Débit d'air : 250~500m³/h
Modèle : série TFWC A1
1、Purification de l'air frais + Récupération d'énergie + Chauffage et refroidissement
2、Débit d'air : 250-500 m³/h
3、Noyau d'échange d'enthalpie
4. Filtre : écran primaire G4 + écran Hepa12
5、Entretien des portes latérales
6. Chauffage PTC
7、Fonction de dérivation
Ce système de récupération de chaleur peut être raccordé à la pompe à chaleur du réseau d'eau. L'eau du collecteur raccordé au VRC peut préchauffer l'air extérieur entrant, améliorer la température de l'air frais entrant dans la pièce et améliorer le confort intérieur.
Moteur à courant continu : efficacité énergétique et écologie supérieures grâce à des moteurs puissants
Noyau d'échange lavable :La membrane modifiée qui peut laver le noyau d'échange d'enthalpie et a une longue durée de vie de 3 à 10 ans
Technologie de ventilation à récupération d'énergie : l'efficacité de récupération de chaleur peut atteindre plus de 70 %
Contrôle plus intelligent : APP + contrôleur intelligent
Résidence privée
Réseau de chauffage central
Commercial
Hôtel
Filtre G4+H12)*2 Air frais plus pur
Noyau d'échange d'enthalpie croisée à contre-courant, efficacité d'échange de chaleur supérieure
Modèle | Débit d'air nominal (m³/h) | ESP nominal (Pa) | Temp.Eff. (%) | Bruit (dB(A)) | Efficacité de purification | Volt. (V/Hz) | Puissance absorbée (W) | Calories de chauffage/refroidissement (W)
| Poids net (kg) | Taille (mm) | Formulaire de contrôle | Taille de connexion |
TFWC-025 (A1-1D2) | 250 | 100(200) | 75-80 | 35 | 99% | 210-240/50 | 100 (300 * 2) | 500~1500 | 58 | 1200*780*260 | Contrôle intelligent/APP | φ150 |
TFWC-035 (A1-1D2) | 350 | 100(200) | 75-80 | 37 | 210-240/50 | 130 (300 * 2) | 500~1500 | 58 | 1200*780*260 | φ150 | ||
TFWC-500 (A1-1D2) | 500 | 100 | 75-80 | 40 | 210-240/50 | 220 (300 x 2) | 500~1500 | 58 | 1200*780*260 | φ200 |
Schéma d'installation d'un VRE à serpentin à eau
1 : Unité extérieure de climatisation à pompe à chaleur
2 : Chauffage au sol
3 : Réservoir d'eau
4 : Contrôleur ERV
5 : Pompe à chaleur ERV
L'emplacement d'installation est donné à titre indicatif uniquement. Effectuez l'installation conformément au schéma de conception.
Qu'en est-il de l'effet de chauffage du serpentin à eau ERV ?
Regardons un ensemble de données expérimentales
Calcul de la charge de la bobine de préchauffage (renseignez-vous sur la valeur de pression atmosphérique standard Yinchuan en Chine : 88390pa) | |||||||
Vitesse du vent | Température d'entrée du serpentin (℃) /humidité relative (%) | Enthalpie d'entrée du serpentin (KJ/KG) | Température d'entrée du serpentin (℃) /humidité relative (%) | Enthalpie d'entrée du serpentin (KJ/KG) | Débit d'air (m³/h) | Densité de l'air (kg/m³) | Charge de préchauffage (F) |
Haut | 1,93/43,01 | 7.2 | 20,40/13,78 | 26,5 | 300 | 1.117 | 1797 |
Milieu | 1,93/43,01 | 7.2 | 21,77/13,34 | 28.3 | 250 | 1.117 | 1637 |
Faible | 1,93/43,01 | 7.2 | 23.17/10.76 | 28,9 | 200 | 1.117 | 1347 |
1, température d'entrée d'eau de la bobine du site d'essai : 32,3℃, température de sortie : 22,1℃ ;
2. En fonction de la différence d'enthalpie de l'air d'entrée et de sortie du serpentin, la charge thermique du serpentin est calculée.
3. Renseignez-vous sur la valeur standard de la pression atmosphérique de Yinchuan : 88390pa
Lorsque le chauffage de l'eau chaude municipale n'est pas inférieur à 30℃, la capacité de préchauffage du nouveau ventilateur à trois tubes (avec serpentin de préchauffage) à vitesse élevée/moyenne/basse est :
Haute vitesse 1797 W, vitesse moyenne 1637 W, basse vitesse 1347 W
Répond aux besoins de préchauffage de l'air frais.