Spis treści: Informacje ogólne Wersje standardowe i akcesoria Opis komponentów EGEA RMC-F Opis komponentów EGEA RMC-H Nominalne dane techniczne

Podobne dokumenty
Spis treści: Informacje ogólne Wersje standardowe i akcesoria Opis komponentów RSC-F Opis komponentów RSC-H Nominalne dane techniczne

Spis treści: Informacje ogólne Wersje standardowe i akcesoria Opis komponentów Nominalne dane techniczne Tabele wydajności Warunki pracy Wymiary

Spis treści: Informacje ogólne Wersje standardowe i akcesoria Opis komponentów Nominalne dane techniczne Tabele wydajności Warunki pracy Wymiary

SPIS TREŚCI: Informacje ogólne 4. Akcesoria i wyposażenie standardowe 4. Opis elementów składowych 5. Nominalne parametry techniczne 6

Informacje ogólne 4 Wersje standardowe i akcesoria Opis komponentów Nominalne dane techniczne Tabele wydajności Warunki pracy

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ ZE SKRAPLACZEM CHŁODZONYM WODĄ - SERIA RAK.W (5,6 47 kw) R 407C

IDRA-RSA Chłodzone powietrzem agregaty wody lody lodowej, pompy ciepła oraz agregaty skraplające z wentylatorami osiowymi skraplacza

Fachowość i doskonałość francuskiego projektanta i producenta od 50 lat

AGREGATY CHŁODNICZE. BEZSKRAPLACZOWE AGREGATY WODY LODOWEJ SERIA RAK.A (5,20-40,2kW) R 407C

Wytwornice wody lodowej chłodzone powietrzem z pompą ciepła, wentylatorami osiowymi i sprężarkami scroll

Informacje dla instalatora

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8

CHILLER. 115 Cechy. 120 Specyfikacja. 121 Wymiary

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

GŁÓWNE WARUNKI GWARANCJI

GŁÓWNE WARUNKI GWARANCJI

LCH V / P kw ZIĘBIARKA CIECZY CHŁODZONA POWIETRZEM INFORMACJE OGÓLNE O SERII BUDOWA

Karta katalogowa (dane techniczne)

Czynnik chłodniczy R410A

Testowanie Urządzenia są fabrycznie sprawdzane i napełniane czynnikiem chłodniczym, oraz olejem.

MINIDAT. 6 9 kw OPIS OGÓLNY

SERIA GSE DANE OGÓLNE. nabilaton.pl

Czynnik chłodniczy R410A

reverso 19,1 261,0 kw CHŁODZENIE 23,7 333,0 kw GRZANIE R410A PLATE E C E C wytwornice wody lodowej chłodzone powietrzem z pompą ciepła

smart hp 4,9 46,2 kw CHŁODZENIE 5,9 56,0 kw GRZANIE R410A PLATE A C E C wytwornice wody lodowej chłodzone powietrzem z pompą ciepła

AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM Z FUNKCJĄ FREE COOLING

EAC / EAR 9 75 kw ZIĘBIARKA CIECZY CHŁODZONA WODĄ / POMPA CIEPŁA INFORMACJE OGÓLNE O SERII BUDOWA REGULATOR CLIMATIC TM

MPA W (DO 6500 M³/H) - Z NAGRZEWNICĄ WODNĄ

AG R EG ATY WO DY LO D OW E J serii CF M i ZC F

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL

MPA-W z nagrzewnicą wodną

OSUSZACZE PRZEMYSŁOWE

SYSTEMEM SPLIT AGREGAT GAMA DO ZASTOSOWAŃ KOMERCYJNYCH. Bary / Restauracje Sklepy spożywcze - Mini markety MAXIBOREAL / MAXI

SL EC centrale nawiewne

2

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

ELEKTRYCZNA NAGRZEWNICA KANAŁOWA EKA NV /PH - INSTRUKCJA INSTALACJI

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL

Kanałowa nagrzewnica elektryczna z modułem regulacji temperatury

Czynnik chłodniczy R410A

SL EC centrale nawiewne

PHTJ od 14 do 19 kw POWIETRZE/WODA R 407 C > > > > > WYSOKOTEMPERATUROWE POMPY CIEP A

CDA CDA. Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem z wentylatorami promieniowymi WERSJE AKCESORIA

LGK LGK. Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem z wentylatorami osiowymi WERSJE AKCESORIA

ZASTOSOWANIE PRZEMYSŁOWE - ZESTAW PODNOSZENIA CIŚNIENIA Z PRESOSTATEM STERUJĄCYM

FREEZY kw OPIS OGÓLNY

6. Schematy technologiczne kotłowni

CELEST + LE HP 20. Akcesoria jednostki skonfigurowanej

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

AGREGATY SKRAPLAJĄCE NA BAZIE PÓŁHERMETYCZNYCH SPRĘŻAREK TŁOKOWYCH BITZER NEW ECOLINE. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KABT-1/16-PL

manta wytwornice wody lodowej chłodzone wodą oraz chillery z oddzielnym

AGREGATY WODY LODOWEJ NA BAZIE KOMPAKTOWYCH SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KCRB-3/17-PL

WYMIARY NAGRZEWNIC: Wymiary (mm) ØD B H L L1. Waga (kg) Nr rys. Typ

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

Zestawy pompowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY ZALETY

opracowana z myślą o instalowaniu wewnątrz budynków z uwzględnieniem warunków panujących

KLIMAKONWEKTORY WENTYLATOROWE ATISA

CHGV AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM 21 do 39 kw

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

PHTJ. WYSOKOTEMPERATUROWE POMPY CIEPŁA Z OSPRZĘTEM HYDRAULICZNYM POWIETRZE/WODA 14 i 19 KW. Do zastosowań z zastąpieniem kotła

KLIMAKONWEKTORY WENTYLATOROWE ATISA

Agregaty skraplające Pompy ciepła od 50 kw do 355 kw

ALFA 5 52 kw. Katalog. Chillery wodne ALFA. Rewersyjna pompa ciepła ALFA/HP. Chiller wodny ze zbiornikiem i pompą ALFA/ST. Agregat skraplający ALFA/LE

AGREGATY WODY LODOWEJ ze skraplaczem chłodzonym powietrzem PRZEMYSŁOWE SYSTEMY CHŁODZENIA I TERMOREGULACJI

Bary / Restauracje Sklepy spożywcze - Mini markety MINIFJORD / MINI

PHR AGREGAT WODY LODOWEJ Z POMPĄ CIEPŁA I OSPRZĘTEM HYDRAULICZNYM POWIETRZE/WODA 6 do 17 kw

14 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

SL centrale nawiewne KOMPAKTOWA CENTRALA NAWIEWNA SL. dane podstawowe. konstrukcja i wyposażenie. filtr. Nagrzewnica. wentylatory. napęd i sterowanie

PHR. od 6 do 20 kw POWIETRZE/WODA R 410 A > > > NISKOTEMPERATUROWE AGREGATY WODY LODOWEJ (POMPY CIEP A)

PHT. WYSOKOTEMPERATUROWE POMPY CIEPŁA Z OSPRZĘTEM HYDRAULICZNYM POWIETRZE/WODA 13 i 16 kw

ZETA kw. Wentylatory osiowe i sprężarki spiralne. powietrzno/wodne. Katalog Wprowadzony. B Zastępuje

Czynnik chłodniczy R134a

Producent: ARKTON Sp. z o.o.

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

Pomieszczeniowy klimakonwektor wentylatorowy Typ V202H, V203H, V206H i V209H

URZĄDZENIE DO ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VRR12A INSTRUKCJA OBSŁUGI

REGULACJA KM REGULACJA KM PL UKŁAD REGULACJI KM DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-2/17-PL

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Instrukcja obsługi PL

SERIA GSE DANE OGÓLNE

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

Moduł sterujący Air-Kit do agregatów inwerterowych AlpicAir

22 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

NAGRZEWNICA WODNA. F-Lux DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA V. 01PL0113

TOPVEX Softcooler - aregat freonowy DX do central Topvex TR 09, 12, 15 Niedziela, 26 Maj :50

30 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

32 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

frigo screw kw R134a wytwornice wody lodowej chłodzone wodą SHELL PLATE CLASS RCGROUP SpA fiftycoolyears C_GNR_0413 fiftycoolyears

Nowoczesna i ekologiczna metoda ogrzewania domu

Instrukcja Techniczna Wodnej Kurtyny Powietrznej ZEFIR Typ: ACW 250

Czynnik chłodniczy R134a

24 Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

Krommler 6.8. Krommler 6.8. Powietrzne splitowe pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej. z rozdzielnym. wbudowany termomanometr zasobnika c.w.

SL centrale nawiewne KOMPAKTOWA CENTRALA NAWIEWNA SL. dane podstawowe. konstrukcja i wyposażenie. filtr. Nagrzewnica. wentylatory. napęd i sterowanie

Transkrypt:

2

Spis treści: Informacje ogólne 4 Wersje standardowe i akcesoria 4 Opis komponentów EGEA RMC-F 4 Opis komponentów EGEA RMC-H 5 Nominalne dane techniczne 7 EGEA RMC-F tablice wydajności 15 EGEA RMC-F warunki pracy 17 EGEA RMC-F poziom ciśnienia akustycznego 17 EGEA RMC-F moduł hydrauliczny 17 EGEA RMC-H tablice wydajności 18 EGEA RMC-H warunki pracy 22 EGEA RMC-H poziom ciśnienia akustycznego 22 EGEA RMC-H moduł hydrauliczny 22 Wymiary 23 Bezpieczeństwo, dostęp do urządzenia, 31 potencjalne zagrożenia Odbiór i składowanie 31 Przenoszenie 31 Położenie i instalacja 32 Pierwsze uruchomienie 34 Zimowa przerwa w pracy 35 Odłączanie urządzenia 36 Schematy obiegów chłodniczych 36 Schematy układów hydraulicznych 37 Dane elektryczne 38 Schematy elektryczne 39 3

Informacje ogólne. Serie agregatów wody lodowej EGEA RMC tworzy 15 urządzeń o różnej wydajności, w wersjach tylko chłodzących (F) i z pompą ciepła (H), z wentylatorami promieniowymi. Zakres wydajności zawiera się w przedziale od 20 do 250 kw. 12 pierwszych w typoszeregu rozmiarów posiada pojedynczy obieg chłodniczy (do 12 do 140 kw), pozostałe modele posiadają dwa obiegi chłodnicze. Zostały one zaprojektowane tak aby zapewnić cicha pracą wysoką niezawodność, efektywność działania oraz łatwość w przeprowadzaniu ich konserwacji. Każde urządzenie przechodzi, jeszcze w fabryce, szereg rygorystycznych testów. Struktura obudowy urządzenia pozwala na montaż na zewnątrz pomieszczeń. Obieg chłodniczy jest wypełniony czynnikiem R 407C. Wysoka niezawodność wszystkich elementów zawartych w urządzeniu oraz rygorystyczne testy na etapie produkcji pozwalają na osiągnięcie bardzo wysokiej jakości produktu. Dostępne wersje: F: chłodzony powietrzem agregat wody lodowej z wentylatorami promieniowymi wersja tylko chłodząca H: chłodzony powietrzem agregat wody lodowej z wentylatorami promieniowymi wersja z pompą ciepła Wersje standardowe i akcesoria EGEA RMC F-H 21-34 40-90* 110-250 Wyłącznik główny S S S Czujnik przepływu S S S Mikroprocesor S S S Zestyk bez napięciowy ON/OFF S S S Zestyk alarmu głównego S S S Regulacja prędkości wentylatora O O O Podkładki antywibracyjne O O O Grzałka elektryczna parownika O O O Manometry ciśnienia O O O Zdalne sterowanie O O O Filtr wody O O O Moduł hydrauliczny A O n.a n.a Moduł hydrauliczny B n.a O O Siatka ochronna wymiennika O O O S: standard O: pocja n.a niedostępne * rozmiar 90 jest dostępny tylko w wersji F Opis komponentów EGEA RMC-F SPRĘŻARKA Hermetyczne sprężarki typu SCROLL wyposażone są standardowo w zabezpieczenie termiczne. Wydajność chłodnicza regulowana jest stopniowo w zależności od ilość sprężarek w obiegu. Sprężarki umieszczone są w przestrzeni ekranowanej dźwiękowo. Standardowo sprężarki posiadają kontrolę kolejności faz. PAROWNIK Płytowe wymienniki ciepła, wykonane ze stali nierdzewnej, z poliuretanową izolacją termiczną. W celu zapobieżenia ewentualnemu uszkodzenia wymiennika każda jednostka wyposażona jest w wyłącznik przepływu. WENTYLATORY PROMIENIOWE Bezpośrednio podłączone do silnika wentylatory promieniowe zabezpieczone siatką ochronną. Wszystkie urządzenia SA wyposażone w 6 polowe silniki wentylatorów z wewnętrznym zabezpieczeniem termicznym. Opcjonalnie dostarczana jest regulacja prędkości obrotowej wentylatora działająca na podstawie sygnału o ciśnieniu skraplania. SKRAPLACZ Wykonany z rurek miedzianych i lameli aluminiowych o pofałdowanej powierzchni. Na żądanie dostępne są lamele chronione warstwą epoksydową, jak również lamele wykonane z miedzi. WYPOSAŻENIE STERUJĄCE PRACĄ URZĄDZENIA. 4

Agregaty wyposażone są w sterowniki mikroprocesorowe realizujące funkcje: chłodzenia; grzania; kontroli wydajności, przy pomocy jednego lub więcej stopni, bazując na temperaturze wody na wlocie; umożliwiają również ustawianie wszystkich parametrów pracy urządzenia, wyświetlanie temperatury wlotu i wylotu chłodzonej wody, wysiedlanie alarmów, ustawienie zegara pracy sprężarki, resetowanie aktywnych alarmów, automatyczne uruchomienie jednostki po przerwie w zasilaniu, kontrolę pomp obiegowych. SKRZYNKA ELEKTRYCZNA. Wyposażona w podwójne drzwiczki zawiera: wyłącznik główny; zabezpieczenie termiczne dla obiegów i wentylatorów; styczniki dla wentylatorów i sprężarek. FREONOWE OBIEGI CHŁODNICZE Freonowe obiegi chłodnicze zawierają: elektroniczne zawory rozprężne, filtry osuszacze, presostat wysokiego ciśnienia z ręcznym resetem, presostat niskiego ciśnienia z automatycznym resetem, zawory wysokiego i niskiego ciśnienia. OBUDOWA Solidna, galwanizowana, stalowa podstawa i rama agregatu pomalowana farbą epoksydową. Panele zewnętrzne obudowy wykonane ze stopu aluminium i magnezu dla agregatów o wydajności od 21 do 110 kw, pozostałe agregaty wyposażone w panele stalowe galwanizowane, pomalowane farbą epoksydową. MODUŁY HYDRAULICZNE Moduł hydrauliczny A : zawiera zbiornik czynnika, naczynie wzbiorcze, pompą, zawory kulowe, zawór odpowietrzający, zawór napełniający i spustowy, zawory bezpieczeństwa (3 bar). Moduł hydrauliczny B : zawiera pompę, zawory kulowe, zawór odpowietrzający, zawór napełniający i zawór spustowy Opis komponentów EGEA RMC-H SPRĘŻARKA Hermetyczne sprężarki typu SCROLL wyposażone są standardowo w zabezpieczenie termiczne. Wydajność chłodnicza regulowana jest stopniowo w zależności od ilość sprężarek w obiegu. Sprężarki umieszczone są w przestrzeni ekranowanej dźwiękowo. Standardowo sprężarki posiadają kontrolę kolejności faz. PAROWNIK Płytowe wymienniki ciepła, wykonane ze stali nierdzewnej, z poliuretanową izolacją termiczną. W celu zapobieżenia ewentualnemu uszkodzenia wymiennika każda jednostka wyposażona jest w wyłącznik przepływu. WENTYLATORY PROMIENIOWE Bezpośrednio podłączone do silnika wentylatory promieniowe zabezpieczone siatką ochronną. Wszystkie urządzenia SA wyposażone w 6 polowe silniki wentylatorów z wewnętrznym zabezpieczeniem termicznym. Opcjonalnie dostarczana jest regulacja prędkości obrotowej wentylatora działająca na podstawie sygnału o ciśnieniu skraplania. SKRAPLACZ Wykonany z rurek miedzianych i lameli aluminiowych o pofałdowanej powierzchni. Na żądanie dostępne są lamele chronione warstwą epoksydową, jak również lamele wykonane z miedzi. WYPOSAŻENIE STERUJĄCE PRACĄ URZĄDZENIA. Agregaty wyposażone są w sterowniki mikroprocesorowe realizujące funkcje: chłodzenia; grzania; kontroli wydajności, przy pomocy jednego lub więcej stopni, bazując na temperaturze wody na wlocie; umożliwiają również ustawianie wszystkich parametrów pracy urządzenia, wyświetlanie temperatury wlotu i wylotu chłodzonej wody, wysiedlanie alarmów, ustawienie zegara pracy sprężarki, resetowanie aktywnych alarmów, automatyczne uruchomienie jednostki po przerwie w zasilaniu, kontrolę pomp obiegowych. SKRZYNKA ELEKTRYCZNA. Wyposażona w podwójne drzwiczki zawiera: wyłącznik główny; zabezpieczenie termiczne dla obiegów i wentylatorów; styczniki dla wentylatorów i sprężarek. FREONOWE OBIEGI CHŁODNICZE Freonowe obiegi chłodnicze zawierają: zawór rozprężny (od rozmiaru 160 dostępny jest na żądanie, elektroniczny zawór rozprężny), filtr odwadniacz, presostat wysokiego ciśnienia z ręcznym resetem, presostat niskiego ciśnienia z 5

automatycznym resetem, zawory niskiego i wysokiego ciśnienia, zawór 4 drogowy, zbiornik ciekłego czynnika i zawór zwrotny. OBUDOWA Solidna, galwanizowana, stalowa podstawa i rama agregatu pomalowana farbą epoksydową. Panele zewnętrzne obudowy wykonane ze stopu aluminium i magnezu dla agregatów o wydajności od 21 do 110 kw, pozostałe agregaty wyposażone w panele stalowe galwanizowane, pomalowane farbą epoksydową. MODUŁY HYDRAULICZNE Moduł hydrauliczny A : zawiera zbiornik czynnika, naczynie wzbiorcze, pompą, zawory kulowe, zawór odpowietrzający, zawór napełniający i spustowy, zawory bezpieczeństwa (3 bar). Moduł hydrauliczny B : zawiera pompę, zawory kulowe, zawór odpowietrzający, zawór napełniający i zawór spustowy. 6

EGEA RMC F 21-34 (1) Temp. wlotu / wylotu z parownika 12/7 0 C, temp otoczenia 35 0 C. 7

EGEA RMC F 40-70 (1) Temp. wlotu / wylotu z parownika 12/7 0 C, temp otoczenia 35 0 C. 8

EGEA RMC F 80-140 (1) Temp. wlotu / wylotu z parownika 12/7 0 C, temp otoczenia 35 0 C. 9

EGEA RMC F 160-250 (1) Temp. wlotu / wylotu z parownika 12/7 0 C, temp otoczenia 35 0 C. 10

EGEA RMC H 21-34 (1) Temp. wlotu / wylotu z parownika 12/7 0 C, temp otoczenia 35 0 C. (2) Temp. wody 40/45 0 C, temp. otoczenia 5 0 C 11

EGEA RMC H 40-70 (1) Temp. wlotu / wylotu z parownika 12/7 0 C, temp otoczenia 35 0 C. (2) Temp. wody 40/45 0 C, temp. otoczenia 5 0 C 12

EGEA RMC H 80-160 (1) Temp. wlotu / wylotu z parownika 12/7 0 C, temp otoczenia 35 0 C. (2) Temp. wody 40/45 0 C, temp. otoczenia 5 0 C. 13

EGEA RMC H 190-250 (1) Temp. wlotu / wylotu z parownika 12/7 0 C, temp otoczenia 35 0 C. (2) Temp. wody 40/45 0 C, temp. otoczenia 5 0 C. 14

twe: temp. wody na wlocie do parownika [ o C] ta: temp otoczenia [ o C] Pf: Wydajność chłodnicza [kw] Pa: moc zasilania [kw] EGEA RMC F 21-70 15

twe: temp. wody na wlocie do parownika [ o C] ta: temp otoczenia [ o C] Pf: Wydajność chłodnicza [kw] Pa: moc zasilania [kw] EGEA RMC F 80-250 16

EGEA RMC-F warunki pracy Max. temp. powietrza zewnętrznego (1) [ 0 C] 46 Min. temp. powietrza zewnętrznego [ 0 C] -5 Min. temp. powietrza zewnętrznego (2) [ 0 C] -10 Parownik max/min temp. wody na wlocie [ 0 C] 18/8 Min/max delta temp. wody (parownik wlot/wylot) [ 0 C] 4/8 (1) temp. wody chłodzonej 12/7 0 C, bez glikolu (2) wentylatory z regulacją prędkości obrotowej EGEA RMC-F poziom ciśnienia akustycznego EGEA RMC-F moduł hydrauliczny Charakterystyka pompy : Temp. wlotu / wylotu z parownika 12/7 0 C, temp otoczenia 35 0 C. Charakterystyka pompy : Temp. wlotu / wylotu z parownika 12/7 0 C, temp otoczenia 35 0 C. 17

twe: temp. wody na wlocie do parownika [ o C] ta: temp otoczenia [ o C] Pf: Wydajność chłodnicza [kw] Pa: moc zasilania [kw] EGEA RMC H 21-70 18

twe: temp. wody na wlocie do parownika [ o C] ta: temp otoczenia [ o C] Pf: Wydajność chłodnicza [kw] Pa: moc zasilania [kw] EGEA RMC H 80-250 19

twe: temp. wody na wlocie do parownika [ o C] ta: temp otoczenia [ o C] Pf: Wydajność grzewcza [kw] Pa: moc zasilania [kw] EGEA RMC H 21-70 20

twe: temp. wody na wlocie do parownika [ o C] ta: temp otoczenia [ o C] Pf: Wydajność grzewcza [kw] Pa: moc zasilania [kw] EGEA RMC H 80-250 21

EGEA RMC-H warunki pracy (chłodzenie) Max. temp. powietrza zewnętrznego (1) [ 0 C] 46 Min. temp. powietrza zewnętrznego [ 0 C] -5 Min. temp. powietrza zewnętrznego (2) [ 0 C] -10 Parownik max/min temp. wody na wlocie [ 0 C] 18/8 Min/max delta temp. wody [ 0 C] 4/8 (1) temp. wody chłodzonej 12/7 0 C, bez glikolu (2) wentylatory z regulacją prędkości obrotowej (grzanie) Min. temp. powietrza zewnętrznego (1) [ 0 C] -6 Max. temp. powietrza zewnętrznego [ 0 C] 18 Min. temp. wylotu [ 0 C] 55 min temp. wody na wylocie [ 0 C] 27 Min/max delta temp. wody [ 0 C] 4/8 EGEA RMC-H poziom ciśnienia akustycznego EGEA RMC-F moduł hydrauliczny Charakterystyka pompy : Temp. wlotu / wylotu z parownika 12/7 0 C, temp otoczenia 35 0 C. Charakterystyka pompy : Temp. wlotu / wylotu z parownika 12/7 0 C, temp otoczenia 35 0 C. 22

EGEA RNC F 21-34 A: wlot wody 1 B: wylot wody 1 C: wlot wody z modułem hydraulicznym 1 D: podłączenie napełniania i spustu wody ½ E: wlot dla przewodów eklektycznych 23

EGEA RNC F 40-90 A: wlot wody 2 B: wylot wody 2 C: wlot wody z modułem hydraulicznym 2 D: podłączenie napełniania i spustu wody ½ E: wlot dla przewodów eklektycznych EGEA RNC F 110 160 24

A: wlot wody 2 B: wylot wody 2 A1: wlot wody z modułem hydraulicznym 2 E: wlot dla przewodów eklektycznych 25

EGEA RNC F 190 250 A: wlot wody 3 B: wylot wody 3 A1: wlot wody z modułem hydraulicznym 3 E: wlot dla przewodów eklektycznych 26

EGEA RNC H 21-38 A: wlot wody 1 B: wylot wody 1 C: wlot wody z modułem hydraulicznym 1 D: podłączenie napełniania i spustu wody ½ E: wlot dla przewodów eklektycznych 27

EGEA RNC H 40-80 A: wlot wody 2 B: wylot wody 2 C: wlot wody z modułem hydraulicznym 2 D: podłączenie napełniania i spustu wody ½ E: wlot dla przewodów eklektycznych 28

EGEA RNC H 110 160 A: wlot wody 3 B: wylot wody 3 C: wlot wody z modułem hydraulicznym 3 D: podłączenie napełniania i spustu wody ½ E: wlot dla przewodów eklektycznych 29

EGEA RNC H 190 250 A: wlot wody 3 B: wylot wody 3 C: wlot wody z modułem hydraulicznym 3 D: podłączenie napełniania i spustu wody ½ E: wlot dla przewodów eklektycznych 30

Bezpieczeństwo Agregaty wody lodowej firmy FAST z serii EGEA RMC zostały zaprojektowane tak aby zminimalizować ryzyko powstania niebezpieczeństwa dla człowieka. Należy uważnie przeczytać poniższe zalecenia aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom związanym z użytkowaniem urządzenia. Dostęp do urządzenia Dostęp do urządzenia powinni mieć tylko wykwalifikowani pracownicy autoryzowanego serwisu. Podczas pracy przy urządzeniu należy używać środków i narzędzi ochrony osobistej. Potencjalne niebezpieczeństwa Zainstalowanie urządzenia jego uruchomienie, wyłączanie i konserwacja muszą być przeprowadzane ściśle wg procedur opisanych w tej instrukcji, zapewni to uniknięcie sytuacji niebezpiecznych. Zapoznaj się z wymienionymi poniżej możliwymi do zaistnienia sytuacjami. Komponent Potencjalne ryzyko Możliwa przyczyna Środki zapobiegawcze wymiennik ciepła Małe zacięcia dotykanie Unikać dotykania, używać środków ochrony osobistej Siatka wentylatora i wentylator zranienia Wkładanie obcych obiektów w rejon pracy wentylatora Wewnątrz urządzenia: sprężarka i przewody łączące Wewnątrz jednostki : elementy metalowe i przewody elektryczne Wokół urządzenia Obiór i składowanie urządzenia Nie należy wkładać żadnych przedmiotów, poprzez siatkę wentylatora w rejon jego pracy Oparzenia dotykanie Unikać dotykania, używać środków ochrony osobistej Możliwość zatrucia oparami, Uszkodzona instalacja Zastosowanie odpowiedniej śmiertelnego porażenia przewodów zasilających, izolacji przewodów prądem, poważnego elementy metalowe znajdujące zasilających, zachowanie poparzenia się pod napięciem szczególnej ostrożności przy podłączaniu uziemienia do elementów urządzenia Możliwość zatrucia oparami, poważnego poparzenia Pożar spowodowany zwarciem w instalacji elektrycznej. elementy metalowe znajdujące się pod napięciem Sekcja przewodów zasilających i zastosowane zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami Przy odbiorze urządzenia, należy sprawdzić czy nie zostało one uszkodzone podczas transportu i czy odpowiada specyfikacja umieszczonej na dokumentach przewozowych. Uszkodzone lub niekompletne urządzenie musi zostać odnotowane. urządzenie powinno być składowane w odpowiednim pomieszczeniu magazynowym (temperatury od -20 0 C do 55 0 C). Przenoszenie Urządzenie może być przenoszone zarówno przy pomocy dźwigu i linek jak i za pomocą podnośnika widłowego. Podczas podnoszenia urządzenia zwróć szczególną uwagę na wymiennik ciepła aby go nie uszkodzić. Przed rozpoczęciem przenoszenia urządzenia należy zapoznać się z jego wymiarami zawartymi w tej instrukcji, zaleca się przenoszenie urządzenia zapakowanego. Podnoszenie przy pomocy wózka widłowego. Podnoś urządzenia przy pomocy wózka o odpowiednim udźwigu, długość elementów nośnych nie może być mniejsza niż 1200 mm. Elementy nośne należy umieścić wg rysunku poniżej. Upewnij się że urządzenie jest stabilnie ułożone. 31

Podnoszenie urządzenia przy pomocy dźwigu. Podczas podnoszenia urządzenia należy stosować się do wskazówek umieszczonych poniżej. Podczas podnoszenia urządzenia należy zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić wymiennika ciepła. Upewni się że linki mocujące są w stanie przenieść ciężar urządzenia oraz że są odpowiednio zamocowane. W przypadku podnoszenia przy pomocy wózka widłowego, elementy podnoszące wózka powinny być wprowadzone w odpowiednie otwory w podstawie o szerokości 42mm (1 i ¼ ). Upewnij się że urządzenie jest stabilnie zamocowane. Ustawienie Zainstaluj urządzenie zachowując odpowiednie odległości dookoła jednostki oznaczone na rysunkach wymiarowych. Ustaw jednostkę na równej powierzchni będącej w stanie przenieść ciężar urządzenia. Podkładki antywibracyjne. Opcjonalnie dostarczane są podkładki antywibracyjne mocowane w podstawie urządzenia, zapobiegają przenoszeniu drgań. Położenie i instalacja Przyłącza hydrauliczne: jednostka z modułem hydraulicznym: sugerowane jest dokonanie połączeń hydraulicznych według rysunku poniżej. 32

Filtr wody montowany na przewodzie wlotu jest obowiązkowy. W przypadku nie zainstalowania filtra gwarancja traci ważność. Moduł hydrauliczny zawiera: pompę cyrkulacji, zbiornik, zawór odpowietrzający, presostat różnicowy, zawór bezpieczeństwa (tylko w wersji z pompą ciepła). Przyłącza hydrauliczne: jednostka bez modułu hydraulicznego: Dodatkowo należy zamontować pompę obiegową, zbiornik czynnika i naczynie wzbiorcze, wg rysunku poniżej. M= manometry ciśnienia RC= zawór napełniający RS= zawór odcinający, spustowy VS= zawór odpowietrzający FA= filtr wody GA= przewód antywibracyjny T= termometr VI= zawór odcinający F= zewnętrzny czujnik przepływu P= pompa SE= naczynie wzbiorcze SA= zbiornik Podłączenia elektryczne: Miejsce podłączenia przewodów elektrycznych jest pokazane na rysunkach wymiarowych. Aby uzyskać dostęp do płyty elektrycznej należy zdjąć górną cześć panelu przedniego jednostki; dobór przewodów zasilających należy przeprowadzić biorąc pod uwagę dane elektryczne o zasilaniu podane w tej instrukcji. Schematy podłączeń elektrycznych wraz z całą potrzebną dokumentację dostarczane są wraz z agregatem. Należy zwrócić szczególną uwagę na: - realizację podłączenia jednostki może przeprowadzić jedynie wykwalifikowany personel, - zabezpiecz przewody elektryczne przed przeciążeniem oraz zwarciem przy pomocy wyposażenia zabezpieczającego zgodnie z obowiązującymi przepisami, - przewody elektryczne powinny być dobrane tak aby zapewnić bezpieczeństwo działania instalacji, należy wziąć pod uwagę: temperaturę, długość przewodów, izolację, - wszelkie operacje związane z uziemieniem jednostki przeprowadzaj z najwyższą ostrożnością, - sprawdź czy system zasilania jest trójfazowy czy trójfazowy z przewodem neutralnym. 33

Na płycie elektrycznej znajduje się para styków, jeden wyjście alarmowe, alarmu generalnego, oraz drugi dla zdalnego ON-OFF. Zachowaj szczególną ostrożność realizując podłączenia elektryczne pomiędzy agregatem a jednostki wewnętrznymi oraz termostatem pokojowym. zwróć szczególną uwagę na schematy podłączeń elektrycznych, dostarczone wraz z urządzeniem, należy się do nich ściśle stosować podczas podłączania urządzenia do jednostek wewnętrznych oraz do termostatów. Pierwsze uruchomienie Przed uruchomieniem jednostki należy sprawdzić podłączenia elektryczne, hydrauliczne i podłączenia obiegu freonowego. Wstępne sprawdzenie obwodu elektrycznego. Przed rozpoczęciem sprawdzania upewnij się że zasilanie elektryczne zostało odłączone a wyłącznik urządzenia jest zablokowany. Postępuj wg kolejności: - zdejmij górną cześć panelu przedniego urządzenia, - przełącz wyłącznik główny w pozycję 0 (OFF), - otwórz drzwiczki płyty elektrycznej, - sprawdź czy przewody łączące są o odpowiednich rozmiarach, - sprawdź czy jednostka została prawidłowo uziemiona, - upewnij się że zaciski elektryczne są odpowiednio zamocowane, a przewody stabilnie przytwierdzone do płyty elektrycznej, - zamknij drzwiczki szafy elektrycznej. Teraz możliwe jest doprowadzenie zasilania do jednostki, należy przełączyć wyłącznik główny w pozycję 1 (ON). Przy użyciu miernika elektrycznego należy sprawdzić napięcie poszczególnych faz. Wartość ta musi być równa 400 V +/- 10%. Można wyliczyć wartość główną napięcia faz (RS+ST+RT)/3, oraz różnicę pomiędzy napięciami poszczególnych faz. Maksymalna różnica może wynosić do 3%. Większa różnica pomiędzy napięciami faz będzie skutkowała utratą gwarancji na urządzenie. PRZYKŁAD: R-S=379 V; S-T=406 V; R-T=395 V WARTOŚĆ GŁÓWNA: (379+406+395)/3 V = 399,3 V Różnica pomiędzy fazami: (406-397)/399,3 x 100 = 2,25% (406-395)/399,3 x 100 = 2,75% (397-395)/399,3 x 100 = 0,5% Wstępne sprawdzenie obiegu hydraulicznego. - sprawdź poprawność podłączenia pomiędzy jednostką a instalacją, - sprawdź czy zawory wodne są otwarte, - sprawdź czy instalacja jest napełniona wodą, - sprawdź czy instalacja jest poprawnie odpowietrzona, - sprawdź czy pompa cyrkulacyjna pracuje i czy kierunek obrotów jest zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, - sprawdź czy wartość przepływu wody jest zgodna z zaprojektowaną, sprawdź czy wartość przepływu jest wielkością stałą, 34

Wstępne sprawdzenie obiegu freonowego. Sprawdź wszystkie elementy obiegu chłodniczego, sprawdź czy ilość oleju w sprężarce jest odpowiednia, poziom oleju powinien być na wysokości połowy wziernika. Urządzenie jest dostarczane wypełnione czynnikiem, sprawdź wartości ciśnienia za pomocą manometrów. Uruchomienie. Włącz urządzenia przestawiając przełącznik płyty głównej w pozycję ON. Następnie w zależności od modelu postępuj wg wskazówek: - EGEA RMC F: naciśnij i przytrzymaj przycisk on/off na klawiaturze sterownika (przez około 2-3 sek), i wybierz tryb pracy urządzenia (chiller lub pompa ciepła) przy pomocy przycisku MODE. (w modelach z pompą ciepła sprawdź czy zestyk zdalnego on/off jest zwarty), sprawdź czy na wyświetlaczu nie ma komunikatów o alarmach. - EGEA RMC F: naciśnij i przytrzymaj przycisk on/off na klawiaturze sterownika (przez około 2-3 sek), i wybierz tryb pracy urządzenia (chiller lub pompa ciepła) przy pomocy przycisku MODE. (w modelach z pompą ciepła sprawdź czy zestyk zdalnego on/off jest zwarty), sprawdź czy na wyświetlaczu nie ma komunikatów o alarmach. Urządzenie rozpocznie pracę po 3 minutach od otrzymaniu sygnału o temperaturze wody. UWAGA! Kierunek obrotów sprężarki SCROLL jest bardzo ważny; jeśli kolejność faz jest nieprawidłowa odwrotny kierunek obrotów powoduje hałas i może skutkować poważnym uszkodzeniem sprężarki. W takim przypadku należy natychmiast zmienić kolejność faz na poprawną. Aby sprawdzić poprawność kierunku obrotu należy podłączyć zestaw manometrów aby zweryfikować ciśnienia po stronie ssawnej i tłocznej sprężarki. Warunki pracy Sterownik mikroprocesorowy steruje wydajnością urządzenia w zależności od obciążenia cieplnego instalacji. Sprawdź temperatury na wlocie i na wylocie z parownika. Różnica pomiędzy tymi wartościami nie powinna przekraczać 7 0 C. Zbyt wolny przepływ wody przez wymiennik lub zapowietrzenie instalacji może spowodować wystąpienie większej różnicy temperatur. Włączeni i wyłączenia jednostki. Naciśnij przycisk ON/OFF na sterowniku urządzenia (przytrzymaj przez okres około 2 do 3 sek) lub rozewrzyj styk zdalnego ON/OFF. Podczas dłuższej przerwy w pracy urządzenia należy wyłączyć je przy pomocy wyłącznika głównego. Zimowa przerwa w pracy Jeśli obieg hydrauliczny został wypełniony wodą, jest konieczne aby opróżnić układ po okresie letnim aby zabezpieczyć go przed zamarznięciem wody w instalacji. Jeśli obieg hydrauliczny jest wypełniony mieszanką wody i glikolu, operacja ta nie jest konieczna. Przed rozpoczęciem sezonu zimowego należy sprawdzić stężenie glikolu w wodzie, jeśli to konieczne napełnij układ ponownie. KONSERWACJA Sugerowana jest comiesięczna konserwacja polegająca na: - sprawdzeniu zamocowania wentylatorów do siatek, oraz siatek do obudowy jednostki; - sprawdzeniu czystości lamel wymiennika ciepła (skraplacza) co zapewni efektywną pracę urządzenia. Wszelki zabrudzenia wymiennika powinny być usuwane przy pomocy sprężonego powietrza. Lamele wymiennika mają grubość 0,12mm w związku z tym należy zachować szczególną ostrożność podczas wszelkich prac konserwacyjnych wymiennika tak aby zapobiec uszkodzeniu lameli. W przypadku gdy lamele 35

zostały uszkodzone należy je wyprostować przy pomocy odpowiedniego metalowego grzebienia, Przed rozpoczęciem prac związanych z lamelami wymiennika należy założyć rękawice ochronne aby zapobiec zranieniom. - sprawdzeniu izolacji przewodów elektrycznych zasilających; - sprawdzeniu solidności podłączeń elektrycznych do płyty elektrycznej; - sprawdzeniu, podczas pracy sprężarki, podłączenia i ciśnienie po stronie ssącej sprężarki. Zdjęciu panelu osłaniającego sprężarkę i podłączeniu zestaw manometrów do obiegu chłodniczego. Tylko wykwalifikowany personel jest uprawniony do pracy przy obiegu chłodniczym urządzenia. - sprawdzeniu poziomu oleju w sprężarce, poprzez wziernik oleju. Odłączanie urządzenia Tylko wykwalifikowany personel jest uprawniony do rozkładania jednostki, wymiany sprężarki lub oleju w sprężarce. Schematy obiegów chłodniczych EGEA RMC F EGEA RMC H - TYLKO NA ŻĄDANIE 36 - TYLKO NA ŻĄDANIE

C= sprężarka F= filtr osuszacz AN= przewody elastyczne antywibracyjne PA= presostat wysokiego ciśnienia IL= wziernik LR zbiornik czynnika PB= presostat niskiego ciśnienia VL= wentylatory NR= zawór zwrotny VC= zawory serwisowe PD= wyłącznik przepływu VE= zawór rozprężny CO= skraplacz EV= parownik VQ= zawór 4 -drogowy Schematy układów hydraulicznych 37

FA= filtr wody RS= zawór odcinający, spustowy VI= zawór odcinający VA= zawór bezpieczeństwa SE= naczynie wzbiorcze P= pompa VS= zawór odpowietrzający SB= zbiornik czynnika PD= czujnik przepływu RC= zawór odcinający, napełniający DANE ELEKTRYCZNE Przekroje poprzeczne przewodów elektrycznych zasilających oraz zabezpieczenia elektryczne muszą być dobrane na podstawie danych elektrycznych danej jednostki * opcjonalnie 38

Schematy elektryczne. EGEA RMC F-H 21-26-34-40 39

EGEA RMC F-H 21-26-34-40 40

TERMINAL ZACISKÓW : 41

EGEA RMC F-H 45-55 42

EGEA RMC F-H 45-55 43

TERMINAL ZACISKÓW : 44

EGEA RMC F-H 70-80-90 45

EGEA RMC F-H 70-80-90 46

TERMINAL ZACISKÓW: 47

EGEA RMC F-H 110-140 48

EGEA RMC F-H 110-140 49

EGEA RMC F-H 110-140 TERMINAL ZACISKÓW: 50

EGEA RMC F-H 160 51

EGEA RMC F-H 160 52

EGEA RMC F-H 160 TERMINAL ZACISKÓW: 53

EGEA RMC F-H 190-210-250 54

EGEA RMC F-H 190-210-250 55

EGEA RMC F-H 190-210-250 TERMINAL ZACISKÓW: 56

Panel zdalnego sterowania EGEA RMC F-H 21-38-45-55-70-80-90 Panel zdalnego sterowania EGEA RMC F-H 24-36 57

Panel zdalnego sterowania EGEA RMC F-H 160-190-210-250 58

Legenda: OZNACZENIE OPIS OZNACZENIE OPIS CF1 Kontrola faz QF1 Przełącznik automatyczny D100 Mikroprocesor QFA1 Przełącznik automatyczny D110 Terminal QFC1 Przełącznik automatyczny D130 Terminal zdalny QFC2 Przełącznik automatyczny D200 Zawór rozprężny QFC3 Przełącznik automatyczny FL1 Wyłącznik przepływu QFC4 Przełącznik automatyczny FU1 Bezpiecznik QFV1 Przełącznik automatyczny FU2 Bezpiecznik QMP1 Przełącznik magneto-termiczny FUF1 Bezpiecznik QS1 Przełącznik główny HP1 Presostat wysokiego ciśnienia RA1 Grzałka przeciw zamrożeniowa HP1-2 Presostat wysokiego ciśnienia RC1 Grzałka karteru HP2 Presostat wysokiego ciśnienia RC2 Grzałka karteru HP2-2 Presostat wysokiego ciśnienia RGF1 Regulator prędkości KAC2 Przekaźnik RTC1 Zabezpieczenie termiczne sprężarki KHP1 Przekaźnik/ stycznik RTC2 Zabezpieczenie termiczne sprężarki KHP2 Stycznik RTC3 Zabezpieczenie termiczne sprężarki KMC1 Stycznik RTC4 Zabezpieczenie termiczne sprężarki KMC10 Stycznik RTV1 Zabezpieczenie termiczne wentylatora KMC4 Stycznik RTV2 Zabezpieczenie termiczne wentylatora KMC7 Stycznik RTV3 Zabezpieczenie termiczne wentylatora KMP1 Stycznik SAP1 Przełącznik KMP2 Stycznik SI1 Czujka wody na wlocie KMV1 Stycznik SU1 Czujka wody na wylocie KMV1 Stycznik TC1 Transformator LP1 Presostat niskiego ciśnienia YV1 Zawór 4 drogowy LP2 Presostat niskiego ciśnienia YV2 Zawór 4 drogowy MC1 Sprężarka MC2 Sprężarka MC3 Sprężarka MC4 Sprężarka MP1 Pompa MP2 Pompa MV1 wentylator MV2 wentylator MV3 wentylator MV4 wentylator PH1 Przetwornik ciśnienia PH1 Przetwornik wysokiego ciśnienia PH2 Przetwornik wysokiego ciśnienia 59

60