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-S3C3 | LS09-IFP1-S3C3 | LS13-IFP1-S3C3 | LS16-IFP1-S3C3 | LS20-IFP1-S3C3 | LS24-IFP1-S3C3 |
| 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
Comment réparer et entretenir un compresseur d'air
Un compresseur est un appareil servant à déplacer l'air d'un endroit à un autre. L'air pénètre dans le compresseur par la soupape d'admission. À l'intérieur du compresseur, les ailettes du rotor interne tournent dans une cavité excentrée. Le bras à longueur réglable divise cet espace en plusieurs cavités de tailles différentes. Lorsque le rotor tourne, l'air remplit la cavité. En circulant dans la cavité, l'air se comprime et est expulsé par la sortie du compresseur.
Déplacement positif
Les compresseurs d'air volumétriques utilisent un piston alternatif pour comprimer l'air. Lors de la phase d'aspiration, le gaz est aspiré puis comprimé par le mouvement inverse du piston. L'air comprimé est ensuite refoulé par le même mouvement. Ce type de compresseur est couramment utilisé dans les automobiles, les réfrigérateurs et autres applications nécessitant une pression élevée. Cependant, son rendement est inférieur à celui d'un compresseur centrifuge.
La plupart des compresseurs d'air modernes sont à déplacement positif. Ces compresseurs aspirent un volume d'air dans la chambre de compression et le redistribuent lorsque la pompe fonctionne à pleine capacité. Ils sont plus économiques que les compresseurs à déplacement négatif. Les compresseurs d'air à vis alternatifs sont les plus courants. Ce type de compresseur est doté d'une chemise d'eau autour du cylindre et est fréquemment utilisé dans des procédés tels que le forage pétrolier.
Une pompe à vélo est un exemple de compression volumétrique. L'air est aspiré dans le cylindre et comprimé par le piston en mouvement. Un compresseur à piston fonctionne selon le même principe, mais il utilise un vilebrequin ou une bielle en rotation pour actionner les pistons. Il existe deux types de compresseurs volumétriques : les compresseurs à simple effet et les compresseurs à double effet. Ces deux types fonctionnent selon le même principe ; la différence entre les deux réside dans le taux de compression.
En compression d'air, la compression volumétrique réduit le volume et la viscosité du fluide. Il en résulte des taux de compression plus élevés. Ce procédé est utilisé dans les compresseurs centrifuges, axiaux et à spirale. La compression volumétrique est une caractéristique commune à la plupart des compresseurs d'air. Les compresseurs volumétriques offrent les mêmes avantages et sont plus économes en énergie pour les applications sans huile et à gaz. Ce type de compression est généralement le plus adapté aux applications basse pression.
sans huile
Si vous recherchez un compresseur d'air pour votre entreprise, pensez aux compresseurs sans huile. Ces modèles offrent un fonctionnement plus propre et plus silencieux que les compresseurs traditionnels et nécessitent moins d'entretien. Ils répondent également aux exigences de pureté de l'air des normes ISO de classe 0 ou 1. Plus silencieux grâce à un nombre réduit de pièces mobiles, les compresseurs sans huile constituent une solution idéale pour de nombreuses applications commerciales.
La pureté de l'air est essentielle dans de nombreux secteurs. Même une infime goutte d'huile peut endommager les équipements de production ou les produits. Pour choisir le compresseur d'air sans huile le mieux adapté à votre activité, tenez compte du processus et du produit final. Avec l'amélioration de la qualité de l'air, de plus en plus d'entreprises optent pour des compresseurs sans huile. Voici quelques avantages et inconvénients de ces compresseurs :
Lors du choix d'un compresseur d'air sans huile, il est important de comprendre la terminologie du secteur. La connaissance de ces termes vous permettra de choisir plus facilement le compresseur adapté à vos besoins. L'ACTFM, ou débit d'air réel en pieds cubes par minute, est une unité de mesure du volume d'air pompé en une minute dans des conditions nominales. Bien qu'il s'agisse d'un chiffre simple, il peut s'avérer très utile pour déterminer le type de compresseur d'air le mieux adapté à votre application.
La norme internationale ISO 8573-1 définit la qualité de l'air et propose des classifications de pureté. La classification la plus stricte est la classe 0. De nombreux fabricants affirment que leurs compresseurs d'air sans huile répondent à cette norme. Cependant, un compresseur d'air sans huile de classe 0 ne garantit pas nécessairement l'absence totale de contaminants dans l'air. En réalité, la classe 0 constitue la référence en matière de pureté de l'air. Bien que la classe 0 représente le niveau le plus élevé, cela ne signifie pas que l'air est totalement exempt d'huile.
double action
Un compresseur d'air à double effet est un appareil qui utilise l'air comprimé pour produire de l'électricité. Son principe de fonctionnement repose sur un piston et une bielle. La bielle relie le vilebrequin au piston par l'intermédiaire d'axes et de chapeaux. Le piston se déplace grâce au piston. Les bielles sont généralement en acier au carbone forgé. Pour leur entretien, les compresseurs à double effet nécessitent un contrôle régulier et un nettoyage approprié.
Le débit d'air d'un compresseur correspond au volume d'air que le piston peut déplacer dans un laps de temps donné. Il est généralement exprimé en pieds cubes par minute (m³/min). Le calcul exact dépend du type de cylindre et de la configuration du compresseur. Les cylindres à simple effet peuvent avoir un débit côté culasse ou côté vilebrequin ; ces deux types de débit peuvent être calculés à l'aide de l'équation du débit. Un compresseur d'air à double effet utilise cette même équation. Les équations 4 et 6 permettent de calculer le débit.
Les compresseurs d'air à double effet possèdent plusieurs cylindres et sont fabriqués en fonte. Ils sont refroidis par eau et leur piston est relié mécaniquement à la bielle. Un compresseur à double effet comprime l'air deux fois par tour de moteur. Un cylindre monte tandis que l'autre descend. Le piston descend, permettant à l'air de pénétrer par la soupape #1. Pendant le fonctionnement du compresseur, la température de l'air et du gaz augmente.
Les compresseurs d'air à double effet offrent généralement une pression élevée et sont réputés pour leur robustesse. Ils sont également dotés d'un système de refroidissement intermédiaire et d'une double compression. De ce fait, ces machines ont tendance à durer plus longtemps que les compresseurs à simple effet. Leur faible vitesse de rotation et leur double compression en font un outil indispensable dans l'industrie des compresseurs. Les compresseurs d'air à double effet sont des appareils robustes et polyvalents.
pressostat du réservoir de carburant
Vous pouvez régler la pression dans le réservoir du compresseur d'air en ajustant la pression différentielle. Tournez le ressort principal dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer la pression. Cette soupape s'ouvre lorsque la pression est suffisamment basse pour démarrer le compresseur. Si la pression est trop basse, la soupape doit rester fermée. Les pressions de démarrage et d'arrêt doivent être réglées correctement. Après avoir réglé la pression du réservoir, vérifiez l'hystérésis du pressostat et réglez la pression d'arrêt souhaitée.
Si la pression dans le réservoir chute en dessous du seuil de déclenchement, le pressostat du réservoir doit être remplacé. Vous pouvez le tester avec un multimètre. Assurez-vous qu'il n'est pas endommagé. Si vous ne le trouvez pas, examinez les autres composants. Remplacez toute pièce endommagée ou manquante. Sinon, il est peut-être temps de vérifier le pressostat du réservoir. Il vous faudra peut-être démonter le compresseur pour le retirer.
Le pressostat du réservoir de carburant est un élément essentiel du compresseur d'air. Il vous indique la quantité d'air fournie par le compresseur. Si votre réservoir est endommagé, vos mesures seront erronées. Si le pressostat est défectueux, il ne fonctionnera pas correctement et les mesures seront également incorrectes. Heureusement, il existe des solutions simples pour y remédier. Pour éviter ce problème, veillez à maintenir le pressostat du réservoir en bon état.
Lorsque la pression d'air dans le réservoir atteint le seuil de déclenchement, l'interrupteur laisse passer le courant. Le moteur et la pompe du compresseur démarrent alors. Si la pression dans le réservoir dépasse le seuil de coupure, l'interrupteur se déclenche et arrête le compresseur, évitant ainsi toute surpression. L'alimentation électrique du moteur reste cependant assurée. Selon le modèle de votre compresseur, vous pouvez ajuster les seuils de déclenchement et de coupure.
source d'énergie
L'alimentation électrique du compresseur d'air est primordiale. La plupart des compresseurs fonctionnent en 12 V CC, ce qui est idéal pour une utilisation automobile. Vous pouvez également opter pour une alimentation à découpage, disponible pour environ $20. Quel que soit votre choix, assurez-vous qu'elle puisse supporter le courant maximal du compresseur. Vous trouverez des alimentations de toutes puissances, de 0,25 CV à 5 CV.
La tension requise pour un compresseur d'air triphasé varie. Ces compresseurs nécessitent trois câbles d'alimentation distincts et un tableau électrique triphasé. En effet, un tableau électrique standard de 120/240 volts est insuffisant pour alimenter un compresseur triphasé. De plus, les compresseurs triphasés requièrent trois fils isolés distincts pour les circuits du moteur thermique et du moteur électrique. Ils ne nécessitent pas de fil neutre.


