Descripción general del producto
El enfriador modular con bomba de calor refrigerado por aire-de velocidad fija-AIRKO utiliza agua como medio de transferencia de energía-y aire exterior como fuente de refrigeración y calefacción. Cuando se conecta a unidades fan coil, unidades de tratamiento de aire o equipos de tratamiento de aire-paquete, forma un sistema de aire acondicionado-hidrónico completo para refrigeración en verano y calefacción en invierno.
La unidad combina refrigerante R410A, compresores scroll herméticos confiables, intercambiadores de calor de alta-eficiencia y control de válvula de expansión electrónica-de precisión. Está diseñado para un funcionamiento eficiente, una amplia adaptabilidad climática y una temperatura de salida-estable del agua.
Hay dos módulos básicos disponibles: 65 kW y 130 kW. Se pueden conectar hasta 16 módulos en paralelo, creando una capacidad total flexible del sistema de 65 kW a 2080 kW. Este enfoque modular admite inversiones graduales, expansiones futuras, eficiencia de carga parcial y un mantenimiento más sencillo.
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| AKQWRF65M/SN11-H - 65 kW Módulo básico | AKQWRF130M/SN11-H - 130 kW Módulo básico |
Aplicaciones y beneficios del sistema
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| Centros de transporte y grandes edificios públicos | Complejos comerciales e interiores-de alta gama |
El enfriador es adecuado para proyectos de nueva-construcción y modernización donde la comodidad de instalación, el bajo nivel de ruido, la calefacción confiable en invierno y la expansión flexible de la capacidad son importantes. Debido a que el sistema rechaza o absorbe calor directamente a través del aire exterior, no se requiere torre de enfriamiento.
· Hoteles, restaurantes y apartamentos con servicios
· Edificios de oficinas y complejos comerciales
· Centros comerciales, supermercados y teatros
· Hospitales, escuelas y laboratorios
· Fábricas, talleres e instalaciones industriales
· Aeropuertos, estaciones de ferrocarril y centros de transporte.
Confort hidrónico:El aire acondicionado-a base de agua proporciona un flujo de aire suave, un gran volumen de aire y una temperatura interior más uniforme. En comparación con muchos sistemas de expansión-directa, puede reducir la deshumidificación excesiva y mejorar el confort en los espacios ocupados.
Diseño general y rango operativo
| Diseño práctico de gabinetes y servicios. El gabinete integra una partición central y una disposición de intercambiador de calor-independiente para una regulación de capacidad más fluida y una mayor confiabilidad del sistema.
Los paneles de acceso ergonómicos, las columnas estructurales de alta-resistencia, los espacios reservados para montacargas y los orificios de elevación simplifican el transporte, la instalación y el mantenimiento.
· Gabinete completamente cerrado y flujo de aire optimizado para niveles de sonido más bajos
· Rueda de ventilador de gran-diámetro de 900 mm
· Diseño de gabinete más alto para reducir la demanda de espacio-en el piso
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Componentes principales de alta-eficiencia
| Compresor Scroll Hermético El compresor scroll hermético utiliza un sello scroll flotante para reducir la fricción, la resistencia y el desgaste. Una cámara de baja-presión mejora la refrigeración del motor, mientras que una entrada de alta succión ayuda a reducir el riesgo de derrame de líquido-.
Una válvula de retención de descarga ayuda a prevenir el reflujo de refrigerante. La protección integrada del motor admite protección contra sobrecalentamiento, sobrecarga, pérdida de fase-y fase inversa-.
· Alta confiabilidad bajo condiciones cambiantes de temperatura y presión.
· Baja vibración y bajo sonido de funcionamiento.
· Larga vida útil y rendimiento estable
|
Funcionamiento energéticamente-eficiente Los módulos de 65 kW y 130 kW alcanzan valores COP de refrigeración nominal de 3,33 y 3,32 respectivamente. El folleto compara estas cifras con las unidades modulares convencionales con una calificación de 3,19.
El IPLV(C) indicado es 3,90 para el modelo de 65 kW y 3,95 para el modelo de 130 kW.
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Sistema de intercambio de calor de alta-eficiencia
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| Intercambiador de calor lateral-de aire-en forma de U | Intercambiador de calor lateral de agua-y-tubo- |
Intercambiador de calor del lado del aire-:La simulación CFD se utiliza para optimizar-el espaciado de los tubos de cobre, la geometría de las aletas y la distribución del flujo de aire. Los tubos de cobre con ranuras internas y las aletas hidrófilas mejoran la transferencia de calor, respaldan un enfriamiento eficiente y ayudan a producir un descongelamiento más limpio durante el funcionamiento en invierno.
Intercambiador de calor del lado del agua-:Un diseño de-carcasa deflectora-y-tubo helicoidal promueve un intercambio de calor más completo. Según el folleto fuente, la eficiencia de transferencia de calor-es más de un 15% mayor que la de un diseño de carcasa-y-tubo convencional. El flujo de agua curvo reduce las zonas muertas y ayuda a limitar la acumulación de sarro.
El folleto fuente indica que el sistema completo de intercambio de calor-mejora la eficiencia de la transferencia de calor-en aproximadamente un 12 % en comparación con la generación anterior.
Control de refrigerante de precisión y ventilador grande
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| Ventilador axial de gran-diámetro de 900 mm | CFD-Aspa de ventilador optimizada |
La rueda del ventilador de 900 mm aumenta el volumen de aire circulante. La optimización CFD mejora la organización del flujo de aire, reduce la recirculación y reduce el ruido aerodinámico. El motor de rotor externo-está diseñado para ofrecer alta eficiencia, baja generación de calor, funcionamiento estable y larga vida útil.

Control de válvula de expansión electrónica de 500-pasos
La válvula de expansión electrónica regula el flujo de refrigerante con precisión en condiciones cambiantes de temperatura ambiente y{0}}del agua. Proporciona un amplio rango de ajuste, respuesta rápida y alta precisión de control para mantener el funcionamiento estable del sistema.
Variable inteligente-Ciclo de descongelación
Sensores de alta-precisión monitorean las condiciones de funcionamiento y la formación de escarcha. El controlador cambia el intervalo de descongelamiento y la duración del descongelamiento según las condiciones reales de humedad y escarcha, lo que ayuda a reducir la fluctuación de la temperatura del agua-y mantener una salida de calefacción más estable.
Alta humedad Descongelación rápida cuando se forma escarcha rápidamente
| Baja humedad Intervalos más largos y menos ciclos innecesarios
| Rotación del circuito El circuito A y el circuito B se descongelan alternativamente
|
Rotación del módulo Los módulos paralelos se descongelan por etapas.
| Calefacción estable Otros circuitos siguen funcionando
| Menor fluctuación Reducción de la variación-de la temperatura del agua de salida
|

Diseño modular y tamaño compacto

Los módulos básicos de 65 kW y 130 kW se pueden combinar libremente. Se pueden conectar hasta 16 unidades en paralelo, lo que proporciona un rango de capacidad total del sistema de 65 kW a 2080 kW.
El intercambiador de calor en forma de U-y el gabinete más alto reducen el área de tierra requerida. Para el módulo de 130 kW, el folleto fuente indica que el tamaño del módulo único-es aproximadamente un 29 % más pequeño que el diseño de un enfriador modular convencional.
Rotación, respaldo y ajuste de capacidad
| Horas de funcionamiento equilibradas y funcionamiento de respaldo En carga parcial, el controlador prioriza el circuito o módulo con el tiempo de inactividad acumulado más largo-. Las horas de funcionamiento se distribuyen de manera más uniforme, lo que ayuda a extender la vida útil de todo el sistema.
El sistema dual-y la disposición de múltiples-módulos proporciona operación de respaldo. Si un circuito o un módulo falla, los circuitos y módulos restantes pueden continuar funcionando.
|
Control inteligente y vinculación del sistema
| Control centralizado de múltiples-módulos Un controlador cableado puede administrar de 1 a 16 módulos paralelos y mostrar el estado operativo en tiempo real-. El microprocesador realiza control automático, monitoreo, diagnóstico de fallas y ajuste coordinado de capacidad.
· Reinicio automático y memoria de estado de funcionamiento-después de un corte de energía
· Funciones de inicio y parada basadas en temporizador-
· Niveles de contraseña de usuario, servicio y fábrica.
· Bomba-de agua, contacto-seco y conexión de fuente de calor-auxiliar
|
Especificaciones técnicas
| Modelo | Unidad | AKQWRF65M/SN11-H | AKQWRF130M/SN11-H |
| Capacidad de enfriamiento | kilovatios
| 65
| 130
|
| Capacidad de calefacción | kilovatios
| 72
| 143
|
| IPLV(C) | W/W
| 3.90
| 3.95
|
| Potencia de entrada de refrigeración | kilovatios
| 19.52
| 39.16
|
| COP de enfriamiento | W/W
| 3.33
| 3.32
|
| Corriente de enfriamiento | A
| 36.50
| 74.55
|
| Potencia de entrada de calefacción | kilovatios
| 20.60
| 41.00
|
| Calefacción COP | W/W
| 3.50
| 3.49
|
| Corriente de calentamiento | A
| 38.30
| 76.47
|
| Potencia máxima de entrada | kilovatios
| 29.7
| 59.5
|
| Corriente máxima de funcionamiento | A
| 54.5
| 109
|
| Fuente de alimentación | -
| 380 V, 3N~, 50 Hz
| 380 V, 3N~, 50 Hz
|
| Cantidad de compresor | piezas
| 1
| 2
|
| Refrigerante | -
| R410A
| R410A
|
| Carga de refrigerante | kilos
| 8.5
| 8.0 × 2
|
| Caudal de agua | m³/h
| 11.2
| 22.4
|
| Caída de presión del agua | kPa
| 48
| 60
|
| Presión máxima del lado del agua- | MPa
| 1.0
| 1.0
|
| Conexión de agua | milímetros
| Brida DN65
| Brida DN80
|
| Intercambiador de calor del lado del agua- | -
| Carcasa-y-tubo
| Carcasa-y-tubo
|
| Caudal de aire | m³/h
| 28,000
| 49,000
|
| Cantidad de ventilador | piezas
| 2
| 2
|
| Intercambiador de calor del lado del aire- | -
| Tubo de cobre con aletas
| Tubo de cobre con aletas
|
| Dimensiones totales (An × Pr × Al) | milímetros
| 1995 × 960 × 1890
| 2200 × 1120 × 2370
|
| Dimensiones del embalaje (An × Pr × Al) | milímetros
| 2050 × 980 × 2030
| 2300 × 1180 × 2500
|
| Peso neto | kilos
| 530
| 890
|
| Peso operativo | kilos
| 573
| 952
|
| Nivel de sonido de funcionamiento | dB(A)
| 63
| 68
|
| Rango de funcionamiento ambiental | grado
| Enfriamiento 15 a 48; Calefacción -15 a 24
| Enfriamiento 15 a 48; Calefacción -15 a 24
|
| Salir del rango de temperatura del agua | grado
| Enfriamiento 5 a 17; Calentar 30 a 50
| Enfriamiento 5 a 17; Calentar 30 a 50
|
Condición de enfriamiento nominal: entrada exterior-aire seco-temperatura del bulbo 35 grados, temperatura de salida del agua-enfriada 7 grados y caudal de agua 0,172 m³/(h·kW).
Condición de calefacción nominal: entrada exterior-aire seco-/húmedo-temperatura del bulbo 7/6 grados, temperatura de salida del agua-caliente 45 grados y caudal de agua 0,172 m³/(h·kW).
Las especificaciones del producto pueden revisarse a medida que se mejora el equipo. La presentación confirmada del proyecto y la placa de identificación de la unidad tendrán prioridad.
Módulo de 65 kW -Rendimiento del sistema-combinado
| Modelo | Recuento de módulos | AKQWRF65M/SN11-H | |||||||
| Parámetro | Unidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Capacidad de enfriamiento | kilovatios
| 65
| 130
| 195
| 260
| 325
| 390
| 455
| 520
|
| Capacidad de calefacción | kilovatios
| 72
| 144
| 216
| 288
| 360
| 432
| 504
| 576
|
| Potencia de entrada de refrigeración | kilovatios
| 19.52
| 39.04
| 58.56
| 78.08
| 97.60
| 117.12
| 136.64
| 156.16
|
| Corriente de enfriamiento | A
| 36.5
| 73.0
| 109.5
| 146.0
| 182.5
| 219.0
| 255.5
| 292.0
|
| Potencia de entrada de calefacción | kilovatios
| 20.6
| 41.2
| 61.8
| 82.4
| 103.0
| 123.6
| 144.2
| 164.8
|
| Corriente de calentamiento | A
| 38.3
| 76.6
| 114.9
| 153.2
| 191.5
| 229.8
| 268.1
| 306.4
|
| Potencia máxima de entrada | kilovatios
| 30.1
| 60.2
| 90.3
| 120.4
| 150.5
| 180.6
| 210.7
| 240.8
|
| Corriente máxima de funcionamiento | A
| 55
| 110
| 165
| 220
| 275
| 330
| 385
| 440
|
| Cantidad de compresor | piezas
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| Carga de refrigerante | kilos
| 8.5×1
| 8.5×2
| 8.5×3
| 8.5×4
| 8.5×5
| 8.5×6
| 8.5×7
| 8.5×8
|
| Caudal de agua | m³/h
| 11.2
| 22.4
| 33.6
| 44.8
| 56
| 67.2
| 78.4
| 89.6
|
| Caída de presión del agua | kPa
| 48
| 48
| 48
| 48
| 48
| 48
| 48
| 48
|
| Presión máxima de agua | MPa
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
|
| Conexión principal de agua | milímetros
| DN65
| DN65
| DN80
| DN100
| DN100
| DN125
| DN125
| DN150
|
| Cantidad de ventilador | piezas
| 2
| 4
| 6
| 8
| 10
| 12
| 14
| 16
|
| Peso neto | kilos
| 530
| 1060
| 1590
| 2120
| 2650
| 3180
| 3710
| 4240
|
| Peso operativo | kilos
| 573
| 1146
| 1719
| 2292
| 2865
| 3438
| 4011
| 4584
|
Elementos comunes: fuente de alimentación de 380 V 3N~50 Hz; refrigerante R410A; conexión de agua con bridas; intercambiador de calor del lado de carcasa-y-agua de tubos-; Intercambiador de calor del lado del aire-tubo de cobre-con aletas.
Módulo de 65 kW -Rendimiento del sistema-combinado
| Modelo | Recuento de módulos | AKQWRF65M/SN11-H | |||||||
| Parámetro | Unidad | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Capacidad de enfriamiento | kilovatios
| 585
| 650
| 715
| 780
| 845
| 910
| 975
| 1040
|
| Capacidad de calefacción | kilovatios
| 648
| 720
| 792
| 864
| 936
| 1008
| 1080
| 1152
|
| Potencia de entrada de refrigeración | kilovatios
| 175.68
| 195.20
| 214.72
| 234.24
| 253.76
| 273.28
| 292.80
| 312.32
|
| Corriente de enfriamiento | A
| 328.5
| 365.0
| 401.5
| 438.0
| 474.5
| 511.0
| 547.5
| 584.0
|
| Potencia de entrada de calefacción | kilovatios
| 185.4
| 206.0
| 226.6
| 247.2
| 267.8
| 288.4
| 309.0
| 329.6
|
| Corriente de calentamiento | A
| 344.7
| 383.0
| 421.3
| 459.6
| 497.9
| 536.2
| 574.5
| 612.8
|
| Potencia máxima de entrada | kilovatios
| 270.9
| 301.0
| 331.1
| 361.2
| 391.3
| 421.4
| 451.5
| 481.6
|
| Corriente máxima de funcionamiento | A
| 495
| 550
| 605
| 660
| 715
| 770
| 825
| 880
|
| Cantidad de compresor | piezas
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
|
| Carga de refrigerante | kilos
| 8.5×9
| 8.5×10
| 8.5×11
| 8.5×12
| 8.5×13
| 8.5×14
| 8.5×15
| 8.5×16
|
| Caudal de agua | m³/h
| 100.8
| 112
| 123.2
| 134.4
| 145.6
| 156.8
| 168
| 179.2
|
| Caída de presión del agua | kPa
| 48
| 48
| 48
| 48
| 48
| 48
| 48
| 48
|
| Presión máxima de agua | MPa
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
|
| Conexión principal de agua | milímetros
| DN150
| DN150
| DN150
| DN200
| DN200
| DN200
| DN200
| DN200
|
| Cantidad de ventilador | piezas
| 18
| 20
| 22
| 24
| 26
| 28
| 30
| 32
|
| Peso neto | kilos
| 4770
| 5300
| 5830
| 6360
| 6890
| 7420
| 7950
| 8480
|
| Peso operativo | kilos
| 5157
| 5730
| 6303
| 6876
| 7449
| 8022
| 8595
| 9168
|
Los valores se basan en la multiplicación de los datos del módulo y los tamaños de conexión que se muestran en la tabla fuente. La selección final del proyecto debe ser confirmada por AIRKO.
Módulo de 130 kW -Rendimiento del sistema-combinado
| Modelo | Recuento de módulos | AKQWRF130M/SN11-H | |||||||
| Parámetro | Unidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Capacidad de enfriamiento | kilovatios
| 130
| 260
| 390
| 520
| 650
| 780
| 910
| 1040
|
| Capacidad de calefacción | kilovatios
| 143
| 286
| 429
| 572
| 715
| 858
| 1001
| 1144
|
| Potencia de entrada de refrigeración | kilovatios
| 39.16
| 78.32
| 117.48
| 156.64
| 195.80
| 234.96
| 274.12
| 313.28
|
| Corriente de enfriamiento | A
| 74.5
| 149.1
| 223.6
| 298.2
| 372.8
| 447.3
| 521.9
| 596.4
|
| Potencia de entrada de calefacción | kilovatios
| 41.0
| 82.0
| 123.0
| 164.0
| 205.0
| 246.0
| 287.0
| 328.0
|
| Corriente de calentamiento | A
| 76.5
| 152.9
| 229.4
| 305.9
| 382.4
| 458.8
| 535.3
| 611.8
|
| Potencia máxima de entrada | kilovatios
| 60.2
| 120.4
| 180.6
| 240.8
| 301.0
| 361.2
| 421.4
| 481.6
|
| Corriente máxima de funcionamiento | A
| 110
| 220
| 330
| 440
| 550
| 660
| 770
| 880
|
| Cantidad de compresor | piezas
| 2
| 4
| 6
| 8
| 10
| 12
| 14
| 16
|
| Carga de refrigerante | kilos
| 8×2
| 8×4
| 8×6
| 8×8
| 8×10
| 8×12
| 8×14
| 8×16
|
| Caudal de agua | m³/h
| 22.4
| 44.8
| 67.2
| 89.6
| 112
| 134.4
| 156.8
| 179.2
|
| Caída de presión del agua | kPa
| 60
| 60
| 60
| 60
| 60
| 60
| 60
| 60
|
| Presión máxima de agua | MPa
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
|
| Conexión principal de agua | milímetros
| DN65
| DN100
| DN125
| DN150
| DN150
| DN200
| DN200
| DN200
|
| Cantidad de ventilador | piezas
| 2
| 4
| 6
| 8
| 10
| 12
| 14
| 16
|
| Peso neto | kilos
| 890
| 1780
| 2670
| 3560
| 4450
| 5340
| 6230
| 7120
|
| Peso operativo | kilos
| 952
| 1904
| 2856
| 3808
| 4760
| 5712
| 6664
| 7616
|
Elementos comunes: fuente de alimentación de 380 V 3N~50 Hz; refrigerante R410A; conexión de agua con bridas; intercambiador de calor del lado de carcasa-y-agua de tubos-; Intercambiador de calor del lado del aire-tubo de cobre-con aletas.
Módulo de 130 kW -Rendimiento del sistema-combinado
| Modelo | Recuento de módulos | AKQWRF130M/SN11-H | |||||||
| Parámetro | Unidad | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Capacidad de enfriamiento | kilovatios
| 1170
| 1300
| 1430
| 1560
| 1690
| 1820
| 1950
| 2080
|
| Capacidad de calefacción | kilovatios
| 1287
| 1430
| 1573
| 1716
| 1859
| 2002
| 2145
| 2288
|
| Potencia de entrada de refrigeración | kilovatios
| 352.44
| 391.60
| 430.76
| 469.92
| 509.08
| 548.24
| 587.40
| 626.56
|
| Corriente de enfriamiento | A
| 670.9
| 745.5
| 820.0
| 894.6
| 969.1
| 1043.7
| 1118.2
| 1192.8
|
| Potencia de entrada de calefacción | kilovatios
| 369.0
| 410.0
| 451.0
| 492.0
| 533.0
| 574.0
| 615.0
| 656.0
|
| Corriente de calentamiento | A
| 688.2
| 764.7
| 841.2
| 917.6
| 994.1
| 1070.6
| 1147.0
| 1223.5
|
| Potencia máxima de entrada | kilovatios
| 541.8
| 602.0
| 662.2
| 722.4
| 782.6
| 842.8
| 903.0
| 963.2
|
| Corriente máxima de funcionamiento | A
| 990
| 1100
| 1210
| 1320
| 1430
| 1540
| 1650
| 1760
|
| Cantidad de compresor | piezas
| 18
| 20
| 22
| 24
| 26
| 28
| 30
| 32
|
| Carga de refrigerante | kilos
| 8×18
| 8×20
| 8×22
| 8×24
| 8×26
| 8×28
| 8×30
| 8×32
|
| Caudal de agua | m³/h
| 201.6
| 224
| 246.4
| 268.8
| 291.2
| 313.6
| 336
| 358.4
|
| Caída de presión del agua | kPa
| 60
| 60
| 60
| 60
| 60
| 60
| 60
| 60
|
| Presión máxima de agua | MPa
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
| 1.0
|
| Conexión principal de agua | milímetros
| DN200
| DN200
| DN250
| DN250
| DN250
| DN250
| DN250
| DN250
|
| Cantidad de ventilador | piezas
| 18
| 20
| 22
| 24
| 26
| 28
| 30
| 32
|
| Peso neto | kilos
| 8010
| 8900
| 9790
| 10680
| 11570
| 12460
| 13350
| 14240
|
| Peso operativo | kilos
| 8568
| 9520
| 10472
| 11424
| 12376
| 13328
| 14280
| 15232
|
Los valores se basan en la multiplicación de los datos del módulo y los tamaños de conexión que se muestran en la tabla fuente. La selección final del proyecto debe ser confirmada por AIRKO.
Descripción de productos
Factor de corrección de capacidad de enfriamiento
| Temperatura de salida del agua (grados) | Temperatura ambiente (grados) | ||||||
| 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
|
Factor de corrección de capacidad de calefacción
| Temperatura de salida del agua (grados) | Temperatura ambiente (grados) | ||||||||
| -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
|
Capacidad unitaria real=capacidad nominal × factor de corrección aplicable.
Instalación y mantenimiento
| Espacios libres de instalación recomendados Mantenga suficiente flujo de aire y espacio de servicio alrededor de cada unidad. Tanto los módulos de 65 kW como los de 130 kW requieren al menos 1.500 mm en las direcciones laterales especificadas y 3.000 mm en la dirección G, según el diagrama de instalación de la fuente.
· Utilice una base de instalación fuerte y nivelada.
· Proporcionar conexión a tierra confiable y protección-contra fugas a tierra
· Mantenga la unidad alejada de ambientes corrosivos.
· Asegúrese de que la ruta de drenaje pueda descargar agua libremente
|
· La instalación debe ser realizada por profesionales cualificados de HVAC.
· Utilice accesorios y componentes adquiridos localmente que cumplan con los requisitos del fabricante.
· No modifique ni repare la unidad sin autorización.
· Confirme que los puntos de elevación y la base de instalación estén seguros.
· Utilice personal calificado al mover o reinstalar el equipo.
· Instale protección contra rayos de acuerdo con las regulaciones locales.
· Conecte los cables de alimentación correctamente y confirme la secuencia de fases antes de la puesta en servicio.
Espacios libres mínimos de instalación (mm)
¿Por qué elegir AIRKO?
Calidad del producto Moderna base de producción y centro de pruebas de HVAC
| Fuerza de I + D Equipo técnico independiente y desarrollo de productos.
|
Soluciones personalizadas Selección del sistema en función de la capacidad y las condiciones del proyecto.
| Servicio postventa- Soporte en línea las 24 horas y asistencia en proyectos
|
AIRKO desarrolla equipos de aire-acondicionado y soluciones integradas para el control de temperatura, humedad y limpieza. Los productos principales incluyen unidades de tratamiento de aire, unidades fancoil, ventiladores-de recuperación de calor, convectores de suelo, enfriadores y equipos HVAC relacionados.
Sitio web www.airkohvac.com
| Correo electrónico shairko@126.com
| Teléfono +86 166 0186 1199
| +86 135 2423 5353
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