Земляной тепловой насос Waterkotte DS 6500
Геотермальный тепловой насос Waterkotte DS 6500
Серия DS 6500
Мощность: 164 кВт до 485 кВт
Ш x в x г (мм): 2300 x 1815 x 930
Компактный модуль теплового насоса DS 6500 с открытой конструкцией и винтовым компрессором
Эта версия является полноценным функциональным блоком для теплонасосного отопления.
Функции: Система водяного отопления, управление и электрическая регулировка в дополнение к устанавливаемой в качестве опции системе приготовления горячей воды.
Описание
Установка:
Все компоненты данного теплового насоса на 160 квт помещены в современный эмалированный корпус со стальной рамой. Модуль теплового насоса помещён в защитную раму, покрытую эмалью цвета RAL 7016. Эта стальная рама облегчает сборку и транспортировку внутрь здания. Все компоненты легкодоступны и размещены так, чтобы упростить обслуживание. Подключение труб должно быть гибким, чтобы исключить передаваемые конструкцией шумы внутри устройства.
Модуль теплового насоса:
В качестве компрессора использован высокоэффективный полу-термический компрессор. Он эластично установлен на внутреннюю раму. Также возможна установка двух-ступенчатой системы управления. Все детали имеют длительный срок службы Настроенные на обратный поток плоские теплообменники из нержавеющей стали разработаны в соответствии с последними разработками и адаптированы для работы с новыми негорючими хладагентами. В сочетании с синтетическим маслом (биологически разлагаемым) это гарантирует оптимальные условия смазки, малые потери на трение и, вследствие этого, наибольший ожидаемый срок службы компрессора, как показывают результаты последних разработок в этой области. Цепь охлаждения разработана согласно нормам безопасности. Управляемый электроникой расширительный вентиль точно регулирует производительность испарителя. Мониторинг безопасности со стороны всасывания осуществляется датчиком давления в испарителе и сенсорами, а со стороны напора - сертифицированным TÜV (Немецкой службой технического контроля и надзора) прессостатом и сенсорами.
Допуски по производительности согласно EN 12900 для полностью герметичных компрессоров. Качество изготовления соответствует ISO 9000ff и подтверждено автоматизированным компьютерном контролем качества (испытание на протечку под действием давления, испытание на протечку с помощью гелия)
Электрическое оборудование:
Электрическое оборудование состоит из стального распределительного щита, подключенного к защитным устройствам компрессоров и теплового насоса. Установленная внутри система управления тепловым насосом включает электроарматуру для подачи питания и запуска насоса на источнике тепла и насоса обогревателя. Кроме того, клеммы содержат интерфейс RS232 для обслуживающего ПК, телефонного соединения, а также таких специальных функций, как внешнее управление и т.д. Система электрического управления выполнена в виде релейной монтажной платы. Эта плата представляет собой внутренний вывод для всех датчиков, всех цифровых сенсоров и всех выходных зажимов реле (реле для источника насоса, нагревания насоса, горячей воды насоса), включая переключение компрессора. Кроме того, подключены блок питания 24 В постоянного тока и контроллер. Питание реле: 1 x 230 В переменного тока, 5 A.Безопасные выключающие приборы: Прессостат высокого и низкого давления. Мониторинг датчиков температуры: 3 на стороне впуска, 3 на стороне выпуска. Стандартное оборудование: Мониторинг отднофазного реле последовательного действия.
Управление с помощью микропроцессора типа WWPR:
Управление нагревательным оборудованием осуществляется микрокомпьютером последнего поколения. С помощью нескольких датчиков, расположенных в цепи теплового насоса, ведётся непрерывная диагностика цепи и выявляются все ненормальные условия эксплуатации. Для всех насосов, использующих в качестве источника тепла подземную воду, необходимо проводить анализ состава воды. Выбор теплообменников должен зависит от результатов анализа состава воды. Пожалуйста, обратитесь к таблице "Пределы эксплуатации теплообменника" или свяжитесь с WATERKOTTE, г. Херне, для получения более подробной информации о сопротивлении коррозии плоских теплообменников в зависимости от состава воды. Кроме того, необходим мониторинг расхода. Рабочие параметры вовремя определяются и передаются до возможного сбоя оборудования. Кроме того, новая технология позволяет наладить связь с другими системами для удалённой диагностики и контроля, а также с широким диапазоном внешних функций системы. Решены все задачи, связанные с регулировкой (на основе наружной температуры с управлением из целевого помещения), управлением, мониторингом, самодиагностикой, сохранением данных в случае сбоя и т.д., с интерфейсом RS232 для дистанционного управления, например, через модем.
Сенсорная система:
Для осуществления оптимального мониторинга эта система состоит из датчика давления, установленного в испаритель, датчика давления/температуры, установленного в конденсатор, и 5 сенсоров для измерения температуры во всех цепях. Электронная защита двигателя с мониторингом температуры посредством сенсоров PTC. Наружный стенной датчик (входит в поставку); датчик (целевого) помещения и датчик домашней горячей воды устанавливаются в качестве опции.
Регулировка мощности
Регулировка мощности 75 % / 100 % доступна в качестве опции. При использовании регулировки мощности предел эксплуатации со стороны нагревателя может быть уменьшен на 10 К
Опции:
Производство горячей воды (загрузочный цилиндр со стороны нагревания, подогреватель воды, температурный датчик, трёхпутевой гидрораспределитель), удаленный контроль (внешний терминал), визуализирующее ПО (подсоединение к ПК через интерфейс RS232), оборудование для дистанционного управления (телефонный модем, ПО с защитой доступа), датчик отапливаемого помещения, естественное охлаждение, регулировка мощности, модем.
Технические характеристики
Источник тепла: грунтовые воды | ||
Мощность Рек. / ABG. W10/W35 | кВт | 46,6 / 238,0 |
Коэффициент полезного действия | 5.1 | |
Течение подземных вод (Т = 4K) | м ³ / ч | 41.2 |
Падение давления в испарителе | м вод.ст. | 5.8 |
Течение подземных вод, минимальная (Т = 6K) | м ³ / ч | 27.5 |
Поток HZG-вода (Т = 5K) | м ³ / ч | 41.0 |
Падение давления в конденсаторе | м вод.ст. | 4.6 |
Пределы использования W5/W55 | ||
Компрессор | Тип | Винтовой компрессор |
Источник тепла: грунт | ||
Мощность Рек. / ABG. B0/W35 | кВт | 45.5 / 191.2 |
Коэффициент полезного действия | 4.2 | |
Поток жидкости (Т = 4K) | м ³ / ч | 34.5 |
Падение давления в испарителе | м вод.ст. | 4.0 |
Поток HZG-вода (Т = 5K) | м ³ / ч | 32,9 |
Падение давления в конденсаторе | м вод.ст. | 3.0 |
Пределы использования B-5/W50, B0/W55 | ||
Компрессор | Тип | Винтовой компрессор |
Источник тепла: грунтовые воды | ||||
Мощность Рек. / ABG. W10/W35 | кВт | 53,9 / 275,3 | ||
Коэффициент полезного действия | 5.1 | |||
Течение подземных вод (Т = 4K) | м ³ / ч | 47.7 | ||
Падение давления в испарителе | м вод.ст. | 5.3 | ||
Течение подземных вод, минимальная (Т = 6K) | м ³ / ч | 31.8 | ||
Поток HZG-вода (Т = 5K) | м ³ / ч | 47.4 | ||
Падение давления в конденсаторе | м вод.ст. | 5.3 | ||
|
||||
Компрессор | Тип | Винтовой компрессор | ||
Источник тепла: грунт | ||||
Мощность Рек. / ABG. B0/W35 | кВт | 52,3 / 221,0 | ||
Коэффициент полезного действия | 4.2 | |||
Поток жидкости (Т = 4K) | м ³ / ч | 40.0 | ||
Падение давления в испарителе | м вод.ст. | 4.7 | ||
Поток HZG-вода (Т = 5K) | м ³ / ч | 38.1 | ||
Падение давления в конденсаторе | м вод.ст. | 3.4 | ||
|
||||
Компрессор | Тип | Винтовой компрессор |
Источник тепла: грунтовые воды | ||||
Мощность Рек. / ABG. W10/W35 | кВт | 58.3 / 303.0 | ||
Коэффициент полезного действия | 5.2 | |||
Течение подземных вод (Т = 4K) | м ³ / ч | 52.7 | ||
Падение давления в испарителе | м вод.ст. | 6.4 | ||
Течение подземных вод, минимальная (Т = 6K) | м ³ / ч | 35.1 | ||
Поток HZG-вода (Т = 5K) | м ³ / ч | 52.2 | ||
Падение давления в конденсаторе | м вод.ст. | 6.3 | ||
|
||||
Компрессор | Тип | Винтовой компрессор | ||
Источник тепла: грунт | ||||
Мощность Рек. / ABG. B0/W35 | кВт | 55,9 / 243,6 | ||
Коэффициент полезного действия | 4.4 | |||
Поток жидкости (Т = 4K) | м ³ / ч | 44.5 | ||
Падение давления в испарителе | м вод.ст. | 5.8 | ||
Поток HZG-вода (Т = 5K) | м ³ / ч | 42.0 | ||
Падение давления в конденсаторе | м вод.ст. | 4.1 | ||
|
||||
Компрессор | Тип | Винтовой компрессор |
Источник тепла: грунтовые воды | ||||
Мощность Рек. / ABG. W10/W35 | кВт | 74,4 / 393,9 | ||
Коэффициент полезного действия | 5.3 | |||
Течение подземных вод (Т = 4K) | м ³ / ч | 68.8 | ||
Падение давления в испарителе | м вод.ст. | 6.3 | ||
Течение подземных вод, минимальная (Т = 6K) | м ³ / ч | 45.9 | ||
Поток HZG-вода (Т = 5K) | м ³ / ч | 67.8 | ||
Падение давления в конденсаторе | м вод.ст. | 6.1 | ||
|
||||
Компрессор | Тип | Винтовой компрессор | ||
Источник тепла: грунт | ||||
Мощность Рек. / ABG. B0/W35 | кВт | 72,9 / 316,3 | ||
Коэффициент полезного действия | 4.3 | |||
Поток жидкости (Т = 4K) | м ³ / ч | 57.6 | ||
Падение давления в испарителе | м вод.ст. | 5.6 | ||
Поток HZG-вода (Т = 5K) | м ³ / ч | 54.5 | ||
Падение давления в конденсаторе | м вод.ст. | 4.0 | ||
|
||||
Компрессор | Тип | Винтовой компрессор |
Источник тепла: грунтовые воды | ||||
Мощность Рек. / ABG. W10/W35 | кВт | 83,6 / 445,0 | ||
Коэффициент полезного действия | 5.3 | |||
Течение подземных вод (Т = 4K) | м ³ / ч | 77.8 | ||
Падение давления в испарителе | м вод.ст. | 7.2 | ||
Течение подземных вод, минимальная (Т = 6K) | м ³ / ч | 51.9 | ||
Поток HZG-вода (Т = 5K) | м ³ / ч | 76.7 | ||
Падение давления в конденсаторе | м вод.ст. | 7.0 | ||
|
||||
Компрессор | Тип | Винтовой компрессор | ||
Источник тепла: грунт | ||||
Мощность Рек. / ABG. B0/W35 | кВт | 80,7 / 356,5 | ||
Коэффициент полезного действия | 4.4 | |||
Поток жидкости (Т = 4K) | м ³ / ч | 65.3 | ||
Падение давления в испарителе | м вод.ст. | 6.2 | ||
Поток HZG-вода (Т = 5K) | м ³ / ч | 61.4 | ||
Падение давления в конденсаторе | м вод.ст. | 4.5 | ||
|
||||
Компрессор | Тип | Винтовой компрессор |
Источник тепла: грунтовые воды | ||||
Мощность Рек. / ABG. W10/W35 | кВт | 91,2 / 491,6 | ||
Коэффициент полезного действия | 5.4 | |||
Течение подземных вод (Т = 4K) | м ³ / ч | 86,2 | ||
Падение давления в испарителе | м вод.ст. | 6.5 | ||
Течение подземных вод, минимальная (Т = 6K) | м ³ / ч | 57.5 | ||
Поток HZG-вода (Т = 5K) | м ³ / ч | 84.7 | ||
Падение давления в конденсаторе | м вод.ст. | 6.4 | ||
|
||||
Компрессор | Тип | Винтовой компрессор | ||
Источник тепла: грунт | ||||
Мощность Рек. / ABG. B0/W35 | кВт | 87,5 / 394,8 | ||
Коэффициент полезного действия | 4.5 | |||
Поток жидкости (Т = 4K) | м ³ / ч | 72,8 | ||
Падение давления в испарителе | м вод.ст. | 5.9 | ||
Поток HZG-вода (Т = 5K) | м ³ / ч | 68.0 | ||
Падение давления в конденсаторе | м вод.ст. | 4.1 | ||
|
||||
Компрессор | Тип | Винтовой компрессор |