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CRH-XHE 362-904 - Delta-Temp

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BT08L005F--01<strong>362</strong> - <strong>904</strong>ABSORPTIONS ÉLECTRIQUES DES COMPOSANTS EN OPTIONPour obtenir les absorptions électriques de l'unité comprenant des accessoires, additionner aux données standard reportées dans le tableau Données Électriquescelles correspondant aux accessoires choisis.TAILLESF.L.A. COURANT ABSORBÉF.L.A. EH20 - Résistances électriques de chauffage de 24 kWF.L.A. EH24 - Résistances électriques de chauffage de 36 kWF.L.A. EH28 - Résistances électriques de chauffage de 48 kWF.L.A. EH72 - Résistances électriques de chauffage de 72 kWF.L.A. EH33 - Résistances électriques de chauffage de 96 kWF.L.A. HSE8 - Humidificateur à vapeur à électrodes immergés de 8 kg/hF.L.A. HSE9 - Humidificateur à vapeur à électrodes immergés de 15 kg/hF.L.A. FES - Filtres air électrostatiques à haute efficacité H10F.L.I. PUISSANCE ABSORBÉF.L.I. EH20 - Résistances électriques de chauffage de 24 kWF.L.I. EH24 - Résistances électriques de chauffage de 36 kWF.L.I. EH 28 - Résistances électriques de chauffage de 48 kWF.L.I. EH72 - Résistances électriques de chauffage de 72 kWF.L.I. EH33 - Résistances électriques de chauffage de 96 kWF.L.I. HSE8 - Humidificateur à vapeur à électrodes immergés de 8 kg/hF.L.I. HSE9 - Humidificateur à vapeur à électrodes immergés de 15 kg/hF.L.I. FES - Filtres air électrostatiques à haute efficacité H10<strong>362</strong> 402 452 464 524 604 704 804 <strong>904</strong>A 34.6 34.6 34.6 - - - - - -A 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 - -A 69.4 69.4 69.4 69.4 69.4 69.4 69.4 69.4 69.4A - - - 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0A - - - 138.6 138.6 138.6 138.6 138.6 138.6A 8.7 8.7 8.7 - - - - - -A 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2A 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2kW 24 24 24 - - - - - -kW 36 36 36 36 36 36 36 - -kW 48 48 48 48 48 48 48 48 48kW - - - 72 72 72 72 72 72kW - - - 96 96 96 96 96 96kW 6 6 6 - - - - - -kW 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25kW 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1.25 1.25CALCUL DU COURANT DE DÉMARRAGE (M.I.C.)Le calcul du courant de démarrage (M.I.C.) est nécessaire pour dimensionner la protection sur la ligne électrique en amont de l'unité. Sa valeur dépend de laconfiguration choisie et des composants sélectionnés (tailles des moteurs). Le M.I.C. s'obtient en additionnant le courant de démarrage maximal (L.R.A.)du compresseurde taille supérieure et les courants absorbés aux conditions maximales admises (F.L.A.) des composants électriques restants.M.I.C. = L.R.A.(C1) + F.L.A.(C2) + F.L.A.(C3) + F.L.A.(C4) + F.L.A.(Fan Intake) + F.L.A.(Fan Return)L.R.A. (C1) = courant de démarrage du compresseur de taille supérieure (Tandem 1).F.L.A. (C2) = courant de démarrage du compresseur de taille inférieure (Tandem 1).F.L.A. (C3) = courant absorbé du compresseur de taille supérieure (Tandem 2).F.L.A. (C4) = courant absorbé du compresseur de taille inférieure (Tandem 2).F.L.A.(Fan Intake) = courant absorbé du ventilateur de refoulement.F.L.A.(Fan Return) = courant absorbé du ventilateur de reprise (uniquement pour version C).Exemple de calcul du M.I.C. pour unité avec taille 464 configuration C avec ventilateur de refoulement standard (de 9 kW) et ventilateur de reprise standard (de 4kW) :M.I.C. = 173 + 15.2 + 30.6 + 15.2 + 9 + 4 = 247 ATANDEM 1 TANDEM 2C1 C2 C3 C410

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