Tabla de especificaciones técnicas EWYD-BZSS

EWYD250BZSS EWYD270BZSS EWYD290BZSS EWYD320BZSS EWYD340BZSS EWYD370BZSS EWYD380BZSS EWYD410BZSS EWYD440BZSS EWYD460BZSS EWYD510BZSSB3 EWYD530BZSSB3 EWYD570BZSSB3 EWYD510BZSS (Archived) EWYD520BZSS (Archived) EWYD580BZSS (Archived)
Nivel de presión sonora Refrigeración Nom. dBA 82 (4) 82 (4) 82 (4) 82 (4) 82 (4) 82 (4) 82 (4) 83 (4) 83 (4) 84 (4) 83.7 83.7 83.7 84 (4) 84 (4) 84 (4)
Carga de refrigerante Por circuito kg                           47.0 47.0 49.0
  Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq TCO2Eq                           67.2 67.2 70.1
Compresor Tipo   Compresor monotornillo Compresor monotornillo Compresor monotornillo Compresor monotornillo Compresor monotornillo Compresor monotornillo Compresor monotornillo Compresor monotornillo Compresor monotornillo Compresor monotornillo Compresor monotornillo Compresor monotornillo Compresor monotornillo Compresor monotornillo Compresor monotornillo Compresor monotornillo
  Método de arranque_   Transmisión con variación de frecuencia Transmisión con variación de frecuencia Transmisión con variación de frecuencia Transmisión con variación de frecuencia Transmisión con variación de frecuencia Transmisión con variación de frecuencia Transmisión con variación de frecuencia Transmisión con variación de frecuencia Transmisión con variación de frecuencia Transmisión con variación de frecuencia Con control Inverter Con control Inverter Con control Inverter
  Cantidad_   2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Intercambiador de calor de aire Tipo   Aleta de alta eficiencia y tipo tubo con subenfriador integral Aleta de alta eficiencia y tipo tubo con subenfriador integral Aleta de alta eficiencia y tipo tubo con subenfriador integral Aleta de alta eficiencia y tipo tubo con subenfriador integral Aleta de alta eficiencia y tipo tubo con subenfriador integral Aleta de alta eficiencia y tipo tubo con subenfriador integral Aleta de alta eficiencia y tipo tubo con subenfriador integral Aleta de alta eficiencia y tipo tubo con subenfriador integral Aleta de alta eficiencia y tipo tubo con subenfriador integral Aleta de alta eficiencia y tipo tubo con subenfriador integral Tipo tubo y aleta de alta eficiencia Tipo tubo y aleta de alta eficiencia Tipo tubo y aleta de alta eficiencia Aleta de alta eficiencia y tipo tubo con subenfriador integral Aleta de alta eficiencia y tipo tubo con subenfriador integral Aleta de alta eficiencia y tipo tubo con subenfriador integral
Peso Peso operativo kg 3,550 3,595 3,640 4,010 4,010 4,068 4,138 4,518 4,518 5,255 5,724 5,964 5,953 5,724 5,964 5,953
  Unidad kg 3,410 3,455 3,500 3,870 3,870 3,940 4,010 4,390 4,390 5,015 5,495 5,735 5,735 5,495 5,735 5,735
EER 2.77 (1) 2.70 (1) 2.65 (1) 2.75 (1) 2.69 (1) 2.68 (1) 2.63 (1) 2.66 (1) 2.62 (1) 2.79 (1) 2.81 2.81 2.62 2.76 (1) 2.74 (1) 2.67 (1)
ESEER                           4.01 4.01 3.93
Refrigerante GWP                             1,430 1,430 1,430
  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 R-134a R-134a R-134a
  Circuitos Cantidad                             3 3 3
  Carga kg                     141 141 147
Capacidad de refrigeración Nom. kW 253 (1) 272 (1) 291 (1) 323 (1) 337 (1) 363 (1) 380 (1) 411 (1) 433 (1) 455 (1) 515 533 569 502 (1) 519 (1) 580 (1)
Intercambiador de calor de agua Volumen de agua l                           229 229 218
  Tipo                             Tubular de carcasa de paso simple Tubular de carcasa de paso simple Tubular de carcasa de paso simple
Consumo Refrigeración Nom. kW                           182 (1) 189 (1) 218 (1)
  Calefacción Nom. kW                           178 (2) 186 (2) 208 (2)
Sound power level Refrigeración Nom. dBA 101 101 101 101 101 101 101 102 102 104 104 104 104 104 104 104
COP                           2.99 (2) 3.01 (2) 2.97 (2)
Dimensiones Unidad Anchura mm 2,254 2,254 2,254 2,254 2,254 2,254 2,254 2,254 2,254 2,254 2,254 2,254 2,254 2,254 2,254 2,254
    Profundidad mm 3,547 3,547 3,547 4,428 4,428 4,428 4,428 5,329 5,329 6,659 6,659 6,659 6,659 6,659 6,659 6,659
    Altura mm 2,335 2,335 2,335 2,335 2,335 2,335 2,335 2,335 2,335 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280
Control de capacidad Capacidad mínima % 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 9.0 9 9 9 9.0 9.0 9.0
  Método   Regulación continua Regulación continua Regulación continua Regulación continua Regulación continua Regulación continua Regulación continua Regulación continua Regulación continua Regulación continua Variable Variable Variable Regulación continua Regulación continua Regulación continua
Ventilador Caudal de aire Nom. l/s                           62,640 61,652 62,231
  Velocidad rpm                           900 900 900
Capacidad de calefacción Nom. kW                           533 (2) 561 (2) 618 (2)
Compresor Método de arranque_                             Transmisión con variación de frecuencia Transmisión con variación de frecuencia Transmisión con variación de frecuencia
Power supply Fase   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Límites de tensión Máx. % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    Mín. % -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
  Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensión V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Unidad Corriente de la unidad máx. para el tamaño de los cables A 238 238 238 287 328 328 328 367 370 370 451 492 492
  Corriente de arranque Máx. A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Corriente de func. Refrigeración Nom. A 150 163 178 192 205 220 232 249 265 267 298 310 349
    Máx. A 216 216 216 261 298 298 298 334 362 336 410 447 447
Notas (1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga. (1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga. (1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga. (1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga. (1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga. (1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga. (1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga. (1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga. (1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga. (1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga.       (1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga. (1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga. (1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga.
  (2) - Calefacción: intercambiador de aire 7,0 - 90%°C; intercambiador de agua 50,0/45,0, unidad funcionando a plena carga. (2) - Calefacción: intercambiador de aire 7,0 - 90%°C; intercambiador de agua 50,0/45,0, unidad funcionando a plena carga. (2) - Calefacción: intercambiador de aire 7,0 - 90%°C; intercambiador de agua 50,0/45,0, unidad funcionando a plena carga. (2) - Calefacción: intercambiador de aire 7,0 - 90%°C; intercambiador de agua 50,0/45,0, unidad funcionando a plena carga. (2) - Calefacción: intercambiador de aire 7,0 - 90%°C; intercambiador de agua 50,0/45,0, unidad funcionando a plena carga. (2) - Calefacción: intercambiador de aire 7,0 - 90%°C; intercambiador de agua 50,0/45,0, unidad funcionando a plena carga. (2) - Calefacción: intercambiador de aire 7,0 - 90%°C; intercambiador de agua 50,0/45,0, unidad funcionando a plena carga. (2) - Calefacción: intercambiador de aire 7,0 - 90%°C; intercambiador de agua 50,0/45,0, unidad funcionando a plena carga. (2) - Calefacción: intercambiador de aire 7,0 - 90%°C; intercambiador de agua 50,0/45,0, unidad funcionando a plena carga. (2) - Calefacción: intercambiador de aire 7,0 - 90%°C; intercambiador de agua 50,0/45,0, unidad funcionando a plena carga.       (2) - Calefacción: intercambiador de aire 7,0 - 90%°C; intercambiador de agua 50,0/45,0, unidad funcionando a plena carga. (2) - Calefacción: intercambiador de aire 7,0 - 90%°C; intercambiador de agua 50,0/45,0, unidad funcionando a plena carga. (2) - Calefacción: intercambiador de aire 7,0 - 90%°C; intercambiador de agua 50,0/45,0, unidad funcionando a plena carga.
  (3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825. (3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825. (3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825. (3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825. (3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825. (3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825. (3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825. (3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825. (3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825. (3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825.       (3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825. (3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825. (3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825.
  (4) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744 (4) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744 (4) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744 (4) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744 (4) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744 (4) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744 (4) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744 (4) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744 (4) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744 (4) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744       (4) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744 (4) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744 (4) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744
  (5) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%. (5) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%. (5) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%. (5) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%. (5) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%. (5) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%. (5) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%. (5) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%. (5) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%. (5) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.       (5) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%. (5) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%. (5) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.
  (6) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque. (6) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque. (6) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque. (6) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque. (6) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque. (6) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque. (6) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque. (6) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque. (6) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque. (6) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.       (6) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque. (6) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque. (6) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.
  (7) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores (7) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores (7) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores (7) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores (7) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores (7) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores (7) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores (7) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores (7) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores (7) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores       (7) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores (7) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores (7) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores
  (8) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores (8) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores (8) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores (8) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores (8) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores (8) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores (8) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores (8) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores (8) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores (8) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores       (8) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores (8) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores (8) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores
  (9) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida. (9) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida. (9) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida. (9) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida. (9) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida. (9) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida. (9) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida. (9) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida. (9) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida. (9) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.       (9) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida. (9) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida. (9) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.
  (10) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1 (10) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1 (10) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1 (10) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1 (10) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1 (10) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1 (10) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1 (10) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1 (10) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1 (10) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1       (10) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1 (10) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1 (10) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1
  (11) - Líquido: Agua (11) - Líquido: Agua (11) - Líquido: Agua (11) - Líquido: Agua (11) - Líquido: Agua (11) - Líquido: Agua (11) - Líquido: Agua (11) - Líquido: Agua (11) - Líquido: Agua (11) - Líquido: Agua       (11) - Líquido: Agua (11) - Líquido: Agua (11) - Líquido: Agua
  (12) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS). (12) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS). (12) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS). (12) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS). (12) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS). (12) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS). (12) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS). (12) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS). (12) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS). (12) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).       (12) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS). (12) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS). (12) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).
  (13) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad. (13) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad. (13) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad. (13) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad. (13) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad. (13) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad. (13) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad. (13) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad. (13) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad. (13) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.       (13) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad. (13) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad. (13) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.
Consumo Refrigeración Nom. kW 91.3 (1) 101 (1) 110 (1) 117 (1) 125 (1) 135 (1) 144 (1) 154 (1) 165 (1) 163 (1) 183 189 217
IPLV 4.58 4.62 4.62 4.75 4.64 4.71 4.67 4.73 4.69 4.85 4.89 4.85 4.77
Carcasa Color   Blanco marfil Blanco marfil Blanco marfil Blanco marfil Blanco marfil Blanco marfil Blanco marfil Blanco marfil Blanco marfil Blanco marfil Blanco marfil Blanco marfil Blanco marfil
  Material   Lámina de acero galvanizado pintada Lámina de acero galvanizado pintada Lámina de acero galvanizado pintada Lámina de acero galvanizado pintada Lámina de acero galvanizado pintada Lámina de acero galvanizado pintada Lámina de acero galvanizado pintada Lámina de acero galvanizado pintada Lámina de acero galvanizado pintada Lámina de acero galvanizado pintada Lámina de acero galvanizado pintada Lámina de acero galvanizado pintada Lámina de acero galvanizado pintada
Ventilador Cantidad   6 6 6 8 8 8 8 10 10 12 12 12 12
  Tipo   Helicoidal directo Helicoidal directo Helicoidal directo Helicoidal directo Helicoidal directo Helicoidal directo Helicoidal directo Helicoidal directo Helicoidal directo Helicoidal directo Helicoidal directo Helicoidal directo Helicoidal directo
Motor del vent. Transmisión   DOL DOL DOL DOL DOL DOL DOL DOL DOL DOL Directo en línea Directo en línea Directo en línea
Rango de funcionamiento Lado del aire Refrigeración Mín. °CBS -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Máx. °CBS 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
  Lado del agua Evaporador Mín. °CBS -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8
      Máx. °CBS 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Refrigerante GWP   1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430.0 1,430.0 1,430.0
  Circuitos Cantidad   2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Conexiones de tubería Entrada/salida de agua del evaporador (D.E.)   139.7mm 139.7mm 139.7mm 139.7mm 139.7mm 139.7mm 139.7mm 139.7mm 139.7mm 219.1 219.1 219.1 219.1
SEER                     4.57 4.57 4.55