impianti polivalenti\hiwarm COMPACT
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- Carla Pace
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1 UNITA' MONOBLOCCO POLIVALENTE MODULANTE A RECUPERO TOTALE AD ALTO RENDIMENTO LA SERIE Le unità polivalenti HIWARM COMPACT soddisfano pienamente l esigenza di ridurre i consumi energetici, di aumentare l'efficienza di produzione di acqua refrigerata per il condizionamento dell'aria e di acqua calda per il riscaldamento ed il sanitario, rendendo tali processi indipendenti tra loro e dalla stagione di funzionamento. HIWARM COMPACT è una macchina "a 4 attacchi" connessa idraulicamente a due impianti distinti: il primo sarà quello di riscaldamento/condizionamento dell'edificio; il secondo quello di produzione dell'acqua calda sanitaria. Progettate per installazione all esterno le unità POLIVALENTI della serie HWMC possono essere utilizzate in impianti residenziali e commerciali. La gamma utilizza il refrigerante R410A che assicura prestazioni elevate con consumi energetici contenuti e si compone di 5 modelli potenze diverse, da 10 a 29 kw in raffreddamento (9-32 kw in riscaldamento) in condizioni nominali (rif. EN14511). OLTRE I CONVENZIONALI LIMITI DI LAVORO Gli scambiatori di calore, a piastre saldo brasate in AISI316 ed a pacco alettato sono stati ottimizzati per l'r410a e permettono un migliore scambio termico ed un funzionamento ottimale dell'unità. Il loro generoso dimensionamento garantisce la produzione di acqua refrigerata anche con temperature dell'aria esterna prossime a 50 C ed assicurano una elevata efficienza estiva media ed invernale. VALVOLE DI ESPANSIONE ELETTRONICA Tutte le versioni costruttive sono corredate di serie di valvole d espansione elettronica, per massimizzare l efficienza ai carichi parziali. La valvola di espansione elettronica ha la capacità, di rendere molto efficace il funzionamento del circuito frigorifero e diminuire la potenza assorbita dal sistema Quando avviene un improvvisa variazione del carico termico una valvola di espansione tradizionale ha un transitorio di 2 3 minuti prima di raggiungere la condizione di equilibrio. Azione proattiva di una Valvola di Espansione Elettronica: - Il driver elettronico pre-posiziona la valvola in un punto molto prossimo a quello di equilibrio finale - Con piccoli aggiustamenti viene rapidamente raggiunto lo stato di equilibrio. - La valvola di espansione diviene organo attivo, non più passivo, all interno del sistema. - Il transitorio si estende per un tempo molto ridotto - Globalmente il sistema risulta più efficiente, con più elevati valori di EER e quindi con maggiore risparmio. SMART DEFROST SYSTEM L esclusivo sistema di sbrinamento sviluppato da GALLETTI GROUP è in grado di individuare correttamente il decadimento delle prestazioni dello scambiatore esterno a causa della formazione di ghiaccio e consente di minimizzare il tempo del processo rispetto al funzionamento regolare dell unità. Campo di applicazione Le unità polivalenti della gamma HWMC sono progettate per il raffreddamento o riscaldamento dell acqua destinata ad impianti di condizionamento e riscaldamento e per la produzione di acqua calda ad uso sanitario (), per utenze residenziali o commerciali. Si tratta di unità polivalenti vere, con 4 attacchi dell acqua, le cui modalità di funzionamento sono elencate di seguito: 1. Produzione di acqua fredda, in fase estiva, per l impianto di condizionamento (condensazione ad aria sullo scambiatore a pacco alettato). 2. Produzione di acqua fredda, in fase estiva, per l impianto di condizionamento, con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione (per la produzione di, mediante scambiatore a piastre dedicato). 3. Produzione di acqua calda, in fase invernale, per l impianto riscaldamento, come una pompa di calore tradizionale (evaporazione ad aria lato batteria e condensazione ad acqua su piastre dedicato lato impianto). 4. Produzione di acqua calda sanitaria, in fase invernale, interrompendo momentaneamente la produzione di acqua per il riscaldamento (produazione di. in priorità). 5. Produzione di sola acqua calda sanitaria (in particolare nella stagione mite, oltre che in estate e in inverno). Le unità polivalenti della serie HWMC possono trovare applicazione nella fase estiva, in quella invernale, e nella produzione di Acqua Calda Sanitaria (), 365 giorni l anno. Attenzione: quando si fa riferimento alla produzione di acqua calda sanitaria si intende lo stoccaggio di energia termica in un accumulo di acqua tecnica. L acqua ad uso sanitario deve essere riscaldata mediante una serpentina in inox contenuta all interno dell accumulo o con uno scambiatore a piastre; in tal modo si evita lo stoccaggio di acqua sanitaria e non è necessario prevedere la gestione di un ciclo antilegionella. Attenzione: le unità HWMC NON sono adatte all utilizzo come riscaldatore rapido. Per maggiori informazioni in merito alla realizzazione di un impianto basato su macchine polivalenti della gamma HWMC, fare riferimento al documento tecnico linee guida per la realizzazione di impianti polivalenti, disponibile sul sito 24
2 I VANTAGGI DELLA TECNOLIGIA AD INVERTER Il carico termico effettivo di un impianto di climatizzazione è, nel 90% del tempo, inferiore al 60% del carico nominale. Nelle istallazioni di piccola potenza con basso numero di terminali e basso contenuto di acqua, il funzionamento ai carichi parziali è particolarmente critico. Al fine del corretto funzionamento dell impianto si rende quindi necessaria la variazione della potenza erogata dalla macchina. Il controllo ad inverter agisce sul numero di giri del compressore modulando la portata di massa di refrigerante, la potenza frigorifera e la potenza assorbita allo scopo di mantenere al temperatura dell'acqua in mandata al valore di set. Il controllo ad inverter, oltre ad adeguare la potenza resa ed assorbita dal compressore all effettivo carico termico, consente anche una notevole riduzione dell assorbimento elettrico all avviamento del compressore stesso (riduzione delle correnti di avviamento) e durante il funzionamento ai carichi parziali. I compressori ermetici Scroll a spirale orbitante (per modelli da HWMC 13 a HWMC 29) o Twin Rotary (per modelli HWMC 10) sono completi di protezione del motore contro le sovratemperature e le sovracorrenti. Montati su gommini antivibranti, completi di carica di olio ed inseriti in un vano insonorizzato con materiale fonoassorbente, sono inoltre completi di riscaldatore dell olio ad inserimento automatico per prevenire la diluizione dell olio da parte del refrigerante all arresto del compressore. Il motore dei compressori è del tipo a magneti permanenti, senza spazzole, a corrente alternata, pilotato da un driver ad onda trapezoidale nel campo di frequenza compreso fra i 30 ed i 110 Hz (Tecnologia BLDC Brushless Direct Current ). Il controllo elettronico permette di regolare automaticamente il setpoint in funzione della temperatura esterna per ridurre i consumi ed allargare il campo di lavoro. Il controllo di condensazione adegua il numero di giri del ventilatore alle effettive condizioni di lavoro. Ne risultano migliori condizioni di lavoro, riduzione dei livelli sonori ai carichi parziali e possibilità di funzionamento nella fase di raffreddamento oltre i convenzionali limiti (fino a -10 C di temperatura aria esterna). Il controllo evoluto della portata acqua previene gli avviamenti con temperature del fluido al di fuori del campo di lavoro e protegge il compressore in tutta la vita operativa. Nei modelli in pompa di calore l esclusivo sistema di sbrinamento è in grado di individuare correttamente il decadimento delle prestazioni dello scambiatore esterno a causa della formazione di ghiaccio e consente di minimizzare il tempo del processo rispetto al funzionamento regolare dell unità. > MOTORE ELETTRICO SINCRONO A MAGNETI PERMANENTI > MINORE INERZIA DEL MOTORE > MINORI DIMENSIONI > MINORI EMISSIONI SONORE > ASSENZA DI PERDITE PER CORRENTI NEL ROTORE E PER INDUZIONE -> MAGGIORE EFFICIENZA AI CARICHI PARZIALI > migliore RENDIMENTO ISOENTROPICO DI COMPRESSIONE Configurazione Invernale Configurazione Estiva (recupero totale di calore) / Primaverile (funzionamento 365 giorni / anno) Configurazione Estiva 25
3 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE Carpenteria in lamiera zincata e verniciata (RAL9002) per una piacevole estetica e un'efficace resistenza agli agenti corrosivi. I sistemi di fissaggio sono realizzati in materiali non ossidabili in acciaio al carbonio con trattamenti superficiali di passivazione. Il vano compressore è completamente chiuso ed accessibile su 3 lati grazie a pannelli facilmente rimovibili per semplificare al massimo tutte le operazioni di manutenzione e/o controllo. L'accessibilità al vano compressore è possibile senza rimuovere i collegamenti all'impianto idraulico. A richiesta la coibentazione acustica consente di abbattere ulteriormente le emissioni sonore dell'unità. Kit Idronici su Misura - Pompa ad elevata prevalenza realizzata interamente in acciaio INOX già predisposta per l'utilizzo con miscele di acqua e glicole etilenico fino al 35% e dotata di protezione termica interna. Alloggiata nel vano compressore, è facilmente raggiungibile grazie ai pannelli perimetrali asportabili. Le unità possono essere dotate di due pompe di circolazione, una lato impianto ed una lato, entrambe gestite dal microprocessore di bordo. Come opzione è possibile dotare l'unità di un serbatoio di accumulo inerziale, lato impianto, particolarmente utile in fase di sbrinamento specie se l'unità è accoppiata a terminali di distribuzione a bassa inerzia termica. - Vaso di espansione. - Valvola di sicurezza. - Rubinetto di riempimento (a corredo). - Valvola di sfiato automatica. - Pressostato differenziale acqua e sonda di temperatura acqua in uscita con funzione di termostato antigelo. - Filtro a Y meccanico fornito di serie su tutte le versioni a tutela dell'evaporatore (fornito a corredo). Come opzione sono disponibili pompe elettroniche con motori a magneti permanenti per aumentare ulteriormente i livelli di efficienza e garantire una modulazione ottimale su tutto il campo di lavoro ed un controllo accurato della temperatura di mandata Circuito Frigorifero - Compressore di tipo scroll inverter technology, ottimizzati per applicazioni a pompa di calore con refrigerante R410A, inserito in un vano isolabile acusticamente. - Scambiatore a piastre saldobrasate realizzate in acciaio INOX. - Condensatore a pacco alettato in tubo di rame da 8,0 mm ed alette in alluminio e caratterizzato da ampie superfici di scambio termico. - Filtro deidratatore. - Spia di flusso con indicatore di umidità. - Valvole termostatiche elettroniche con driver avanzati ed funzione MOP integrata. - Valvole solenoidi per gestioni dei cicli frigoriferi nelle diverse modalità. - Valvole unidirezionali - Ricevitore di liquido - Pressostati alta e bassa pressione. - Valvole Schrader per controllo e/o manutenzione. - Manometri refrigerante (opzionali). gruppo motoventilante Elettroventilatore con motore a rotore esterno a 6 poli direttamente calettato al ventilatore assiale, con protezione termica interna sugli avvolgimenti, completo di griglia di protezione antinfortunistica e struttura di sostegno dedicata. Il ventilatore è alloggiato in apposito boccaglio dal profilo tale da ottimizzare le prestazioni aerauliche. Il controllo di condensazione in pressione regola in modo continuo la velocità dei ventilatori automaticamente limitando ulteriormente l'emissione acustica dell'unità nel funzionamento notturno ed ai carichi parziali. Il controllo in pressione è attivo anche in fase di produzione, come controllo di evaporazione, allo scopo di garantire un funzionamento ottimale in tutte le stagioni. Come opzione sono disponibili ventilatori elettronici EC con motori a magneti permanenti per aumentare ulteriormente i livelli di efficienza e garantire una modulazione ottimale su tutto il campo di lavoro. L utilizzo di scambiatori di calore a pacco alettato di ampia superficie riduce le perdite di carico lato aria migliorando sensibilmente i livelli acustici delle unità. Gli scambiatori sono realizzati in tubo di rame da 8,0 mm di diametro ed alette il alluminio, dimensionati per ottenere la massima efficienza con il refrigerante R410A. Il particolare criterio di progettazione degli scambiatori consente di velocizzare al massimo le fasi di sbrinamento nelle versioni a pompa di calore con evidenti benefici in termini di efficienza integrata sull intero ciclo. Controllo ELETTRONICO a Microprocessore Il controllo elettronico permette la gestione completa delle unità HWMC ed è facilmente raggiungibile attraverso uno sportello in policarbonato, con grado di protezione IP65: Rappresenta è il cuore della macchina e del sistema polivalente. A prescindere dalla configurazione della macchina il controllo gestisce la logica più idonea all integrazione con l impianto (per fare un esempio, le pompe di circolazione lato impianto e/o lato potranno essere inserite all interno della macchina oppure installate all esterno, ma sempre gestite dalla logica di controllo mediante contatti sul quadro elettrico dell unità). Per la gestione della priorità nella produzione di, la macchina è dotata di una sonda di temperatura da inserire in un pozzetto del serbatoio di accumulo. Tale sonda attiverà la pompa lato e la stessa produzione di ogni volta che la temperatura scenderà al di sotto di un valore di soglia impostabile. In alternativa alla sonda di temperatura, potrà essere utilizzato (collegato alla morsettiera del quadro elettrico) il contatto pulito proveniente da un termostato esterno. La lettura della temperatura dell aria esterna consente di modificare automaticamente il set point per adattarlo alle condizioni di carico esterno o mantenere in funzione l unità anche in condizioni invernali più rigide. I controllore è configurabile con diverse schede seriali e permette la connessione immediata a reti di supervisione. Funzioni principali: - Modulazione della capacità frigorifera/termica dal 100% al 20% in base alla richiesta dell impianto. - Controllo sulla temperatura dell acqua in uscita allo scambiatore lato impianto. - Controllo sulla temperatura dell acqua in uscita allo scambiatore lato - Gestione della produzione di in priorità. - Gestione dell attivazione della pompa lato (solo se necessario, sulla base della temperatura dell accumulo) - Gestione dello sbrinamento - Controllo della velocità dei ventilatori - Completa gestione degli allarmi. - Gestione del setpoint dinamico in funzione della temperatura dell aria - Collegamento a linea seriale RS485 per supervisione/teleassistenza - Possibilità di collegare un terminale esterno che replica le funzioni del controllo 26
4 Controllo dei dispositivi della macchina: - Compressore - Ventilatori - Valvole solenoidi sul circuito refrigerante - Pompa/e di circolazione acqua - Resistenze antigelo - Relè di segnalazione di allarme Quadro Elettrico Quadro elettrico realizzato e cablato in accordo alla direttiva CEE 73/23, alla direttiva 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica ed alle norme ad essa collegabili. Realizzato in lamiera, è ulteriormente protetto dai pannelli perimetrali della macchina. Opzioni - Magnetotermici - Opzioni idrauliche (1 o 2 pompe, on off oppure modulanti con taglio di fase, oppure pompe EC) - Accumulo lato impianto integrato nell unità. - Ventilatori Brushless DC - Resistenze antigelo sul circuito idraulico - Esecuzione silenziata (isolamento acustico del vano CP e/o cuffie CP) - Manometri refrigerante - Controlli remoti a microprocessore - Batterie speciali (trattamento idrofilico, rame-rame, cataforesi, anticorrosione) - Griglie di protezione batterie - Condensatori di rifasamento - Soft starter - Schede seriali RS485, Orologio, LON Accessori Disponibili Antivibranti di base 27
5 tabella prestazioni unità HWMC 010M Alimentazione elettrica V-ph-Hz Funzionamento di raffreddamento Potenza frigorifera 1 kw 10,60 13,80 18,50 23,40 29,60 Potenza assorbita 1 kw 3,34 4,37 7,52 7,40 11,50 EER 3,18 3,14 2,46 2,93 2,45 ESEER 4,87 4,62 4,44 4,12 4,06 Funzionamento di raffreddamento+ Potenza frigorifera 1 kw 10,10 13,50 18,90 23,10 30,40 Potenza assorbita 1 kw 3,31 4,21 6,98 7,53 11,00 Potenza termica kw 13,00 17,20 25,00 29,70 40,00 COP totale 3 6,99 7,29 6,29 7,02 6,43 Funzionamento di riscaldamento (impianto / ) Potenza termica resa 2 kw 11,40 14,90 21,50 25,60 33,70 Potenza assorbita 2 kw 3,44 4,34 7,51 8,05 12,00 COP 3,30 3,21 2,86 3,18 2,82 Portata acqua funzionamento chiller l/h Portata acqua funzionamento pdc l/h Portata acqua (recupero totale) l/h Prevalenza pompa lato impianto (chiller) kpa Prevalenza pompa lato kpa N di compressori scroll / circuiti 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 Diametro attacchi idraulici pollici 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 Capacità serbatoio dm Altezza mm Lunghezza mm Profondità mm Potenza sonora db(a) Carica Refrigerante R410A (kg) 6,4 8,3 8,3 11,5 11,5 Peso di trasporto* (kg) Peso di esercizio* (kg) * Pesi riferiti alla versione con pompa e serbatoio 1 Temperatura acqua 12 C - 7 C, temperatura aria esterna 35 C 2 Temperatura acqua 40 C - 45 C, temperatura aria esterna bulbo secco 7 C, temperatura aria esterna bulbo umido 6 C 3 Per COP Totale si intende il rapporto fra la somma degli effetti utili (potenza raffreddamento + potenza recupero totale) e la potenza eletrica assorbita 28
6 DIMENSIONALI HWMC Legenda: 1 Entrata acqua impianto 1" 1 / 4 2 Entrata acqua calda sanitaria 1" 1 / 4 3 Uscita acqua impianto 1" 1 / 4 4 Uscita acqua calda sanitaria 1" 1 / 4 5 Scarico valvola sicurezza con portagomma 6 Alimentazione acqua 1 / 2 " maschio (rubinetto optional) 7 Scarico acqua impianto 1 / 2 " 8 Scarico acqua calda sanitaria 1 / 2 " 9 Alimentazione elettrica diametro 28 mm 10 Quadro elettrico 11 Punti di fissaggio antivibranti 30
7 DIMENSIONALI HWMC SCALA 1: Legenda: 1 Entrata acqua impianto 1" 1 / 4 2 Entrata acqua calda sanitaria 1" 1 / 4 3 Uscita acqua impianto 1" 1 / 4 4 Uscita acqua calda sanitaria 1" 1 / 4 5 Scarico valvola sicurezza con portagomma 6 Alimentazione acqua 1 / 2 " maschio (rubinetto optional) 7 Scarico acqua impianto 1 / 2 " 8 Scarico acqua calda sanitaria 1 / 2 " 9 Alimentazione elettrica diametro 28 mm 10 Quadro elettrico 11 Punti di fissaggio antivibranti 31
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