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WSH-XSC 65D-180F - Delta-Temp

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OPTIONAL(stand-by)BT09C006F- 01HYDRONIC<strong>65D</strong> - <strong>180F</strong>Prête à se mettre en marche:Les unités de la série Spin Chiller peuvent être fournies avec groupe de pompage côté utilisation. De cette manière, les opérations de raccordement sont limitéesau raccord des tuyaux hydrauliques et de l’alimentation électrique.VERSIONE CON DUE POMPEVERSIONE CON TRE POMPERPRSPHERFMRMVRPVSRPHERFPRSRMMVRPVSGroupe hydraulique multipompe constituéde :- R = robinets d’arrêt,- F = filtre à maille d’acier (option),- M = manomètres,- VS = soupape de sûreté (6 Bar),- P = électropompes monobloc monocellulaireà haut rendement,- VR = clapets de non-retour,- PRS = pressostat de sécurité charge del’installation (évite le fonctionnement despompes dans le cas de manque d’eau),- PHE = évaporateur, - kit constitué de deuxraccords rapides borgnes pour l’enlèvementd’une pompe pour la maintenance.OPTIONALOPTIONALGasketHousingGrooveBolt/NutPlus particulièrement, tous les principaux composants (y compris la prévision du raccordement à l’installation) sont raccordéshydrauliquement avec des raccords rapides au lieu des traditionnels soudures, bridages et filetages, avec des avantages pourl’utilisateur - Démontage aisé pour les opérations d’inspection et de maintenance : - <strong>Temp</strong>s de travail réduits de 90%. - Il n’estpas nécessaire d’utiliser du personnel spécialisé. - Facilité de manutention de chaque composant - Réduction du poids dans lamesure où pour les mêmes tuyaux les joints pèsent la moitié des brides. - Utilisation de composants standardisés et en ventepartout.Vanne d'expansion électronique de sérieLe rendement est assuré par le détendeur électronique. A n’importe quelle condition de charge thermique, ce dispositifoptimise la surchauffe en offrant de nombreux avantages et notamment- Régulation rapide et précise grâce au contrôle électronique qui fonctionne avec algorithmes PID, et au moteur pas à pas.- Haut rendement énergétique dans toutes les conditions, grâce à l'attenuation des phases transitoires, en termesd'amplitude et de durée, suite à variation de charge.- Elargissement des limites de fonctionnement de l’unité, vis-à-vis de la charge partielle minimum et de la températureminimum de l'air en entrée au condenseur.- Conditions meilleures de travail du compresseur, grâce à la température de réfoulement plus basse et à la préventiond'événéments tels que le retour de liquide. Mise au point de l'unité facile, même dans les applications spéciales, grâce à lafacilité de s'adapter de la vanne et de ses paramètres de contrôle.- Utilisation plus responsable du réfrigérant (mineur quantité nécessaire).- Fonctionnement plus fiable du fonctionnement du circuit frigorifique grâce à la simplification de ses composants, au contrôlede la pression maximum de fonctionnement (MOP) et à la signalisation alarme spécifique.Transitoire et effet sur la surchauffe:Les fluctuations de la valeur de surchauffe, suite à une variation de puissance distribuée, sont moins amples et annuléesrapidement grâce à la régulation PID et à l'attenuation rapide. Ceci permet de travailler de façon stable et dans desconditions de sécurité autour de la valeur optimale de surchauffe.Rendement saisonnier = ESEERESEER Garantie de performances signifie pouvoir compter sur un calcul realiste de la consommation d'énergie et donc des coûts.ESEER= European Seasonal Energy Efficiency Ratio = rapport de rendement énergétique saisonnier, à différence de l’ EER (rapportdu rendement énergétique) est calculé comme combinaison de différents régimes de fonctionnement, définis par EUROVENT / CEN,pour mettre en évidence la puissance du groupe d'eau glacée et fonctionner même dans les situations typiques des saisons intermédiares.Weight(%)Load(%)ConditionsCondenser InletWater <strong>Temp</strong>erature(°C)Evaporator OutletWater <strong>Temp</strong>erature(°C)a 3 100 30 7 EERa = 4.67 x 0.03+b 33 75 26 7 EERb = 5.64 x 0.33+c 41 50 22 7 EERc = 6.64 x 0.41+d 23 25 18 7 EERd = 6.76 x 0.23+ESEER = 6.28Exemple de calcul se référant à l'unité <strong>WSH</strong>-<strong>XSC</strong> 150F ST.- a,b,c,d, = conditions de charge partielle et de température air utilisées pour le calcul de ESEER.- Weight % = fraction de temps où l'unité fonctionne aux conditions decrites (adopté dans la somme pesée)- Load % = délestage de la charge de l'unité (référé à la puissance nominale). - Air temperature = température air en entrée à la batterie de condensation.- Water temperature = température eau à l'évaporateur- EERa,b,c,d = EER calculé aux conditions correspondantes de charge partielle.7

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