Dados Técnicos para EWYQ-BVP

EWYQ004BAVP EWYQ005BAVP EWYQ006BAVP EWYQ008BAVP
Capacidade de arrefecimento Nom. kW 4.00 (1), 4.01 (2)
Controlo da capacidade Método   Variável (inverter)
Potência nominal Arrefecimento Nom. kW 1.27 (1), 0.840 (2)
EER 3.14 (1), 4.80 (2) 3.06 (1), 4.51 (2) 3.15 (1), 5.35 (2) 3.1, 4.99 (2)
Dimensões Unidade Profundidade mm 350
    Altura mm 735
    Largura mm 1,090
Peso Unidade kg 83
Envolvente Cor   Branco marfim
  Material   Chapa de aço galvanizado pintada a poliéster
Permutador de ar Tipo   Tubos Hi-X de bobina de alheta transversal e alhetas de grelha waffle cromadas
Ventilador Quantidade   1
  Tipo   Ventilador de hélice
Compressor Quantidade_   1
  Tipo   Compressor oscilante hermético
  Método de arranque_   Controlado por inverter
Limites de funcionamento Lado do ar Arrefecimento Mín. °CBs 10
      Máx. °CBs 43
  Lado da água Evaporador Mín. °CBs 5
      Máx. °CBs 22
Sound power level Arrefecimento Nom. dBA 63 (1)
Nível de pressão sonora Arrefecimento Nom. dBA 48 (9)
Fluido frigorigéneo Tipo   R-410A
  GWP   2,088
  Circuitos Quantidade   1
Power supply Fase   1N~
  Frequência Hz 50
  Tensão V 230
  Limite de tensão Mín. % 0
    Máx. % 10
Unidade Corrente inicial Máx. A 15.7 (11)
  Corrente ativa Máx. A 15.7
Notas (1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C (1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C (1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C (1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C
  (2) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 23°C; temp. da água de saída do evaporador 18°C; temp. ar ambiente 35°C; norma: não Eurovent (2) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 23°C; temp. da água de saída do evaporador 18°C; temp. ar ambiente 35°C; norma: não Eurovent (2) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 23°C; temp. da água de saída do evaporador 18°C; temp. ar ambiente 35°C; norma: não Eurovent (2) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 23°C; temp. da água de saída do evaporador 18°C; temp. ar ambiente 35°C; norma: não Eurovent
  (3) - Aquecimento: temp. da água de entrada do condensador 40°C; temp. da água de saída do condensador 45°C; temp. ar ambiente 7°CBs, 6°CBh; norma: Eurovent (3) - Aquecimento: temp. da água de entrada do condensador 40°C; temp. da água de saída do condensador 45°C; temp. ar ambiente 7°CBs, 6°CBh; norma: Eurovent (3) - Aquecimento: temp. da água de entrada do condensador 40°C; temp. da água de saída do condensador 45°C; temp. ar ambiente 7°CBs, 6°CBh; norma: Eurovent (3) - Aquecimento: temp. da água de entrada do condensador 40°C; temp. da água de saída do condensador 45°C; temp. ar ambiente 7°CBs, 6°CBh; norma: Eurovent
  (4) - Aquecimento: temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; temp. ar ambiente 7°CBs, 6°CBh; norma: Eurovent (4) - Aquecimento: temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; temp. ar ambiente 7°CBs, 6°CBh; norma: Eurovent (4) - Aquecimento: temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; temp. ar ambiente 7°CBs, 6°CBh; norma: Eurovent (4) - Aquecimento: temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; temp. ar ambiente 7°CBs, 6°CBh; norma: Eurovent
  (5) - Todos os cálculos de desempenho estão estritamente de acordo com a norma Eurovent (5) - Todos os cálculos de desempenho estão estritamente de acordo com a norma Eurovent (5) - Todos os cálculos de desempenho estão estritamente de acordo com a norma Eurovent (5) - Todos os cálculos de desempenho estão estritamente de acordo com a norma Eurovent
  (6) - A área de funcionamento é alargada a caudais mais baixos caso a unidade esteja a funcionar apenas com bomba de calor. (Não existente no arranque, sem funcionamento BHU, sem descongelamento). (6) - A área de funcionamento é alargada a caudais mais baixos caso a unidade esteja a funcionar apenas com bomba de calor. (Não existente no arranque, sem funcionamento BHU, sem descongelamento). (6) - Para aplicação em climas moderados e de baixa temperatura (6) - Para aplicação em climas moderados e de baixa temperatura
  (7) - Incluindo tubagem + PHE; excluindo vaso de expansão (7) - Incluindo tubagem + PHE; excluindo vaso de expansão (7) - A área de funcionamento é alargada a caudais mais baixos caso a unidade esteja a funcionar apenas com bomba de calor. (Não existente no arranque, sem funcionamento BHU, sem descongelamento). (7) - A área de funcionamento é alargada a caudais mais baixos caso a unidade esteja a funcionar apenas com bomba de calor. (Não existente no arranque, sem funcionamento BHU, sem descongelamento).
  (8) - Inferior se o aquecedor de reserva estiver instalado; Caso não haja um aquecedor de reserva, então, o funcionamento da bomba de calor começa aos 10°C (8) - Inferior se o aquecedor de reserva estiver instalado; Caso não haja um aquecedor de reserva, então, o funcionamento da bomba de calor começa aos 10°C (8) - Incluindo tubagem + PHE; excluindo vaso de expansão (8) - Incluindo tubagem + PHE; excluindo vaso de expansão
  (9) - O nível de pressão sonora é medido através de um microfone a uma determinada distância da unidade. É um valor relativo que depende da distância e do ambiente acústico. Consulte o esquema da gama sonora para mais informações. (9) - O nível de pressão sonora é medido através de um microfone a uma determinada distância da unidade. É um valor relativo que depende da distância e do ambiente acústico. Consulte o esquema da gama sonora para mais informações. (9) - Inferior se o aquecedor de reserva estiver instalado; Caso não haja um aquecedor de reserva, então, o funcionamento da bomba de calor começa aos 10°C (9) - Inferior se o aquecedor de reserva estiver instalado; Caso não haja um aquecedor de reserva, então, o funcionamento da bomba de calor começa aos 10°C
  (10) - Montagem ≤ categoria I: excluído da 2014/68/EU devido ao artigo 1, 2f (10) - Montagem ≤ categoria I: excluído da 2014/68/EU devido ao artigo 1, 2f (10) - O nível de pressão sonora é medido através de um microfone a uma determinada distância da unidade. É um valor relativo que depende da distância e do ambiente acústico. Consulte o esquema da gama sonora para mais informações. (10) - O nível de pressão sonora é medido através de um microfone a uma determinada distância da unidade. É um valor relativo que depende da distância e do ambiente acústico. Consulte o esquema da gama sonora para mais informações.
  (11) - A corrente de arranque do compressor controlado por inverter é sempre < = à corrente máx. de funcionamento (11) - A corrente de arranque do compressor controlado por inverter é sempre < = à corrente máx. de funcionamento (11) - Montagem ≤ categoria I: excluído da 2014/68/EU devido ao artigo 1, 2f (11) - Montagem ≤ categoria I: excluído da 2014/68/EU devido ao artigo 1, 2f
Capacidade de arrefecimento Nom. kW   4.93 (1), 5.07 (2) 5.88 (1), 6.07 (2) 7.95 (1), 8.23 (2)
Controlo de capacidade Método     Variável (inverter) Variável (inverter) Variável (inverter)
Potência nominal Arrefecimento Nom. kW   1.61 (1), 1.12 (2) 1.87 (1), 1.13 (2) 2.57 (1), 1.65 (2)
Dimensões Unidade Profundidade mm   350 380 380
    Altura mm   735 997 997
    Largura mm   1090 1160 1160
Peso Unidade kg   83 106 106
Envolvente Cor     Branco marfim Branco marfim Branco marfim
  Material     Chapa de aço galvanizado pintada a poliéster Chapa de aço galvanizado pintado Chapa de aço galvanizado pintado
Permutador de ar Tipo     Tubos Hi-X de bobina de alheta transversal e alhetas de grelha waffle cromadas Tubos Hi-X de bobina de alheta transversal e alhetas de grelha waffle revestidas a PE Tubos Hi-X de bobina de alheta transversal e alhetas de grelha waffle revestidas a PE
Ventilador Quantidade     1 1 1
  Tipo     Ventilador de hélice Ventilador de hélice Ventilador de hélice
Compressor Quantidade     1 1 1
  Tipo     Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético
  Método de arranque_     Controlado por inverter Controlado por inverter Controlado por inverter
Limite de funcionamento Lado do ar Arrefecimento Mín. °CBs   10 10 10
      Máx. °CBs   43 46 46
Limites de funcionamento Lado da água Evaporador Mín. °CBs   5 5 5
      Máx. °CBs   22 22 22
Nível de potência sonora Arrefecimento Nom. dBA   64 (1) 69 (1) 69 (1)
Nível de pressão sonora Arrefecimento Nom. dBA   49 (9) 52 (10) 53 (10)
Fluido frigorigéneo Tipo     R-410A R-410A R-410A
  GWP     2088 2087.5 2087.5
  Circuitos Quantidade     1 1 1
Gama de eficiência energética   Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F
Alimentação elétrica Fase     1N~ 1N~ 1N~
Alimentação eléctrica Frequência Hz   50 50 50
  Tensão V   230 230 230
  Limite de tensão Mín. %   0 -10 -10
    Máx. %   10 10 10
Unidade Corrente inicial Máx. A   15.7 (11) 19.9 (12) 19.9 (12)
  Corrente ativa Máx. A   15.7 19.9 19.9
Motor do ventilador Acionamento       Accionamento directo Accionamento directo
Notas     (12) - A corrente de arranque do compressor controlado por inverter é sempre < = à corrente máx. de funcionamento (12) - A corrente de arranque do compressor controlado por inverter é sempre < = à corrente máx. de funcionamento
      (13) - Ssc: potência de curto-circuito (13) - Ssc: potência de curto-circuito
      (14) - Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada superior a 16A e ≤ 75A por fase. (14) - Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada superior a 16A e ≤ 75A por fase.