Ingénierie de l'air comprimé

China Super Silent Running Full Inverter Pool Heat Pump

Description du produit Pompe à chaleur pour piscine Laswim Premium Series à inverseur complet La pompe à chaleur pour piscine Laswim Premium Series est équipée d'une technologie d'inverseur CC à variation continue éprouvée, qui contribue à réduire considérablement la consommation d'énergie tout en assurant un fonctionnement silencieux et en permettant à l'unité d'atteindre un COP extrêmement élevé, jusqu'à 14. Grâce à une conversion intelligente de la vitesse du compresseur, […]

13 juillet 2022Guide d'ingénierie et de sélection

Description du produit

 

Description du produit

POMPE À CHALEUR POUR PISCINE À INVERTER COMPLET

SÉRIE PREMIUM
La pompe à chaleur pour piscine Laswim série Premium est alimentée par une technologie d'onduleur CC à variation continue éprouvée, qui contribue à réduire considérablement la consommation d'énergie tout en fonctionnant silencieusement, permettant à l'unité d'atteindre un COP extrêmement élevé jusqu'à 14. Grâce à une conversion intelligente de la vitesse du compresseur, de la vitesse du moteur du ventilateur et de la pression du système, cette pompe à chaleur de la série Premium peut offrir des économies d'énergie incroyables et des performances silencieuses.

Fonctionnement ultra silencieux
Grâce à sa technologie Inverter intégrale, cette pompe à chaleur pour piscine de la série Premium vous offre un environnement de baignade beaucoup plus silencieux qu'une pompe à chaleur classique marche/arrêt, ce qui est plus respectueux de votre voisinage.

COP jusqu'à 14
Lors du maintien de la température de la piscine à 95% pendant la saison de la piscine, le COP de cette pompe à chaleur de la série Premium peut atteindre 14 lorsqu'elle fonctionne à vitesse moyenne et basse, ce qui permet d'obtenir les meilleures performances en matière d'économie d'énergie et un environnement de piscine des plus silencieux.

Économies d'énergie
En ajustant automatiquement la fréquence de fonctionnement de son compresseur et de son ventilateur en fonction des besoins de chauffage ou de refroidissement, la pompe à chaleur de la série Premium fonctionne la plupart du temps à vitesse moyenne ou basse, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie presque deux fois supérieures à celles d'une pompe à chaleur marche/arrêt.

Démarrage progressif et application à large plage de tension
Grâce à son compresseur Inverter CC à variation continue, le courant d'entrée augmente progressivement de 0 A jusqu'à sa valeur nominale, protégeant ainsi le réseau électrique domestique. Avec sa conversion intelligente, cette pompe à chaleur haut de gamme est compatible avec une large plage de tensions, de 180 à 260 V.

Réfrigérant écologique R32
Comparé à d'autres réfrigérants largement utilisés aujourd'hui, le R32 est remarquable pour son faible impact environnemental et a un potentiel de réchauffement global (PRG) de 675, soit deux tiers de moins que le R410A, réduisant ainsi les émissions de carbone et le coût du quota de gaz fluorés de 75%.

Fonction Wi-Fi intégrée
Grâce à la fonction Wi-Fi, vous pouvez contrôler votre pompe à chaleur facilement, où que vous soyez et à tout moment, via une application intelligente sur votre téléphone.

Autres fonctionnalités
1. Compresseur à onduleur CC à double rotor
2. Dégivrage en cycle inversé avec vanne 4 voies pour un dégivrage rapide et efficace
3. Conçu pour fonctionner à des températures ambiantes aussi basses que -10 °C
4. Technologie EEV : flexibilité multipliée par 10 pour ajuster le débit de gaz et augmenter le COP jusqu’à 20%
5. Échangeur de chaleur en titane spiralé : 40% plus efficace qu'un échangeur de chaleur en titane normal.
6. Peut être utilisé pour chauffer ou refroidir une piscine.
 

Paramètres du produit

Modèle LS07-IFP1-S3C6 LS09-IFP1-S3C6 LS13-IFP1-S3C6 LS16-IFP1-S3C6 LS20-IFP1-S3C6 LS24-IFP1-S3C6
  Conditions de fonctionnement : Air 27 °C / Eau 27 °C / Humidité.80%
Capacité de chauffage (kW) 1.4-7.2 1.9-9.3 2.6-13 3.2-16 4.1-20.5 4.8-24.4
Plage de COP 14.8-6.4 14.8-6.7 14.9-6.4 14.5-6.4 14.6-6.4 14.8-6.0
COP moyen à la vitesse 50% 9.8 9.7 9.8 9.6 9.7 9.8
Conditions de fonctionnement : Air 15 °C / Eau 26 °C / Humidité.70%
Capacité de chauffage (kW) 1.0-5.0 1.3-6.5 1.8-9.1 2.3-11.5 2.8-14.0 3.4-16.8
Plage de COP 7.6-4.1 7.7-4.2 7.4-4.0 7.7-4.2 7.8-4.1 7.6-4.1
COP moyen à la vitesse 50% 6.9 6.8 6.9 6.7 6.8 6.9
Spécifications techniques
Volume de piscine recommandé (m³) 15-30 20-45 35-65 40-75 50-90 60-110
Température de fonctionnement de l'air (ºC) -10°C à 43°C
Alimentation électrique 220-240 V/1 Ph/50-60 Hz
échangeur de chaleur Tube spiralé en titane gainé de PVC
Réfrigérant R32
Enveloppe tôle galvanisée
Compresseur Rotatif double
Puissance d'entrée nominale (kW) 0.1-1.13 0.13-1.39 0.17-2.03 0.22-2.5 0.28-3.2 0.32-4.1
Puissance d'entrée à la vitesse 50% (kW) 0.4 0.5 0.7 0.9 1.2 1.3
Courant d'entrée nominal (A) 0.40-4.9 0.52-6.0 0.8-8.8 1.0-10.9 1.2-14.0 1.4-17.7
Courant d'entrée maximal (A) 6.5 7.8 12 16.5 18.6 21
Cordon d'alimentation (mm²) 3*1.5 3*1.5 3*2.5 3*2.5 3*4.0 3*4.0
Niveau sonore à 1 m dB(A) 36.8-50.2 38.6-52.5 42.5-52.0 42.5-52.0 44.3-57.0 44.9-58.7
Niveau sonore à la vitesse 1 m du 50% dB(A) 42.5 45.8 47.5 47.5 48.6 48
Niveau sonore à 10 m dB(A) 17.9-30.2 19.6-31.4 22-32.5 24.2-35.4 24.3-36.2 25.9-37.6
Débit d'eau conseillé (m³/h) 2~4 3~5 4~6 6~8 7~10 10~12
Raccordement d'eau (mm) 50
Dimensions nettes L*l*H (mm) 891*370*665 891*370*665 891*370*665 981*370*665 981*440*765 981*440*765
Dimensions de l'emballage (mm) 936*385*695 936*385*695 936*385*695 1026*385*695 1026*455*800 1026*455*800
Quantité par conteneur de 20 pieds / 40 pieds HQ (ensembles) 102/216 102/216 102/216 90/198 50/165 50/165

Remarques :
Les données ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ; veuillez vous référer à la plaque signalétique de l'appareil.
Le volume d'eau conseillé pour une piscine s'applique à une piscine privée avec couverture isotherme, d'avril à septembre.
 

Photos détaillées

Profil de l'entreprise

 

Choisir le bon compresseur d'air pour votre maison

Vous constaterez que les compresseurs d'air sont des outils indispensables dans de nombreuses situations, notamment dans les garages, les ateliers et les sous-sols. Ils peuvent alimenter divers outils, et chaque modèle est dimensionné pour s'adapter à la tâche à accomplir. Grâce à leur unique moteur, les compresseurs d'air sont légers, compacts et faciles à manipuler. Utiliser un seul compresseur pour alimenter plusieurs outils permet également de réduire l'usure des composants. Cet article vous présentera quelques caractéristiques importantes à prendre en compte lors du choix d'un compresseur d'air adapté à vos besoins.

Déplacement positif

Un compresseur volumétrique applique une pression à un fluide, tandis qu'un compresseur centrifuge fait l'inverse. Un compresseur volumétrique crée la pression souhaitée en emprisonnant l'air et en augmentant son volume. Sa soupape de refoulement libère le gaz haute pression. Ces compresseurs sont utilisés dans des applications industrielles et des centrales nucléaires. La différence entre un compresseur volumétrique et un compresseur à débit négatif réside dans le fait que le compresseur volumétrique peut comprimer et relâcher l'air à un débit constant.
Un compresseur d'air volumétrique utilise un piston alternatif pour comprimer l'air. Cela réduit le volume d'air dans la chambre de compression, et une soupape de décharge s'ouvre lorsque la pression atteint le niveau souhaité. Ces compresseurs sont utilisés dans les pompes à vélo et autres outils pneumatiques. Les compresseurs d'air volumétriques possèdent plusieurs orifices d'admission et existent en différentes configurations. Ils sont disponibles avec un piston simple ou double effet et peuvent être lubrifiés à l'huile ou sans huile.
Un compresseur d'air volumétrique diffère d'un compresseur dynamique. Il aspire l'air dans les chambres de compression, puis relâche la pression lorsque la soupape est ouverte. Les compresseurs volumétriques sont courants dans les applications industrielles et existent en versions simple effet, double effet et lubrifiées à l'huile. Les gros compresseurs à pistons sont dotés de pièces intermédiaires ventilées et de têtes de piston montées sur axes. Les modèles plus petits possèdent des carters étanches avec paliers.
compresseur d'air

Sans huile

Les compresseurs d'air sans huile présentent certains avantages par rapport à leurs homologues lubrifiés à l'huile. Ils ne nécessitent aucune lubrification grâce à leur revêtement en téflon. Ce matériau possède l'un des coefficients de frottement les plus faibles et sa structure multicouche lui permet de glisser facilement les unes sur les autres. De ce fait, les compresseurs sans huile sont généralement moins chers tout en offrant des performances comparables. Ils constituent un excellent choix pour les applications industrielles.
La durée de vie d'un compresseur d'air sans huile est nettement supérieure à celle d'un compresseur lubrifié à l'huile. Ces modèles peuvent fonctionner jusqu'à 2 000 heures, soit quatre fois plus longtemps qu'un compresseur lubrifié à l'huile classique. Les compresseurs sans huile sont également beaucoup plus silencieux que leurs homologues lubrifiés. Et comme ils ne nécessitent pas de vidange d'huile, ils sont encore plus silencieux. Certains atteignent même une durée de vie de 2 000 heures.
Un compresseur d'air sans huile est un excellent choix si votre application exige un haut niveau de pureté. De nombreuses applications nécessitent un air ultra-pur, et même une goutte d'huile peut altérer le produit ou endommager les équipements de production. Outre les risques sanitaires, un compresseur d'air sans huile réduit les coûts liés à la contamination par l'huile et minimise les fuites. Il élimine également la nécessité de collecter, d'éliminer et de traiter l'huile.
Un compresseur d'air sans huile classique est très efficace, ne consommant qu'environ 181 TP3T de la puissance à pleine charge. Cependant, ces compresseurs présentent un risque plus élevé de panne prématurée et ne sont pas recommandés pour les applications industrielles à grande échelle. Ils peuvent également consommer jusqu'à 181 TP3T de leur capacité maximale. Bien qu'ils puissent paraître intéressants, il est essentiel de bien comprendre les avantages d'un compresseur d'air sans huile avant d'en choisir un pour vos applications industrielles.

mono-étage

Un compresseur d'air mono-étagé est conçu pour alimenter un seul outil ou appareil pneumatique. Ces machines sont généralement plus compactes que les compresseurs bi-étagés et produisent moins de chaleur et d'énergie. Elles ne sont pas destinées aux industries lourdes, mais restent très efficaces pour diverses applications, notamment les ateliers automobiles, les stations-service et les usines de fabrication. Elles peuvent également être utilisées dans les forages, car elles conviennent aux espaces réduits et aux faibles besoins en débit d'air.
Un compresseur d'air mono-étagé possède un cylindre et deux soupapes : la soupape d'admission et la soupape de refoulement. Ces deux soupapes fonctionnent mécaniquement ; la soupape d'admission contrôle le couple et la soupape de refoulement, la pression de l'air. Généralement, les compresseurs mono-étagés sont alimentés par un moteur à essence, mais il existe également des modèles électriques. Le compresseur d'air mono-étagé est le type de compresseur le plus courant. Il est composé d'un seul cylindre, d'un seul piston et d'un seul réservoir d'air.
Les compresseurs d'air mono-étagés sont utilisés pour les petits projets ou un usage personnel. Un compresseur d'air bi-étagé est plus performant pour les projets industriels. La durée de vie plus longue de son bloc de compression le rend plus efficace. Il est également plus performant pour une utilisation dans l'industrie automobile, où les moteurs comportent de nombreux cylindres. En général, les compresseurs mono-étagés nécessitent une puissance plus élevée. Le modèle mono-étagé est idéal pour les petits projets, tandis qu'un modèle bi-étagé convient aux installations de plus grande envergure.
compresseur d'air

CFM

Le débit d'air d'un compresseur, exprimé en pieds cubes par minute (CFM), correspond à son rendement. Pour le calculer, commencez par consulter ses spécifications techniques. Vous devez connaître le volume d'air maximal (en pieds cubes) et la pression maximale (en livres par pouce carré). Ces informations vous permettront ensuite de calculer le débit d'air. Vous pourrez alors utiliser ces données pour choisir un compresseur adapté à vos besoins.
La méthode la plus courante pour augmenter le débit d'air (CFM) d'un compresseur consiste à baisser le régulateur. En baissant le réglage, le compresseur produira plus de 10 CFM. Vous pouvez également essayer de connecter deux vannes de sortie. Assurez-vous que les réglages sont corrects avant de commencer. Cela garantira un fonctionnement optimal et une durée de vie maximale de votre compresseur. Pour augmenter le débit d'air de votre compresseur, vérifiez d'abord que votre régulateur est calibré pour le niveau de pression souhaité.
Pour calculer le débit d'air (CFM) d'un compresseur, commencez par déterminer le volume de son réservoir. Multipliez ensuite ce volume par le temps nécessaire pour remplir le réservoir. Divisez ensuite le résultat par 60 secondes pour obtenir le débit d'air (CFM). Une fois que vous connaissez la capacité de votre machine, vous pouvez choisir un compresseur adapté. Si vous travaillez dans un espace restreint, il est conseillé d'opter pour un modèle avec un réservoir de grande capacité.

PSI

La pression (PSI) d'un compresseur d'air correspond à la pression maximale qu'il peut fournir. Un compresseur d'air standard est équipé d'un manomètre, généralement situé sur le tuyau d'air, à sa base, à côté ou entre les deux. Ce manomètre indique la pression réelle du compresseur, tandis que la pression de coupure est déterminée par le fabricant. Ce dernier recommande de régler la pression de coupure de 20 à 40 PSI au-dessus de la pression recommandée. Pour régler la pression de votre cloueuse pneumatique, vous pouvez utiliser les valeurs de pression de démarrage et de coupure de votre compresseur ; le réservoir ne dépassera pas cette plage.
La pression d'un compresseur d'air, exprimée en livres par pouce carré (psi), mesure la force qu'il peut fournir. La plupart des outils pneumatiques nécessitent une pression d'au moins 40 à 90 psi. Les compresseurs d'air à piston fonctionnent généralement par cycles marche/arrêt. Ce rapport est appelé facteur de marche. Chaque compresseur est conçu pour un facteur de marche spécifique, par exemple 50 % de fonctionnement et 20 à 5 % d'arrêt.
La pression d'un compresseur d'air n'est pas gratuite, contrairement à ce que beaucoup pensent. La pression d'un compresseur d'air a un coût, mais il est essentiel de la maintenir pour un fonctionnement sûr. Si vous avez des difficultés à maintenir une pression constante, envisagez de réduire la pression de votre compresseur de 2 psig. Cela déterminera la pression critique de la machine. Vous augmenterez également la consommation d'énergie du système de 1 %.
compresseur d'air

Source d'alimentation

L'alimentation électrique d'un compresseur d'air est essentielle à son fonctionnement. Sans une tension et un ampérage corrects, le compresseur ne fonctionnera pas correctement. La prise d'alimentation doit être située à proximité du compresseur afin de pouvoir être branchée sur une prise électrique. Si elle est trop éloignée, le compresseur risque de ne pas atteindre une pression suffisante. Dans ce cas, le fusible interne du compresseur se déclenchera pour protéger l'utilisateur. La prise d'alimentation doit être installée à une distance de sécurité du compresseur.
La plupart des fabricants ne précisent pas la source d'alimentation d'un compresseur d'air. Selon sa puissance (en chevaux), le compresseur consomme environ 4 ampères. Un compresseur d'un cheval consomme environ 12 ampères. S'il était alimenté par une prise domestique standard de 120 volts, son moteur dépasserait la capacité du disjoncteur de 15 ampères. Un compresseur d'air plus puissant, en revanche, nécessite une alimentation de 15 ampères dédiée, ce qui le rend incompatible avec ce type de prise.
L'alimentation d'un compresseur d'air se fait généralement en courant alternatif (CA), équivalent à la tension d'une prise murale standard. Un compresseur d'air triphasé, en revanche, nécessite une alimentation CA spécifique avec trois impulsions de déphasage. Quel que soit le type de compresseur, l'alimentation doit être compatible avec le réseau électrique. L'un des problèmes les plus fréquents lors du branchement d'un compresseur d'air sur une prise CA est l'utilisation de câbles de section insuffisante. Ceci entraîne une sous-tension et une surintensité, le déclenchement des relais de surcharge et la fusion des fusibles.

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