30rb 30rq 039 160 psd rus

Page 1

PR O

-D

IA

LO

G

+

Воздухоохлаждаемые чиллеры / реверсивные тепловые насосы воздух-вода

Экологически безвредный холодильный агент

Утверждено согласно системе управления качеством

30RB 039-160/30RQ 039-160 Номинальная холодопроизводительность 30RB: 40-160 кВт Номинальная холодопроизводительность 30RQ: 40-150 кВт Номинальная теплопроизводительность 30RQ: 40-160 кВт Новое поколение агрегатов Aquasnap Puron создано для коммерческих (кондиционирование воздуха в офисах, гостиницах и т.д.) и промышленных (агрегаты для низкотемпературных технологических процессов и т.п.) применений. Новое поколение агрегатов Aquasnap Puron характеризуется использованием новейших технологических разработок: - озонобезопасный холодильный агент R410A - спиральные компрессоры - низкошумные вентиляторы, изготовленные из композитного материала - автоадаптивная микропроцессорная система управления - электронный расширительный вентиль - насос с регулируемой скоростью вращения (опция) Модель Aquasnap может быть оборудована встроенным гидромодулем, в результате чего установка агрегата сводится к выполнению таких простых операций, как подключение электропитания и подсоединение трубопроводов охлажденной и обратной воды.

Характерные особенности Тихая работа  Компрессоры - Спиральные низкошумные компрессоры с низким уровнем вибрации - Узел компрессоров устанавливается на независимой раме, расположенной на антивибрационных опорах - Динамические опоры трубопроводов всасывания и нагнетания сводят к возможному минимуму передачу вибрации (патент компании Carrier).  Секция конденсатора (30RB) / воздухоиспарителя/ конденсатора (30RQ) - Вертикальные конденсаторы. - Защитные решетки на антивибрационных опорах для защиты теплообменника от возможных повреждений. - Низкошумные вентиляторы типа Flying Bird IV последнего поколения, изготавливаемые из композитного материала (патент компании Carrier), стали еще более тихими и не издают неприятный низкочастотный шум. - Жесткая конструкция установки вентиляторов снижает уровень шума (патент компании Carrier).


Простая и быстрая установка  Встроенный гидромодуль (опция) - Центробежный водяной насос низкого или высокого давления (на выбор) в зависимости от гидравлического сопротивления гидронного контура. Гидромодуль

 Снижение расходов на техническое обслуживание - Спиральные компрессоры не нуждаются в проведении технического обслуживания. - Быстрая диагностика возможных неисправностей с отображением их предыстории системой управления Pro-Dialog+ - Холодильный агент R410A более удобен в эксплуатации по сравнению с другими смесевыми холодильными агентами. Защита окружающей среды  Озонобезопасный холодильный агент R410A - Холодильный агент группы HFC, не содержащий хлор и не разрушающий озоновый слой. - Холодильный агент имеет высокую плотность, и поэтому требуется меньшее его количество. - Обладает высокой эффективностью, благодаря чему обеспечивает повышенное значение энергоэффективности (холодильного коэффициента, теплового коэффициента и Европейского сезонного показателя энергоэффективности).  Герметичность холодильного контура - Пайка твердым припоем соединений контура циркуляции холодильного агента повышает его герметичность. - Уменьшение вероятности возникновения утечек за счет пониженного уровня вибрации и отсутствия в контуре капиллярных трубок (терморегулирующие вентили). - Контроль работоспособности датчиков давления и температуры без стравливания холодильного агента.

Изображение части гидронного контура - - - - - - -

Одиночный или сдвоенный насос (на выбор) с уравниванием времени наработки насосов и автоматическим переключением на резервный насос в случае возникновения неисправности. Водяной фильтр, защищающий водяной насос от циркулирующей в системе грязи Система измерения давления с использованием двух датчиков давления, осуществляющая индикацию расхода воды, давления воды и недостаточного объема воды в системе. Мембранный расширительный бак достаточно большой емкости обеспечивает герметичность водяного контура. Клапан защиты от избыточного давления, настраиваемый на давление 4 бар. Вариатор скорости вращения на насосах (опция) для обеспечения требуемого расхода в зависимости от параметров системы. Теплоизоляция и защита от замерзания до температуры -20 0С при помощи резистивного электронагревателя (см. таблицу опций).

 Физические особенности - Агрегат занимает небольшую площадь и имеет небольшую высоту (всего 1330 мм), благодаря чему машина хорошо вписывается в здания различных архитектурных стилей. - Агрегат защищен легкосъемными панелями, которые закрывают все его компоненты (за исключением воздухотеплообменников и вентиляторов).  Упрощенные электрические подключения - Электропитание по схеме без нейтрали через единственную точку подвода. - Главный выключатель на большой ток отключения. - Безопасная 24-вольтовая схема управления, электропитание которой осуществляется от встроенного трансформатора.  Быстрый ввод в эксплуатацию - Обязательное проведение заводских эксплуатационных испытаний перед отгрузкой. - Функция быстрого тестирования для пошаговой проверки датчиков, электрических компонентов и двигателей Экономичность в работе - Экономичности в работе способствует наличие насоса с регулируемой скоростью вращения (опция). - Алгоритм управления обеспечивает регулирование расхода воды по фактическим потребностям системы и исключает необходимость в наличии регулирующего клапана на выходе агрегата.  Повышенный холодильный коэффициент при неполной нагрузке - В контуре циркуляции холодильного агента установлены несколько компрессоров, соединенных параллельно. В режиме неполной нагрузки, а именно в таком режиме агрегат работает 99 % всего рабочего времени, задействовано минимально возможное количество компрессоров. При таких условиях энергетическая эффективность работы компрессоров возрастает, поскольку при этом полностью реализуется производительность конденсатора и испарителя. - Электронный расширительный вентиль (EXV) обеспечивает возможность работы при пониженном давлении конденсации (оптимизация холодильного коэффициента, теплового коэффициента и Европейского сезонного показателя энергоэффективности). - Динамичное регулирование перегрева для улучшенного использования поверхности теплообмена испарителя. - Оптимизация цикла оттаивания (30RQ).

Высочайшая надежность  Современный научно-технический подход - Сотрудничество со специализированными лабораториями и применение средств математического моделирования (вычисления методом конечных элементов) при проектировании ответственных конструктивных элементов, например опор двигателей, трубопроводов всасывания и нагнетания.  Автоадаптивное управление - Алгоритм управления исключает чрезмерное зацикливание работы компрессоров и позволяет уменьшить количество воды в гидронном контуре (патент компании Carrier). - Гидромодуль со встроенными датчиками давления обеспечивает возможность измерения давления воды в двух точках, а также измерения расхода воды и обнаружения недостатка воды и понижения давления в системе. Благодаря этому существенно уменьшается опасность возникновения различных проблем, например, обмерзания водотеплообменника. - Автоматическая разгрузка компрессора в случае возникновения недопустимо высокого давления конденсации. При возникновении аварии (например, засорение воздухотеплообменника, отказ вентилятора) агрегат Aquasnap продолжает работать, но с пониженной производительностью.  Не имеющие аналогов испытания на прочность и долговечность - Испытания на коррозионную стойкость, проводимые в соляном тумане в лаборатории. - Ускоренные испытания на усталостную прочность непрерывно нагруженных компонентов: трубопроводов компрессоров, опор вентиляторов. - Лабораторные испытания на вибростенде, имитирующие условия транспортировки.


Система управления Pro-Dialog+ Система управления Pro-Dialog+ удачно сочетает в себе компьютерный интеллект с простотой использования. Система управления осуществляет непрерывный мониторинг всех параметров агрегата и обеспечивает точное управление работой компрессоров, расширительных устройств, вентиляторов и водяного насоса водотеплообменника с целью оптимизации энергоэффективности. Интерфейс системы управления Pro-Dialog+

Дистанционное управление с помощью сухих контактов (стандартное исполнение) Простая двухпроводная коммуникационная шина между портом RS485 агрегата Aquasnap и сетью Carrier Control Network обеспечивает ряд возможностей по дистанционному управлению, мониторингу и диагностике. Компания Carrier предлагает широкий выбор устройств управления, специально созданных для осуществления контроля, управления и мониторинга работы системы кондиционирования воздуха. Для получения дополнительной информации об этих изделиях обращайтесь в местное представительство компании Carrier. - -

\\MAINMENU\STATUS CAPB_T DEM_LIM SP CTRL_PNT EMSTOP

0 100 4.2 -28.9 dsable

% % °C °C

-

Circuit B Total Capacity

START/STOP

ENTER

PRO-DIALOG+

 Управление энергопотреблением -

Внутренние часы для осуществления работы по семидневному расписанию обеспечивают пуск/останов агрегата и его работу по второй уставке. - Изменение уставки по температуре наружного воздуха или по изменению температуры воды (∆Т) на водотеплообменнике. - Управление двумя агрегатами, работающими параллельно с уравниванием времени работы каждого и автоматическим переключением в случае отказа одного из них (аксессуар). - Переключение по температуре наружного воздуха.  Встроенные функции - Ночной режим: ограничение производительности и скорости вращения вентиляторов для уменьшения уровня шума. - При наличии гидромодуля: отображение давления воды и вычисление расхода воды.  Простота в эксплуатации - Новый интерфейс с подсветкой и ЖК-дисплеем содержит потенциометр ручного регулирования для обеспечения удобочитаемости при любой освещенности. - Четкое отображение информации на английском, французском, немецком, итальянском и испанском языках (по вопросу применения других языков проконсультируйтесь с компанией Carrier). - Для осуществления навигации, подобной навигации в сети Интернет, в системе Pro-Dialog+ используются древовидные меню. Они удобны для пользователя и предоставляют быстрый доступ к основным рабочим параметрам: количество работающих компрессоров, давление всасывания-нагнетания, наработка компрессоров в часах, уставка, температура воздуха, температура поступающей/выходящей воды.

- - - -

Пуск-останов: размыкание этого контакта приводит к останову агрегата. Двойная уставка: замыкание этого контакта активизирует вторую уставку (пример: режим незанятости – продолжительное отсутствие людей в здании). Управление водяными насосами 1 и 2 (контакты поставляются с опцией гидромодуля): эти контакты управляют контакторами одного или двух водяных насосов водотеплообменника. Аварийная сигнализация: этот сухой контакт указывает на наличие серьезной неисправности, которая приводит к отключению одного или двух контуров циркуляции холодильного агента. Ограничение производительности 1 и 2: замыкание этих контактов ограничивает максимальную производительность агрегата тремя заданными значениями. Безопасность пользователя: этот контакт может быть использован в любой схеме безопасности пользователя; при замыкании этого контакта генерируется специальный аварийный сигнал. Выход из строя: этот сигнал указывает на полный вывод агрегата из эксплуатации.

Удаленный интерфейс (аксессуар) - Этот интерфейс предоставляет доступ к тем же меню, которые отображаются на самом агрегате, и может находиться на расстоянии до 300 м от него. Этот аксессуар представляет собой блок, который может быть установлен в здании. Электропитание интерфейса производится от поставляемого трансформатора 220 В/24 В.

Вентилятор Flying Bird IV

3


Опции и аксессуары Опции

Описание

Преимущества

Воздухотеплообменник с противокоррозионной обработкой

Теплообменники с обработкой по технологии Blygold Polual.

Повышенная коррозионная стойкость; рекомендуется 30RBS 039-160 для эксплуатации в морских, промышленных и городских условиях.

Применение

Воздухотеплообменник с предварительно обработанными ребрами

Ребра с предварительно нанесенным покрытием (полиуретан или эпоксидная смола)

Повышенная коррозионная стойкость; рекомендуется 30RBS/RQS 039-160 для эксплуатации в морских, промышленных и городских условиях.

Сверхнизкошумное исполнение

15LS

Звукоизолирующий кожух компрессоров и низкая скорость вращения вентиляторов (12 с-1 или 720 оборотов в минуту)

Уменьшение уровня шума.

30RBS/RQS 050-160

Электронный пускатель

25

Электронный пускатель каждого компрессора.

Пониженный пусковой ток компрессора.

30RBS/RQS 039-80

Работа в зимних условиях

28

Регулирование скорости вращения вентилятора с помощью преобразователя частоты.

Устойчивая работа агрегата при температурах от -10 0С до -20 0С.

30RBS 039-160

Защита от замерзания до -20 0С

42

Электронагреватель на гидромодуле.

Защита гидромодуля от замерзания при низких температурах наружного воздуха.

30RBS/RQS 039-160

Гидромодуль с одиночным насосом высокого давления

116В

См. раздел «Гидромодуль».

Легкая и быстрая установка.

30RBS/RQS 039-160

Гидромодуль со сдвоенным насосом высокого давления

116С

См. раздел «Гидромодуль».

Легкая и быстрая установка, повышенная эксплуатационная надежность.

30RBS/RQS 039-160

Гидромодуль с одиночным насосом низкого давления

116F

См. раздел «Гидромодуль».

Легкая и быстрая установка.

30RBS/RQS 039-160

Гидромодуль со сдвоенным насосом низкого давления

116G

См. раздел «Гидромодуль».

Легкая и быстрая установка, повышенная эксплуатационная надежность.

30RBS/RQS 039-160

Гидромодуль с одиночным насосом высокого давления и регулируемой скоростью вращения

116J

См. раздел «Гидромодуль».

Легкая и быстрая установка, пониженное энергопотребление циркуляционным водяным насосом.

30RBS/RQS 039-160

Гидромодуль со сдвоенным насосом высокого давления и регулируемой скоростью вращения

116К

См. раздел «Гидромодуль».

Легкая и быстрая установка, пониженное энергопотребление циркуляционным водяным насосом.

30RBS/RQS 039-160

Шлюз JBus

148В

Двунаправленная коммуникационная плата, поддерживающая протокол JBus.

Легкое подключение к системе диспетчеризации через коммуникационную шину.

30RBS/RQS 039-160

Шлюз Bacnet

148C

Двунаправленная коммуникационная плата, поддерживающая протокол Bacnet.

Легкое подключение к системе диспетчеризации через коммуникационную шину.

30RBS/RQS 039-160

Шлюз LonTalk

148D

Двунаправленная коммуникационная плата, поддерживающая протокол LonTalk.

Легкое подключение к системе диспетчеризации через коммуникационную шину.

30RBS/RQS 039-160

Винтовые соединительные рукава водяного теплообменника

264

Винтовые соединительные рукава входа/выхода.

Позволяют использовать винтовые подключения к агрегату.

30RBS/RQS 039-160

Свариваемые соединительные рукава водотеплообменника

266

Свариваемые соединительные рукава входа/ выхода.

Позволяют использовать и другие методы подключение агрегата (не только с помощью соединений типа Victaulic).

30RBS/RQS 039-160

Аксессуары

Описание

Преимущества

Применение

Работа в режиме «ведущий-ведомый»

Агрегат оборудован устанавливаемым на месте эксплуатации датчиком температуры выходящей воды, что позволяет двум параллельно соединенным агрегатам работать в режиме «ведущийведомый».

Работа двум параллельно соединенных агрегатов с уравниванием времени наработки

30RBS/RQS 039-160

Удаленный интерфейс

Интерфейс пользователя, установленный удаленно от агрегата (подключаемый с помощью коммуникационной шины)

Управление агрегатом, удаленным на расстояние до 300 м

30RBS/RQS 039-160

Щит для дополнительного отопительного оборудования

Щит управления бойлером или вспомогательными электронагревателями.

Используется в виде системы двухпозиционного управления работой бойлера (в системе Aquasmart) или четырехпозиционного управления работой электронагревателя. Для осуществления отдельной установки требуется источник трехфазного напряжения 400 В, 50 Гц.

30RQS 039-160

* Опция для работы в зимних условиях: Эта опция позволяет агрегату работать при температуре наружного воздуха до -20 0С за счет оптимизированного регулирования температуры конденсации. Один вентилятор оборудован преобразователем частоты.

4


Физические характеристики, 30RBS 30RBS

039 39.3 13.7 2.88 C

045 44.6 16.1 2.77 C

050 51.9 18.9 2.75 C

060 58.4 21.2 2.76 C

070 66.7 24.4 2.74 C

080 78.6 29.0 2.71 C

090 89.4 31.8 2.81 C

100 99.9 35.9 2.78 C

120 117.0 43.2 2.71 C

140 134.3 49.1 2.74 C

160 157.1 57.9 2.71 C

4.04 4.71 52.6 15 3.4

4.09 4.69 59.2 17 3.3

4.07 4.70 72.7 20 3.4

4.06 4.72 80.2 23 3.4

4.04 4.56 81.8 26 3.1

4.04 4.76 107.0 30 3.3

4.22 4.67 120.1 35 3.3

4.20 4.61 133.1 40 3.2

4.12 4.67 154.6 48 3.1

4.14 4.53 184.2 52 3.4

4.13 4.66 218.2 62 3.4

кг

458

466

489

515

502

533

835

845

876

982

1046

Одиночный насос высокого давления

кг

Сдвоенный насос высокого давления

кг

488 514

496 522

519 545

545 571

531 557

562 588

867 912

877 922

912 960

1021 1058

1085 1122

80 49

81 49

81 49

81 49

87 55

87 55

84 52

84 52

84 52

90 58

90 58

79 48

80 48

80 48

80 48

80 48

80 48

83 51

83 51

83 51

83 51

83 51

2 2

2 2

2 2

2 2

3 3

3 3

3 3

2 2 4

2 2 4

12.5 -

15.0 -

12.5 -

15.5 -

19.0 -

20.0 -

25.0 -

12.5 12.5

16.0 16.0

50

50

50

50

33

33

33

25

25

2 7600 12

2 7600 12

2 7600 12

2 10600 16

2 10600 16

Ном. холодопроизводительность, агрегат в стандартном исполнении*

кВт

Потребляемая мощность

кВт

Холодильный коэффициент

кВт/кВт

Класс по Евровент, охлаждение Характеристики при неполной нагрузке Европейский сезонный показатель энергоэффективности

кВт/кВт

IPVL

кВт/кВт

Номинальная холодопроизводительность, агрегат в стандартном исполнении** кВт Потребляемая мощность

кВт

Холодильный коэффициент

кВт/кВт

Рабочая масса*** Агрегат в стандартном исполнении без гидромодуля Агрегат в стандартном исполнении с гидромодулем

Уровни шума Агрегат в стандартном исполнении Уровень звуковой мощности 10-12 Вт****

дБ(А)

Уровень звукового давления на расстоянии 10 м+

дБ(А)

Агрегат с опцией 15LS (сверхнизкошумное исполнение) Уровень звуковой мощности 10-12****

дБ(А)

Уровень звукового давления на расстоянии 10 м+

дБ(А)

Компрессоры

Герметичные спиральные компрессоры, 48,3 с-15.

Контур А Контур В Количество ступеней производительности Холодильный агент Контур А

кг

Контур В

кг

Система управления Минимальная производительность

%

Конденсаторы

Медно-алюминиевые трубчато-ребристые

Вентиляторы

Осевые вентиляторы типа Flying Bird IV с бандажным диском

Количество Общий расход воздуха (при высокой скорости вращения)

л/с

Скорость вращения

с-1

Испаритель Объем воды

1 3800 12

1 3800 12

1 5300 12

1 5300 16

2.6

3.0

3.3

4.0

4.8

5.6

8.7

9.9

11.3

12.4

14.7

кПа

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Одиночный или сдвоенный насос (на выбор)

Насос, сет. фильтр типа Victaulic, предохран. клапан, расшир. бак, продувочные вентили (по воде и воздуху), датчики давл.

Объем расширительного бака

л

Давление в расширительном баке++

бар

Макс. рабочее давление со стороны поступления воды

кПа

Присоединения по воде с гидромодулем/без гидромодуля

12 1 400

Victaulic

Диаметр

дюйм

Наружный диаметр

мм

Цвет окраски рамы

1 3800 12

Непосредственного кипения, пластинчатый теплообменник

С гидромодулем (опция)

* ** *** **** † ††

1 3800 12

л

Без гидромодуля Макс. рабочее давление со стороны воды

2 2 2 2 R-410A 8.5 9.0 Pro-Dialog + 50 50

2 60.3

12 1 400

12 1 400

12 1 400

12 1 400

12 1 400

35 1.5 400

35 1.5 400

35 1.5 400

35 1.5 400

35 1.5 400

2 60.3

2 60.3

2 60.3

2 60.3

2 60.3

2 60.3

2 60.3

2 60.3

2 60.3

2 60.3

Цветовой код: RAL7035

Стандартные условия LCP/A/C/P/AC Евровент в режиме охлаждения: температура воды на входе/выходе испарителя: 12 0С / 7 0С; температура наружного воздуха 35 0С; коэффициент загрязнения испарителя 0,18 х 10-4 (м2 К)/Вт Стандартные условия LCP/A/C/P/CHF Евровент в режиме охлаждения: температура воды на входе/выходе испарителя: 23 0С / 18 0С; температура наружного воздуха 35 0С; коэффициент загрязнения испарителя 0,18 х 10-4 (м2 К)/Вт Приведены приблизительные значения массы. Масса заправки агрегата холодильным агентом указана на шильдике. Согласно ISO 9614-1 c сертификацией от Евровент. Округленные значения приведены только для информации и не относятся к контракту. Для информации, значение вычислено по величине звукового давления Lw(A). При поставке предзаправочное давление в баке может отличаться от оптимального значения давления в системе. Для изменения объема воды нужно изменить предварительно созданное давление таким образом, чтобы получить давление, близкое по величине к гидростатическому напору в системе.

5


Физические характеристики, 30RQS 30RQS

039 38.4 13.0 2.96 B

045 43.7 15.7 2.77 C

050 49.9 18.4 2.71 C

060 58.4 20.8 2.80 C

070 63.9 23.1 2.77 C

078 73.9 28.1 2.63 D

080 77.7 27.4 2.84 C

090 85.8 31.1 2.76 C

100 96.2 34.8 2.76 C

120 113.2 41.3 2.74 C

140 131.6 46.6 2.82 C

160 149.7 56.9 2.63 D

4.00 4.68 41.6 13.3 3.12 B 48.1 13.9 3.45 42.4 11.2 3.80

4.01 4.68 46.4 15.0 3.09 B 55.0 16.7 3.29 46.5 12.3 3.80

4.00 4.69 53.0 17.3 3.07 B 63.8 19.9 3.20 54.2 14.1 3.83

3.80 4.26 61.0 19.8 3.08 B 71.5 22.4 3.20 62.3 16.4 3.80

3.83 4.26 69.1 22.3 3.10 B 79.6 24.9 3.20 71.1 18.7 3.80

3.75 4.27 77.0 26.5 2.91 C 93.9 30.6 3.07 79.3 22.5 3.53

4.00 4.76 79.2 25.5 3.11 B 95.2 29.1 3.27 82.2 21.7 3.80

4.06 4.49 92.3 30.2 3.06 B 107.4 33.4 3.22 94.4 24.9 3.80

4.03 4.40 100.3 32.2 3.12 B 118.4 37.0 3.20 102.5 26.7 3.84

4.04 4.61 116.2 37.5 3.10 B 142.2 44.5 3.20 120.2 31.7 3.80

4.00 4.35 136.9 44.2 3.10 B 163.9 50.1 3.27 140.6 37.0 3.80

3.91 4.36 157.0 52.2 3.01 B 188.4 62.4 3.02 161.4 44.2 3.65

кг

506

513

539

552

553

560

748

895

903

959

1060

1078

Одиночный насос высокого давления

кг

Сдвоенный насос высокого давления

кг

535 561

543 569

569 594

582 608

582 608

590 616

778 804

927 972

935 980

995 1043

1099 1136

1117 1127

80 49

81 49

81 49

86 55

87 55

87 55

84 52

84 52

84 52

84 52

90 58

90 58

79 48

80 48

80 48

80 48

80 48

80 48

83 51

83 51

83 51

83 51

83 51

83 51

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

3 3

3 3

3 3

2 2 4

2 2 4

16.5 -

17.5 -

18.0 -

16.5 -

21.5 -

27.5 -

28.5 -

33.0 -

19.0 19.0

18.5 18.5

50

50

50

50

50

33

33

33

25

25

стандартном исполнении*

кВт

Потребляемая мощность

кВт

Холодильный коэффициент

кВт/кВт

Класс по Евровент, охлаждение Характеристики при неполной нагрузке Европейский сезонный показатель энергоэффективности

кВт/кВт

IPVL

кВт/кВт

Ном. теплопроизводительность, агрегат в стандартном исполнении*

кВт

Потребляемая мощность

кВт

Тепловой коэффициент

кВт/кВт

Класс по Евровент, обогрев Ном. холодопроизводительность, агрегат в стандартном исполнении**

кВт

Потребляемая мощность

кВт

Холодильный коэффициент

кВт/кВт

Ном. теплопроизводительность, агрегат в стандартном исполнении**

кВт

Потребляемая мощность

кВт

Тепловой коэффициент

кВт/кВт

Рабочая масса+ Агрегат в стандартном исполнении без гидромодуля Агрегат в стандартном исполнении с гидромодулем

Уровни шума Агрегат в стандартном исполнении Уровень звуковой мощности 10-12***

дБ(А)

Уровень звукового давления на расстоянии 10 м****

дБ(А)

Агрегат с опцией 15LS (сверхнизкошумное исполнение) Уровень звуковой мощности 10-12 Вт***

дБ(А)

Уровень звукового давления на расстоянии 10 м****

дБ(А)

Компрессоры Контур А Контур В Количество ступеней производительности Холодильный агент Контур А

кг

Контур В

кг

Система управления Минимальная производительность

%

Воздухотеплообменники

Медно-алюминиевые трубчато-ребристые

Вентиляторы

Осевые вентиляторы типа Flying Bird IV с бандажным диском

1 3800 12

1 3800 12

1 3800 12

1 5300 12

1 5300 12

1 5300 16

2 7600 12

2 7600 12

2 7600 12

2 7600 16

2 2 10600 10600 16 960

л

2.6

3.0

4.0

4.8

4.8

5.6

8.7

8.7

9.9

11.3

12.4

14.7

кПа

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Количество Общий расход воздуха (при высокой скорости вращения)

л/с

Скорость вращения

с-1

Водотеплообменник Объем воды

Непосредственного кипения, пластинчатый теплообменник

Без гидромодуля Макс. рабочее давление со стороны воды

Герметичные спиральные компрессоры, 48,3 с-1

2 2 2 2 R-410A 12.5 13.5 Pro-Dialog + 50 50

С гидромодулем (опция) Одиночный или сдвоенный насос (на выбор)

Насос, сетч. фильтр типа Victaulic, предох. клапан, расшир. бак, продувочные вентили (по воде и воздуху), датчики давления

Объем расширительного бака

л

Давление в расширительном баке++

бар

Макс. рабочее давление со стороны поступления воды

кПа

Присоединения по воде с гидромодулем/без гидромодуля Диаметр

дюйм

Наружный диаметр

мм

Цвет окраски рамы

* ** *** **** † ††

6

12 12 1 1 400 400 Victaulic 2 2 60.3 60.3

12 1 400

12 1 400

12 1 400

12 1 400

35 1 400

35 1.5 400

35 1.5 400

35 1.5 400

35 1.5 400

35 1.5 400

2 60.3

2 60.3

2 60.3

2 60.3

2 60.3

2 60.3

2 60.3

2 60.3

2 60.3

2 60.3

Цветовой код: RAL7035

Стандартные условия LCP/A/C/P/AC Евровент в режиме охлаждения: температура воды на входе/выходе испарителя: 12 0С / 7 0С; температура наружного воздуха 35 0С; коэффициент загрязнения испарителя 0,18 х 10-4 (м2 К)/Вт Стандартные условия LCP/A/C/P/AC Евровент в режиме обогрева: температура воды на входе/выходе водяного теплообменника: 40 0С / 45 0С; температура наружного воздуха по сухому термометру/по влажному термометру 7 0С/6 0С; коэффициент загрязнения водяного теплообменника 0,18 х 10-4 (м2 К)/Вт Стандартные условия LCP/A/C/P/AC Евровент в режиме охлаждения: температура воды на входе/выходе испарителя: 23 0С / 18 0С; температура наружного воздуха 35 0С; коэффициент загрязнения испарителя 0,18 х 10-4 (м2 К)/Вт Стандартные условия LCP/A/C/P/AC Евровент в режиме обогрева: температура воды на входе/на выходе водяного теплообменника: 30 0С / 35 0С; температура наружного воздуха по сухому термометру/по влажному термометру 7 0С/6 0С; коэффициент загрязнения водяного теплообменника 0,18 х 10-4 (м2 К)/Вт Приведены приблизительные значения массы. Масса заправки агрегата холодильным агентом указана на шильдике. Согласно ISO 9614-1 c сертификацией от Евровент. Округленные значения приведены только для информации и не связаны с контрактом. Для информации, значение вычислено по величине звукового давления Lw(A). При поставке предзаправочное давление в баке может отличаться от оптимального значения давления в системе. Для изменения объема воды нужно изменить предварительно созданное давление таким образом, чтобы получить давление, близкое по величине к гидростатическому напору в системе.


Спектр звуковых частот, 30RBS 1.30RВS – Агрегаты с опцией 15LS (сверхнизкошумное исполнение)

30RBS – Агрегаты в стандартном исполнении Октавная полоса частот, Гц

039 045 050 060 070 080 090 100 120 140 160

дЦ дЦ дЦ дЦ дЦ дЦ дЦ дЦ дЦ дЦ дЦ

125 77.0 77.0 77.0 77.0 81.3 81.3 80.0 80.0 80.0 84.3 84.3

250 78.9 79.0 79.0 78.9 83.5 83.5 81.9 81.9 81.9 86.5 86.5

500 78.5 78.7 78.9 78.7 84.4 84.5 81.6 81.7 81.8 87.4 87.5

1k 75.1 76.0 76.0 76.0 82.9 82.9 78.7 78.8 78.9 85.9 85.9

2k 71.9 72.8 72.4 73.7 76.9 77.2 75.9 76.1 76.8 79.9 80.2

4k 67.2 67.3 67.8 68.8 72.6 71.1 70.7 73.7 71.4 75.6 74.1

Уровни звуковой

Октавная полоса частот, Гц

мощности

125 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0

дЦ(А) дЦ(А) дЦ(А) дЦ(А) дЦ(А) дЦ(А) дЦ(А) дЦ(А) дЦ(А) дЦ(А) дЦ(А)

80 81 81 81 87 87 84 84 84 90 90

039 045 050 060 070 080 090 100 120 140 160

дЦ дЦ дЦ дЦ дЦ дЦ дЦ дЦ дЦ дЦ дЦ

250 78.9 78.9 78.9 78.9 78.9 78.9 81.9 81.9 81.9 81.9 81.9

500 78.4 78.5 78.5 78.4 78.5 78.5 81.4 81.5 81.5 81.5 81.5

Уровни звуковой

1k 74.5 74.6 74.6 74.7 74.7 74.7 77.6 77.6 77.6 77.7 77.7

2k 69.7 70.0 69.9 70.4 70.5 70.9 73.1 73.2 73.5 73.5 73.9

4k 62.6 62.7 63.1 63.8 66.2 64.3 66.0 68.3 66.5 69.2 67.3

мощности дЦ(А) дЦ(А) дЦ(А) дЦ(А) дЦ(А) дЦ(А) дЦ(А) дЦ(А) дЦ(А) дЦ(А) дЦ(А)

79 80 80 80 80 80 83 83 83 83 83

Спектр звуковых частот, 30RQS 1. 30RQS – Агрегаты с опцией 15LS (сверхнизкошумное исполнение)

1.30RQS – Агрегаты в стандартном исполнении Уровни звуковой

Октавная полоса частот, Гц

039 045 050 060 070 078 080 090 100 120 140 160

дЦ дЦ дЦ дЦ дЦ дЦ дЦ дЦ дЦ дЦ дЦ дЦ

125 77.0 77.0 77.0 81.3 81.3 81.3 80.0 80.0 80.0 80.0 84.3 84.3

250 78.9 79.0 79.0 83.5 83.5 93.5 81.9 81.9 81.9 81.9 86.5 86.5

500 78.6 78.7 78.9 84.4 84.4 84.4 81.6 81.6 81.7 81.8 87.4 87.4

1k 75.4 76.0 76.0 82.7 82.8 82.8 78.4 78.7 78.8 78.9 85.8 85.9

2k 72.6 72.8 72.4 76.8 76.9 77.2 75.6 75.9 76.1 76.8 79.9 80.2

4k 66.9 67.3 67.8 70.8 72.6 71.1 69.9 70.7 73.7 71.4 75.6 74.1

дЦ(А) дЦ(А) дЦ(А) дЦ(А) дЦ(А) дЦ(А) дЦ(А) дЦ(А) дЦ(А) дЦ(А) дЦ(А) дЦ(А)

80 81 81 86 87 87 84 84 84 84 90 90

Примечания к электрическим характеристикам и условиям эксплуатации:  

Октавная полоса частот, Гц

мощности

В агрегатах 30RB/RQ 039-160 электропитание подается в одну точку, находящуюся непосредственно перед главным выключателем. В щите управления содержатся следующие стандартные элементы: - Главный выключатель. - Пусковое устройство и устройства защиты для каждого компрессора, для вентиляторов и насоса. - Устройства управления. Подключения на месте эксплуатации: Все подключения к системе и электрическим установкам должны производиться в точном соответствии со всеми относящимися местными нормами и правилами. Агрегаты Carrier 30RB/RQ спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы удовлетворять требованиям местных норм и правил. При проектировании электрического оборудования учтены рекомендации Европейского стандарта EN 60 204-1 (соответствует положениям IEC 602041) (безопасность машин – элементы электрических машин – часть 1: общие правила).

ПРИМЕЧАНИЯ:  Рекомендации IEC 60364 приняты для удовлетворения требований директив по установке. Выполнение требований EN 60204 является наилучшим способом обеспечения выполнения требований параграфа 1.5.1 Директивы по электрическим машинам.  В приложении В к EN 60204-1 приведено описание электрических характеристик, используемых в работе машин.

039 045 050 060 070 078 080 090 100 120 140 160

дЦ дЦ дЦ дЦ дЦ дЦ дЦ дЦ дЦ дЦ дЦ дЦ

125 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0

250 78.9 78.9 78.9 78.9 78.9 78.9 81.9 81.9 81.9 81.9 81.9 81.9

500 78.4 78.5 78.5 78.4 78.5 78.5 81.5 81.4 81.5 81.5 81.5 81.5

Уровни звуковой

1k 74.5 74.6 74.6 74.7 74.7 74.7 77.5 77.6 77.6 77.6 77.7 77.7

2k 69.7 70.0 69.9 70.4 70.5 70.9 73.0 73.1 73.2 73.5 73.5 73.9

4k 62.6 62.7 63.1 63.8 66.2 64.3 65.4 66.0 68.3 66.5 69.2 67.3

мощности дЦ(А) дЦ(А) дЦ(А) дЦ(А) дЦ(А) дЦ(А) дЦ(А) дЦ(А) дЦ(А) дЦ(А) дЦ(А) дЦ(А)

79 80 80 80 80 80 83 83 83 83 83 83

 Ниже приведены параметры рабочей среды для агрегатов 30RB/RQ: 1. Среда* - Среда в соответствии с классификацией в EN 60721 (соответствует положениям IEC 60721): - наружная установка* - диапазон температур окружающей среды: от -20 0С до +48 0С, класс 4К4Н - высота: не более 2000 м - наличие твердых частиц, класс 4S2 (без существенной запыленности) - наличие коррозионных и загрязняющих веществ, класс 4С2 (пренебрежимо мало) 2. Колебания частоты питающего напряжения: ± 2 Гц. 3. Провод нейтрали (N) не должна подключаться прямо к агрегату (при необходимости производите подключение через трансформатор). 4. В агрегате отсутствует максимальная токовая защита проводов электропитания. 5. Тип устанавливаемого изготовителем сетевого разъединителя пригоден для размыкания цепи электропитания согласно EN 60947. 6. Конструкция агрегатов предусматривает подключение к сетям с нейтралью (TN) (IEC 60364). В сетях IT (без нейтрали) заземление агрегата не должно быть совмещено с заземлением сети. Смонтируйте местное заземление, согласовав предварительно все вопросы по электромонтажу с соответствующими местными организациями. Предостережение: Если отдельные аспекты фактической установки не соответствуют описанным выше условиям или если существуют другие условия, которые должны учитываться, рекомендуем обращаться в местное представительство компании Carrier. * Требующаяся степень защиты для оборудования этого класса – IP43BW (согласно руководящему документу IEC 60529). Защита всех блоков 30RB/RQ производится согласно документу IP44CW, т.е. это условие защиты выполняется.


Электрические характеристики, 30RBS 039

30RBS (без гидромодуля) Силовая цепь Номинальные параметры сети электропитания

В-ф-Гц

Диапазон напряжений

В

060

070

080

090

100

120

140

160

143.4 96.2 0.83 27.8 38.3 48.3 57.9

170.4 114.4 0.81 31.2 45.6 55.8 74.6

209.4 139.8 0.78 35.8 55.8 65.8 81.2

168.8 0.83 42.2 57.8 73.7 88.3

195.8 0.81 45.5 67.1 81.2 108.1

239.8 0.79 52.4 82.7 96.2 118.0

226.2 0.81 62.3 91.2 111.6 149.2

275.2 0.78 71.5 112.2 131.6 162.4

24 В от внутреннего трансформатора

Максимальный пусковой ток (Un)* Агрегат в стандартном исполнении

А

Агрегат с электронным пускателем (опция)

А

112.7 74.7 0.83 18.8 25.7 32.9 38.1

Коэффициент мощности агрегата при максимальной производительности**

*** **** †

050

400-3-50 360-440

Электропитание схемы управления

* **

045

Максимальная потребляемая агрегатом мощность**

кВт

Номинальный потребляемый агрегатом ток***

А

Максимальный потребляемый агрегатом ток (Un)****

А

Максимальный потребляемый агрегатом ток (Un-10%)+

А

130.9 86.5 0.81 20.8 30.6 37.3 49.1

141.0 93.8 0.81 24.4 34.9 43.5 51.3

Резерв мощности агрегата от потребителя

Резерв мощности от потребителя для электропитания 24 В системы управления

Устойчивость при коротком замыкании и защита

См. представленную ниже таблицу «Ток устойчивости при коротком замыкании»

Максимальный мгновенный пусковой ток при рабочих предельных значениях (максимальный рабочий ток потребляющего самый малый ток компрессора (компрессоров) + ток вентилятора + ток при заторможенном роторе потребляющего наибольший ток компрессора). Мощность, потребляемая компрессорами и вентиляторами при максимальных режимах работы агрегата (температура насыщения всасываемых паров 10 0С, температура конденсации насыщенного пара 65 0С) и номинальном напряжении 400 В (значения указаны на шильдике). Стандартизованные условия Евровент: температура воды на входе/выходе испарителя 12 0С/7 0С; температура наружного воздуха 35 0С. Максимальный ток, потребляемый агрегатом при максимальной подводимой мощности блока и напряжении 400 В (значения указаны на шильдике). Максимальный ток, потребляемый агрегатом при максимальной подводимой мощности агрегата и напряжении 360 В.

Ток устойчивости при коротком замыкании (система TN*) – агрегат в стандартном исполнении (с главным выключателем без плавкой вставки) 30RBS

30RQS Значение без защиты перед вводом Среднеквадратичное значение кратковременного тока 1 с – Icw – кА Допустимое пиковое значение тока – Ipk – кА Значение при наличии перед вводом автоматического выключателя Среднеквадрат. значение условного тока короткого замыкания Icc - кА Автомат. выкл. компании Schneider Electric – малогабаритная серия Номер ссылки**

039

045

050

060

070

080

090

100

120

140

160

3.36 20

3.36 20

3.36 20

3.36 20

3.36 20

3.36 15

5.62 20

5.62 20

5.62 15

5.62 20

5.62 15

40 40 40 40 40 40 40 40 40 30 30 NS100H NS100H NS100H NS100H NS100H NS100H NS100H NS160H NS160H NS250H NS250H 29670 29670 29670 29670 29670 29670 29670 30670 30670 31671 31671

* Тип системы заземления ** В случае использования другой системы защиты с ограничением тока ее ампер-секундные и теплоограничительные характеристики расцепления (I t) должны быть по меньшей мере эквивалентны характеристикам рекомендуемых автоматов защиты компании Schneider 2

Electric. Обращайтесь по этому вопросу в ближайшее представительство компании Carrier. Приведенные выше значения токов устойчивости при коротком замыкании относятся к системе TN.

Электрические характеристики, 30RQS 039

30RQS (без гидромодуля) Силовая цепь

045

050

060

070

078

080

090

100

120

140

160

145.9 98.7 0.82 29.0 40.8 50.8 61.4

170.4 114.4 0.81 31.2 45.6 55.8 74.6

209.4 139.8 0.78 35.8 55.8 65.8 81.2

209.4 0.78 35.5 55.8 65.8 80.6

168.8 0.83 42.2 57.8 73.7 88.3

195.8 0.81 45.5 67.1 81.2 108.1

239.8 0.79 52.4 82.7 96.2 118.0

226.2 0.81 62.3 91.2 111.6 149.2

275.2 0.78 71.5 112.2 131.6 162.4

400-3-50 360-440

Номинальные параметры сети электропитания

В-ф-Гц

Диапазон напряжений

В

Электропитание схемы управления

24 В от внутреннего трансформатора

Максимальный пусковой ток (Un)* Агрегат в стандартном исполнении

А

Агрегат с электронным пускателем (опция)

А

Коэффициент мощности агрегата при максимальной производительности**

* ** *** **** †

112.7 74.7 0.83 18.8 25.7 32.9 38.1

130.9 86.5 0.81 20.8 30.6 37.3 49.1

141.0 93.8 0.81 24.4 34.9 43.5 51.3

Максимальная потребляемая агрегатом мощность**

кВт

Номинальный потребляемый агрегатом ток***

А

Максимальный потребляемый агрегатом ток (Un)****

А

Максимальный потребляемый агрегатом ток (Un-10%)+

А

Резерв мощности агрегата от потребителя

Резерв мощности от потребителя для электропитания 24 В системы управления

Устойчивость при коротком замыкании и защита

См. представленную ниже таблицу «Ток устойчивости при коротком замыкании»

Максимальный мгновенный пусковой ток при рабочих предельных значениях (максимальный рабочий ток потребляющего самый малый ток компрессора (компрессоров) + ток вентилятора + ток при заторможенном роторе потребляющего наибольший ток компрессора). Мощность, потребляемая компрессорами и вентиляторами при максимальных режимах работы агрегата (температура насыщения всасываемых паров 10 0С, температура конденсации насыщенного пара 65 0С) и номинальном напряжении 400 В (значения указаны на шильдике). Стандартизованные условия Евровент: температура воды на входе/выходе испарителя 12 0С/7 0С; температура наружного воздуха 35 0С. Максимальный ток, потребляемый агрегатом при максимальной подводимой мощности блока и напряжении 400 В (значения указаны на шильдике). Максимальный ток, потребляемый агрегатом при максимальной подводимой мощности агрегата и напряжении 360 В

Ток устойчивости при коротком замыкании (система TN*) – агрегат в стандартном исполнении (с главным выключателем без плавкой вставки) 30RQS

039

045

050

060

070

078

080

090

100

120

140

160

3,36 20

3,36 20

3,36 20

3,36 20

3,36 20

3,36 15

3,36 15

5,62 20

5,62 20

5,62 15

5,62 20

5,62 15

Среднеквадрат. знач. услов. тока короткого замыкания Icc - кА

40

Номер ссылки**

29670

40 40 40 40 40 40 40 40 40 30 30 NS100H NS100H NS100H NS100H NS100H NS100H NS100H NS160H NS160H NS250H NS250H 29670 29670 29670 29670 29670 29670 29670 30670 30670 31671 31671

Значение без защиты перед вводом Среднеквадрат. знач. кратковременного тока 1 с – Icw – кА Допустимое пиковое значение тока – Ipk – кА Значение при наличии перед вводом автомат. выключателя

Автомат. выкл. комп. Schneider Electric – малогабаритная серия NS100H

* **

8

Тип системы заземления В случае использования другой системы защиты с ограничением тока ее ампер-секундные и теплоограничительные характеристики расцепления (I2t) должны быть по меньшей мере эквивалентны характеристикам рекомендуемых автоматов защиты компании Schneider Electric. Обращайтесь по этому вопросу в ближайшее представительство компании Carrier. Приведенные выше значения токов устойчивости при коротком замыкании относятся к системе TN.


Эксплуатационные ограничения. 39RBS Расход воды через испаритель 30RBS 039 045 050 060 070 080 090 100 120 140 160 * ** ***

Расход, л/с Минимальный

0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.2 1.3 1.5 1.7 2.0 2.3

Максимальный*

3.0 3.4 3.7 4.2 5.0 5.5 6.8 7.7 8.5 10.6 11.2

Максимальный при сдвоенном насосе** Низкое давление***

Высокое давление***

2.9 3.2 3.3 3.7 4.1 4.4 5.1 6.3 6.5 7.9 8.2

3.4 3.8 4.0 4.4 5.0 5.2 6.2 6.5 8.0 8.7 8.9

Максимальный расход при падении давления в пластинчатом теплообменнике, равном 100 кПа (агрегат без гидромодуля). Максимальный расход при располагаемом давлении 20 кПа (агрегат с гидромодулем с насосом низкого давления) или 50 кПа (агрегат с гидромодулем с насосом высокого давления). Максимальный расход при одиночном насосе выше на 2-4 % (в зависимости от типоразмера).

Рабочий диапазон 30RBS

Минимальная

Испаритель Температура поступающей воды при пуске

0

С

Температура выходящей воды во время работы

0

С

Перепад температур поступающей и выходящей воды

К

Конденсатор Температура поступающей воды***

0

С

Максимальная

7.5* 5** 3

30 20 10

-10

48

Примечание: Не допускается превышение максимальной рабочей температуры.

*

При температуре поступающей при пуске воды ниже 7,5 0С обращайтесь в представительство компании Carrier. Если возможны температуры наружного воздуха ниже -10 0С, необходимо использование опций 28 и 42. Для применений при низких температурах наружного воздуха, когда температура выходящей воды ниже 5 0С, необходимо использовать опцию защиты от замерзания.

***

Температура наружного воздуха: Минимально и максимально допустимые температуры при транспортировке и хранении агрегатов 30RB равны -20 0С и +48 0С, соответственно. Рекомендуется выдерживать эти температуры и при контейнерной перевозке.

Температура наружного воздуха, 0С

**

Температура воды, выходящей из испарителя, 0С Полная нагрузка

Минимальная нагрузка

9


Эксплуатационные ограничения. 39RQS Рабочий диапазон, агрегат в стандартном исполнении, режим обогрева

Расход воды через водяной теплообменник Расход, л/с

039 045 050 060 070 078 080 090 100 120 140 160 * ** ***

Минимальный

Максимальный*

0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.2 1.2 1.3 1.5 1.7 2.0 2.3

3.0 3.4 4.2 5.0 5.0 5.5 6.8 6.8 7.7 8.5 10.6 11.2

Максимальный при сдвоенном насосе** Низкое давление***

Высокое давление***

Температура поступающей воды при пуске

0

С

3.4 3.8 4.4 5.0 5.0 5.2 6.2 6.2 6.5 8.0 8.7 8.9

Температура выходящей воды во время работы

0

С

Перепад температур поступающей и выходящей воды

К

Испаритель Температура воздуха

Максимальная

Испаритель 0

С

Температура выходящей воды во время работы

0

С

Перепад температур поступающей и выходящей воды

К

Конденсатор Температура поступающей воды**

0

С

7,5 5* 3

30 20 10

-10

48

Примечание: Не допускается превышение максимальной рабочей температуры.

Температура наружного воздуха: Если возможны температуры наружного воздуха ниже -10 0С, необходимо использование опции 42. Минимально и максимально допустимые температуры при транспортировке и хранении агрегатов 30RQ равны -20 0С и +48 0С, соответственно. Рекомендуется выдерживать эти температуры и при контейнерной перевозке.

30RQS (режим охлаждения)

Температура наружного воздуха, 0С

50 40 30 20 10 0 -10 -20 10

15

20

25

Температура воды, выходящей из испарителя, 0С Полная нагрузка

10

Минимальная нагрузка

40

50 45 40 35 30 25 20 -20

-10

0

10

20

30

Температура наружного воздуха, 0С Полная нагрузка

При температуре поступающей при пуске воды ниже 5 0С используйте раствор антифриза.

5

-15

55

Минимальная

Температура поступающей воды при пуске

С

60

Максимальный расход при одиночном насосе выше на 2-4 % (в зависимости от типоразмера).

30RQS

0

45 55 10

30RQS (режим обогрева)

Максимальный расход при располагаемом давлении 20 кПа (агрегат с гидромодулем с насосом низкого давления) или 50 кПа (агрегат с гидромодулем с насосом высокого давления).

Максимальная

8 25 3

Примечание: Не допускается превышение максимальной рабочей температуры.

Максимальный расход при падении давления в пластинчатом теплообменнике, равном 100 кПа (агрегат без гидромодуля).

0

Минимальная

Конденсатор

2.9 3.2 3.7 4.1 4.1 4.4 5.1 5.1 6.3 6.5 7.9 8.2

Рабочий диапазон, агрегат в стандартном исполнении, режим охлаждения

* **

30RQS

Температура выходящей воды, 0С

30RQS

Минимальная нагрузка

40

50


Размеры и зазоры, 30RBS 30RBS 039-080, агрегаты с гидромодулем и без гидромодуля

Легенда: Все размеры приведены в мм. Щит управления

ПРИМЕЧАНИЯ: А

Несертифицированные чертежи. Информация, приведенная на чертежах, является приблизительной. Перед проектированием установки необходимо получить заверенные чертежи с точными размерами, которые поставляются с агрегатом или предоставляются по запросу.

Расположение точек крепления, распределение массы и координаты центра тяжести указаны на заверенных чертежах в масштабе. При установке в одном месте нескольких агрегатов (не более четырех) зазор между боковыми поверхностями агрегатов необходимо увеличить с 1000 мм до 2000 мм. Высота разделительной перегородки не должна превышать 2 м.

Вход воды Выход воды

1 2

Зазоры, необходимые для свободного поступления воздуха

В

Зазоры, необходимые для проведения технического обслуживания С Выход воздуха, не препятствовать Ввод электропитания

11


Размеры и зазоры, 30RBS 30RBS 090-160, агрегаты с гидромодулем и без гидромодуля

Легенда: Все размеры приведены в мм.

ПРИМЕЧАНИЯ: А

Несертифицированные чертежи. Информация, приведенная на чертежах, является приблизительной. Перед проектированием установки необходимо получить заверенные чертежи с точными размерами, которые поставляются с агрегатом или предоставляются по запросу.

Выход воды

Зазоры, необходимые для свободного поступления воздуха

В

Расположение точек крепления, распределение массы и координаты центра тяжести указаны на заверенных чертежах в масштабе. При установке в одном месте нескольких агрегатов (не более четырех) зазор между боковыми поверхностями агрегатов необходимо увеличить с 1000 мм до 2000 мм. Высота разделительной перегородки не должна превышать 2 м.

Щит управления Вход воды

1 2

Зазоры, необходимые для проведения технического обслуживания Выход воздуха, не препятствовать Ввод электропитания

1

С


Размеры и зазоры, 30RQS 30RQS 039-078, агрегаты с гидромодулем и без гидромодуля

Легенда: Все размеры приведены в мм. Щит управления

ПРИМЕЧАНИЯ: А

Несертифицированные чертежи. Информация, приведенная на чертежах, является приблизительной. Перед проектированием установки необходимо получить заверенные чертежи с точными размерами, которые поставляются с агрегатом или предоставляются по запросу.

Расположение точек крепления, распределение массы и координаты центра тяжести указаны на заверенных чертежах в масштабе. При установке в одном месте нескольких агрегатов (не более четырех) зазор между боковыми поверхностями агрегатов необходимо увеличить с 1000 мм до 2000 мм. Высота разделительной перегородки не должна превышать 2 м.

Вход воды Выход воды 1

Зазоры, необходимые для свободного поступления воздуха

2

Зазоры, необходимые для проведения технического обслуживания Выход воздуха, не препятствовать

В С

Ввод электропитания

13


Размеры и зазоры, 30RQS 30RQS 080-160, агрегаты с гидромодулем и без гидромодуля

Легенда: Все размеры приведены в мм. Щит управления

ПРИМЕЧАНИЯ: А

Несертифицированные чертежи. Информация, приведенная на чертежах, является приблизительной. Перед проектированием установки необходимо получить заверенные чертежи с точными размерами, которые поставляются с агрегатом или предоставляются по запросу.

Расположение точек крепления, распределение массы и координаты центра тяжести указаны на заверенных чертежах в масштабе. При установке в одном месте нескольких агрегатов (не более четырех) зазор между боковыми поверхностями агрегатов необходимо увеличить с 1000 мм до 2000 мм. Высота разделительной перегородки не должна превышать 2 м.

Вход воды Выход воды 1

Зазоры, необходимые для свободного поступления воздуха

2

Зазоры, необходимые для проведения технического обслуживания Выход воздуха, не препятствовать Ввод электропитания

14

В С


Производительность при неполной нагрузке В связи с быстрым ростом расходов на электроэнергию и ужесточением требований к защите окружающей среды при производстве электроэнергии проблема потребления энергии установками кондиционирования воздуха становится все более острой. Холодильный коэффициент агрегата в режиме полной нагрузки редко дает представление об истинных параметрах работы холодильных машин, поскольку в режиме полной нагрузки агрегат работает менее 5 % всего рабочего времени. Тепловая нагрузка здания зависит от множества факторов, а именно – от температуры наружного воздуха, ориентации по сторонам света и от степени его занятости. Поэтому предпочтительно пользоваться сезонным показателем энергоэффективности, который вычисляется по нескольким рабочим точкам, представляющим загруженность агрегата. ESEER (EUROVENT) ESEER (Европейский сезонный показатель энергоэффективности) позволяет оценивать среднее значение холодильного коэффициента при неполной нагрузке по четырем рабочим режимам, определенным организацией Евровент. ESEER – это среднее значение величин холодильного коэффициента, взвешенное по времени работы агрегата на этих режимах. ESEER (Европейский сезонный показатель энергоэффективности) Нагрузка

Температура воздуха

Холодильный

Время работы

(%)

(0С)

коэффициент

(%)

100 35 EER1 3 33 75 30 EER2 41 50 25 EER3 23 25 20 EER4 ESEER = EER1 x 3% + EER2 x 33% + EER3 x 41% + EER4 x 23%

Рабочие характеристики агрегатов 30RBS 039-160 при неполной нагрузке согласно условиям Евровент 30RBS 039

045

050

060

070

080

090

100

Примечание: Постоянная температура выходящей воды = 7 0С

120

140

160

Легенда LOAD % CAP kW UNIT kW EER

LOAD % 100 75 50 25 100 75 50 25 100 75 50 25 100 75 50 25 100 75 50 25 100 75 50 25 100 75 50 25 100 75 50 25 100 75 50 25 100 75 50 25 100 75 50 25

CAP

UNIT

39.4 29.5 19.7 9.83 44.6 33.4 22.3 11.1 51.4 39.0 26.0 13.0 58.4 43.8 29.2 14.6 66.7 50.0 33.3 16.7 78.4 58.9 39.3 19.6 89.4 67.0 44.7 22.3 99.9 74.9 49.9 25.0 117 87.8 58.5 29.3 134 101 67.1 33.6 157 118 78.6 39.3

13.7 8.20 4.55 2.27 16.1 9.34 5.05 2.52 18.8 10.9 5.91 2.95 21.2 12.2 6.67 3.35 24.4 14.1 7.63 3.87 30.1 16.5 9.00 4.54 31.8 17.4 10.1 4.87 35.9 19.0 11.4 5.62 43.2 23.3 13.7 6.46 49.1 28.0 15.2 7.21 57.9 33.4 17.9 8.31

кВт

кВт

EER

кВт/кВт

2.88 3.60 4.32 4.34 2.77 3.58 4.41 4.43 2.74 3.57 4.39 4.41 2.76 3.59 4.38 4.36 2.74 3.56 4.37 4.31 2.61 3.56 4.36 4.33 2.81 3.86 4.41 4.59 2.78 3.95 4.37 4.45 2.71 3.77 4.28 4.53 2.74 3.59 4.40 4.66 2.71 3.52 4.38 4.73

ESEER

кВт/кВт

4.04

4.09

4.07

4.06

4.04

4.04

4.22

4.20

4.12

4.14

4.13

- Нагрузка на агрегат (в %) - Холодопроизводительность (в кВт) - Потребляемая агрегатом мощность (в кВт) - Холодопроизводительность в кВт / потребляемая агрегатом мощность в кВт (холодильный коэффициент)

15


Производительность при неполной нагрузке (продолжение) Рабочие характеристики агрегатов 30RBS 039-160 при неполной нагрузке согласно условиям Евровент 30RQS 039

045

050

060

070

078

080

090

100

120

140

160

Легенда LOAD % CAP kW UNIT kW EER

16

LOAD % 100 75 50 25 100 75 50 25 100 75 50 25 100 75 50 25 100 75 50 25 100 75 50 25 100 75 50 25 100 75 50 25 100 75 50 25 100 75 50 25 100 75 50 25 100 75 50 25

CAP

UNIT

EER

38.4 28.8 19.2 9.60 43.7 32.7 21.8 10.9 49.9 37.4 24.9 12.5 58.4 43.8 29.2 14.6 63.9 47.9 31.9 16.0 73.9 55.5 37.0 18.5 77.7 58.3 38.9 19.4 85.8 64.3 42.9 21.4 96.2 72.1 48.1 24.0 113 84.9 56.6 28.3 132 99 65.8 32.9 150 112 74.9 37.4

13.0 8.00 4.52 2.25 15.7 9.29 5.06 2.52 18.4 10.9 5.76 2.86 20.8 12.7 7.22 3.67 23.1 13.7 7.78 4.02 28.1 16.6 9.22 4.62 27.4 16.4 9.13 4.49 31.1 17.5 10.1 4.83 34.8 19.6 11.4 5.53 41.3 24.0 13.5 6.12 46.6 28.1 15.6 7.37 56.9 33.4 18.1 8.38

3.05 3.71 4.38 4.40 2.81 3.57 4.37 4.39 2.73 3.47 4.37 4.39 2.75 3.38 3.97 3.90 2.75 3.47 4.08 3.94 2.78 3.53 4.24 4.23 2.80 3.50 4.19 4.26 2.78 3.72 4.29 4.49 2.76 3.69 4.22 4.35 2.73 3.53 4.19 4.61 2.94 3.66 4.39 4.65 2.70 3.45 4.25 4.58

кВт

кВт

кВт/кВт

- Нагрузка на агрегат (в %) - Холодопроизводительность (в кВт) - Потребляемая агрегатом мощность (в кВт) - Холодопроизводительность в кВт / потребляемая агрегатом мощность в кВт (холодильный коэффициент)

ESEER

кВт/кВт

4.00

4.01

4.00

3.80

3.83

3.75

4.00

4.06

4.03

4.04

4.00

3.91


COMP kW 10.7 12.0 14.4 16.3 19.5 22.4 24.2 27.9 34.5 37.5 45.2 11.0 12.3 15.0 16.6 20.1 22.9 24.8 28.7 36.0 38.8 46.7 11.4 12.7 15.9 17.1 20.7 23.7 25.9 30.0 37.4 40.4 48.5

UNIT kW 11.4 12.9 15.3 17.1 19.9 24.1 25.8 29.5 36.1 40.6 48.4 11.6 13.2 15.8 17.4 20.6 24.6 26.4 30.3 37.6 41.9 49.9 12.0 13.6 16.7 17.9 21.2 25.3 27.4 31.6 39.0 43.5 51.7

COOL l/s 1.94 2.20 2.60 2.92 3.38 3.99 4.47 5.05 5.93 6.83 7.93 2.05 2.33 2.78 3.13 3.60 4.23 4.75 5.36 6.28 7.26 8.45 2.23 2.54 3.07 3.45 3.84 4.62 5.18 5.84 6.82 7.95 9.28

COOL kPa 46.0 56.7 68.8 69.3 71.3 80.1 58.2 60.8 69.7 75.7 84.0 51.2 62.0 77.1 77.8 78.9 89.2 64.2 67.1 76.8 84.0 93.8 59.8 70.5 90.9 91.5 87.6 104.4 74.4 77.1 88.6 97.9 110.5

30 CAP kW 39.0 44.5 51.9 58.5 67.3 79.1 89.8 100.6 118.1 135.7 157.4 41.3 47.2 55.5 62.6 71.4 83.9 95.2 106.6 124.6 143.9 167.5 44.8 51.3 61.0 69.0 76.1 91.4 103.8 115.8 135.0 156.8 183.6 COMP kW 11.6 13.4 15.9 18.1 21.3 24.4 26.8 30.5 37.0 40.9 49.0 11.9 13.7 16.4 18.4 21.9 24.9 27.5 31.3 38.8 42.2 50.6 12.3 14.1 17.4 18.9 22.7 25.7 28.5 32.7 40.5 44.3 52.8

Температура выходящей воды Холодопроизводительность (кВт) Потребляемая компрессором мощность (кВт) Потребляемая агрегатом мощность (компрессорами, вентиляторами и схемой управления) (кВт) COOL l/s Расход воды через испаритель (л/с) COOL kPa Падение давления в испарителе (кПа)

Легенда: LWT CAP kW COMP kW UNIT kW

039 045 050 060 070 080 090 100 120 140 160 039 045 050 060 070 080 090 100 120 140 160 039 045 050 060 070 080 090 100 120 140 160

LWT 25 CAP °C kW 5 40.6 46.2 54.5 61.2 71.0 83.8 93.9 106.0 124.6 143.4 166.5 7 43.0 48.9 58.3 65.6 75.4 88.8 99.6 112.4 131.6 152.2 177.2 10 46.7 53.1 64.3 72.2 80.5 96.7 108.5 122.3 142.8 166.4 194.2

Температура воздуха, поступающего в конденсатор, 0С

30RBS 039-160 UNIT kW 12.3 14.3 16.7 18.9 21.7 26.2 28.3 32.1 38.6 43.9 52.2 12.6 14.6 17.3 19.2 22.3 26.7 29.0 32.9 40.3 45.3 53.8 13.0 15.1 18.2 19.7 23.1 27.5 30.1 34.2 42.1 47.3 56.0

COOL kPa 42.2 53.1 62.7 63.7 64.4 71.4 53.3 55.3 62.8 68.3 75.2 47.0 58.1 70.2 71.5 71.1 79.4 59.0 60.8 68.9 75.5 84.0 54.9 66.2 82.5 84.0 78.8 93.3 68.3 69.7 79.3 87.4 98.9

35 CAP kW 37.2 42.0 48.7 54.5 62.8 74.1 84.2 94.3 111.0 126.8 147.5 39.3 44.6 51.9 58.4 66.7 78.6 89.4 99.9 117.0 134.3 157.1 42.6 48.4 57.1 64.5 71.2 85.6 97.3 108.5 126.5 146.1 172.1 COMP kW 12.7 14.9 17.5 20.1 23.3 26.7 29.6 33.5 39.8 44.7 53.1 13.0 15.1 18.0 20.4 24.0 27.2 30.2 34.4 41.6 46.1 54.8 13.5 15.6 19.0 20.9 24.8 28.0 31.3 35.8 44.0 48.4 57.5

UNIT kW 13.4 15.8 18.3 20.9 23.7 28.5 31.1 35.0 41.4 47.7 56.3 13.7 16.1 18.9 21.2 24.4 29.0 31.8 35.9 43.2 49.1 57.9 14.1 16.6 19.9 21.7 25.2 29.8 32.9 37.3 45.6 51.3 60.6

COOL l/s 1.77 2.00 2.32 2.59 2.99 3.53 4.01 4.49 5.28 6.04 7.03 1.87 2.12 2.48 2.78 3.18 3.74 4.26 4.76 5.58 6.41 7.50 2.04 2.31 2.73 3.08 3.40 4.09 4.65 5.18 6.04 6.98 8.22

COOL kPa 38.2 47.9 55.7 55.9 56.7 62.5 47.3 49.0 55.6 60.0 66.3 42.5 52.5 62.2 62.9 62.6 69.5 52.3 53.9 61.0 66.2 74.2 49.5 59.7 73.0 74.2 69.6 81.7 60.5 61.8 69.9 76.5 87.2

40 CAP kW 34.9 38.7 45.0 50.0 58.0 68.7 77.9 87.4 103.4 117.0 136.9 36.9 41.1 48.1 53.7 61.5 72.8 82.8 92.5 109.0 123.9 145.8 40.0 44.7 52.9 59.5 65.9 79.4 90.2 100.4 117.5 134.6 159.9 COMP kW 14.0 16.4 19.4 22.2 25.5 29.3 32.6 36.7 43.0 48.9 57.9 14.3 16.6 19.8 22.5 26.2 29.7 33.2 37.6 44.8 50.3 59.5 14.8 17.1 20.8 23.0 27.1 30.5 34.4 39.1 47.7 52.5 62.3

Данные по применению: Агрегаты в стандартном исполнении, холодильный агент R410A Повышение температуры в испарителе: 5 К Жидкость испарителя: охлажденная вода Коэффициент загрязнения: 0,18 х 10-4 (м2 К)/Вт Характеристики соответствуют требованиям EN 14511.

COOL l/s 1.86 2.12 2.47 2.78 3.20 3.77 4.27 4.79 5.62 6.47 7.50 1.97 2.25 2.64 2.99 3.40 4.00 4.54 5.08 5.94 6.87 7.99 2.14 2.45 2.91 3.29 3.63 4.37 4.96 5.53 6.45 7.49 8.77

UNIT kW 14.7 17.3 20.3 23.0 25.8 31.2 34.1 38.2 44.5 51.8 61.0 15.0 17.6 20.7 23.4 26.5 31.6 34.8 39.2 46.4 53.2 62.7 15.4 18.0 21.7 23.9 27.4 32.4 35.9 40.6 49.3 55.5 65.4

COOL l/s 1.66 1.84 2.14 2.38 2.76 3.27 3.71 4.16 4.92 5.58 6.52 1.76 1.96 2.29 2.56 2.93 3.48 3.95 4.41 5.20 5.91 6.95 1.91 2.13 2.53 2.84 3.15 3.79 4.31 4.80 5.61 6.43 7.64

COOL kPa 33.5 41.5 48.2 47.8 48.7 53.5 40.8 42.6 48.5 51.5 57.3 37.2 45.6 53.9 53.8 53.8 59.7 45.2 46.8 53.1 56.8 64.0 43.4 52.0 63.3 64.0 60.2 69.9 52.4 53.6 60.5 65.4 75.5

45 CAP kW 32.3 35.2 40.8 45.2 52.5 62.8 71.0 79.7 94.7 105.9 125.3 34.2 37.4 43.7 48.5 55.6 66.5 75.6 84.3 100.2 112.2 133.5 37.1 40.8 48.1 53.9 59.9 72.6 82.5 91.5 107.9 121.8 146.5 COMP kW 15.6 18.0 21.6 24.7 27.8 32.2 35.9 40.2 47.0 53.5 63.2 15.9 18.2 21.8 25.0 28.5 32.6 36.6 41.1 48.2 54.6 64.8 16.4 18.6 22.7 25.5 29.5 33.3 37.7 42.5 51.1 56.9 67.5

UNIT kW 16.3 18.9 22.4 25.5 28.1 34.2 37.4 41.7 48.5 56.4 66.2 16.5 19.1 22.7 25.8 28.8 34.6 38.1 42.6 49.7 57.5 67.8 17.0 19.5 23.6 26.3 29.7 35.4 39.2 44.0 52.6 59.7 70.5

COOL l/s 1.54 1.68 1.94 2.15 2.50 2.99 3.38 3.79 4.51 5.05 5.97 1.63 1.78 2.09 2.31 2.65 3.18 3.60 4.02 4.78 5.36 6.37 1.77 1.95 2.30 2.57 2.86 3.47 3.94 4.37 5.15 5.82 7.00

COOL kPa 28.5 35.1 40.2 39.6 40.6 44.6 34.2 35.9 40.8 42.6 48.2 31.7 38.6 45.2 44.7 44.7 49.8 38.1 39.4 45.1 47.0 53.9 37.0 44.3 53.1 53.4 50.5 58.4 44.3 45.1 51.3 54.1 63.6

Значения холодопроизводительности, 30RBS

1


18

COMP kW 12.1 13.5 16.5 18.1 21.2 25.0 27.8 32.5 39.9 42.2 50.7 12.5 14.1 16.9 18.8 21.4 25.6 29.1 34.2 41.5 43.4 52.1

UNIT kW 12.7 14.4 17.3 18.9 21.6 26.7 29.3 34.1 41.5 45.2 53.9 13.2 15.0 17.8 19.6 21.8 27.3 30.7 35.7 43.1 46.4 55.3

COOL l/s 2.55 2.90 3.59 3.96 4.23 5.33 5.95 6.69 7.77 9.21 10.78 2.76 3.13 3.91 4.29 4.41 5.82 6.45 7.22 8.38 10.04 11.77

COOL kPa 76.8 86.6 118.1 114.4 101.6 135.6 93.8 96.2 111.0 126.0 144.1 89.1 97.3 136.0 130.3 108.2 159.5 107.3 108.9 126.2 146.1 168.1

30 CAP kW 51.1 58.5 71.2 79.1 83.6 105.2 118.7 132.0 153.5 181.6 213.1 55.3 62.9 77.7 85.6 87.2 114.5 128.1 142.2 165.1 197.8 232.4 COMP kW 13.0 15.0 18.1 19.9 23.2 27.1 30.5 35.3 43.0 46.0 55.2 13.5 15.6 18.5 20.7 23.4 27.9 31.9 37.0 44.7 47.2 56.7

Температура выходящей воды Холодопроизводительность (кВт) Потребляемая компрессором мощность (кВт) Потребляемая агрегатом мощность (компрессорами, вентиляторами и схемой управления) (кВт) COOL l/s Расход воды через испаритель (л/с) COOL kPa Падение давления в испарителе (кПа)

Легенда: LWT CAP kW COMP kW UNIT kW

039 045 050 060 070 080 090 100 120 140 160 039 045 050 060 070 080 090 100 120 140 160

LWT 25 CAP °C kW 15 53.3 60.5 75.0 82.7 88.3 111.3 124.4 139.8 162.4 192.4 225.3 18 57.6 65.2 81.7 89.5 92.1 121.5 134.5 150.7 174.8 209.5 245.4

Температура воздуха, поступающего в конденсатор, 0С

30RBS 039-160 UNIT kW 13.7 16.0 19.0 20.8 23.6 28.9 32.1 36.8 44.6 49.0 58.4 14.2 16.5 19.4 21.5 23.8 29.7 33.4 38.5 46.3 50.2 59.9

COOL kPa 70.5 81.4 107.1 105.4 91.6 121.0 85.9 86.5 99.3 113.0 129.2 81.7 91.3 124.1 120.0 97.7 141.6 97.8 97.8 112.8 131.1 151.1

35 CAP kW 48.7 55.0 66.6 74.2 78.3 98.6 111.2 123.6 143.8 169.0 199.9 52.6 59.2 72.7 80.2 81.8 107.0 120.1 133.1 154.6 184.2 218.2 COMP kW 14.2 16.5 20.0 21.9 25.7 29.4 33.4 38.4 46.6 50.7 60.1 14.7 17.1 20.4 22.6 25.9 30.3 34.8 40.1 48.3 51.8 61.7

UNIT kW 14.8 17.5 20.9 22.7 26.0 31.3 34.9 39.9 48.2 53.6 63.2 15.3 18.1 21.3 23.5 26.2 32.3 36.3 41.7 49.9 54.8 64.8

COOL l/s 2.33 2.63 3.19 3.55 3.75 4.72 5.32 5.91 6.88 8.10 9.58 2.52 2.84 3.49 3.85 3.92 5.13 5.75 6.38 7.41 8.83 10.47

COOL kPa 63.6 73.1 94.6 93.7 81.0 106.0 76.0 76.6 87.5 98.5 114.2 73.7 82.1 109.9 106.5 86.7 123.1 86.5 86.6 99.3 114.4 133.6

40 CAP kW 45.7 50.8 61.4 68.8 72.4 91.4 103.2 114.2 133.3 154.9 185.7 49.4 54.7 67.2 74.3 75.8 99.1 111.4 122.9 143.2 168.9 202.8 COMP kW 15.6 17.9 22.2 24.0 28.4 32.0 36.5 41.7 50.5 55.7 65.5 16.1 18.5 22.6 24.8 28.6 32.9 37.9 43.4 52.2 56.9 67.1

Данные по применению: Агрегаты в стандартном исполнении, холодильный агент R410A Повышение температуры в испарителе: 5 К Жидкость испарителя: охлажденная вода Коэффициент загрязнения: 0,18 х 10-4 (м2 К)/Вт Характеристики соответствуют требованиям EN 14511.

COOL l/s 2.45 2.80 3.41 3.79 4.00 5.04 5.68 6.32 7.34 8.70 10.20 2.65 3.01 3.73 4.10 4.18 5.49 6.14 6.81 7.91 9.49 11.14

UNIT kW 16.2 18.9 23.0 24.8 28.7 33.9 38.0 43.2 52.1 58.6 68.7 16.7 19.5 23.4 25.6 28.9 34.9 39.4 44.9 53.7 59.7 70.2

COOL l/s 2.18 2.43 2.94 3.29 3.46 4.38 4.94 5.47 6.38 7.42 8.90 2.37 2.62 3.22 3.56 3.63 4.75 5.34 5.89 6.86 8.10 9.73

COOL kPa 55.7 63.5 81.6 81.5 70.0 90.9 65.9 66.2 75.5 83.4 98.8 64.5 71.3 94.8 92.7 75.3 105.7 75.1 74.7 85.5 97.0 115.7

45 CAP kW 42.2 46.5 55.5 62.9 66.0 83.6 94.5 104.1 121.7 138.9 170.2 45.6 50.1 60.7 68.0 69.1 90.6 102.1 111.9 130.6 151.7 186.0 COMP kW 17.2 19.5 24.5 26.4 30.9 34.7 39.9 45.1 54.7 61.1 71.6 17.7 20.1 24.9 27.1 31.5 35.6 41.4 46.8 56.3 62.3 73.1

UNIT kW 17.8 20.4 25.3 27.2 31.1 36.8 41.4 46.6 56.2 63.9 74.6 18.3 21.0 25.7 28.0 31.8 37.7 42.9 48.3 57.8 65.1 76.1

COOL l/s 2.02 2.23 2.66 3.01 3.16 4.01 4.52 4.98 5.83 6.65 8.15 2.19 2.40 2.91 3.26 3.31 4.35 4.89 5.36 6.26 7.27 8.92

COOL kPa 47.3 54.4 67.6 69.1 58.9 75.9 55.8 55.8 63.2 67.7 83.3 54.8 61.0 78.6 78.7 63.3 88.0 63.6 62.9 71.5 79.0 97.6

Значения холодопроизводительности, 30RBS (продолжение)


10

7

25 CAP kW 39.6 45.0 52.4 60.9 67.0 77.9 81.6 89.8 101.3 119.1 137.9 158.2 42.1 47.9 55.5 64.5 71.2 82.8 86.8 95.5 108.0 127.0 146.7 168.2 46.1 52.4 60.4 70.5 78.0 90.8 95.1 104.4 118.8 139.3 160.6 183.8

COMP kW 10.1 11.9 14.2 15.5 17.5 21.9 21.4 23.8 27.1 32.9 35.5 44.4 10.3 12.1 14.4 15.8 17.9 22.4 21.8 24.2 27.8 33.6 36.2 45.5 10.6 12.4 14.9 16.4 18.5 23.2 22.5 25.0 28.7 34.7 37.5 47.2

UNIT kW 10.8 12.7 15.0 17.2 19.1 23.5 23.0 25.3 28.6 34.4 38.6 47.5 11.0 12.9 15.2 17.5 19.5 24.0 23.4 25.8 29.3 35.1 39.4 48.6 11.4 13.2 15.7 18.0 20.2 24.8 24.0 26.5 30.2 36.2 40.6 50.4

COOL l/s 1.89 2.14 2.50 2.90 3.19 3.71 3.89 4.28 4.83 5.67 6.57 7.53 2.01 2.28 2.65 3.08 3.40 3.95 4.14 4.55 5.15 6.06 6.99 8.02 2.20 2.50 2.88 3.37 3.72 4.33 4.54 4.99 5.67 6.65 7.67 8.78

COOL kPa 42.9 53.5 51.2 52.7 65.7 64.9 47.1 53.6 59.7 66.0 72.0 78.2 48.3 59.0 56.3 58.0 72.9 72.8 52.4 59.5 66.5 74.0 80.0 87.1 57.2 68.1 64.6 67.4 84.9 86.3 61.3 69.4 77.9 87.2 93.6 102.0

30 CAP kW 38.0 43.4 49.9 58.2 63.8 73.9 77.5 85.8 96.4 112.9 131.5 149.9 40.4 46.2 53.0 61.8 67.9 78.6 82.5 91.3 102.7 120.4 139.9 159.4 44.2 50.7 57.6 67.6 74.4 86.2 90.4 99.9 112.8 132.2 153.2 174.2

COMP kW 10.9 13.2 15.7 17.0 19.2 23.8 23.3 26.3 29.7 35.8 38.9 48.3 11.1 13.5 15.9 17.4 19.6 24.4 23.7 26.8 30.4 36.6 39.7 49.4 11.5 13.8 16.4 17.9 20.2 25.2 24.4 27.6 31.4 37.7 40.9 51.3

Температура воздуха, поступающего в конденсатор, 0С

Температура выходящей воды Холодопроизводительность (кВт) Потребляемая компрессором мощность (кВт) Потребляемая агрегатом мощность (компрессорами, вентиляторами и схемой управления) (кВт) COOL l/s Расход воды через испаритель (л/с) COOL kPa Падение давления в испарителе (кПа)

Легенда: LWT CAP kW COMP kW UNIT kW

039 045 050 060 070 078 080 090 100 120 140 160 039 045 050 060 070 078 080 090 100 120 140 160 039 045 050 060 070 078 080 090 100 120 140 160

°C 5

LWT

30RQS 039-160 UNIT kW 11.7 14.0 16.4 18.7 20.8 25.4 24.8 27.8 31.2 37.4 42.0 51.4 11.9 14.2 16.7 19.0 21.2 26.0 25.3 28.3 31.9 38.1 42.8 52.6 12.3 14.6 17.2 19.6 21.9 26.8 26.0 29.1 32.9 39.3 44.1 54.4

COOL kPa 39.2 50.2 46.8 48.4 60.0 58.4 42.7 49.1 54.4 59.5 65.7 70.3 44.2 55.4 51.6 53.5 66.7 65.5 47.6 54.7 60.5 66.6 73.1 78.4 52.4 64.1 59.3 62.3 77.7 77.7 55.7 63.8 70.8 78.7 85.5 91.9

35 CAP kW 36.1 40.9 47.0 55.0 60.1 69.4 73.0 80.5 90.3 106.1 123.7 140.8 38.4 43.7 49.9 58.4 63.9 73.9 77.7 85.8 96.2 113.2 131.6 149.7 42.0 47.9 54.3 63.9 70.0 81.1 85.2 93.9 105.4 124.3 144.1 163.7 COMP kW 12.0 14.7 17.3 18.8 21.1 25.9 25.4 29.1 32.6 39.0 42.7 52.6 12.2 15.0 17.6 19.2 21.5 26.5 25.8 29.6 33.4 39.8 43.5 53.8 12.5 15.3 18.1 19.8 22.1 27.4 26.6 30.4 34.5 41.0 44.8 55.7

UNIT kW 12.8 15.5 18.1 20.5 22.7 27.5 26.9 30.6 34.1 40.6 45.8 55.7 13.0 15.7 18.4 20.8 23.1 28.1 27.4 31.1 34.8 41.3 46.6 56.9 13.3 16.1 18.9 21.5 23.7 29.0 28.1 31.9 36.0 42.5 47.9 58.8

COOL l/s 1.72 1.95 2.24 2.62 2.86 3.31 3.47 3.83 4.30 5.05 5.89 6.71 1.83 2.08 2.38 2.78 3.05 3.53 3.71 4.09 4.58 5.40 6.27 7.14 2.01 2.29 2.59 3.05 3.34 3.87 4.07 4.49 5.03 5.93 6.88 7.82

COOL kPa 35.3 45.2 41.9 43.5 53.6 51.5 38.1 43.6 48.2 52.7 58.5 62.2 39.7 50.1 46.2 48.1 59.5 57.8 42.5 48.6 53.5 59.1 65.0 69.5 47.2 58.1 53.2 56.0 69.4 68.6 49.8 56.8 62.4 69.8 76.1 81.4

40 CAP kW 33.7 37.7 43.7 50.9 55.7 64.6 67.9 74.3 83.5 98.6 114.8 131.0 35.9 40.2 46.4 54.0 59.3 68.8 72.4 79.2 89.0 105.3 122.1 139.3 39.3 44.2 50.6 59.2 64.9 75.5 79.4 86.9 97.5 115.7 133.8 152.4 COMP kW 13.3 16.2 19.2 20.8 23.2 28.4 27.7 32.1 35.9 42.7 47.1 57.6 13.5 16.5 19.5 21.1 23.7 29.0 28.2 32.7 36.7 43.5 48.0 58.8 13.8 16.8 20.0 21.8 24.3 29.9 28.9 33.5 37.9 44.7 49.3 60.7

Данные по применению: Агрегаты в стандартном исполнении, холодильный агент R410A Повышение температуры в испарителе: 5 К Жидкость испарителя: охлажденная вода Коэффициент загрязнения: 0,18 х 10-4 (м2 К)/Вт Характеристики соответствуют требованиям EN 14511.

COOL l/s 1.81 2.07 2.38 2.77 3.04 3.52 3.69 4.08 4.59 5.38 6.26 7.14 1.93 2.20 2.52 2.95 3.24 3.75 3.93 4.35 4.90 5.74 6.67 7.60 2.11 2.42 2.75 3.23 3.55 4.12 4.32 4.77 5.39 6.31 7.32 8.32

UNIT kW 14.1 17.0 20.0 22.4 24.8 30.0 29.2 33.7 37.4 44.3 50.2 60.7 14.3 17.2 20.3 22.8 25.2 30.6 29.7 34.2 38.2 45.0 51.0 61.9 14.6 17.6 20.8 23.4 25.9 31.5 30.4 35.0 39.3 46.2 52.4 63.8

COOL l/s 1.60 1.79 2.08 2.42 2.65 3.07 3.24 3.54 3.97 4.70 5.46 6.24 1.71 1.92 2.21 2.58 2.83 3.28 3.45 3.78 4.24 5.02 5.82 6.64 1.88 2.11 2.42 2.83 3.10 3.60 3.79 4.15 4.65 5.52 6.39 7.28

COOL kPa 30.7 39.0 36.6 37.6 46.5 44.4 33.3 37.4 41.7 45.7 50.6 54.0 34.6 43.3 40.5 41.6 51.7 49.9 37.2 41.8 46.4 51.3 56.4 60.2 41.1 50.3 46.7 48.6 60.3 59.3 43.6 48.9 54.0 60.7 66.0 70.7

45 CAP kW 31.0 34.1 39.8 46.3 50.7 59.2 62.4 67.4 75.8 90.5 104.7 120.2 33.1 36.5 42.4 49.3 54.0 63.1 66.6 72.0 80.8 96.6 111.4 127.9 36.3 40.2 46.4 54.1 59.2 69.3 73.1 79.2 88.6 106.2 122.1 140.0 COMP kW 14.8 17.9 21.4 22.9 25.6 31.2 30.4 35.5 39.4 47.0 51.9 63.2 15.0 18.1 21.7 23.3 26.0 31.8 30.8 36.1 40.2 47.7 52.8 64.4 15.3 18.4 22.2 23.9 26.7 32.7 31.6 37.0 41.4 48.8 54.1 66.3

UNIT kW 15.6 18.6 22.1 24.6 27.1 32.8 31.9 37.0 40.9 48.5 54.9 66.3 15.8 18.8 22.4 24.9 27.6 33.3 32.3 37.6 41.7 49.2 55.8 67.4 16.1 19.2 22.9 25.5 28.3 34.2 33.1 38.5 42.9 50.3 57.2 69.3

COOL l/s 1.48 1.62 1.90 2.21 2.42 2.82 2.97 3.21 3.61 4.31 4.98 5.72 1.58 1.74 2.02 2.35 2.58 3.01 3.17 3.43 3.85 4.61 5.31 6.10 1.73 1.92 2.21 2.58 2.83 3.31 3.49 3.78 4.23 5.07 5.83 6.69

COOL kPa 25.8 32.8 30.9 31.6 39.1 37.2 28.4 31.2 34.9 38.6 42.5 45.6 29.1 36.5 34.4 35.1 43.5 41.9 31.7 34.9 38.8 43.4 47.3 50.9 34.8 42.6 39.8 41.1 50.8 49.8 37.2 41.0 45.2 51.4 55.4 59.8

Значения холодопроизводительности, 30RQS

19


0

18

COMP kW 11.2 13.0 15.7 17.3 19.8 24.5 23.4 26.5 29.8 36.4 39.7 50.5 11.2 13.0 16.0 17.3 19.8 24.7 23.5 26.5 29.8 36.4 39.7 50.8

UNIT kW 12.0 13.8 16.5 19.0 21.4 26.1 25.0 28.0 31.3 37.9 42.8 53.6 12.0 13.8 16.7 19.0 21.4 26.3 25.0 28.1 31.3 37.9 42.9 53.9

COOL l/s 2.54 2.90 3.31 3.82 4.30 5.02 5.13 5.76 6.43 7.70 8.85 10.13 2.55 2.90 3.44 3.82 4.31 5.11 5.13 5.77 6.43 7.70 8.85 10.25

COOL kPa 75.0 85.5 80.8 82.8 108.0 113.1 74.9 88.4 95.3 112.5 119.3 131.3 74.4 84.4 85.1 81.5 106.3 115.2 73.7 87.2 93.8 110.7 117.4 132.0

30 CAP kW 50.9 58.5 66.2 76.1 85.2 99.7 101.4 114.8 127.2 151.8 175.4 200.7 50.9 58.5 68.1 76.1 85.2 100.6 101.4 114.8 127.2 151.8 175.3 201.6

Температура воздуха, поступающего в конденсатор, 0С

25 CAP kW 53.1 60.5 69.2 79.8 89.9 105.0 107.2 120.3 134.3 160.8 184.8 211.7 53.3 60.6 71.7 79.8 89.9 106.7 107.1 120.4 134.2 160.7 184.7 213.8 COMP kW 12.1 14.4 17.3 18.9 21.4 26.7 25.4 29.1 32.4 39.6 43.1 54.7 12.1 14.4 17.5 18.9 21.5 26.8 25.4 29.1 32.5 39.6 43.2 54.9

Температура выходящей воды Холодопроизводительность (кВт) Потребляемая компрессором мощность (кВт) Потребляемая агрегатом мощность (компрессорами, вентиляторами и схемой управления) (кВт) COOL l/s Расход воды через испаритель (л/с) COOL kPa Падение давления в испарителе (кПа)

Легенда: LWT CAP kW COMP kW UNIT kW

039 045 050 060 070 078 080 090 100 120 140 160 039 045 050 060 070 078 080 090 100 120 140 160

°C 15

LWT

30RQS 039-160 UNIT kW 12.9 15.2 18.1 20.5 23.0 28.3 27.0 30.6 33.9 41.1 46.2 57.8 12.9 15.2 18.3 20.5 23.1 28.4 27.0 30.6 34.0 41.1 46.3 58.0

COOL kPa 68.5 80.5 74.6 75.8 97.6 101.9 67.4 80.9 86.1 100.6 108.0 118.1 67.5 79.2 77.5 74.7 96.2 102.2 66.5 79.7 84.8 99.1 106.3 117.5

35 CAP kW 48.1 55.0 62.5 71.5 79.5 93.9 95.1 107.3 118.3 142.0 163.8 188.3 48.1 55.0 63.8 71.5 79.6 93.9 95.2 107.4 118.4 142.2 163.9 188.4 COMP kW 13.2 15.9 19.0 20.7 23.2 29.0 27.6 31.8 35.5 42.9 46.9 59.2 13.2 16.0 19.1 20.7 23.3 29.0 27.6 31.9 35.5 42.9 47.0 59.3

UNIT kW 13.9 16.7 19.8 22.4 24.8 30.6 29.1 33.4 37.0 44.4 50.0 62.3 13.9 16.7 19.9 22.4 24.9 30.6 29.1 33.4 37.0 44.5 50.1 62.4

COOL l/s 2.30 2.63 2.99 3.42 3.81 4.49 4.55 5.14 5.66 6.80 7.84 9.02 2.31 2.63 3.05 3.43 3.81 4.50 4.56 5.15 5.68 6.81 7.86 9.03

COOL kPa 61.0 72.1 67.1 67.4 85.8 90.1 59.7 71.2 75.3 88.3 94.8 104.4 60.1 71.1 68.6 66.5 84.6 88.9 58.9 70.3 74.4 87.1 93.5 102.9

40 CAP kW 44.7 50.3 58.4 65.8 73.2 86.7 88.2 98.6 108.6 131.4 151.1 174.1 44.8 50.3 58.9 65.9 73.3 86.8 88.4 98.8 108.8 131.7 151.3 174.4 COMP kW 14.4 17.4 21.0 22.6 25.4 31.4 29.9 34.9 39.0 46.6 51.4 64.1 14.4 17.4 21.1 22.7 25.4 31.5 30.0 35.0 39.1 46.7 51.5 64.2

Данные по применению: Агрегаты в стандартном исполнении, холодильный агент R410A Повышение температуры в испарителе: 5 К Жидкость испарителя: охлажденная вода Коэффициент загрязнения: 0,18 х 10-4 (м2 К)/Вт Характеристики соответствуют требованиям EN 14511.

COOL l/s 2.43 2.80 3.17 3.64 4.08 4.77 4.85 5.49 6.09 7.27 8.40 9.60 2.44 2.80 3.26 3.65 4.08 4.82 4.86 5.50 6.09 7.28 8.40 9.66

UNIT kW 15.2 18.2 21.8 24.3 27.0 33.0 31.4 36.4 40.5 48.1 54.5 67.2 15.2 18.2 21.9 24.3 27.0 33.1 31.5 36.5 40.6 48.2 54.6 67.3

COOL l/s 2.14 2.41 2.79 3.15 3.50 4.15 4.22 4.72 5.20 6.30 7.23 8.33 2.14 2.41 2.82 3.16 3.51 4.16 4.23 4.73 5.21 6.31 7.25 8.36

COOL kPa 52.3 61.6 59.2 57.8 73.6 76.7 51.8 60.7 64.3 76.0 81.2 89.4 51.7 60.8 59.3 57.1 72.7 75.8 51.2 59.9 63.6 75.1 80.3 88.5

45 CAP kW 40.9 45.3 53.3 59.8 66.2 78.9 80.8 89.2 97.5 120.1 136.8 88.5 41.0 45.4 53.4 59.9 66.4 79.1 81.0 89.5 97.8 120.5 137.2 88.7 COMP kW 15.9 18.9 23.1 24.8 27.7 34.1 32.5 38.3 42.9 50.6 56.1 28.6 15.9 19.0 23.1 24.8 27.7 34.2 32.6 38.4 43.0 50.7 56.2 28.6

UNIT kW 16.6 19.7 23.9 26.4 29.2 35.6 34.0 39.8 44.3 52.1 59.1 31.6 16.6 19.7 23.9 26.4 29.3 35.7 34.1 39.9 44.4 52.2 59.3 31.7

COOL l/s 1.96 2.17 2.55 2.86 3.17 3.77 3.87 4.27 4.67 5.75 6.55 4.24 1.96 2.18 2.56 2.87 3.18 3.79 3.88 4.29 4.69 5.77 6.57 4.25

COOL kPa 43.4 51.3 50.0 48.2 61.0 63.2 43.8 50.2 52.8 63.6 67.2 23.8 43.0 50.8 49.5 47.8 60.5 62.7 43.4 49.7 52.2 63.1 66.5 23.5

Значения холодопроизводительности, 30RQS (продолжение)


UNIT kW 10.0 11.0 12.6 14.7 16.5 19.3 18.7 22.1 23.5 27.0 32.4 37.9 10.9 12.2 13.9 16.0 18.0 21.1 20.3 24.2 25.7 29.4 35.3 41.4 12.0 0.0 15.5 17.6 19.7 23.3 22.3 26.6 28.1 32.4 38.6 45.7

COND l/s 1.33 1.46 1.68 1.94 2.20 2.46 2.53 2.93 3.20 3.71 4.35 5.01 1.34 1.47 1.68 1.94 2.21 2.46 2.51 2.92 3.21 3.69 4.37 5.01 1.36 0.00 1.68 1.93 2.21 2.46 2.50 2.91 3.22 3.69 4.37 5.02

COND kPa 18.8 23.9 22.0 21.1 26.6 27.2 18.7 22.4 23.4 26.3 30.1 31.0 18.6 23.8 21.5 20.5 26.1 26.4 18.0 21.7 23.0 25.4 29.5 30.1 18.5 0.0 21.0 19.9 25.4 25.9 17.4 21.0 22.5 24.8 28.9 29.6

-7 (-8) CAP kW 29.8 32.7 37.9 43.7 49.6 55.5 57.2 66.1 71.9 83.9 98.1 113.0 29.9 33.0 37.8 43.6 49.6 55.2 56.5 65.8 72.0 83.1 98.0 112.4 30.0 33.2 37.8 43.4 49.4 55.0 56.1 65.5 71.9 82.6 97.8 112.2 COMP kW 9.1 10.1 11.7 12.8 14.7 17.6 17.1 20.3 21.9 25.6 29.1 34.8 10.0 11.2 13.1 14.2 16.2 19.3 18.7 22.4 24.1 27.9 32.1 38.1 11.1 12.6 14.6 15.8 17.9 21.4 20.6 24.9 26.6 30.8 35.4 42.2

Температура выходящей воды Холодопроизводительность (кВт) Потребляемая компрессором мощность (кВт) Потребляемая агрегатом мощность (компрессорами, вентиляторами и схемой управления) (кВт) COND l/s Расход воды через конденсатор (л/с) COND kPa Падение давления в конденсаторе (кПа)

Легенда: LWT CAP kW COMP kW UNIT kW

039 045 050 060 070 078 080 090 100 120 140 160 039 045 050 060 070 078 080 090 100 120 140 160 039 045 050 060 070 078 080 090 100 120 140 160

LWT -10 (-11) CAP COMP °C kW kW 30 27.7 9.0 30.3 10.0 35.0 11.7 40.3 12.7 45.9 14.5 51.2 17.4 52.6 16.9 61.0 20.2 66.6 21.6 77.3 25.2 90.6 28.8 104.3 34.3 35 27.9 9.9 11.2 30.6 35.0 13.0 40.2 14.1 45.9 16.0 51.1 19.1 52.1 18.4 60.7 22.3 66.8 23.9 76.8 27.6 90.7 31.7 104.0 37.7 40 28.1 11.1 0.0 0.0 35.0 14.6 40.0 15.7 45.8 17.7 51.1 21.3 51.9 20.5 60.4 24.8 66.8 26.3 76.6 30.6 90.6 35.0 104.2 42.0 UNIT kW 10.0 11.0 12.6 14.7 16.6 19.6 19.0 22.2 23.7 27.4 32.7 38.5 10.9 12.2 14.0 16.1 18.1 21.3 20.5 24.3 25.9 29.7 35.7 41.8 12.0 13.5 15.5 17.7 19.8 23.3 22.4 26.8 28.4 32.7 39.0 45.9

COND kPa 21.9 27.3 25.5 24.5 30.8 32.0 21.9 26.0 27.0 30.9 35.0 36.2 21.5 27.1 24.8 23.8 30.1 30.9 21.0 25.3 26.5 29.7 34.2 35.1 21.2 26.9 24.2 23.1 29.3 30.1 20.2 24.5 25.9 28.7 33.4 34.2

0 (-0.9) CAP kW 35.8 39.2 45.8 52.7 59.9 67.2 69.6 79.8 86.5 101.8 118.4 136.6 35.7 39.3 45.5 52.4 59.6 66.5 68.6 79.3 86.2 100.4 117.8 135.3 35.6 39.6 45.3 52.2 59.2 65.9 67.6 78.8 85.9 99.3 117.1 134.2 COMP kW 9.2 10.2 11.8 13.0 15.0 18.3 17.8 20.6 22.3 26.6 29.9 36.3 10.1 11.3 13.2 14.3 16.5 19.8 19.3 22.7 24.5 28.9 32.8 39.4 11.1 12.6 14.7 16.0 18.3 21.8 21.1 25.2 27.1 31.7 36.3 43.2

UNIT kW 10.1 11.1 12.7 14.9 16.9 20.2 19.6 22.5 24.1 28.4 33.4 39.9 11.0 12.2 14.1 16.2 18.4 21.8 21.1 24.5 26.3 30.7 36.4 43.0 12.0 13.5 15.6 17.9 20.2 23.7 22.9 27.1 28.9 33.4 39.8 46.8

COND l/s 1.72 1.88 2.20 2.53 2.88 3.23 3.34 3.83 4.15 4.89 5.69 6.56 1.72 1.89 2.19 2.52 2.87 3.20 3.30 3.81 4.15 4.83 5.67 6.51 1.72 1.91 2.18 2.52 2.85 3.17 3.26 3.80 4.14 4.78 5.64 6.47

COND kPa 32.0 37.7 36.1 34.7 43.8 47.1 31.7 37.2 37.9 45.1 50.2 52.5 31.0 37.0 34.9 33.6 42.4 45.1 30.2 35.9 36.9 42.9 48.7 50.4 30.2 36.7 33.9 32.7 41.0 43.3 28.8 34.8 35.9 41.1 47.1 48.6

7 (6) CAP kW 42.8 46.7 54.6 62.8 71.7 80.3 83.5 95.0 103.2 122.0 141.8 163.5 42.4 46.5 54.2 62.3 71.1 79.3 82.2 94.4 102.5 120.2 140.6 161.4 42.0 46.6 53.7 61.8 70.3 78.2 80.8 93.5 101.6 118.2 139.1 159.3 COMP kW 9.5 10.3 12.0 13.3 15.4 18.9 18.4 20.9 22.8 27.6 30.7 37.6 10.3 11.4 13.3 14.6 16.8 20.6 19.9 23.1 25.0 29.9 33.6 40.7 11.3 12.7 14.7 16.1 18.5 22.4 21.7 25.5 27.5 32.6 36.9 44.4

Данные по применению: Агрегаты в стандартном исполнении, холодильный агент R410A Повышение температуры в конденсаторе: 5 К Жидкость конденсатора: охлажденная вода Коэффициент загрязнения: 0,18 х 10-4 (м2 К)/Вт Характеристики соответствуют требованиям EN 14511.

COND l/s 1.43 1.57 1.82 2.10 2.38 2.67 2.75 3.18 3.46 4.03 4.71 5.43 1.44 1.59 1.82 2.10 2.39 2.65 2.72 3.17 3.46 4.00 4.72 5.41 1.45 1.60 1.82 2.09 2.38 2.65 2.70 3.16 3.47 3.98 4.71 5.41

Температура наружного воздуха по сухому термометру (по влажному термометру), 0С

30RQS 039-160 UNIT kW 10.3 11.2 12.9 15.1 17.3 20.8 20.1 22.7 24.5 29.3 34.2 41.1 11.2 12.3 14.1 16.4 18.7 22.5 21.7 24.9 26.7 31.7 37.0 44.2 12.2 13.5 15.6 18.0 20.4 24.3 23.4 27.3 29.3 34.3 40.4 48.0

COND l/s 2.06 2.24 2.62 3.01 3.44 3.86 4.01 4.56 4.96 5.86 6.81 7.85 2.04 2.24 2.61 3.00 3.42 3.81 3.96 4.54 4.93 5.78 6.77 7.76 2.03 2.24 2.59 2.98 3.39 3.77 3.89 4.51 4.90 5.70 6.70 7.68

COND kPa 46.2 51.3 49.9 48.1 61.3 67.7 44.9 51.8 52.6 64.1 70.9 74.6 44.4 49.8 48.0 46.4 58.9 64.5 42.6 50.0 50.8 60.9 68.2 71.2 42.7 48.9 46.2 44.8 56.5 61.4 40.3 48.1 49.0 57.8 65.3 68.0

15 (13) CAP kW 52.6 57.6 66.9 76.8 88.8 99.3 103.2 116.6 127.3 150.5 175.5 202.0 52.0 56.8 66.4 76.2 87.9 97.8 101.6 115.8 126.3 148.1 173.8 199.2 51.2 56.4 65.6 75.2 86.5 96.1 99.5 114.2 124.5 145.1 170.9 196.0 COMP kW 9.8 10.5 12.3 13.6 16.0 19.7 18.9 21.4 23.6 28.6 32.0 39.1 10.7 11.5 13.5 15.0 17.4 21.5 20.6 23.7 25.7 31.1 34.8 42.5 11.6 12.8 14.9 16.4 19.0 23.3 22.4 25.9 28.0 33.8 37.8 46.1

UNIT kW 10.7 11.3 13.1 15.4 17.9 21.6 20.6 23.2 25.3 30.3 35.4 42.6 11.6 12.4 14.4 16.8 19.3 23.3 22.3 25.5 27.4 32.8 38.2 45.9 12.5 13.6 15.8 18.2 20.8 25.2 24.1 27.7 29.8 35.5 41.1 49.6

COND l/s 2.53 2.77 3.22 3.69 4.27 4.77 4.96 5.60 6.12 7.23 8.43 9.70 2.50 2.73 3.20 3.67 4.23 4.71 4.89 5.57 6.08 7.13 8.36 9.59 2.47 2.72 3.16 3.62 4.17 4.63 4.79 5.50 6.00 6.99 8.24 9.44

COND kPa 71.0 74.3 72.5 70.2 91.5 104.0 67.1 76.4 77.6 96.6 106.5 113.1 67.9 70.7 69.8 67.7 87.7 98.8 63.6 73.7 74.7 91.6 102.2 107.7 64.4 68.5 66.8 64.6 83.3 93.4 59.9 70.3 71.3 86.2 96.9 102.1

Значения теплопроизводительности, 30RQS

1


COND l/s 1.38 1.49 1.69 1.91 2.20 2.48 2.50 2.87 3.21 3.70 4.36 5.06 -

COND kPa 18.7 23.1 20.8 19.1 24.7 25.7 17.0 20.0 22.0 24.3 28.1 29.4 -

-7 (-8) CAP COMP kW kW 30.2 12.5 33.1 14.3 37.8 16.4 42.8 17.6 49.1 19.8 55.0 23.9 55.7 22.9 64.5 27.7 71.6 29.4 82.2 34.3 97.2 39.2 112.3 47.2 30.5 14.5 32.7 16.4 37.9 18.5 42.2 19.5 48.6 22.0 55.3 26.9 55.6 25.7 63.5 30.8 71.2 32.6 82.3 38.6 96.5 43.5 113.1 53.3

Температура выходящей воды Холодопроизводительность (кВт) Потребляемая компрессором мощность (кВт) Потребляемая агрегатом мощность (компрессорами, вентиляторами и схемой управления) (кВт) COND l/s Расход воды через конденсатор (л/с) COND kPa Падение давления в конденсаторе (кПа)

Легенда: LWT CAP kW COMP kW UNIT kW

039 045 050 060 070 078 080 090 100 120 140 160 039 045 050 060 070 078 080 090 100 120 140 160

UNIT kW 13.7 15.7 17.3 19.4 21.5 25.9 24.7 29.4 30.9 36.1 42.3 50.9 -

UNIT kW 13.4 15.3 17.3 19.5 21.8 25.8 24.7 29.6 31.3 36.1 42.8 50.8 15.4 17.3 19.4 21.5 23.9 28.9 27.5 32.7 34.4 40.5 47.0 56.9

COND kPa 21.1 26.2 23.7 22.1 28.3 29.5 19.6 23.4 25.1 27.9 32.3 33.6 21.1 25.2 23.4 21.1 27.4 29.3 19.1 22.2 24.4 27.4 31.3 33.4

0 (-0.9) CAP kW 35.5 39.3 44.9 51.4 58.4 65.2 66.6 77.7 85.1 98.0 115.7 133.1 35.4 38.6 44.7 50.5 57.6 64.7 65.7 76.2 84.1 96.9 114.2 132.3 COMP kW 12.4 14.1 16.4 17.8 20.2 24.0 23.2 28.1 30.0 34.9 40.2 47.7 14.0 15.8 18.5 19.8 22.5 26.8 25.7 31.3 33.4 38.7 44.6 53.2

UNIT kW 13.3 15.0 17.3 19.7 22.1 26.0 25.0 29.9 31.8 36.7 43.7 51.3 14.9 16.7 19.4 21.7 24.4 28.7 27.5 33.1 35.2 40.5 48.1 56.7

COND l/s 1.71 1.90 2.17 2.48 2.82 3.15 3.21 3.75 4.10 4.73 5.58 6.42 1.71 1.87 2.16 2.44 2.78 3.13 3.17 3.68 4.07 4.68 5.52 6.40

COND kPa 29.4 35.5 32.7 31.1 39.3 41.7 27.5 33.2 34.5 39.3 45.1 46.8 28.7 33.8 31.8 29.6 37.5 40.3 26.2 31.4 33.2 37.7 43.2 45.5

7 (6) CAP kW 41.6 46.4 53.0 61.0 69.1 77.0 79.2 92.3 100.3 116.2 136.9 157.0 41.1 45.5 52.3 59.6 67.8 75.7 77.5 90.2 98.7 113.9 134.2 154.8 COMP kW 12.4 14.1 16.4 18.0 20.5 24.6 23.7 28.4 30.4 35.7 40.7 48.7 13.9 15.8 18.4 20.0 22.7 27.1 26.0 31.6 33.8 39.3 45.3 53.7

Данные по применению: Агрегаты в стандартном исполнении, холодильный агент R410A Повышение температуры в конденсаторе: 5 К Жидкость конденсатора: охлажденная вода Коэффициент загрязнения: 0,18 х 10-4 (м2 К)/Вт Характеристики соответствуют требованиям EN 14511.

COND l/s 1.46 1.60 1.82 2.06 2.37 2.65 2.69 3.11 3.46 3.97 4.69 5.42 1.48 1.58 1.83 2.04 2.35 2.67 2.69 3.07 3.44 3.98 4.66 5.46

Температура наружного воздуха по сухому термометру (по влажному термометру), 0С

LWT -10 (-11) CAP COMP °C kW kW 45 28.5 12.7 30.8 14.7 35.1 16.4 39.5 17.4 45.6 19.6 51.4 23.9 51.8 22.9 59.5 27.5 66.6 29.1 76.6 34.3 90.3 38.7 104.8 47.2 50 -

30RQS 039-160 UNIT kW 13.3 15.0 17.3 19.8 22.3 26.5 25.5 30.2 32.2 37.5 44.2 52.2 14.8 16.6 19.3 21.8 24.6 29.0 27.8 33.4 35.5 41.0 48.7 57.2

COND l/s 2.01 2.24 2.56 2.94 3.34 3.72 3.82 4.45 4.84 5.61 6.61 7.58 1.99 2.20 2.53 2.88 3.27 3.66 3.74 4.36 4.77 5.50 6.49 7.48

COND kPa 41.0 47.5 44.3 42.8 53.7 58.3 38.1 46.0 46.9 54.7 62.2 64.8 39.3 45.0 42.5 40.3 50.8 55.4 35.9 43.2 44.6 51.7 58.8 61.8

15 (13) CAP kW 50.4 56.3 64.6 74.3 84.9 94.3 97.2 112.6 122.6 142.0 167.8 192.4 49.3 55.1 63.2 72.2 82.5 92.0 94.5 109.7 119.7 138.3 163.3 188.2 COMP kW 12.7 14.2 16.5 18.2 20.8 25.5 24.5 28.7 30.9 37.0 41.4 50.4 14.0 15.8 18.3 20.2 23.0 27.9 26.8 31.9 34.1 40.4 45.7 55.1

UNIT kW 13.6 15.1 17.4 20.0 22.6 27.4 26.2 30.5 32.6 38.7 44.8 53.9 14.9 16.7 19.2 22.0 24.8 29.8 28.5 33.7 35.8 42.1 49.0 58.6

COND l/s 2.43 2.72 3.12 3.58 4.09 4.55 4.69 5.44 5.91 6.85 8.10 9.29 2.38 2.67 3.06 3.49 3.99 4.45 4.57 5.30 5.79 6.68 7.89 9.10

COND kPa 61.1 66.9 63.7 61.9 78.8 88.0 56.2 67.1 67.9 81.0 91.8 96.5 57.3 63.3 60.1 57.6 73.4 82.3 52.3 62.6 63.8 75.5 85.5 90.7

Значения теплопроизводительности, 30RQS (продолжение)


Гидромодуль (опция 116) Этот модуль оборудован датчиками давления для оптимизации работы гидронного контура агрегата. Наличие гидромодуля существенно сокращает время установки агрегата. В процессе изготовления агрегата на него устанавливаются основные компоненты гидронной системы: сетчатый фильтр, водяной насос, расширительный бак, предохранительный клапан и датчики давления воды. Датчики давления позволяют системе управления Pro-Dialog+ : - отображать величину располагаемого давления на выходе агрегата и статическое давление в системе - вычислять величину мгновенного расхода, используя алгоритм, объединяющий характеристики агрегата - объединять систему с устройствами защиты водяного насоса (по недостаточному объему воды, давлению воды, расходу воды и т.д.)

Возможна установка водяных насосов нескольких типов: одиночный или сдвоенный насос низкого давления и одиночный или сдвоенный насос высокого давления. При наличии опции защиты испарителя от замерзания алгоритм автоматического пуска насоса обеспечивает защиту от замерзания труб теплообменника и гидромодуля до температуры наружного воздуха -10 0С. Если требуется обеспечить защиту от замерзания до температуры -20 0С, этого можно достичь установкой дополнительных электронагревателей труб гидромодуля (см. опцию 42). Опция гидромодуля встроена в агрегат без увеличения его габаритных размеров, благодаря чему экономится площадь, которая обычно требуется для установки водяного насоса.

Физические и электрические характеристики, 30RBS/RQS 30RBS/RQS – агрегаты с гидромодулем Рабочая масса* Одиночный насос (30RBS)

кг

Сдвоенный насос (30RBS)

кг

Одиночный насос (30RQS)

кг

Сдвоенный насос (30RQS)

кг

Гидромодуль Объем расширительного бака

л

Максимальное рабочее давление

кПа

Водяной фильтр

039

045

050

060

070

078†

080

090

100

120

140

160

488 514 535 561

496 522 543 569

519 545 569 594

545 571 582 608

531 557 582 608

590 616

562 588 778 804

867 912 927 972

877 922 935 980

912 960 995 1043

1021 1058 1099 1136

1085 1122 1117 1127

12 400

12 400

12 400

12 400

12 400

12 400

12 400

35 400

35 400

35 400

35 400

35 400

Сетчатый фильтр (типа Victaulic)

Одинарный и сдвоенный насосы низкого давления Водяной насос

Насос, сетчатый фильтр Victaulic, предохран. клапан, расширительный бак, продувочные вентили (по воде и воздуху), датчики давления

Мощность насоса на валу

кВт

Потребляемая насосом мощность**

кВт

Номинальный потребляемый ток

А

Максимальный потребляемый ток при 400 В***

А

0,87 1,20 1,9 2,3

Одинарный и сдвоенный насосы высокого давления Водяной насос

0,87 1,20 1,9 2,3

0,87 1,20 2,0 2,3

0,87 1,20 2,0 2,3

0,87 1,20 2,1 2,3

0,87 1,20 2,1 2,3

0,87 1,20 2,1 2,3

1,26 1,50 2,9 3,1

1,26 1,50 3,0 3,1

1,90 2,30 3,8 4,3

1,90 2,30 4,0 4,3

Насос, сетчатый фильтр Victaulic, предохран. клапан, расширительный бак, продувочные вентили (по воде и воздуху), датчики давления

Мощность насоса на валу

кВт

Потребляемая насосом мощность**

кВт

Номинальный потребляемый ток

А

Максимальный потребляемый ток при 400 В***

А

Присоединения по воде (с гидромодулем)

1,90 2,30 3,1 4,3

1,90 2,30 3,2 4,3

1,90 2,30 3,2 4,3

1,90 2,30 3,3 4,3

1,90 2,30 3,3 4,3

1,90 2,30 3,4 4,3

1,90 2,30 3,4 4,3

1,90 2,30 3,5 4,3

1,90 2,30 3,6 4,3

2,56 3,00 5,0 5,8

2,56 3,00 5,1 5,8

2,56 3,00 5,3 5,8

2 60,3

2 60,3

2 60,3

2 60,3

2 60,3

2 60,3

2 60,3

2 60,3

2 60,3

2 60,3

2 60,3

2 60,3

Victaulic

Размер

дюйм

Наружный диаметр

мм

* ** *** †

0,87 1,20 1,9 2,3

Значения массы указаны только для сведения. Для определения заправки агрегата холодильным агентом см. шильдик. Для определения максимальной мощности, потребляемой агрегатом с гидромодулем, просуммируйте максимальную потребляемую агрегатом мощность и мощность, потребляемую насосом (**). Для определения максимального тока, потребляемого агрегатом с гидромодулем, просуммируйте максимальный потребляемый агрегатом ток и ток, потребляемый насосом (***). Только 30RQS

Типовая схема гидронного контура 8 9 10 11 12 13

Легенда Компоненты агрегата и гидромодуля 1 Сетчатый фильтр типа Victaulic 2 Расширительный бак 3 Предохранительный клапан 4 Циркуляционный насос Примечание: один – для одиночного насоса, два – для сдвоенного насоса 5 Воздухоотвод 6 Вентиль слива воды Примечание: Второй вентиль находится на трубопроводе выхода из теплообменника 7 Датчик давления Примечание: Выдает информацию о давлении на всасывании насоса (см. руководство по установке)

Датчик температуры Примечание: Выдает информацию о температуре на выходе теплообменника (см. руководство по установке) Датчик температуры Примечание: Выдает информацию о температуре на входе теплообменника (см. руководство по установке) Датчик давления Примечание: Выдает информацию о давлении на выходе агрегата (см. руководство по установке) Обратный клапан Примечание: два – для сдвоенного насоса, в комплектацию одиночного насоса не входит Пластинчатый теплообменник Нагреватель защиты водяного теплообменника от замерзания

Компоненты системы 14 Гильза датчика температуры 15 Воздухоотвод 16 Гибкое соединение 17 Отсечной вентиль 18 Сетчатый фильтр (для агрегата без гидромодуля его установка обязательна) 19 Манометр 20 Вентиль регулирования расхода воды Примечание: Не нужен для гидромодуля с насосом регулируемой скорости вращения 21 Вентиль для заправки системы 22 Байпасный клапан системы защиты от замерзания (когда отсечные вентили (17) закрываются на зимний период)

--- Гидромодуль (агрегат с гидромодулем)

3


Располагаемое давление в системе, 30RBS

Располагаемое давление, кПа

Располагаемое давление, кПа

Насос низкого давления

Расход воды, л/с

Расход воды, л/с Легенда 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Легенда

30RBS 039 30RBS 045 30RBS 050 30RBS 060 30RBS 070 30RBS 080

1. 2. 3. 4. 5.

30RBS 090 30RBS 100 30RBS 120 30RBS 140 30RBS 160

Располагаемое давление, кПа

Располагаемое давление, кПа

Насос высокого давления

Расход воды, л/с

Расход воды, л/с Легенда 1. 2. 3. 4. 5. 6.

4

30RBS 039 30RBS 045 30RBS 050 30RBS 060 30RBS 070 30RBS 080

Легенда 1. 2. 3. 4. 5.

30RBS 090 30RBS 100 30RBS 120 30RBS 140 30RBS 160


Располагаемое давление в системе, 30RQS Насос низкого давления 4

120

Располагаемое давление, кПа

Располагаемое давление, кПа

130 110 100 90 80 70 60 50 40

1

30 20

2

3

6

5 0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Расход воды, л/с

4,0

4,5

5,0

5,5

200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20

Легенда 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1

2

0

1

2

3

3

4

5

4

5

6

7

8

2

3

4

5

5

6

7

8

Расход воды, л/с

9

Легенда

30RQS 039 30RQS 045 30RQS 050 30RQS 060 30RQS 070 30RQS 078

1. 2. 3. 4. 5.

30RQS 080 30RQS 090 30RQS 100 30RQS 120 30RQS 140

200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 0,0

4

1 0,5

1,0

Легенда 1. 2. 3. 4. 5. 6.

30RQS 039 30RQS 045 30RQS 050 30RQS 060 30RQS 070 30RQS 078

1,5

2,0

2,5

3,0

2 3,5

Расход воды, л/с

3

5

4,0

4,5

Располагаемое давление, кПа

Располагаемое давление, кПа

Насос высокого давления

6 5,0

5,5

230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50

1

0

1

2

3

4

Расход воды, л/с

9

Легенда 1. 2. 3. 4. 5.

30RQS 080 30RQS 090 30RQS 100 30RQS 120 30RQS 140

5


Система регулируемого расхода воды (VWF) Регулирование расхода воды, уникальная разработка компании Carrier, осуществляется функциональным блоком управления гидронной системой. Система регулируемого расхода воды обеспечивает регулирование расхода не только при полной нагрузке; специально разработанный компанией Carrier алгоритм, связанный с электронным преобразователем частоты, также непрерывно модулирует расход воды таким образом, чтобы свести к возможному минимуму расход насосом энергии, как при полной, так и при неполной нагрузке. В гидромодуле имеются датчики давления, которые обеспечивают интеллектуальное измерение расхода воды и отображение его в реальном масштабе времени на интерфейсе системы управления Pro-Dialog+. Все операции регулирования можно производить прямо на интерфейсе, что существенно облегчает и ускоряет процессы пуска и технического обслуживания. Система регулируемого расхода воды направляет управляющую команду прямо в насос, и благодаря этому исчезает необходимость в наличии регулирующего клапана на выходе агрегата. Однако, для обеспечения минимального расхода воды в схемах с двухходовыми клапанами все же нужно иметь систему байпасирования. Операционная логика • Уставка полной нагрузки В процессе регулирования расхода при полной нагрузке интерфейс системы управления Pro-Dialog+ снижает скорость вращения насоса. Эта первая функция регулирования снижает расход электроэнергии, которая в противном случае рассеивалась бы в регулирующем клапане. Например, если снизить создаваемое насосом давление на 20 %, то настолько же уменьшится и энергопотребление насоса (по сравнению с традиционными системами). Моделирование энергосбережения Ниже приведено описание сравнительного анализа энергопотребления при полной и неполной нагрузках с использованием системы регулируемого расхода воды и без нее. Пример использования модели 30RB 100 - Система с ∆Т = 5 К - Падение давления в агрегате = 52 кПа - В контуре содержится 40 терминалов, оборудованных клапанами - Падение давления в терминалах с клапанами = 50 кПа - Среднее падение давления в распределительной системе = 50 кПа - Требующееся давление в системе = 100 кПа - Неполная нагрузка = 25 % клапанов закрыто.

• Режим работы при неполной нагрузке В программу системы управления Pro-Dialog+ заложены два режима работы при неполной нагрузке: - Поддержание постоянного давления на выходе - Поддержание постоянного значения ∆Т. 1 – Поддержание постоянного давления на выходе агрегата Для поддержания постоянного давления на выходе агрегата система управления непрерывно корректирует скорость вращения насоса. Такое решение применимо для систем с двухходовыми клапанами. При закрытых клапанах скорость потока воды в каналах, которые остаются в открытом положении, увеличивается. При использовании насоса с фиксированной скоростью вращения это приводит к ненужному повышению давления на его выходе. При использовании режима регулирования по давлению на выходе обеспечивается одинаковый расход воды через все каналы контура без неоправданного увеличения потребления энергии. В промышленных процессах, например, в процессе литья пластика под давлением, в каждый терминал подается требующееся давление. 2 – Поддержание постоянного значения ∆Т Алгоритм системы регулируемого расхода воды сохраняет постоянное значение ∆Т, независимо от нагрузки агрегата, благодаря чему расход воды уменьшается до возможного минимума. Такое решение может быть использовано в системах с двухходовыми или трехходовыми клапанами, и оно обеспечивает большее энергосбережение по сравнению с режимом «Регулирование постоянного давления на выходе». Это решение может быть реализовано в большинстве схем комфортного кондиционирования.

• Расход при полной нагрузке 1 – Насос с фиксированной скоростью вращения (без системы регулируемого расхода воды) Для того, чтобы установить в системе требующееся значение ∆Т и требующийся расход при полной нагрузке, нужно выбрать такое положение регулирующего вентиля, которое обеспечивает получение падения давления после агрегата, равное 32 кПа. При этом влияние на величину энергопотребления практически будет отсутствовать. - А = Идеальная рабочая точка - В = Расход / напор без регулирования - С = Расход / напор после регулирования

Кривые зависимости между гидростатическим напором насоса и потребляемой им мощностью и расходом воды (при фиксированной скорости вращения) 2400

200

Гидростатический напор, кПа

Гидростатический напор, кПа

220 C B

180 160

A

140 120 100 80 60 40 20 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Расход воды, л/с

6

2200 2000 1800

C

1600

B

1400 1200 1000 800 600 400 200 0

0

1

2

3

4

5

6

7

Расход воды, л/с

8

9

10

11


2 – Система регулируемого расхода воды Для изменения скорости вращения насоса система регулирования расхода воды использует интерфейс системы управления Pro-Dialog+ . Снижение энергопотребления оказывается более значительным (20 %), поскольку обеспечиваются оптимальные значения, как расхода воды, так и давления на выходе насоса. Кривые зависимости между гидростатическим напором насоса и потребляемой им мощностью и расходом воды (с системой регулируемого расхода воды) 2400

200 180

B

46Hz

160

Гидростатический напор, кПа

Гидростатический напор, кПа

220

A

140 120 100

50Hz

80

45Hz

60 40 0

35Hz

30Hz

20

40Hz

25Hz

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

50Hz

2200 2000 1800

B

1600 1400

A

1200

40Hz

1000

46Hz

800

35Hz

600

30Hz

400

25Hz

200 0

0

Расход воды, л/с

• Энергопотребление при неполной нагрузке (закрыто 25% клапанов) 1 – Насос с фиксированной скоростью вращения (без системы регулируемого расхода воды) При закрытии двухходовых клапанов изменяется давление в системе, что, в свою очередь, воздействует на расход, но при этом энергопотребление насоса снижается всего на 3 %.

45Hz

1

2

3

4

5

6

7

Расход воды, л/с

8

9

10

11

При использовании трехходовых клапанов вариация практически будет отсутствовать. - С = Расход / напор после регулирования - D = Расход / напор при закрытии 25 % двухходовых клапанов.

Кривые зависимости между гидростатическим напором насоса и потребляемой им мощностью и расходом воды (при фиксированной скорости вращения) 2400

200

Гидростатический напор, кПа

Гидростатический напор, кПа

220 D C

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2200 2000 1800

D

1600

C

1400 1200 1000 800 600 400 200 0

0

1

2

Расход воды, л/с

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Расход воды, л/с


2 – Система регулируемого расхода воды Режим регулирования постоянного давления на выходе агрегата - А = Расход / напор при полной нагрузке - А’ = Расход / напор при неполной нагрузке и использовании двухходовых клапанов.

Примечание: Использование трехходовых клапанов практически не влияет на значения расхода и давления.

Кривые зависимости между гидростатическим напором насоса и потребляемой им мощностью и расходом воды при использовании системы регулируемого расхода воды и постоянном давлении 220

2400

46Hz

160

45Hz

140

A’

A

120 100

50Hz

80

45Hz

60

40Hz

40 20

25Hz

0

1

2

3

4

5

30Hz

6

35Hz

7

8

9

10

11

Гидростатический напор, кПа

Гидростатический напор, кПа

180

0

50Hz

2200

200

2000 1800

45Hz

1600 1400

A’

1200 1000

A 40Hz

46Hz 46Hz

800

35Hz

45Hz 45Hz

600

30Hz

400

25Hz

200 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Расход воды, л/с Расход воды, л/с Режим поддержания постоянного значения ∆Т Такое решение обеспечивает достижение наиболее значительного - А = Расход / напор при полной нагрузке энергосбережения, поскольку система регулируемого расхода воды - А’’ = Расход / напор при неполной нагрузке и использовании непрерывно воздействует не только на величину расхода, но и на трехходовых клапанов. величину давления, как при использовании двухходовых клапанов, - А’’’ = Расход / напор при неполной нагрузке и использовании так и трехходовых клапанов. двухходовых клапанов. Кривые зависимости между гидростатическим напором насоса и потребляемой им мощностью и расходом воды при использовании системы регулируемого расхода воды в режиме постоянной ∆Т 2400

200 180

46Hz

160

A

140 38Hz

120 100 80

A’’’ 34Hz

50Hz

A’'

45Hz

60 40 20 0

Гидростатический напор, кПа

Гидростатический напор, кПа

220

30Hz

25Hz

0

1

2

3

4

5

6

35Hz

7

40Hz

8

9

10

11

Расход воды, л/с

50Hz

2200 2000 1800

45Hz

1600 1400

A

1200 1000 800 600 400 200 0

40Hz 46Hz 46Hz

35Hz

A’’’ A’'

38Hz 38Hz

30Hz

34Hz 34Hz

0

25Hz

1

2

3

4

5

6

7

Расход воды, л/с

8

9

10

11

Энергопотребление для данного примера Система 30RBS с двухходовыми клапанами

Полная нагрузка

Неполная нагрузка

Система 30RBS с трехходовыми вентилями

Полная нагрузка

Неполная нагрузка

Фиксированная скорость вращения

1720 Вт (100 %)

1660 Вт (97 %)

Фиксированная скорость вращения

1720 Вт (100 %)

1660 Вт (100 %)

Система регулируемого расхода

Система регулируемого расхода

Поддержание давления

1380 Вт (80 %)

1250 Вт (73 %)

Поддержание давления

1380 Вт (80 %)

1380 Вт (80 %)

Поддержание ∆Т

1380 Вт (80 %)

760 Вт (44 %)

Поддержание ∆Т

1380 Вт (80 %)

580 Вт (34 %)

Характеристики сертифицированы согласно Eurovent

Компания Carrier принимает участие в Программе сертификации Eurovent по агрегатам. Изделия перечислены в Каталоге сертифицированных продуктов Eurovent, а также на сайте www.eurovent-certification.com.

Соответствует требованиям Системы мер по защите окружающей среды Изготовитель сохраняет право вносить изменения в спецификации изделий без предварительного уведомления.

Order No.: 13461-20.12.2009. Supersedes order No.: 13461-20.04.2009.

Manufactured by: Carrier SCS, Montluel, France. Printed in the Netherlands.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.