1. Lista materiałów. Zrobione na za pomocą Program doboru Xpress V baza danych Central 8.7.4

Podobne dokumenty
Zrobione za pomocą Program doboru Xpress V baza danych Central 8.9.3

Zrobione na za pomocą Program doboru Xpress V baza danych Central 8.0.8

Zrobione na 2016/04/11 za pomocą Program Doboru Xpress V baza danych Central

1. Lista materiałów. Utworzono na za pomocą VRV Pro V baza danych Central STAROSTWO OPOCZNO

Nazwa projektu : BGK ( Lokal gastronimiczny) Warszawa Al. Jerozolimskie Numer projektu : P Budynek : BGK Warszawa Al.

Wszystkie zastosowania są możliwe

FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA LESZEK HERSTOWSKI GDAŃSK WRZESZCZ ul. Kochanowskiego 14 / 13 tel. kom

Multi Split Rotenso Hiro H70Wm3 7,6 kw

Instrukcja techniczna agregatów skraplających ( kw)

Wszystkie zastosowania są możliwe

All Process By DC Drive

WYJĄTKOWA TECHNOLOGIA DO WYJĄTKOWYCH WNĘTRZ

Optymalne rozwiązanie Daikin zapewniające najwyższy komfort. Kurtyna powietrzna Kurtyna powietrzna Biddle dla VRV (CYV) 7-segmentowy wyświetlacz

Jednostka przypodłogowa

KOMERYCJNE SPLIT PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE PODSTROPOWE

urządzenia klimatyzacyjne york

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE

SERIA mini VRF JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass)

PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE PODSTROPOWE KOMERCYJNE

Stylist. Design klimatyzatorów LG jest nieporównywalny z żadnymi innymi tego typu urządzeniami. Wybierz własny styl przestrzeni.

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE

Rotenso Kuka K50Wi / Wo 5,3kW R32

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE

COP SERIA V5 X WYSOKIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

PQRCVSL0QW (Biały) śr. m 3 /min. 15,0 20,0 wys. m 3 /min. 17,0 25,0 nis. dba Poziom hałasu

TWORZY KLIMAT U-MATCH + AHU KIT

UT12H / UT18H / UT24H

Klimatyzator ścienny Mitsubishi Economy MSZ-HJ50VA 5,0kW

Geotermalna. moc DAIKIN ALTHERMA POMPA CIEPŁA WYKORZYSTUJĄCA JAKO ŹRÓDŁO ENERGII GRUNT OGRZEWANIE I CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

multi split klimatyzatory Multi komfort - multi oszczędności Przyjazny system automatyki

SAMSUNG. Project Report. Nazwa : Telefon : Adres : Nazwa : Telefon : Adres :

Dane techniczne SI 30TER+

KOMERYCJNE SPLIT PRZYPODŁOGOWO- -SUFITOWE PODSTROPOWE

STANDARD. Najnowsze rozwiązania klimatyzacyjne opierające się na zaawansowanej technologii LG.

PROJEKT BUDOWLANY STARGARD SZCZECIŃSKI, UL. WOJSKA POLSKIEGO 119 SANITARNA INSTALACJE WOD.-KAN., WENTYLACJI I KLIMATYZACJI.

Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

Dane techniczne LA 18S-TUR

Klimatyzator ścienny Samsung Classic + 2,5kW AR09KSWS

systemy vrf 2010 YDS System ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (VRF) YDMH 100, 140, 252, 280, 335, 400, 450 C

Cennik klimatyzatorów

Dobór urządzeń. 1. Parametry projektowe. 2.Lista materiałów. Adres: URZĄD GMINY PADEW NARODOWA. Nazwa projektu

MultiZONE 2 JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE 3 JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE 3 JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE 5 JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH 6 JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH

MultiZONE 2 JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE 3 JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE 3 JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE 5 JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH 6 JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH

Dane techniczne SIW 8TU

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Klimatyzatory komercyjne LG KOMERYCJNE SPLIT KASETONOWE

Dane techniczne SIW 11TU

Basic. Klimatyzator Standard posiada najistotniejsze elementy klimatyzatora pokojowego o coraz większym zaawansowaniu technologicznym LG.

ASH-25 F ASH-35 F ASH-50 F ASH-71 F

Klimatyzator ścienny Mitsubishi DM MSZ-DM25VA 2,5kW

Klimatyzatory komercyjne LG KOMERYCJNE SPLIT KASETONOWE

DYSKRETNY DESIGN I ZDROWE POWIETRZE KANAŁOWE

40** 750* SI 50TUR. Rewersyjne gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy. Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

PREMIUM PRESTIGE CLASSIC KONSOLE CLASSIC+ KANAŁOWE SLIM KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI

32 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Multi Split Rotenso VERSU V26Vm 2,6kW

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B"

Katalog produktów. <ůŝŵăƚljnjăƚžƌlj ƚljɖƶ ^Ɖůŝƚ

NOWOŚĆ. Standard Plus

36 ** 815 * SI 70TUR. Rewersyjne gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy

Dane techniczne LA 17TU

Klimatyzacja w najwyższej klasie Seria urządzeń typu multisplit inverter z możliwością podłączenia do 5 jednostek wewnętrznych dowolnego typu

JEDNOSTKI PODSUFITOWE

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA. WYSOKOTEMPERATUROWE (dla strefy klimatycznej zimnej) KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

Wysoki standard bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 1. Skrzynka PCB jest pokryta folią metalową i aluminiową. 2. Cała część przyłączeniowa

Dane techniczne SIW 6TU

Systemy klimatyzacji SAMSUNG serii. Główne funkcje. NOWOŚĆ! Nowe jednostki kasetonowe o mocy od 1,6 do 5,2 kw

VRV IV z odzyskiem ciepła Najlepsze rozwiązanie zapewniające efektywność i komfort

Przeznaczona do grzania i chłodzenia WPM Econ5S (zintegrowany)

Klimatyzatory komercyjne LG 20 KOMERYCJNE SPLIT KASETONOWE

6 Materiały techniczne 2018/1 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Skarbiec w Rzeszowie

Deluxe NOWOŚĆ. Wzmocnienie podstawowych elementów sprawia, że zaawansowana technologia LG po raz kolejny przewodzi wśród klimatyzatorów pokojowych.

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE

24 Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

PREMIUM PRESTIGE CLASSIC KONSOLE CLASSIC+ KANAŁOWE SLIM KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI

64 Materiały techniczne 2017/1 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

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

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

Dane techniczne LA 8AS

13/29 LA 60TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu

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

KLASYCZNY WYGLĄD I WYJĄTKOWE FUNKCJE KASETONOWE

5.2 LA 35TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu. Legenda do rysunku patrz następna strona

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

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA. WYSOKOTEMPERATUROWE (dla strefy klimatycznej zimnej) KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

1 Powrót ogrzewania, wejście do pompy ciepła, gwint wew. / zew 1½ 2 Powrót c.w.u., wejście do pompy ciepła, gwint wew. / zew 1

Dane techniczne LAK 9IMR

CMV-R Nowość. Podstawowe moduły. Współczynniki EER i COP SYSTEM VRF Z ODZYSKIEM CIEPŁA

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM 153 VAM-FA 154 VKM-GA (M) 155 JEDNOSTKA UZDATNIAJĄCA POWIETRZE ZEWNĘTRZNE 157 FXMQ-MF 157


Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Kanałowe KOMERC YJNE 155

Multi Split Rotenso Imoto I35Wm Inverter 3,5kW

VAM-FA. Wentylacja z odzyskiem ciepła

Klimatyzator ścienny LG Standard 3,5kW P12EN

KOMFORT MONTAŻU I ŁATWE STEROWANIE PRZYPODŁ.-SUFITOWE / PODSTROPOWE

Transkrypt:

Zrobione na 2012-10-09 za pomocą Program doboru Xpress V6.1.5 - baza danych Central 8.7.4 Nazwa projektu Termomodernizacja z modernizacją elewacji zewnętrznej budynku nr 2 szpitala budowa klatek schodowych, dźwigów i pochylni dla niepełnosprawnych budynek nr 1 i 2 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu budowa łącznika Adres projektu Wrocław, ul. Weigla 5 Odniesienie - Nazwa klienta - Adres klienta - Sprawdz. - Parametry doboru jednostek wewnętrznych można znaleźć w rozdziale Szczegóły jednostki wewnętrznej Parametry doboru jednostek zewnętrznych można znaleźć w rozdziale Szczegóły jednostki zewnętrznej Tylko dane znajdujące się w katalogu technicznym są poprawne. Program stosuje zaokrąglenia tych danych. 1. Lista materiałów Model Il. Opis Koszty materialów Koszty inst. Podsuma RXYQ10P9 RXYSQ6P8V1 KHRQ22M29T9 Instalacja 6,4 35,0m Instalacja 9,5 56,0m Instalacja 12,7 35,0m Instalacja 15,9 37,0m Instalacja 19,1 9,0m Instalacja 22,2 10,0m Calk. koszt 1 Pompa ciepła VRV III P COMPACT 1 Pompa ciepła VRV III RXYSQ-P8V1 10 VRV FXAQ - Jedn. ścienna 5 VRV FXAQ - Jedn. ścienna 12 Rozgałęzienie REFNET 1 Rozgałęzienie REFNET 15 Zdalny sterownik Strona 1

2. Szczegóły jednostki wewnętrznej 2.1. Tabela skrótów Nazwa FCU Tmp C TC SC Tmp G QG Przepł. pow. Dźwięk PS MCA Bezpieczniki WxHxD Cięż PI-C 50Hz PI-C 60Hz PI-H 50Hz PI-H 60Hz Nazwa urządzenia, poprzedzona nazwą pom. Nazwa modelu urządzenia Parametry wewn. dla chłodz. (temp. t. suchego/ w. wzgl.) Możliwa całk. wydajn. chłodnicza Możliwa jawna wydajność chłodnicza Temp. wewn. dla grzania Dostępna wydajność grzewcza Przepł. pow. nawiew. przy małej i dużej pręd. went. Ciśnienie akust. niskie i wysokie Zasilanie (napięcie i fazy) Min. natężenie prądu w obwodzie Bezpieczniki Szer.xWys.xGł. Ciężar urządzenia Pobór mocy dla chłodz. przy 50Hz Pobór mocy dla chłodz. przy 60Hz Pobór mocy dla grzania przy 50Hz Pobór mocy dla grzania przy 60Hz Strona 2

2.2. A - RXYQ10P9 Rzeczywiste dane wydajności w warunkach i przy podanym procencie podłączenia (100%) Nazwa FCU Tmp C TC SC Tmp G QG Przepł. pow. C kw kw C kw l/s A.3.2 24,0 / 50% 2,4 2,0 20,0 3,2 133 A.3.1 24,0 / 50% 2,4 2,0 20,0 3,2 133 A.2.2 24,0 / 50% 2,4 2,0 20,0 3,2 133 A.2.1 24,0 / 50% 2,4 2,0 20,0 3,2 133 A.1.2 24,0 / 50% 2,4 2,0 20,0 3,2 133 A.1.1 24,0 / 50% 2,4 2,0 20,0 3,2 133 A.3.5 24,0 / 50% 2,4 2,0 20,0 3,2 133 A.3.6 24,0 / 50% 2,4 2,0 20,0 3,2 133 A.2.5 24,0 / 50% 2,4 2,0 20,0 3,2 133 A.2.6 24,0 / 50% 2,4 2,0 20,0 3,2 133 Suma wymaganych wydajności jednostek wewnętrznych wynosi 24,5kW dla chłodzenia 32,0kW dla grzania. Jednak, dobór jednostki zewnętrznej wykorzystuje zredukowane wartości obciążenia dla chłodzenia 19,6kW (= -20%) i dla grzania 16,0kW (= -50%). Należy mieć świadomość, że nierealne redukcje mogą prowadzić do obniżonego poziomu komfortu, różnych poziomów głośności i szybszego zużycia. Nazwa Dźwięk PS MCA Bezpieczniki WxHxD Cięż PI-C 50Hz PI-C 60Hz PI-H 50Hz PI-H 60Hz dba A mm kg kw kw kw kw A.3.2 31-37 230V 1ph 0,4 Factory Std 795x290x238 11 0,028 0,034 A.3.1 31-37 230V 1ph 0,4 Factory Std 795x290x238 11 0,028 0,034 A.2.2 31-37 230V 1ph 0,4 Factory Std 795x290x238 11 0,028 0,034 A.2.1 31-37 230V 1ph 0,4 Factory Std 795x290x238 11 0,028 0,034 A.1.2 31-37 230V 1ph 0,4 Factory Std 795x290x238 11 0,028 0,034 A.1.1 31-37 230V 1ph 0,4 Factory Std 795x290x238 11 0,028 0,034 A.3.5 31-37 230V 1ph 0,4 Factory Std 795x290x238 11 0,028 0,034 A.3.6 31-37 230V 1ph 0,4 Factory Std 795x290x238 11 0,028 0,034 A.2.5 31-37 230V 1ph 0,4 Factory Std 795x290x238 11 0,028 0,034 A.2.6 31-37 230V 1ph 0,4 Factory Std 795x290x238 11 0,028 0,034 Jedn. zewn. umieszcz. na trym samym poziomie co jedn. wewn. Strona 3

2.3. B - RXYSQ6P8V1 Rzeczywiste dane wydajności w warunkach i przy podanym procencie podłączenia (112%) Nazwa FCU Tmp C TC SC Tmp G QG Przepł. pow. C kw kw C kw l/s B.1.2 24,0 / 50% 3,1 2,4 20,0 4,0 142 B.1.1 24,0 / 50% 3,1 2,4 20,0 4,0 142 B.2.3 24,0 / 50% 3,1 2,4 20,0 4,0 142 B.2.2 24,0 / 50% 3,1 2,4 20,0 4,0 142 B.2.1 24,0 / 50% 3,1 2,4 20,0 4,0 142 Suma wymaganych wydajności jednostek wewnętrznych wynosi 15,7kW dla chłodzenia 20,0kW dla grzania. Jednak, dobór jednostki zewnętrznej wykorzystuje zredukowane wartości obciążenia dla chłodzenia 7,9kW (= -50%) i dla grzania 10,0kW (= -50%). Należy mieć świadomość, że nierealne redukcje mogą prowadzić do obniżonego poziomu komfortu, różnych poziomów głośności i szybszego zużycia. Nazwa Dźwięk PS MCA Bezpieczniki WxHxD Cięż PI-C 50Hz PI-C 60Hz PI-H 50Hz PI-H 60Hz dba A mm kg kw kw kw kw B.1.2 31-37 230V 1ph 0,4 Factory Std 795x290x238 11 0,030 0,035 B.1.1 31-37 230V 1ph 0,4 Factory Std 795x290x238 11 0,030 0,035 B.2.3 31-37 230V 1ph 0,4 Factory Std 795x290x238 11 0,030 0,035 B.2.2 31-37 230V 1ph 0,4 Factory Std 795x290x238 11 0,030 0,035 B.2.1 31-37 230V 1ph 0,4 Factory Std 795x290x238 11 0,030 0,035 Jedn. zewn. umieszcz. na trym samym poziomie co jedn. wewn. Strona 4

3. Szczegóły jednostki zewnętrznej 3.1. Tabela skrótów Nazwa Model Komb Tmp C QC Tmp G QG Instalacja Bse Refr Ex Refr PS MCA MFA Prąd pracy Pr. nom. Bezpieczniki WxHxD Cięż Nazwa logiczna urządzenia Nazwa modelu urządzenia Procent podłączenia Temp. zewn. dla chłodz. Wydajn. chłodn. Temp. zewn. dla grzania Wydajność grzewcza (zintegrowana wydajnośc grzewcza) Największa odległość między jedn. wewn. a zewn. Standardowe fabryczne napełnienie czynnikiem (5m rzeczywista długość rur wyłączając dopełnienie czynnikem Aby obliczyć dodatkową ilość cz. chłodniczego, sprawdź dane techn. Dodatk. obciąż. czynn. chłod. Zasilanie (napięcie i fazy) Min. natężenie prądu w obwodzie Maks. prąd bezpiecznika Prąd pracy Prąd rozruchu Bezpieczniki Szer.xWys.xGł. Ciężar urządzenia Strona 5

3.2. Szczegóły j. zewn. Nazwa Model Komb Tmp C QC Tmp G QG Instalacja Bse Refr Ex Refr % C kw C kw m kg kg A RXYQ10P9 100 35,0 23,3-19,0 19,1 25,0 8,4 2,6 B RXYSQ6P8V1 112 35,0 14,5 0,0 13,1 17,5 4,0 1,5 Nazwa Model PS MCA MFA Prąd pracy Pr. nom. Bezpieczniki WxHxD Cięż A A A A mm kg A RXYQ10P9 400V 3Nph 21,6 25 11,3 74 cfr. local legislation 930x1680x765 240 B RXYSQ6P8V1 230V 1ph 27 32 22,2 22,2 cfr. local legislation 900x1345x320 120 Strona 6

3.2.1. A - RXYQ10P9 Model Il. Opis Koszty materialów Koszty inst. Podsuma RXYQ10P9 KHRQ22M29T9 Instalacja 6,4 20,0m Instalacja 9,5 37,0m Instalacja 12,7 20,0m Instalacja 15,9 24,0m Instalacja 19,1 Instalacja 22,2 10,0m Calk. koszt 1 Pompa ciepła VRV III P COMPACT 10 VRV FXAQ - Jedn. ścienna 8 Rozgałęzienie REFNET 1 Rozgałęzienie REFNET 10 Zdalny sterownik Standardowe fabryczne napełnienie czynnikiem (5m rzeczywista długość rur = 8,4kg Dodatk. obciąż. czynn. chłod. = 0,0 + 20,0m(6,4) x 0,022 + 37,0m(9,5) x 0,059 = 2,6kg Ogranicz. instal. Maks. całk. dług. 1000,0m Maks. największa dł. rzecz. 165,0m Maks. największa dł. równow. 190,0m Maks. dług. rury głównej (jeżeli dłuższa, wym. zwiększenie średn. rury głównej) 90,0m Maks. dług. pierwsz. odgałęz. do ostatn. odgałęz. (wymagane zwiększ. średn. rur jeżeli większa) 40,0m Maks. dług. pierwsz. odgałęz. do jedn. wewn. 90,0m Maks. dług. ost. odgałęz. do jedn. wewn. 40,0m Maks. różn. długości pomiędzy najw. i najmn. odległością do jedn. wewn. 40,0m Maks. różn. wysokości, jedn. zewn. pod wewn. 90,0m Maks. procent połącz., jedn. zewn. pod wewn. 110% Maks. różn. wysokości, jedn. zewn. nad wewn. 90,0m Maks. procent połącz., jedn. zewn. nad wewn. 80% Maks. różn wys. przy chłodz. pom. techn., jedn. zewn. pod wewn. 40,0m Maks. różn wys. przy chłodz. pom. techn., jedn. zewn. nad wewn. 90,0m Maks. różn. wys. pomiędzy jedn. wewn. 15,0m Zakres procentu połączenia 50-130% Średn. rur chłodniczych 9,5 (ciecz) x 22,2 (gaz) Wydajności rur Maksymalny indeks podłączenia Średnice 149,9 199,9 9,5x19,1 > 199,9 9,5x22,2 Zwiększ. śr. rury głównej 12,7x22,2 Strona 7

3.2.2. B - RXYSQ6P8V1 Model Il. Opis Koszty materialów Koszty inst. Podsuma RXYSQ6P8V1 Instalacja 6,4 15,0m Instalacja 9,5 19,0m Instalacja 12,7 15,0m Instalacja 15,9 1 Instalacja 19,1 6,0m Calk. koszt 1 Pompa ciepła VRV III RXYSQ-P8V1 5 VRV FXAQ - Jedn. ścienna 4 Rozgałęzienie REFNET 5 Zdalny sterownik Standardowe fabryczne napełnienie czynnikiem (5m rzeczywista długość rur = 4,0kg Dodatk. obciąż. czynn. chłod. = 0,0 + 15,0m(6,4) x 0,022 + 19,0m(9,5) x 0,059 = 1,5kg Ogranicz. instal. Maks. całk. dług. 300,0m Maks. największa dł. rzecz. 150,0m Maks. największa dł. równow. 175,0m Maks. dług. rury głównej (jeżeli dłuższa, wym. zwiększenie średn. rury głównej) 90,0m Maks. dług. pierwsz. odgałęz. do jedn. wewn. 40,0m Maks. dług. ost. odgałęz. do jedn. wewn. 40,0m Maks. różn. długości pomiędzy najw. i najmn. odległością do jedn. wewn. 40,0m Maks. różn. wysokości, jedn. zewn. pod wewn. 40,0m Maks. procent połącz., jedn. zewn. pod wewn. 50% Maks. różn. wysokości, jedn. zewn. nad wewn. 50,0m Maks. procent połącz., jedn. zewn. nad wewn. 50% Maks. różn wys. przy chłodz. pom. techn., jedn. zewn. pod wewn. 40,0m Maks. różn wys. przy chłodz. pom. techn., jedn. zewn. nad wewn. 90,0m Maks. różn. wys. pomiędzy jedn. wewn. 15,0m Zakres procentu połączenia 50-130% Średn. rur chłodniczych 9,5 (ciecz) x 19,1 (gaz) Wydajności rur Maksymalny indeks podłączenia Średnice > 0 Zwiększ. śr. rury głównej 9,5x22,2 Strona 8

4. Schematy chłodnicze Rury oznaczone * na schematach muszą być podłączone do urządzenia poprzez redukcję. 4.1. Instalacja A A RXYQ10P9 10,0m 9,5x22,2 9,5x19,1 KHRQ22M29T9 A.3.2 A.3.1 4,0m A.2.2 A.2.1 4,0m A.1.2 A.1.1 A.3.5 A.3.6 4,0m A.2.5 A.2.6 Strona 9

4.2. Instalacja B B RXYSQ6P8V1 6,0m 9,5x19,1 * 6,0m B.1.2 5,0m B.1.1 B.2.3 B.2.2 B.2.1 Strona 10

5. Schematy elektryczne P1P2 =Proszę dobrać typ i przekrój kabla zgodnie z danymi technicznymi F1F2 =Proszę dobrać typ i przekrój kabla zgodnie z danymi technicznymi 5.1. Okablowanie A A RXYQ10P9 WE A.3.2 4A 1ph L1,L2,L3,N 22A 3Nph A.3.1 A.2.2 A.2.1 A.1.2 A.1.1 A.3.5 A.3.6 A.2.5 A.2.6 Strona 11

5.2. Okablowanie B B RXYSQ6P8V1 WE B.1.2 2A 1ph L,N 27A 1ph B.1.1 B.2.3 B.2.2 B.2.1 Strona 12