Engenharia de Ar Comprimido

China Super Silent Running Full Inverter Pool Heat Pump

Descrição do Produto Descrição do Produto BOMBA DE CALOR PARA PISCINA COM INVERTER COMPLETO SÉRIE PREMIUM A bomba de calor para piscina da série Premium da Laswim é alimentada pela tecnologia avançada de inversor CC contínuo, que ajuda a reduzir significativamente o consumo de energia enquanto opera silenciosamente, permitindo que a unidade atinja um COP extremamente alto de até 14. Através da conversão inteligente da velocidade do compressor, […]

13 de julho de 2022Guia de Engenharia e Seleção

Descrição do produto

 

Descrição do produto

BOMBA DE CALOR PARA PISCINA COM INVERSOR COMPLETO

SÉRIE PREMIUM
A bomba de calor para piscinas da série Premium da Laswim é alimentada por uma tecnologia avançada de inversor CC sem degraus, que ajuda a reduzir significativamente o consumo de energia, funcionando silenciosamente e permitindo que a unidade atinja um COP extremamente alto, de até 14. Através da conversão inteligente da velocidade do compressor, da velocidade do motor do ventilador e da pressão do sistema, esta bomba de calor da série Premium proporciona uma economia de energia incrível e um desempenho silencioso.

Funcionamento super silencioso
Graças à tecnologia Full Inverter, esta bomba de calor para piscina da série Premium proporciona um ambiente de natação muito mais silencioso do que uma bomba de calor convencional do tipo liga/desliga, sendo mais amigável à sua vizinhança.

COP até 14
Ao manter a temperatura da piscina em 95% durante a temporada de piscinas, o COP desta bomba de calor da série Premium pode chegar a 14 quando operando em velocidade média e baixa, o que resulta no melhor desempenho em economia de energia e no ambiente de piscina mais silencioso.

Economia de energia
Ajustando automaticamente a frequência de operação do compressor e do motor do ventilador de acordo com a demanda de aquecimento ou resfriamento, a bomba de calor da série Premium funciona em velocidade média e baixa na maior parte do tempo, proporcionando uma economia de energia quase duas vezes maior do que as bombas de calor liga/desliga.

Partida suave e ampla faixa de tensão de aplicação.
Ao utilizar um compressor inversor CC de variação contínua, a corrente de entrada inicia em 0 Amperes e aumenta gradualmente até a amperagem nominal, protegendo melhor o sistema elétrico da residência. Graças à sua conversão inteligente, esta bomba de calor da série premium também pode ser adaptada a uma ampla faixa de tensão, de 180 a 260 V.

Refrigerante ecológico R32
Comparado a outros refrigerantes amplamente utilizados hoje em dia, o R32 destaca-se pelo seu baixo impacto ambiental e possui um potencial de aquecimento global (GWP) de 675, que é dois terços menor que o do R410A, reduzindo as emissões de carbono e os custos com a quota de gases fluorados (75%).

Função Wi-Fi integrada
Com a função Wi-Fi, você pode controlar sua bomba de calor facilmente, em qualquer lugar e a qualquer hora, através de um aplicativo inteligente no celular.

Outras funcionalidades
1. Compressor inversor CC de dupla rotação
2. Descongelamento por ciclo reverso com válvula de 4 vias para um descongelamento rápido e eficiente.
3. Projetado para operar em temperaturas do ar tão baixas quanto -10ºC
4. Tecnologia EEV: flexibilidade 10 vezes maior para ajustar o fluxo de gás e aumentar o COP em até 20%
5. Trocador de calor espiral de titânio: 40%, com eficiência superior aos trocadores de calor de titânio convencionais.
6. Pode ser usado para aquecimento ou resfriamento de piscinas.
 

Parâmetros do produto

Modelo LS07-IFP1-S3C6 LS09-IFP1-S3C6 LS13-IFP1-S3C6 LS16-IFP1-S3C6 LS20-IFP1-S3C6 LS24-IFP1-S3C6
  Condições de desempenho: Ar 27ºC/Água 27ºC/Umidade.80%
Capacidade de aquecimento (kW) 1.4-7.2 1.9-9.3 2.6-13 3.2-16 4.1-20.5 4.8-24.4
Alcance 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 médio na velocidade 50% 9.8 9.7 9.8 9.6 9.7 9.8
Condições de desempenho: Ar 15ºC/Água 26ºC/Umidade.70%
Capacidade de aquecimento (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
Alcance 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 médio na velocidade 50% 6.9 6.8 6.9 6.7 6.8 6.9
Especificações técnicas
Volume de piscina recomendado (m³) 15-30 20-45 35-65 40-75 50-90 60-110
Temperatura do ar de operação (ºC) -10ºC a 43ºC
Fonte de energia 220-240V/1Ph/50-60Hz
Permutador de calor Tubo espiral de titânio em PVC
Refrigerante R32
Revestimento Chapa galvanizada
Compressor Rotativo duplo
Potência de entrada nominal (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
Potência de entrada na velocidade 50% (kW) 0.4 0.5 0.7 0.9 1.2 1.3
Corrente de entrada 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
Corrente máxima de entrada (A) 6.5 7.8 12 16.5 18.6 21
Cabo de alimentação (mm²) 3*1.5 3*1.5 3*2.5 3*2.5 3*4.0 3*4.0
Nível sonoro a 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
Nível de som por 50% a 1m dB(A) 42.5 45.8 47.5 47.5 48.6 48
Nível de som a 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
Vazão de água recomendada (m³/h) 2~4 3~5 4~6 6~8 7~10 10~12
Conexão de água (mm) 50
Dimensões líquidas C*L*A (mm) 891*370*665 891*370*665 891*370*665 981*370*665 981*440*765 981*440*765
Dimensões da embalagem (mm) 936*385*695 936*385*695 936*385*695 1026*385*695 1026*455*800 1026*455*800
Quantidade por contêiner de 20 pés / 40 pés HQ (conjuntos) 102/216 102/216 102/216 90/198 50/165 50/165

Observações:
Os dados acima estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte a placa de identificação da unidade.
O volume de água recomendado para piscinas aplica-se a piscinas privadas com cobertura isotérmica, de abril a setembro.
 

Fotos detalhadas

perfil de companhia

 

Como escolher o compressor de ar certo para sua casa

Você descobrirá que os compressores de ar são ferramentas indispensáveis ​​para diversas situações, incluindo garagens, oficinas domésticas e porões. Essas ferramentas podem alimentar uma variedade de equipamentos, e cada modelo é dimensionado para atender à tarefa em questão. Como os compressores de ar possuem apenas um motor, são leves, compactos e fáceis de manusear. Usar um único compressor de ar para alimentar várias ferramentas também reduz o desgaste dos componentes individuais. Este artigo apresentará algumas características importantes a serem consideradas ao escolher o compressor de ar ideal para sua casa.

Deslocamento positivo

Um compressor de deslocamento positivo aplica pressão a um fluido, enquanto um compressor centrífugo faz o oposto. Um compressor de deslocamento positivo cria a pressão desejada aprisionando ar e aumentando seu volume. Sua válvula de descarga libera o gás de alta pressão. Esses compressores são usados ​​em aplicações industriais e usinas nucleares. A diferença entre um compressor de deslocamento positivo e um de deslocamento negativo é que um compressor de deslocamento positivo pode comprimir e liberar ar a uma taxa constante.
Um compressor de ar de deslocamento positivo utiliza um pistão alternativo para comprimir o ar. Isso reduz o volume de ar na câmara de compressão, e uma válvula de descarga se abre quando a pressão atinge o nível desejado. Esses compressores são usados ​​em bombas de bicicleta e outras ferramentas pneumáticas. Os compressores de ar de deslocamento positivo possuem múltiplas portas de entrada e diversas configurações. Existem compressores de ar de deslocamento positivo com pistão de ação simples e de ação dupla, e podem ser lubrificados a óleo ou isentos de óleo.
Um compressor de ar de deslocamento positivo difere de um compressor dinâmico. Ele aspira o ar para dentro das câmaras de compressão e libera a pressão quando a válvula é aberta. Compressores de deslocamento positivo são comuns em aplicações industriais e estão disponíveis em modelos de ação simples, dupla ação e lubrificados a óleo. Compressores de pistão de grande porte possuem peças intermediárias ventiladas e cruzetas nos pinos do pistão. Modelos menores possuem cárteres permanentemente selados com mancais.
compressor de ar

Sem óleo

Os compressores de ar isentos de óleo apresentam algumas vantagens em relação aos seus equivalentes lubrificados a óleo. Não necessitam de óleo lubrificante porque são revestidos com Teflon. Este material possui um dos menores coeficientes de atrito e é composto por camadas, o que permite que deslize sobre as outras camadas com facilidade. Por isso, os compressores isentos de óleo tendem a ser mais baratos, mantendo um desempenho comparável. Os compressores isentos de óleo são uma boa opção para aplicações industriais.
A vida útil de um compressor de ar isento de óleo é significativamente maior do que a de um compressor lubrificado a óleo. Esses modelos podem operar por até 2.000 horas, quatro vezes mais do que um compressor lubrificado a óleo comum. Os compressores isentos de óleo também apresentam um nível de ruído operacional significativamente menor do que seus equivalentes lubrificados a óleo. E, como não necessitam de trocas de óleo, são mais silenciosos. Alguns chegam a durar até 2.000 horas.
Um compressor de ar isento de óleo é uma ótima opção se sua aplicação exigir altos níveis de pureza. Diversas aplicações requerem ar ultrapuro, e mesmo uma gota de óleo pode causar deterioração do produto ou danos aos equipamentos de produção. Além dos riscos à saúde, um compressor de ar isento de óleo reduz os custos associados à contaminação por óleo e minimiza vazamentos. Ele também elimina a necessidade de coleta, descarte e tratamento de óleo.
Um compressor de ar isento de óleo típico é muito eficiente, exigindo apenas cerca de 18% da potência máxima em plena carga. No entanto, compressores isentos de óleo apresentam um risco maior de falha prematura e não são recomendados para aplicações industriais de grande escala. Eles também podem utilizar até 18% da capacidade total do compressor. Embora possam parecer atraentes, é fundamental compreender os benefícios de um compressor de ar isento de óleo antes de escolher um para suas aplicações industriais.

Estágio único

Um compressor de ar de estágio único é projetado para fornecer energia para uma única ferramenta ou dispositivo pneumático. Essas máquinas são geralmente menores do que os compressores de dois estágios e produzem menos calor e energia. Embora não sejam projetadas para indústrias de grande porte, ainda são altamente eficazes para uma variedade de aplicações, incluindo oficinas mecânicas, postos de gasolina e diversas fábricas. Também podem ser usadas em poços artesianos, pois são adequadas para espaços pequenos com baixa demanda de fluxo de ar.
Um compressor de ar de estágio único possui um cilindro e duas válvulas: a de admissão e a de descarga. Ambas as válvulas funcionam mecanicamente, com a válvula de admissão controlando o torque e a de descarga controlando a pressão do ar. Geralmente, os compressores de estágio único são movidos a motor a gasolina, mas também existem modelos elétricos disponíveis. O compressor de ar de estágio único é o tipo mais comum de compressor de ar. Ele possui um único cilindro, um pistão e um cilindro de ar.
Os compressores de ar de estágio único são usados ​​para pequenos projetos ou uso pessoal. Um compressor de ar de dois estágios é mais eficaz para projetos industriais. Sua maior vida útil do elemento compressor o torna mais eficiente. Ele também é mais eficiente para uso na indústria automotiva, onde o motor possui muitos cilindros. Em geral, os compressores de estágio único requerem um nível de potência mais alto. O modelo de estágio único é ideal para pequenos projetos, enquanto um de dois estágios é adequado para instalações de maior escala.
compressor de ar

CFM

A vazão de um compressor de ar, medida em pés cúbicos por minuto (CFM), representa a sua capacidade de compressão. Para calcular o CFM, comece consultando as especificações do compressor. Você deve saber quantos pés cúbicos a unidade comporta e quantas libras por polegada quadrada ela consegue comprimir. Com essas informações, você pode calcular o CFM. Agora, você pode usar esses números para selecionar um compressor de ar adequado às suas necessidades.
A maneira mais comum de aumentar o CFM (pés cúbicos por minuto) de um compressor de ar é diminuir a regulagem. Ao diminuir a regulagem, o compressor de ar produzirá mais de 10 CFM. Você também pode tentar conectar duas válvulas de saída. Certifique-se de que as configurações estejam ajustadas corretamente antes de começar. Isso garantirá que seu compressor de ar esteja funcionando com máxima eficiência e prolongando sua vida útil. Para aumentar o CFM do seu compressor de ar, primeiro verifique se o regulador está calibrado para o nível de pressão desejado.
Para calcular o CFM (pés cúbicos por minuto) de um compressor de ar, primeiro determine o volume do reservatório da máquina. Em seguida, multiplique esse volume pelo tempo necessário para encher o reservatório. Depois, divida o resultado por 60 segundos para calcular o CFM. Sabendo a capacidade de armazenamento de ar da sua máquina, você pode escolher um compressor de ar adequado. Se você estiver trabalhando em um espaço confinado, deve comprar um modelo com um reservatório de grande capacidade.

PSI

A pressão em PSI de um compressor de ar é a pressão que ele pode fornecer. Um compressor de ar típico possui um manômetro conectado à mangueira de ar na parte inferior, próximo a ela ou entre as duas. O manômetro indica a pressão real do compressor de ar, enquanto a pressão de corte é determinada pelo fabricante. O fabricante recomenda que você ajuste a pressão de corte de 20 a 40 PSI acima da pressão recomendada de fábrica. Se você quiser ajustar a pressão para sua pistola de pregos, pode usar as pressões de ativação e desativação do seu compressor, e o tanque não excederá essa faixa.
A pressão (PSI) de um compressor de ar mede a força que ele pode fornecer, geralmente em libras por polegada quadrada. Para a maioria das ferramentas pneumáticas, você precisa de pelo menos 40 a 90 psi. Em geral, os compressores de ar alternativos funcionam em regime de liga/desliga. Essa relação é conhecida como ciclo de trabalho. Todos os compressores de ar são classificados para um ciclo de trabalho específico, como 50% ligado e 20-5% desligado.
A pressão (em psig) de um compressor de ar não é gratuita, como muitos acreditam. A pressão em PSI de um compressor de ar não é gratuita, mas é essencial mantê-la adequada para uma operação segura. Se você estiver com dificuldades para manter uma pressão constante, considere reduzir a pressão do seu compressor em 2 psig. Isso determinará a pressão crítica para a máquina. Você também aumentará a quantidade de energia no sistema em 1%.
compressor de ar

Fonte de energia

A fonte de alimentação de um compressor de ar é crucial para o seu funcionamento. Sem a voltagem e a amperagem corretas, os compressores de ar não funcionarão adequadamente. A fonte de alimentação deve estar próxima ao compressor para que possa ser conectada a uma tomada elétrica. Se estiver muito longe da tomada, o compressor pode não conseguir gerar pressão suficiente. Quando isso acontece, o fusível interno do compressor de ar se desliga para proteger o usuário. A fonte de alimentação deve estar a uma distância segura do compressor.
A maioria dos fabricantes não especifica a fonte de alimentação de um compressor de ar. Dependendo da potência (em cavalos), o compressor exigirá aproximadamente 4 amperes de energia. Um compressor de 1 cavalo-vapor consumiria cerca de 12 amperes. Se fosse alimentado por uma tomada doméstica típica de 120 volts, seu motor excederia a capacidade do disjuntor de 15 amperes. Um compressor de ar maior, no entanto, exigirá uma fonte de alimentação separada de 15 amperes, tornando impossível seu uso com esse tipo de fonte de alimentação.
A fonte de alimentação de um compressor de ar é normalmente corrente alternada (CA) equivalente à tensão de uma tomada elétrica padrão. Um compressor de ar trifásico, por outro lado, requer uma fonte de alimentação CA especial com 3 pulsos elétricos de compensação. Independentemente do tipo de compressor de ar, a fonte de alimentação deve ser compatível com a rede elétrica. Um dos problemas mais comuns ao tentar conectar um compressor de ar a uma fonte de alimentação CA é o uso de fios com bitola insuficiente. Isso resulta em baixa tensão e alta amperagem, acionamento de relés de sobrecarga e queima de fusíveis.

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