

La pompe à chaleur utilise des sources d'eau sur ou sous terre (telles que les eaux souterraines, les eaux de surface, l'eau de mer, etc.) comme sources de chaleur à basse température et réalise un transfert d'énergie par le biais de la technologie de la pompe à chaleur pour assurer le chauffage, le refroidissement ou la production d'eau chaude sanitaire.
Efficace et économe en énergie, il permet d'économiser 30%-50% plus d'énergie que les équipements traditionnels ; respectueux de l'environnement, il ne produit pas d'émissions et respecte l'écologie ; son fonctionnement est stable.
- Cop5.6~9.5
70℃ d'eau de sortie sans aucun chauffage d'appoint.
- Remplacer directement la chaudière.
- Pompe à chaleur sur réseau d'eau Unité simple de petite taille (2-30KW) Pompe à chaleur sur réseau d'eau
- 5 fois plus d'économies d'énergie
- Unité calme, sans plaintes des voisins.
3 en 1 teminales multiples
Nous avons obtenu les certificats : TUV ISO9001, ISO45001 (santé et sécurité), ISO14001 (environnement), TUV EN14825( A+++), TUV CE , TUV CB, 38 brevets de techniques de produits, 66 certificats de récompense du gouvernement.
Chauffage +Cooling+Eau chaude
En été, il peut fournir un rafraîchissement de la pièce et de l'eau chaude.
En hiver, il peut assurer le chauffage des pièces et la production d'eau chaude.
Notre technologie d'onduleur à faible courant de démarrage est compatible avec l'alimentation électrique des panneaux solaires photovoltaïques.
En hiver, il fonctionne bien, sans perte de capacité, même à une température de l'air de -50°C.
Les pompes à chaleur géothermiques utilisent la terre comme source d'énergie. Elles ne nécessitent pas la combustion de combustibles fossiles et ne produisent aucune émission de gaz, d'eaux usées ou de déchets solides pendant leur fonctionnement. Chaque ajustement de température est un soin délicat pour l'environnement terrestre, créant un espace de respiration pur pour la famille et mettant une vie verte à portée de main.
Sortie 70℃ , pas besoin de chaudière
Principe de fonctionnement
Personnages Principaux:
1. Eau de sortie à haute température (70°C). Peut remplacer directement toute chaudière existante. Produit idéal pour la rénovation d'une maison et la réalisation d'économies.
2. Installation facile, entretien facile, produit sans problème.
3. Très faible consommation d'énergie.
4. Peut être raccordé à un système de chauffe-eau solaire.
5. Toutes les pièces d'accès à l'eau sont en acier inoxydable et en cuivre pour garantir la sécurité, la santé et la non-pollution.
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Ligne de production
Assurance qualité
Nos pièces sont toujours choisies parmi les meilleures marques au monde.
Échangeur de chaleur: acier Inoxydable SU316 échangeur de chaleur à plaques.
Le compresseur : Mtisubishi, type inverseur GMCC
Valve d'expansion électronique pour un contrôle précis et un COP élevé.
Quatre valve: Sanhua marque
Les éléments ci-dessus permettent à notre pompe à chaleur pour le problème des produits gratuits.
Schéma théorique de fonctionnement
Avantages
Efficacité énergétique élevée :
La température du sol étant relativement stable, l'efficacité du transfert de chaleur des systèmes de pompes à chaleur géothermiques est très élevée. La consommation d'énergie est inférieure de 40~60% à celle des climatiseurs centraux et des chaudières à gaz.
* Respect de l'environnement et propreté.
Système de pompe à chaleur géothermique, pas de chaudière, pas de produits de combustion. Très propre et à faible émission de carbone.
* Confortable et peu bruyant.
Il s'agit d'un système à eau, la température est stable et confortable. Très peu bruyant car il fonctionne sans ventilateur.
Applications
Paramètres techniques
| Modèle | SYRB-60ECH/N9 | SYRB-120ECH/N9 | SYRB-180ECH/N9 | ||
| Alimentation électrique | V/Hz/Ph | 220-240/50-60/1 | 220-240/50-60/1 | 220-240/50-60/1 | |
| Chauffage | Capacité nominale (W10/W35) | kW/h | 6.8 | 13.1 | 17.9 |
| Alimentation électrique | KW | 1.26 | 2.4 | 3.3 | |
| COP | – | 5.4 | 5.46 | 5.42 | |
| Capacité nominale (W10/W55) | kW/h | 5.76 | 11.3 | 14.55 | |
| Alimentation électrique | KW | 1.34 | 2.88 | 3.73 | |
| COP | – | 4.3 | 3.92 | 3.9 | |
| Capacité (B0/W35) | kW/h | 5.37 | 10.35 | 13.9 | |
| Alimentation électrique | W | 1.22 | 2.33 | 3.2 | |
| COP | – | 4.4 | 4.44 | 4.34 | |
| De refroidissement | Capacité nominale (W30/W18) | kW/h | 4.1 | 11.1 | 15.2 |
| Alimentation électrique | KW | 0.7 | 1.9 | 2.65 | |
| EER | – | 5.86 | 5.84 | 5.74 | |
| ECS | Capacité nominale | kW/h | 6.52 | 12.3 | 15.8 |
| Alimentation électrique | KW | 1.28 | 2.78 | 3.61 | |
| COP | – | 5.09 | 4.42 | 4.38 | |
| Température maximale de l'eau de sortie | °C | 70 | |||
| Débit d'eau nominal | m3/h | 1 | 2 | 3 | |
| Contrôleur | Contrôleur numérique de fil basé sur un micro processeur avec écran LCD | ||||
| Compresseur | Type | – | Rotation double | ||
| Qté. | Nos. | 1 | |||
| Réfrigérant | – | R290 | |||
| Échangeur de chaleur | – | Échangeur de chaleur à plaques | |||
| Raccordement à l'eau | Entrée et sortie | pouce | 3/4″ | 1” | 1” |
| Niveau sonore | dB(A) | 42 | 46 | 48 | |
| Dimension nette | W*D*H | mm | 982*606*634 | 982*606*634 | 982*606*634 |
| Poids net | kg | 52 | 90 | 135 | |



