Dados Técnicos para EWWD-DZXE

EWWD340DZXEA1 EWWD470DZXEA1 EWWD570DZXEA1 EWWD670DZXEA2 EWWD680DZXEA2 EWWD740DZXEA1 EWWD950DZXEA2 EWWDC10DZXEA3 EWWDC11DZXEA2 EWWDC14DZXEA3 EWWDC15DZXEA2 EWWDC17DZXEA3 EWWDC22DZXEA3
Capacidade de arrefecimento Nom. kW 341 474 566 670 682 742 946 1038 1130 1437 1478 1685 2173
Controlo de capacidade Método   Variável Variável Variável Variável Variável Variável Variável Variável Variável Variável Variável Variável Variável
Controlo da capacidade Capacidade mínima % 29 20 20 15 15 17 10 10 10 7 9 7 6
Potência nominal Arrefecimento Nom. kW 69.9 93.5 108 138.4 138 131 186 210 216 288 263 329 393
EER 4.88 5.07 5.22 4.84 4.91 5.65 5.08 4.94 5.23 4.98 5.6 5.12 5.53
Dimensões Unidade Profundidade mm 3625 3625 3625 3625 3585 3585 3585 4688 3580 4793 3580 4768 4812
    Altura mm 1865 1865 1865 1985 1985 1985 1985 2082 2200 2083 2200 2225 2290
    Largura mm 1055 1055 1055 1160 1160 1160 1160 1510 1270 1510 1270 1510 1510
Peso Unidade kg 1750 1950 2050 2850 2850 2650 3000 4400 3700 4700 3900 5100 5900
  Peso em funcionamento kg 2033 2276 2407 3197 3354 3162 3568 4970 4412 5370 4699 5890 6920
Permutador de calor da água - evaporador Tipo   Estrutura e tubo inundados Estrutura e tubo inundados Estrutura e tubo inundados Estrutura e tubo inundados Estrutura e tubo inundados Estrutura e tubo inundados Estrutura e tubo inundados Estrutura e tubo inundados Estrutura e tubo inundados Estrutura e tubo inundados Estrutura e tubo inundados Estrutura e tubo inundados Estrutura e tubo inundados
  Volume de água l 70 96 107 107 134 134 156 207.3 199 317.4 229 317.4 444.3
Permutador de calor da água - condensador Tipo   Armação e tubo Armação e tubo Armação e tubo Armação e tubo Armação e tubo Armação e tubo Armação e tubo Estrutura inundada e Tubo Armação e tubo Estrutura inundada e Tubo Armação e tubo Estrutura inundada e Tubo Estrutura inundada e Tubo
  Caudal de água Nom. l/s 19.6 27.1 32.1 38.4 39.2 41.7 54 59.6 64.2 82.3 83.1 96.1 122
Compressor Tipo   Compressor centrífugo sem óleo Compressor centrífugo sem óleo Compressor centrífugo sem óleo Compressor centrífugo sem óleo Compressor centrífugo sem óleo Compressor centrífugo sem óleo Compressor centrífugo sem óleo Compressor centrífugo sem óleo Compressor centrífugo sem óleo Compressor centrífugo sem óleo Compressor centrífugo sem óleo Compressor centrífugo sem óleo Compressor centrífugo sem óleo
  Quantidade   1 1 1 2 2 1 2 3 2 3 2 3 3
Nível de potência sonora Arrefecimento Nom. dBA 88 89 90 91 91 91 92 93 93 94 94 95 96
Nível de pressão sonora Arrefecimento Nom. dBA 70 71 72 73 73 73 74 73 75 74 76 75 76
Limite de funcionamento Evaporador Arrefecimento Mín. °CBs 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
      Máx. °CBs 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
  Condensador Arrefecimento Mín. °CBs 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
      Máx. °CBs 55 55 42 55 55 42 55 55 42 55 42 42 42
Fluido frigorigéneo Tipo   R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a
  Carga kg 130 130 130 120 200 190 200 350 250 400 250 420 470
  Circuitos Quantidade   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  GWP   1430 1430 1430 1430 1430 1430 1430 1430 1430 1430 1430 1430 1430
Carga de fluido frigorigéneo Por circuito tCO2Eq 185.9 185.9 185.9 171.6 185.9 271.7 286 500.5 357.5 572 357.5 572 672.1
Alimentação elétrica Fase   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
Alimentação eléctrica Frequência Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensão V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Notas (1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, factor de entupimento = 0 (1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, factor de entupimento = 0 (1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, factor de entupimento = 0 (1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, factor de entupimento = 0 (1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, factor de entupimento = 0 (1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, factor de entupimento = 0 (1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, factor de entupimento = 0 (1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, factor de entupimento = 0 (1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, factor de entupimento = 0 (1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, factor de entupimento = 0 (1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, factor de entupimento = 0 (1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, factor de entupimento = 0 (1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, factor de entupimento = 0
  (2) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%. (2) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%. (2) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%. (2) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%. (2) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%. (2) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%. (2) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%. (2) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%. (2) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%. (2) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%. (2) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%. (2) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%. (2) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.
  (3) - No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque. (3) - No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque. (3) - No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque. (3) - No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque. (3) - No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque. (3) - No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque. (3) - No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque. (3) - No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque. (3) - No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque. (3) - No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque. (3) - No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque. (3) - No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque. (3) - No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.
  (4) - O modo de arrefecimento de corrente de funcionamento nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12 °C/7 °C; condensador 30 °C/35 °C (4) - O modo de arrefecimento de corrente de funcionamento nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12 °C/7 °C; condensador 30 °C/35 °C (4) - O modo de arrefecimento de corrente de funcionamento nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12 °C/7 °C; condensador 30 °C/35 °C (4) - O modo de arrefecimento de corrente de funcionamento nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12 °C/7 °C; condensador 30 °C/35 °C (4) - O modo de arrefecimento de corrente de funcionamento nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12 °C/7 °C; condensador 30 °C/35 °C (4) - O modo de arrefecimento de corrente de funcionamento nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12 °C/7 °C; condensador 30 °C/35 °C (4) - O modo de arrefecimento de corrente de funcionamento nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12 °C/7 °C; condensador 30 °C/35 °C (4) - O modo de arrefecimento de corrente de funcionamento nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12 °C/7 °C; condensador 30 °C/35 °C (4) - O modo de arrefecimento de corrente de funcionamento nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12 °C/7 °C; condensador 30 °C/35 °C (4) - O modo de arrefecimento de corrente de funcionamento nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12 °C/7 °C; condensador 30 °C/35 °C (4) - O modo de arrefecimento de corrente de funcionamento nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12 °C/7 °C; condensador 30 °C/35 °C (4) - O modo de arrefecimento de corrente de funcionamento nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12 °C/7 °C; condensador 30 °C/35 °C (4) - O modo de arrefecimento de corrente de funcionamento nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12 °C/7 °C; condensador 30 °C/35 °C
  (5) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1 (5) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1 (5) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1 (5) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1 (5) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1 (5) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1 (5) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1 (5) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1 (5) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1 (5) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1 (5) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1 (5) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1 (5) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1
  (6) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade. (6) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade. (6) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade. (6) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade. (6) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade. (6) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade. (6) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade. (6) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade. (6) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade. (6) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade. (6) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade. (6) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade. (6) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.
  (7) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744 (7) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744 (7) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744 (7) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744 (7) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744 (7) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744 (7) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744 (7) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744 (7) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744 (7) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744 (7) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744 (7) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744 (7) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744
  (8) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores (8) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores (8) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores (8) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores (8) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores (8) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores (8) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores (8) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores (8) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores (8) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores (8) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores (8) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores (8) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores
  (9) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida. (9) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida. (9) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida. (9) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida. (9) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida. (9) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida. (9) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida. (9) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida. (9) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida. (9) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida. (9) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida. (9) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida. (9) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.