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NRA 275_750 FRANCESE TEDESCO.indb

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8<br />

MOD. ROMEO TP1 TP2 DRE AER485 PGS GP DCPX RIF VT<br />

<strong>NRA</strong> A S.a C.a<br />

0<strong>275</strong> • • (x2) • (x2) <strong>275</strong> • • 3 16 62 12 13<br />

0300 • • (x2) • (x2) 300 • • 3 16 62 12 13<br />

0325 • • (x2) • (x2) 325 • • 3 16 62 12 13<br />

0350 • • (x2) • (x2) 325 • • 4 16 (x2) 82 12 13<br />

0500 • • (x2) STD. 500 • • 2 (x2) 38 63 4 10<br />

0550 • • (x2) STD. 550 • • 2 (x2) 38 63 4 10<br />

0600 • • (x2) STD. 600 • • 2 (x2) 38 64 4 10<br />

0650 • • (x2) STD. 650 • • 2 (x3) 38 64 4 10<br />

0700 • • (x2) STD. 650 • • 2 (x3) 38 64 4 11<br />

0<strong>750</strong> • • (x2) STD. <strong>750</strong> • • 2 (x3) 38 64 4 11<br />

<strong>NRA</strong> C<br />

0<strong>275</strong> - - - - - - - - - - -<br />

0300 - - - - - - - - - - -<br />

0325 - - - - - - - - - - -<br />

0350 - - - - - - - - - - -<br />

0500 • • (x2) STD. 500 • • 2 (x2) 38 63 4 -<br />

0550 • • (x2) STD. 550 • • 2 (x2) 38 63 4 -<br />

0600 • • (x2) STD. 600 • • 2 (x2) 38 64 4 -<br />

0650 • • (x2) STD. 650 • • 2 (x2) 38 64 4 -<br />

0700 • • (x2) STD. 650 • • 2 (x3) 38 64 4 -<br />

0<strong>750</strong> • • (x2) STD. <strong>750</strong> • • 2 (x3) 38 64 4 -<br />

<strong>NRA</strong> LC<br />

0<strong>275</strong> • • (x2) • (x2) <strong>275</strong> • • 3 16 62 12 -<br />

0300 • • (x2) • (x2) 300 • • 3 16 62 12 -<br />

0325 • • (x2) • (x2) 325 • • 3 16 62 12 -<br />

0350 • • (x2) • (x2) 325 • • 3 16 (x2) 82 12 -<br />

0500 • • (x2) STD. 500 • • 2 (x2) STD. 63 4 -<br />

0550 • • (x2) STD. 550 • • 2 (x2) STD. 63 4 -<br />

0600 • • (x2) STD. 600 • • 2 (x2) STD. 64 4 -<br />

0650 • • (x2) STD. 650 • • 2 (x3) STD. 64 4 -<br />

0700 • • (x2) STD. 650 • • 2 (x3) STD. 64 4 -<br />

0<strong>750</strong> • • (x2) STD. <strong>750</strong> • • 2 (x3) STD. 64 4 -<br />

LÉGENDE<br />

DRE - RIF Accessoires applicables en usine<br />

seulement.<br />

5.1 CONDITIONS NOMINALES<br />

DE REFERENCE<br />

Les données techniques sont calculées:<br />

Refroidissement<br />

- Température eau en entrée 12 °C<br />

- Température eau produite 7 °C<br />

- Température air extérieur 35 °C<br />

- ∆t 5°C<br />

Chaufage avec pompe à chaleur<br />

- Température eau produite 50 °C<br />

- Température air extérieur b.s. 7 °C<br />

b.u. 6 °C<br />

- ∆t 5°C<br />

Puissance sonore<br />

Aermec détermine la valeur de la puissance sonore<br />

sur base de mesures effectuées conformément<br />

à la normative 9614, en ce qui concerne les<br />

exigences de la certification Eurovent.<br />

(1) Pression sonore<br />

Pression sonore en champ libre sur plan réfléchissant<br />

(fact. Directionnel Q=2), à 10 mt de<br />

distance de la superficie externe de l’unité, avec<br />

la méthode du parallèle expansé (box-method,<br />

S.a Sans ballon tampon<br />

C.a Avec ballon tampon<br />

5 DONNEES TECHNIQUES<br />

ISO 3744)<br />

NOTE<br />

- Les données de bruit se réfèrent à la configuration<br />

sans pompe.<br />

- Pour les pompes de chaleur, l’information se<br />

réfère au fonctionnement en refroidissement<br />

E.S.E.E.R.<br />

L’attention portée à la consommation é l e c<br />

t rique des machines pour le conditionnement<br />

est de plus en plus ressentie en Europe. Depuis<br />

longtemps aux Etats Unis on ne se réfère pas<br />

uniquement à l’efficacité des conditions de projet,<br />

mais on utilise un indice d’évaluation qui tient<br />

compte du fonctionnement marginal de l’unité aux<br />

conditions de projet et de l’utilisation majeure des<br />

charges partielles, avec température extérieure<br />

inférieure à celle de projet et dans des conditions<br />

d’étranglement descompresseurs. En Europe<br />

c’est la proposition EECCAC (Energy Efficiency<br />

NOTE<br />

les numéros entre parenthèses<br />

indiquent la quantité nécessaire.<br />

and Certification of Central Air Conditioner) qui a<br />

été adoptée, l’ESEER (European Seasonal Energy<br />

Efficiency Ratio), dont le but est de confronter les<br />

chillers entre eux. Après avoir estimé l’énergie<br />

totale demandée par l’installation en période<br />

d’été en (kW/h), il est possible de déduire la<br />

consommation en énergie électrique saisonnière<br />

avec la formule suivante :<br />

Energie absorbée =<br />

Energie demandée<br />

Indice d'efficacité<br />

Le calcul énergétique réel peut être obtenu, plus<br />

correctement en considérant:<br />

1. Profil de chargement avec température<br />

extérieure<br />

2. Le profil climatique<br />

3. Crédit d’heures<br />

Avec ces données chaque conseiller ou auteur de<br />

projet pourra faire ses propres évaluations.<br />

ESEER = (3xEER100%+33xEER75%+41xEER50%+23xEER25%) / 100<br />

Eau sortie évaporateur 7 °C<br />

∆T à pleine charge 5 °C<br />

Charge 100% 75% 50% 25%<br />

Température extérieure 35°C 30°C 25°C 20°C

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