Technical guide for Screw Compressor Packages till -12ºC HW Series by RV Cooling Tech

Page 1


2


INDEX GENERAL CHARACTERISTICS

4

Motor compressor unit

4

Identification code of the unit.

5

Description of the components

6

Mechanical elements as optionals

10

Electrical elements as options

TECHNICAL DATA AND PERFORMANCE OF THE UNIT

13

Technical data of the standard unit

13

Performance of the unit with nominal Vi

15

Performance of the unit with nominal Vi and fitted with condensing high pressure (apc) as optional

26

How to select the motor size

37

Sound levels

49

Auxiliary data charts

51

OPERATING AREA

53

HOW TO SELECT A UNIT

54

Example nยบ 1 of how to select a unit

55

Example nยบ 2 of how to select a unit

56

DIMENSIONS AND CONNECTION POINTS

58

3


GENERAL CHARACTERISTICS Motor compressor unit. The new version of motor compressors groups has been designed in order to meet the requirements of the medium-high power of the industrial refrigeration installations. These motor compressors groups use NH3 as refrigerant, which is high energetically efficient and environmentally friendly. They can be installed inside the rooms (machine room). The products range is divided in thirteen sizes with a nominal refrigeration power range from 310 to 2300 kW. The units are fitted with the standard equipment with the possibility of adding a wide range of option items, which allows us to adapt our products to the requirements of the different designs of installations. Each unit is fitted with the following standard equipment: a screw compressor WRV; an electric motor IP23; an horizontal oil separator; a discharge line fitted with manual valve and check valve; a suction line fitted with filter, a manual valve and a check valve; an oil circuit fitted with an oil pump and an oil cooler by thermosyphon. These main elements will be delivered together with an oil charge. The superfeed system is a very important option, because it increases considerably the efficiency of the unit energy. All our units are factory aligned and with the oil circuits previously tested, in order to allow a quick and safe installation.

Identification code of the unit. Find below the description of the nomenclature, made of a sequence of alphanumeric characters that is used to identify the groups and their option items.

GMT HW 1410 -12 s mcv eaw cc dcc pam apc tra Other options Group type GMT HW -12 Motor compressor group WRV, nominal evaporating temperature -12 ยบC

Options for control panel-board cc : control panel-board with Twido ccs : control panel-board with ET200 ccs+: control panel-board with S7-300

Units sizes 310,390,480,650,710,800,940,1060, 1280,1410.1590,2280

Options for oil cooler eaw : cooling oil by water eai : cooling oil by injected NH3

Superfeed option s : NH3 superfeed scr : NH3 superfeed, + regulation valve.

Options for motor mcv : motor, activated by a variable speed drive up to 3000 rpm. m+ : oversized motor. __hz: motor, activated by a variable frequency drive > 50 hz

4


Description of components. 1.- Compressor. It is an oil flooded type, rotary and positive-displacement machine, fitted with a capacity control of 10  100%. The compression process is made by a housing and a gearing set, which consists on two helicoidal type rotors (a four lobes male rotor and a six holes female rotor). This gearing set allows the gas to go from a suction door to a reducer size discharge door. There

are

three

types

of

compressors:1) WRV type, which is available in six different sizes and each one has got an Vi rate or a set volumetric rate.2) WRVi type which is available in six different sizes whose Vi volumetric rate can be easily modified between 2,2 5,0, by changing the size of the compressor discharge outlet. 3) The WRVH type is applied to the previously

mentioned

twelve

models. It can work with pressures up to 24 bars and will be used for working

at

condensing

temperatures over 45 ÂşC. 2.- Electric motor. It is a triphasic, low voltage machine, fitted with: a squirrel-cage rotor, an internal refrigeration system 400 V, 50 Hz, a class B insulation, an IP23 protection device according to the standard EN 60034 - Part V, construction shape according DIN IEC 34, IM B3, an IP55 protection device of the terminal box. 3.- Oil separator. It is a receiver, built according to category IV, design pressure of 21 bar, according to the pressure equipment directive PED 97/23/CE. It meets two important functions: the first and most important one is to separate oil from the discharge gas. It makes it in two steps: Step 1: Via a primary separator, that allows achieving an efficiency level up to 50 ppm. Step 2: Via a secondary separator, which uses coalescent filters that allows achieving an efficiency level up to 5 ppm. The oil separator performs the second function of being the metallic structure on which is support the GMT unit. This structure consists on two legs and both metallic supports corresponding to the motor and the compressor. The separator is fitted with two sight-glasses located on its primary area and one sight-glass located on its secondary area. It is also equipped with two oil heating resistors and the oil charge. On one of its side, there is a removable cap to replace the coalescent filters when they lose separation efficiency 4.- Oil circuit. It is necessary to check the good quality of the oil in order to ensure the correct operation of the compressor. The oil shall be clean and with the proper temperature so that it will get the required viscosity (when entering the compressor) to perform correctly the functions of injection, lubrication and control capacity. Main components:

5


4.1.- Suction line of the oil pump. It consists on a valve and a filter fitted with grid of 100ď ­ for the factory-test and another filter of 500ď ­ for its shipment. 4.2.- Oil motor pump. It is a gear pump, formed by a rotor, an idler gear and a half moon which has been fixed inside its housing. Thus, there are only two moving parts inside the oil motor pump. Since the rotor is in gear with the idler gear, the power applied to the rotor is transmitted to the idler gear. This pump has been designed taking into account the requirements of the compressors used in the refrigeration area. 4.3.- Discharge line of the oil pump. Connect the discharge line of the oil pump to the oil cooler. The discharge line is fitted with a stop valve. 4.4.- Oil bypass line. Its function is to return to the separator, the excess of oil flow that has been pumped by the oil pump. This excess is determined by keeping a pressure differential of 2,8 bars between the oil manifold pressure and the oil separator pressure. This line is fitted with a stop valve and a regulating differential valve. 4.5.- Oil cooler. These coolers are specially designed for maritime and industrial refrigeration of oil. An oil cooler is cooled by liquid NH3. It uses the thermosyphon system and operates with tubes bundle. It has a compact design and is very light. It is necessary to extend the lifetime of the compressor and it operates as follows: It cools the oil at 50 ° C to keep perfect conditions to lubricate the compressor. 4.6.- Oil return line. The oil that has been separated by the secondary separator should be incorporated into the oil circuit, via the oil return line. This line connects the area of the secondary separator with the suction line, by using stop valve, filter, needle valve and pipe. 4.7.- Line that connects the oil cooler to the micronic filter. It consists of a stop valve. . 4.8.- Micronic filter. Its function is to prevent metal particles and impurities to return to the compressor. It is fitted with a removable cap in order to replace the filter with a new one, when necessary. 4.9.- Line that connects the micronic filter to the oil collector. It consists of a stop valve and a relief valve. 4.10.- Oil collector. It distributes the oil in the compressor, through the injection connections, the lubrication of front bearings and shaft, the lubrication of the rear bearings and the supply of the capacity control. It is also fitted with a pressure connection and an oil injection temperature probe of 4-20 mA.

6


4.11.- Capacity control system. It consists of a four-ways valve and four tubes, one oil connection, oil return, charge and discharge valves.

5.- Coupling. It is a rigid type, made of steel sheets, which can absorb angular misalignment between 1 Âş and 1.3 Âş per sheet, axials between 2 and 2.6 mm. and radials between 2 to 2.5 mm., depending on the model. 6.- Coupling protection device. It is made of aluminium and prevents access to moving parts of the group. 7.- Suction line. It consists of a stop valve, a check valve and a filter fitted with a grid of 150ď ­. It is also fitted with a connection for capacity control, a connection for oil return, a connection for low pressure, a connection for a free valve and a blind device to capture the suction temperature. 8.- Discharge line. It consists of a check valve and a stop valve. 9.- Set of safety valves. It consists of two safety valves placed in parallel on the oil separator, which have been set at 21 bar, a safety valve mounted on the oil cooler and located on the side of the tubes also set at 21 bar and a relief valve mounted in the oil cooler and located on the shell side. All of them led to a common collector. 10.- Set of automatisms. Formed by a manifold, in which four gauges, three pressure probes of 4-20 mA and four stop valves are integrated. It is also fitted with an oil level pressure switch and a twice high pressure switch with a single output. Three temperature probes of 4-20 mA, to measure the temperature of oil, which is going to be injected in the compressor, the oil temperature in the oil separator and the discharge temperature.

7


Mechanical elements as optionals. s.- Superfeed. It is an option that involves an increase of the refrigeration capacity. This increase is higher than the one of the absorbed power, which means an increase of the efficiency of the group. It can be used for two reasons: 1) to increase the efficiency of the group and 2) to reach a certain output without increasing the size of the compressor. It consists of a stop valve (4), a check valve (3), a filter (1) and a thermowell (2) for measuring temperature. scr.- Superfeed with regulating valve. It is a complement of the Superfeed option, described in the previous paragraph. It will be used when there are several groups working in parallel in the same installation. In this way, when a group reduces its capacity, (the superfeed intermediate pressure comes close to the suction pressure), this option will prevent losing performance and efficiency in both groups and it will allow operating at 100% capacity. To perform this function, it is fitted with the following components: filter (1), check valve (2), thermowell to take temperatures (3), pilot regulation (4), regulating valve of differential pressure (5) and stop valve (6), piping, low pressure connection. mcv.- Motor activated by a variable frequency drive between 1500 and 3000 rpm. This option can be used: 1) To start the compressor, via a controlled variation of the frequency. 2) To improve the efficiency of the group with part load. It consists of the replacement of the standard motor, described in Section 2 on page 5, with a motor fitted with NDE insulated bearing and reinforced wiring insulation. m +.- Oversized motor. This option is similar to that described in the previous section, except that we are located in the area of red characters in the chart and the absorbed power is greater than the one provided by the standard motor. Therefore, we should choose this option m+, to increase one size the standard motor.

__hz .- Operating with the variable frequency drive > 50 Hz. Depending on the group, the working point and the operating maximum frequency, it may be necessary to change the oil separator, oil cooler, Ă˜ of piping, oil pump, electric motor, to use this option. Therefore, consult it before ordering it. eaw .- Oil cooling by water. This option uses water to cool oil, via a cooler which has been designed for this purpose. eai .- Oil cooling by injection. This option ignores the cooler and replace it with an injection of NH3 to a connection that has the compressor casing. Is made through a solenoid valve and a thermostatic valve which controls the discharge temperature. tra

.-

Oil

thermoregulation.

This

option

allows

maintaining at all times the oil temperature controlled and

8


therefore its optimum lubrication conditions. To obtain this situation, it is necessary to install an oil bypass (4), which starts in a "T" connection (2), and ends in a three-ways valve (1), which keeps the oil injection temperature controlled. This option also involves a change of location of the safety valve (3) oil cooler side shell. dcc .- Twin connections. This option is used when a group is designed to serve multiple services at different times. This option modifies two elements: A) The suction line is modified by adding a “T” connection (3) and another stop valve (4). The rest of the elements such, as the filter (1), the check valve (2), and the stop valve (5) are not changed. B) The discharge line is modified by adding a "T" connection (2) and an angle stop valve (3). The rest of the elements such as the check valve (1) and the angle stop valve (4) are not changed. pam

.-

Marine

atmosphere paint. This option is used for units located outdoors. It consists of: 1.

The

IP23

protection standard motor is replaced with an IP55 protection motor. 2.

The welding of the metal sheets of the separator, motor support, compressor support, unit legs shall be continuous welding and not by segments.

3.

The separator and its metal sheets, the supports and the legs will be treated with a blasting procedure of 5 to 2 ½ grade.

4.

Paint as follows: a.

Apply an epoxy primer coating with 60% of Zinc powder. Thickness: 60 microns.

b.

Then, apply an anti-corrosive intermediate coating of epoxy-polyamide. Thickness 100 microns.

c.

Finally, apply a polyurethane-acrylic enamel. Thickness: 30 microns.

apc .- Condensing high pressure. If in the design of the installation, it has been considered the possibility of working at condensing temperatures between 39 and 45 º C and since part loads are not accepted in these cases, it is necessary to equip the unit with the option apc. This option involves installing one oversized oil cooler and the appropriate electric motor for working at the above mentioned temperatures.

9


Electrical elements as optionals. bdc .- Field bus. Prewired in the group between the digital and analogic automatisms throw I/O distributors to a field bus. It makes easier and simplifies the communication between the group and the electrical panel that is reduced to 2 hoses of 5 wires each for communication and power supply . The components all of them with IP67 protection grade are : 

1

Monobloc distributor for field bus CANopen type 8 I/O. (1)

Modular coupling for CANopen type field bus(2)

4 analogic inputs distributor Compact type (3)

Keypad consisting in : o

Box. (4)

o

Emergency stop. (5)

o

Two “run” and “breakdown” indicators in the front side of the box. (6)

6

2

5 4

3

Wiring as per IP67 protection grade installation type.

cc .- Control panel-board. This control panel-board consists of an electric panel board (protection level IP66), with the following main elements: 

TWIDO PLC with 24 digital inputs, 16 digital outputs and 8 analog inputs.

Communication Interface, placed on the front part of the panel.(1)

A protection bipolar circuit breaker for the PLC.

A protection DC bipolar circuit breaker for the PLC power supply.

Monopolar protection circuit breaker for the capacity valves.

Shut-off general switch in discharge line, placed on one lateral side of the panel. (2)

2

1

3 4

Two indicators: Breakdown and Run, located on the front part of the panel. (3)

Emergency stop on the front of the panel.(4)

Six output relays of 230V ca.

Connections terminals BC and user terminals BU.

Base of switch.

10


Main functions of the control system. Regulation of the suction pressure, PID capacity control between 10 and 100%, control of oil minimum temperature, control of the compressor operating hours, starts timing, configuration of parameters by touch keyboard, diagnostic and historical data of alarms. Control for operating the group inside its limits. Functions related to the digital inputs. Confirmation compressor running,, confirmation oil resistances running, emergency stop, indication 10% of capacity, oil level pressure switch and high pressure switch. Functions related to digital outputs. Order for compressor control, order, order for oil resistances control, order for emergency stop, control of capacity charge valve, control of capacity discharge valve, through signal to relay, green pilot running, red pilot breakdown. Functions related to analog inputs. Consumption of the compressor motor, indication of the compressor capacity, discharge pressure, suction pressure, oil temperature inside separator, oil temperature to compressor and discharge temperature. Communication Interface. It consists of a programmable touch screen of 5,7” in 16 levels of grey colours, with a resolution of 1024 x 1024, connected to the PLC by the serial port COM2 RJ45 (RS485)

ccs .- ET 200 control pane. EControl panel with IP66 protection grade with the following main elemments : 

PLC Siemens CPU ET 200 with 8 digital inputs, 8 digital outputs, and 8 analogic inputs.

Communication interface in the front side of the box.

Bipolar nagnetothermic circuit breaker to protect the PLC.

Bipolar magnetothermic DC circuit breaker to protect the PLC’s power supply.

Monopolar protection circuit breaker for the capacity valves.

Shut-off general switch in discharge line, placed on one lateral side of the panel.

Two indicators: Breakdown and Run, located on the front part of the panel.

Emergency stop on the front of the panel.

Six output relays of 24V cc.

Connections terminals BC and user terminals BU.

Base of switch.

With functions similar to the ones described in the cc optional

Communication interface CScreen of 4,5” with 160 x 64 pixel resolution monoccrome ( yellow-green) . Control elements consisting in 8 function programable keys ( 4 with led ), 23 system keys communication with PLC through RS232 serial port.

Ccs+ .- S7 300 control panel. Control panel with IP66 protection grade with the following main elemments : 

PLC Siemens CPU S7 313C with 24 digital inputs, 16 digital outputs, and 8 analogic inputs.

Communication interface in the front side of the box.

Bipolar nagnetothermic circuit breaker to protect the PLC.

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Bipolar magnetothermic DC circuit breaker to protect the PLC’s power supply.

Monopolar protection circuit breaker for the capacity valves.

Shut-off general switch in discharge line, placed on one lateral side of the panel.

Two indicators: Breakdown and Run, located on the front part of the panel.

Emergency stop on the front of the panel.

Six output relays of 24V cc.

Connections terminals BC and user terminals BU.

Base of switch.

With functions similar to the ones described in the cc optional

Communication interface The same as described in the ccs optional.

12


13


TECHNICAL DATA AND PERFORMANCE OF THE UNIT Technical data of the Standard unit.

UNIT MODEL Refrig. capacity (1) Absorved power(1) COP(1) Volumetric rate Vi Refrigerant Oil

310 306,9 87,2 3,5 3,6

390 381,0 110,1 3,5 3,6

480 472,7 136,8 3,5 3,6

650 642,3 184,3 3,5 3,6

710 709,0 196,5 3,6 3,6

800 797,0 220,8 3,6 3,6

940 1060 939,4 1056,6 257,9 289,4 3,6 3,7 3,4 3,4 NH3 Ultracool 68

1280 1276,6 361,0 3,5 3,4

1410 1409,2 383,9 3,7 3,4

1590 1585,6 423,3 3,7 3,4

2280 2275,1 644,2 3,5 3,4

Units Kw Kw

Data of compressors. Type Rotatory bi-screw 163/145 163/180 204/110 204/145 204/165 204/193 255/110 255/130 255/145 255/165 255/193 321/132 Model Contimous 10% - 100% Capacity 470 485 760 840 855 900 1150 1205 1270 1340 1405 2800 Weight 0,096 0,1168 0,1865 0,2929 0,3293 0,38 0,7028 0,8135 0,8943 1,0047 1,1595 3,0951 Moment of inertia 41,6 48,5 42,6 55,5 56,5 64,4 53,5 59,4 64,4 71,3 80,2 76,3 Start up torque 4500 4500 4500 4500 4500 4500 3600 3600 3600 3600 3600 3600 Maximum turn speed Clockwise Turn direction

Units

Kg Kg*m2 N*m rpm

Data of oil separators. Type Diameter Length Coalescent filters Qty of filters

508 2400

508 2400

508 2600

610 2800

610 2800

1

1

1

2

2

Horizontal double phase 610 760 760 2800 3000 3000 RSC-1140 2 3 3

760 3200

760 3400

900 3600

1000 3800

3

3

4

5

Units mm mm

14


71

Oil charge Design pressure

71

87

128

128

128

219

219

241

263

440

576

314 4 1450

314 4 1450

364 4 950

465,5 7,5 950

400

450

500

710

315 L

315 X

355 M

355 L

125 100

150 100

150 100

150 100

200 150

65

65

65

65

80

21

lts bar

Data of the oil motor pumps. Type Nominal flow Motor power Turn speed

94,4 2,2 1420

94,4 2,2 1420

161,4 3 1450

212 4 1450

212 4 1450

Gear pump 212 260,5 4 4 1450 1450

314 4 1450

Units lts/min Kw rpm

Data of motors.

Type Nominal power Nominal voltage Type of protection Housing size Direction of rotation

110

132

160

250

250 M

280 M

315 S

315 L

Low voltage asynchronous motor 250 250 315 355 400 IP 23 315 L 315 L 315 L 315 L Both

Units Kw V

Data of connections.

Type Suction diameter Discharge diameter Termosyphon diam. Superfeed diameter

80 65

100 65

100 65

100 80

125 80

40

40

40

50

50

BW sch 40 125 125 80 100 50 50 50

Units mm mm mm mm

15


(1) Evaporating temperature = -40 ºC. Condensing temperature = 35 ºC. Useful superheat = 0 ºC. Total superheat = 0 ºC. Loss of charge in suction line = 0 bar. Loss of charge in discharge line 0,15 bar. Subcooling = 3 ºC. Oil temperature 50 ºC. (2) Only when the unit is fitted with the superfeed option “s

16


Performance of the unit with nominal Vi

Condensation T

GMT HW 310-12

MODEL

32

33

77,0

3,14

77,6

3,25

250,9

79,3

3,16

-16

263,7

78,3

3,37

262,1

79,9

3,28

260,4

81,6

3,19

258,8

83,3

3,11

-15

275,3

78,9

3,49

273,7

80,5

3,40

272,0

82,2

3,31

270,3

83,9

3,22

268,6

85,7

3,13

-14

287,3

79,6

3,61

285,6

81,2

3,52

283,9

82,9

3,43

282,1

84,6

3,34

280,4

86,3

3,25

278,6

88,1

3,16

-13

299,6

80,3

3,73

297,9

81,9

3,64

296,1

83,6

3,54

294,3

85,3

3,45

292,5

87,0

3,36

290,7

88,8

3,27

-12

312,4

81,0

3,85

310,6

82,6

3,76

308,8

84,3

3,66

306,9

86,0

3,57

305,1

87,7

3,48

303,2

89,5

3,39

301,3

91,3

3,30

-11

325,4

81,8

3,98

323,6

83,4

3,88

321,8

85,1

3,78

319,9

86,7

3,69

318,0

88,5

3,59

316,1

90,3

3,50

314,2

92,1

3,41

-10

338,9

82,6

4,10

337,0

84,2

4,00

335,2

85,8

3,90

333,2

87,5

3,81

331,3

89,3

3,71

329,4

91,0

3,62

327,4

92,8

3,53

350,9

85,0

4,13

348,9

86,7

4,03

347,0

88,3

3,93

345,0

90,1

3,83

343,0

91,8

3,74

341,0

93,6

3,64

361,1

89,2

4,05

359,1

90,9

3,95

357,1

92,7

3,85

355,0

94,5

3,76

373,6

91,8

4,07

371,5

93,5

3,97

369,4

95,3

3,88

384,2

96,2

3,99

333,8

93,2

3,58

-9

Abs. P Kw

COP

-8

Frig P. Abs. COP Kw P Kw

-7

Abs. P Kw

38

252,5

COP

Frig P. Kw

37

-17

COP

Frig P. Kw

36

-18

Abs. P Kw

Abs. P Kw

35

Frig P. Kw 241,5

Evaporation T

Frig P. Kw

34

COP

Frig P. Kw

Abs. P Kw

COP

GMT HW 310-12 s

-6

Frig P. Kw

Abs. P Kw

COP

288,9

90,6

3,19

-18

277,4

79,0

3,51

-17

289,0

79,6

3,63

288,2

81,3

3,54

-16

300,8

80,2

3,75

300,1

81,9

3,66

299,4

83,7

3,58

298,6

85,5

3,49

-15

313,0

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360,6

4,20

1511,8

368,2

4,11

1.510,0

376,0

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363,7

4,32

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371,3

4,22

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379,1

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366,8

4,44

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374,5

4,34

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377,7

4,46

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385,6

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25


Condensation T

MODEL

32 Evaporation T

Frig P. Kw

33

Abs. P COP Kw

Frig P. Kw

Abs. P Kw

34 COP

Frig P. Kw

35

36

Abs. P Kw

COP

Frig P. Kw

Abs. P Kw

COP

3,12

Frig P. Kw

Abs. P Kw

37 COP

Frig P. Kw

Abs. COP P Kw

38 Frig P. Kw

Abs. COP P Kw

GMT HW 1410-12

-19 -18

1108,4

339,5

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3,18

-17

1157,8

342,4

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349,7

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357,1

3,20

1137,5

364,6

-16

1208,8

345,4

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352,6

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360,0

3,32

1187,9

367,6

3,23

1.180,8

375,3

3,15

-15

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348,4

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355,7

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363,1

3,43

1239,9

370,7

3,35

1.232,6

378,4

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-14

1315,7

351,5

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358,8

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366,2

3,55

1293,6

373,8

3,46

-13

1371,7

354,7

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362,0

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369,4

3,67

-12

1429,4

358,0

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365,3

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-11

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361,4

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368,7

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381,5

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384,8

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372,7

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388,1

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3,92

391,5

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1464,9

383,7

3,82

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-10

1550,1

364,9

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372,2

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379,6

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387,2

3,94

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395,0

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-9

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368,4

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375,7

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383,2

4,17

1587,9

390,8

4,06

1.579,3

398,6

3,96 1570,7 406,6 3,86 1562,0 414,7 3,77

1660,8

386,9

4,29

1652,1

394,5

4,19

1.643,3

402,3

4,08 1634,5 410,3 3,98 1625,5 418,4 3,88

1718,2

398,3

4,31

1.709,2

406,1

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-8 -7 -6

1767,6 417,9 4,23 1758,2 426,1 4,13

GMT HW 1410-12 s

-5

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-19

1229,5

345,0

3,56

-18

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347,7

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355,4

3,60

-17

1332,2

350,5

3,80 1330,0

358,2

3,71 1327,8

366,0

3,63

1325,5

374,0

3,54

-16

1385,6

353,4

3,92 1383,5

361,0

3,83 1381,4

368,9

3,74

1379,1

376,9

3,66

1.376,8

385,1

3,57

-15

1440,4

356,3

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364,0

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371,8

3,86

1434,1

379,9

3,78

1.431,8

388,1

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-14

1496,7

359,3

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367,0

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374,9

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382,9

3,89

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391,1

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-13

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370,1

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377,9

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386,0

4,01

1.546,3

394,3

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-12

1613,6

365,5

4,41 1611,8

373,2

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381,1

397,4

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-11

1674,3

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376,4

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384,3

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400,7

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-10

1736,5

372,0

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379,7

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387,7

4,47

1731,1

395,8

4,37

1.729,2

404,1

4,28 1727,1 412,5 4,19 1724,9 421,2 4,10

-9

1800,2

375,4

4,80 1798,5

383,1

4,69 1796,8

391,1

4,59

1795,0

399,2

4,50

1.793,1

407,5

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1862,2

394,5

4,72

1860,5

402,7

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411,0

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1.925,7

414,5

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-8 -7 -6

1992,7 426,7 4,67 1990,8 435,5 4,57

-5

2061,3 439,2 4,69

26


Condensation T

GMT HW 1600-12

MODEL

32

33

Evaporation T

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-18

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3,27

-17

1302,6

384,8

-16

1359,9

-15

1419,2

-14

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Frig P. Kw

34

Abs. P Kw

COP

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392,9

3,30

388,2

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396,3

391,7

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399,8

1480,2

395,2

3,75 1472,0

-13

1543,2

398,9

-12

1608,1

402,6

-11

1675,0

-10

1744,0

Frig P. Kw

35

404,6

3,32

1336,5

413,1

3,24

3,44

1395,0

416,6

3,35

1.386,8

425,3

3,26

403,4

3,65 1463,8

411,7

3,56

1455,4

420,2

3,46

1.447,0

428,8

3,37 1438,5 437,7 3,29

3,87 1534,8

407,0

3,77 1526,3

415,3

3,67

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410,8

3,89 1590,7

419,1

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432,5

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436,3

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406,5

4,12 1666,1

414,6

4,02 1657,2

423,0

3,92

1648,1

431,5

3,82

1.639,0

440,2

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410,4

4,25 1734,8

418,6

4,14 1725,6

426,9

4,04

1716,3

435,5

3,94

1.706,9

444,2

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1805,5

422,7

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431,0

4,17

1786,5

439,6

4,06

1.776,9

448,3

3,96 1767,2 457,2 3,87 1757,3 466,3 3,77

1858,8

443,7

4,19

1.848,9

452,5

4,09 1838,9 461,4 3,99 1828,9 470,5 3,89

1.923,0

456,8

4,21 1912,8 465,7 4,11 1902,5 474,9 4,01

COP

Abs. COP P Kw

GMT HW 1600-12 s

-6 1440,2

390,8

3,69

-17

1498,8

394,0

3,80 1496,4

402,5

3,72

-16

1558,9

397,2

3,92 1556,6

405,8

3,84 1554,2

414,6

3,75

1551,6

423,6

3,66

-15

1620,6

400,6

4,05 1618,4

409,2

3,96 1616,0

418,0

3,87

1613,5

427,0

3,78

1.611,0

-14

1684,0

404,0

4,17 1681,7

412,6

4,08 1679,4

421,4

3,99

1677,0

430,4

3,90

-13

1748,9

407,5

4,29 1746,8

416,1

4,20 1744,5

424,9

4,11

-12

1815,5

411,1

4,42 1813,4

419,7

4,32 1811,3

-11

1883,8

414,7

4,54 1881,8

423,4

4,44 1879,7

-10

1953,7

418,5

4,67 1951,8

427,1

4,57 1949,8

2023,5

431,0

4,70 2021,6

-8 -7 -6

Abs. COP P Kw

1978,2 479,3 4,13

-18

-9

38

408,1

-7

Abs. P Kw

Frig P. Kw

3,53 1403,1

COP

Frig P. Kw

37

3,41 1344,4

-8

Abs. P Kw

Frig P. Kw

COP

-9

Frig P. Kw

36

Abs. P Kw

436,2

3,69

1.674,5

439,7

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443,2

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432,2

4,35

1877,5

441,3

4,25

1.875,2

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436,0

4,47

1947,7

445,1

4,38

1.945,5

454,4

4,28 1943,1 463,9 4,19 1940,7 473,6 4,10

439,9

4,60

2019,6

449,0

4,50

2.017,4

458,3

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2093,2

452,9

4,62

2.091,2

462,3

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466,3

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27


Performance of the unit with nominal Vi and fitted with condensing high pressure (apc) as optional

Condensation T

GMT HW 310-12 apc

MODEL

39

40

41

42

88,3

2,61

240,5

89,1

2,70

238,9

90,9

2,63

-16

251,2

89,8

2,80

249,6

91,6

2,72

248,0

93,5

2,65

246,4

95,3

2,58

-15

262,3

90,6

2,89

260,6

92,4

2,82

259,0

94,2

2,75

257,3

96,1

2,68

255,6

98,0

2,61

-14

273,7

91,4

2,99

272,0

93,2

2,92

270,3

95,0

2,84

268,6

96,9

2,77

266,8

98,8

2,70

265,1

100,8

2,63

-13

285,4

92,3

3,09

283,7

94,1

3,02

282,0

95,9

2,94

280,2

97,8

2,87

278,4

99,7

2,79

276,6

101,6

2,72

274,8

103,6

2,65

-12

297,5

93,2

3,19

295,8

94,9

3,12

294,0

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3,04

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2,96

290,4

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102,5

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286,7

104,5

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-11

310,0

94,1

3,30

308,2

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3,22

306,4

97,7

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304,5

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302,7

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2,98

300,8

103,4

2,91

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105,4

2,84

-10

322,8

95,0

3,40

321,0

96,8

3,32

319,1

98,6

3,24

317,3

100,5

3,16

315,4

102,3

3,08

313,4

104,3

3,01

311,5

106,3

2,93

334,2

97,8

3,42

332,3

99,6

3,34

330,3

101,4

3,26

328,4

103,3

3,18

326,5

105,2

3,10

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3,43 1339,25 400,02 3,35 1336,6

408,7

3,27

1333,9

417,5

3,19

1.331,0

426,6

3,12 1327,9 435,8 3,05

-13

1394,4

394,5

3,53 1392,00 402,97 3,45 1389,5

411,6

3,38

1386,8

420,5

3,30

1.383,9

429,6

3,22 1380,9 438,8 3,15 1377,7 448,2 3,07

-12

1448,4

397,5

3,64 1446,10 405,98 3,56 1443,6

414,7

3,48 1441,0 423,6

3,40

1.438,2

432,6

3,32 1435,2 441,9 3,25 1432,1 451,3 3,17

-11

1503,8

400,5

3,75 1501,56 409,06 3,67 1499,1

417,8

3,59

1496,6

426,7

3,51

1.493,9

435,8

3,43 1491,0 445,0 3,35 1487,9 454,5 3,27

-10

1560,6

403,7

3,87 1558,40 412,21 3,78 1556,1

420,9

3,70

1553,6

429,8

3,61

1.550,9

438,9

3,53 1548,1 448,2 3,45 1545,1 457,7 3,38

1616,64 415,44 3,89 1614,4

424,2

3,81

1611,9

433,1

3,72

1.609,4

442,2

3,64 1606,6 451,5 3,56 1603,7 461,0 3,48

1671,8

436,4

3,83

1.669,3

445,6

3,75 1666,6 454,9 3,66 1663,8 464,4 3,58

1.730,6

449,0

3,85 1728,0 458,3 3,77 1725,2 467,8 3,69

-9 -8 -7 -6

1788,2 471,4 3,79

36


Condensation T

GMT HW 1410-12 apc

MODEL

39

40

41

Evaporation T

Frig P. Kw

Abs. P Kw

COP

-18

1061,3

393,6

2,70

-17

1109,4

396,5

-16

1159,0

399,5

-15

1210,3

402,6

-14

1263,1

405,8

2,80 1102,15 404,95 2,72 2,90 1151,60 407,97 2,82 1144,1 3,01 1202,64 411,07 2,93 1194,9 3,11 1255,32 414,25 3,03 1247,4

-13

1317,7

409,1

-12

1373,9

412,4

-11

1431,9

415,9

-10

1491,6

419,4

-9

Frig P. Kw

Abs. P Kw

Frig P. Kw

42

Abs. P COP Kw

Frig P. Kw

416,6

2,75

1136,5

425,3

2,67

419,7

2,85

1187,1

428,4

422,9

2,95

1239,4

3,22 1309,66 417,53 3,14 1301,5 3,33 1365,70 420,89 3,24 1357,4 3,44 1423,45 424,33 3,35 1414,9

426,1

3,05

3,56 1482,96 427,87 3,47 1474,2 1544,26 431,50 3,58 1535,3

COP

GMT HW 1410-12 s apc

405,0

3,12

-17

1315,2

407,9

-16

1369,1

410,9

-15

1424,3

413,9

-14

1481,0

417,0

3,22 1312,34 416,85 3,15 3,33 1366,20 419,81 3,25 1363,2 3,44 1421,50 422,84 3,36 1418,6 3,55 1478,25 425,95 3,47 1475,4

-13

1539,1

420,1

-12

1598,8

423,4

-11

1659,9

426,7

-10 -9 -8 -7 -6

1722,6

430,1

3,66 1536,48 429,13 3,58 1533,7 3,78 1596,19 432,38 3,69 1593,4 3,89 1657,41 435,70 3,80 1654,7 4,01 1720,15 439,11 3,92 1717,6 1784,44 442,59 4,03 1781,9

Frig P. Kw

45 Abs. P Kw

COP

2,77

1.179,2

437,4

2,70

431,6

2,87

1.231,3

440,6

1293,3 434,9 3,16 1348,9 438,3

2,97 3,08

1.285,0

443,9

429,5

1.340,4

447,3

433,0

3,27

1406,3

441,8

3,18

1.397,5

450,8

2,79 1223,1 449,7 2,72 2,89 1276,6 453,1 2,82 1268,1 462,4 2,74 3,00 1331,8 456,5 2,92 1323,1 465,8 2,84 3,10 1388,7 460,0 3,02 1379,7 469,3 2,94

436,5

3,38

1465,3

445,3

3,29

1.456,4

454,3

440,2

3,49

1526,2

449,0

3,40

1.517,0

458,0

1588,8

452,7

3,51

1.579,4

461,8

1.643,7

465,6

3,21 1447,3 463,5 3,12 1438,1 3,31 1507,7 467,2 3,23 1498,3 3,42 1569,9 471,0 3,33 1560,3 3,53 1633,9 474,8 3,44 1624,1

COP

COP

472,9 3,04 476,6 3,14 480,4 3,25

484,2 3,35 1689,7 488,2 3,46

-6 1262,9

44 Abs. P Kw

Abs. P Kw

COP

-7 -18

Frig P. Kw

Frig P. Kw

-8

Abs. P Kw

43

429,0

3,18

1360,0

438,3

3,10

432,0

3,28

1415,4

441,4

3,21

1.412,2

450,9

3,13

435,1

3,39

1472,3

444,5

3,31

1.469,1

454,0

438,3

3,50

1530,7

447,7

3,42

1.527,5

457,3

441,6

3,61 1590,5 451,0 3,72 1651,9 454,3

3,53 3,64

1.587,5

460,6

444,9

1.648,9

464,0

3,24 1465,7 463,8 3,16 3,34 1524,2 467,0 3,26 1520,7 477,0 3,19 3,45 1584,2 470,4 3,37 1580,8 480,4 3,29 3,55 1645,7 473,8 3,47 1642,3 483,8 3,39

448,3

3,83

3,75

1.711,9

467,4

451,8

3,94

1714,8

457,8

1779,3

461,3

3,86

1.776,4

470,9

1845,3

464,9

3,97

1.842,5

474,6

1.910,2

478,2

3,66 1708,8 477,2 3,58 1705,5 487,3 3,77 1773,4 480,8 3,69 1770,2 490,8 3,88 1839,6 484,4 3,80 1836,4 494,5 3,99 1907,3 488,1 3,91 1904,3 498,2

3,50 3,61 3,71 3,82

1973,8 502,0 3,93

37


Condensation T

GMT HW 1600-12 apc

MODEL

39

40

41

Evaporation T

Frig P. Kw

Abs. P Kw

COP

-18

1194,1

442,1

2,70

-17

1248,1

445,5

-16

1304,0

448,9

-15

1361,7

452,4

-14

1421,2

456,0

2,80 1240,01 454,90 2,73 2,90 1295,65 458,33 2,83 1287,2 3,01 1353,08 461,87 2,93 1344,4 3,12 1412,35 465,49 3,03 1403,5

-13

1482,5

459,8

-12

1545,8

463,6

-11

1611,0

467,5

-10

1678,2

471,5

-9

Frig P. Kw

Abs. P Kw

Frig P. Kw

42

43

Abs. P COP Kw

Frig P. Kw

Abs. P Kw

COP

468,0

2,75

1278,6

477,8

2,68

471,5

2,85

1335,6

481,3

475,1

2,95

1394,4

485,0

3,22 1473,49 469,22 3,14 1464,4 3,33 1536,54 473,05 3,25 1527,2 3,45 1601,52 476,98 3,36 1591,9

478,9

3,06

482,7

3,56 1668,47 481,00 3,47 1658,6 1737,44 485,14 3,58 1727,3

COP

GMT HW 1600-12 s apc

3,12

-17

1479,8

458,3

-16

1540,3

461,6

-15

1602,4

465,1

-14

1666,2

468,6

3,23 1476,49 468,30 3,15 3,34 1537,09 471,68 3,26 1533,7 3,45 1599,31 475,13 3,37 1596,0 3,56 1663,16 478,67 3,47 1659,9

-13

1731,7

472,2

-12

1798,8

475,9

-11

1867,6

479,7

-10 -9 -8 -7 -6

1938,1

483,5

3,67 1728,67 482,29 3,58 1725,5 3,78 1795,86 485,99 3,70 1792,8 3,89 1864,74 489,79 3,81 1861,7 4,01 1935,33 493,66 3,92 1932,4 2007,66 497,63 4,03 2004,8

45 Abs. P Kw

COP

2,77

1.326,7

491,4

2,70

2,88

1.385,3

495,0

1455,1 488,7 3,16 1517,7 492,6

2,98 3,08

1.445,8

498,8

1.508,1

502,6

486,7

3,27

1582,2

496,5

3,19

1.572,3

506,6

2,80 1376,1 505,3 2,72 2,90 1436,3 509,0 2,82 1426,7 519,5 2,75 3,00 1498,4 512,9 2,92 1488,5 523,4 2,84 3,10 1562,4 516,9 3,02 1552,3 527,4 2,94

490,7

3,38

1648,6

500,6

3,29

1.638,6

510,7

494,8

3,49

1717,1

504,7

3,40

1.706,8

514,8

1787,6

509,0

3,51

1.777,0

519,1

1.849,3

523,5

3,21 1628,4 521,0 3,13 1618,0 3,32 1696,3 525,2 3,23 1685,7 3,42 1766,3 529,4 3,34 1755,5 3,53 1838,3 533,8 3,44 1827,3

COP

COP

531,5 3,04 535,7 3,15 540,0 3,25

544,4 3,36 1901,1 548,9 3,46

-6 455,0

Frig P. Kw

Abs. P Kw

-7 1420,8

44 Abs. P Kw

Frig P. Kw

-8

-18

Frig P. Kw

481,9

3,18

1530,1

492,4

3,11

485,4

3,29

1592,5

495,9

3,21

1.588,8

506,6

3,14

489,0

3,39

1656,5

499,4

3,32

1.652,9

510,2

492,6

3,50

3,42 3,53

1.718,6

513,8

496,3

1722,2 503,1 3,61 1789,5 506,9

1.786,0

517,6

500,1

3,72

1858,6

510,7

3,64

1.855,2

521,5

3,24 1649,0 521,1 3,16 3,34 1714,9 524,8 3,27 1710,9 536,0 3,19 3,45 1782,4 528,6 3,37 1778,5 539,8 3,29 3,56 1851,6 532,5 3,48 1847,8 543,7 3,40

504,0

3,83

1929,3

514,6

3,75

1.926,0

525,4

508,0

3,95

2001,8

518,6

3,86

1.998,6

529,4

2076,1

522,7

3,97

2.073,0

533,5

2.149,1

537,7

3,67 1922,5 536,4 3,58 1918,8 547,7 3,78 1995,2 540,5 3,69 1991,6 551,7 3,89 2069,7 544,6 3,80 2066,2 555,9 4,00 2145,9 548,8 3,91 2142,5 560,1

3,50 3,61 3,72 3,83

2220,7 564,5 3,93

38


HOW TO SELECT THE MOTOR SIZE The charts allow us to select the motor size to be used : nominal or oversized

GMT HW 310 -12

MODEL

32 Evaporation T -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6

GMT HW 310 -12 s

MODEL

34

Condensation T 35 36

37

38

Selection of motor size m m m m m m m m m

32 Evaporation T -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6

33

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 m m m

33

Condensation T 34 35 36

37

m m m m m m m m m

m m m m m m m m

38

Selection of motor size 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 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

39


GMT HW 390 -12

MODEL

32 Evaporation T -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6

GMT HW 390 -12 s

MODEL

34

Condensation T 35 36

37

38

Selection of motor size m m m m m m m m m

32 Evaporation T -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6

33

m m m m m m m m m

m m m m m m m m

33

34

m m m m m m m m m

m m m m m m m m m

Condensation T 35 36

m m m m m m m m

37

m m m m m m+ m+ m+

38

Selection of motor size 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 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+

40


GMT HW 480 -12

MODEL

32 Evaporation T -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6

GMT HW 480 -12 s

MODEL

34

37

38

Selection of motor size m m m m m m m m m

32 Evaporation T -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6

33

Condensation T 35 36

m m m m m m m m m

m m m m m m m m

33

34

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+

Condensation T 35 36

37

m m m+ m+ m+ m+ m+ m+

38

Selection of motor size 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 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+

41


GMT HW 650 -12

MODEL

32 Evaporation T -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6

GMT HW 650 -12 s

MODEL

37

38

Selection of motor size m m m m m m m m m

32 Evaporation T -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6

33

Condensation T 34 35 36

m m m m m m m m m

m m m m m m m m

33

34

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

Condensation T 35 36

37

m m m m m m m m

38

Selection of motor size 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 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

42


GMT HW 710 -12

MODEL

32 Evaporation T -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6

GMT HW 710 -12 s

MODEL

37

38

Selection of motor size m m m m m m m m m

32 Evaporation T -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6

33

Condensation T 34 35 36

m m m m m m m m m

m m m m m m m m

33

34

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

Condensation T 35 36

37

m m m m m m m m

38

Selection of motor size 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 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

43


GMT HW 800 -12

MODEL

32 Evaporation T -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6

GMT HW 800 -12 s

MODEL

34

37

38

Selection of motor size m m m m m m m m m

32 Evaporation T -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6

33

Condensation T 35 36

m m m m m m m m m

m m m m m m m m

33

34

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+

Condensation T 35 36

37

m+ m+ m+ m+ m+ m+ m+ m+

38

Selection of motor size 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 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+

44


GMT HW 940 -12

MODEL

32 Evaporation T -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6

GMT HW 940 -12 s

MODEL

34

37

38

Selection of motor size m m m m m m m m m

32 Evaporation T -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6

33

Condensation T 35 36

m m m m m m m m m

m m m m m m m m

33

34

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

Condensation T 35 36

37

m m m m m m m m+

38

Selection of motor size 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 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+

45


GMT HW 1060 -12

MODEL

32 Evaporation T -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6

GMT HW 1060 -12 s

MODEL

34

37

38

Selection of motor size m m m m m m m m m

32 Evaporation T -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6

33

Condensation T 35 36

m m m m m m m m m

m m m m m m m m

33

34

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

Condensation T 35 36

37

m m m m m m m m+

38

Selection of motor size 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 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+

46


GMT HW 1280 -12

MODEL

32 Evaporation T -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6

GMT HW 1280 -12 s

MODEL

34

37

38

Selection of motor size m m m m m m m m m

32 Evaporation T -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6

33

Condensation T 35 36

m m m m m m m m m

m m m m m m m m

33

34

m m m m m m+ m+ m+ m+

m m m+ m+ m+ m+ m+ m+ m+

Condensation T 35 36

m+ m+ m+ m+ m+ m+ m+ m+

37

m+ m+ m+ m+ m+ m+ m+ m+

38

Selection of motor size 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+ 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+

47


GMT HW 1410 -12

MODEL

32 Evaporation T -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6

GMT HW 1410 -12 s

MODEL

34

37

38

Selection of motor size m m m m m m m m m

32 Evaporation T -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6

33

Condensation T 35 36

m m m m m m m m m

m m m m m m m m

33

34

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+

Condensation T 35 36

37

m m m+ m+ m+ m+ m+ m+

38

Selection of motor size 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 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+

48


GMT HW 1590 -12

MODEL

32 Evaporation T -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6

GMT HW 1590 -12 s

MODEL

34

37

38

Selection of motor size m m m m m m m m m

32 Evaporation T -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6

33

Condensation T 35 36

m m m m m m m m m

m m m m m m m m

33

34

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+

Condensation T 35 36

37

m+ m+ m+ m+ m+ m+ m+ m+

38

Selection of motor size 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 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+

49


GMT HW 2280 -12

MODEL

32 Evaporation T -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6

GMT HW 2280 -12 s

MODEL

37

38

37

38

Selection of motor size m m m m m m m m m

32 Evaporation T -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6

33

Condensation T 34 35 36

m m m m m m m m m

m m m m m m m m

33

34

m m m m m m

m m

Condensation T 35 36

Selection of motor size 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 m

m m

50


Sound levels. SPL = Sound pressure levels, with reference to 2x10-5 Pa. The sound pressure levels are values calculated by applying the ISO-3744 relation (Eurovent 8/1) and refer to a distance of 1 meter away from the external surface of units operating in the open field with directivity factor 2 and the units operating in nominal conditions in the cooling mode.

MODEL GMT HW 310 -12 GMT HW 390 -12 GMT HW 480 -12 GMT HW 650 -12 GMT HW 710 -12 GMT HW 800 -12 GMT HW 940 -12 GMT HW 1060 -12 GMT HW 1280 -12 GMT HW 1410 -12 GMT HW 1590 -12 GMT HW 2280 -12

SOUND PRESSURE LEVELS SPL AT 1 MT IN (dBA) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Min. 79 79 80 82 81 80 79 80 82 80 79 81 81 82 83 82 81 80 81 83 82 80 82 81 82 84 82 82 82 83 84 83 81 83 83 84 85 83 82 82 83 85 84 82 83 83 84 85 83 83 83 84 86 84 83 83 83 84 85 83 83 83 84 86 84 83 82 82 83 85 83 83 82 83 84 83 82 83 83 83 85 83 82 82 83 84 83 82 82 82 83 85 83 82 82 83 83 83 82 82 82 83 84 83 82 82 82 84 82 82 81 81 82 84 82 81 81 82 83 82 81 84 84 84 86 85 84 84 85 87 84 84

Max. 82 83 84 85 86 86 85 85 85 84 84 87

Medium 80 82 83 83 84 84 83 83 83 83 82 85

MODEL GMT HW 310 -12 GMT HW 390 -12 GMT HW 480 -12 GMT HW 650 -12 GMT HW 710 -12 GMT HW 800 -12 GMT HW 940 -12 GMT HW 1060 -12 GMT HW 1280 -12 GMT HW 1410 -12 GMT HW 1590 -12 GMT HW 2280 -12

SOUND PRESSURE LEVELS SPL AT 5 MT IN (dBA) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Min. 70 71 72 72 71 71 71 71 71 71 70 72 72 73 73 73 72 72 73 73 73 72 73 73 74 74 74 73 73 74 74 74 73 75 75 76 76 76 74 74 75 76 76 74 75 75 75 76 75 75 75 76 76 76 75 75 75 75 76 75 75 75 76 76 76 75 75 75 76 76 76 75 75 75 76 75 75 75 75 76 76 76 75 75 75 76 75 75 75 75 76 76 76 75 75 75 76 75 75 75 75 75 76 75 75 75 75 76 75 75 74 75 75 76 75 74 74 75 75 75 74 77 77 78 79 78 77 77 78 79 78 77

Max. 72 73 74 76 76 76 76 76 76 76 76 79

Medium 71 73 74 75 75 75 75 75 75 75 75 78

51


MODEL GMT HW 310 -12 GMT HW 390 -12 GMT HW 480 -12 GMT HW 650 -12 GMT HW 710 -12 GMT HW 800 -12 GMT HW 940 -12 GMT HW 1060 -12 GMT HW 1280 -12 GMT HW 1410 -12 GMT HW 1590 -12 GMT HW 2280 -12

SOUND PRESSURE LEVELS SPL AT 10 MT IN (dBA) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Min. 65 65 66 66 66 66 65 66 66 66 65 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 68 68 68 69 68 68 68 69 69 69 68 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 71 71 71 70 70 70 70 70 70 70 70 71 71 71 70 70 70 70 70 70 70 70 71 71 71 70 70 70 70 70 70 70 70 70 71 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 71 71 70 70 70 70 70 70 73 73 73 74 73 73 73 73 74 73 73

Max. 66 67 69 70 70 70 71 71 71 71 71 74

Medium 66 67 68 70 70 70 70 70 70 70 70 73

52


Auxiliary data charts The following 5 charts show how the refrigerating capacity and the absorbed power change when some of he following parameters are modified: Loss of charge in the suction line. CHART 1. It shows two correction factors 1) FA P.F. which is applied to the refrigerating capacity 2) FA P.A. which is applied to the total power absorbed by the unit.

CORRECTION FACTOR fΔP ASP ΔP ASP (bar)

FA P.F.

FA P.A.

0,00

1,00

1,00

0,05

0,98

1,00

0,10

0,96

0,99

0,15

0,94

0,99

0,20

0,92

0,98

Loss of charge in the discharge line. CHART 2. It shows two correction factors: 1) FD P.F. applied to the refrigerating capacity 2) FD P.A. applied to the total power absorbed by the unit. CORRECTION FACTOR fΔP DES ΔP DES (bar)

FD P.F.

FD P.A.

0,00

1,00

0,99

0,10

1,00

1,00

0,15

1,00

1,00

0,20

1,00

1,00

0,30

1,00

1,01

Useful superheat. CHART 3. It shows two correction factors: 1) FRU P.F., applied to the refrigerating capacity 2) FRU P.A , applied to the total power absorbed by the unit.

CORRECTION FACTOR f RU USEF. SUPERHEAT (ºC)

FRU P.F. FRU P.A.

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

53


Total superheat. CHART 4. It shows two correction factors: 1) FRT P.F., applied to the refrigerating capacity 2) FRT P.A., applied to the total power absorbed by the unit.

CORRECTION FACTOR F RT TOTAL SUPERHEAT FRT P.F. FRT P.A. (ยบC) 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

Subcooling CHART 5. It shows two correction factors: 1) FS P.F., applied to the refrigerating capacity 2) FS P.A.,, applied to the total power absorbed by the unit.

CORRECTION FACTOR F SUB. SUBOOLING (ยบC)

FS P.F. FS P.A.

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

54


OPERATING LIMITS. The graphic below shows the area, in which it is guaranteed the proper operating of the units . If the units operate outside this area, their guarantee will be immediately cancelled.

55


HOW TO SELECT A UNIT In the section “Technical data and performance of the unit” the charts show the refrigerating capacity, total absorbed power and COP of the units, depending on their evaporating and condensing temperatures. 1.

All values of charts, included in this technical manual, have been obtained as the result of using the refrigerant R717.

2.

The values of the performance charts have been obtained as the result of considering a loss of charge in the suction line of 0 bar. With other values of loss of charge, it is necessary to use the correction factor of FA P.F. for refrigerating capacity and the correction factor FA P.A. for the absorbed power. Both factors are indicated in CHART 1.

3.

The values of the performance charts have been obtained as the result of considering a loss of charge of 0,15 bar. With other values of loss of charge, it is necessary to use the correction factor FD P.F. for the refrigerating capacity and FD P.A. for the absorbed power. Both factors are indicated in CHART 2.

4.

The values of performance charts have been obtained as the result of considering a useful superheat of 0 ºC. With other useful superheat values, it is necessary to use the correction factor FRU P.F. for the refrigerating capacity and FRU P.A. for the absorbed power. Both factors are indicated in CHART 3.

5.

The values of performance charts have been obtained as the result of considering a total superheat of 0 ºC. With other total superheat values, it is necessary to use the correction factor FRT P.F. for the refrigerating capacity and FRT P.A. for the absorbed power. Both factors are indicated in CHART 4.

6.

The values of the performance charts have been obtained as the result of considering a subcooling of 3 ºC. With other subcooling values, it is necessary to use the correction factor FS P.F. for the refrigerating capacity and FS P.A. for the absorbed power. Both factors are indicated in CHART 5.

7.

Use the chart “Sound levels” for the acoustic checking.

Example nº1 of how to select a unit. Select a unit suitable for supplying a refrigerating capacity of 690 kW under the following conditions: 

Evaporating temperature:-11 ºC

Condensing temperature 35 ºC

Consider also that: 

The loss of charge, calculated for the suction line, will be of 0,11 bar.

The loss of charge, calculated for the discharge line to the condenser, will be of 0,15 bar.

The evaporators installed inside the rooms will be flooded type and therefore the useful superheat will be of 0 ºC.

Owing to the big distance between the rooms and the compressor, the total superheat will be of 2º C.

This installation will be fitted with a liquid receiver, that is the reason why the subcooling will be of 0 ºC.

56


According to the requested refrigerating capacity and after checking the chart “Technical data of the Standard unit”, select the model 710 whose denomination will be “GMT HW 710 -12” . For this unit model and according to the chart “Performance of the unit with optimal Vi”, we obtain the following data: 

Refrigerating capacity 738,8 kW

Total absorbed power 198,3 kW

COP 3,73

If the values of loss of charge, superheat and subcooling are different from those indicated in the chart “Technical data of the Standard unit”, it is necessary to use the following correction factors: 

Chart 1, for a loss of charge in the suction line of 0,11 bar, the correction factors are FA P.F. = 0,96 and FA P.A. = 0,99.

Chart 2, for a loss of charge in the discharge line of 0,15 bar, the correction factors are FD P.F. = 1,00 and FD P.A. = 1,00.

Chart 3, for a useful superheat of 0 ºC, the correction factors are FRU P.F. =1,00 and FRU P.A. = 1,00.

Chart 4, for a total superheat of 2 ºC, the correction factors are FRT P.F. = 0,99 and FRT P.A. = 1,00.

Chart 5, for a subcooling of 0 ºC, the correction factors are FS P.F. = 0,99 and FS P.A. = 1,00.

So, from the previous data we obtain the following results: 

Refrigerating capacity = 738,8 x 0,96 x 1,00 x 1,00 x 0,99 x 0,99 = 695,1kW

Total absorbed power =198,3 x 0,99 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 196,3 kW

COP = 667,1 / 194,5 = 3,54.

At this moment of the selection procedure, it is possible to use the option superfeed and apply it to a smaller model than the previous one. According to the chart “Technical data of the standard unit” the suitable model is “GMT HW 650 -12”. For the selected model and according to the chart “Performance of the unit with optimal Vi” we obtain the following data: 

Refrigerating capacity 761,5 kW

Total absorbed power 190,1 kW

COP 4,01.

The correction factors are the same than the ones mentioned above, and therefore the definitive data of the unit are: 

Refrigerating capacity = 761,5 x 0,96 x 1,00 x 1,00 x 0,99 x 0,99 = 716,5 kW

Total absorbed power =190,1 x 0,99 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 188,2 kW

COP =716,5 / 188,2 = 3,81.

The efficiency obtained with the second selection is 7,9% higher than the one of the first selection. As it states on the price list catalogue, the cost price of the second unit is 3,3 % lower (superfeed incl.) than the one of the first unit. The extra-cost of fitting the unit with the option superfeed has not yet been analyzed. If this extra-cost exceeds 3,3%, it will be necessary to analyze the amortization terms. According to the data that have been obtained previously, the group to be selected is “GMT HW 650 -12 s”. The following data of the group shall also be set: if the motor needs an option item or not and the sound pressure levels. .

57


To know the motor type to be used for this application, see chart “How to select the motor size”. Then, select a cell of the chart according to the unit data: the unit model (650), the evaporating temperature (-11 ºC) and the condensing temperature (35 ºC). If there is an m in the selected cell, that means, that we need a nominal motor type. The chart “Sound levels” shows the values of sound pressure levels in dBA, which have been measured at 1 meter high and 1, 5 and 10 meters around the unit. In this case, the maximum level that has been measured at 1 meter around the unit, is of 86 dBA. Therefore, the selected unit is GMT HW 650 -12 s and has got the following data: 

Refrigerating capacity 716,5 kW.

Total absorbed power 188,2 kW.

COP 3,81.

Maximum sound pressure level at 1 meter around the unit: 86 dBA.

Example nº 2 of how to select a unit. Select a unit suitable for supplying a refrigerating capacity of 950 kW under the following conditions 

Evaporating temperature -12 ºC

Condensing temperature 45 ºC

Consider also that: 

The loss of charge, calculated for the suction line, will be of 0,10 bar.

The loss of charge, calculated for the discharge line, will be of 0,20 bar.

The evaporators installed inside the rooms will be flooded type and therefore the useful superheat will be of 0 ºC.

The total superheat will be of 1º C.

This installation will be fitted with an air condenser, therefore the subcooling will be of 3 ºC.

In order to obtain the requested refrigerating capacity and according to the chart “Technical data of the Standard unit”, select the unit model 1060 whose denomination will be “GMT HW 1060 -12”.

The condensing temperature requested for this group is not included in the chart “Performance of the unit with optimal Vi”. To find this information, see chart “Performance of the unit with optimal Vi and fitted with condensing high pressure”, in which the following data are included: 

Refrigerating capacity: 991,3 kW

Total absorbed power: 356,3 kW

COP 2,78

If the values of loss of charge, superheat and subcooling are different from those indicated in the chart “Technical data of the Standard unit”, it is necessary to use the following correction factors: 

Chart 1, for a loss of charge in the suction line of 0,10 bar, the correction factors are FA P.F. = 0,96 and FA P.A. = 0,99.

Chart 2, for a loss of charge in the discharge line of 0,20 bar, the correction factors are FD P.F. = 1,00 and FD P.A. = 1,00.

Chart 3, for a useful superheat of 0 ºC, the correction factors are FRU P.F. =1,00 and FRU P.A. = 1,00.

Chart 4, for a total superheat of 1 ºC, the correction factors are FRT P.F. = 1,00 and FRT P.A. = 1,00.

58


Chart 5, for a subcooling of 3 ºC, the correction factors are FS P.F. = 1,00 and FS P.A. = 1,00.

So, from the previous data we obtain the following results: 

Refrigerating capacity = 991,3 x 0,96 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 951,6 kW

Total absorbed power =356,3 x 0,99 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 352,7 kW

COP = 951,6 / 352,7 = 2,70.

At this moment of the selection procedure, it is possible to use the option superfeed and apply it to a smaller model than the previous one. According to the chart “Technical data of the standard unit” the suitable model is “GMT HW 940 -12”. For the selected model and according to the chart “Performance of the unit with optimal Vi and fitted with the following options: superfeed and condensing high pressure” we obtain the following data: 

Refrigerating capacity: 1053,0 kW

Total absorbed power: 326,6 kW

COP 3,22.

The correction factors are the same than the ones mentioned above, and therefore the definitive data of the unit are: 

Refrigerating capacity = 1053,0 x 0,96 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 1010,9 kW

Total absorbed power =326,6 x 0,99 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 323,3 kW

COP =1010,9 / 323,3 = 3,13.

The efficiency obtained with the second selection is 15,8% higher than the one of the first selection. According to this energy efficiency data, select the second unit model “GMT HW 940 -12 s apc” which is fitted with superfeed s and condensing high pressure apc.

Then, set some data such as if the motor needs an option item or not and the sound pressure levels. The chart “Performance of the unit with optimum Vi and fitted with the following options: superfeed and condensing high pressure-apc” shows the following data: 

Refrigerating capacity 1051,7 kW

Total absorbed power 322,4 kW

COP 3,26.

Apply the correction factors, that have been set previously to obtain the following data: 

Refrigerating capacity = 1051,7 x 0,96 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 1009,6 kW

Total absorbed power =322,4 x 0,99 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 319,2 kW

COP =1009,6 / 319,2 = 3,16.

The motor must use this referred to in apc option. The chart “Sound levels” shows the values of sound pressure levels in dBA, which have been measured at 1 meter high and 1, 5 and 10 meters around the unit. In this case, the maximum level that has been measured at 1 meter around the unit, is of 85 dBA. Therefore, the selected unit is GMT HW 940 -12 s apc and has got the following data: 

Refrigerating capacity 1009,6 kW.

Total absorbed power 319,2 kW

COP 3,16.

Maximum sound pressure level at 1 meter around the unit: 85 dBA.

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DIMENSIONS AND CONNECTION POINTS

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GMT HW 1060 -12

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A11111111

A08800310-1

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