Электронасосные агрегаты: Агрегаты электронасосные для воды типа К в Москве

alexxlab | 05.04.2023 | 0 | Разное

Содержание

Агрегаты электронасосные дозировочные плунжерные – ООО АсГард

Поставка насосов:


– насосов плунжерных и диафрагменных;
– много-насосных дозировочных установок; 
– герметичных насосов с управляемой муфтой. 

 

Агрегаты дозировочные плунжерные

Марка

Подача, л/ч

Давление, кгс/кв.см

Мощность, кВт

ДП 6300/10 К 13А(В)

6300

10

4

ДП 5000/10 К 13А(В)

5000

10

4

ДП 3200/12,5 К 14А(В)

3200

12,5

4

ДП 3200/8 К 14А(В)

3200

8

3

ДП 3200/5 К 14А(В)

3200

5

2,2

ДП 2500/10 К 14А(В)

2500

10

3

ДП 2500/4 К 14А(В)

2500

4

2,2

ДП 2000/20 К 14А(В)

2000

20

4

ДП 2000/12,5 К 14А(В)

2000

12,5

3

ДП2000/8 К 14А(В)

2000

8

2,2

ДП 1600/16 К 14А(В)

1600

16

3

ДП 1600/6 К 14А(В)

1600

6

2,2

ДП 1250/32 К 14А(В)

1250

32

4

ДП 1250/20 К 14А(В)

1250

20

3

ДП 1250/12,5 К 14А(В)

1250

12,5

2,2

ДП 1000/25 К 14А(В)

1000

25

3

ДП 1000/10 К 14А(В)

1000

10

2,2

ДП 800/50 К 14А(В)

800

50

4

ДП 800/32 К 14А(В)

800

32

3

ДП 800/20 К 14А(В)

800

20

2,2

ДП 630/40 К 14А(В)

630

40

3

ДП 630/16 К 14А(В)

630

16

2,2

ДП 500/80 К 14А(В)

500

80

4

ДП 500/50 К 14А(В)

500

50

3

ДП 500/32 К 14А(В)

500

32

2,2

ДП 400/63 К 14А(В)

400

63

3

ДП 400/25 К 14А(В)

400

25

2,2

ДП 320/125 К 14А(В)

320

125

4

ДП 320/80 К 14А(В)

320

80

3

ДП 320/50 К 14А(В)

320

50

2,2

ДП 250/100 К 14А(В)

250

100

3

ДП 250/40 К 14А(В)

250

40

2,2

ДП 200/200 К 14А(В)

200

200

4

ДП 200/125 К 14А(В)

200

125

3

ДП 200/80 К 14А(В)

200

80

2,2

ДП 160/160 К 14А(В)

160

160

3

ДП 160/63 К 14А(В)

160

63

2,2

ДП 160/6 К 14А(В)

160

6

0,25

ДП 125/320 К 14А(В)

125

320

4

ДП 125/200 К 14А(В)

125

200

3

ДП 125/125 К 14А(В)

125

125

2,2

ДП 100/250 К 14А(В)

100

125

3

ДП 100/100 К 14А(В)

100

100

2,2

ДП 100/10 К 14А(В)

100

10

0,25

ДП 80/400 К 14А(В)

80

400

4

ДП 80/320 К 14А(В)

80

320

3

ДП 80/200 К 14А(В)

80

200

2,2

ДП 63/400 К 14А(В)

63

400

3

ДП 63/160 К 14А(В)

63

160

2,2

ДП 63/16 К 14А(В)

63

16

0,25

ДП 40/320 К 14А(В)

40

320

2,2

ДП 40/25 К 14А(В)

40

25

0,25

ДП 32/250 К 14А(В)

32

250

2,2

ДП 25/40 К 14А(В)

25

40

0,25

ДП 25/10 К 14А(В)

25

10

0,25

ДП 20/400 К 14А(В)

20

400

2,2

ДП 16/63 К 14А(В)

16

63

0,25

ДП 16/16 К 14А(В)

16

16

0 ,25

ДП 10/100 К 14А(В)

10

100

0,25

ДП 10/25 К 14А(В)

10

25

0,25

ДП 6,3/160 К 14А(В)

6,3

160

0,25

ДП 6,3/40 К 14А(В)

6,3

40

0,25

ДП 4/250 К 14А(В)

4

250

0,25

ДП 4/63 К 14(В)

4

63

0,25

ДП 2,5/400 К 14А(В)

2,5

400

0,25

ДП 2/100 К 14А(В)

2

100

0,25

ДП 1,6/400 К 14 А(В)

1,6

400

0,25

ДП 1,6/63 К 14А(В)

1,6

63

0,25

ДП 1/500К14 А(В)

1

500

0,25

ДП 1/63 К 14 А(В)

1

63

0,25

ДП 0,63/63 К 14А(В)

0,63

63

0,25

ДП 0,4/63 К 14 А(В)

0,4

63

0,25

ДП 0,16/63 К 14А(В)

0,16

63

0,25

Агрегаты дозировочные диафрагменные

ДДМ 1600/6 К(П)А(В)

1600

6

3

ДДМ 1000/6 К(П)А(В)

1000

6

2,2

ДДМ 800/6 К(П)А

800

6

1,5

ДДМ 125/4 К(П)А(B)

125

4

0,25

ДДМ 63/6 К(П)А(В)

63

6

0,25

ДДМ 16/6 К(П)А(В)

16

6

0,25

Агрегаты многонасосные дозировочные

2 (3, 4, 6) ДП. ..ДДМ…А(В)

0,37

Комплектуются по спец. Заказу

Установка агрегатов с напорным колпаком V=4 л.

1УДП…, 1УДДМ…А(В) разделитель сред

До 100

0,25

2УДП…, 2УДДМ…А(В) разделитель сред

до 160

0,25

Колпак напорный V=25 л.

Н52. 034.00.000

100-5000

160

2,2-4

Клапан предохранительный

Н52.035.00.000

6,3-2500

6,0-160

0,25-4

 

 

 

Дозировочные электронасосные агрегаты

Техническое описание

Агрегаты дозировочные плунжерные типа ДП и диафрагменные типа ДДМ предназначены для объемного напорного дозирования нейтральных и химически активных жидкостей с кинематической вязкостью не более 8 Ст. Допускаемая массовая доля твердых неабразивных частиц (размером до 0,2 мм) в перекачиваемой жидкости – не более 0,2 %.

Для перекачивания легкозастывающих и вязких жидкостей используются агрегаты ДП с рубашкой обогрева (охлаждения) корпуса гидроблока, которая обеспечивает подвод-отвод теплоносителя с температурой до 160 0С и давлением до 6 кгс/см2.

Гидравлическая часть плунжерного агрегата имеет штуцера подвода-отвода промывочной жидкости. При заглушенном штуцере подвода, штуцер отвода используется для сбора утечек.

Проточная часть гидроблока изготовлена из нержавеющей стали 12Х18Н10Т (исполнение «К»). Уплотнение плунжера осуществляется за счёт установки манжет из композиции фторопласта с коксом. По специальному заказу проточная часть может быть изготовлена из титана (исполнение «Т») или из сплава 06ХН28МДТ (исполнение «И»).

Агрегаты герметичные диафрагменные с механически приводной диафрагмой типа ДДМ предназначены в первую очередь для перекачивания вредных и особо вредных, а так же агрессивных жидкостей, утечка которых в окружающую среду не допускается.

Гидроблок агрегатов ДДМ имеет рабочую и дублирующую диафрагмы, последняя нагружается только при порыве рабочей. Для контроля за порывом рабочей диафрагмы в нижней части гидроблока имеется угловой отвод, ограничивающийся шаровым ниппелем, который может быть использован для соединения с датчиком давления, выдающим сигнал о порыве рабочей диафрагмы.

Проточная часть гидроблока агрегатов ДДМ изготовлена из нержавеющей стали 12Х18Н10Т (исполнение «К») или из фторопласта Ф4 (исполнение «П»).

Температура перекачиваемой жидкости:
от минус 40 до плюс 200 0С – для агрегатов ДП
от минус 40 до плюс 80 0С – для агрегатов ДДМ

Рабочие режимы при эксплуатации агрегатов должны находиться в пределах:

  • По давлению на выходе 0,25…1,1(ДП) и 0,2…1,0(ДДМ) от номинального давления, указанного в маркировке.

  • Разность между давлениями на выходе и входе должна составлять не менее 1 кгс/см2.

Допустимая вакууметрическая высота всасывания:

  • 1,5 м для агрегатов ДП с давлением свыше 100 кгс/см2,

  • 3 м для агрегатов ДП с давлением 100 кгс/см2 и ниже и агрегатов ДДМ.

Все агрегаты горизонтальные с вертикально расположенным электродвигателем. Агрегаты одной мощности имеют один и тот же приводной механизм и различные гидроблоки в зависимости от рабочих параметров насоса (подачи л/час и давления на выходе кгс/см2). Конструкция приводных механизмов всех агрегатов предусматривает возможность установки датчика для контроля температуры масла в картере привода.

Регулирование рабочей подачи до 25% от номинальной производится путем изменения длины хода плунжера или величины прогиба диафрагмы за счет изменения эксцентриситета вала. Агрегаты мощностью 0,25 кВт регулируются вручную на ходу или при остановке, остальные только при остановке.

Все агрегаты могут регулироваться автоматически путем изменения числа ходов плунжера или диафрагмы за счет бесступенчатого изменения частоты вращения вала приводного двигателя с пульта управления автоматического регулятора дозировочного насоса АРДН, который располагается между сетью и двигателем агрегата на расстоянии до 150 м. Возможно дистанционное управление агрегатом при подаче на АРДН аналогового сигнала 4-20 мА в составе АСУТП или с компьютера, при этом дальность связи не регламентируется. В обозначение такого агрегата вводится буква «Э» (ДПЭ…, ДДМЭ…).

Насосы мощностью 0,25 кВт могут набираться в многонасосные агрегаты, состоящие из двигателя мощностью 0,37 кВт, червячного редуктора, и последовательно соединенных насосов в количестве 2, 3, 4, 6, установленных на общей раме. Насосы включаются в состав агрегата в любом наборе, при этом нагрузка агрегата, равная сумме произведений рабочих параметров (подача л/час на давление кгс/см2) всех насосов не должна превышать 2000 – для двухнасосного агрегата и 3000 – для трех, четырех и шестинасосного агрегатов. Такой агрегат, где каждый насос создает независимый от других насосов поток жидкости, обеспечивает одновременное пропорциональное дозирование нескольких компонентов и может работать в режиме синхродозировочного агрегата.

Для обеспечения равномерности подачи и сглаживания пульсации давления в нагнетательной линии агрегаты комплектуются нагнетательными колпаками (депульсаторами). Для агрегатов мощностью 4,3 и 2,2 кВт полный объём колпака V=25 л, рабочее давление до 160 кгс/см2, для агрегатов мощностью 0,25 кВт V=4 л рабочее давление до 160 кгс/см2. При использовании колпака без разделителя сред, сглаживание пульсации достигается за счет сжатия-расширения атмосферного воздуха, находящегося в колпаке над уровнем перекачиваемой жидкости. Колпак рекомендуется устанавливать в непосредственной близости к выходу из насоса. Для агрегатов мощностью 0,25 кВт, давлением до 160 кгс/см2 предусмотрено изготовление колпака с разделителем сред в виде баллона грушевидной формы из маслобензостойкой резины. Зарядка колпака производится сжатым воздухом или инертным газом с давлением равным 1/2 Рраб.

Для удобства монтажа выпускаются установки агрегатов мощностью 0,25 кВт с напорным колпаком на общей раме.

Примеры условного обозначения установки: 1УДДМ 63/6 КВ – установка агрегата ДДМ63/6КВ с напорным колпаком без разделителя сред; 2УДП 6,3/160 К14В – установка агрегата ДП6,3/160К14В с напорным колпаком с разделителем сред.

Для защиты агрегата от превышения давления на выходе (нагнетании), в пределах своей характеристики по подаче и давлению, выпускаются предохранительные клапана. Настройка клапана производится за счёт поджатия пружины с помощью регулировочного винта. Клапан монтируется в вертикальном положении на напорном трубопроводе после нагнетательного колпака и работает надежно (без подтравливания) только при сглаженных пульсациях, которые без наличия напорного клапана могут достигать до 2Рраб.

По желанию заказчика могут быть изготовлены обратные клапаны.

Область применения дозировочных агрегатов определяется стойкостью материала проточной части в перекачиваемой среде, исполнением двигателя по взрывозащите, климатическим исполнением и категорией размещения.

Агрегаты электронасосные

Описание и работа

Назначение

Агрегаты электронасосные (далее – агрегаты) предназначены для перекачивания нефтепродуктов (масло, нефть) и других неагрессивных жидкостей без абразивных примесей, обладающих смазывающей способностью, с кинематической вязкостью0,2-20 см2/с (20-2000 сСт) и температурой до плюс 70°С на предприятиях нефтепродуктообеспечения во взрывоопасной зоне класса 1 по ГОСТ Р 51330.9-99. По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды агрегаты соответствуют исполнению У, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Пример записи агрегатов при заказе и в другой документации:

Агрегат электронасосный НМШ 32-10-1-18/6,3-1 ТУ 112-РСФСР-002-88,

Агрегат электронасосный НМШ 80-16-1-36/6,3-1 ТУ 112-РСФСР-002-88,

где НМШ32–10, НМШ80–16 – обозначения насосов по ГОСТ 19027-89;

1 – модификация по конструкции насоса;

18 и 36 – подача насоса в агрегате, м3/ч;

 6,3 – давление насоса в агрегате, кгс/см2;

  1 – модификация по электродвигателю во взрывозащищенном исполнении.

 

Технические характеристики

 

     Основные параметры агрегатов при работе на минеральных маслах вязкостью 0,70-0,85 см2/с (70-85 сСт) при вакуумметрической высоте всасывания 5 м, а также их габаритные размеры и масса приведены в таблице 1.

Таблица 1    

   

      * – подача насоса, приведенная к 980 об/мин. Срок службы – 15 лет.

 

Состав изделия

     Агрегат (рисунок 1, 2) состоит из следующих основных составных частей: шестеренного насоса 1, электродвигателя 2, рамы 3, муфты 4, кожуха 5, ведущего вала 6, ведомого вала 7, корпуса 8, втулок 9, передней крышки 10, задней крышки 11, кольца 12, манжеты 13, упорного конуса 14, шайбы 15, клапана 16, пружины 17, упорной шайбы 18, винта 19, крышки 20, гайки 21, колпачка 22, шпинделя 23, грундбуксы 24, рукоятки 25, сальниковой набивки 26.

 

Устройство и работа

     Шестеренный насос 1 и электродвигатель 2 смонтированы на общей раме 3 и соединены муфтой 4, защищенной кожухом 5. По принципу действия шестеренный насос объемный. Насос состоит из следующих основных частей: рабочего механизма, корпуса с крышками, манжетного уплотнения и предохранительного клапана. Рабочий механизм (рисунок 2) состоит из двух валов: ведущего 6 и ведомого 7, выполненных заодно целое с косозубыми шестернями. Ведомый вал получает вращение от ведущего вала. Валы устанавливаются в специальных расточках корпуса 8. Подшипники качения валов располагаются в специальных втулках 9. С торцов корпус закрывается с помощью передней 10 и задней 11 крышек. Уплотнение между крышками и корпусом осуществляется резиновыми кольцами круглого сечения 12 (кольцо 200-210-58-2-3 #M12291 554403141ГОСТ 18829-73#S). Торцовый зазор между шестернями и втулками 9 обеспечивается их линейными размерами и замыкающим размером – длиной корпуса 8. Передняя 10 и задняя 11 крышки служат для фиксации валов в корпусе от осевого перемещения. Кроме того, в передней крышке размещается уплотнение ведущего вала. Для уплотнения ведущего вала применена армированная резиновая манжета 13 (манжета 1.1-40х60-3), которая устанавливается в крышке 10. Для предохранения манжеты от выворачивания используется упорный конус 14. Между дном крышки 10 и упорным конусом 14 располагается шайба 15 толщиной 3 мм. При износе вала в месте расположения кромки манжеты 13 шайба 15 удаляется, в результате чего кромку манжеты можно переместить на неизношенный участок вала. Предохранительный клапан состоит из клапана 16, пружины 17, шайбы упорной 18, регулировочного винта 19, крышки 20, гайки 21, колпачка 22 и предназначен для кратковременного перепуска перекачиваемой жидкости из полости нагнетания в полость всасывания в случае повышения давления в нагнетательном трубопроводе выше допустимого. Регулирование клапана производится регулировочным винтом 19, который контрится гайкой 21 и закрывается колпачками 22. В клапане предусмотрено устройство для перепуска рабочей жидкости из полости нагнетания в полость всасывания. Оно состоит из шпинделя 23, грундбуксы 24, рукоятки 25 и сальниковой набивки 26. При вращении валов насоса на стороне всасывания создается разряжение, в результате чего жидкость под давлением атмосферы заполняет впадины зубьев и в них перемещается из полости всасывания в полость нагнетания. Для контроля давления всасывания линия агрегата должна быть снабжена мановакуумметром, а нагнетательная – манометром.

    

Рисунок 1 – Агрегат электронасосный НМШ

         

    

    

     Изготовитель: ОАО “Армавирский опытный машиностроительный завод”, г. Армавир 

Electric HVAC – Отопление и кондиционирование воздуха

внутри и снаружи

Узнайте о технологии тепловых насосов Mitsubishi Electric для любых климатических условий. Системы, предназначенные для жизни на возвышенности и меньшего воздействия на окружающую среду.

Найти подрядчика

Как это работает?

Тепловой насос — это энергоэффективная система охлаждения и обогрева, которая устанавливается за пределами вашего дома и подключается к внутренней мини-сплит-системе. Он переключает горячий и холодный воздух туда, где вы хотите, в зависимости от сезона. Узнайте больше о том, как эти жилые системы HVAC обеспечивают индивидуальный комфорт в вашем доме круглый год.

Посмотреть видео

Какая домашняя система вентиляции и кондиционирования подходит именно вам?

Если в вашей комнате слишком жарко или слишком холодно, или вам нужно решение ОВКВ для всего дома, наши домашние системы ОВКВ универсальны и идеально подходят практически для любой ситуации.

Изучение приложений

Инструкции

Будьте в курсе новостей о тепловых насосах, обновлениях продуктов, скидках и узнайте, как наши высокоэффективные тепловые насосы улучшают наш образ жизни и общество, в котором мы живем.

Веб-форма

Для использования этой формы у вас должен быть включен JavaScript.

Электронная почта

Почтовый индекс

«Отправляя свой адрес электронной почты, я соглашаюсь получать сообщения электронной почты от Mitsubishi Electic Trane HVAC в будущем»

Почему стоит выбрать Mitsubishi Electric?

Наша технология домашнего теплового насоса позволяет вам наслаждаться более точным и настраиваемым комфортом в одной комнате или во всем доме, предоставляя вам:

Постоянный комфорт

Домашние системы отопления, вентиляции и кондиционирования, реагирующие на запросы, автоматически настраиваются для обеспечения большего комфорта.

Повышение эффективности

Энергосберегающие жилые системы ОВКВ до 40% эффективнее.

Настройки для каждой комнаты

Целевые домашние системы отопления и охлаждения позволяют установить идеальную температуру в каждой комнате и отключать неиспользуемые устройства.

Eco-Friendly Home HVAC

Mitsubishi Electric home
системы отопления и охлаждения
уменьшить ваш углерод
след.

Посмотреть продукты

Наша технология тепловых насосов

Мини-сплит-системы состоят из наружного конденсаторного блока, в котором используются две линии хладагента для соединения до восьми внутренних блоков, что обеспечивает лучший и более настраиваемый контроль температуры в отдельной зоне или во всем доме.

Наш компрессор с инверторным приводом в наружных блоках ограничивает потребление энергии ровно столько, сколько необходимо для охлаждения или обогрева помещения, поэтому вы получаете сверхэффективность.

Узнать больше

Канальный гибрид или полностью электрический?

Двухтопливная система Intelli-HEAT™

Эта интеллектуальная система не только повышает эффективность кондиционирования воздуха в жаркие дни, но и определяет лучший источник тепла (газ или электричество) в холодные дни, поэтому ваша система HVAC всегда работает с максимальной эффективностью и комфортом.

Канальный полностью электрический воздухообрабатывающий агрегат

Наши полностью электрические воздуховоды для внутренних помещений могут заменить старые, менее эффективные центральные блоки и печи, используя существующую систему воздуховодов. Установки с горизонтальными воздуховодами занимают меньше места и позволяют более эффективно управлять небольшими зонами комфорта с компактными участками воздуховодов.

Обзор гибрида

Часто задаваемые вопросы

Может ли тепловой насос заменить систему сжигания топлива?

Да. Наши электрические тепловые насосы h3i ® с нулевым уровнем выбросов могут обеспечить надежный обогрев даже при отрицательных температурах снаружи.

Как системы отопления и кондиционирования воздуха Mitsubishi Electric уменьшают мой углеродный след?

Когда вы заменяете или дополняете свою традиционную систему сжигания топлива полностью электрическим тепловым насосом с нулевым уровнем выбросов, вы можете получить такой же или более высокий уровень теплопроизводительности при меньшем потреблении энергии, сокращая выбросы углерода.

Сколько стоят системы отопления и кондиционирования Mitsubishi Electric?

Есть несколько факторов, влияющих на общую цену, таких как размер вашей комнаты или дома, высота потолка, изоляция, окна и многое другое. Вот почему мы рекомендуем вам обратиться к местному подрядчику по ОВКВ за лучшими рекомендациями и информацией о ценах.

Управление в ваших руках

Наше приложение kumo cloud ®  обеспечивает индивидуальный комфорт кончиками пальцев, позволяя вам управлять температурой в каждой комнате или зоне вашего дома, где бы вы ни находились.

Условия использования | Авторское право | Политика конфиденциальности

Узнать больше

Начало работы

Позвольте нам помочь вам найти местного подрядчика по ОВКВ, специально обученного решениям Mitsubishi Electric для отопления и охлаждения домов. Они могут помочь определить лучшие рекомендации для вашего уникального пространства и предоставить цены.

Найти подрядчика

Лучшие деньги, которые я потратил в своем доме. Я очень люблю свое подразделение.

ХЕЗЕР ДОЙЛ

У нас есть эти устройства, и они замечательные. Хорошо осенью, когда хочется просто сбить озноб, но не хочется включать котел. Отлично охлаждает даже летом.

KIM WHITACRE

Мы пользуемся отоплением круглый год, живем в Новой Англии, а кондиционер используется все лето. Наши счета за отопление впечатляют!!!

KELLY WATSON

Энергоэффективные тепловые насосы | Жилой

Преимущества теплового насоса

Как работает тепловой насос?

Тепловые насосы — это самый энергоэффективный и экономичный способ обеспечить комфорт в вашем доме круглый год. Тепловые насосы используют электричество для перемещения тепла из холодного помещения в теплое, делая прохладное помещение более прохладным, а теплое – теплее. Даже в холодном воздухе присутствует тепловая энергия, поэтому, когда на улице холодно, тепловой насос забирает тепло из наружного воздуха и передает его внутрь, обогревая ваш дом. В более теплую погоду он меняет направление, действуя как кондиционер, отводя тепло из вашего дома.

Типы тепловых насосов

Источник воздуха

Воздушный тепловой насос является наиболее распространенным типом электрических тепловых насосов. Источник воздуха обеспечивает эффективное отопление и охлаждение вашего дома за счет использования наружного блока для передачи тепла между вашим домом и наружным воздухом.

Зимой эта система забирает тепло из наружного воздуха и отдает его внутрь, обогревая ваш дом. Реверсивный клапан может изменить направление потока, действуя как кондиционер, чтобы охлаждать ваш дом в летние месяцы.

Гибрид (двухтопливный)

Если в вашем доме есть относительно новая газовая или пропановая печь, то гибридный (двухтопливный) тепловой насос, также известный как контрейлерная система, может быть лучшим выбором, чем простая замена старого кондиционера.

Краткий обзор преимуществ

  • Экономия энергии – клиенты могут сэкономить энергию и до 500 долларов США, перейдя с газовой печи на гибридный тепловой насос.
  • Надежность. Вместо того, чтобы позволить тепловому насосу работать сверхурочно в сильные морозы, печь может быстро обогреть дом.
  • Комфорт – круглогодичный комфорт благодаря одной системе, которая нагревает и охлаждает.

High Efficiency

Гибридная система сочетает в себе высокоэффективный электрический тепловой насос и газовую печь, образуя единую систему, которая нагревает, охлаждает и экономит энергию и деньги. Если у вас есть существующая печь, которая работает должным образом, вы можете эффективно использовать ее в качестве вторичного или вспомогательного источника тепла с помощью нового высокоэффективного электрического теплового насоса.

Как это работает

Летом гибридный тепловой насос представляет собой надежный высокоэффективный кондиционер. С началом отопительного сезона она продолжает обеспечивать экономичный домашний комфорт. В нормальную зимнюю погоду энергосберегающий тепловой насос является основным источником тепла. В экстремально холодную погоду гибридная система автоматически переключается на дополнительный источник топлива для резервного обогрева. Тепловой насос автоматически включается снова, когда температура снова начинает расти.

Экологичность

В зависимости от температуры наружного воздуха гибридная система выбирает наиболее эффективную технологию нагрева в зависимости от температуры наружного воздуха, что снижает выбросы углекислого газа.

геотермальная

Геотермальные тепловые насосы представляют собой технологию, использующую возобновляемую энергию, вырабатываемую солнцем, и почти постоянную температуру земли для обогрева и охлаждения вашего дома. Вместо того, чтобы использовать наружный воздух, эта электрическая система передает тепло по специальным подземным трубам. Вода циркулирует по этим замкнутым трубам в систему отопления и охлаждения внутри вашего дома, чтобы поддерживать идеальную температуру.

Летом геотермальный тепловой насос передает тепло через воду в трубах из дома в землю для обеспечения кондиционирования воздуха. В холодную зимнюю погоду земля нагревает воду, чтобы обеспечить отопление помещений. Усовершенствованная конструкция теплового насоса и улучшенные материалы труб делают эти системы эффективными вариантами обогрева и охлаждения.

Рейтинг энергоэффективности

Какой бы тип теплового насоса вы ни выбрали, рейтинг эффективности оборудования очень важен. Тепловые насосы оцениваются по коэффициенту сезонной энергоэффективности (SEER). Чем выше SEER, тем выше эффективность и тем меньше затраты на охлаждение вашего дома. Рейтинг очень похож на рейтинг MPG для автомобиля. Минимальный рейтинг SEER для производимого сегодня оборудования составляет 14 SEER. Оборудование с более высоким рейтингом SEER широко доступно, а рейтинги эффективности будут варьироваться в зависимости от размера BTUH и выбора марки. Блок с высоким рейтингом SEER может изначально стоить дороже, но из-за низких эксплуатационных расходов со временем он окупится. Показатели эффективности обогрева тепловым насосом выражаются в виде коэффициента сезонной производительности отопления (HSPF). Как и в рейтинге SEER для охлаждения, чем выше рейтинг HSPF, тем выше эффективность. Оценки HSPF варьируются от примерно 6,8 до более чем 8,9.0005

Простое финансирование для вашего следующего проекта по энергетике дома

От замены и модернизации систем отопления и охлаждения до генераторов и защиты от атмосферных воздействий Smart Financing предлагает быстрые и доступные варианты для вашего следующего проекта по энергетике дома.

Финансы с нами

Что следует учитывать при выборе нового теплового насоса?

1. Размер : Выберите правильный размер для вашего дома. Если тепловой насос недостаточного или слишком большого размера, он не будет эффективно обогревать или охлаждать ваш дом.

2. Источник топлива : Поскольку при использовании электрических тепловых насосов нет опасности горючих газов или токсичных выбросов, они лучше справляются с задачей поддержания чистоты, здоровья и отсутствия токсинов в помещении.

3. Энергоэффективность : Добейтесь максимальной экономии энергии и помогите окружающей среде, выбрав электрический тепловой насос, соответствующий стандарту ENERGY STAR®.

4. Коэффициент сезонной энергоэффективности (SEER) : Системы с воздушным источником и гибридные системы измеряют эффективность охлаждения с помощью SEER.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *