Panoramica del prodotto
Il refrigeratore a pompa di calore modulare raffreddato ad aria a velocità fissa-ad aria-utilizza l'acqua come mezzo di trasferimento dell'energia-e l'aria esterna come fonte di raffreddamento e riscaldamento. Se collegato a ventilconvettori, unità di trattamento dell'aria o apparecchiature monoblocco per il trattamento dell'aria-, forma un sistema di climatizzazione idronico completo-per il raffreddamento estivo e il riscaldamento invernale.
L'unità combina refrigerante R410A, affidabili compressori ermetici scroll, scambiatori di calore ad alta-efficienza e controllo di precisione della valvola di espansione elettronica-. È progettato per un funzionamento efficiente, un'ampia adattabilità al clima e una temperatura dell'acqua in uscita stabile-.
Sono disponibili due moduli base: 65 kW e 130 kW. È possibile collegare in parallelo fino a 16 moduli, creando una capacità totale flessibile del sistema da 65 kW a 2.080 kW. Questo approccio modulare supporta investimenti graduali, espansione futura, efficienza del carico parziale-e manutenzione più semplice.
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| AKQWRF65M/SN11-H Modulo base da - 65 kW | AKQWRF130M/SN11-H Modulo base da - 130 kW |
Applicazioni e vantaggi del sistema
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|
| Snodi dei trasporti e grandi edifici pubblici | Complessi commerciali e interni-di fascia alta |
Il refrigeratore è adatto per progetti di nuova-costruzione e ammodernamento in cui sono importanti la comodità di installazione, la bassa rumorosità, il riscaldamento invernale affidabile e l'espansione flessibile della capacità. Poiché il sistema respinge o assorbe il calore direttamente attraverso l'aria esterna, non è necessaria alcuna torre di raffreddamento.
· Hotel, ristoranti e residence
· Edifici adibiti ad uffici e complessi commerciali
· Centri commerciali, supermercati e teatri
· Ospedali, scuole e laboratori
· Fabbriche, officine e impianti industriali
· Aeroporti, stazioni ferroviarie e snodi di trasporto
Comfort idronico:L'aria condizionata a base d'acqua- fornisce un flusso d'aria delicato, un volume d'aria ampio e una temperatura interna più uniforme. Rispetto a molti sistemi a espansione diretta-, può ridurre l'eccessiva deumidificazione e migliorare il comfort negli spazi occupati.
Design complessivo e raggio d'azione
| Progettazione pratica di gabinetti e servizi L'armadio integra una partizione centrale e una disposizione indipendente dello scambiatore di calore-per una regolazione della capacità più fluida e una migliore affidabilità del sistema.
I pannelli di accesso ergonomici, le colonne strutturali ad alta-resistenza, le tasche riservate per il carrello elevatore e i fori di sollevamento semplificano il trasporto, l'installazione e la manutenzione.
· Cabinet completamente chiuso e flusso d'aria ottimizzato per livelli sonori più bassi
· Ventola da 900 mm di grande-diametro
· Design del mobile più alto per ridurre-la richiesta di spazio sul pavimento
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Componenti principali-ad alta efficienza
| Compressore ermetico Scroll Il compressore ermetico scroll utilizza una tenuta scroll flottante per ridurre l'attrito, la resistenza e l'usura. Una camera a bassa-pressione migliora il raffreddamento del motore, mentre un'elevata presa di aspirazione aiuta a ridurre il rischio di colpi di liquido-.
Una valvola di ritegno di scarico aiuta a prevenire il riflusso del refrigerante. La protezione integrata del motore supporta la protezione da surriscaldamento, sovraccarico, perdita di fase e inversione di fase.
· Elevata affidabilità in condizioni di temperatura e pressione variabili
· Basse vibrazioni e basso rumore di funzionamento
· Lunga durata e prestazioni stabili
|
Funzionamento efficiente dal punto di vista energetico I moduli da 65 kW e 130 kW raggiungono valori COP di raffreddamento nominali rispettivamente di 3,33 e 3,32. L'opuscolo confronta queste cifre con le unità modulari convenzionali valutate a 3,19.
L'IPLV(C) dichiarato è 3,90 per il modello da 65 kW e 3,95 per il modello da 130 kW.
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Sistema di scambio termico ad alta-efficienza
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| Scambiatore di calore laterale ad aria-a forma di U- | Scambiatore di calore lato acqua-e-tubi-acqua |
Scambiatore di calore lato aria-:La simulazione CFD viene utilizzata per ottimizzare la spaziatura dei tubi di rame-, la geometria delle alette e la distribuzione del flusso d'aria. I tubi in rame scanalati internamente e le alette idrofile migliorano il trasferimento di calore, supportano un raffreddamento efficiente e contribuiscono a produrre uno sbrinamento più pulito durante il funzionamento invernale.
Scambiatore di calore lato acqua-:Il design elicoidale del-guscio del deflettore-e-del tubo favorisce uno scambio di calore più completo. Secondo la brochure originale, l'efficienza del trasferimento di calore-è superiore di oltre il 15% rispetto a un design convenzionale a fascio tubiero-e-. Il flusso d'acqua curvo riduce le zone morte e aiuta a limitare l'accumulo di calcare.
La brochure originale afferma che il sistema completo di scambiatori di calore-migliora l'efficienza di trasferimento-di calore di circa il 12% rispetto alla generazione precedente.
Ventola di grandi dimensioni e controllo preciso del refrigerante
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| Ventola assiale di grande-diametro da 900 mm | CFD-Pala della ventola ottimizzata |
La ventola da 900 mm aumenta il volume dell'aria circolante. L'ottimizzazione CFD migliora l'organizzazione del flusso d'aria, riduce il ricircolo e abbassa il rumore aerodinamico. Il motore a rotore esterno- è progettato per alta efficienza, bassa generazione di calore, funzionamento stabile e lunga durata.

Controllo della valvola di espansione elettronica a 500-passi
La valvola di espansione elettronica regola accuratamente il flusso di refrigerante in condizioni di cambiamento della temperatura dell'ambiente e dell'acqua-. Fornisce un ampio intervallo di regolazione, una risposta rapida e un'elevata precisione di controllo per mantenere un funzionamento stabile del sistema.
Ciclo di sbrinamento- variabile intelligente
Sensori ad alta-precisione monitorano le condizioni operative e la formazione di brina. Il controller modifica l'intervallo e la durata dello sbrinamento in base alle effettive condizioni di umidità e gelo, contribuendo a ridurre le fluttuazioni della temperatura dell'acqua-e a mantenere una potenza di riscaldamento più stabile.
Umidità elevata Sbrinamento rapido quando la brina si forma rapidamente
| Bassa umidità Intervalli più lunghi e meno cicli inutili
| Rotazione del circuito Il circuito A e il circuito B sbrinano alternativamente
|
Rotazione del modulo I moduli paralleli effettuano lo sbrinamento per fasi
| Riscaldamento stabile Gli altri circuiti continuano a funzionare
| Fluttuazione inferiore Variazione della temperatura dell'acqua in uscita-ridotta
|

Design modulare e ingombro compatto

I moduli base da 65 kW e 130 kW possono essere combinati liberamente. È possibile collegare in parallelo fino a 16 unità, fornendo una gamma di capacità totale del sistema da 65 kW a 2.080 kW.
Lo scambiatore di calore a forma di U- e il mobile più alto riducono la superficie necessaria. Per il modulo da 130 kW, la brochure originale afferma che l'ingombro del singolo-modulo è inferiore di circa il 29% rispetto al design di un refrigeratore modulare convenzionale.
Rotazione, backup e regolazione della capacità
| Ore di funzionamento equilibrate e operazione di backup A carico parziale, il controller dà la priorità al circuito o al modulo con il tempo di inattività accumulato più lungo-. Le ore di funzionamento sono distribuite in modo più uniforme, contribuendo a prolungare la durata di servizio dell'intero sistema.
La disposizione a doppio-sistema e multi-modulo fornisce operazioni di backup. Se un circuito o un modulo si guasta, i circuiti e i moduli rimanenti possono continuare a funzionare.
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Controllo intelligente e collegamento del sistema
| Controllo centralizzato multi-modulo Un controller cablato può gestire da 1 a 16 moduli in parallelo e visualizzare lo stato operativo-in tempo reale. Il microprocessore esegue il controllo automatico, il monitoraggio, la diagnosi dei guasti e la regolazione coordinata della capacità.
· Riavvio automatico e memoria dello stato-di funzionamento dopo un'interruzione di corrente
· Funzioni di avvio e arresto basate su timer-
· Livelli di password Utente, Assistenza e Fabbrica
· Collegamento della pompa dell'acqua, del contatto secco e della sorgente di calore ausiliario
|
Specifiche tecniche
| Modello | Unità | AKQWRF65M/SN11-H | AKQWRF130M/SN11-H |
| Capacità di raffreddamento | kW
| 65
| 130
|
| Capacità di riscaldamento | kW
| 72
| 143
|
| IPLV(C) | W/W
| 3.90
| 3.95
|
| Potenza assorbita in raffreddamento | kW
| 19.52
| 39.16
|
| COP di raffreddamento | W/W
| 3.33
| 3.32
|
| Corrente di raffreddamento | A
| 36.50
| 74.55
|
| Potenza assorbita dal riscaldamento | kW
| 20.60
| 41.00
|
| COP riscaldamento | W/W
| 3.50
| 3.49
|
| Corrente di riscaldamento | A
| 38.30
| 76.47
|
| Potenza massima in ingresso | kW
| 29.7
| 59.5
|
| Corrente operativa massima | A
| 54.5
| 109
|
| Alimentazione elettrica | -
| 380 V, 3N~, 50 Hz
| 380 V, 3N~, 50 Hz
|
| Quantità del compressore | pz
| 1
| 2
|
| Refrigerante | -
| R410A
| R410A
|
| Carica di refrigerante | kg
| 8.5
| 8.0 × 2
|
| Portata dell'acqua | m³/h
| 11.2
| 22.4
|
| Caduta di pressione dell'acqua | kPa
| 48
| 60
|
| Pressione massima lato acqua- | MPa
| 1.0
| 1.0
|
| Collegamento idrico | mm
| Flangia DN65
| Flangia DN80
|
| Scambiatore di calore lato acqua- | -
| Conchiglia-e-tubo
| Conchiglia-e-tubo
|
| Portata d'aria | m³/h
| 28,000
| 49,000
|
| Quantità di ventilatori | pz
| 2
| 2
|
| Scambiatore di calore lato aria- | -
| Tubo in rame alettato
| Tubo in rame alettato
|
| Dimensioni complessive (L × P × A) | mm
| 1995 × 960 × 1890
| 2200 × 1120 × 2370
|
| Dimensioni imballo (L × P × A) | mm
| 2050 × 980 × 2030
| 2300 × 1180 × 2500
|
| Peso netto | kg
| 530
| 890
|
| Peso operativo | kg
| 573
| 952
|
| Livello sonoro operativo | dB(A)
| 63
| 68
|
| Intervallo operativo ambientale | grado
| Raffreddamento da 15 a 48; Riscaldamento da -15 a 24
| Raffreddamento da 15 a 48; Riscaldamento da -15 a 24
|
| Intervallo della temperatura dell'acqua in uscita | grado
| Raffreddamento da 5 a 17; Riscaldamento da 30 a 50
| Raffreddamento da 5 a 17; Riscaldamento da 30 a 50
|
Condizione di raffreddamento nominale: temperatura del bulbo in entrata-aria secca-esterna 35 gradi, temperatura dell'acqua refrigerata-in uscita 7 gradi e portata dell'acqua 0,172 m³/(h·kW).
Condizione di riscaldamento nominale: temperatura del bulbo esterna in entrata-aria secca-/umida-7/6 gradi, temperatura dell'acqua calda-in uscita 45 gradi e portata dell'acqua 0,172 m³/(h·kW).
Le specifiche del prodotto possono essere riviste man mano che l'attrezzatura viene migliorata. La presentazione del progetto confermato e la targhetta identificativa dell'unità avranno la precedenza.
Modulo da 65 kW -Prestazioni di sistema-combinate
| Modello | Conteggio dei moduli | AKQWRF65M/SN11-H | |||||||
| Parametro | Unità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Capacità di raffreddamento | kW
| 65
| 130
| 195
| 260
| 325
| 390
| 455
| 520
|
| Capacità di riscaldamento | kW
| 72
| 144
| 216
| 288
| 360
| 432
| 504
| 576
|
| Potenza assorbita in raffreddamento | kW
| 19.52
| 39.04
| 58.56
| 78.08
| 97.60
| 117.12
| 136.64
| 156.16
|
| Corrente di raffreddamento | A
| 36.5
| 73.0
| 109.5
| 146.0
| 182.5
| 219.0
| 255.5
| 292.0
|
| Potenza assorbita dal riscaldamento | kW
| 20.6
| 41.2
| 61.8
| 82.4
| 103.0
| 123.6
| 144.2
| 164.8
|
| Corrente di riscaldamento | A
| 38.3
| 76.6
| 114.9
| 153.2
| 191.5
| 229.8
| 268.1
| 306.4
|
| Potenza massima in ingresso | kW
| 30.1
| 60.2
| 90.3
| 120.4
| 150.5
| 180.6
| 210.7
| 240.8
|
| Corrente operativa massima | A
| 55
| 110
| 165
| 220
| 275
| 330
| 385
| 440
|
| Quantità del compressore | pz
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| Carica di refrigerante | kg
| 8.5×1
| 8.5×2
| 8.5×3
| 8.5×4
| 8.5×5
| 8.5×6
| 8.5×7
| 8.5×8
|
| Portata dell'acqua | m³/h
| 11.2
| 22.4
| 33.6
| 44.8
| 56
| 67.2
| 78.4
| 89.6
|
| Caduta di pressione dell'acqua | kPa
| 48
| 48
| 48
| 48
| 48
| 48
| 48
| 48
|
| Massima pressione dell'acqua | MPa
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
|
| Collegamento idrico principale | mm
| DN65
| DN65
| DN80
| DN100
| DN100
| DN125
| DN125
| DN150
|
| Quantità di ventilatori | pz
| 2
| 4
| 6
| 8
| 10
| 12
| 14
| 16
|
| Peso netto | kg
| 530
| 1060
| 1590
| 2120
| 2650
| 3180
| 3710
| 4240
|
| Peso operativo | kg
| 573
| 1146
| 1719
| 2292
| 2865
| 3438
| 4011
| 4584
|
Articoli comuni: alimentazione 380 V 3N~50 Hz; refrigerante R410A; attacco acqua flangiato; scambiatore di calore lato acqua-a fascio tubiero-acqua-; scambiatore di calore lato aria-con tubi in rame alettati-.
Modulo da 65 kW -Prestazioni di sistema-combinate
| Modello | Conteggio dei moduli | AKQWRF65M/SN11-H | |||||||
| Parametro | Unità | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Capacità di raffreddamento | kW
| 585
| 650
| 715
| 780
| 845
| 910
| 975
| 1040
|
| Capacità di riscaldamento | kW
| 648
| 720
| 792
| 864
| 936
| 1008
| 1080
| 1152
|
| Potenza assorbita in raffreddamento | kW
| 175.68
| 195.20
| 214.72
| 234.24
| 253.76
| 273.28
| 292.80
| 312.32
|
| Corrente di raffreddamento | A
| 328.5
| 365.0
| 401.5
| 438.0
| 474.5
| 511.0
| 547.5
| 584.0
|
| Potenza assorbita dal riscaldamento | kW
| 185.4
| 206.0
| 226.6
| 247.2
| 267.8
| 288.4
| 309.0
| 329.6
|
| Corrente di riscaldamento | A
| 344.7
| 383.0
| 421.3
| 459.6
| 497.9
| 536.2
| 574.5
| 612.8
|
| Potenza massima in ingresso | kW
| 270.9
| 301.0
| 331.1
| 361.2
| 391.3
| 421.4
| 451.5
| 481.6
|
| Corrente operativa massima | A
| 495
| 550
| 605
| 660
| 715
| 770
| 825
| 880
|
| Quantità del compressore | pz
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
|
| Carica di refrigerante | kg
| 8.5×9
| 8.5×10
| 8.5×11
| 8.5×12
| 8.5×13
| 8.5×14
| 8.5×15
| 8.5×16
|
| Portata dell'acqua | m³/h
| 100.8
| 112
| 123.2
| 134.4
| 145.6
| 156.8
| 168
| 179.2
|
| Caduta di pressione dell'acqua | kPa
| 48
| 48
| 48
| 48
| 48
| 48
| 48
| 48
|
| Massima pressione dell'acqua | MPa
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
|
| Collegamento idrico principale | mm
| DN150
| DN150
| DN150
| DN200
| DN200
| DN200
| DN200
| DN200
|
| Quantità di ventilatori | pz
| 18
| 20
| 22
| 24
| 26
| 28
| 30
| 32
|
| Peso netto | kg
| 4770
| 5300
| 5830
| 6360
| 6890
| 7420
| 7950
| 8480
|
| Peso operativo | kg
| 5157
| 5730
| 6303
| 6876
| 7449
| 8022
| 8595
| 9168
|
I valori si basano sulla moltiplicazione dei dati del modulo e delle dimensioni della connessione mostrate nella tabella di origine. La selezione del progetto finale dovrà essere confermata da AIRKO.
Modulo da 130 kW -Prestazioni di sistema-combinate
| Modello | Conteggio dei moduli | AKQWRF130M/SN11-H | |||||||
| Parametro | Unità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Capacità di raffreddamento | kW
| 130
| 260
| 390
| 520
| 650
| 780
| 910
| 1040
|
| Capacità di riscaldamento | kW
| 143
| 286
| 429
| 572
| 715
| 858
| 1001
| 1144
|
| Potenza assorbita in raffreddamento | kW
| 39.16
| 78.32
| 117.48
| 156.64
| 195.80
| 234.96
| 274.12
| 313.28
|
| Corrente di raffreddamento | A
| 74.5
| 149.1
| 223.6
| 298.2
| 372.8
| 447.3
| 521.9
| 596.4
|
| Potenza assorbita dal riscaldamento | kW
| 41.0
| 82.0
| 123.0
| 164.0
| 205.0
| 246.0
| 287.0
| 328.0
|
| Corrente di riscaldamento | A
| 76.5
| 152.9
| 229.4
| 305.9
| 382.4
| 458.8
| 535.3
| 611.8
|
| Potenza massima in ingresso | kW
| 60.2
| 120.4
| 180.6
| 240.8
| 301.0
| 361.2
| 421.4
| 481.6
|
| Corrente operativa massima | A
| 110
| 220
| 330
| 440
| 550
| 660
| 770
| 880
|
| Quantità del compressore | pz
| 2
| 4
| 6
| 8
| 10
| 12
| 14
| 16
|
| Carica di refrigerante | kg
| 8×2
| 8×4
| 8×6
| 8×8
| 8×10
| 8×12
| 8×14
| 8×16
|
| Portata dell'acqua | m³/h
| 22.4
| 44.8
| 67.2
| 89.6
| 112
| 134.4
| 156.8
| 179.2
|
| Caduta di pressione dell'acqua | kPa
| 60
| 60
| 60
| 60
| 60
| 60
| 60
| 60
|
| Massima pressione dell'acqua | MPa
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
|
| Collegamento idrico principale | mm
| DN65
| DN100
| DN125
| DN150
| DN150
| DN200
| DN200
| DN200
|
| Quantità di ventilatori | pz
| 2
| 4
| 6
| 8
| 10
| 12
| 14
| 16
|
| Peso netto | kg
| 890
| 1780
| 2670
| 3560
| 4450
| 5340
| 6230
| 7120
|
| Peso operativo | kg
| 952
| 1904
| 2856
| 3808
| 4760
| 5712
| 6664
| 7616
|
Articoli comuni: alimentazione 380 V 3N~50 Hz; refrigerante R410A; attacco acqua flangiato; scambiatore di calore lato acqua-a fascio tubiero-acqua-; scambiatore di calore lato aria-con tubi in rame alettati-.
Modulo da 130 kW -Prestazioni di sistema-combinate
| Modello | Conteggio dei moduli | AKQWRF130M/SN11-H | |||||||
| Parametro | Unità | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Capacità di raffreddamento | kW
| 1170
| 1300
| 1430
| 1560
| 1690
| 1820
| 1950
| 2080
|
| Capacità di riscaldamento | kW
| 1287
| 1430
| 1573
| 1716
| 1859
| 2002
| 2145
| 2288
|
| Potenza assorbita in raffreddamento | kW
| 352.44
| 391.60
| 430.76
| 469.92
| 509.08
| 548.24
| 587.40
| 626.56
|
| Corrente di raffreddamento | A
| 670.9
| 745.5
| 820.0
| 894.6
| 969.1
| 1043.7
| 1118.2
| 1192.8
|
| Potenza assorbita dal riscaldamento | kW
| 369.0
| 410.0
| 451.0
| 492.0
| 533.0
| 574.0
| 615.0
| 656.0
|
| Corrente di riscaldamento | A
| 688.2
| 764.7
| 841.2
| 917.6
| 994.1
| 1070.6
| 1147.0
| 1223.5
|
| Potenza massima in ingresso | kW
| 541.8
| 602.0
| 662.2
| 722.4
| 782.6
| 842.8
| 903.0
| 963.2
|
| Corrente operativa massima | A
| 990
| 1100
| 1210
| 1320
| 1430
| 1540
| 1650
| 1760
|
| Quantità del compressore | pz
| 18
| 20
| 22
| 24
| 26
| 28
| 30
| 32
|
| Carica di refrigerante | kg
| 8×18
| 8×20
| 8×22
| 8×24
| 8×26
| 8×28
| 8×30
| 8×32
|
| Portata dell'acqua | m³/h
| 201.6
| 224
| 246.4
| 268.8
| 291.2
| 313.6
| 336
| 358.4
|
| Caduta di pressione dell'acqua | kPa
| 60
| 60
| 60
| 60
| 60
| 60
| 60
| 60
|
| Massima pressione dell'acqua | MPa
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
|
| Collegamento idrico principale | mm
| DN200
| DN200
| DN250
| DN250
| DN250
| DN250
| DN250
| DN250
|
| Quantità di ventilatori | pz
| 18
| 20
| 22
| 24
| 26
| 28
| 30
| 32
|
| Peso netto | kg
| 8010
| 8900
| 9790
| 10680
| 11570
| 12460
| 13350
| 14240
|
| Peso operativo | kg
| 8568
| 9520
| 10472
| 11424
| 12376
| 13328
| 14280
| 15232
|
I valori si basano sulla moltiplicazione dei dati del modulo e delle dimensioni della connessione mostrate nella tabella di origine. La selezione del progetto finale dovrà essere confermata da AIRKO.
Descrizione dei prodotti
Fattore di correzione della capacità di raffreddamento
| Temperatura dell'acqua in uscita (gradi) | Temperatura ambiente (gradi) | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
| 5 | 1.08
| 1.04
| 1.00
| 0.96
| 0.92
| 0.88
| 0.82
|
| 6 | 1.10
| 1.07
| 1.04
| 0.99
| 0.96
| 0.90
| 0.84
|
| 7 | 1.14
| 1.11
| 1.08
| 1.05
| 1.00
| 0.93
| 0.86
|
| 8 | 1.18
| 1.15
| 1.12
| 1.09
| 1.04
| 0.96
| 0.88
|
| 9 | 1.22
| 1.19
| 1.16
| 1.13
| 1.08
| 0.99
| 0.90
|
| 10 | 1.26
| 1.23
| 1.20
| 1.16
| 1.12
| 1.02
| 0.92
|
| 11 | 1.30
| 1.27
| 1.24
| 1.19
| 1.16
| 1.05
| 0.94
|
| 12 | 1.34
| 1.31
| 1.28
| 1.25
| 1.20
| 1.08
| 0.96
|
| 13 | 1.38
| 1.35
| 1.32
| 1.29
| 1.24
| 1.11
| 0.98
|
| 14 | 1.42
| 1.39
| 1.36
| 1.33
| 1.28
| 1.14
| 1.00
|
| 15 | 1.46
| 1.43
| 1.40
| 1.37
| 1.32
| 1.17
| 1.02
|
| 16 | 1.50
| 1.47
| 1.44
| 1.41
| 1.36
| 1.20
| 1.04
|
| 17 | 1.54
| 1.51
| 1.48
| 1.45
| 1.40
| 1.23
| 1.06
|
Fattore di correzione della capacità di riscaldamento
| Temperatura dell'acqua in uscita (gradi) | Temperatura ambiente (gradi) | ||||||||
| -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | |
| 30 | 0.53
| 0.72
| 0.80
| 0.89
| 0.99
| 1.05
| 1.10
| 1.22
| 1.29
|
| 35 | 0.56
| 0.69
| 0.78
| 0.88
| 0.98
| 1.03
| 1.09
| 1.20
| 1.28
|
| 40 | 0.53
| 0.68
| 0.76
| 0.87
| 0.97
| 1.01
| 1.08
| 1.19
| 1.27
|
| 45 | 0.51
| 0.67
| 0.75
| 0.85
| 0.96
| 1.00
| 1.07
| 1.17
| 1.25
|
| 50 | 0.48
| 0.65
| 0.73
| 0.84
| 0.95
| 0.98
| 1.05
| 1.16
| 1.24
|
Capacità effettiva dell'unità=capacità nominale × fattore di correzione applicabile.
Installazione e manutenzione
| Distanze di installazione consigliate Mantenere un flusso d'aria e uno spazio di servizio sufficienti attorno a ciascuna unità. Entrambi i moduli da 65 kW e 130 kW richiedono almeno 1.500 mm nelle direzioni laterali specificate e 3.000 mm in direzione G, secondo lo schema di installazione della sorgente.
· Utilizzare una base di installazione solida e piana
· Fornire una messa a terra e una protezione dalle dispersioni di terra-affidabili
· Tenere l'unità lontana da ambienti corrosivi
· Assicurarsi che il percorso di scarico possa scaricare liberamente l'acqua
|
· L'installazione deve essere eseguita da professionisti HVAC qualificati.
· Utilizzare accessori e componenti acquistati localmente che soddisfino i requisiti del produttore.
· Non modificare o riparare l'unità senza autorizzazione.
· Verificare che i punti di sollevamento e la base di installazione siano sicuri.
· Utilizzare personale qualificato durante lo spostamento o la reinstallazione dell'apparecchiatura.
· Installare la protezione contro i fulmini in conformità con le normative locali.
· Collegare correttamente i cavi di alimentazione e verificare la sequenza delle fasi prima della messa in servizio.
Distanze minime di installazione (mm)
Perché scegliere AIRKO
Qualità del prodotto Base di produzione moderna e centro di test HVAC
| Forza della ricerca e sviluppo Team tecnico indipendente e sviluppo prodotto
|
Soluzioni personalizzate Selezione del sistema in base alla capacità e alle condizioni del progetto
| Servizio post-vendita Supporto online 24 ore su 24 e assistenza al progetto
|
AIRKO sviluppa apparecchiature di climatizzazione-e soluzioni integrate per il controllo della temperatura, dell'umidità e della pulizia. I prodotti principali includono unità di trattamento dell'aria, ventilconvettori, ventilatori a recupero di calore-, convettori a pavimento, refrigeratori e relative apparecchiature HVAC.
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