Spezifikationstabelle für SEHVX-BAW / SERHQ-BAW1

SEHVX20BAW / SERHQ020BAW1 SEHVX32BAW / SERHQ032BAW1 SEHVX40BAW / SERHQ020BAW1 + SERHQ020BAW1 SEHVX64BAW / SERHQ032BAW1 + SERHQ032BAW1
Kältemittelfüllmenge pro Kreislauf kg 7.60 9.60 7.60 9.60
  Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq TCO2Eq 15.9 20.0 15.9 20.0
Verdichter Type   Hermetischer Scrollverdichter Hermetischer Scrollverdichter Hermetischer Scrollverdichter Hermetischer Scrollverdichter
  Anzahl_   2 3 4 6
Luftwärmetauscher Typ   Air cooled coil Air cooled coil Air cooled coil Air cooled coil
EER 2.84 2.50 2.80 2.48
ESEER 4.70 4.10 4.40 4.05
Kältemittel GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Typ   R-410A R-410A R-410A R-410A
  Kreisläufe Anzahl   1 1 2 2
  Regelung   Elektronisches Expansionsventil Elektronisches Expansionsventil Elektronisches Expansionsventil Elektronisches Expansionsventil
Kühlleistung Nom. kW 21.2 (1) 31.8 (1) 42.3 (1) 63.3 (1)
Wasserwärmetauscher Wasservolumen l 3 5 6 9
  Typ   Gelötetes Blech Gelötetes Blech Gelötetes Blech Gelötetes Blech
  Wasserdurchfluss Min. l/min 23 36 46 72
Leistungsaufnahme Kühlen Nom. kW 7.47 (1) 12.7 (1) 15.1 (1) 25.5 (1)
  Heizen Nom. kW 6.76 (2) 10.6 (2) 13.7 (2) 21.4 (2)
Sound power level Kühlen Nom. dBA 78 80 81 83
COP 3.07 2.93 3.03 2.93
Leistungsregelung Mindestleistung % 25 25 25 25
  Verfahren   Invertergeregelt Invertergeregelt Invertergeregelt Invertergeregelt
Ventilator Externer statischer Druck Max. Pa 78 78 78 78
Heizleistung Nom. kW 20.8 (2) 31.2 (2) 41.7 (2) 62.7 (2)
Wasserkreislauf Entleerungs- / Füllventil   Ja Ja Ja Ja
  Entlüftungsventil   Ja Ja Ja Ja
  Absperrventil   Ja Ja Ja Ja
  Sicherheitsventil bar 3 3 3 3
Power supply Phase   3N~ 3N~ 3N~ 3N~
  Frequenz Hz 50 50 50 50
  Bezeichnung   W1 W1 W1 W1
  Spannung V 400 400 400 400
Hinweise (1) - Kühlen: Wassertemp. Verdampfereintritt 12°C, Wassertemp. Verdampferaustritt 7°C, Umgebungstemp. 35°C (1) - Kühlen: Wassertemp. Verdampfereintritt 12°C, Wassertemp. Verdampferaustritt 7°C, Umgebungstemp. 35°C (1) - Kühlen: Wassertemp. Verdampfereintritt 12°C, Wassertemp. Verdampferaustritt 7°C, Umgebungstemp. 35°C (1) - Kühlen: Wassertemp. Verdampfereintritt 12°C, Wassertemp. Verdampferaustritt 7°C, Umgebungstemp. 35°C
  (2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  (3) - Bedingung: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (3) - Bedingung: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (3) - Bedingung: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (3) - Bedingung: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)
  (4) - Wasser kann über 5 °C verwendet werden; zwischen 0 °C und 5 °C muss eine 30%ige Glykollösung (Propylen oder Ethylen) verwendet werden. Zwischen 0 °C und -10 °C muss eine 40%ige Glykollösung (Propylen oder Ethylen) verwendet werden (siehe Installationsanleitung für Informationen zum Zubehör OPZL). (4) - Wasser kann über 5 °C verwendet werden; zwischen 0 °C und 5 °C muss eine 30%ige Glykollösung (Propylen oder Ethylen) verwendet werden. Zwischen 0 °C und -10 °C muss eine 40%ige Glykollösung (Propylen oder Ethylen) verwendet werden (siehe Installationsanleitung für Informationen zum Zubehör OPZL). (4) - Wasser kann über 5 °C verwendet werden; zwischen 0 °C und 5 °C muss eine 30%ige Glykollösung (Propylen oder Ethylen) verwendet werden. Zwischen 0 °C und -10 °C muss eine 40%ige Glykollösung (Propylen oder Ethylen) verwendet werden (siehe Installationsanleitung für Informationen zum Zubehör OPZL). (4) - Wasser kann über 5 °C verwendet werden; zwischen 0 °C und 5 °C muss eine 30%ige Glykollösung (Propylen oder Ethylen) verwendet werden. Zwischen 0 °C und -10 °C muss eine 40%ige Glykollösung (Propylen oder Ethylen) verwendet werden (siehe Installationsanleitung für Informationen zum Zubehör OPZL).
  (5) - Ausschließlich Wasservolumen im Gerät. In den meisten Anwendungen bringt dieses Mindest-Wasservolumen ein zufriedenstellendes Ergebnis. In kritischen Prozessen oder in Räumen mit hoher Heizlast wird jedoch ein zusätzliches Wasservolumen benötigt. Weitere Informationen finden Sie unter dem Betriebsbereich. (5) - Ausschließlich Wasservolumen im Gerät. In den meisten Anwendungen bringt dieses Mindest-Wasservolumen ein zufriedenstellendes Ergebnis. In kritischen Prozessen oder in Räumen mit hoher Heizlast wird jedoch ein zusätzliches Wasservolumen benötigt. Weitere Informationen finden Sie unter dem Betriebsbereich. (5) - Ausschließlich Wasservolumen im Gerät. In den meisten Anwendungen bringt dieses Mindest-Wasservolumen ein zufriedenstellendes Ergebnis. In kritischen Prozessen oder in Räumen mit hoher Heizlast wird jedoch ein zusätzliches Wasservolumen benötigt. Weitere Informationen finden Sie unter dem Betriebsbereich. (5) - Ausschließlich Wasservolumen im Gerät. In den meisten Anwendungen bringt dieses Mindest-Wasservolumen ein zufriedenstellendes Ergebnis. In kritischen Prozessen oder in Räumen mit hoher Heizlast wird jedoch ein zusätzliches Wasservolumen benötigt. Weitere Informationen finden Sie unter dem Betriebsbereich.
  (6) - Ausschließlich des Wasservolumens im Gerät. Dieses Volumen wird ausreichend Abtauenergie für alle Anwendungen garantieren, dieses Volumen kann jedoch mit 0,66 multipliziert werden, wenn der Heizsollwert ≥ 45° C beträgt (z. B. Gebläsekonvektoren). (6) - Ausschließlich des Wasservolumens im Gerät. Dieses Volumen wird ausreichend Abtauenergie für alle Anwendungen garantieren, dieses Volumen kann jedoch mit 0,66 multipliziert werden, wenn der Heizsollwert ≥ 45° C beträgt (z. B. Gebläsekonvektoren). (6) - Ausschließlich des Wasservolumens im Gerät. Dieses Volumen wird ausreichend Abtauenergie für alle Anwendungen garantieren, dieses Volumen kann jedoch mit 0,66 multipliziert werden, wenn der Heizsollwert ≥ 45° C beträgt (z. B. Gebläsekonvektoren). (6) - Ausschließlich des Wasservolumens im Gerät. Dieses Volumen wird ausreichend Abtauenergie für alle Anwendungen garantieren, dieses Volumen kann jedoch mit 0,66 multipliziert werden, wenn der Heizsollwert ≥ 45° C beträgt (z. B. Gebläsekonvektoren).
  (7) - Dies ist die proportionale Leistungsverteilung (PD) zwischen Ein- und Auslassanschluss des Geräts. Einschließlich Wärmetauscher-Druckabfall der Wasserseite. (7) - Dies ist die proportionale Leistungsverteilung (PD) zwischen Ein- und Auslassanschluss des Geräts. Einschließlich Wärmetauscher-Druckabfall der Wasserseite. (7) - Dies ist die proportionale Leistungsverteilung (PD) zwischen Ein- und Auslassanschluss des Geräts. Einschließlich Wärmetauscher-Druckabfall der Wasserseite. (7) - Dies ist die proportionale Leistungsverteilung (PD) zwischen Ein- und Auslassanschluss des Geräts. Einschließlich Wärmetauscher-Druckabfall der Wasserseite.
  (8) - Einschließlich Leitung + PWT; ohne Ausdehnungsgefäß (8) - Einschließlich Leitung + PWT; ohne Ausdehnungsgefäß (8) - Einschließlich Leitung + PWT; ohne Ausdehnungsgefäß (8) - Einschließlich Leitung + PWT; ohne Ausdehnungsgefäß