Описание продукта
Описание продукта
ПОЛНОСТЬЮ ИНВЕРТОРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС ДЛЯ БАССЕЙНА
ПРЕМИУМ СЕРИЯ
Тепловой насос для бассейнов серии Laswim Premium работает на основе проверенной технологии бесступенчатого инвертора постоянного тока, что значительно снижает энергопотребление при бесшумной работе, позволяя устройству достигать чрезвычайно высокого коэффициента полезного действия (COP) до 14. Благодаря интеллектуальному преобразованию скорости компрессора, скорости вращения вентилятора и давления в системе, этот тепловой насос серии Premium обеспечивает удивительную экономию энергии и бесшумную работу.
Сверхтихий режим работы
Благодаря полностью инверторной технологии, этот тепловой насос для бассейна серии Premium обеспечивает гораздо более тихую обстановку для купания, чем обычный тепловой насос с функцией включения/выключения, что более экологично для вашего района.
COP до 14
При поддержании температуры воды в бассейне на уровне 95% в течение всего купального сезона, коэффициент полезного действия (COP) этого теплового насоса премиум-класса может достигать 14 при работе на средней и низкой скорости, что обеспечивает наилучшую энергосбережение и максимально тихую работу бассейна.
Энергосбережение
Тепловой насос серии Premium автоматически регулирует рабочую частоту компрессора и двигателя вентилятора в зависимости от потребности в отоплении или охлаждении, работая большую часть времени на средней и низкой скорости, что обеспечивает почти вдвое большую экономию энергии по сравнению с тепловым насосом с режимом включения/выключения.
Плавный пуск и широкий диапазон напряжений
Благодаря использованию бесступенчатой инверторной системы постоянного тока в компрессоре, входной ток плавно увеличивается от 0 до номинального значения, что обеспечивает лучшую защиту электросистемы дома. Благодаря интеллектуальному преобразованию, этот тепловой насос премиум-класса может работать в широком диапазоне напряжений от 180 до 260 В.
Экологически чистый хладагент R32
По сравнению с другими широко используемыми сегодня хладагентами, R32 примечателен своим низким воздействием на окружающую среду и имеет потенциал глобального потепления (GWP) 675, что на две трети ниже, чем у R410A, что снижает выбросы углерода и затраты на квоты на фторсодержащие газы.
Встроенная функция Wi-Fi
Благодаря функции Wi-Fi вы можете легко управлять тепловым насосом через интеллектуальное приложение на телефоне в любом месте и в любое время.
Другие функции
1. Двухроторный инверторный компрессор постоянного тока
2. Реверсивное размораживание с 4-ходовым клапаном для быстрого и эффективного размораживания.
3. Рассчитан на работу при температуре воздуха до -10ºC.
4. Технология EEV: десятикратная гибкость регулировки потока газа и увеличение КПД до 201Т3Т
5. Спиральный титановый теплообменник: 40% обладает более высокой эффективностью, чем обычный титановый теплообменник.
6. Может использоваться для подогрева или охлаждения бассейнов.
Параметры продукта
| Модель | LS07-IFP1-S3C3 | LS09-IFP1-S3C3 | LS13-IFP1-S3C3 | LS16-IFP1-S3C3 | LS20-IFP1-S3C3 | LS24-IFP1-S3C3 |
| Условия эксплуатации: Воздух 27ºC/Вода 27ºC/Влажность.80% | ||||||
| Тепловая мощность (кВт) | 1.4-7.2 | 1.9-9.3 | 2.6-13 | 3.2-16 | 4.1-20.5 | 4.8-24.4 |
| Диапазон 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 |
| Средний КПД при скорости 50% | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 9.8 |
| Условия эксплуатации: Воздух 15ºC/Вода 26ºC/Влажность.70% | ||||||
| Тепловая мощность (кВт) | 1.0-5.0 | 1.3-6.5 | 1.8-9.1 | 2.3-11.5 | 2.8-14.0 | 3.4-16.8 |
| Диапазон 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 |
| Средний КПД при скорости 50% | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 6.9 |
| Технические характеристики | ||||||
| Рекомендуемый объем бассейна (м³) | 15-30 | 20-45 | 35-65 | 40-75 | 50-90 | 60-110 |
| Рабочая температура воздуха (ºC) | -10ºC-43ºC | |||||
| Источник питания | 220-240 В/1 фаза/50-60 Гц | |||||
| теплообменник | Спиральная титановая трубка в ПВХ | |||||
| Хладагент | Р32 | |||||
| Обсадная труба | Оцинкованный лист | |||||
| Компрессор | Двухроторный | |||||
| Номинальная потребляемая мощность (кВт) | 0.1-1.13 | 0.13-1.39 | 0.17-2.03 | 0.22-2.5 | 0.28-3.2 | 0.32-4.1 |
| Входная мощность при скорости 50% (кВт) | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.3 |
| Номинальный входной ток (А) | 0.40-4.9 | 0.52-6.0 | 0.8-8.8 | 1.0-10.9 | 1.2-14.0 | 1.4-17.7 |
| Максимальный входной ток (А) | 6.5 | 7.8 | 12 | 16.5 | 18.6 | 21 |
| Шнур питания (мм²) | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*4.0 | 3*4.0 |
| Уровень звука на расстоянии 1 м (дБ(А)) | 36.8-50.2 | 38.6-52.5 | 42.5-52.0 | 42.5-52.0 | 44.3-57.0 | 44.9-58.7 |
| Уровень звука на скорости 50% 1 м дБ(А) | 42.5 | 45.8 | 47.5 | 47.5 | 48.6 | 48 |
| Уровень звука на расстоянии 10 м (дБ(А)) | 17.9-30.2 | 19.6-31.4 | 22-32.5 | 24.2-35.4 | 24.3-36.2 | 25.9-37.6 |
| Заявленный расход воды (м³/ч) | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 6~8 | 7~10 | 10~12 |
| Подключение воды (мм) | 50 | |||||
| Габариты (Д*Ш*В, мм) | 891*370*665 | 891*370*665 | 891*370*665 | 981*370*665 | 981*440*765 | 981*440*765 |
| Размер упаковки (мм) | 936*385*695 | 936*385*695 | 936*385*695 | 1026*385*695 | 1026*455*800 | 1026*455*800 |
| Количество в 20-футовом / 40-футовом контейнере (комплекты) | 102/216 | 102/216 | 102/216 | 90/198 | 50/165 | 50/165 |
Примечания:
Приведенные выше данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Пожалуйста, сверяйтесь с паспортной табличкой на устройстве.
Рекомендуемый объем воды в бассейне относится к частным бассейнам с изотермическим покрытием и действует с апреля по сентябрь.
Подробные фотографии
Как ремонтировать и обслуживать воздушный компрессор
Компрессор — это устройство, используемое для перемещения воздуха из одного места в другое. Воздух поступает в компрессор через впускной клапан. Внутри компрессора лопатки внутреннего ротора вращаются внутри эксцентриковой полости. Саморегулирующийся рычаг делит пространство на несколько полостей разного размера. По мере вращения ротора воздух заполняет полость. Обтекая полость, воздух создает давление и выталкивается из компрессора.
Положительное смещение
В объемных воздушных компрессорах для сжатия воздуха используются возвратно-поступательные поршни. Газ всасывается во время такта всасывания и сжимается при перемещении поршня в противоположном направлении. Затем он выталкивает сжатый воздух, перемещая поршень в противоположном направлении. Этот тип воздушных компрессоров чаще всего встречается в автомобилях, холодильниках и других устройствах, требующих высокого давления. Однако он не так эффективен, как центробежный компрессор.
Большинство современных воздушных компрессоров используют объемный вытеснение. В объемных компрессорах объемный вытесняет определенный объем воздуха в камере сжатия и распределяет его, когда насос работает на максимальной мощности. Они более экономичны, чем их аналоги с отрицательным вытеснением. Наиболее распространенными объемными компрессорами являются поршневые винтовые компрессоры. В поршневом воздушном компрессоре используется водяная рубашка вокруг цилиндра, и он часто применяется в таких процессах, как бурение нефтяных скважин.
Велосипедный насос — это пример компрессора объемного действия. Воздух втягивается в цилиндр и сжимается движущимся поршнем. Поршневой компрессор работает по тому же принципу, но для приведения поршней в движение используется вращающийся коленчатый вал или шатун. Существует 2 типа компрессоров объемного действия: одностороннего и двустороннего действия. Оба типа работают по одному и тому же принципу, оба являются компрессорами объемного действия. Разница между ними заключается в степени сжатия.
В системах сжатия воздуха объемное сжатие уменьшает объем рабочей жидкости и снижает ее вязкость. Это приводит к более высоким степеням сжатия и используется в центробежных, осевых и спиральных компрессорах. Объемное сжатие является распространенной особенностью большинства воздушных компрессоров. Компрессоры объемного сжатия обеспечивают те же преимущества и более энергоэффективны при применении в безмасляных и газовых системах. Этот тип сжатия обычно является лучшим выбором для применений с низким давлением.
без масла
Если вы ищете воздушный компрессор для своего бизнеса, рассмотрите безмасляные воздушные компрессоры. Эти модели обеспечивают более чистую и тихую работу, чем традиционные воздушные компрессоры, и требуют меньше технического обслуживания. Они также соответствуют требованиям ISO класса 0 или класса 1 по чистоте воздуха. Безмасляные воздушные компрессоры также работают тише, имеют меньше движущихся частей и меньший уровень шума. Эти преимущества делают безмасляные воздушные компрессоры идеальным решением для многих коммерческих применений.
Чистота воздуха имеет решающее значение во многих отраслях промышленности. Даже мельчайшая капля масла может повредить производственное оборудование или продукцию. Лучший способ выбрать безмасляный воздушный компрессор для вашего бизнеса — это учесть технологический процесс и конечный продукт. По мере улучшения качества воздуха все больше предприятий переходят на безмасляные компрессоры. К преимуществам и недостаткам таких компрессоров относятся:
При выборе безмасляного воздушного компрессора важно понимать терминологию, используемую в отрасли. Знание этих терминов облегчит выбор подходящего компрессора для ваших нужд. ACTFM, или фактический объем воздуха в кубических футах в минуту, — это отраслевой термин для измерения количества воздуха, перекачиваемого за 1 минуту при номинальных условиях. Хотя это простое число, оно может быть очень полезно при определении того, какой тип воздушного компрессора лучше всего подходит для вашего применения.
Международный стандарт ISO 8573-1 определяет качество воздуха и устанавливает классификацию чистоты воздуха. Самая строгая классификация — класс чистоты воздуха 0. Многие производители заявляют, что безмасляные воздушные компрессоры соответствуют этому стандарту. Однако безмасляный воздушный компрессор класса 0 не обязательно означает, что воздух полностью свободен от загрязнений. На самом деле, класс 0 является эталоном чистоты воздуха. Хотя нулевой уровень качества воздуха — это наивысший уровень, это не означает, что он полностью безмасляный.
двойное действие
Компрессор двойного действия — это устройство, использующее сжатый воздух для выработки электроэнергии. Принцип его работы основан на поршне и шатуне. Шатун соединяет коленчатый вал с поршнем посредством пальцев и крышек. Поршень движется вместе с коленчатым валом. Шатуны обычно изготавливаются из кованой углеродистой стали. С точки зрения обслуживания и ремонта, компрессоры двойного действия требуют регулярного технического обслуживания и надлежащей очистки.
Рабочий объём компрессора — это величина, которую поршень может создать за определённый период времени. Рабочий объём обычно выражается в кубических футах в минуту. Точный расчёт зависит от типа цилиндра и конфигурации компрессора. Цилиндры одностороннего действия могут иметь рабочий объём в головной или коленчатой части, оба из которых можно измерить с помощью уравнения рабочего объёма. Для воздушного компрессора двустороннего действия используется это уравнение. В пунктах 4 и 6 производится расчёт рабочего объёма.
Воздушные компрессоры двойного действия имеют несколько цилиндров и изготовлены из чугуна. Они охлаждаются водой и имеют механическое соединение между поршнем и шатуном. Компрессор двойного действия сжимает воздух дважды за один оборот двигателя. Один цилиндр поднимается, а другой опускается. Поршень опускается, позволяя воздуху поступать через клапан #1. Во время работы компрессора температура воздуха и газа повышается.
Воздушные компрессоры двойного действия обычно работают под высоким давлением и считаются «рабочими лошадками». Они также оснащены системой промежуточного охлаждения и двойным сжатием. В результате эти машины, как правило, служат дольше, чем компрессоры одинарного действия. Низкая скорость вращения и двойное сжатие делают их «рабочей лошадкой» в компрессорной промышленности. Воздушные компрессоры двойного действия — это надежные и универсальные устройства.
датчик давления в топливном баке
Давление в резервуаре воздушного компрессора можно регулировать, изменяя перепад давления. Для увеличения или уменьшения давления можно вращать главную пружину по часовой или против часовой стрелки. Этот клапан откроется, когда давление станет достаточно низким для запуска компрессора. Если давление слишком низкое, клапан следует закрыть. Давление включения и выключения следует установить на соответствующие значения. После регулировки давления в резервуаре проверьте гистерезис реле давления в резервуаре и установите желаемое давление выключения.
Если давление в баке падает ниже уровня включения, необходимо заменить реле давления в баке. Вы можете проверить реле с помощью мультиметра. Убедитесь, что реле не повреждено. Если вы не можете найти реле, осмотрите другие секции. Если вы обнаружите какие-либо поврежденные или отсутствующие детали, замените их. В противном случае, возможно, пришло время проверить реле давления в баке. Возможно, потребуется разобрать компрессор и снять реле.
Датчик давления в топливном баке — важная часть воздушного компрессора. Он информирует вас о количестве воздуха, подаваемого компрессором. Если ваш бак поврежден, показания будут неверными. Если датчик давления поврежден, он не будет работать должным образом, что приведет к неверным показаниям. К счастью, есть несколько простых способов это исправить. Чтобы этого не произошло, поддерживайте датчик давления в баке в исправном состоянии.
Когда давление воздуха в резервуаре падает до заданного значения давления включения, переключатель позволяет подаче питания. Это запускает двигатель и насос воздушного компрессора. Затем, если давление в резервуаре поднимается выше уровня отключения, переключатель срабатывает и останавливает компрессор. Это предотвратит избыточное давление. Подача питания на двигатель продолжается. В зависимости от модели вашего компрессора, вы можете изменять давление включения и отключения по мере необходимости.
источник энергии
Источник питания воздушного компрессора имеет очень важное значение. Большинство воздушных компрессоров работают от 12 В постоянного тока, что идеально подходит для использования в автомобильной промышленности. В качестве альтернативы можно приобрести импульсный источник питания примерно за $20. Независимо от выбранного источника питания, необходимо убедиться, что он может выдерживать максимальный ток компрессора. Источники питания бывают разных размеров, от четверти лошадиной силы до пяти лошадиных сил.
Требуемое напряжение для трехфазного воздушного компрессора может варьироваться. Трехфазным воздушным компрессорам требуется 3 отдельных силовых кабеля и трехфазный распределительный щит. Это связано с тем, что стандартного распределительного щита на 120/240 вольт недостаточно для питания трехфазного компрессора. Кроме того, трехфазным компрессорам требуются 3 отдельных изолированных провода для цепей двигателя и электромотора. Трехфазным компрессорам не требуется нейтральный провод.


