Débit d'air : 150 à 500 m³/h
Modèle : Série TFKC A2
1. Air frais + Récupération d'énergie
2. Débit d'air : 150-500 m³/h
3. Noyau d'échange d'enthalpie
4. Filtre : Filtre primaire G4 + H12 (personnalisable)
5. Filtres de remplacement faciles à entretenir grâce à leur système de fixation par boucle au fond
6. Personnalisez selon vos envies.
Simple, plus propre, sain et économe en énergie. Voilà ce que souhaite le monde entier.
C’est pourquoi un système de ventilation à récupération d’énergie est devenu indispensable. Nous produisons de l’électricité grâce à des panneaux photovoltaïques et construisons des maisons passives à énergie positive. Il est également essentiel de pouvoir respirer un air sain tout en optimisant l’efficacité énergétique de nos espaces de vie. À cet égard, le système de ventilation à récupération d’énergie (VRE) constitue une solution idéale.
Pour certains projets, notre système de ventilation peut connecter plus de 100 équipements et permettre un contrôle centralisé de chaque appareil. Il constitue une solution idéale pour les projets d'ingénierie de ventilation, notamment pour les hôtels et appartements haut de gamme.
• Moteur BLDC, plus économe en énergie
Le ventilateur intelligent à récupération d'énergie intègre un moteur CC sans balais à haut rendement, permettant de réduire la consommation d'énergie de 70 % et de réaliser d'importantes économies. La commande VSD est adaptée à la plupart des besoins en débit d'air et en pression électrostatique.
• Le noyau de récupération d'énergie (échangeur d'enthalpie)
Ce tissu présente une perméabilité à l'humidité élevée, une excellente étanchéité à l'air, une grande résistance à la déchirure et au vieillissement. Les espaces entre les fibres sont si fins que seules les molécules d'eau de petit diamètre peuvent les traverser, empêchant ainsi le passage des molécules odorantes de plus grand diamètre. De cette manière, la température et l'humidité sont régulées de façon optimale, préservant ainsi l'air ambiant des polluants.
• Principe d'économie d'énergie
Équation de calcul de la récupération de chaleur : SA temp. = (RA temp. − OA temp.) × efficacité de récupération de température + OA temp.
Exemple : 14,8 °C = (20 °C − 0 °C) × 74 % + 0 °C
équation de calcul de la récupération de chaleur
Temp. SA=(Temp.RA−Temp.OA)×temp. efficacité de récupération + température OA.
Exemple : 27,8 °C = (33 °C − 26 °C) × 74 %
| Débit d'air (m³/h) | Rendement de récupération d'énergie (%) | Économies d'électricité en été (kW·h) | Économies d'électricité en hiver (kW·h) | Économies d'électricité sur un an (kW·h) | Économies sur les coûts d'exploitation (USD) |
| 250 | 60-76 | 1002.6 | 2341,3 | 3343,9 | 267,5 |
VUE DE FACE
VUE DE CÔTÉ
| Modèle
| A
| B | C | D | E | F | G | H | I | d |
| TFKC-015 (série A2) | 660 | 690 | 710 | 635 | 465 | 830 | 190 | 200 | 420 | 114 |
| TFKC-025 (série A2) | 660 | 690 | 710 | 635 | 465 | 830 | 190 | 200 | 420 | 114 |
| TFKC-030 (série A2) | 735 | 735 | 680 | 785 | 500 | 875 | 245 | 250 | 445 | 144 |
| TFKC-035 (série A2) | 735 | 735 | 680 | 785 | 500 | 875 | 245 | 250 | 445 | 144 |
| TFKC-050 (série A2) | 860 | 735 | 910 | 675 | 600 | 895 | 240 | 270 | 540 | 194 |
| Modèle | Débit d'air nominal (m³/h) | ESP évalué (Pa) | Temp.Eff. (%) | Bruit (dB(A)) | Efficacité de purification | Volt. (V/Hz) | Puissance absorbée (W) | NW (kg) | Taille (mm) | Formulaire de contrôle | Taille de la connexion |
| TFKC-015(A2-1D2) | 150 | 100(200) | 75-80 | 32 | 99% | 210-240/50 | 75 | 28 | 690*660*220 | Contrôle intelligent/Application | φ110 |
| TFKC-025(A2-1D2) | 250 | 100(160) | 73-81 | 36 | 210-240/50 | 90 | 28 | 690*660*220 | φ110 | ||
| TFKC-030(A2-1D2) | 300 | 100(200) | 74~82 | 38 | 210-240/50 | 120 | 35 | 735*735*265 | Φ150 | ||
| TFKC-035(A2-1D2) | 350 | 100(200) | 74-82 | 39 | 210-240/50 | 150 | 35 | 735*735*265 | φ150 | ||
| TFKC-050(A2-1D2) | 500 | 100(200) | 76-84 | 42 | 210-240/50 | 220 | 41 | 735*860*285 | φ200 |
courbe volume d'air-pression statique de la série TFKC
Flux d'air :250 m³/h
Durée de fonctionnement du système de climatisation
Été:24 h/jour X 122 jours = 2928 (juin à septembre)
Hiver:24h/jour X 120 jours = 2880 (novembre à mars)
Charge électrique :0,08 USD/kW·h
Conditions intérieures :Refroidissement 26 °C (HR 50 %), Chauffage 20 °C (HR 50 %)
Conditions extérieures :Refroidissement 33,2 °C (HR 59 %), Chauffage -10 °C (HR 45 %)
• Double protection de purification :
Le filtre primaire associé à un filtre haute efficacité peut filtrer les particules de 0,3 μm, avec une efficacité de filtration atteignant 99,9 %.
G4*2 (par défaut : blanc) + H12 (personnalisable)
A : Purification primaire (G4) :
Le filtre primaire convient à la filtration primaire des systèmes de ventilation et est principalement utilisé pour filtrer les particules de poussière supérieures à 0,5 μm ; le filtre primaire peut être réutilisé après lavage.
B : Purification à haute efficacité (H12) :
Ce système purifie efficacement les particules PM2.5, avec une efficacité de purification de 99,998 % pour les particules de 0,1 et 0,3 micron. Il capture 99,9 % des bactéries et virus et les détruit par déshydratation en 72 heures.
Résidence privée
Hôtel
Sous-sol
Appartement
L'application Tuya peut être utilisée pour le contrôle à distance.
L'application est disponible pour les téléphones iOS et Android et propose les fonctionnalités suivantes :
1. Surveillance de la qualité de l'air intérieur : Surveillez la météo locale, la température, l'humidité, la concentration de CO2 et les COV pour une vie saine.
2. Réglage variable : commutation temporisée, réglages de vitesse, alarme de contournement/minuterie/filtre/réglage de température.
3. Langue optionnelle : Différentes langues (anglais, français, italien, espagnol, etc.) sont disponibles pour répondre à vos besoins.
4. Contrôle de groupe : Une seule application peut contrôler plusieurs unités.
5. Contrôle centralisé optionnel par PC (jusqu'à 128 unités ERV contrôlées par une seule unité d'acquisition de données)
Plusieurs collecteurs de données sont connectés en parallèle.