INFORMACIÓN TÉCNICA
50Hz
2
INDICE CARACTERÍSTICAS GENERALES
4
Unidad motocompresora
4
Código de identificación de la unidad
6
Descripción de los componentes
7
Opcionales mecánicos
14
Opcionales eléctricos
20
DATOS TECNICOS Y RENDIMIENTO DE LA UNIDAD
24
Datos técnicos de la unidad estandar
24
Rendimiento de la unidad con Vi nominal
26
Rendimiento de la unidad con Vi nominal y apc ( alta presión de condensación ) como opcional
37
Selección del tamaño del motor
48
Niveles sonoros
59
Tablas auxiliaries
61
AREA DE FUNCIONAMIENTO
64
COMO SELECCIONAR UNA UNIDAD
54
Ejemplo nº 1 de como seleccionar una unidad
65
Ejemplo nº 2 de como seleccionar una unidad
68
DIMENSIONES Y PUNTOS DE CONEXION
72
3
CARACTERISTICAS GENERALES Unidad motocompresora
4
La nueva version de grupos motocompresores ha sido diseñada para satisfacer los requisitos de las instalaciones frigoríficas de media-alta potencia.
Estos grupos motocompresores usan amoniaco NH3 como refrigerante el cual es altamente eficiente energéticamente y no agresivo con el medio ambiente.
Los grupos pueden ser emplazados en el interior de salas de máquinas.
El rango de producto está dividido en 11 tamaños con una potencia frigorífica nominal desde 220 hasta 1120 Kw. Los grupos van provistos del equipamiento estandar con las posibilidad de añadir una amplia gama de opcionales lo que permite adaptar nuestros productos a los requisitos de distintos diseños de instalaciones.
Cada unidad está equipada con el siguiente equipamiento estandar :
- Un compresor de tornillo tipo WRV - Un motor eléctrico con protección IP23 - Un separador de aceite horizontal - Línea de descarga con válvula manual y antiretorno - Circuito de aceite con bomba de aceite y enfriador de aceite por termosifón
Estos elementos se suministran junto con una carga de aceite.
El sistema de sobrealimentación es un opcional muy importante porque incrementa considerablemente la eficiencia energética de la unidad.
Todas nuestras unidades se entregan alineadas de fábrica y con los circuitos de aceite probados para una instalación rápida y segura,
5
Código de identificación de la unidad Se muestra la nomenclatura, formada por una secuencia de caracteres alfanuméricos usada para identificar los grupos y sus opcionales.
GMT HW 910 -20 s mcv eaw cc dcc pam apc tra Otros opcionales
Opcionales panel de control : c : Panel de control con PLC Twido
Tipo de compresor empleado : Howden WRV
cs : Panel de control con PLC ET-200 Opcionales aceite cs+ : Panelrefrigeración de control con PLC: S7-300
Potencia frigorífica de los grupos :
220 Kw 270 Kw 340 Kw 460 Kw 500 Kw 570 Kw 670 Kw 750 Kw 910 Kw 1000 Kw 1120 Kw
eaw : Refrigeración de aceite por agua eai : Refrigeración de aceite por inyección de NH3 tra : Termoregulación de aceite.
Opcionales motor : mcv : Motor con variador m+ : Motor de mayor potencia hz : Motor con variador a 3.000 -3.600 r.p.m.
Opcional de sobrealimentación : : Sobrealimentación cr : Sobrealimentación con válvula de regulación. Temperatura nominal de evaporación del grupo : -20 ºC 6
Descripción de componentes 1.- Compresor :
De tipo inundado de aceite es una máquina rotativa de desplazamiento positivo, equipado con una regualación de control entre el 10-100%. El proceso de compresión se lleva a cabo mediante dos rotores de tipo helicoidal ( uno con cuatro lobules macho y el otro con seis lobules hembra ), estos rotores transportan el gas desde una sección de aspiración hasta una más reducida sección de descarga.
Existen dos tipos distintos de compresores WRV en función del ajuste de la relación volumétrica de compresión :
WRV 163 y WRV 204 los cuales vienen con Vi prefijada entre 2,2 y 5,0 opcionalmente siendo posible ajustarla a 5,8
WRV 255 y WRV 321 los cuales poseen una Vi fácilmente modificable entre 2,2 y 5,0 opcionalmente siendo posible ajustarla de manera fija a 5,8.
2.- Motor eléctrico
Motoreléctrico asíncrono trifásico de bajo voltaje, rotor jaula de ardilla, sistema de refrigeración interno, 400V, 50 Hz, aislamiento tipo B, protección IP23 según EN 60034 – apartado V caja de bornas protección IP55.
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3.- Separador de aceite
Recibidor según categoría IV de directive de equipos a presión PED 97/23/CE.
Cumple 2 funciones :
Primera y más importante, separar el aceite del amoniaco en la descarga del compresor, esta separación se realiza en 2 etapas :
1.- Mediante separación primaria lo cual nos permite reducir el nivel de aceite en el amoniaco hasta 50 ppm 2.- Mediante el empleo de filtros coalescentes en una fase posterior del proceso de separación hasta un nivel inferior a 5 ppm.
El separador de aceite realiza una segunda función de servir de estructura de soporte para la unidad GMT.
El separador va equipado con dos visores en las zonas de separación primaria y secundaria , así mismo incorpora dos resistencias para calentamiento del aceite y la carga de aceite..
Dispone así mismo de tapa desmontable para reemplazar los filtros coalescentes una vez hayan perdido su eficiencia.
4.- Circuito de aceite.
Es necesario verificar la correcta calidad del aceite para asegurar un correcto funcionamiento del compresor.
El aceite debe estar limpio y con la temperatura correcta (con la adecuada viscosidad cuando sea introducido en el compresor ) para asegurar el óptimo funcionamiento del compresor. 8
Componentes principales :
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4.1.- Línea de aspiración de la bomba de aceite. Incluye válvula y filtro con malla de100para las pruebas en fábrica y 500para su envío.
4.2.- Bomba de aceite. Bomba de engranajes formada por rotor, engranaje loco y media luna fijada a la carcasa por lo que solo hay dos elementos móviles en su interior. El rotor engrana con el engranaje loco transmitiendo la potencia aplicada al rotor.
Esta bomba ha sido diseñada eniendo en cuenta los requisitos de los compresores usados en el campo de la refrigeración. 4.3.- Línea de descarga de la bomba de aceite. Conecta la descarga de la bomba de aceite con el refrigerador de aceite. La línea va equipada con válvula de corte. 4.4.- Línea de bypass. Su función es la de retornar al separador el exceso de aceite bombeado por la bomba, este exceso se determina manteniendo una presión diferencial de 2,8 bares entre el colector y el separador.
La línea dispone de válvula de corte y válvula regulable diferencial de presión. 4.5.- Refrigerador de aceite.
Estos enfriadores han sido especialmente diseñados para refrigeración maritime e industrial del aceite, el aceite es refrigerado mediante NH3 líquido mediante el sistema de termosifón operando mediante haz tubular. 10
El refrigerador es de diseño compacto y muy ligero.
El aceite es enfriado hasta los 50ºC para mantener sus perfectas condiciones de lubricación al ser introducido en el compresor. 4.6.- Línea de retorno de aceite. El aceite que ha sido separado en la zona secundaria ( filtros coalescentes ) del separador debe retornarse al circuito de aceite a través de la línea de retorno de aceite. Esta línea conecta la zona secundaria del separador con la línea de aspiración a través de una válvula de cierre, filtro y válvula de aguja. 4.7.- Línea del refrigerador de aceite a filtro micrónico. Equipada con válvula de cierre.
4.8.- Filtro micrónico. Su función es impeder el retorno de partículas metálicas e impurezas al compresor.
Incorpora tapa desmontable para reemplazar el filtro cuando sea necesario. 4.9.- Línea de filtro micrónico a collector de aceite. Equipada con válvula de cierre y de seguridad. 4.10.- Colector de aceite. Distribuye el aceite en el compresor a través de las conexiones para su inyección, lubricando rodamientos y eje así como la regulación.
Equipado con conexion presurizada y sonda de temperatura 4-20 mA.
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4.11.- Sistema de control de la capacidad. Constituido por válvula de 4 vías y sus correspondientes tubings. Conexión de aceite Retorno de aceite. Carga Descarga
5.- Acoplamiento.
De tipo rígido, permitiendo desalineaciones axiales entre 2-2,6 mm y radiales entre 2-2,5 mm dependiendo del modelo. 6.- Defensa del acoplamiento. Fabricada en aluminio evita el acceso a las partes móviles del grupo.
7.- Línea de descarga. Equipada con antirretorno y válvula de cierre. 8.- Colector válvulas de seguridad . Colector para descarga del siguiente sistema de válvulas de seguridad en el equipo
2 válvulas de seguridad situadas en paralelo en el separador de aceite taradas a 21 bares. 1 válvula de seguridad en el enfriador de aceite ( lado aceite ) tarada a 21 bares. 1 válvula de seguridad en el enfriador de aceite ( lado amoniaco )
Todas las válvulas descargan en un collector común.
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10.- Conjunto de automatismos. Formado por un colector en el cual se integran 4 manómetros, tres detectors de presión 4-20 mA y 4 válvulas de cierre. Está equipado también con detector de nivel de presión de aceite y un doble detector de presión con sálida única. Tres sondas de temperatura de 4-20 mA para medir la temperatura del aceite a ser inyectado en el compresor, la temperatura del aceite en el separador y la temperatura de descarga.
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Opcionales mecánicos. s.- Sobrealimentación.
Es un opcional que implica un incremento de la potencia frigorífica del equipo.
El incremento de la potencia frigorífica es mayor que el incremento de la potencia absorbida por lo que se mejora la eficiencia energética del grupo. Puede emplearse para : Incrementar la eficiencia energética del grupo. Alcanzar mayores potencias frigoríficas sin necesidad de incrementar el tamaño del compresor. Consiste en : Válvula de cierre (4) Válvula antirretorno (3) Sonda de temperatura (2) Filtro (1) 14
scr.- Sobrealimentación con válvula de regulación.
Es un complemento a la opción de sobrealimentación descrita anteriormente,. Se usa cuando varios grupos trabajan en paralelo en la misma instalación. De esta manera cuando un grupo reduce su capacidad ( la presión intermedia de sobrealimentación cae hasta casi la presión de aspiración ) este opcional evita la pérdida de rendimiento en ambos grupos permitiendo operar al 100% de la capacidad. Para llevar a cabo esta función se equipa con los siguientes componentes : Filtro (1) Válvula antirretorno (2) Sonda de temperatura (3) Piloto de regulación (4) Válvula reguladora de presión diferencial (5) Válvula de corte (6) Conexiones de baja presión (7) 15
mcv.- Motor controlado por variador de frecuencia entre 1.500 – 3.000 rpm. Este opcional puede ser usado para : Arrancar el compresor mediante una variación controlada de la frecuencia. Mejorar la eficiencia del grupo con carga parcial m +.- Motor sobredimensionado. Cuando el grupo opere en las áreas de funcionamiento marcadas como m+ en las tablas “Como seleccionar el motor” la potencia absorbida es mayor que la proporcionada por el motor estándar del grupo por lo que deberíamos elegir el opcional m+ para incrementar la potencia del motor estándar. hz .- Operando con variador de frecuencia a > 50 Hz. Dependiendo del grupo, el punto de trabajo y la frecuencia máxima de trabajo puede ser necesario cambiar el separador de aceite, enfriador de aceite, diámetro de tuberías, motor eléctrico y bomba de aceite, por lo que es necesario consultar para analizar el caso de emplearse este opcional.
eaw .- Refrigeración de aceite por agua.
Este opcional emplea agua para refrigerar el aceite mediante un intercambiador específicamente diseñado para ello. eai .- Refrigeración de aceite por inyección de amoniaco.
Con este opcional se prescinde del enfriador de aceite y se reemplaza por inyección de NH3 en conexión de la carcasa del compresor.
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La inyección se realiza a través de electroválvula y válvula termostática que controla la temperatura de descarga.
tra .- Termoregulación del aceite.
Este opcional permite mantener permanentemente controlada la temperatura del aceite y por tanto sus óptimas condiciones de lubricación. Requiere instalar un bypass de aceite (4) que comienza en una conexión “T” (2) y termina en una válvula de 3 vías (1) que mantiene la temperatura del aceite controlada. Este opcional involucre además un cambio en la posición de la válvula de seguridad (3) del enfriador lado amoniaco.
dcc .- Doble conexión.
Este opcional se emplea cuando un grupo está diseñado para atender múltiples servicios simultáneamente.
Este opcional modifica dos elementos : La línea de aspiración se modifica añadiendo una conexión en “T” (3) y otra válvula de cierre (4). El resto de elementos como el filtro (1), la válvula antirretorno (2) y la válvula de cierre (5) no se modifican.
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La línea de descarga se modifica añadiendo una conexión “T” (2) y una válvula de cierre angular. El resto de los elementos como la válvula antirretorno (1) y la válvula de cierre angular (4) no se cambian.
pam .- Pintura de atmosfera marítima. Este opcional se emplea para unidades situadas en exteriores.
La protección estandar del motor IP23 se reemplaza por una protección IP55 Las soldaduras de las chapas del separador, soporte del motor, soporte del compresor, y apoyos de la unidad se realiza con soldadura continua y no por tramos. El separador y sus chapas, los soportes y apoyos se tratan con un procedimiento de chorreado de grado 5 a 2 ½ . Pintura según el siguiente proceso: 18
Aplicar una primera capa de epoxy con 60% Zinc. Espesor 60 micrones. Aplicar capa intermedia anticorrosiva de epoxy poliamida. Espesor100 micrones. Finalmente aplicar capa acrílico-poliuretano Espesor: 30 micrones. apc .- Alta presión de condensación. Si en el diseño de la instalación se ha considerado la posibilidad de trabajar con temperaturas de condensación entre 39ºC y 45ºC y puesto que no se aceptan cargas parciales en estos casos, es necesario equipar a la unidad con el opcional apc. Este opcional implica la instalación de un enfriador de aceite sobredimensionado y motor electric adecuado para trabajar a las temperaturas arriba mencionadas.
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Opcionales eléctricos. 1 bdc .- Bus de campo.
6
2
Precableado en el grupo . Facilita la comunicación entre el grupo y el armario eléctrico que se reduce a 2 mangueras de 5 cables para comunicaciones y potencia. Los componentes todos ellos con grado de
5 4
3
protección IP67 son : Distribuidor monoblock para bus de campo tipo CANopen 8 I/O (1). Acoplamiento modular para bus de campo tipo CANopen (2). Distribuidor de 4 entradas analógicas tipo compacto (3). Panel constituido por : Caja (4) Pulsador parada de emergencia (5) Dos indicadores “marcha” , “avería” en el frontal de la caja. (6) Cableado con protección IP67
cc .- Panel de control. 2 Este panel de control con grado de
1
protección IP67 consta de los siguientes elementos
PLC TWIDO con 24 entradas digitales, 16
3 4
salidas digitales y 8 entradas analógicas. Interface de comunicación situado en la parte frontal del panel.(1) Interruptor magnetotérmico bipolar para el PLC. 20
Protección DC bipolar para la fuente de alimentación del PLC. Protección monopolar para las válvulas eléctricas. Interruptor general situado en el lateral del panel. (2) Dos indicadores “marcha”, “avería” en la parte frontal del panel (3) Parada de emergencia en la parte frontal del panel (4) Seis reles de salida a 230V ca. Terminales de conexión BC y terminals de usuario BU.
Funciones principales del sistema de control. Regulación de la presión de aspiración, Capacidad de control PID entre 10%-100% Control mínimo de temperatura del aceite Control horas de trabajo del compresor. Configuración de parámetros mediante panel tactil. Diagnóstico e histórico de alarmas Control de la operación del grupo dentro de sus límites. Funciones relacionadas con las entradas digitales. Confirmación marcha compresor Confirmación resistencias calentamiento aceite encendidas Parada de emergencia Indicación 10% de capacidad Detector nivel presión aceite Detector alta presión.
Funciones relacionadas con las salidas digitales. Marcha compresor Control reistencias aceite Orden de parade de emergencia Control válvula carga a 21
Control válvula descarga Piloto verde marcha Piloto rojo averia
Funciones relacionadas con entradas analógicas. Consumo motor Indicación de capacidad del compresor Presión de descarga Presión de aspiración Temperatura aceite en el separador Tempèratura aceite al compresor Temperatura de descarga Interface de comunicaciones . Consiste en pantalla táctil programable de 5,7” en 16 niveles de gris, con resolución de 1024 x 1024 conectado al PLC vía Puerto serie COM2 RJ45 (RS 485) ccs .- Panel de control ET 200.
Panel de control con grado de protección IP67 constituido por los siguientes elementos: PLC Siemens CPU ET 200 con 8 entradas digitales, 8 salidas digitales y 8 entradas analógicas. Interface de comunicaciones en la parte frontal. Interruptor magnetotérmico bipolar de protección al PLC. Interruptor magnetotérmico bipolar DC de protección a la fuente de alimentación del PLC. Interruptores magnetotérmicos monopolares de protección a electroválvulas. Interruptor general en lateral del panel. 22
Dos indicadores “marcha”, “avería” en la parte frontal del panel. Parada de emergencia en la parte frontal del panel. Seis relés de salida de 24 Vcc. Terminales de conexión BC y terminales de usuario BU.
Con funciones similares a las descritas en el opcional cc Interface de comunicación Pantalla de 4,5” monocroma, 8 funciones programables de control ( 4 con led ) , comunicación con el PLC a través de puerto RS 232. Ccs+ .- Panel de control S7 300.
Panel de control con grado de protección IP 66 con los siguientes elementos : PLC Siemens CPU S7 313C con 24 entradas digitales, 16 salidas digitales y 8 entradas analógicas. Interface de comunicaciones en la parte frontal. Magnetotérmico bipolar de protección al PLC. Interruptor magnetotérmico bipolar DC de protección a la fuente de alimentación del PLC. Interruptores magnetotérmicos monopolares de protección a electroválvulas. Interruptor general situado en lateral del panel. Dos indicadores “marcha”, “avería” situados en la parte frontal del panel . Parada de emergencia en la parte frontal del panel. Seis reles de salida a 24V cc. Terminal de conexión BC y terminal de usuario BU. Interface de comunicaciones El mismo que el descrito en el opcional ccs.
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DATOS TECNICOS Y RENDIMIENTO DE LA UNIDAD Datos técnicos de la unidad estandar. UNIT MODEL Prod. Frigorífica (1) Pot. absorbida(1) COP(1) Rel. Volumétrica Vi Refrigerante Aceite
220 216,0 80,1 2,7 5,0
270 268,1 101,4 2,6 5,0
340 333,7 125,1 2,7 5,0
460 453,5 163,8 2,8 5,0
500 500,5 180,1 2,8 5,0
570 563,7 204,7 2,8 3,6
670 663,2 236,4 2,8 5,0
750 745,8 264,5 2,8 5,0
910 901,3 331,3 2,7 5,0
1000 994,8 352,3 2,8 5,0
1120 1114,2 401,6 2,8 4,8
255/130
255/145
255/165
255/193
1205 0,81 59,4 3600
1270 0,89 64,4 3600
1340 1 71,3 3600
1405 1,16 80,2 3600
Uds Kw Kw
NH3 Ultracool 68
Datos de los compresores. Tipo Modelo Capacidad Peso Momento inercia Par arranque Máx. velocidad giro Sentido giro
163/145
163/180
204/110
204/145
470 0,09 41,6 4500
485 0,12 48,5 4500
760 0,19 42,6 4500
840 0,29 55,5 4500
Rotativo bitornillo 204/165 204/193 255/110 Continuo 10%-100% 855 900 1150 0,33 0,38 0,7 56,5 64,4 53,5 4500 4500 3600 Agujas reloj
Uds
Kg Kgm2 Nm rpm
Datos de los separadores. Tipo Diámetro Longitud Filtros Cantidad Carga aceite Presión diseño
Horizontal de doble fase 406 508 508 508 508 610 610 610 760 760 760 2200 2400 2400 2400 2600 2600 2600 2600 2600 2800 3600 RSC 0438 RSC 1140 RSC 1140 RSC 1140 RSC 1140 RSC 1140 RSC 1140 RSC 1140 RSC 1140 RSC 1140 RSC 1140 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 63 76 76 76 87 114 114 114 175 197 285 21
Uds mm mm Uds lts bar
24
Datos de las bombas de aceite. Tipo Caudal nominal Potencia motor Velocidad giro
96,5 4 1450
96,5 4 1450
159,5 4 1450
218,9 7,5 950
218,9 7,5 950
De engranajes 218,9 295,9 7,5 7,5 950 950
295,9 7,5 950
295,9 7,5 950
295,9 7,5 950
378,9 7,5 950
400
400
450
500
315 L
315 L
315 VL
355 L
125 80
125 80
150 100
150 100
150 100
65
65
65
65
80
Uds lts/min Kw r.p.m.
Datos de los motores. Tipo Potencia nominal Voltaje Tipo de protección Carcasa Sentido giro
110
132
160
250 M
280 M
315 S
Low voltage asynchronous motor 250 250 280 400 IP 23 315 M 315 L 315 L 315 L Ambas direcciones 200
Uds Kw V
Datos de las conexiones. Tipo Diám. Aspiración Diám. Descarga Diám. Termosifón Diám. Superfeed
80 50
100 50
100 65
100 65
125 80
40
40
50
50
50
BW sch40 125 80 50 50
Uds mm mm mm mm
(1) Temperatura de evaporación = -20 ºC. Temperatura de condensación = 35 ºC. Sobrecalentamiento útil = 0 ºC. Sobrecalentamiento total = 0 ºC. Pérdida de carga en línea de aspiraciómn= 0 bar. Pérdida de carga en línea descarga= 0,15 bar. Subenfriamiento= 3 ºC. Temperatura aceite =50 ºC.
25
Rendimiento de la unidad con Vi nominal. T陋 Condensaci贸n
GMT HW 220-20
MODELO
T陋 P.Frig evaporaci贸n Kw
32 P. Abs Kw
COP P.Frig Kw
33 P. Abs Kw
34 COP P.Frig Kw
P. Abs COP Kw
P.Frig Kw
35 P. Abs Kw
COP
P.Frig Kw
36 P. Abs Kw
COP
P.Frig Kw
37 P. Abs Kw
COP
COP
-27
158,8
71,2
2,23
-26
166,6
71,7
2,32
165,5
73,3
2,26
-25
174,8
72,3
2,42
173,6
73,8
2,35
172,4
75,4
2,29
171,2
77,0
2,22
-24
183,3
72,8
2,52
182,0
74,4
2,45
180,8
76,0
2,38
179,6
77,6
2,31
178,3
79,3
2,25
-23
192,0
73,4
2,61
190,8
75,0
2,54
189,5
76,6
2,47
188,2
78,2
2,41
186,9
79,9
2,34
185,6
81,6
2,28
-22
201,0
74,1
2,71
199,8
75,6
2,64
198,5
77,2
2,57
197,2
78,8
2,50
195,8
80,5
2,43
194,5
82,2
2,37
193,2
83,9
2,3
-21
210,4
74,7
2,82
209,1
76,3
2,74
207,8
77,8
2,67
206,4
79,4
2,60
205,1
81,1
2,53
203,7
82,8
2,46
202,3
84,5
2,4
-20
220,0
75,4
2,92
218,7
76,9
2,84
217,4
78,5
2,77
216,0
80,1
2,70
214,6
81,8
2,62
213,2
83,5
2,55
211,8
85,2
2,5
-19
230,0
76,1
3,02
228,7
77,6
2,95
227,3
79,2
2,87
225,9
80,8
2,80
224,4
82,5
2,72
223,0
84,1
2,65
221,5
85,9
2,6
-18
240,3
76,8
3,13
238,9
78,4
3,05
237,5
79,9
2,97
236,1
81,5
2,90
234,6
83,2
2,82
233,1
84,8
2,75
231,6
86,6
2,7
249,5
79,1
3,15
248,1
80,7
3,07
246,6
82,3
3,00
245,1
83,9
2,92
243,6
85,6
2,85
242,0
87,3
2,8
258,9
81,5
3,18
257,4
83,0
3,10
255,9
84,7
3,02
254,4
86,4
2,95
252,8
88,1
2,9
268,6
83,9
3,20
267,1
85,5
3,12
265,5
87,2
3,05
263,9
88,9
3,0
277,0
88,0
3,15
275,3
89,7
3,1
287,1
90,5
3,2
-17 -16 -15 -14 -13
GMT HW 220-20 s
38 P. P.Frig Abs Kw Kw
-27
187,5
73,3
2,56
-26
196,2
73,9
2,66
195,6
75,5
2,59
-25
205,2
74,4
2,76
204,6
76,1
2,69
203,9
77,7
2,62
203,2
79,5
2,56
-24
214,5
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-20
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-17 -16 -15 -14 -13
26
Tª Condensación
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MODELO
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P.Frig Kw
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P.Frig Kw
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P.Frig Kw
37 P. Abs Kw
COP
COP
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-26
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90,8
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-25
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3,0
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-17 -15 -14 -13
GMT HW 270-20 s
38 P. Abs Kw
-27
-16
-27
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3,5
-17 -16 -15 -14 -13
MODELO
P.Frig Kw
Tª Condensación 32
33
34
35
36
37
38
27
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P. Abs Kw
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P.Frig Kw
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P.Frig Kw
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P. Abs Kw
COP
-27
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-26
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P.Frig Kw
-27
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28
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29
T陋 Condensaci贸n
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30
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GMT HW 570-20
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33 P. Abs Kw
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COP
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3,6
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33
34
35
36
37
38
33
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P.Frig Kw
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COP
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-15
-27
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COP
P.Frig Kw
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P.Frig Kw
37 P. Abs Kw
COP
COP
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-17 -16
359,4
-15 -14 -13
GMT HW 1000 -20 s
38 P. P.Frig Abs Kw Kw
-27
874,8
-26 -25
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-17 -16 -15 -14 -13
356,9
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35
Tª Condensación
GMT HW 1120 -20
MODELO
32 33 P. P. Tª P.Frig Abs COP P.Frig Abs COP P.Frig evaporación Kw Kw Kw Kw Kw 827,1 347,2 2,38 -27 866,2 351,7 2,46 861,6 358,1 2,41 -26 906,7 356,4 2,54 901,9 362,8 2,49 897,1 -25
-16
376,0
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P.Frig Kw
399,6
COP
928,5
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390,9
2,61
1015,4 397,8
2,55
1009,9 404,8
2,42 2,49
1004,3
411,9
2,4
389,5
2,75
1066,8
396,2
2,69
1061,1 403,1
2,63
1055,4 410,1
2,57
1049,7
417,3
2,5
1131,2 381,8 2,96 1125,6 388,3 2,90 1119,9 1180,6 387,4 3,05 1174,9 393,9 2,98 1169,1
394,9
2,77 2,86
1108,4 408,5
2,71
1102,5 415,5
2,65
1096,6
422,7
2,6
400,5
2,84 1114,2 401,6 2,92 1163,2 407,2
1157,2 414,1
2,79
1151,1 421,1
2,73
1145,0
428,3
2,7
1231,7 393,1 3,13 1225,8 399,6 3,07 1219,8 1278,3 405,5 3,15 1272,1 1326,1
406,2
3,00
1213,7
413,0
2,94
1207,6 419,9
2,88
1201,3 426,9
2,81
1195,0
434,1
2,8
412,1
3,09
1265,9
418,9
3,02
1259,6 425,8
2,96
1253,2 432,9
2,90
1246,7
440,1
2,8
418,2
3,17
1319,7
425,0
3,11
1313,2 431,9
3,04
1306,6 439,0
2,98
1299,9
446,2
2,9
1375,2
431,3
3,19
1368,5 438,2
3,12
1361,8 445,3
3,06
1354,9
452,5
3,0
1418,6 451,7
3,14
1411,5 1469,9
459,0 465,7
3,1
-13
GMT HW 1120 -20 s
-25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15
COP
372,5 2,65
-14
-26
38 P. Abs Kw
986,9
361,2 2,63 366,1 2,71
-15
-27
P.Frig Kw
374,1
-22
-17
892,1
P.Frig Kw
37 P. Abs Kw
938,7
992,0
-18
COP
36 P. Abs Kw
367,6 2,57
-23
-19
35 P. Abs Kw
943,7
948,7
-20
369,3
COP
P.Frig Kw
2,43 2,51
-24
-21
34 P. Abs Kw
356,9 2,76 1029,0 361,4 2,85 1027,7 368,3 2,79 1073,4 366,1 2,93 1072,1 372,9 2,88 1070,8
3,2
986,0
387,0
384,7
2,82 2,90
1069,4
1119,1 370,8 3,02 1117,9 377,7 2,96 1116,6 1166,2 375,7 3,10 1165,0 382,6 3,05 1163,7
379,9
1115,2
391,8
2,76 2,85
1113,7 399,2
389,6
2,99
1162,4
396,8
2,93
1160,9 404,1
2,79 2,87
1159,4 411,6
1214,6 380,7 3,19 1213,5 387,6 3,13 1212,2 1264,4 385,9 3,28 1263,3 392,8 3,22 1262,2
394,7
3,07
1210,9
401,9
3,01
1209,5 409,2
2,96
1208,0 416,7
2,82 2,90
1206,4
424,4
2,8
399,9
3,16
1260,9
407,1
3,10
1259,5 414,5
3,04
1258,0 422,0
2,98
1256,5
429,7
2,9
1315,7 391,2 3,36 1314,6 398,1 3,30 1313,5 1368,4 396,7 3,45 1367,4 403,6 3,39 1366,3
405,2
3,18 3,27
1310,9 419,8
3,12
1309,5 427,4
3,06
1308,0
435,1
3,0
410,7
3,24 1312,3 412,4 3,33 1365,1 417,9
1363,8 425,4
3,21
1362,4 432,9
3,15
1361,0
440,7
3,1
1422,5 402,3 3,54 1421,5 409,2 3,47 1420,5 1477,2 415,0 3,56 1476,2 1533,5
416,3
3,41
1419,4
423,6
3,35
1418,2 431,0
3,29
1416,8 438,6
3,23
1415,4
446,4
3,2
422,1
3,50
1475,2
429,4
3,44
1474,0 436,8
3,37
1472,7 444,5
3,31
1471,3
452,3
3,3
428,0
3,58
1532,4
435,4
3,52
1531,3 442,8
3,46
1530,1 450,5
3,40
1528,8
458,3
3,3
1591,2
441,5
3,60
1590,2 449,0
3,54
1589,0 456,6
3,48
1587,7
464,4
3,4
1649,5 462,9
3,56
1648,3 1710,4
470,8 477,3
3,5
-14 -13
3,6
Rendimiento de la unidad con Vi nominal y apc ( alta presión de condensación ) como opcional 36
Tª Condensación
GMT HW 220-20 apc
MODELO
39
40
Tª Evaporación
P. Frig. Kw
P. Abs. COP Kw
-27
150,6
82,9
1,82
-26
158,3
83,4
-25
166,2
83,9
-24
174,4
-23 -22
41
P. Frig. Kw
P. Abs. Kw
COP
1,90
157,0
85,2
1,84
1,98
164,9
85,7
84,5
2,06
173,1
86,3
183,0
85,1
2,15
181,6
191,8
85,7
2,24
190,4
-21
200,9
86,3
2,33
-20
210,3
87,0
-19
220,1
-18
230,1
42
43
P. Frig. Kw
P. Abs. COP Kw
P. Frig. Kw
P. Abs. Kw
COP
1,92
163,6
87,6
1,87
162,3
89,5
1,81
2,01
171,8
88,2
1,95
170,4
90,1
86,9
2,09
180,2
88,7
2,03
178,9
87,5
2,18
189,0
89,3
2,12
187,6
199,5
88,1
2,26
198,0
90,0
2,20
2,42
208,9
88,8
2,35
207,4
90,6
87,6
2,51
218,6
89,4
2,44
217,1
88,3
2,61
228,6
90,1
2,54
238,9
90,9
2,63
-17 -16
44
P. Frig. Kw
P. Abs. Kw
COP
1,89
169,1
92,0
1,84
90,6
1,97
177,5
92,6
91,2
2,06
186,1
93,2
196,6
91,9
2,14
195,1
2,29
205,9
92,5
2,23
91,3
2,38
215,5
93,2
227,0
92,0
2,47
225,5
237,4
92,7
2,56
248,0
93,5
2,65
-15
45
P. Frig. Kw
P. Abs. Kw
COP
1,92
176,0
94,5
1,86
2,00
184,7
95,1
1,94
183,2
97,2
1,89
93,8
2,08
193,6
95,8
2,02
192,1
97,8
1,96
204,4
94,4
2,16
202,9
96,4
2,10
201,3
98,4
2,05
2,31
214,0
95,1
2,25
212,4
97,1
2,19
210,8
99,1
2,13
93,9
2,40
223,9
95,8
2,34
222,3
97,8
2,27
220,7
99,8
2,21
235,7
94,6
2,49
234,1
96,5
2,43
232,5
98,5
2,36
230,8
100,5
2,30
246,4
95,3
2,58
244,7
97,3
2,52
243,0
99,2
2,45
241,3
101,2
2,38
257,3
96,1
2,68
255,6
98,0
2,61
253,9
100,0
2,54
252,1
102,0
2,47
265,1
100,8
2,63
263,3
102,8
2,56
274,8
103,6
2,65
-14
GMT HW 220-20 apc s
-13
P. Abs. COP Kw
-27
182,4
85,8
2,13
-26
191,1
86,3
2,21
190,3
88,3
2,16
-25
200,1
86,9
2,30
199,3
88,8
2,24
198,5
90,8
2,19
197,6
92,9
2,13
-24
209,4
87,4
2,40
208,6
89,4
2,33
207,8
91,4
2,27
206,9
93,4
2,21
206,0
95,5
2,16
-23
219,0
88,0
2,49
218,2
89,9
2,43
217,3
91,9
2,36
216,5
94,0
2,30
215,6
96,1
2,24
214,6
98,2
2,19
-22
228,9
88,6
2,58
228,1
90,5
2,52
227,2
92,5
2,46
226,3
94,6
2,39
225,4
96,7
2,33
224,5
98,8
2,27
223,5
101,0
2,21
-21
239,0
89,2
2,68
238,2
91,1
2,61
237,4
93,1
2,55
236,5
95,2
2,49
235,6
97,3
2,42
234,7
99,4
2,36
233,7
101,6
2,30
-20
249,5
89,8
2,78
248,7
91,8
2,71
247,8
93,8
2,64
247,0
95,8
2,58
246,1
97,9
2,51
245,2
100,0
2,45
244,2
102,2
2,39
-19
260,2
90,5
2,88
259,4
92,4
2,81
258,6
94,4
2,74
257,7
96,5
2,67
256,9
98,5
2,61
256,0
100,7
2,54
255,0
102,9
2,48
-18
271,2
91,2
2,98
270,5
93,1
2,90
269,6
95,1
2,84
268,8
97,1
2,77
267,9
99,2
2,70
267,0
101,3
2,63
266,1
103,5
2,57
281,8
93,8
3,00
281,0
95,8
2,93
280,2
97,8
2,86
279,3
99,9
2,80
278,4
102,0
2,73
277,5
104,2
2,66
292,7
96,5
3,03
291,9
98,6
2,96
291,0
100,6
2,89
290,1
102,8
2,82
289,2
104,9
2,76
303,8
99,3
3,06
303,0
101,4
2,99
302,1
103,5
2,92
301,2
105,7
2,85
314,5
104,3
3,02
313,6
106,4
2,95
326,2
107,2
3,04
-17 -16 -15 -14 -13
MODELO
P. Frig. Kw
Tª Condensación
37
GMT HW 270-20 apc
39
40
T陋 Evaporaci贸n
P. Frig. Kw
P. Abs. Kw
-27
187,0
104,9 1,78
-26
196,5
-25
206,3
-24
41
P. Frig. Kw
P. Abs. Kw
COP
105,5 1,86
194,9
107,8
1,81
106,2 1,94
204,7
108,5
216,6
106,9 2,03
214,9
109,2
-23
227,1
107,7 2,11
225,4
-22
238,1
108,4 2,20
-21
249,4
109,2 2,28
-20
261,1
-19 -18
42
43
P. Frig. Kw
P. Abs. Kw
COP
P. Frig. Kw
P. Abs. Kw
COP
1,89
203,1
110,9 1,83
201,5
113,3
1,78
1,97
213,2
111,6 1,91
211,6
114,0
110,0
2,05
223,7
112,3 1,99
222,0
114,7
236,3
110,7
2,13
234,6
113,1 2,07
232,8
247,6
111,5
2,22
245,8
113,9 2,16
244,0
110,1 2,37
259,3
112,3
2,31
257,4
273,2
110,9 2,46
271,3
113,2
2,40
285,7
111,8 2,56
283,8
114,1
296,6
115,0
COP
-17
44
P. Frig. Kw
P. Abs. Kw
COP
1,86
209,9
116,4
1,80
1,94
220,3
117,2
115,5
2,02
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2,10
242,2
114,7 2,24
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2,18
269,5
115,5 2,33
267,5
117,9
2,49
281,9
116,4 2,42
279,9
2,58
294,7
117,3 2,51
307,9
118,3 2,60
-16 -15
45
P. Frig. Kw
P. Abs. Kw
COP
1,88
218,5
119,7
1,83
117,9
1,96
229,2
120,4
1,90
227,4
123,0
1,85
118,7
2,04
240,3
121,2
1,98
238,4
123,8
1,93
253,7
119,5
2,12
251,8
122,0
2,06
249,9
124,6
2,01
2,27
265,6
120,4
2,21
263,7
122,9
2,15
261,7
125,4
2,09
118,8
2,36
277,9
121,2
2,29
275,9
123,7
2,23
273,9
126,3
2,17
292,7
119,7
2,44
290,6
122,2
2,38
288,6
124,7
2,32
286,5
127,2
2,25
305,8
120,7
2,53
303,8
123,1
2,47
301,7
125,6
2,40
299,6
128,1
2,34
319,4
121,7
2,63
317,3
124,1
2,56
315,2
126,6
2,49
313,0
129,1
2,42
329,1
127,6
2,58
326,9
130,1
2,51
341,2
131,2
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-14
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2,05 2,12
P. Frig. Kw
2,19 1007,0 2,26 1052,7
-13 -27
COP
521,5
3,16
47
SELECCIÓN DEL TAMAÑO DEL MOTOR Las cartas permiten seleccionar el motor apropiado : nominal o sobredimensionado
GMT HW 220 -20
MODELO
32 Tª Evap -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13
GMT HW 220 -20 s
MODELO
m m m m m m m m m m
32 Tª Evap -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13
m m m m m m m m m m
33
m m m m m m m m m m
33
m m m m m m m m m m
Tª Condensación 34 35 36 Selección del tamaño del motor
m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m
Tª Condensación 34 35 36 Selección del tamaño del motor
m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m
37
m m m m m m m m m m
37
m m m m m m m m m m
38
m m m m m m m m m m
38
m m m m m m m m m m
48
GMT HW 270 -20
MODELO
32 Tª Evap -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13
GMT HW 270 -20 s
MODELO
m m m m m m m m m m
32 Tª Evap -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13
m m m m m m m m m m
33
m m m m m m m m m m
33
m m m m m m m m m m
Tª Condensación 34 35 36 Selección del tamaño del motor
m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m
Tª Condensación 34 35 36 Selección del tamaño del motor
m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m
37
m m m m m m m m m m
37
m m m m m m m m m m
38
m m m m m m m m m m
38
m m m m m m m m m m
49
GMT HW 340 -20
MODELO
32 Tª Evap -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13
GMT HW 340 -20 s
MODELO
m m m m m m m m m m
32 Tª Evap -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13
m m m m m m m m m m
33
m m m m m m m m m m
33
m m m m m m m m m m
Tª Condensación 34 35 36 Selección del tamaño del motor
m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m
Tª Condensación 34 35 36 Selección del tamaño del motor
m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m
37
m m m m m m m m m m
37
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38
m m m m m m m m m m
38
m m m m m m m m m+ m+
50
GMT HW 460 -20
MODELO
32 Tª Evap -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13
GMT HW 460 -20 s
MODELO
m m m m m m m m m m
32 Tª Evap -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13
m m m m m m m m m m
33
m m m m m m m m m m
33
m m m m m m m m m m
Tª Condensación 34 35 36 Selección del tamaño del motor
m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m+
Tª Condensación 34 35 36 Selección del tamaño del motor
m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m m+
m m m m m m m+ m+ m+ m+
37
m m m m m m m+ m+ m+ m+
37
m m m m+ m+ m+ m+ m+ m+ m+
38
m m m m+ m+ m+ m+ m+ m+ m+
38
m+ m+ m+ m+ m+ m+ m+ m+ m+ m+
51
GMT HW 500 -20
MODELO
32 Tª Evap -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13
GMT HW 500 -20 s
MODELO
m m m m m m m m m m
32 Tª Evap -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13
m m m m m m m m m m
33
m m m m m m m m m m
33
m m m m m m m m m m
Tª Condensación 34 35 36 Selección del tamaño del motor
m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m
Tª Condensación 34 35 36 Selección del tamaño del motor
m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m
37
m m m m m m m m m m
37
m m m m m m m m m m
38
m m m m m m m m m m
38
m m m m m m m m+ m+ m+
52
GMT HW 570 -20
MODELO
32 Tª Evap -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13
GMT HW 570 -20 s
MODELO
m m m m m m m m m m
32 Tª Evap -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13
m m m m m m m m m m
33
m m m m m m m m m m
33
m m m m m m m m m m
Tª Condensación 34 35 36 Selección del tamaño del motor
m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m
Tª Condensación 34 35 36 Selección del tamaño del motor
m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m
37
m m m m m m m m m m
37
m m m m m m m m+ m+ m+
38
m m m m m m m m+ m+ m+
38
m m m m m m m+ m+ m+ m+
53
GMT HW 670 -20
MODELO
32 Tª Evap -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13
GMT HW 670 -20 s
MODELO
m m m m m m m m m m
32 Tª Evap -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13
m m m m m m m m m m
33
m m m m m m m m m m
33
m m m m m m m m m m
Tª Condensación 34 35 36 Selección del tamaño del motor
m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m+
Tª Condensación 34 35 36 Selección del tamaño del motor
m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m m+
m m m m m m m+ m+ m+ m+
37
m m m m m m m+ m+ m+ m+
37
m m m m+ m+ m+ m+ m+ m+ m+
38
m m m m+ m+ m+ m+ m+ m+ m+
38
m+ m+ m+ m+ m+ m+ m+ m+ m+ m+
54
GMT HW 750 -20
MODELO
32 Tª Evap -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13
GMT HW 750 -20 s
MODELO
m m m m m m m m m m
32 Tª Evap -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13
m m m m m m m m m m
33
m m m m m m m m m m
33
m m m m m m m m m m
Tª Condensación 34 35 36 Selección del tamaño del motor
m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m
Tª Condensación 34 35 36 Selección del tamaño del motor
m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m
37
m m m m m m m m m m
37
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38
m m m m m m m m m m
38
m m m m m m m m m m
55
GMT HW 910 -20
MODELO
32 Tª Evap -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13
GMT HW 910 -20 s
MODELO
m m m m m m m m m m
32 Tª Evap -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13
m m m m m m m m m m
33
m m m m m m m m m m
33
m m m m m m m m m m
Tª Condensación 34 35 36 Selección del tamaño del motor
m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m
Tª Condensación 34 35 36 Selección del tamaño del motor
m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m+
37
m m m m m m m m m+ m+
37
m m m m m m+ m+ m+ m+ m+
38
m m m m m m m m+ m+ m+
38
m m m+ m+ m+ m+ m+ m+ m+ m+
56
GMT HW 1000 -20
MODELO
32 Tª Evap -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13
GMT HW 1000 -20 s
MODELO
m m m m m m m m m m
32 Tª Evap -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13
m m m m m m m m m m
33
m m m m m m m m m m
33
m m m m m m m m m m
Tª Condensación 34 35 36 Selección del tamaño del motor
m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m
Tª Condensación 34 35 36 Selección del tamaño del motor
m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m
37
m m m m m m m m m m
37
m m m m m m m m m m
38
m m m m m m m m m m
38
m m m m m m m m m+ m+
57
GMT HW 1120 -20
MODELO
32 Tª Evap -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13
GMT HW 1120 -20 s
MODELO
m m m m m m m m m m
32 Tª Evap -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13
m m m m m m m m m m
33
m m m m m m m m m m
33
m m m m m m m m m m
Tª Condensación 34 35 36 Selección del tamaño del motor
m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m
Tª Condensación 34 35 36 Selección del tamaño del motor
m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m
37
m m m m m m m m m m+
37
m m m m m m m m+ m+ m+
38
m m m m m m m m+ m+ m+
38
m m m m m m+ m+ m+ m+ m+
58
Niveles sonoros. SPL = Niveles de presi贸n sonoros, con referencia a 2x10-5 Pa. Los niveles de presi贸n sonoros son valores calculados aplicando la regulaci贸n ISO-3744 ( Eurovent 8/1) y se refieren a las distancias especificadas de las unidades operando en espacio abierto y en condiciones nominales de refrigeraci贸n.
GMT HW GMT HW GMT HW GMT HW GMT HW GMT HW GMT HW GMT HW GMT HW GMT HW GMT HW
MODELO 220 -20 270 -20 340 -20 460 -20 500 -20 570 -20 670 -20 750 -20 910 -20 1000 -20 1120 -20
NIVELES DE PRESION SONOROS SPL A 1 MT EN (dBA) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Min. 79 79 79 82 83 80 80 81 81 83 80 80 81 83 82 84 82 81 80 83 82 83 81 82 83 82 84 83 81 83 84 85 84 82 82 83 83 84 84 82 83 83 84 84 83 84 85 85 86 84 83 83 85 85 85 83 84 84 84 85 83 83 84 86 86 85 82 82 82 85 85 83 83 83 84 88 86 83 83 83 83 85 84 83 83 84 84 83 82 82 83 85 86 84 82 82 82 84 83 82 82 83 84 86 83 82 82 83 82 83 82 82 82 82 85 83 82 83 82 84 83
Max. 83 84 85 84 86 86 88 85 86 86 85
Medium 81 82 83 83 85 84 84 84 83 83 83
59
GMT HW GMT HW GMT HW GMT HW GMT HW GMT HW GMT HW GMT HW GMT HW GMT HW GMT HW
MODELO 220 -20 270 -20 340 -20 460 -20 500 -20 570 -20 670 -20 750 -20 910 -20 1000 -20 1120 -20
NIVELES DE PRESION SONOROS SPL A 1 MT EN (dBA) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Min. 69 70 71 70 69 70 71 71 70 71 70 72 74 74 75 72 73 75 75 76 75 74 72 75 74 74 74 72 75 76 75 74 75 72 76 75 76 73 72 74 76 76 76 74 77 77 78 78 79 77 77 80 79 79 79 78 78 79 79 79 79 79 79 79 78 80 79 81 81 80 79 80 82 80 81 82 81 74 76 75 74 75 76 77 77 76 76 74 74 76 77 76 75 74 76 76 77 75 75 75 77 76 76 75 75 77 77 77 75 77 75 77 77 78 75 75 76 76 78 76 76
Max. 71 76 76 76 80 80 82 77 77 77 78
Medium 70 74 74 75 78 79 81 76 76 76 76
GMT HW GMT HW GMT HW GMT HW GMT HW GMT HW GMT HW GMT HW GMT HW GMT HW GMT HW
MODELO 220 -20 270 -20 340 -20 460 -20 500 -20 570 -20 670 -20 750 -20 910 -20 1000 -20 1120 -20
NIVELES DE PRESION SONOROS SPL A 1 MT EN (dBA) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Min. 64 64 66 65 64 65 65 66 65 66 64 64 65 65 65 64 74 65 67 65 65 65 68 71 69 70 69 70 70 69 70 70 68 69 71 70 70 71 71 71 69 70 70 70 69 71 70 71 69 70 70 71 70 70 71 73 73 74 74 74 74 73 73 75 73 74 75 77 75 77 75 77 76 76 76 76 76 69 71 70 69 70 70 69 70 69 69 69 69 69 70 71 70 70 71 70 70 71 71 69 71 72 72 71 69 71 72 72 71 70 70 71 71 71 71 72 72 73 71 71 70
Max. 66 74 71 71 71 75 77 71 71 72 73
Medium 65 66 70 70 70 74 76 70 70 71 71
60
Tablas auxiliares. Las siguientes cinco tablas muestran como la capacidad frigorífica y la potencia absorbida cambian cuando se modifican los parámetros.
Pérdida de carga en línea de aspiración. TABLA 1. Muestra dos coeficientes de corrección. 1)FAP.F.Se aplica a la potencia frigorífica. 2) FAP.A.Se aplica a la potencia absorbida por la unidad. COEFICIENTE CORRECCION ΔPASP (bar) FAP.F. 0,00 1,00 0,05 0,98 0,10 0,96 0,15 0,94 0,20 0,92
FAP.A. 1,00 1,00 0,99 0,99 0,98
Pérdida de carga en la línea de descarga. TABLA 2.Muestra dos coeficientes de corrección. 1) FDP.F.Se aplica a la potencia frigorífica. 2)FDP.A.Se aplica a la potencia absorbida por la unidad.. COEFICIENTE CORRECCION ΔPDES (bar) FDP.F. 0,00 1,00 0,10 1,00 0,15 1,00 0,20 1,00 0,30 1,00
FDP.A. 0,99 1,00 1,00 1,00 1,01
61
Sobrecalentamiento útil. TABLA3.Muestra dos coeficientes de corrección: 1)FRUP.F.,Se aplica a la potencia frigorífica. 2)FRUP.A,Se aplica a la potencia absorbida por la unidad.
COEFICIENTE CORRECCION SOBRECAL. FRUP.F. FRUP.A. UTIL (ºC) 0 1,00 1,00 1 1,00 1,00 2 1,00 1,00 3 0,99 1,00 4 0,99 1,00
Sobrecalentamiento total. TABLA 4.Muestra dos coeficientes de corrección: 1)FRTP.F.,Se aplica a la potencia frigorífica. 2)FRTP.A., Se aplica a la potencia absorbida por la unidad.
COEFICIENTE CORRECCION SOBRECAL. FRTP.F. FRTP.A. TOTAL (ºC) 0 1,00 1,00 1 1,00 1,00 2 0,99 1,00 3 0,99 1,00 4 0,98 1,00
62
Subenfriamiento. TABLA 5.Muestra dos coeficientes de corrección: 1)FSP.F.,Se aplica a la capacidad frigorífica. 2) FSP.A.,, Se aplica a la potencia absorbida por la unidad.
COEFICIENTE CORRECCION SUBENFRIAMIENTO FSP.F. FSP.A. (ºC) 0 0,99 1,00 1 0,99 1,00 2 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 4 1,00 1,00
63
AREA DE FUNCIONAMIENTO. El gráfico inferior muestra el area en la que está garantizado el correcto funcionamiento de la máquina.. Si la unidad opera fuera de dicha area la garantía quedaría inmediatamente cancelada.
64
COMO SELECCIONAR UNA UNIDAD. En la sección “Datos técnicos y rendimiento de la unidad” las tablas muestran la potencia frigorífica, la potencia absorbida y el COP de las unidades en función de las temperaturas de evaporación y condensación.
1. Todos los valores de las tablas incluidas en el presente manual técnico se han obtenido con el empleo del refrigerante R717 ( Amoniaco ) . 2. Los valores de las tablas de rendimiento se han obtenido considerando una pérdida de carga en la línea de aspiración de 0 bares. Para otros valores de pérdida de carga es necesario usar el coeficiente de corrección FAP.F.para la potencia frigorífica y el factor de corrección FAP.A.para la potencia absorbida. Ambos coeficientes se muestran en la TABLA1. 3. Los valores de las tablas de rendimiento se han obtenido considerando una pérdida de carga de 0,15 bares en la descarga. Para otros valores de pérdida de carga es necesario usar el coeficiente de correcciónFDP.F.para la potencia frigorífica yFDP.A.para la potencia absorbida. Ambos coeficientes se muestran en la la TABLA 2. 4. Los valores de las tablas de rendimiento se han obtenido considerando un sobrecalentamiento útil de 0 ºC . Con otros valores de sobrecalentamiento es necesario usar el coeficiente de corrección FRUP.F.para la potencia frigorífica y FRUP.A.para la potencia absorbida. Ambos coeficientes se muestran en la TABLA 3. 5. Los valores de las tablas de rendimiento se han obtenido considerando un sobrecalentamiento total de 0 ºC. Para otros valores de sobrecalentamiento es necesario usar el coeficiente de corrección FRTP.F.para la potencia frigorífica y FRTP.A.para la potencia absorbida. Ambos coeficientes se muestran en la TABLA 4. 6. Los valores de las tablas de rendimiento se han obtenido considerando un subenfriamiento de 3 ºC. Para otros valores de subenfriamiento es necesario usar el coeficiente de corrección FSP.F.para la potencia frigorífica y FSP.A. para la potencia absorbida. Ambos coeficientes se muestran en la TABLA 5.
65
Ejemplo nº1 de como seleccionar una unidad. Seleccionar una unidad capaz de suministar una potencia frigorífica de 305 kW en las siguientes condiciones:
Temperatura de evaporación : -11 ºC
Temperatura de condensación : 35 ºC
Considerar también:
La pérdida de carga cálculada en la línea de aspiración es de 0,11 bar.
La pérdida de carga calculada en la línea de descarga al condensador es de 0,15 bar.
Los evaporadores instalados serán del tipo inundado por lo que el sobrecalentamiento útil es de 0 ªC
Debido a la gran distancia entre los evaporadores y el compresor el sobrecalentamiento total es de 2 ºC.
La instalación estará equipada con un recibidor de líquidos por lo que el subenfriamiento será de 0 ºC.
De acuerdo con la potencia frigorífica solicitada y después de mirar la tabla “Datos técnicos y rendimiento de la unidad” seleccionar el modelo 710 cuya denominación será be “GMT HW 340 -20” . Para esta unidad de acuerdo con los datos de la table “Rendimiento de la unidad con Vi nominal”, obtenemos los siguientes datos :
Potencia frigorífica 348,8 kW
Potencia absorbida 126,3 kW
COP 2,76
Si los valores de pérdida de carga, sobrecalentamiento y subenfriamiento son distintos a los indicados en es necesario emplear los siguientes coeficientes correctors :
TABLA 1, para una pérdida de carga en la aspiración de 0,11 bar, los coeficientes de corrección sonFAP.F. = 0,96 yFAP.A. = 0,99.
TABLA 2, para una pérdida de carga en la descarga de 0,15 bar, los coeficientes de corrección son FDP.F. = 1,00 yFDP.A. = 1,00. 66
TABLA 3, para un recalentamiento útil de 0 ºC, los coeficientes de corrección son FRUP.F. =1,00 yFRUP.A. = 1,00.
TABLA 4, para un recalentamiento total de 2 ºC, los coeficientes de corrección son FRTP.F. = 0,99 y FRTP.A. = 1,00.
TABLA 5, para un subenfriamiento de 0 ºC, los coeficientes de corrección sonFSP.F. = 0,99 y FSP.A. = 1,00.
Por lo que con los datos previos obtenemos los siguientes resultados:
Potencia frigorífica= 348,8 x 0,96 x 1,00 x 1,00 x 0,99 x 0,99 = 328,8 kW
Potencia absorbida =126,3 x 0,99 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 125,03kW
COP = 328,8 /125,03 = 2,63.
En este momento del proceso de selección es posible seleccionar la opcion de superfeed y seleccionar un modelo más pequeño que el anterior según “Datos técnicos y rendimiento de la unidad” el modelo apropiado sería “GMT HW 270 -20 s”. Para el modelo seleccionado y según la tabla “Rendimiento de la unidad con Vi nominal” obtenemos los siguientes datos :
Potencia frigorífica 327,0 kW
Potencia absorbida 105,2 kW
COP 3,11.
Los coeficientes de corrección son los mismos que los expuestos anteriormente por lo que los datos definitivos de la unidad quedan :
Potencia frigorífica = 327,0 x 0,96 x 1,00 x 1,00 x 0,99 x 0,99 = 307,7 kW
Potencia absorbida =105,2 x 0,99 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 104,1 kW
COP =307,7 / 104,1 = 2,95.
El rendimiento obtenido con la segunda selección es mayor que el obtenido con la primera selección.
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De acuerdo con los datos obtenidos previamente el grupo a seleccionar sería “GMT HW 270 -20 s”. Los siguientes datos del grupo también deben ser definidos : Si el motor require un opcional o no y los niveles sonoros. Para ver el tipo de motor a ser empleado en el grupo ver la tabla“Selección del tamaño del motor”, seleccionar la celda de la tabla de acuerdo a los datos de la unidad, modelo ( 270 s ), temperatura de evaporación ( -11ºC ) y la temperatura de condensación ( 35ºC ), si hay una m en la casilla seleccionada significa que necesitamos el motor nominal de la unidad. La tabla “Niveles sonoros ” muestra los niveles sonoros en dBA que han sido medidos a 1 mt , 5 mts y 10 mts alrededor de la unidad, en este caso el máximo nivel medido a 1 mt alrededor de la unidad es de 85 dBA.
Por lo tanto la unidad seleccionada es GMT HW 270 -12 s con las siguientes características:
Potencia frigorífica307,7 kW.
Potencia absorbida104,1 kW.
COP 2,95
Máximo nivel sonoro a 1 mt: 85 dBA.
Ejemplo nº 2 de como seleccionar una unidad. Seleccionar una unidad capaz de suministrar una potencia frigorífica de 405 kW en las siguientes condiciones.
Temperatura de evaporación -20 ºC
Temperatura de condensación 45 ºC
Considerar también:
La pérdida de carga calculada en la línea de aspiración es de 0,10 bar.
La pérdida de carga calculada en la línea de descarga es de 0,20 bar.
Los evaporadores son del tipo inundado por lo que el recalentamiento total es de 0 ºC
El recalentamiento total es de 1 ºC
La instalación irá equipada con un condensador por aire por lo que el subenfriamiento total es de 3 ºC. 68
Para obtener la potencia frigorífica solicitada y de acuerdo a los datos de las tablas “Datos técnicos y rendimiento de la unidad” seleccionar el modelo 1060 cuya denominación es GMT HW 460 -20 apc”.
La temperatura de condensación solicitada para este grupo no está incluida en la tabla “Rendimiento de la unidad con Vi nominal”, para encontrar esta información ver la tabla “Rendimiento de la unidad con Vi nominal y apc (alta presión de condensación) como opcional” en la que aparecen los siguientes datos :
Potencia frigorífica : 424,1 kW
Potencia absorbida: 206,9 kW
COP 2,05
Si los valores de pérdida de carga, sobrecalentamiento y subenfriamiento son distintos a los indicados en es necesario emplear los siguientes coeficientes correctores :
TABLA 1, para una pérdida de carga en la aspiración de 0,10 bar, los coeficientes de corrección son FAP.F. = 0,96 y FAP.A. = 0,99.
TABLA 2, para una pérdida de carga en la descarga de 0,20 bar, los coeficientes de corrección son FDP.F. = 1,00 y FDP.A. = 1,00.
TABLA 3, para un recalentamiento útil de 0 ºC, los coeficientes de corrección son FRUP.F. =1,00 y FRUP.A. = 1,00.
TABLA 4, para un recalentamiento total de 1 ºC, los coeficientes de corrección son FRTP.F. = 1,00 y FRTP.A. = 1,00.
TABLA 5, para un subenfriamiento de 0 ºC, los coeficientes de corrección son FSP.F. = 1,00 y FSP.A. = 1,00.
Por lo que con los datos previos obtenemos los siguientes resultados :
Potencia frigorífica = 424,1 x 0,96 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 407,1 kW
Potencia absorbida =206,9 x 0,99 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 204,9 kW
COP = 407,1 / 204,9 = 1,99. 69
En este punto del proceso de selección es posible usar el opcional de superfeed para seleccionar un modelo más pequeño, según las tablas “Rendimiento de la unidad con Vi nominal y apc (alta presión de condensación) como opcional” el modelo sería “GMT HW 340 -20 apc s” Para el modelo seleccionado de acuerdo a las tablas “Rendimiento de la unidad con Vi nominal y apc (alta presión de condensación) como opcional” obtenemos los siguientes datos :
Potencia frigorífica: 382,3 Kw
Potencia absorbida 158,7 Kw
COP 2,41
En este caso no alcanzamos la potencia frigorífica requerida de 405 Kw por lo que el modelo a seleccionar sería :
GMT HW 460 -20 apc
Potencia frigorífica = 424,1 x 0,96 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 407,1 kW
Potencia absorbida =206,9x 0,99 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 204,9 kW
COP = 407,1/ 204,9 = 1,99.
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DIMENSIONES Y PUNTOS DE CONEXION
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PIDA RV COOLING TECH CUANDO NECESITE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN EN
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