Specifications Table for ERAD-E-SS

ERAD120E-SS ERAD140E-SS ERAD170E-SS ERAD200E-SS ERAD220E-SS ERAD250E-SS ERAD310E-SS ERAD370E-SS ERAD440E-SS ERAD490E-SS
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 75 (2) 75 (2) 75 (2) 75 (2) 76 (2)
Czynnik chłodniczy Obwody Ilość   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  GWP   1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430
  Typ   R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a
Wydajność chłodnicza Nom. kW 121 (1) 144 (1) 165 (1) 196 (1) 219 (1) 251 (1) 309 (1) 370 (1) 435 (1) 488 (1)
Power input Chłodzenie Nom. kW 42.1 (1) 51.2 (1) 57.7 (1) 65.6 (1) 74.2 (1) 77.0 (1) 93.8 (1) 123 (1) 148 (1) 161 (1)
Sound power level Chłodzenie Nom. dBA 92 92 92 92 93 94 94 95 95 95
Sprężarka Typ   Sprężarka jednośrubowa Sprężarka jednośrubowa Sprężarka jednośrubowa Sprężarka jednośrubowa Sprężarka jednośrubowa Sprężarka jednośrubowa Sprężarka jednośrubowa Sprężarka jednośrubowa Sprężarka jednośrubowa Sprężarka jednośrubowa
  Ilość_   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Wymiary Jednostka Szerokość mm 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 2,236 2,236 2,236 2,236
    Głębokość mm 2,165 2,165 3,065 3,065 3,965 3,965 3,070 3,070 3,070 3,070
    Wysokość mm 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,223 2,223 2,223 2,223
Regulator wydajności Minimalna wydajność % 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
  Metoda   Bezstopniowe Bezstopniowe Bezstopniowe Bezstopniowe Bezstopniowe Bezstopniowe Bezstopniowe Bezstopniowe Bezstopniowe Bezstopniowe
Powietrzny wymiennik ciepła Typ   Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem
Ciężar Ciężar operacyjny kg 1,617 1,617 1,781 1,781 1,981 1,981 2,756 2,756 2,756 2,756
  Jednostka kg 1,584 1,584 1,741 1,741 1,936 1,936 2,679 2,679 2,679 2,679
EER 2.88 (1) 2.82 (1) 2.86 (1) 2.99 (1) 2.95 (1) 3.27 (1) 3.30 (1) 3.02 (1) 2.95 (1) 3.02 (1)
Power supply liczba faz   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napięcie V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Uwagi (1) - Chłodzenie: temperatura parowania 7°C; temperatura powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu (1) - Chłodzenie: temperatura parowania 7°C; temperatura powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu (1) - Chłodzenie: temperatura parowania 7°C; temperatura powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu (1) - Chłodzenie: temperatura parowania 7°C; temperatura powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu (1) - Chłodzenie: temperatura parowania 7°C; temperatura powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu (1) - Chłodzenie: temperatura parowania 7°C; temperatura powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu (1) - Chłodzenie: temperatura parowania 7°C; temperatura powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu (1) - Chłodzenie: temperatura parowania 7°C; temperatura powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu (1) - Chłodzenie: temperatura parowania 7°C; temperatura powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu (1) - Chłodzenie: temperatura parowania 7°C; temperatura powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu
  (2) - Poziomy ciśnienia akustycznego są mierzone przy temp. parowania 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu; standard: ISO 3744 (2) - Poziomy ciśnienia akustycznego są mierzone przy temp. parowania 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu; standard: ISO 3744 (2) - Poziomy ciśnienia akustycznego są mierzone przy temp. parowania 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu; standard: ISO 3744 (2) - Poziomy ciśnienia akustycznego są mierzone przy temp. parowania 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu; standard: ISO 3744 (2) - Poziomy ciśnienia akustycznego są mierzone przy temp. parowania 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu; standard: ISO 3744 (2) - Poziomy ciśnienia akustycznego są mierzone przy temp. parowania 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu; standard: ISO 3744 (2) - Poziomy ciśnienia akustycznego są mierzone przy temp. parowania 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu; standard: ISO 3744 (2) - Poziomy ciśnienia akustycznego są mierzone przy temp. parowania 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu; standard: ISO 3744 (2) - Poziomy ciśnienia akustycznego są mierzone przy temp. parowania 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu; standard: ISO 3744 (2) - Poziomy ciśnienia akustycznego są mierzone przy temp. parowania 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu; standard: ISO 3744
  (3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. (3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. (3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. (3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. (3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. (3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. (3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. (3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. (3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. (3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.
  (4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 % (4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 % (4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 % (4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 % (4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 % (4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 % (4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 % (4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 % (4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 % (4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %
  (5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. parowania 7°C, temp. powietrza otoczenia 35°C; sprężarki + prąd wentylatorów (5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. parowania 7°C, temp. powietrza otoczenia 35°C; sprężarki + prąd wentylatorów (5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. parowania 7°C, temp. powietrza otoczenia 35°C; sprężarki + prąd wentylatorów (5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. parowania 7°C, temp. powietrza otoczenia 35°C; sprężarki + prąd wentylatorów (5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. parowania 7°C, temp. powietrza otoczenia 35°C; sprężarki + prąd wentylatorów (5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. parowania 7°C, temp. powietrza otoczenia 35°C; sprężarki + prąd wentylatorów (5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. parowania 7°C, temp. powietrza otoczenia 35°C; sprężarki + prąd wentylatorów (5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. parowania 7°C, temp. powietrza otoczenia 35°C; sprężarki + prąd wentylatorów (5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. parowania 7°C, temp. powietrza otoczenia 35°C; sprężarki + prąd wentylatorów (5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. parowania 7°C, temp. powietrza otoczenia 35°C; sprężarki + prąd wentylatorów
  (6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory (6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory (6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory (6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory (6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory (6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory (6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory (6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory (6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory (6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory
  (7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. (7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. (7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. (7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. (7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. (7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. (7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. (7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. (7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. (7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.
  (8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1 (8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1 (8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1 (8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1 (8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1 (8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1 (8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1 (8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1 (8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1 (8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1
  (9) - Ciecz: Woda (9) - Ciecz: Woda (9) - Ciecz: Woda (9) - Ciecz: Woda (9) - Ciecz: Woda (9) - Ciecz: Woda (9) - Ciecz: Woda (9) - Ciecz: Woda (9) - Ciecz: Woda (9) - Ciecz: Woda
  (10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS). (10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS). (10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS). (10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS). (10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS). (10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS). (10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS). (10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS). (10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS). (10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).
  (11) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych (11) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych (11) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych (11) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych (11) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych (11) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych (11) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych (11) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych (11) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych (11) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych