ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) (Япония)
История Mitsubishi Electric — это история развития современной Японии. Компания основана в 1921 году
Mitsubishi Electric Corporation (MELCO)
Кассетные кондиционеры - PLA-RP100BA/PUHZ-HRP100YHA
Описание | Характеристики

Кассетные кондиционеры Mitsubishi Electric PLA-RP100BA/PUHZ-HRP100YHA

Кассетные кондиционеры Mitsubishi Electric, фреон R410A, серии PLA-RP/PUHZ-HRP (Zubadan Inverter)

Проконсультируйтесь по тел. (495) 638-55-02 или 638-55-03

Вы можете заполнить опросный лист для подбора кондиционера

или

Заполнить заявку на монтаж кондиционера

Описание внутреннего блока:

  • Улучшенная система воздухораспределения обеспечивает комфортное охлаждение.
  • Скорость вентилятора уменьшена на 20% при сохранении прежнего расхода воздуха.
  • Автоматическое управление вентилятором: при достижении целевой температуры в помещении вентилятор автоматически переключается на низкую скорость.
  • ИК-датчик дистанционного измерения температуры с углом обзора 360 градусов (опция) – “I SEE 360°”.
  • Независимое регулирование воздушных заслонок с пульта управления (PAR-21MAA-J).
  • Встроенный дренажный насос (до 850мм от уровня панели).
  • Гладкие пластиковые жалюзи.
  • Регулируемый напор воздуха.
  • Возможность подключения настенного или беспроводного пультов.

Дополнительно

Пульт с ЖК-экраном (оция PAR-21MAAT-E)

Основные функции:

  • Русифицированный дисплей.
  • Встроенный недельный таймер.
  • Ограничение диапазона целевых температур.
  • Настройка автоматического отключения.
  • Блокировка клавиатуры.

Дренажный насос (опция)

  • Насос выполнен в корпусе и располагается рядом с блоком. Напор составляет 800 мм водяного столба.

Описание наружного блока PUHZ-HRP100YHA - ZUBADAN Inverter

Уникальная технология двухфазного впрыска хладагента в компрессор обеспечивает стабильную теплопроизводительность при понижении температуры наружного воздуха.

В системах Zubadan Inverter применяется метод парожидкостной инжекции. В режиме обогрева давление жидкого хладагента, выходящего из конденсатора, роль которого выполняет теплообменник внутреннего блока, немного уменьшается с помощью расширительного вентиля LEV B. Парожидкостная смесь (точка 3) поступает в ресивер Power Receiver. Внутри ресивера проходит линия всасывания, и осуществляется обмен теплотой с газообразным хладагентом низкого давления. За счет этого температу­ра смеси снова понижается (точка 4), и жидкость поступает на выход ресивера. Далее некоторое количество жидкого хладагента ответвляется через расширительный вентиль LEV C в цепь инжекции — теплообменник HIC. Часть жидкости испаряется, а температура образующейся смеси понижается. За счет этого охлаждается основной поток жидкого хладагента, проходящий через теплообменник HIC (точка 5). После дросселирования с помощью расширительного вентиля LEV A (точка 6) смесь жидкого хладагента и образо­вавшегося в процессе понижения давления пара поступает в испаритель, то есть теплообменник наружного блока. За счет низкой температуры испарения тепло передается от наружного воздуха к хладагенту, и жидкая фаза в смеси полностью испаряется (точка 7). В результате прохода через трубу низкого давления в ресивере Power Receiver перегрев газообразного хладагента увеличивается, и фреон поступает в компрессор. Кроме того, этот ресивер сглаживает колебания промежуточного давления при флуктуациях внешней тепловой нагрузки, а также гарантирует подачу на расши­рительный вентиль цепи инжекции только жидкого хладагента, что стабилизирует работу этой цепи.

Часть жидкого хладагента, ответвленная от основного потока в цепь инжекции, превращается в парожидкостную смесь среднего давления. При этом температура смеси понижается, и она подается через специальный штуцер инжекции в компрессор.

Расширительный вентиль LEV B задает величину переохлаждения хладагента в конденсаторе. Вентиль LEV A определяет перегрев в испарителе, а LEV C поддерживает температуру перегретого пара на выходе компрессора около 90°С. Это происходит за счет того, что, попадая через цепи инжекции в замкнутую область между спиралями компрессора, двухфазная смесь перемешивается с газообразным горячим хладагентом, и жидкость из смеси полностью испаряется. Температура газа понижается. Регулируя состав парожидкостной смеси, можно контролировать температуру нагнетания компрессора. Это позволяет не только избежать перегрева компрессора, но и оптимизировать теплопроизводительность конденсатора.

А - Теплообменник HIC

Инжекция жидкого хладагента создает существенную нагрузку на компрессор, снижая его энергетическую эффективность. Для уменьшения этой нагрузки введен теплообменник HIC. Передача теплоты между потоками хладагента с разными значениями давления приводит к тому, что часть жидкости испаряется. Образовавшаяся парожидкостная смесь при инжекции в компрессор создает меньшую дополнительную нагрузку.

B - Компрессор со штуцером инжекции

Парожидкостная смесь, прошедшая теплообменник HIC, поступает через штуцер инжекции в компрессор. Таким образом, компрессор имеет два входа: штуцер всасывания и штуцер инжекции. Управляя расходом хладагента в цепи инжекции, удается увеличить циркуляцию хладагента через компрессор при низкой температуре наружного воздуха, в результате повышается теплопроизводительность системы. В верхней неподвижной спирали компрессора предусмотрены отверстия для впрыска хладагента на промежуточном этапе сжатия.

PUHZ-HRP

Отопление (охлаждение): 7,1–12,5 кВт

Стабильная теплопроизводительность

Теплопроизводительность полупромышленных систем Mitsubishi Electric серии Zubadan сохраняет номинальное значение вплоть до температуры наружного воздуха -15°С. При дальнейшем понижении температуры (а завод-изготовитель гарантирует работоспособность системы до температуры -25°С) теплопроизводительность начинает уменьшаться.

Но при этом сохраняется преимущество как перед обычными системами, так и перед энергоэффективными системами серии POWER INVERTER.

Быстрый выход на рабочий режим

Алгоритм управления цепью инжекции может быть оптимизирован с целью достижения максимальной теплопроизводительности, например, при пуске системы в холодном помещении.

Управление режимом оттаивания

Другой режим, в котором возможна максимальная производительность - это режим оттаивания наружного теплообменника (испарителя). Режим оттаивания, избежать которого в тепловых насосах с воздушным охлаждением невозможно, происходит быстро и совершенно незаметно для пользователя.

Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение -5 … +46°C DB (-18°C ... +46 при установленной панели защиты от ветра)
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев -25 … +16°C WB (следует установить электрический нагреватель в поддон наружного блока)

Смотреть  Стоимость монтажа кассетного кондиционера

Полезные статьи Вакансии Книга отзывов Производители
Сделать заказ
Здесь Вы сможете сделать заказ услуги или нужного Вам оборудования
Полезные статьи
В этом разделе приведена вся информация относительно ремонта и монтажа вентиляционного оборудования
Вакансии
На нашем сайте всегда имеется ряд вакансий
Книга отзывов
Вы можете оставить свое пожелание или задать интересующий Вас вопрос здесь
Производители
archi-expo.ru – выставка красивых домов

НОВОСТИ
2013-07-31

Новинка от Meibes. Комплекты по обвязке радиаторов


2013-07-30

Новые регуляторы скорости от Polar Bear




Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
КАРТА САЙТА | НАШ АДРЕС © КОМПЛЕКСНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ГЛАВНАЯ | О КОМПАНИИ | НОВОСТИ | НАШИ УСЛУГИ | ПРОЕКТЫ | ОБОРУДОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛИ | ССЫЛКИ