VRF VRF. V4 Plus V4 D4 Plus PlusSeria K. Mini VRF

Podobne dokumenty
Kasetonowa jednostronna. Max. ilość jedn.wewn. Kasetonowa dwustronna. Kasetonowa czterostronna -compact. Kasetonowa czterostronna. Kanałowa.

CMV-mini. 10 Modeli. Współczynniki EER i COP. Długość instalacji i różnica poziomów JEDNOSTKI MAŁEJ WYDAJNOŚCI DC INVERTER. Zasilanie.

Seria EVO NOWOŚĆ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE - VRF

4-7 Marka MDV Jednostki zewnętrzne Sterowanie Jednostki wewnętrzne Agregaty do central wentylacyjnych.

CHILLER. 115 Cechy. 120 Specyfikacja. 121 Wymiary

Technologia Mini VRF. Technologia Mini VRF.

KATALOG URZĄDZEŃ SYSTEMY VRF 2016/2017.

12/14/16/18 kw 22.4 kw

021 Główne cechy i korzyści 033 Jednostki zewnętrzne MRV IV-C

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

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE

FULL DC INVERTER SYSTEMS PROJEKT MODULARNY ORAZ INDYWIDUALNY ELASTYCZNE KOMBINACJE AIR CONDITIONING. KLIMATYZATORY KOMERCYJNE SDV4 Katalog 2014

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE

Technologia. 8 Beyond Boundaries

Seria ONE NOWOŚĆ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE - VRF

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

Klimatyzatory komercyjne LG KOMERYCJNE SPLIT KASETONOWE

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

FDU. KLIMATYZATOR KANAŁOWY Wysoki Spręż. 1 Automatyczna kontrola ciśnienia statycznego (E.S.P) 2 Cicha praca. 3 Wysoka efektywność R410A

aqua Mini inwerter opis serii cechy charakterystyczne URZĄdZeŃ

Katalog Klimatyzacji 2019

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

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE

Klimatyzator ścienny Samsung Classic + 2,5kW AR09KSWS

All on board MONOBLOKOWE CENTRALE KLIMATYZACYJNE

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

SERIA mini VRF JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

AOYG30LAT4. Zakres wydajności System Multi dla 2 pomieszczeń Maks. 2 jednostki

Hi-FLEXi seria G+ Ulepszona technologia. Szeroki zakres eksploatacyjny. Linia produktów

SYSTEM M-Thermal Midea

Klimatyzatory komercyjne LG KOMERYCJNE SPLIT KASETONOWE

Klimatyzator ścienny Mitsubishi Economy MSZ-HJ50VA 5,0kW

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

Klimatyzator ścienny Mitsubishi DM MSZ-DM25VA 2,5kW

Instrukcja techniczna agregatów skraplających ( kw)

KLASYCZNY WYGLĄD I WYJĄTKOWE FUNKCJE KASETONOWE

Systemy klimatyzacji VRF

KOMERYCJNE SPLIT PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE PODSTROPOWE

MRV W. Cechy i korzyści Jednostka zewnętrzna MRV W

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

Klimatyzatory komercyjne LG 20 KOMERYCJNE SPLIT KASETONOWE

PRODUKTY KLIMATYZACYJNE YORK

AGREGAT ZEWNĘTRZNY W OBUDOWIE

24 Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

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

TWORZY KLIMAT U-MATCH + AHU KIT

JEDNOSTKI PODSUFITOWE

NOWOŚĆ. Standard Plus

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

S-Therm powietrzna pompa ciepła

Seria MDCI. DC Inverter. NOWA Stylowa budowa

Zakres pracy w trybie grzania Zakres pracy w trybie chłodzenia Punkt pomiaru dla grzania Punkt pomiaru dla chłodzenia

SYSTEMY INWERTEROWE MULTI SPLIT

Kasetonowe jednostronne

PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE PODSTROPOWE KOMERCYJNE

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

MRVIII-C. Idealne rozwiązania jednostki zewnętrznej Oszczędność energii Komfort Elastyczny montaż Niezawodność Parametry jednostki zewnętrznej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Skarbiec w Rzeszowie

COMPACT MSL seria 2,2-15 kw. Proste i kompletne rozwiązanie odpowiadające podstawowym wymogom.

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

Minimalistyczny design z wielkimi możliwościami

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

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

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

MOC V6 NAJNOWSZA GENERACJA SYSTEMÓW VRF

KLIMATYZATORY MULTI Seria FREE MATCH Seria SUPER FREE MATCH

urządzenia klimatyzacyjne york

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

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

Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia


Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA

PSH - Sprężarki spiralne do układów ogrzewania - R410A

UT12H / UT18H / UT24H

Ważny od do odwołania

Multi V IV-generacji LG Electronics - więcej niż standard

Klimatyzator ścienny LG Standard 3,5kW P12EN

MDV-D MDV-D VRF VRF SYSTEM DIGITAL SCROLL NOWA GENERACJA MODUŁOWYCH SYSTEMÓW KLIMATYZACJI GENERALNY PRZEDSTAWICIEL MDV

Klimatyzator kasetonowy 4-kierunkowy Mini Samsung 3,5kW AC035MNNDKH/EU

16 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

multi split klimatyzatory Multi komfort - multi oszczędności Przyjazny system automatyki

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

DDWszechstronny i prosty montaż. DDEfektywny proces chłodzenia i grzania AGYF09LA AGYF12LA AGYF14LA. Montaż we wnęce. Montaż w ścianie Grzanie

COP SERIA V5 X WYSOKIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

Agregaty skraplające i klimatyzatory kanałowe typu split

Fachowość i doskonałość francuskiego projektanta i producenta od 50 lat

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

Moc energii słonecznej. Innowacyjne odnawialne źródło energii! Oszczędność kosztów. Efektywność systemu nawet do 70%

10/11. Aregat y wody lodowe j i pompy

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

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

E09SQ / E12SQ / E18SQ / E24SQ

SYSTEMY INWERTEROWE MULTI SPLIT

SCK. Sprężarki powietrza SCK

NIMBUS POWIETRZNE POMPY CIEPŁA DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA

POKOJOWE. Zaawansowana technologia LG gwarantuje największą funkjonalność i rozbudowane możliwości sterowania.

Transkrypt:

Systemy Systemy Klimatyzacji Klimatyzacji VRF VRF V4 Plus V4 V4 Plus Seria K V4 D4 Plus PlusSeria K D4 Mini Plus VRF Mini VRF 2013

Profesjonalna marka urządzeń klimatyzacyjnych należąca do grupy Midea oferuje różne typy i klasy systemów klimatyzacyjnych o szerokim spektrum zastosowania. MDV została utworzona w 1999r, wywodzi się z grupy produktów komercyjnych CAC (Coercial Air-Conditioning) jako profesjonalny dostawca nowoczesnych rozwiązań systemów klimatyzacji pomieszczeń oraz dystrybutor do wyspecjalizowanych firm na całym świecie. Od początku na portfolio produktów MDV składały się nowoczesne systemy i komponenty dedykowane dla zastosowań komercyjnych i przemysłu np. systemy VRF (variable refrigerant flow - zmienny przepływ czynnika chłodniczego), agregaty wody lodowej i klimakonwektory czy agregaty skraplające. MDV z powodzeniem wdraża swoje rozwiązania na całym świecie w tym m.in. w Rosji, Hiszpanii, Brazylii, Australii, Izraelu, Bułgarii, Polsce, Turcji, Arabii Saudyjskiej stale powiększając swój globalny zasięg szukając współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia swojej pozycji jako czołowego dostawcy rozwiązań klimatyzacji pomieszczeń.

Spis treści V4 Plus...6 V4 Plus seria K...18 D4 Plus...32 Mini VRF...46 Jednostki wewnętrzne...56 System sterowania...86 Centrale HRV...107 Akcesoria...111

Technologie Grill wentylatora Zoptymalizowany kształt łopatek wentylatora oraz nowe kratki wylotu powietrza zwiększają natężenie przepływu powietrza co sprawia, że wydajność wentylatora znacznie się poprawiła bez zwiększania poziomu hałasu. Wyższy spręż został osiągnięty opcjonalnie od 20 do 81,8 Pa. V4 PLUS Nowy profil łopatek MDV Nowy kształt łopatek o ostrej krawędzi i niewielkim zakrzywieniu zwiększa przepływ powietrza i zmniejsza wibracje. Wymiennik ciepła wysokiej wydajności Kontrast zamarzania 0.8 Opór powietrza & przepływ Nowy wygląd Poprzedni wygląd Rury wymiennika z wewnętrznym gwintem zwiększają przepływ czynnika Względny opór powietrza 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0 Poprzedni wygląd 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Redukcja 30% Nowy wygląd Względne tempo zamarzania Względny opór powietrza 0.6 0.4 0.2 0 0 Redukcja 28% Poprzedni wygląd Nowy wygląd 200 400 600 800 1000 Re Srężarka wysokiej wydajności DC Inverter Seria V4+ osiąga najlepszą w branży klasę wydajności energetycznej dla trybu chłodzenia i grzania dzięki wykorzystaniu bezszczotkowego reluktancyjnego silnika DC sprężarki, silnika wentylatora DC oraz wymiennika ciepła o zwiększonej wydajności. Te właściwości pozwalają na oszczędność zużycia energii o 25%. Nowa struktura podwyższonych średnich częstotliwości działania Specjalnie zaprojektowany scroll dla R410A Zwarta budowa, waga zmniejszona o 50% Zaawansowany magnes stały silnika DC polepsza pracę przy niskich częstotliwościach 6

Mocne magnesy zapewniają wysoki moment obrotowy i wydajność dzięki czemu uzyskujemy zmniejszenie wielkości o 70%. Wydajność sprężarki Nowy silnik DC ze skupionym uzwojeniem Silnik DC z rozproszonym uzwojeniem Skupione uzwojenie Rozproszone uzwojenie Efektywność wirnika 20 40 60 80 100 Prędkość wirnika (s-1) Płynna 180 sinusoida DC Inverter Poprzez przyjęcie 180 o sinusoidy inverterowej, która wygładza obroty wirnika, wydajność pracy poprawia się znacznie w porównaniu do tradycyjnych przebiegów piłokształtnych. Przebieg piłokształtny 180 sinusoida DC inverter DC silnik wentylatora W zależności od max. obciążenia i ciśnienia kontroluje prędkość wentylatora przy min. zużyciu energii. Używane w całym zakresie(od 8 do 64 HP). Poprawa efektywności o 45%, szczególnie przy małej prędkości. Silnik DC Wydajność (%) 100 80 60 40 20 Wzrost 45% 200 1000 Prędkość obrotowa silnika (RPM) 18 stopni regulacji wektorowej Wysoka Niska 7

Główne właściwości WYSOKA WYDAJNOŚĆ Wysoka wydajność MDV V4 PLUS osiągana dzięki zastosowaniu nowoczesnej sprężarki inverterowej oraz silnika wentylatora wysokiej sprawności pozwala na osiąganie wysokich współczynników klasy energetycznej: EER do 4.29(8 HP) co plasuje system na najwyższym światowym poziomie. Zwiększona cieplna wydajność znamionowa EER COP Szeroki zakres pracy -5 C TRYB CHŁODZENIA Temperatura zewnętrzna 48 C -15 C TRYB GRZANIA Temperatura zewnętrzna 24 C -2 0-1 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 50 Outdoor temp. C(D.B.) System V4+ zapewnia stabilną pracę zarówno w niskich temperaturach zimą (-15 C) jak i w upalne letnie dni (+48 C). V4 PLUS inteligentne odszranianie poprawia wydajność cieplną Inteligentne odszranianie Grzanie 85 min Odszranianie 4 min Normalne odszranianie Grzanie 50 min Odszranianie 10 min Temperatura termoelementu ( C) Szybkie odszranianie Temperatura termoelementu ( C) Odszranianie 8 Czas (min) Czas (min)

Wysoka efektywność technologii balansu oleju i powrotu oleju Rury balansu oleju pomiędzy modułami w jednostkach indywidualnych dzięki wektorowemu sterowaniu równomiernie rozprowadzają olej zapewniając stabilną pracę sprężarki. Wysoka wydajność separatora oleju (do 99%) sprawia, że olej jest odseparowany od strony tłoczącej i powraca do sprężarki. Rura odpływowa Rura balansu oleju I Kierunek przepływu czynnika chłodniczego Separator oleju Rura balansu oleju II Wejście skraplacza Rura balansu oleju między modułami Z parownika Rura ssąca WIĘKSZA NIEZAWODNOŚĆ Cykl alternatywnej pracy jednostek zewnętrznych Każda z jednostek zewnętrznych w jednym systemie może okresowo pracować jako master (główna). Po każdym ponownym uruchomieniu systemu lub powrocie oleju system automatycznie ustawia kolejną jednostkę jako główną co znacznie przedłuża ich żywotność. Master (główna) Slave 1 (podrzędna 1) Slave 2 (podrzędna 2) Powrót do pracy modułu Każda jednostka zewnętrzna pracująca w jednym systemie modularnym może być ustawiona jako nadrzędna (master) w przypadku gdy poprzednia jednostka uległa awarii lub jej uruchomienie jako nadrzędnej nie powiodło się. Master (główna) Slave 1 (podrzędna 1) Slave 2 (podrzędna 2) Slave 1 błąd, awaria, blokada uruchomienia, ostatni z modułów może nadal pracować 9

WIĘKSZY KOMFORT Technologia inteligentnego miękkiego startu Sprężarka inverterowa DC oraz funkcja miękkiego startu ogranicza uderzenie do sieci elektrycznej. Ten rodzaj sprężarki typu scroll wysokiej jakości o niskim poziomie hałasu szybciej uruchamia się zmniejszając czas rozruchu co bezpośrednio przekłada się na szybsze osiągnięcie zadanej temperatury w pomieszczeniu. Prąd rozruchu (%) 600 500 400 300 200 100 1 2 3 4 5 6 rozruch bezpośredni rozruch Y- rozruch inverterowy Porównanie rozruchu inverterowego z mtodami tradycyjnymi (Sec) Szybkie nagrzewanie i schładzanie Temp. Wahania temperatury w pomieszczeniu Wykorzystując zalety sprężarki typu scroll system V4 PLUS może szybko osiągać pełne obciążenie, a co za tym idzie znacząco skraca czas nagrzewania lub schładzania. Czas 1 2 Chłodzenie Inverter Bez Invertera Cichy tryb pracy nocnej Tryb cichej pracy nocnej można w prosty sposób zaprogramować na płycie sterującej PCB w kilku wariantach podczas szczytowego czasu pracy lub poza nim optymalizując poziom hałasu jednostek zewnętrznych. Cichy tryb pracy może zmniejszyć poziom hałasu nawet do min. 46,8dB(A). Tryb ten jest aktywowany poczasie X godzin po szczytowej wartości temperatury otoczenia w ciągu dnia wraca do normalnego trybu pracy po czasie Y godzin. -Model 1 X: 6 godzin, Y: 10 godzin -Model 3 X: 6 godzin, Y: 12 godzin -Model 2 X: 8 godzin, Y: 10 godzin -Model 4 X: 8 godzin, Y: 8 godzin Obciążenie% Wydajność % Hałas db 100 50 Szczytowa wartość temperatury otoczenia. 8:00 12:00 16:00 20:00 0:00 4:00 8:00 Uwaga: Tą funkcję można aktywować w dowolnym momencie. Krzywa obciążenia temperaturowego jest jedynie przykładowa. *1&*2 można ustawić na płycie PCB za pomocą przełącznika S2 typu DIP. 8hrs Start 10hrs Cichy tryb pracy nocnej Max.-10dB(10HP) Koniec NIGHT TM NIGHT TM NIGHT TM NIGHT TM ON ON ON ON 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 6/10H 8/10H 8/12H 8/8H 10

ELASTYCZNE PROJEKTOWANIE DUŻYCH BUDYNKÓW Duży zakres wydajności dla projektowania budynków dużych rozmiarów Konstrukcja systemu umożliwia podłączenie do 64 jednostek wewnętrznych do jednej instalacji chłodniczej przy wydajności jednostek zewnętrznych od 25,2 do 180. Łączna moc podłączonych jednostek wewnętrznych może wynosić do 130% nominalnej mocy jednostki zewnętrznej. 8, 10HP 12, 14, 16HP 18, 20, 22, 2 4, 26, 28, 30, 32HP 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48HP 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64HP Maksymalna ilość jednostek wewnętrznych Maksymalna wydajność układu 64HP (180) Maksymalna ilość jednostek wewn. 64 11

Dłuższa instalacja chłodnicza Max rzeczywista długość - 150m 40m Jednostka zewn.-wewn., różnica wysokości - 70m* Różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi - 15m Długość rur Różnica wysokości Łączna długość rur * (rzeczywista) Max długość rur (L) Odległość od pierwszego trójnika w systemie do najdalej położonej jednostki wewnętrznej (długość ekwiwalentna) Jednostka zewnętrzna - jednostka wewnętrzna Pomiędzy jednostkami wewnętrznymi 30HP >30HP Długość rzeczywista Długość ekwiwalentna Jednostka zewnętrzna powyżej Jednostka zewnętrzna poniżej Dopuszczalna wartość 350m 500m 150m 175m 40m 70m 50m** 15m *Całkowita długość rur w tym gazowej i cieczowej. **Różnica poziomu powyżej 50m nie są obsługiwane standardowo lecz istnieje możliwość dostosowania instalacji. Bardzo wysokie ciśnienie statyczne - Max. 81,8 Pa, wydajność powietrza wzrosła o 10% Konstrukcja śmigła wentylatora oraz jego optymalna obudowa umożliwia zastosowanie w różnych środowiskach instalacyjnych. Zewnętrzne ciśnienie statyczne jednostki do 81,8Pa - wymaga dostosowania jednostki. Standardowo ciśnienie wynosi 0-20Pa co można zmienić dzięki odpowiedniemu ustawieniu przełączników typu DIP. 81.8 Pa PROSTA INSTALACJA I SERWIS Kompaktowa konstrukcja - efektywne wykorzystanie przestrzeni Łatwe w transporcie Kompaktowe wymiary i zmniejszona waga ułatwiają transport i instalację, redukują obciążenia stropów i konstrukcji. Teraz jedynie za pomocą wózka widłowego i windy można umieścić jednostki na dachu wysokiego budynku. 12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F Ułatwione połączenie linii komunikacji Łatwiejsza instalacja gdyż przewód komunikacyjny między jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi jest wspólny. Ułatwia to użytkownikowi modernizację istniejących systemów z centralnym sterowaniem - dołączanie jednostek zewnętrznych, wewnętrznych. P Q E X Y E X Y E PQE & XYE, teraz wystarczy tylko jeden przewód komunikacji PQE zarówno do komunikacji między jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi jak i do komunikacji w sieci. Dwustronna komunikacja, sterownik centralny może być podłączony zarówno od strony jednostki zewnętrznej jak i jednostki wewnętrznej. P Q E P Q E P Q E P Q E P Q E P Q E P Q E Zdalne adresowanie Adresowanie jednostek wewnętrznych może być realizowane za pomocą przycisku na sterowniku jednostki wewnętrznej. Nie ma konieczności ręcznego adresowania każdej jednostki wewnętrznej po kolei za pomocą przełączników na płycie sterującej PCB. Za pomocą sterownika bezprzewodowego lub przewodowego można sprawdzić i zmodyfikować adres jednostki wewnętrznej. Konieczność ręcznego adresowania każdej jednostki Poprzedni system V4 plus Automatyczna identyfikacja Łatwy dostęp serwisowy Okienko serwisowe znacznie ułatwia dostęp do płyty głównej jednostki w celu monitoringu i kontroli pracy urządzenia. Lokalizacja sprężarek ułatwia czynności serwisowe i konserwacyjne. 13

Jednostki zewnętrzne Kombinacja jednostek zewnętrznych Wydajność (HP/) Zalecana kombinacja 8(HP) 10(HP) 12(HP) 14(HP) 16(HP) Max. ilość jedn.wewn. 8/25,2 13 10/28 16 12/33,5 16 14/40 16 16/45 20 18/53,2 20 20/56 24 22/61,5 24 24/68 28 26/73 28 28/80 28 30/85 32 32/90 32 34/96 36 36/101 36 38/106,5 36 40/113 42 42/118 42 44/123,5 42 46/130 48 48/135 48 50/143,2 54 52/146 54 54/151,5 54 56/158 58 58/163 58 60/168,5 58 62/175 64 64/180 64 14

Specyfikacja Model MDV-252(8)W/ DRN1(B) MDV-280(10)W/ DRN1(B) MDV-335(12)W/ DRN1(B) MDV-400(14)W/ DRN1(B) MDV-450(16)W/ DRN1(B) MDV-532(18)W/ DRN1(B) MDV-560(20)W/ DRN1(B) Kombinacja MDV-252(8)W/DRN1(B) MDV-280(10)W/DRN1(B) MDV-280(10)W/DRN1(B) MDV-280(10)W/DRN1(B) Zasilanie V-Ph-Hz 380~415V 3Ph~50Hz 380~415V 3Ph~50Hz 380~415V 3Ph~50Hz 380~415V 3Ph~50Hz 380~415V 3Ph~50Hz 380~415V 3Ph~51Hz 380~415V 3Ph ~ 50Hz 25.2 28 33.5 40 45 53.2 56 Wydajność Btu/h 86,000 95,500 114,300 136,500 153,500 181,500 191,100 Chłodzenie (*1) kcal/h 21,703 24,115 28,852 34,450 38,756 45,818 48,229 Pobór mocy 5.87 7.20 9.05 12.31 14.02 13.07 14.40 EER W/W 4.29 3.89 3.7 3.25 3.21 4.07 3.89 27 31.5 37.5 45 50 58.5 63 Grzanie(*1) Wydajność Btu/h kcal/h 92,100 23,253 107,500 27,129 128,000 32,297 153,500 38,756 170,600 43,062 199,600 50,383 215,000 54,258 Pobór mocy 6.15 7.61 8.99 11.19 12.79 13.758 15.216 COP W/W 4.39 4.14 4.17 4.02 3.91 4.25 4.14 Możliwość podłączenia jednostek wewnętrznych Maximum Zakres wydajności chł. 13 12.6~32.76 16 14~36.4 16 16.75~43.55 16 20~52 20 22.5~13.5 20 26.6~69.16 24 28~72.8 Sprężarka Hermetycznie zamknięta typu scroll Pobór mocy 3.6+5.1 3.6+5.7 3.6+5.7 3.6+5.1 2 3.6+5.7 2 (3.6+5.1)+(3.6+5.7) (3.6+5.7)+(3.6+5.7) Przepływ powietrza m 3 /h CFM 11,700 6,880 11,700 6,880 15,600 9,173 15,600 9,173 15,600 9,173 11,700+11,700 6,880+6,880 11,700+11,700 6,880+6,880 Poziom hałasu (*2) db(a) 57 57 59 60 60 61 61 Wymiary Netto(Szer Wys Głęb) Brutto(Szer Wys Głęb) 960 1615 765 1,025 1,790 830 960 1615 765 1,025 1,790 830 1,250 1,615 765 1,305 1,790 820 1,250 1,615 765 1,305 1,790 820 1,250 1,615 765 (960 1,615 765)+(960 1,615 765) 1,305 1,790 820 (1,025 1,790 830)+(1,025 1,790 830) Waga netto kg 245 245 275 325 325 245+245 245+245 Czynnik chłodniczy, Typ (Ilość) kg R410A (10) R410A (10) R410A (12) R410A (15) R410A (15) R410A (10+10) R410A (10+10) Średnice rur (*3) Ciecz Gaz Ф12.7 Ф22.2 Ф12.7 Ф25.4 Ф12.7 Ф28.6 Ф12.7 Ф28.6 Ф15.9 Ф28.6 Ф15.9 Ф31.8 Ф15.9 Ф31.8 Model Kombinacja Zasilanie Chłodzenie(*1) Grzanie(*1) Możliwość podłączenia jednostek wewnętrznych Sprężarka Wydajność Pobór mocy EER Wydajność Pobór mocy COP Maximum Zakres wydajności chł. MDV-615(22)W/ DRN1(B) MDV-680(24)W/ DRN1(B) MDV-730(26)W/ DRN1(B) MDV-785(28)W/ DRN1(B) MDV-850(30)W/ DRN1(B) MDV-900(32)W/ DRN1(B) MDV-960(34)W/ DRN1(B) MDV-1010(36)W/ DRN1(B) MDV-280(10)W/DRN1(B) MDV-280(10)W/DRN1(B) MDV-280(10)W/DRN1(B) MDV-280(10)W/DRN1(B) MDV-280(10)W/DRN1(B) MDV-400(14)W/DRN1(B) MDV-400(14)W/DRN1(B) MDV-450(16)W/DRN1(B) MDV-280(10)W/DRN1(B) MDV-280(10)W/DRN1(B) MDV-335(12)W/DRN1(B) MDV-400(14)W/DRN1(B) MDV-450(16)W/DRN1(B) MDV-400(14)W/DRN1(B) MDV-450(16)W/DRN1(B) MDV-450(16)W/DRN1(B) MDV-400(14)W/DRN1(B) MDV-450(16)W/DRN1(B) V-Ph-Hz 380~415V 3Ph ~ 50Hz 380~415V 3Ph ~ 50Hz 380~415V 3Ph ~ 50Hz 380~415V 3Ph ~ 50Hz 380~415V 3Ph ~ 50Hz 380~415V 3Ph~50Hz 380~415V 3Ph~50Hz 380~415V 3Ph ~ 50Hz Btu/h kcal/h W/W Btu/h kcal/h W/W 61.5 209,800 52,966 16.25 3.78 69 235,400 59,426 16.6 4.16 24 68 232,000 58,64 19.51 3.49 76.5 261,000 65,885 18.802 4.07 28 73 249,100 62,871 21.22 3.44 81.5 278,100 70,191 20.396 4.00 28 78.5 267,800 67,607 24.61 3.19 90 307,100 77,512 22.39 4.02 28 85 290,000 73,205 26.33 3.23 95 324,100 81,818 23.98 3.96 32 90 307,100 77,512 28.04 3.21 100 341,200 86,124 25.58 3.91 32 96 327,600 82,679 26.70 3.60 108 368,500 93,014 26.41 4.09 36 101 344,600 86,985 28.42 3.55 113 385,600 97,320 28.00 4.04 36 30.75~79.95 34~88.4 36.5~94.9 39.25~102.05 42.5~110.5 45~117 48~124.8 50.5~131.3 Hermetycznie zamknięta typu scroll Pobór mocy Przepływ powietrza Poziom hałasu (*2) Netto(Szer Wys Głęb) Wymiary Brutto(Szer Wys Głęb) Waga netto Czynnik chłodniczy, Typ (Ilość) Ciecz Średnice rur (*3) Gaz m 3 /h CFM db(a) kg kg (3.6+5.7)+(3.6+5.7) (3.6+5.7)+(3.6+5.1 2) (3.6+5.7)+(3.6+5.7 2) 2 (3.6+5.1 2) 11,700+15,600 6,880+9,173 62 11,700+15,600 6,880+9,173 62 11,700+15,600 6,880+9,173 62 15,600+15,600 9,173+9,173 63 (960 1,615 765)+(1,250 1,615 765) (1,025 1,790 830)+(1,305 1,790 820) 245+275 245+325 245+325 R410A (10+12) R410A (10+15) R410A (10+15) Ф15.9 Ф15.9 Ф15.9 Ф31.8 Ф31.8 Ф31.8 (3.6+5.1 2)+(3.6+5.7 2) 2 (3.6+5.7 2) 2 (3.6+5.7)+(3.6+5.1 2) 2 (3.6+5.7)+(3.6+5.7 2) 15,600+15,600 9,173+9,173 63 15,600+15,600 9,173+9,173 63 11,700+11,700+15,600 6,880+6,880+9,173 64 11,700+11,700+15,600 6,880+6,880+9,173 64 (1,250 1,615 765)+(1,250 1,615 765) (1,305 1,790 820)+(1,305 1,790 820) 325+325 325+325 325+325 R410A (15+15) R410A (15+15) R410A (15+15) Ф19.1 Ф19.1 Ф19.1 Ф34.9 Ф34.9 Ф34.9 (960 1615 765)+(960 1615 765) +(1,250 1,615 765) (1,025 1,790 830)+(1,025 1,790 830) +(1,305 1,790 820) 245+245+325 R410A (10+10+15) Ф19.1 Ф41.3 245+245+325 R410A (10+10+15) Ф19.1 Ф41.3 15

Model Kombinacja Zasilanie Chodzenie (*1) Grzanie(*1) Możliwość podłączenia jednostek wewnętrznych Sprężarka Wydajność Pobór mocy EER Wydajność Pobór mocy COP Maximum Zakres wydajności chł. MDV-1065(38)W/ DRN1(B) MDV-1130(40)W/ DRN1(B) MDV-1180(42)W/ DRN1(B) MDV-1235(44)W/ MDV-1300(46)W/ DRN1(B) DRN1(B) MDV-1350(48)W/ DRN1(B) MDV-1432(50)W/ MDV-1460(52)W/ DRN1(B) DRN1(B) MDV-280(10)W/DRN1(B) MDV-280(10)W/DRN1(B) MDV-400(14)W/DRN1(B) MDV-400(14)W/DRN1(B) MDV-400(14)W/DRN1(B) MDV-450(16)W/DRN1(B) MDV-252(8)W/DRN1(B) MDV-280(10)W/DRN1(B) MDV-335(12)W/DRN1(B) MDV-400(14)W/DRN1(B) MDV-400(14)W/DRN1(B) MDV-400(14)W/DRN1(B) MDV-450(16)W/DRN1(B) MDV-450(16)W/DRN1(B) MDV-280(10)W/DRN1(B) MDV-280(10)W/DRN1(B) MDV-450(16)W/DRN1(B) MDV-450(16)W/DRN1(B) MDV-450(16)W/DRN1(B) MDV-450(16)W/DRN1(B) MDV-400(14)W/DRN1(B) MDV-450(16)W/DRN1(B) MDV-450(16)W/DRN1(B) MDV-450(16)W/DRN1(B) MDV-450(16)W/DRN1(B) MDV-450(16)W/DRN1(B) V-Ph-Hz 380~415V 3Ph ~ 50Hz 380~415V 3Ph ~ 50Hz 380~415V 3Ph ~ 50Hz 380~415V 3Ph ~ 50Hz 380~415V 3Ph ~ 50Hz 380~415V 3Ph ~ 50Hz 380~415V 3Ph ~ 50Hz 380~415V 3Ph ~ 50Hz Btu/h kcal/h W/W Btu/h kcal/h W/W 106.5 363,400 91,722 30.27 3.52 119 406,000 102,488 29.39 4.05 36 113 385,600 97,320 33.52 3.37 126.5 431,600 108,947 31.59 4.00 42 118 402,600 101,626 36.92 3.20 135 460,600 116,267 33.58 4.02 42 123.5 421,400 106,363 38.63 3.20 140 477,700 120,574 35.18 3.98 42 130 4436,00 111,961 40.35 3.22 145 494,700 124,880 36.77 3.94 48 135 460,600 116,267 42.06 3.21 150 511,800 129,186 38.36 3.91 48 143.2 488,600 123,330 41.11 3.48 158.5 540,800 136,507 39.33 4.03 54 146 498,200 125,741 42.43 3.44 163 556,200 140,382 40.79 4.00 54 53.25~138.45 56.5~146.9 59~153.4 61.75~160.55 65~169 67.5~175.5 71.6~186.16 73~189.8 Hermetycznie zamknięta typu scroll Pobór mocy Przepływ powietrza Poziom hałasu (*2) Netto(Szer Wys Głęb) Wymiary Brutto(Szer Wys Głęb) Waga netto Czynnik chłodniczy, Tp(Ilość) Ciecz Średnice rur (*3) Gaz m 3 /h CFM db(a) kg kg 2 (3.6+5.7)+(3.6+5.7 2) (3.6+5.7)+(3.6+5.1 2)+(3.6+5.7 2) 3 (3.6+5.1 2) 2 (3.6+5.1 2)+(3.6+5.7 2) (3.6+5.1 2)+2 (3.6+5.7 2) 3 (3.6+5.7 2) (3.6+5.1)+(3.6+5.7)+2 (3.6+5.7 2) 2 (3.6+5.7)+2 (3.6+5.7 2) 11,700+15,600+15,600 11,700+15,600+15,600 15,600+15,600+15,600 15,600+15,600+15,600 15,600+15,600+156,00 15,600+15,600+15,600 11,700+11,700+15,600+15,600 11,700+11,700+15,600+15,600 6,880+9,173+9,173 6,880+9,173+9,173 9,173+9,173+9,173 9,173+9,173+9,173 9,173+9,173+9,173 9,173+9,173+9,173 6,880+6,880+9,173+9,173 6,880+6,880+9,173+9,173 65 65 65 65 65 65 66 66 (960 1,615 765)+(1,250 1,615 765) (960 1615 765)+(960 1,615 765)+ +(1,250 1,615 765) (1,250 1,615 765)+(1,250 1,615 765)+(1,250 1,615 765) (1,250 1,615 765)+(1,250 1,615 765) (1,025 1,790 830)+(1,305 1,790 820) (1,025 1,790 830)+(1,025 1,790 830)+ +(1,305 1,790 820) (1,305 1,790 820)+(1,305 1,790 820)+(1,305 1,790 820) (1,305 1,790 820)+(1,305 1,790 820) 245+275+325 245+325+325 325+325+325 325+325+325 325+325+325 325+325+325 245+245+325+325 245+245+325+325 R410A (10+12+15) R410A (10+15+15) R410A (15+15+15) R410A (15+15+15) R410A (15+15+15) R410A (15+15+15) R410A(10+10+15+15) R410A(10+10+15+15) Ф19.1 Ф19.1 Ф19.1 Ф19.1 Ф19.1 Ф19.1 Ф22.2 Ф22.2 Ф41.3 Ф41.3 Ф41.3 Ф41.3 Ф41.3 Ф41.3 Ф44.5 Ф44.5 Model Kombinacja Zasilanie Chłodzenie(*1) Grzanie(*1) Możliwość podłączenia jednostek wewnętrznych Sprężarka Wydajność Pobór mocy EER Wydajność Pobór mocy COP Maximum Zakres wydajności chł. MDV-1515(54)W/ DRN1(B) MDV-280(10)W/DRN1(B) MDV-335(12)W/DRN1(B) MDV-450(16)W/DRN1(B) MDV-450(16)W/DRN1(B) V-Ph-Hz 380~415V 3Ph ~ 50Hz 151.5 Btu/h 516,900 kcal/h 130,478 44.29 W/W 3.42 169 Btu/h 576,600 kcal/h 145,550 42.18 W/W 4.01 54 75.75~196.95 MDV-1580(56)W/ DRN1(B) MDV-280(10)W/DRN1(B) MDV-400(14)W/DRN1(B) MDV-450(16)W/DRN1(B) MDV-450(16)W/DRN1(B) 380~415V 3Ph ~ 50Hz 158 539,100 136,076 47.54 3.32 176.5 602,200 152,009 44.38 3.98 58 79~205.4 MDV-1630(58)W/ DRN1(B) MDV-400(14)W/DRN1(B) MDV-400(14)W/DRN1(B) MDV-400(14)W/DRN1(B) MDV-450(16)W/DRN1(B) 380~415V 3Ph ~ 50Hz 163 556,200 140,382 50.94 3.20 185 631,200 159,329 46.37 3.99 58 81.5~211.9 MDV-1685(60)W/ DRN1(B) MDV-400(14)W/DRN1(B) MDV-400(14)W/DRN1(B) MDV-450(16)W/DRN1(B) MDV-450(16)W/DRN1(B) 380~415V 3Ph ~ 50Hz 168.5 574,900 145,119 52.65 3.20 190 648,300 163,636 47.96 3.96 58 84.25~219.05 Hermetycznie zamknięta typu scroll MDV-1750(62)W/ DRN1(B) MDV-400(14)W/DRN1(B) MDV-450(16)W/DRN1(B) MDV-450(16)W/DRN1(B) MDV-450(16)W/DRN1(B) 380~415V 3Ph ~ 50Hz 175 597,100 150,717 54.36 3.22 195 665,300 167,942 49.56 3.93 64 87.5~227.5 MDV-1800(64)W/ DRN1(B) MDV-450(16)W/DRN1(B) MDV-450(16)W/DRN1(B) MDV-450(16)W/DRN1(B) MDV-450(16)W/DRN1(B) 380~415V 3Ph ~ 50Hz 180 614,200 155,023 56.08 3.21 200 682,400 172,248 51.15 3.91 64 90~234 Pobór mocy Przepływ powietrza Poziom hałasu (*2) Netto(Szer Wys Głęb) Wymiary Brutto(Szer Wys Głęb) Waga netto Czynnik chłodniczy, Typ(Ilość) Ciecz Średnice rur (*3) Gaz m 3 /h CFM db(a) kg kg 2 (3.6+5.7)+2 (3.6+5.7 2) (3.6+5.7)+(3.6+5.1 2)+2 (3.6+5.7 2) 11,700+15,600+15,600+15,600 11,700+15,600+15,600+15,600 6,880+9,173+9,173+9,173 6,880+9,173+9,173+9,173 66.5 66.5 (960 1,615 765)+(1,250 1,615 765)+ (1,250 1,615 765)+(1,250 1,615 765) (1,025 1,790 830)+(1,305 1,790 820)+ (1,305 1,790 820)+(1,305 1,790 820) 245+275+325+325 245+325+325+325 R410A(10+12+15+15) R410A(10+15+15+15) Ф22.2 Ф22.2 Ф44.5 Ф44.5 3 (3.6+5.1 2)+(3.6+5.7 2) 2 (3.6+5.1 2)+2 (3.6+5.7 2) 15,600+15,600+15,600+15,600 15,600+15,600+15,600+15,600 9,173+9,173+9,173+9,173 9,173+9,173+9,173+9,173 67 67 (3.6+5.1 2)+3 (3.6+5.7 2) 4 (3.6+5.7 2) 15,600+15,600+15,600+15,600 15,600+15,600+15,600+15,600 9,173+9,173+9,173+9,173 9,173+9,173+9,173+9,173 67 67 (1,250 1,615 765)+(1,250 1,615 765)+(1,250 1,615 765)+(1,250 1,615 765) (1,305 1,790 820)+(1,305 1,790 820)+(1,305 1,790 820)+(1,305 1,790 820) 325+325+325+325 325+325+325+325 325+325+325+325 325+325+325+325 R410A(15+15+15+15) R410A(15+15+15+15) R410A(15+15+15+15) R410A(15+15+15+15) Ф22.2 Ф22.2 Ф22.2 Ф22.2 Ф44.5 Ф44.5 Ф44.5 Ф44.5 Uwaga: 1.Warunki nominalne. wewnętrzne zewnętrzne długość rur różnica poziomów Chłodzenie 27 C DB(80.6 F), 19 C WB(60 F) 35 C DB(95 F) 7.5m 0m Grzanie 20 C DB(68 F), 15 C WB(44.6 F) 7 C DB(42.8 F) 7.5m 0m 2.Poziom hałasu: pomiar wykonywany w komorze bezechowej w odległości 1m od frontowej części jednostki oraz 1,5m nad podłożem. 3. Podane rozmiary rur dla całkowitej ekwiwalentnej długości instalacji <90m, rozmiar rur dla długości 90m podany jest w dokumentacji dtr. 4. Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian parametrów technicznych urządzeń bez wcześniejszego powiadamiania. DB -termometr suchy, WB-termometr mokry 16

Jednostki zewnętrzne Specyfikacja Individual Model MDV-252(8)W/ DRN1-i (B) Zasilanie V-Ph-Hz 380~415V 3Ph~50Hz Wydajność 25.2 Chłodzenie (*1) Pobór mocy W 5874 EER W/W 4.29 Wydajność 27 Grzanie(*1) Pobór mocy W 6150 COP W/W 4.39 Max ilość jedn. wewnętrznych 13 Przepływ powietrza m 3 /h 11100 Poziom hałasu (*2) db(a) 57 Netto(Szer Wys Głęb) 960 1615 765 Wymiary Brutto(Szer Wys Głęb) 1025 1790 830 Waga netto/brutto kg 245/260 Czynnik chłodniczy Typ(Ilość) kg R410A (10) Ciecz Ф12.7 Średnice rur (*3) Gaz Ф25.4 MDV-280(10)W/ MDV-335(12)W/ MDV-400(14)W/ MDV-450(16)W/ DRN1-i (B) DRN1-i (B) DRN1-i (B) DRN1-i (B) MDV-530(18)W/ DRN1-i (B) MDV-560(18)W/ DRN1-i (B) MDV-850(20)W/ DRN1(B) 380~415V 3Ph~50Hz 380~415V 3Ph~50Hz 380~415V 3Ph~50Hz 380~415V 3Ph~50Hz 380~415V 3Ph~50Hz 380~415V 3Ph~51Hz 380~415V 3Ph ~ 50Hz 28 7198 3.89 31.5 7608 4.14 16 11100 57 33,5 9054 3.7 37.5 8992 4.17 16 15000 58 40 12307 3.25 40 11194 4.02 16 15000 60 45 14019 3.21 50 12788 3.91 20 15000 60 53 16000 3.31 59 14900 3.96 20 23000 63 56 17000 3.3 63 16000 3.94 24 23000 63 85 26600 3.2 95 24400 3.9 32 27900 64 960 1615 765 1250 1615 765 1250 1615 765 1250 1615 765 1960*1615*765 1960*1615*765 2540*1615*765 1025 1790 830 1310 1790 825 1310 1790 830 1310 1790 830 2025*1815*830 2025*1815*830 2600*1800*825 245/260 R410A (10) Ф12.7 Ф25.4 275/295 R410A (12) Ф15.9 Ф31.8 325/345 R410A (15) Ф15.9 Ф31.8 325/345 R410A (15) Ф15.9 Ф31.8 460/485 R410A (18) Ф15.9 Ф31.8 460/485 R410A (18) Ф15.9 Ф31.8 655/690 R410A (21) Ф22 Ф38 Uwaga: 1.Warunki nominalne. wewnętrzne zewnętrzne długość rur różnica poziomów Chłodzenie 27 C DB(80.6 F), 19 C WB(60 F) 35 C DB(95 F) 7.5m 0m Grzanie 20 C DB(68 F), 15 C WB(44.6 F) 7 C DB(42.8 F) 7.5m 0m 2.Poziom hałasu: pomiar wykonywany w komorze bezechowej w odległości 1m od frontowej części jednostki oraz 1,5m nad podłożem. 3. Podane rozmiary rur dla całkowitej ekwiwalentnej długości instalacji <90m, rozmiar rur dla długości 90m podany jest w dokumentacji dtr. 4. Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian parametrów technicznych urządzeń bez wcześniejszego powiadamiania. DB -termometr suchy, WB-termometr mokry 5. Jednostki zewnętrzne typu Individual - brak możliwości łączenia w system modularny. 17

V4 PLUS seria K System V4 PLUS seria K zawiera szereg wyjątkowych funkcji w tym szeroki zakres wydajności jednostek zewnętrznych i wewnętrznych oraz wysoke ciśnienie statyczne. Jednostki zewnętrzne 8HP i 10HP zawierają tylko jedną sprężarkę inverterową, jednostki 12HP do 18HP posiadają sprężarki inverterowe wyższej wydajności o energooszczędnej technologii. Seria ta zapewnia znakomitą długość instalacji chłodniczej do 1000m przy max. różnicy poziomów do 110m, co czyni ją idealną dla wysokich budynków, wieżowców, itp. 18

Linia jednostek zewnętrznych Model Zakres wydajności Wygląd Tabela kombinacji Ilość jedn. zewn. Ilość sprężarek Kombinacja jednostek zewnętrznych Maksymalna ilość podłączonych jednostek wewn. Wydajność [] Chłodz. Grzanie Uwaga: Nominalne warunki obliczeniowe: Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27 C(80,6 F) DB/19 C(66,2 F)WB; temperatura zewnętrzna 35 C(95 F)DB Grzanie: temperatura wewnętrzna 20 C(68 F)DB/15 C(59 F)WB; temperatura zewnętrzna 7 C(44,6 F)DB Długość instalacji chłodniczej 7,5m przy różnicy poziomów 0m. Powyższa kombinacja zalecana jest przez producenta. DB trmometr suchy, WB- termometr mokry 19

Główne właściwości Szeroki zakres zastosowania Duża wydajność dla wielkokubaturowych budynków Zakres wydajności: od 8HP do 72HP, przy uwzględnieniu przyrostów co 2HP, maksymalnie 64 jednostki wewnętrzne o łącznej wydajności do 130% nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej w jednym systemie. Max ilość łączenia jednostek wewnętrznych Zwiększona max ilość podłączenia jednostek wewnętrznych poszerza możliwości projektowania systemów Ilość jednostek wewnętrzych Wydajność jednostek zewnętrznych 20

Szeroki zakres pracy TRYB CHŁODZENIA temperatura zewnętrzna TRYB GRZANIA temperatura zewnętrzna temp.zewn. C(DB) System V4 Plus serii K zapewnia stabilną pracę w ekstremalnych temperaturach od -20 C do +48 C Dłuższa instalacja chłodnicza Całkowita łączna długość instalacji do 1000m przy różnicy poziomów 110m zwiększa zakres zastosowania systemów w dużych projektach. Max rzeczywista długość - 175m Różnica wysokości jedn.wewn. i zewn. 70/100m Różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi - 30m Długość rur Różnica wysokości Łączna długość rur *(rzeczywista) Maksymalna długość (L) Długość rzeczywista Długość ekwiwalentna Odległość od pierwszego trójnika w systemie do najdalej położonej jednostki wewnętrznej (długość ekwiwalentna) Pomiędzy jednostkami wewn. i zewnętrznymi Jednostka zewnętrzna powyżej Jednostka zewnętrzna poniżej Pomiędzy jednostkami wewnętrznymi Dopuszczalna wartość 40m/90m** *Łączna długość rur jest równa dwukrotnośći długości rur plus długość rur **Jeśli ten odcinek instalacji jest większy niż 40m, należy spełnić określone warunki opisane w części instalacyjnej dokumentacji technicznej pierwszy trójnik instalacyjny w systemie Extra wysokie ciśnienie statyczne -max. 40Pa, wzrost ilości powietrza do 10% Konstrukcja śmigła wentylatora oraz jego optymalna obudowa umożliwia zastosowanie w różnych środowiskach instalacyjnych. Standardowo ciśnienie wynosi 0-20Pa, istnieje możliwość zwiększenia ciśnienia ponad 40 Pa oraz dla modelu 12 HP do 60Pa ( konieczna konsultacja u producenta) 21

Wyższa niezawodność Cykl alternatywnej pracy jednostek zewnętrznych Każda z jednostek zewnętrznych w jednym systemie może okresowo pracować jako master (nadrzędna). Ma to na celu wyrównanie okresu eksploatacji wszystkich urządzeń. (nadrzędna) (podrzędna) (podrzędna) Modele 12HP do 18HP realizują funkcję cyklu alternatywnej pracy. Back up - funkcja podtrzymywania pracy W systemie modułowym w przypadku awarii jednostki nadrzędnej każda jednostka zewnętrzna może zostać ustawiona jako nadrzędna, pozostałe jednostki mogą pracować dalej. Funkcję można uaktywnić odpowiednim przełącznikiem typu DIP na płycie PCB. (nadrzędna) (podrzędna) (podrzędna) Slave 1 błąd, awaria, przechodzi w stan czuwania, następny moduł może nadal pracować Technologia wysokiej wydajności balansu oleju i powrotu oleju Rury balansu oleju między sprężarkami dzięki regulacji wektorowej zapewniają równomierny rozkład oleju co zapewnia stabilną pracę. Wysoka sprawność separatora oleju (wydajność separacji do 99%) sprawia, że olej jest oddzielony od tłoczonego gazu i powraca do sprężarek. Program automatycznego powrotu oleju monitoruje czas pracy i stan systemu co gwarantuje niezawodność powrotu oleju. Rura odpływowa Rura balansu oleju I Kierunek przepływu czynnika chłodniczego Separator oleju Rura balansu oleju II Rura ssąca Wejście skraplacza Rura balansu oleju między modułami Z parownika Monitoring ilości jednostek wewnętrznych Ilość jednostek wewnętrznych należy dokładnie ustawić na płycie sterującej PCB agregatu. Jeśli jedna lub kilka jednostek wewnętrznych z powodu awarii nie komunikuje się z jednostką zewnętrzną w trakcie pracy systemu - jednostka zewnętrzna zatrzyma się i wyświetli kod błędu H7. Ma to na celu zapobieżenie uszkodzeniu sprężarki spowodowane uderzeniem cieczy od jednostek wewnętrznych z otwartymi zaworami EXV, które uległy awarii. przełącznik ustawienia ilości 22

Wysoka wydajność V4 Plus seria K dzięki zastosowaniu wysokiej wydajności sprężarek inverterowych, silnika wentylatora DC i wysoko wydajnego wymiennika ciepła osiąga klasę efektywności energetycznej na najwyższym światowym poziomie. Współczynnik EER osiąga poziom 4,29 i COP do 4,39 dla modelu 8HP. Zwiększona cieplna wydajność znamionowa Wysoka wydajność wymiennika ciepła Nowy wygląd Poprzedni wygląd Wewnętrznie gwintowane miedziane rury, poprawiona wymiana ciepła Nowo zaprojektowane lamele zwiększają powierzchnię wymiany ciepła, zmniejszają opór powietrza co skutkuje oszczędnością energii i zwiększeniem wydajności wymiany ciepła. Hydrofilowe lamele oraz miedziane rury z wewnętrznym gwintem zwiększają przepływ czynnika i optymalizują wydajność wymiany ciepła. 12 C dochładzania Gaz Ciecz Gaz Ciecz Gaz stan gazowy stan gaz-ciecz stan cieczowy Ciecz Zwiększona szybkość przejścia czynnika w stan cieczy w skraplaczu Ulepszona struktura wymiany ciepła Technologia dochładzania Innowacyjnie zaprojektowany wymiennik ciepła wysokiej wydajności może osiągać stopień dochładzania do 12 C redukując tym samym opory przepływu i zwiększając niezawodność. Gdy temperatura zewnętrzna wynosi 35 C czynnik chłodniczy może być schładzany do temperatury 37,1 C osiągając w ten sposób wysoką wydajność wymiany ciepła (różnica temperatur wynosi jedynie 2,1 C). 23

Większy komfort Technologia inteligentnego miękkiego startu Sprężarka inverterowa DC oraz funkcja miękkiego startu ogranicza uderzenie do sieci elektrycznej. Ten rodzaj sprężarki typu scroll wysokiej jakości o niskim poziomie hałasu znacznie szybciej uruchamia się zmniejszając czas rozruchu co bezpośrednio przekłada się na szybsze osiągnięcie zadanej temperatury w pomieszczeniu. Szybkie nagrzewanie i schładzanie Wykorzystując zalety sprężarki typu scroll system V4 Plus seria K może szybko osiągać pełne obciążenie a co za tym idzie znacząco skraca czas nagrzewania lub schładzania. Temp Prąd rozruchu Wahania temperatury w pomieszczeniu rozruch bezpośredni rozruch rozruch inverterowy Porównanie rozruchu inverterowego z metodami tradycyjnymi (czas) (czas) Cichy tryb pracy nocnej Tryb chłodzenia Bez invertera Tryb cichej pracy nocnej można w prosty sposób zaprogramować na płycie sterującej PCB w kilku wariantach podczas szczytowego czasu pracy lub poza nim optymalizując poziom hałasu jednostek zewnętrznych. Cichy tryb pracy może zmniejszyć poziom hałasu nawet do min. 46,8dB(A). Tryb ten jest aktywowany po czasie X godzin po szczytowej wartości temperatury otoczenia w ciągu dnia wraca do normalnego trybu pracy po czasie Y godzin. -Model 1 X: 6 godzin, Y: 10 godzin -Model 3 X: 6 godzin, Y: 12 godzin -Model 2 X: 8 godzin, Y: 10 godzin -Model 4 X: 8 godzin, Y: 8 godzin Wydajność % Szczytowa wartość temperatury otoczenia. Obciążenie% Hałas db 8h 10h cichy tryb pracy nocnej Max.-10dB(10HP) Uwaga: Tą funkcję można aktywować w dowolnym momencie. Krzywa obciążenia temperaturowego jest jedynie przykładowa. Inteligentne odszranianie poprawia wydajność cieplną Inteligentne odszranianie Grzanie 85 min Odszranianie 4 min Normalne odszranianie Grzanie 50 min Odszranianie 10 min Temperatura termoelementu ( C) Szybkie odszranianie Temperatura termoelementu ( C) Szybkie odszranianie Czas (min) Czas (min) 24

Prosta instalacja i serwis Kompaktowa konstrukcja - efektywne wykorzystanie przestrzeni Łatwy transport Kompaktowe wymiary i zmniejszona waga ułatwiają transport i instalację, redukują obciążenia stropów i konstrukcji. Teraz jedynie za pomocą wózka widłowego i windy można umieścić jednostki na dachu wysokiego budynku. Łatwa konserwacja Nowo zaprojektowana obrotowa skrzynka sterownicza dzięki szerokiemu kątowi obrotu znacznie ułatwia dostęp dla kontroli i konserwacji przyłączy rur chłodniczych oraz skraca czas demontażu podzespołów. * Skrzynka obrotowa jest dostępna dla modelu 18HP. Szeroki kąt obrotu Okienko serwisowe znacznie ułatwia dostęp do płyty głównej jednostki w celu monitoringu i kontroli pracy urządzenia. Funkcja autodiagnozy pomaga obsłudze serwisowej sprawną identyfikację usterki. Lokalizacja sprężarek ułatwia czynności serwisowe i konserwacyjne. Różne typy blokowania trybu pracy Możliwość ustawiania różnych priorytetów pracy zwiększa wygodę użytkowników. W trybie priorytetu VIP lub w trybie głosowania priorytetu adres jednostki VIP należy ustawić na 63. Jeśli w systemie nie ma jednostki o adresie 63, system będzie reagował na tryb priorytetu głosowania. Tryb priorytetu ogrzewania (domyślny) Tryb priorytetu chłodzenia Tryb priorytetu (VIP lub głosowanie priorytetu) Tylko tryb grzania Tylko tryb chłodzenia 25

Proste połączenie linii komunikacji Łatwiejsza instalacja gdyż przewód komunikacyjny między jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi jest wspólny. Ułatwia to użytkownikowi modernizację istniejących systemów z centralnym sterowaniem - dołączanie jednostek zewnętrznych, wewnętrznych. PQE & XYE, teraz wystarczy tylko jeden przewód komunikacji PQE zarówno do komunikacji między jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi jak i do komunikacji w sieci. Dwustronna komunikacja, sterownik centralny może być podłączony zarówno od strony jednostki zewnętrznej jak i jednostki wewnętrznej. Za pomocą pilota bezprzewodowego możemy zidentyfikować oraz zmienić adres każdej jednostki wewnętrznej Zintegrowane rozwiązanie kontroli i zarządzania Inteligent Manager MDV (IMM) - jako system zarządzania został specjalnie zaprojektowany do kontrolowania i monitorowania wszystkich funkcji systemów VRF. Elastyczność i różnorodność zastosowania w zależności od różnych potrzeb czyni go idealnym menadżerem każdego budynku. Jedn. wewn. - max. 1024 wszystkie systemy VRF Jedn. wewn. - max. 64 w jednym systemie VRF 26

Technologie Sprężarka wysokiej wydajności full DC Inverter System V4+ serii K osiąga najlepszą w branży klasę wydajności energetycznej dla trybu chłodzenia i grzania dzięki wykorzystaniu bezszczotkowego reluktancyjnego silnika DC sprężarki, silnika wentylatora DC oraz wymiennika ciepła o zwiększonej wydajności. Te właściwości pozwalają na oszczędność zużycia energi o 25%. Nowa struktura podwyższonych średnich częstotliwości działania Specjalnie zaprojektowany scroll dla R410A Zwarta budowa, waga zmniejszona o 50% Zaawansowany magnes stały silnika DC polepsza pasmo niskich częstotliwości Mocne magnesy zapewniają wysoki moment obrotowy i wydajność dzięki czemu uzyskujemy zmniejszenie wielkości o 70%. Uzwojenie skupione Uzwojenie rozproszone Wydajność sprężarki Nowy silnik DC ze skupionym uzwojeniem Efektywność wirnika Silnik DC z rozproszonym uzwojeniem Prędkość wirnika (s-1) Grill wentylatora Zoptymalizowany kształt łopatki wentylatora oraz nowy kształt grilla zwiększa objętość przepływu powietrza, co znacznie poprawia wydajność wentylatora i zmniejsza hałas. Ponadto, osiągnięto wyższe zewnętrzne ciśnienie statyczne od 20 Pa do 40 Pa. (60Pa jest dostępne dla modelu 12HP) Nowy profil łopatek Nowy kształt łopatek o ostrej krawędzi i niewielkim zakrzywieniu zwiększa przepływ powietrza i zmniejsza wibracje. 27

Płynna 180 sinusoida DC Inverter Poprzez przyjęcie 180 sinusoidy inverterowej, która wygładza obroty wirnika wydajność pracy poprawia się znacznie w porównaniu do tradycyjnych przebiegów piłokształtnych. Przebieg piłokształtny 180 sinusoida DC inverter Silnik wentylatora DC Prędkość wentylatora DC jest regulowana zależnie od aktualnego obciążenia i ciśnienia w celu osiągnięcia min. zużycia energii. Zastosowanie w całym zakresie wydajności (od 8HP do 72HP) Poprawa efektywności nawet o 45%, szczególnie przy małej prędkości. Wydajność (%) Wzrost Silnik DC Prędkość obrotowa silnika (RPM) Regulacja prędkości Wysoka 18 stopni regulacji wektorowej Niska Sterowanie wieloma zaworami Rozwiązanie technologiczne pozwalające na kontrolę pracy wielu zaworów elektromagnetycznych w jednym systemie umożliwia dokładny monitoring temperatury oraz zapewnia stabilne i ekonomiczne działanie systemu. 28

Wymiary Rozstaw otworów montażowych otwór owalny typu U 15 23 Rozstaw otworów montażowych otwór owalny typu U 15 23 29

Jednostki zewnętrzne Specyfikacja V4+ seria K Zasilanie Chłodzenie Wydajność (nominalna) Pobór mocy EER Grzanie Wydajność (nominalna) Pobór mocy COP Jednostki wewnętrzne Całkowita wydajność -podłączenie Max. ilość Poziom ciśnienia akustycznego Ciecz Średnice rur chłodniczych Gaz Balans oleju Typ Ilość osiowy śmigłowy osiowy śmigłowy osiowy śmigłowy Wentylator Sprężarka DC Inverter Sprężarka Scroll stała prędkość Przepływ powietrza Wymiary (średnica wys.) Ilość łopatek każdego went. Moc silnika Ilość Wydajność Olej chłodniczy Ilość Wydajność Olej chłodniczy Wymiary netto (szer wys głęb) Wymiary brutto (szer wys głęb) Parametry Max. długość instalacji instalacyjne Max. różnica poziomu Typ Czynnik chłodniczy Ilość Waga netto/brutto (domyślnie) (opcja) (domyślnie) (opcja) (domyślnie) (opcja) Uwaga: 1.Warunki nominalne. Chłodzenie Grzanie Wewnętrzne Zewnętrzne Długość rur Różnica poziomów 2.Poziom hałasu: pomiar wykonywany w komorze bezechowej w odległości 1m od frontowej części jednostki oraz 1,5m nad podłożem. 3. Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian parametrów technicznych urządzeń bez wcześniejszego powiadamiania. DB -termometr suchy, WB-termometr mokry 30

Jednostki zewnętrzne Specyfikacja V4+ seria K Zasilanie Chłodzenie Wydajność (nominalna) Pobór mocy EER Grzanie Wydajność (nominalna) Pobór mocy COP Jednostki wewnętrzne Całkowita wydajność -podłączenie Max. ilość Poziom ciśnienia akustycznego Ciecz Srednice rur chłodniczych Gaz Balans oleju Ilość osiowy śmigłowy osiowy śmigłowy osiowy śmigłowy Przepływ powietrza Wentylator Sprężarka DC Inverter Sprężarka Scroll stała prędkość Ilość łopatek każdego went. Moc silnika Ilość Wydajność Olej chłodniczy Ilość Wydajność Olej chłodniczy Wymiary netto (szer wys głęb) Wymiary brutto (szer wys głęb) Parametry Max. długość instalacji instalacyjne Max. różnica poziomu Typ Czynnik chłodniczy Ilość Waga netto/brutto (domyślnie) (opcja) (domyślnie) (opcja) (domyślnie) (opcja) Uwaga: 1.Warunki nominalne. Chłodzenie Grzanie Wewnętrzne Zewnętrzne Długość rur Różnica poziomów 2.Poziom hałasu: pomiar wykonywany w komorze bezechowej w odległości 1m od frontowej części jednostki oraz 1,5m nad podłożem. 3. Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian parametrów technicznych urządzeń bez wcześniejszego powiadamiania. DB -termometr suchy, WB-termometr mokry 31

Główne właściwości Szeroki zakres zastosowania Szeroka gama jednostek zewnętrznych D4 PLUS Zakres wydajności: od 8HP do 64HP, przy uwzględnieniu przyrostów co 2HP, maksymalnie 64 jednostki wewnętrzne o łącznej wydajności do 130% nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej w jednym systemie. Max ilość łączenia jednostek wewnętrznych Zwiększona max ilość podłączenia jednostek wewnętrzych poszerza możliwości projektowania systemów Ilość jednostek wewnętrzych Wydajność jednostek zewnętrznych 32

Szeroki zakres pracy TRYB CHŁODZENIA 54ºC TRYB GRZANIA System D4 Plus zapewnia stabilną pracę w ekstremalnych temperaturach od -20 C do +54 C temp.zewn. 54 C(DB) Dłuższa instalacja chłodnicza Całkowita łączna długość instalacji do 1000m przy różnicy poziomów 110m zwiększa zakres zastosowania systemów w dużych projektach. Max rzeczywista długość - 175m Różnica wysokości jedn.wewn. i zewn. 70/100m Różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi - 30m Długość rur Różnica wysokości Łączna długość rur *(rzeczywista) Maksymalna długość (L) Długość rzeczywista Długość ekwiwalentna Odległość od pierwszego trójnika w systemie do najdalej położonej jednostki wewnętrznej (długość ekwiwalentna) Pomiędzy jednostkami wewn. i zewnętrznymi Jednostka zewnętrzna powyżej Jednostka zewnętrzna poniżej Pomiędzy jednostkami wewnętrznymi Dopuszczalna wartość 40m/90m** *Łączna długość rur jest równa dwukrotnośći długości rur plus długość rur **Jeśli ten odcinek instalacji jest większy niż 40m, należy spełnić określone warunki opisane w części instalacyjnej dokumentacji technicznej pierwszy trójnik instalacyjny w systemie Extra wysokie ciśnienie statyczne -max. 40Pa, wzrost ilości powietrza do 10% Konstrukcja śmigła wentylatora oraz jego optymalna obudowa umożliwia zastosowanie w różnych środowiskach instalacyjnych. Standardowo ciśnienie wynosi 0-20Pa, istnieje możliwość zwiększenia ciśnienia ponad 40 Pa ( konieczna konsultacja u producenta). 33

Wyższa niezawodność Cykl alternatywnej pracy jednostek zewnętrznych Każda z jednostek zewnętrznych w jednym systemie może okresowo pracować jako master (nadrzędna). Ma to na celu wyrównanie okresu eksploatacji wszystkich urządzeń. (nadrzędna) (podrzędna) (podrzędna) Back up - funkcja podtrzymywania pracy W systemie modułowym w przypadku awarii jednostki nadrzędnej każda jednostka zewnętrzna może zostać ustawiona jako nadrzędna, pozostałe jednostki mogą pracować dalej. Funkcję można uaktywnić odpowiednim przełącznikiem typu DIP na płycie PCB. (nadrzędna) (podrzędna) (podrzędna) Slave 1 błąd, awaria, przechodzi w stan czuwania, następny moduł może nadal pracować Technologia wysokiej wydajności balansu oleju i powrotu oleju Rury balansu oleju między sprężarkami dzięki regulacji wektorowej zapewniają równomierny rozkład oleju co zapewnia stabilną pracę. separator oleju do skraplacza separator oleju olej chłodniczy Wysoka sprawność separatora oleju (wydajność separacji do 99%) sprawia, że olej jest oddzielony od tłoczonego gazu i powraca do sprężarek. sprężarka Program automatycznego powrotu oleju monitoruje czas pracy i stan systemu co gwarantuje niezawodność powrotu oleju. sprężarka balans oleju z parownika Monitoring ilości jednostek wewnętrznych Ilość jednostek wewnętrznych należy dokładnie ustawić na płycie sterującej PCB agregatu. Jeśli jedna lub kilka jednostek wewnętrznych z powodu awarii nie komunikuje się z jednostką zewnętrzną w trakcie pracy systemu - jednostka zewnętrzna zatrzyma się i wyświetli kod błędu H7. Ma to na celu zapobieżenie uszkodzeniu sprężarki spowodowane uderzeniem cieczy od jednostek wewnętrznych z otwartymi zaworami EXV, które uległy awarii. przełącznik ustawienia ilości 34

Wysoka wydajność Seria D4 Plus dzięki zastosowaniu wysokiej wydajności sprężarek Digital Scroll, silnika wentylatora DC i wysoko wydajnego wymiennika ciepła osiąga klasę efektywności energetycznej na najwyższym światowym poziomie. Współczynnik EER osiąga poziom 4,29, COP do 4,6 dla modelu 8HP. Wysoki poziom współczynników EER/COP Wysoka wydajność wymiennika ciepła Nowy wygląd Poprzedni wygląd 0.8 Opór powietrza & przepływ Względny opór powietrza 0.6 0.4 0.2 0 Redukcja 28% Poprzedni wygląd Nowy wygląd 0 200 400 600 800 1000 Re Kontrast zamarzania Wewnętrznie gwintowane miedziane rury i hydrofilowe lamele, poprawiona wymiana ciepła Względny opór powietrza 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0 Poprzedni wygląd 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Redukcja 30% Nowy wygląd Względne tempo zamarzania Nowo zaprojektowane lamele zwiększają powierzchnię wymiany ciepła, zmniejszają opór powietrza co skutkuje oszczędnością energii i zwiększeniem wydajności wymiany ciepła. Hydrofilowe lamele oraz miedziane rury z wewnętrznym gwintem zwiększają przepływ czynnika i optymalizują wydajność wymiany ciepła. Poprzedni wygląd Gaz Ciecz Gaz Nowy wygląd Ciecz Gaz Gaz Gaz-ciecz Ciecz Ciecz Ulepszona struktura wymiany ciepła Technologia dochładzania Zwiększona szybkość przejścia czynnika w stan cieczy w skraplaczu Innowacyjnie zaprojektowany wymiennik ciepła wysokiej wydajności może osiągać stopień dochładzania do 12 C redukując tym samym opory przepływu i zwiększając niezawodność. Gdy temperatura zewnętrzna wynosi 35 C czynnik chłodniczy może być schładzany do temperatury 37,1 C osiągając w ten sposób wysoką wydajność wymiany ciepła (różnica temperatur wynosi jedynie 2,1 C.) 35

Większy komfort Szybkie nagrzewanie i schładzanie bez wahań temperatury Wykorzystując zalety sprężarki typu scroll system D4 Plus może szybko osiągać pełne obciążenie a co za tym idzie znacząco skraca czas nagrzewania lub schładzania co zapewnia komfortowe warunki w pomieszczeniu. Tryb chłodzenia Wahania temperatury w pomieszczeniu (czas) inny Cichy tryb pracy nocnej Tryb cichej pracy nocnej można w prosty sposób zaprogramować na płycie sterującej PCB w kilku wariantach podczas szczytowego czasu pracy lub poza nim optymalizując poziom hałasu jednostek zewnętrznych. Cichy tryb pracy może zmniejszyć poziom hałasu nawet do min. 46,8dB(A). Tryb ten jest aktywowany po czasie X godzin po szczytowej wartości temperatury otoczenia, w ciągu dnia wraca do normalnego trybu pracy po czasie Y godzin. -Model 1 X: 6 godzin, Y: 10 godzin -Model 3 X: 6 godzin, Y: 12 godzin -Model 2 X: 8 godzin, Y: 10 godzin -Model 4 X: 8 godzin, Y: 8 godzin Wydajność % Szczytowa wartość temperatury otoczenia. Obciążenie% Hałas db 8h 10h cichy tryb pracy nocnej Max.-10dB(10HP) Uwaga: Tą funkcję można aktywować w dowolnym momencie. Krzywa obciążenia temperaturowego jest jedynie przykładowa. Inteligentne odszranianie poprawia wydajność cieplną Inteligentne odszranianie Grzanie 85 min Odszranianie 4 min Normalne odszranianie Grzanie 50 min Odszranianie 10 min Temperatura termoelementu ( C) Szybkie odszranianie Temperatura termoelementu ( C) Szybkie odszranianie Czas (min) Czas (min) 36

Prosta instalacja i serwis Kompaktowa konstrukcja - efektywne wykorzystanie przestrzeni Łatwy transport Kompaktowe wymiary i zmniejszona waga ułatwiają transport i instalację, redukują obciążenia stropów i konstrukcji. Teraz jedynie za pomocą wózka widłowego i windy można umieścić jednostki na dachu wysokiego budynku. Łatwa konserwacja Okienko serwisowe znacznie ułatwia dostęp do płyty głównej jednostki w celu monitoringu i kontroli pracy urządzenia. Funkcja autodiagnozy pomaga obsłudze serwisowej na sprawną identyfikację usterki. Lokalizacja sprężarek ułatwia czynności serwisowe i konserwacyjne. Proste połączenie linii komunikacji Łatwiejsza instalacja gdyż przewód komunikacyjny między jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi jest wspólny. Ułatwia to użytkownikowi modernizację istniejących systemów z centralnym sterowaniem - dołączanie jednostek zewnętrznych, wewnętrznych. PQE & XYE, teraz wystarczy tylko jeden przewód komunikacji PQE zarówno do komunikacji między jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi jak i do komunikacji w sieci. Dwustronna komunikacja, sterownik centralny może być podłączony zarówno od strony jednostki zewnętrznej jak i jednostki wewnętrznej. Za pomocą pilota bezprzewodowego możemy zidentyfikować oraz zmienić adres każdej jednostki wewnętrznej 37

Różne typy blokowania trybu pracy Możliwość ustawiania różnych priorytetów pracy zwiększa wygodę użytkowników. W trybie priorytetu VIP lub w trybie głosowania priorytetu adres jednostki VIP należy ustawić na 63. Jeśli w systemie nie ma jednostki o adresie 63, system będzie reagował na tryb priorytetu głosowania. Tryb priorytetu ogrzewania (domyślny) Tryb priorytetu chłodzenia Tryb priorytetu (VIP lub głosowanie priorytetu) Tylko tryb grzania Tylko tryb chłodzenia Zintegrowane rozwiązanie kontroli i zarządzania Inteligent Manager MDV (IMM) - jako system zarządzania został specjalnie zaprojektowany do kontrolowania i monitorowania wszystkich funkcji systemów VRF. Elastyczność i różnorodność zastosowania w zależności od różnych potrzeb czyni go idealnym menadżerem każdego budynku. Jedn. wewn. - max. 1024 wszystkie systemy VRF Jedn. wewn. - max. 64 w jednym systemie VRF 38

Zaawansowana technologia Sprężarka Digital Scroll Sprężarka o zmiennej wydajności automatycznie reguluje wydajność chłodniczą i grzewczą urządzenia. Zasadniczym elementem odpowiedzialnym za regulację wydajności jest zawór elektromagnetyczny PWM zainstalowany pomiędzy komorą tłoczącą i rurą ssącą sprężarki. Części spiralne sprężarki typu Scroll są zaprojektowane w taki sposób, że górna spirala ma możliwość wykonywania niewielkiego ruchu w kierunku pionowym, umożliwiając tym samym rozszczelnienie komory tłocznej. zawór PWM Tłoczenie Spirala stała (ruch osiowy góra-dół) Ssanie Spirala orbitalna Niezawodność sprężarki Digital Scroll jest ściśle zwiazana z jakością zaworu elektromagnetycznego PWM. Jest to zawór długiej żywotności testowany na 40 bilionów cykli, co w warunkach rzeczywistych odpowiada okresowi ciagłej pracy równemu 30 lat. Gwarancja wysokiej wydajności dzięki zastosowaniu technologii osiowego rozszczelniania sprężarki. norma EMC Dzięki płynnej i szybkiej regulacji wydajności w przedziale 10% - 100% osiągamy precyzyjną kontrolę temperatury w pomieszczeniu. Brak zakłóceń elektromagnetycznych, pełna kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Zasada działania sprężarki Digital Scroll KOMORA KOMPENSACYJNA Niskociśnieniowa konstrukcja silnika sprężarki Otwarcie zaworu elektromagnetycznego PWM powoduje spadek ciśnienia czynnika w komorze ciśnieniowej, co umożliwia uniesienie się górnej spirali i rozszczelnienie komory tłocznej sprężarki. Przy takim położeniu spirali sprężarka nie tłoczy czynnika, pracując na biegu jałowym. Jeżeli zawór elektromagnetyczny PWM jest zamknięty ciśnienie sprężanego czynnika powoduje dociśnięcie górnej spirali i wówczas sprężarka realizuje cykl tłoczenia. Istota zmiany wydajności sprężarki polega na utrzymaniu odpowiedniej proporcji czasu otwarcia i zamknięcia zaworu elektromagnetycznego. Tłoczenie skuteczne chłodzenie silnika sprężarki gazem ssania Ssanie silny opór sprężarki przed uderzeniem cieczy Silnik sprężarki duża niezawodność w wysokich temperaturach otoczenia 39