Les compresseurs EVI (Enhanced Vapor Injection), technologie brevetée de la nouvelle génération de compresseurs scroll, se caractérisent par leur innovation principale qui consiste à améliorer encore l'efficacité du compresseur en optimisant l'injection de réfrigérant à l'étage de pression intermédiaire. Les compresseurs EVI aspirent du gaz à pression intermédiaire par un orifice d'aspiration à pression intermédiaire, le mélangent à du réfrigérant partiellement comprimé, puis le recompriment. Ce processus permet de réaliser la fonction de compression à deux étages dans un seul compresseur. Cette technologie permet non seulement d'augmenter le débit du réfrigérant dans le condenseur, mais aussi d'accroître la différence d'enthalpie de la boucle de circulation principale, ce qui améliore considérablement l'efficacité du compresseur.
Parmi les caractéristiques remarquables du compresseur à injection de vapeur amélioré, on peut citer son excellent effet d'économie d'énergie. En mode refroidissement, son taux d'efficacité énergétique moyen atteint 3,58, tandis qu'en mode chauffage, ce chiffre est porté à 4,32, et le taux d'efficacité énergétique moyen du froid et du chaud est également de 3,95, ces deux valeurs se situant au niveau le plus élevé de l'industrie. Ces excellentes performances réduisent considérablement le coût d'exploitation du compresseur à injection de vapeur améliorée et apportent aux utilisateurs des avantages remarquables en termes d'économie d'énergie. En outre, la technologie d'injection de vapeur améliorée a considérablement amélioré la capacité de chauffage du compresseur dans un environnement froid. Les produits de la série peuvent chauffer de manière stable à des températures comprises entre 25 °C et 30 °C, et cette avancée permet à la technologie multi-lignes d'entrer dans l'ère du "froid et de la chaleur intenses". Pompe à chaleur Kolant R32 et R290 SCOP > 4,47. Kolant utilise deux vannes d'expansion électroniques. Un EEV spécial contrôle la fonction EVI. Cela permet d'augmenter considérablement les performances par temps très froid.
La technologie d'injection de vapeur améliorée de Kolant a considérablement amélioré la capacité de chauffage du compresseur dans un environnement froid. Les produits de la série peuvent chauffer de manière stable dans la plage de température de -30℃~42℃, et cette réalisation révolutionnaire conduit la technologie multi-ligne dans l'ère du "fort froid et de la chaleur". Avec Kolant optimisation précise, Kolant EVI pompe à chaleur peut fonctionner bien même à -35℃ température ambiante.
La pompe à chaleur split est conçue avec une unité extérieure et une unité hydraulique intérieure. L'espace d'installation intérieur est plus flexible. Le système d'eau est entièrement situé dans l'unité intérieure, ce qui améliore considérablement la fonction antigel. Lorsque l'unité intérieure est installée dans un espace bien isolé (toujours >0C), il n'est pas nécessaire d'utiliser du glycol.
Fonctionnement fiable dans des conditions de température ambiante allant jusqu'à -35°C Obtention d'une température de l'eau beaucoup plus élevée lorsque la température de l'environnement est basse Capacité de chauffage jusqu'à 40% supérieure à celle des pompes à chaleur normales COP 10%-20% plus élevé lorsque la température ambiante est basse.
Par les technologies innovantes,Kolant pompe à chaleur est en mesure d'utiliser le Wifi nuage de contrôle et de permettre à l'utilisateur autorisé à contrôler KOLANT pompes à chaleur à tout moment, n'importe où par le biais d'un téléphone mobile. Imaginez que vous allumez votre pompe à chaleur sur votre chemin de la maison, vous pouvez profiter de l'environnement confortable créé par KOLANT les pompes à chaleur dès que vous arrivez à la maison. La commande wi-fi sera également envoyer le code d'erreur à fournir beaucoup d'aide sur le service après-vente.
En plus du contrôleur câblé et de la fonction de contrôle Wifi, les pompes à chaleur KOLANT sont spécialement conçues pour fournir un protocole modbus à l'intérieur, permettant de contrôler l'ensemble des fonctions de la pompe à chaleur et de vérifier les paramètres. Le modbus peut contrôler l'ensemble des fonctions de la pompe à chaleur et vérifier les paramètres. Cela signifie que vos pompes à chaleur peuvent être contrôlées par votre ordinateur ou tout autre système de contrôle automatique si nécessaire. Ceci est particulièrement utile pour le contrôle central ou le système de contrôle personnalisé.
Tous les composants importants de la KOLANT EVl les pompes à chaleur sont de renommée mondiale marques pour s'assurer que le niveau élevé de fiabilité et de durabilité à l'intérieur de sa plage de fonctionnement autorisée.
La pompe à chaleur à injection de vapeur améliorée Kolant EVI a également obtenu de bons résultats. Grâce à la technologie informatique, les utilisateurs peuvent facilement régler les paramètres et s'informer sur l'état de la climatisation, réaliser la gestion automatique de la climatisation et simplifier le processus de contrôle. Dans le même temps, le compresseur présente également les avantages de la protection de la santé et de l'environnement. Pendant le fonctionnement du système, il n'est pas nécessaire de modifier la fréquence de l'alimentation et il suffit d'un simple mouvement mécanique pour charger et décharger, ce qui permet d'éviter les dommages éventuels causés aux personnes et aux instruments de précision par les harmoniques d'ordre élevé générés par les climatiseurs à conversion de fréquence.
Modèles | Température de l'air/température de l'eau à la sortie | RJ85/N8-BPEEVI | COP | RJ-110H/N8-BPE | COP | RJ-150H/SN8-BPEEVI | COP | RJ-180H/SN8-BPEEVI | COP | RJ-230H/SN8-BPEEVI | COP |
Capacité de chauffage / Puissance absorbée (KW) | à A20/W35°C | 10.6/1.89 | 5.61 | 14.42/2.88 | 5.01 | 21.1/3.89 | 5.42 | 22.8/4.4 | 5.18 | 29.5/6.01 | 4.91 |
à A7/W35°C | 8.59/1.87 | 4.59 | 10.6/2.55 | 4.16 | 14.7/3.31 | 4.44 | 18.8/4.4 | 4.27 | 23.1/5.34 | 4.33 | |
à A7/W45°C | 7.91/2.23 | 3.55 | 9.97/3.14 | 3.18 | 13.5/4.1 | 3.29 | 17.8/5.24 | 3.4 | 22.6/6.11 | 3.7 | |
à A2/W35°C | 7.65/1.81 | 4.23 | 9.54/2.49 | 3.83 | 13.08/3.21 | 4.07 | 16.92/4.31 | 3.93 | 20.29/5.38 | 3.77 | |
à A2/W45°C | 7.04/2.15 | 3.27 | 8.97/3.06 | 2.93 | 12.02/3.97 | 3.03 | 16/5.12 | 3.13 | 18.7/6.4 | 2.92 | |
à A-12/W41°C | 5.9/2.45 | 2.41 | 6.3/2.7 | 2.33 | 10.2/4.35 | 2.34 | 11.6/5.04 | 2.3 | 14.7/5.88 | 2.5 | |
à A-20/W41°C | 5.4/2.56 | 2.11 | 5.61/2.72 | 2.06 | 8.9/4.23 | 2.1 | 10.5/4.97 | 2.11 | 13.7/5.78 | 2.37 | |
Capacité de refroidissement / Puissance absorbée (KW) | à A35/ W18ºC | 9.2/2.7 | 3.41 | 11/3.3 | 3.33 | 13.9/4.2 | 3.31 | 15.6/4.8 | 3.25 | 20.1/6.2 | 3.24 |
à A35/W7ºC | 7.2/2.73 | 2.64 | 8.6/3.4 | 2.53 | 9.8/3.77 | 2.6 | 10.5/4.2 | 2.5 | 13.5/5.09 | 2.65 | |
Courant maximal (A) | 18 | 19 | 28 | 14.3 | 18.1 | ||||||
Alimentation électrique | 230V/50~60HZ | 400V/50~60HZ | 400V/50~60HZ | ||||||||
Température maximale de l'eau à la sortie ( oC) | 60 | ||||||||||
Plage de température de fonctionnement (oC) | -30 ~ 43 | ||||||||||
Circuit frigorifique | Réfrigérant | R32 | |||||||||
Compresseur DC Inverter | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | ||||||
Échangeur de chaleur | Ailettes en cuivre et aluminium hydrauphile | ||||||||||
Débit d'air (m3/h) | 2400 | 5800 | 6000 | 7000 | |||||||
Circuit d'eau | Échangeur de chaleur | Échangeur de chaleur à haute efficacité (tube dans enveloppe) | |||||||||
Tuyau d'entrée/sortie | DN25(G1") | DN25(G1") | DN25(G1") | DN25(G1") | DN25(G1") | ||||||
Débit d'eau (m3/h) | ≥1.5 | ≥1.8 | ≥2.5 | ≥3 | ≥3.9 | ||||||
pression autorisée | ≤0.8MPa | ||||||||||
Dimensions de l'unité LxHxP (mm) | 960*820*380 | 960*820*380 | 960*1270*380 | 960*1270*380 | 1030*1340*390 | ||||||
Dimensions de l'emballage WxHxD (mm) | 1040*940*502 | 1040*940*502 | 1040*1390*502 | 1040*1390*502 | 1115*1510*510 | ||||||
Poids net (Kg) | 68 | 68 | 108 | 108 | 128 | ||||||
Poids brut (Kg) | 85 | 85 | 125 | 125 | 145 | ||||||
Niveau sonore dB(A) | 56 | 56 | 59 | 59 | 60 | ||||||
Loading quantity for 20'/40' | 44/88 | 44/88 | 22/44 | 22/44 | 22/44 |