Opis produktu
Opis produktu
FULL INVERTER SWIMMING POOL HEAT PUMP
PREMIUM SERIES
Laswim Premium series swimming pool heat pump is powered by mature stepless DC inverter technology, which helps to greatly reduce the energy consumption while running silently, enabling the unit to reach extremely high COP up to 14. By smart conversion of compressor speed, fan motor speed and system pressure, this Premium series heat pump can provide amazing energy saving and silent performance.
Super silent running
Thanks to the full inverter technology, this Premium series pool heat pump can bring you much quieter swimming environment than a normal on/off pool heat pump, which is more friendly to your neighborhood.
COP up to 14
When maintaining pool temperature at 95% of pool season, the COP of this Premium series heat pump can be up to 14 when running at middle & low speed, which leads to the best energy saving performance and most silent pool environment.
Energy saving
Adjusting the operating frequency of its compressor and fan motor automatically according to the heating or cooling demand, Premium series heat pump runs at middle & low speed most of the time, it is nearly double energy saving than On/Off heat pump
Soft start & wide voltage application
By using stepless DC inverter compressor, the input current will start from 0 Amps to rated Amps steadily, to better protect the house electricity system. With its smart conversion, this premium series heat pump can be also adapted to wide voltage from 180~260V.
Eco-friendly refrigerant R32
Compared to other refrigerants widely used today, R32 is remarkable for its small environment impact and has a global warming potential(GWP) of 675, which is two-third lower than R410A, cuts 75% carbon emission and 75% F-gas quota cost.
Built-in Wi-Fi function
With Wi-Fi function, you can control your heat pump through a smart APP on the phone easily anywhere and anytime.
Other features
1.Twin-rotary DC inverter compressor
2.Reverse cycle defrosting with 4-way valve for quick & efficient defrosting
3.Design for operating air temperature as low as -10ºC
4.EEV technology: 10 times flexibility to adjust the gas flow and increase the COP by up to 20%
5.Spiral titanium heat exchanger: 40% higher efficiency than normal titanium heat exchanger.
6.Can be used for swimming pool heating or cooling.
Parametry produktu
| Model | LS07-IFP1-S3C6 | LS09-IFP1-S3C6 | LS13-IFP1-S3C6 | LS16-IFP1-S3C6 | LS20-IFP1-S3C6 | LS24-IFP1-S3C6 |
| Performance condition: Air 27ºC/Water 27ºC/Humid.80% | ||||||
| Heating capacity(kW) | 1.4-7.2 | 1.9-9.3 | 2.6-13 | 3.2-16 | 4.1-20.5 | 4.8-24.4 |
| COP Range | 14.8-6.4 | 14.8-6.7 | 14.9-6.4 | 14.5-6.4 | 14.6-6.4 | 14.8-6.0 |
| Average COP at 50% Speed | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 9.8 |
| Performance condition: Air 15ºC/Water 26ºC/Humid.70% | ||||||
| Heating capacity(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 |
| COP Range | 7.6-4.1 | 7.7-4.2 | 7.4-4.0 | 7.7-4.2 | 7.8-4.1 | 7.6-4.1 |
| Average COP at 50% Speed | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 6.9 |
| Technical specifications | ||||||
| Advised pool volume(m³) | 15-30 | 20-45 | 35-65 | 40-75 | 50-90 | 60-110 |
| Operating air temperature(ºC) | -10ºC-43ºC | |||||
| Zasilacz | 220-240V/1Ph/50-60Hz | |||||
| Heat exchanger | Spiral titanium tube in PVC | |||||
| Chłodziwo | R32 | |||||
| Casing | Galvanized Sheet | |||||
| Kompresor | Twin-rotary | |||||
| Rated input power (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 |
| Input power at 50% Speed(kW) | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.3 |
| Rated input current(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 |
| Maximum input current(A) | 6.5 | 7.8 | 12 | 16.5 | 18.6 | 21 |
| Power cord(mm²) | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*4.0 | 3*4.0 |
| Sound level at 1m 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 |
| Sound level by 50% speed 1m dB(A) | 42.5 | 45.8 | 47.5 | 47.5 | 48.6 | 48 |
| Sound level at 10m 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 |
| Advided water flow (m³/h) | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 6~8 | 7~10 | 10~12 |
| Water connection(mm) | 50 | |||||
| Net dimension L*W*H(mm) | 891*370*665 | 891*370*665 | 891*370*665 | 981*370*665 | 981*440*765 | 981*440*765 |
| Packing Size(mm) | 936*385*695 | 936*385*695 | 936*385*695 | 1026*385*695 | 1026*455*800 | 1026*455*800 |
| Qty per 20’FT / 40’HQ (sets) | 102/216 | 102/216 | 102/216 | 90/198 | 50/165 | 50/165 |
Remarks:
The above data will be subject to change without further notice, please refer to the nameplate on the unit.
Advised pool volume applies to a private pool with an isothermal cover, from April to September.
Szczegółowe zdjęcia
Profil firmy
Wybór odpowiedniego kompresora powietrza do Twojego domu
Przekonasz się, że sprężarki powietrza to niezastąpione narzędzia w wielu sytuacjach, takich jak garaże, domowe warsztaty i piwnice. Urządzenia te mogą zasilać różnorodne narzędzia, a każdy model jest dostosowany do konkretnego zadania. Ponieważ sprężarki powietrza mają tylko jeden silnik, są lekkie, kompaktowe i łatwe w obsłudze. Używanie jednej sprężarki do zasilania kilku narzędzi zmniejsza również zużycie poszczególnych podzespołów. W tym artykule przedstawimy kilka ważnych cech, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniej sprężarki powietrza do domu.
Wypieranie dodatnie
Sprężarka wyporowa wywiera ciśnienie na ciecz, podczas gdy sprężarka odśrodkowa działa odwrotnie. Sprężarka wyporowa wytwarza pożądane ciśnienie poprzez zatrzymywanie powietrza i zwiększanie jego objętości. Jej zawór wylotowy uwalnia gaz pod wysokim ciśnieniem. Sprężarki te są wykorzystywane w zastosowaniach przemysłowych i elektrowniach jądrowych. Różnica między sprężarką wyporową a sprężarką ujemną polega na tym, że sprężarka wyporowa może sprężać i uwalniać powietrze ze stałą szybkością.
Sprężarka wyporowa powietrza wykorzystuje tłok posuwisto-zwrotny do sprężania powietrza. Powoduje to zmniejszenie objętości powietrza w komorze sprężania, a zawór upustowy otwiera się, gdy ciśnienie osiągnie pożądany poziom. Sprężarki te są stosowane w pompkach rowerowych i innych narzędziach pneumatycznych. Sprężarki wyporowe powietrza mają wiele portów wlotowych i występują w różnych konfiguracjach. Sprężarki wyporowe powietrza mają tłok jednostronnego i dwustronnego działania i mogą być smarowane olejem lub bezolejowo.
Sprężarka wyporowa różni się od sprężarki dynamicznej. Zasysa powietrze do komór sprężania, a następnie uwalnia ciśnienie po otwarciu zaworu. Sprężarki wyporowe są powszechnie stosowane w zastosowaniach przemysłowych i dostępne są w wersjach jednostronnego działania, dwustronnego działania oraz smarowane olejem. Duże sprężarki tłokowe mają wentylowane elementy pośrednie i wodziki na sworzniach tłokowych. Mniejsze modele mają trwale uszczelnione skrzynie korbowe z łożyskami.
Bez oleju
Sprężarki powietrza bezolejowe mają pewne zalety w porównaniu z ich odpowiednikami smarowanymi olejem. Nie wymagają smarowania olejem, ponieważ są pokryte teflonem. Materiał ten charakteryzuje się jednym z najniższych współczynników tarcia i jest warstwowy, dzięki czemu z łatwością przesuwa się po innych warstwach. Dzięki temu sprężarki bezolejowe są zazwyczaj tańsze, a jednocześnie oferują porównywalną wydajność. Sprężarki bezolejowe to dobry wybór do zastosowań przemysłowych.
Żywotność sprężarki powietrza bezolejowej jest znacznie dłuższa niż w przypadku sprężarek smarowanych olejem. Modele te mogą pracować do 2000 godzin, czyli 4 razy dłużej niż przeciętna sprężarka smarowana olejem. Sprężarki bezolejowe charakteryzują się również znacznie niższym poziomem hałasu niż ich odpowiedniki smarowane olejem. A ponieważ nie wymagają wymiany oleju, są cichsze. Niektóre modele wytrzymują nawet do 2000 godzin.
Bezolejowa sprężarka powietrza to dobry wybór, jeśli w danym zastosowaniu wymagany jest wysoki poziom czystości. Wiele zastosowań wymaga ultraczystego powietrza, a nawet kropla oleju może spowodować zepsucie produktu lub uszkodzenie sprzętu produkcyjnego. Oprócz zagrożeń dla zdrowia, bezolejowa sprężarka powietrza redukuje koszty związane z zanieczyszczeniem olejem i minimalizuje wycieki. Eliminuje również potrzebę gromadzenia, utylizacji i oczyszczania oleju.
Typowa sprężarka powietrza bezolejowa jest bardzo wydajna i wymaga jedynie około 181 TP3T mocy przy pełnym obciążeniu. Sprężarki bezolejowe charakteryzują się jednak większym ryzykiem przedwczesnej awarii i nie są zalecane do zastosowań przemysłowych na dużą skalę. Mogą one również zużywać do 181 TP3T pełnej mocy sprężarki. Mogą one brzmieć zachęcająco, ale przed wyborem sprężarki bezolejowej do zastosowań przemysłowych należy upewnić się, że rozumie się jej zalety.
Jednostopniowy
Jednostopniowa sprężarka powietrza jest przeznaczona do zasilania pojedynczego narzędzia lub urządzenia pneumatycznego. Maszyny te są zazwyczaj mniejsze niż sprężarki dwustopniowe i wytwarzają mniej ciepła i energii. Nie są one przeznaczone do przemysłu ciężkiego, ale nadal są bardzo wydajne w różnych zastosowaniach, takich jak warsztaty samochodowe, stacje benzynowe i zakłady produkcyjne. Mogą być również stosowane w studniach wiertniczych, ponieważ nadają się do małych przestrzeni o niskim zapotrzebowaniu na przepływ powietrza.
Jednostopniowa sprężarka powietrza składa się z 1 cylindra i 2 zaworów – wlotowego i tłocznego. Oba te zawory działają mechanicznie, przy czym zawór wlotowy kontroluje moment obrotowy, a zawór tłoczny kontroluje ciśnienie powietrza. Zazwyczaj sprężarki jednostopniowe są napędzane silnikiem gazowym, ale dostępne są również modele elektryczne. Jednostopniowa sprężarka powietrza jest najpopularniejszym typem sprężarki powietrza. Składa się z jednego cylindra, jednego tłoka i jednego cylindra pneumatycznego.
Jednostopniowe sprężarki powietrza są wykorzystywane w małych projektach lub do użytku osobistego. Dwustopniowa sprężarka powietrza jest bardziej efektywna w projektach przemysłowych. Jej dłuższa żywotność końcówki sprężającej przekłada się na większą wydajność. Jest również bardziej wydajna w przemyśle motoryzacyjnym, gdzie silniki mają wiele cylindrów. Generalnie sprężarki jednostopniowe wymagają wyższego poziomu mocy. Model jednostopniowy jest idealny do małych projektów, natomiast dwustopniowy 1 jest odpowiedni do zastosowań na większą skalę.
CFM
Stopa sześcienna na minutę (CFM) sprężarki powietrza to wydajność urządzenia. Aby obliczyć poziom CFM, należy zacząć od zapoznania się ze specyfikacją sprężarki. Należy wiedzieć, ile stóp sześciennych sprężarki jest w stanie pomieścić i ile funtów na cal kwadratowy jest w stanie sprężyć. Mając te informacje, można obliczyć CFM. Teraz można wykorzystać te wartości do doboru odpowiedniej sprężarki powietrza do swoich potrzeb.
Najczęstszym sposobem na zwiększenie przepływu powietrza (CFM) sprężarki powietrza jest zmniejszenie pokrętła regulatora. Obrócenie pokrętła w dół spowoduje, że sprężarka powietrza będzie wytwarzać więcej niż 10 CFM. Można również spróbować podłączyć 2 zawory wyjściowe. Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że ustawienia są prawidłowo ustawione. Zapewni to maksymalną wydajność i żywotność sprężarki powietrza. Aby zwiększyć przepływ powietrza (CFM) sprężarki powietrza, należy najpierw sprawdzić, czy regulator jest skalibrowany do żądanego poziomu ciśnienia.
Aby obliczyć CFM sprężarki powietrza, najpierw określ objętość zbiornika urządzenia. Następnie pomnóż tę objętość przez czas potrzebny do napełnienia zbiornika. Następnie podziel wynik przez 60 sekund, aby obliczyć CFM. Po ustaleniu, ile powietrza może pomieścić Twoja maszyna, możesz wybrać odpowiednią sprężarkę powietrza. Jeśli pracujesz w przestrzeni zamkniętej, powinieneś kupić narzędzie z dużym zbiornikiem.
PSI
PSI sprężarki powietrza to ciśnienie, jakie może ona wytworzyć. Typowa sprężarka powietrza ma manometr podłączony do przewodu powietrza na dole, obok lub pomiędzy nimi. Manometr wskazuje rzeczywiste ciśnienie sprężarki, natomiast ciśnienie wyłączenia jest ustalane przez producenta. Producent zaleca ustawienie ciśnienia wyłączenia o 20–40 PSI wyższego niż zalecane przez producenta. Aby ustawić ciśnienie w gwoździarce, można użyć wartości ciśnienia załączenia i wyłączenia sprężarki, a zbiornik nie przekroczy tego zakresu.
Ciśnienie w psi sprężarki powietrza mierzy siłę, jaką może ona dostarczyć, często wyrażaną w funtach na cal kwadratowy (funtach na cal kwadratowy). W przypadku większości narzędzi pneumatycznych wymagane jest co najmniej 40–90 psi. Zasadniczo sprężarki tłokowe powietrza pracują w trybie włącz/wyłącz. Zależność ta nazywana jest współczynnikiem wypełnienia. Wszystkie sprężarki powietrza mają określony współczynnik wypełnienia, np. 50% włączony i 20–5% wyłączony.
Ciśnienie w psig sprężarki powietrza nie jest darmowe, jak wielu ludzi uważa. Ciśnienie w psig sprężarki powietrza nie jest darmowe, ale jego utrzymanie jest niezbędne dla bezpieczeństwa pracy. Jeśli masz problemy z utrzymaniem stałego ciśnienia, rozważ obniżenie ciśnienia w psig sprężarki o 2 psig. To określi ciśnienie krytyczne dla urządzenia. Zwiększysz również ilość energii w systemie o 1 procent.
Źródło zasilania
Źródło zasilania sprężarki powietrza ma kluczowe znaczenie dla jej działania. Bez odpowiedniego napięcia i natężenia prądu sprężarki powietrza nie będą działać prawidłowo. Źródło zasilania musi znajdować się blisko sprężarki, aby można ją było podłączyć do gniazdka elektrycznego. Jeśli będzie zbyt daleko od gniazdka, sprężarka może nie być w stanie wytworzyć wystarczającego ciśnienia. W takim przypadku bezpiecznik wewnątrz sprężarki wyłączy się, aby chronić użytkownika. Źródło zasilania powinno znajdować się w bezpiecznej odległości od sprężarki.
Większość producentów nie podaje źródła zasilania sprężarki powietrza. W zależności od mocy, sprężarka będzie wymagała około 4 amperów. Sprężarka o mocy jednego konia mechanicznego pobierałaby około 12 amperów. Gdyby była zasilana ze standardowej domowej sieci 120 V, jej silnik przekraczałby wydajność wyłącznika 15 A. Większa sprężarka powietrza będzie jednak wymagała oddzielnego źródła zasilania o natężeniu 15 A, co uniemożliwia jej używanie z tym typem źródła zasilania.
Źródłem zasilania sprężarki powietrza jest zazwyczaj prąd przemienny (AC), który odpowiada napięciu w standardowym gniazdku ściennym. Natomiast sprężarka trójfazowa wymaga specjalnego zasilacza AC z 3 impulsami offsetowymi. Niezależnie od rodzaju sprężarki, źródło zasilania musi być kompatybilne z doprowadzoną siecią elektryczną. Jednym z najczęstszych problemów podczas podłączania sprężarki powietrza do źródła zasilania AC jest zbyt mały przekrój przewodu. Powoduje to niskie napięcie i wysoki pobór prądu, wyzwalanie przekaźników przeciążeniowych i przepalanie bezpieczników.


