Тепловой насос использует экологически чистый хладагент R410A. Это хладагент без хлора, стабильный и нетоксичный, который не разрушает озоновый слой и безопасен для окружающей среды. Этот хладагент обеспечивает эффективный теплообмен, что означает более высокую мощность модульного теплового насоса и более низкое потребление энергии.


Уникальной особенностью серии является модульный дизайн с возможностью объединения до 16 модулей (165YH, плюс до 8 модулей) в одной системе. Эта функция позволяет увеличить мощность более 1 МВт, при этом количество ступеней мощности равно количеству компрессоров, так что вы можете иметь до 32 ступеней мощности с 16 модулями охладителя (в моделях с двумя компрессорами). Вся система управляется с помощью одного пульта дистанционного управления, подключенного к главному модулю, в то время как остальные являются ведомыми модулями. Это приводит к образованию N-модульного моноблочного теплового насоса.
Любой отдельный тепловой насос может работать как главный насос: вам просто нужно один раз подключить его к проводному контроллеру. Это устраняет проблему полной остановки системы, когда главный тепловой насос выходит из строя.


Металлические лопасти вентиляторов с зубчатыми краями обеспечивают увеличенный поток воздуха и высокую прочность при низком уровне шума. Двигатели вентиляторов с классом защиты IP54 обеспечивают безопасную и надежную работу даже в суровых погодных условиях.
Контроллер определяет текущую степень замерзания, анализируя скорость потока воздуха, падение температуры и давление хладагента в наружном теплообменнике. В первом методе разморозка периодически включается и выключается по таймеру. Во втором методе начало разморозки координируется с датчиком температуры наружного теплообменника.

Выключение одного из модулей не останавливает всю систему. В результате вы можете ремонтировать, устранять неполадки/обслуживать, заменять или даже добавлять любой модуль в любое время, при этом охлаждая или нагревая объект без перерыва.
Тепловой насос оснащен мощной защитой, включая функцию самодиагностики, которая обеспечивает долговечную, стабильную и надежную работу. Тепловой насос может быть настроен на быстрое восстановление текущей работы после восстановления питания.

Тепловой насос оснащен системой управления на базе микропроцессора 3-го поколения и современным пультом дистанционного управления. Модульная система управления, встроенная в тепловой насос, имеет USB-порты для удобного обслуживания и обновления программного обеспечения управления.

Плата Modbus включена в стандартную комплектацию, чтобы тепловой насос можно было подключить как к новой, так и к существующей системе управления для удобного дистанционного управления и анализа через ПК.

Тепловой насос оснащен 480-шаговым EXV для точного контроля потока хладагента. Патентованная технология управления позволяет быстро и точно динамически регулировать уровень хладагента в системе в зависимости от изменений нагрузки, что значительно улучшает энергоэффективность.
Тепловой насос оснащен высокоэффективным теплообменником типа "оболочка-труба". Рифленая внутренняя поверхность вместе с винтовым сечением улучшает теплообмен, в то время как расширенные каналы жидкости по сравнению с пластинчатым теплообменником снижают сопротивление потоку и предотвращают засорение труб. В результате теплообменник типа "оболочка-труба" менее чувствителен к качеству воды и более устойчив к замерзанию.


Специальный V-образный дизайн теплообменника воздуха обеспечивает увеличенный поток воздуха, в то время как гидрофильные алюминиевые ребра и гофрированные внутренние трубы улучшают эффективность теплообмена. Металлические лопасти вентиляторов и сетчатые решетки обеспечивают большую надежность и защиту от внешних воздействий. Обратный клапан, установленный в контуре хладагента в нижней части теплообменника, предотвращает циркуляцию низкотемпературного хладагента в режиме отопления, позволяя при этом циркуляцию высокотемпературного хладагента в режиме разморозки. Это предотвращает образование льда, защищая теплообменник от замерзания.

Используемая технология предотвращает образование льда, защищая теплообменник от замерзания. Также имеется зазор между дном теплообменника и поддоном, что обеспечивает свободный поток воды от оттаивания, тем самым улучшая дренаж и предотвращая накопление и замерзание воды.
Тепловой насос оснащен эффективными герметичными спиральными компрессорами от всемирно известных брендов. Осевое балансирование и бесконтактная герметизация спиралей обеспечивают бесшумную работу и минимизируют утечки. Это обеспечивает более высокую эффективность компрессора и надежную работу, а также низкий уровень вибрации и шума.


Тепловой насос работает при температуре до -15 градусов в режиме отопления и до +48 градусов в режиме охлаждения.
| Технические характеристики | Единицы | MCU066YH | MCU130YH | MCU165YH | MCU260YH | MCU340YH * | MCU460YH * |
| Мощность охлаждения | кВт | 66 | 130 | 165 | 260 | 340 | 460 |
| Мощность отопления | кВт | 70 | 140 | 180 | 280 | 370 | 485 |
| Ступени мощности | % | 0/50/100 | 0/50/100 | 0/25/50/75/100 | 0/25/50/75/100 | 0/33.3/66.7/100 | 0/25/50/75/100 |
| Электропитание | 380-415 В, 3 фазы, 50 Гц | 380-415 В, 3 фазы, 50 Гц | 380-415 В, 3 фазы, 50 Гц | 380-415 В, 3 фазы, 50 Гц | 380-415 В, 3 фазы, 50 Гц | 380-415 В, 3 фазы, 50 Гц | |
| Электрическая мощность, охлаждение EER | кВт W/W | 21,29 3,1 | 41,9 3,1 | 53,2 3,1 | 83,8 3,1 | 109 3,1 | 148,3 3,1 |
| Электрическая мощность, отопление COP | кВт W/W | 21,85 3,2 | 43,7 3,2 | 56,2 3,2 | 87,4 3,2 | 115,2 3,2 | 154,8 3,2 |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Тип компрессора | Герметичный спиральный компрессор | Герметичный спиральный компрессор | Герметичный спиральный компрессор | Герметичный спиральный компрессор | Герметичный спиральный компрессор | Герметичный спиральный компрессор | |
| Количество компрессоров | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| Тип теплообменника для воды | Оболочка-труба | Оболочка-труба | Оболочка-труба | Оболочка-труба | Оболочка-труба | Оболочка-труба | |
| Расход воды | м3/ч | 11,4 | 22,4 | 28,4 | 44,8 | 58,5 | 79,1 |
| Падение давления воды | кПа | 45 | 45 | 45 | 45 | 52 | 56 |
| Диаметр подключения | DN 65 (фланец) | DN 65 (фланец) | DN 80 (муфта) | DN 100 (муфта) | DN 125 (муфта) | DN 125 (муфта) | |
| Тип теплообменника для воздуха | Медь и алюминий | Медь и алюминий | Медь и алюминий | Медь и алюминий | Медь и алюминий | Медь и алюминий | |
| Тип вентилятора | Осиальный | Осиальный | Осиальный | Осиальный | Осиальный | Осиальный | |
| Количество вентиляторов | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | |
| Расход воздуха | м3/ч | 28000 | 48000 | 66000 | 112000 | 123000 | 164000 |
| Размеры (ДхШхВ) | мм | 2200×860×2000 | 2200×1100×2205 | 2200×1720×2000 | 2200×2400×2235 | 3500×2250×2450 | 4700×2250×2520 |
| Вес | кг | 580 | 900 | 1460 | 2050 | 3100 | 3700 |
* Временно недоступен в ЕС
Примечания:
1. Мощность охлаждения и потребление электричества во время работы на охлаждение относятся к номинальному расходу воды, температуре выходной воды 7 °C и температуре окружающего воздуха 35 °C.
2. Мощность отопления и потребление электричества во время работы на отопление относятся к номинальному расходу воды, температуре выходной воды 45 °C и температуре окружающего воздуха 7 °CDB.