ปริมาณลมไหลเวียน: 250~500 ลบ.ม./ชม.
รุ่น: TFWC A1 ซีรีส์
1. การฟอกอากาศบริสุทธิ์ + การนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ + การทำความร้อนและความเย็น
2. อัตราการไหลของอากาศ: 250-500 ลบ.ม./ชม.
3. แกนแลกเปลี่ยนเอนทาลปี
4. ตัวกรอง: หน้าจอหลัก G4 + หน้าจอ Hepa12
5. การบำรุงรักษาประตูข้าง
6. ระบบทำความร้อน PTC
7. ฟังก์ชันบายพาส
ระบบกู้คืนความร้อนนี้สามารถเชื่อมต่อกับปั๊มความร้อนของระบบน้ำได้ น้ำในท่อเก็บความร้อนที่เชื่อมต่อกับ ERV สามารถอุ่นอากาศขาเข้าจากภายนอกล่วงหน้า ช่วยเพิ่มอุณหภูมิของอากาศบริสุทธิ์ที่เข้ามาในห้อง และเพิ่มความสะดวกสบายของสภาพแวดล้อมภายในอาคาร
มอเตอร์ DC: ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่สูงขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยมอเตอร์ทรงพลัง
แกนเปลี่ยนแบบล้างทำความสะอาดได้:เมมเบรนที่ได้รับการดัดแปลงนี้สามารถล้างแกนแลกเปลี่ยนความร้อนและมีอายุการใช้งานยาวนาน 3-10 ปี
เทคโนโลยีการระบายอากาศเพื่อนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่: ประสิทธิภาพการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่สามารถสูงถึงกว่า 70%
การควบคุมที่ชาญฉลาดกว่า: แอปพลิเคชัน + ตัวควบคุมอัจฉริยะ
ที่พักส่วนตัว
เขตระบบทำความร้อนส่วนกลาง
ทางการค้า
โรงแรม
(แผ่นกรอง G4+H12)*2 อากาศสะอาดสดชื่นยิ่งขึ้น
แกนแลกเปลี่ยนความร้อนแบบสวนทาง ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนสูงขึ้น
| แบบอย่าง | อัตราการไหลของอากาศที่กำหนด (ลบ.ม./ชม.) | ESP ที่ได้รับการจัดอันดับ (Pa) | ประสิทธิภาพชั่วคราว - | เสียงรบกวน (dB(A)) | ประสิทธิภาพการทำให้บริสุทธิ์ | โวลต์ (V/Hz) | กำลังไฟฟ้าขาเข้า (วัตต์) | พลังงานความร้อน/ความเย็น (วัตต์)
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | ขนาด (มม.) | แบบฟอร์มควบคุม | ขนาดการเชื่อมต่อ |
| เอฟเอฟดับเบิลยูซี-025 (A1-1D2) | 250 | 100(200) | 75-80 | 35 | 99% | 210-240/50 | 100(300*2) | 500~1500 | 58 | 1200*780*260 | การควบคุมอัจฉริยะ/แอปพลิเคชัน | φ150 |
| เอฟเอฟดับเบิลยูซี-035 (A1-1D2) | 350 | 100(200) | 75-80 | 37 | 210-240/50 | 130(300*2) | 500~1500 | 58 | 1200*780*260 | φ150 | ||
| ทีเอฟดับเบิลยูซี-500 (A1-1D2) | 500 | 100 | 75-80 | 40 | 210-240/50 | 220(300*2) | 500~1500 | 58 | 1200*780*260 | φ200 |
แผนผังการติดตั้งคอยล์น้ำ ERV
1: ชุดภายนอกของเครื่องปรับอากาศแบบปั๊มความร้อน
2: ระบบทำความร้อนใต้พื้น
3: ถังเก็บน้ำ
4: ตัวควบคุม ERV
5: ปั๊มความร้อน ERV
ตำแหน่งการติดตั้งที่แสดงไว้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น โปรดดำเนินการติดตั้งตามแผนผังการออกแบบ
แล้วผลกระทบจากการให้ความร้อนของขดลวดน้ำใน ERV ล่ะ?
ลองมาดูข้อมูลการทดลองชุดหนึ่งกัน
| การคำนวณภาระของคอยล์ทำความร้อนล่วงหน้า (สอบถามค่าความดันบรรยากาศมาตรฐานของเมืองหยินฉวน ประเทศจีน: 88390 Pa) | |||||||
| ความเร็วลม | อุณหภูมิทางเข้าคอยล์ (℃) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) | เอนทาลปีขาเข้าของขดลวด (กิโลจูล/กิโลกรัม) | อุณหภูมิทางเข้าคอยล์ (℃) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) | เอนทาลปีขาเข้าของขดลวด (กิโลจูล/กิโลกรัม) | การไหลเวียนของอากาศ (ลบ.ม./ชม.) | ความหนาแน่นของอากาศ (กก./ลบ.ม.) | โหลดอุ่นล่วงหน้า (W) |
| สูง | 1.93/43.01 | 7.2 | 20.40/13.78 | 26.5 | 300 | 1.117 | ค.ศ. 1797 |
| กลาง | 1.93/43.01 | 7.2 | 21.77/13.34 | 28.3 | 250 | 1.117 | 1637 |
| ต่ำ | 1.93/43.01 | 7.2 | 23.17/10.76 | 28.9 | 200 | 1.117 | 1347 |
1. อุณหภูมิน้ำขาเข้าของคอยล์ ณ จุดทดสอบ: 32.3℃, อุณหภูมิน้ำขาออก: 22.1℃
2. จากความแตกต่างของเอนทาลปีระหว่างอากาศขาเข้าและขาออกของขดลวด จะสามารถคำนวณภาระความร้อนของขดลวดได้
3. สอบถามค่าความดันบรรยากาศมาตรฐานของเมืองหยินฉวน: 88390 ปาสคาล
เมื่ออุณหภูมิน้ำร้อนประปาไม่ต่ำกว่า 30℃ ความสามารถในการอุ่นล่วงหน้าของพัดลมสามท่อแบบใหม่ (พร้อมขดลวดอุ่นล่วงหน้า) ที่ความเร็วสูง/ปานกลาง/ต่ำ คือ:
ความเร็วสูง 1797 วัตต์, ความเร็วปานกลาง 1637 วัตต์, ความเร็วต่ำ 1347 วัตต์
ตรงตามข้อกำหนดการอุ่นอากาศล่วงหน้าของอากาศบริสุทธิ์