-
Бренд:Dantex
-
Тип кондиционера:Наружный блок
-
Площадь помещения, м2:560
-
Воздухообмен, м³/час:17000
-
Охлаждение, кВт:56
-
Обогрев, кВт:56
-
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт:16
-
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт:13.8
-
Уровень шума, дБ:63
-
Напряжение сети:380-400 В (трехфазный)
-
Тип хладагента:R 410A
-
Мин. температура для режима обогрева (°С):-25
-
Мин. температура для режима охлаждения (°С):-5
-
Режим работы:Холод - Тепло
- Высокие показатели энергоэффективности EER и COP. Коэффициент EER во время охлаждения достигает 4.7 и коэффициент COP во время обогрева достигает 5.6 в категории производительности 8 л.с.
- Инверторные DC компрессоры постоянного тока. Инверторные DС компрессоры постоянного тока имеют инновационную конструкцию с многочисленными частями, позволяющими достичь высокой производительности и способствующие экономии электроэнергии на 25%.
- Инверторные DC двигатели вентиляторов постоянного тока. Система управления регулирует скорость двигателя вентилятора в соответствии с целевым давлением конденсации и нагрузкой системы, что способствует значительному снижению потребления электроэнергии.
- Высокоэффективный теплообменник
- Инновационная конструкция оребрения трубчато-ребристого теплообменника увеличивает поверхность теплообмена и снижает сопротивление воздуха, повышает производительность теплообменника и способствует значительной экономии электроэнергии.
- Гидрофильное покрытие оребрения и медные трубы с внутренней насечкой оптимизируют эффективность теплообменного процесса.
- δ дизайн повышает расход нагретой жидкости в конденсаторе и эффективность теплообменного процесса.
Технические характеристики
Внешний блок VRF Dantex DM-FDC600WMС/SF
-
Тип кондиционера:Наружный блок
-
Площадь помещения, м2:560
-
Воздухообмен, м³/час:17000
-
Охлаждение, кВт:56
-
Обогрев, кВт:56
-
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт:16
-
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт:13.8
-
Уровень шума, дБ:63
-
Напряжение сети:380-400 В (трехфазный)
-
Тип хладагента:R 410A
-
Мин. температура для режима обогрева (°С):-25
-
Мин. температура для режима охлаждения (°С):-5
-
Режим работы:Холод - Тепло
-
Ширина, см:134
-
Высота, см:163.5
-
Глубина, см:82.5
-
Вес, кг:344
-
Страна:Китай
-
Гарантийный срок (мес):36
-
Купил эту систему. Подключили 5 внутренних блоков. Трехтрубная система работает отлично. Везде можно выставить нужную температуру. Доставили быстро. С установкой немного затянули. Долго прокладывали трубы на второй этаж. Никаких претензий к системе не имею вообще.. Удобно, что один наружный блок может охлаждать или отапливать все помещение. По цене тоже все нормально. Покупал не самый дешевый, чтобы хватило денег на установку.
Написать отзыв
Вопросы и ответы
-
Какие преимущества предлагает VRF кондиционер Dantex DM-FDC600WMС/SF?
У Dantex DM-FDC600WMС/SF есть несколько преимуществ, таких как высокая энергоэффективность (снижение потребления энергии до 40%), зонированный контроль температуры (до 64 внутренних блоков с отдельным управлением) и гибкость в управлении (одновременное охлаждение и обогрев в разных зонах).
-
В каких типах зданий может использоваться Dantex DM-FDC600WMС/SF?
Dantex DM-FDC600WMС/SF подходит для использования в торговых центрах, гостиницах, бизнес-центрах, производственных объектах и административных зданиях.
-
Каковы основные характеристики Dantex DM-FDC600WMС/SF?
Основные характеристики включают мощность охлаждения и обогрева 56 кВт, уровень шума 63 дБ(А), поток воздуха до 17 000 м³/ч, а также диапазон рабочих температур от –15 до +43 °С.
-
Какие требования необходимо соблюдать при установке VRF кондиционеров?
Для успешной установки требуются профессиональная проектная документация, соблюдение регламента SDM Climate и Dantex, а также монтаж наружного блока вне зоны накопления снега и воды.
-
Как работает технология переменного расхода хладагента в VRF системах?
Технология переменного расхода хладагента основана на модулируемом компрессоре, который регулирует объем подаваемого хладагента в зависимости от потребностей каждой отдельной зоны, что позволяет достичь максимальной эффективности распределения климатических нагрузок.