Діапазон робочих зовнішніх температур
Рекомендована ціна
Технологія
Blue Fin
Блакитне покриття оребрення теплообмінника - Захист від корозії. Спеціальне антикорозійне покриття теплообмінника, що захищає від атмосферних явищ і впливів агресивного зовнішнього середовища. Може відрізнятися кольором (мати блакитний, зелений, золотий або не мати кольору взагалі (прозорий лак).
Sine-Wave Inverter
Технологія 180° -градусного хвильового инверторного перетворення - керуюча напруга без «імпульсних» ефектів (усувається ступенчатость синусоїди).
У порівнянні з стандартним 120° струмом прямокутної форми надає наступні переваги:
- Можливість роботи при більш широкому діапазоні живлячої напруги і частоти струму.
- Велику енергоефективність та енергозбереження.
- Більш м'який старт, нижче шум і вібрації.
- Великі можливості управління.
Виявлення витоку холодоагенту
Виявлення витоку холодоагенту – електронна функція, яку здійснює головний модуль керування та самодіагностіки кондиціонера. Датчик температури хладогенту, що встановлений на випарнику, визначить момент «перегріву» хладону на вході у випарник, та процесор висвітить код аварії «Ес» на дисплеї внутрішнього блоку. Це означає необхідність звернення до сервісного центру, фахівця, для подальшого тестування можливих проблем у холодильному контурі спліт-системи.
Компресор DC inverter
Компресор з інвертором постійного струму дозволяє збільшити ефективність роботи кондиціонера, таким чином, зниження споживання енергії заощаджує Ваші витрати. Така система значно економніше та надійніше, ніж кондиціонери з постійною потужністю компресора.
Озонобезопасний фреон R32
Новий холодоагент R32 (діфторметан) має значні переваги. В першу чергу це стосується потенціалу глобального потепління (ПГП). Якщо порівнювати вельми популярний на даний час холодоагент R410A з R32, то останній відрізняється зменшеним більш ніж на 65% ПГП. З цього випливає, що від нового холодоагенту в меншій мірі страждає навколишнє середовище. Також R32 відрізняється зниженою в'язкістю та щільністю. За рахунок більш низької щільності зменшується інтенсивність витрачання фреону з урахуванням однакових показників потужності. Щільність діфторметана майже на 30% менше в порівнянні з R410A.
Теплообмінник із підвищеною тепловіддачею
Підвищена тепловіддача. У блоках використовуються теплообмінники з трубками особливої конструкції, внутрішня поверхня яких має насічки трапецієподібної форми "Innergrove cooper", що забезпечує максимально збільшену площу поверхні теплообміну. Завдяки цьому тепловіддача підвищується на 28%, знижується рівень енергоспоживання і, отже, збільшується ефективність роботи системи.
Опис
- МОДУЛЬНИЙ тепловий насос (12~30kW) - до 6 шт в групі,
- FULL DC-inverter,
- A++ клас ЕвроЕнергоЕфективності,
- Фреон R32,
- Вбудований гідромодуль с пластинчастим теплообмінником.
- Вбудований ТЕН,
- Дротовий кімнатний ПДК.
Принцип роботи звичайного кондиціонера визначено таким чином, що в ході охолодження холодоагент, киплячий в теплообмінниці (віпарну) внутрішнього блоку кондиціонера, підігріває тепловий повітря і передає його за допомогою компресора теплообмінника (конденсатора) зовнішнього блоку, де конденсації холодоагенту відбувається виділення тепла, яке передається навколишньому середовищу. Принцип роботи теплового насосу «зворотний» - він призначений на переміщувану теплову енергію від атмосфери (навколишнього повітря) - до споживача, за допомогою циклу роботи парокомпресувальної машини, яка нагріває, в свою чергу, холодоагент, який через теплообмінник «фреон-вода» нагрів води в баку-бойлері непрямого нагріву. Бак-накопичувач необхідний для системи оцінки витрат між джерелами та споживачами, а також можливою організацією додаткового підключення води (теплоносія) за допомогою електрообігрівача та додаткового конденсату від геліоколектора, твердопаливного котла та т.п. Як, наприклад, опалення системи, гаряча вода через насосну групу подається в розподільчу групу, збірку води і фахівців, радіоприймачі або конвеєри теплових підйомників і інших видів споживачів для охолодження або обігріву кімнатного повітря.
Використання в даному обладнанні сучасного озонобезпечного фреону R32 вимагає поліпшення робочих характеристик системи в цілому та зменшення її електропотубленості.
При витратах усього 1 кВт електричної енергії на роботу компресора і веніляторів даної системи, можна отримати теплопродуктивність конденсатора на 4,65 до 6,65кВт, в від температури на вулицях, частотах циклів розпушування і тепловтрат в приміщенні.
Характеристики
Model name | MHC-30W/D2RN8 | ||
Power supply | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
Heating1 | Capacity | W | 30100 |
Rated input | W | 8027 | |
COP | 3.75 | ||
Heating2 | Capacity | W | 30000 |
Rated input | W | 10345 | |
COP | 2.90 | ||
Heating3 | Capacity | W | 30000 |
Rated input | W | 13043 | |
COP | 2.30 | ||
Cooling4 | Capacity | W | 30000 |
Rated input | W | 12766 | |
EER | 2.35 | ||
Cooling5 | Capacity | W | 31000 |
Rated input | W | 7750 | |
EER | 4.00 | ||
Seasonal space heating energy efficiency class6 | Water outlet at 35oC | class | A++ |
Water outlet at 55oC | class | A+ | |
Refrigerant | Type | R32 | |
Charged volume | kg | 5.0 | |
Sound power level | dB | 77 | |
Unit dimension (W×H×D) | mm | 1129x1558x528 | |
Packing dimension (W×H×D) | mm | 1220x1725x565 | |
Net/Gross weight | kg | 177/206 | |
Water piping connections Dia. | inch | 1-1/4“ BSP | |
Ambient temperature range | Cooling | oC | -5-46 |
Heating | oC | -25-35 | |
DHW | oC | -25-43 | |
Water outlet temperature range | Cooling | oC | 5-25 |
Heating | oC | 25-60 | |
DHW | oC | 40-60 | |
Notes: | |||
1.Evaporator air in 7oC, 85% R.H., Condenser water in/out 30/35oC | |||
2.Evaporator air in 7oC, 85% R.H., Condenser water in/out 40/45oC | |||
3.Evaporator air in 7oC, 85% R.H., Condenser water in/out 47/55oC | |||
4.Condenser air in 35oC. Evaporator water in/out 12/7oC | |||
5.Condenser air in 35oC. Evaporator water in/out 23/18oC | |||
6. Seasonal space heating energy efficiency class testes in average climate general | |||
7. The above data test reference standard EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No:811:2013; (EU)No:813:2013; OJ 2014/C 207/02:2014 |
Відео
Навчальне відео Midea M-Thermal R32 - Епізод 2 Розміщення пристрою
Midea M-Thermal R32 Training Video - Episode 2 Positioning the Unit
Навчальне відео Midea M-Thermal R32 - Епізод 3. Підключення труб
Midea M-Thermal R32 Training Video - Episode 3 Tubing It Up 1
Навчальне відео Midea M-Thermal R32 - Епізод 5 Підключення пристрою
Midea M-Thermal R32 Training Video - Episode 5 Wiring the Unit Up
Навчальне відео Midea M-Thermal R32 - Епізод 6 Налаштування контролера
Midea M-Thermal R32 Training Video - Episode 6 Power and Set Controller
Навчальне відео Midea M-Thermal R32 - Епізод 7 Тестовий запуск
Midea M-Thermal R32 Training Video - Episode 7 Test Run
Навчальне відео Midea M-Thermal R32 - Епізод 8 Скидання до заводських налаштувань і введення в експлуатацію
Midea M-Thermal R32 Training Video - Episode 8 Factory Reset and Commissioning
Навчальне відео Midea M-Thermal R32 – Епізод 1 Вступ та розпакування
Midea M-Thermal R32 Training Video - Episode 1 Introduction & Unboxing
Навчальне відео Midea M-Thermal R32 – Епізод 4. Наповнення пристрою
Midea M-Thermal R32 Training Video - Episode 4 Filling the Unit Up