|
EWAD170TZSS |
EWAD205TZSS |
EWAD235TZSS |
EWAD270TZSS |
EWAD320TZSS |
EWAD365TZSS |
EWAD370TZSS |
EWAD415TZSS |
EWAD465TZSS |
EWAD500TZSS |
EWAD540TZSS |
EWAD590TZSS |
EWAD640TZSS |
EWAD710TZSS |
Wydajność chłodnicza
|
Nom.
|
kW
|
170
|
204.9
|
229.1
|
268.4
|
316.6
|
364.7
|
365.7
|
412.1
|
462.6
|
498.6
|
535.7
|
588.8
|
639.9
|
710.2
|
Regulator wydajności
|
Metoda
|
|
Zmienna
|
Zmienna
|
Zmienna
|
Zmienna
|
Zmienna
|
Zmienna
|
Zmienna
|
Zmienna
|
Zmienna
|
Zmienna
|
Zmienna
|
Zmienna
|
Zmienna
|
Zmienna
|
|
Minimalna wydajność
|
%
|
33.3
|
28.6
|
33.3
|
28.6
|
25
|
22.2
|
15.4
|
14.3
|
16.7
|
15.4
|
14.3
|
13.3
|
12.5
|
11.1
|
Power input
|
Chłodzenie
|
Nom.
|
kW
|
62.21
|
72.51
|
79.05
|
96.04
|
115.7
|
133.2
|
133.7
|
144.6
|
163.6
|
177.9
|
190.1
|
216.6
|
234.8
|
266.6
|
EER
|
2.733
|
2.826
|
2.898
|
2.795
|
2.736
|
2.739
|
2.735
|
2.85
|
2.829
|
2.803
|
2.817
|
2.719
|
2.725
|
2.664
|
IPLV
|
5.8
|
5.44
|
6.02
|
5.84
|
5.94
|
5.78
|
5.86
|
6.18
|
6.16
|
6.09
|
6.07
|
6.09
|
6.13
|
6.04
|
SEER
|
4.18
|
4.35
|
4.54
|
4.53
|
4.71
|
4.74
|
5.58
|
5.07
|
4.75
|
5.97
|
4.81
|
4.79
|
4.93
|
4.86
|
Wymiary
|
Jednostka
|
Głębokość
|
mm
|
3,461
|
4,361
|
4,361
|
5,261
|
5,261
|
3,218
|
3,218
|
4,117
|
4,117
|
4,117
|
5,015
|
5,015
|
5,015
|
5,917
|
|
|
Wysokość
|
mm
|
2,270
|
2,270
|
2,270
|
2,270
|
2,270
|
2,270
|
2,222
|
2,222
|
2,222
|
2,222
|
2,222
|
2,222
|
2,222
|
2,222
|
|
|
Szerokość
|
mm
|
1,224
|
1,224
|
1,224
|
1,224
|
1,224
|
2,258
|
2,258
|
2,258
|
2,258
|
2,258
|
2,258
|
2,258
|
2,258
|
2,258
|
Ciężar
|
Ciężar operacyjny
|
kg
|
1,915
|
2,077
|
2,183
|
2,504
|
2,596
|
2,806
|
3,995
|
4,426
|
4,590
|
4,645
|
4,873
|
5,162
|
5,231
|
5,553
|
|
Jednostka
|
kg
|
1,898
|
1,977
|
2,083
|
2,478
|
2,444
|
2,756
|
3,906
|
4,256
|
4,426
|
4,481
|
4,709
|
4,892
|
4,969
|
5,291
|
Obudowa
|
Kolor
|
|
Kość słoniowa
|
Kość słoniowa
|
Kość słoniowa
|
Kość słoniowa
|
Kość słoniowa
|
Kość słoniowa
|
Kość słoniowa
|
Kość słoniowa
|
Kość słoniowa
|
Kość słoniowa
|
Kość słoniowa
|
Kość słoniowa
|
Kość słoniowa
|
Kość słoniowa
|
|
Materiał
|
|
Galwanizowana i powlekana blacha stalowa
|
Galwanizowana i powlekana blacha stalowa
|
Galwanizowana i powlekana blacha stalowa
|
Galwanizowana i powlekana blacha stalowa
|
Galwanizowana i powlekana blacha stalowa
|
Galwanizowana i powlekana blacha stalowa
|
Galwanizowana i powlekana blacha stalowa
|
Galwanizowana i powlekana blacha stalowa
|
Galwanizowana i powlekana blacha stalowa
|
Galwanizowana i powlekana blacha stalowa
|
Galwanizowana i powlekana blacha stalowa
|
Galwanizowana i powlekana blacha stalowa
|
Galwanizowana i powlekana blacha stalowa
|
Galwanizowana i powlekana blacha stalowa
|
Powietrzny wymiennik ciepła
|
Typ
|
|
Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi
|
Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi
|
Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi
|
Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi
|
Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi
|
Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi
|
Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi
|
Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi
|
Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi
|
Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi
|
Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi
|
Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi
|
Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi
|
Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi
|
Wentylator
|
Ilość
|
|
3
|
4
|
4
|
5
|
5
|
6
|
6
|
8
|
8
|
8
|
10
|
10
|
10
|
12
|
|
Typ
|
|
Wirnik bezpośredni
|
Wirnik bezpośredni
|
Wirnik bezpośredni
|
Wirnik bezpośredni
|
Wirnik bezpośredni
|
Wirnik bezpośredni
|
Wirnik bezpośredni
|
Wirnik bezpośredni
|
Wirnik bezpośredni
|
Wirnik bezpośredni
|
Wirnik bezpośredni
|
Wirnik bezpośredni
|
Wirnik bezpośredni
|
Wirnik bezpośredni
|
Fan motor
|
Napęd
|
|
WŁ./ WYŁ.
|
WŁ./ WYŁ.
|
WŁ./ WYŁ.
|
WŁ./ WYŁ.
|
WŁ./ WYŁ.
|
WŁ./ WYŁ.
|
WŁ./ WYŁ.
|
WŁ./ WYŁ.
|
WŁ./ WYŁ.
|
WŁ./ WYŁ.
|
WŁ./ WYŁ.
|
WŁ./ WYŁ.
|
WŁ./ WYŁ.
|
WŁ./ WYŁ.
|
Sprężarka
|
Ilość_
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Typ
|
|
Sprężarka jednośrubowa z inwerterem
|
Sprężarka jednośrubowa z inwerterem
|
Sprężarka jednośrubowa z inwerterem
|
Sprężarka jednośrubowa z inwerterem
|
Sprężarka jednośrubowa z inwerterem
|
Sprężarka jednośrubowa z inwerterem
|
Sprężarka jednośrubowa z inwerterem
|
Sprężarka jednośrubowa z inwerterem
|
Sprężarka jednośrubowa z inwerterem
|
Sprężarka jednośrubowa z inwerterem
|
Sprężarka jednośrubowa z inwerterem
|
Sprężarka jednośrubowa z inwerterem
|
Sprężarka jednośrubowa z inwerterem
|
Sprężarka jednośrubowa z inwerterem
|
|
Metoda uruchomienia_
|
|
Napęd inwerterowy
|
Napęd inwerterowy
|
Napęd inwerterowy
|
Napęd inwerterowy
|
Napęd inwerterowy
|
Napęd inwerterowy
|
Napęd inwerterowy
|
Napęd inwerterowy
|
Napęd inwerterowy
|
Napęd inwerterowy
|
Napęd inwerterowy
|
Napęd inwerterowy
|
Napęd inwerterowy
|
Napęd inwerterowy
|
Zakres pracy
|
Strona powietrzna
|
Chłodzenie
|
Min.
|
°CDB
|
-18
|
-18
|
-18
|
-18
|
-18
|
-18
|
-18
|
-18
|
-18
|
-18
|
-18
|
-18
|
-18
|
-18
|
|
|
|
Maks.
|
°CDB
|
47
|
47
|
47
|
47
|
47
|
47
|
47
|
47
|
47
|
47
|
47
|
47
|
47
|
47
|
|
Strona wody
|
Parownik
|
Min.
|
°CDB
|
-8
|
-8
|
-8
|
-8
|
-8
|
-8
|
-8
|
-8
|
-8
|
-8
|
-8
|
-8
|
-8
|
-8
|
|
|
|
Maks.
|
°CDB
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
Sound power level
|
Chłodzenie
|
Nom.
|
dBA
|
96
|
97
|
96
|
97
|
98
|
101
|
99
|
100
|
99
|
99
|
100
|
100
|
101
|
104
|
Poziom ciśnienia akustycznego
|
Chłodzenie
|
Nom.
|
dBA
|
77
|
77
|
77
|
77
|
78
|
82
|
80
|
80
|
79
|
80
|
80
|
80
|
81
|
84
|
Czynnik chłodniczy
|
Typ
|
|
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
|
|
GWP
|
|
1,430
|
1,430
|
1,430
|
1,430
|
1,430
|
1,430
|
1,430
|
1,430
|
1,430
|
1,430
|
1,430
|
1,430
|
1,430
|
1,430
|
|
Dopełnienie
|
kg
|
29
|
35
|
39
|
46
|
54
|
62
|
62
|
70
|
79
|
85
|
91
|
100
|
109
|
121
|
|
Obwody
|
Ilość
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Połączenia instalacji
|
Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.)
|
|
88.9mm
|
88.9mm
|
88.9mm
|
88.9mm
|
88.9mm
|
88.9mm
|
114.3mm
|
139.7mm
|
139.7mm
|
139.7mm
|
139.7mm
|
168.3mm
|
168.3mm
|
168.3mm
|
Power supply
|
liczba faz
|
|
3~
|
3~
|
3~
|
3~
|
3~
|
3~
|
3~
|
3~
|
3~
|
3~
|
3~
|
3~
|
3~
|
3~
|
|
Częstotliwość
|
Hz
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
|
Napięcie
|
V
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
|
Zakres napięcia
|
Min.
|
%
|
-10
|
-10
|
-10
|
-10
|
-10
|
-10
|
-10
|
-10
|
-10
|
-10
|
-10
|
-10
|
-10
|
-10
|
|
|
Maks.
|
%
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
Jednostka
|
Prąd rozruch.
|
Maks.
|
A
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Prąd roboczy
|
Chłodzenie
|
Nom.
|
A
|
105
|
121
|
132
|
159
|
191
|
218
|
223
|
241
|
273
|
294
|
314
|
359
|
385
|
434
|
|
|
Maks.
|
A
|
120
|
142
|
156
|
185
|
215
|
246
|
259
|
284
|
313
|
339
|
370
|
402
|
430
|
491
|
|
Maks. prąd jednostki dla wymiarowania przewodów
|
A
|
130
|
155
|
170
|
186
|
234
|
246
|
282
|
310
|
341
|
367
|
372
|
438
|
469
|
491
|
Uwagi
|
(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511
|
(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511
|
(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511
|
(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511
|
(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511
|
(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511
|
(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511
|
(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511
|
(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511
|
(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511
|
(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511
|
(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511
|
(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511
|
(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511
|
|
(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent
|
(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent
|
(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent
|
(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent
|
(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent
|
(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent
|
(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent
|
(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent
|
(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent
|
(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent
|
(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent
|
(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent
|
(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent
|
(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent
|
|
(3) - Ciecz: Woda
|
(3) - Ciecz: Woda
|
(3) - Ciecz: Woda
|
(3) - Ciecz: Woda
|
(3) - Ciecz: Woda
|
(3) - Ciecz: Woda
|
(3) - Ciecz: Woda
|
(3) - Ciecz: Woda
|
(3) - Ciecz: Woda
|
(3) - Ciecz: Woda
|
(3) - Ciecz: Woda
|
(3) - Ciecz: Woda
|
(3) - Ciecz: Woda
|
(3) - Ciecz: Woda
|
|
(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.
|
(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.
|
(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.
|
(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.
|
(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.
|
(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.
|
(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.
|
(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.
|
(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.
|
(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.
|
(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.
|
(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.
|
(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.
|
(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.
|
|
(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości.
|
(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości.
|
(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości.
|
(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości.
|
(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości.
|
(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości.
|
(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości.
|
(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości.
|
(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości.
|
(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości.
|
(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości.
|
(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości.
|
(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości.
|
(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości.
|
|
(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.
|
(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.
|
(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.
|
(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.
|
(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.
|
(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.
|
(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.
|
(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.
|
(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.
|
(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.
|
(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.
|
(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.
|
(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.
|
(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.
|
|
(7) - 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 pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory
|
(7) - 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 pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory
|
(7) - 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 pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory
|
(7) - 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 pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory
|
(7) - 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 pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory
|
(7) - 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 pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory
|
(7) - 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 pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory
|
|
(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.
|
(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.
|
(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.
|
(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.
|
(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.
|
(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.
|
(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.
|
(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.
|
(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.
|
(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.
|
(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.
|
(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.
|
(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.
|
(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.
|
|
(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).
|
(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).
|
(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).
|
(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).
|
(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).
|
(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).
|
(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).
|
(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).
|
(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).
|
(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).
|
(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).
|
(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).
|
(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).
|
(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).
|
|
(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.
|
(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.
|
(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.
|
(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.
|
(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.
|
(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.
|
(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.
|
(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.
|
(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.
|
(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.
|
(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.
|
(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.
|
(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.
|
(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.
|