Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
PUHZ-HRP |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
Наружные блоки |
PUHZ-HRP71VHA |
PUHZ-HRP100VHA |
PUHZ-HRP100YHA |
PUHZ-HRP125YHA |
||||||
|
Производительность |
Охлаждение |
кВт |
7.1 (3.3 - 8.1) |
10.0 (4.9 - 11.4) |
10.0 (4.9 -11.4) |
12.5 (5.5 - 14.0) |
||||
|
Нагрев |
8.0 (3.5 - 10.2) |
11.2 (4.5 - 14.0) |
11.2 (4.5 -14.0) |
14.0 (5.0 - 16.0) |
||||||
|
Коэффициент эффективности |
EER |
3.30 |
3.27 |
3.27 |
3.21 |
|||||
|
COP |
3.42 |
3.61 |
3.61 |
3.61 |
||||||
|
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) |
кВт |
2.15 |
3.06 |
03.06 |
3.89 |
|||||
|
2.34 |
3.10 |
3.61 |
3.88 |
|||||||
|
Напряжение |
В |
220 |
220 |
380 |
380 |
|||||
|
Наружный блок |
Расход воздуха (низкий/высокий) |
м3/мин |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
|
Уровень шума (низкий / высокий) |
Дб |
48-52 |
48-52 |
48-52 |
48-52 |
|||||
|
Габаритные размеры (ШxДxВ) |
мм |
1350х950х(330+30) |
||||||||
|
Вес |
кг |
120.0 |
120.0 |
134.0 |
134.0 |
|||||
|
Подключение труб |
Жидкостная (диаметр) |
мм/дюйм |
9,52 / 3/8” |
|||||||
|
Газовая (диаметр) |
мм/дюйм |
15,88 / 5/8” |
||||||||
|
Макс. разница в уровне |
м |
30 |
30 |
30 |
30 |
|||||
|
Суммарна длина трассы |
м |
75 |
75 |
75 |
75 |
|||||
|
Диапазон рабочих температур |
Диапазон поддерживаемой температуры |
°С |
+ 16 … + 30 |
|||||||
|
Температура окружающей среды (охлаждение) |
°С |
- 5 … + 46 (- 18 … + 46 при установленной панели защиты от ветра - опция PAC-SH63AG-E) |
||||||||
|
Температура окружающей среды (нагрев) |
°С |
-25…+16 |
||||||||
|
Цена, грн с НДС |
||||||||||
PUHZ-HRPУникальность тепловых насосов ZUBADAN PUHZ-HRP, которые были разработаны и производятся компанией Mitsubishi Electric, заключается в стабильной, эффективной работе при понижении температуры до -25˚С.
Базируется работа систем ZUBADAN на методе парожидкостной инжекции. При включении режима «обогрев» снижается давление жидкого хладагента, который выходит из конденсатора (теплообменника внутреннего блока). Этот процесс проходит в расширительном вентиле. Смесь пара и жидкости проходит в ресивер. Здесь на линии всасывания происходит обмен тепловой энергией с хладагентом в газообразном состоянии при низком давлении. В результате – температура опять падает, жидкость выходит из ресивера. Через расширительный вентиль часть жидкости проходит в теплообменник. Другая часть – испаряется. Основной поток хладагента опять охлаждается. Пройдя дросселированния, смесь жидкого хладагента и пара проходит в теплообменник наружного блока. В следствие низкой температуры испарения тепловая энергия с окружающей среды передается хладагенту, жидкость испаряется полностью. После прохода через трубу низкого давления в ресивере увеличивается нагрев хладагента в газообразном состоянии. Он проходит в компрессор.
Некоторое количество хладагента в жидком состоянии, отделенное от основного, переходит в парожидкую смесь среднего давления. Температура ее снижается и через специальный штуцер инжекции она попадает в компрессор. Таким образом, обеспечивается полное промежуточное снижение температуры хладагента в процессе компрессии, продлевая срок службы компрессора. Описание моделей.
Опции (аксессуары)
|
Новости, обзоры и акции