Ref.1: standaard eenheid (behoeft geen opties voor werking in dit gebied)
Ref.2a: standaard eenheid + opt. 08 (Pekel). Limiet voor propyleenglycol: ELWT = 0 °C
Ref.2b: standaard eenheid + opt. 08 (Pekel). Limiet voor ethyleenglycol: ELWT = -6 °C
Ref.2c: standaard eenheid + opt. 174 (Laag Pekel). Limiet voor propyleenglycol: ELWT = -8 °C
Ref.3: standaard eenheid + opt. 111 (Set hoge temperaturen).
Ref.4a: standaard eenheid + opt. 08 (Pekel) + opt.111 (Set hoge temperaturen). Limiet voor propyleenglycol: ELWT = -0 °C
Ref.4b: standaard eenheid + opt. 08 (Pekel) + opt.111 (Set hoge temperaturen). Limiet voor ethyleenglycol: ELWT = -6 °C
Ref.4c: standaard eenheid + opt. 174 (Laag Pekel) + opt.111 (Set hoge temperaturen). Limiet voor propyleenglycol: ELWT = -
8 °C
2.9 Minimum waterniveau in het systeem
Het is belangrijk ervoor te zorgen dat er een minimum waterniveau in het systeem zit zodat de VZ de operaties goed
uitvoert en stabiel functioneert. Hiervoor is misschien een verzameltank met een geschikt volume voor nodig.
Het minimale waterniveau moet worden berekent door rekening te houden met de volgende specificaties:
Toepassing
Conditioning
Proces
Variabele capaciteit
Berekeningsvoorbeeld:
Koelcapaciteit bij 100% = 670 kW
Minimum systeemvolume voor koelen:
Minimum systeemvolume voor verwerken:
Minimum systeemvolume bij een variabele capaciteit:
Opmerking: De bovenstaande formule voor berekening houdt rekening met verschillende factoren zoals de
stoptijd van de compressor en het toelaatbare temperatuurverschil tussen de stop en start van de laatste
compressor. Wat dat betreft verwijst de berekende minimale waterniveau naar het functioneren van de machine in
een normaal regelsysteem van het klimaat. Als de machine wordt gebruikt voor het verwerken van activiteiten of
als er een hogere werkstabiliteit wordt vereist, dan raden wij aan om het berekende waterniveau te verdubbelen.
Een een heel eenvoudig systeem zijn er misschien op het hydraulische circuit geïnstalleerde inerte verzameltanks
nodig om het minimaal vereiste waterniveau te bereiken. Het toevoegen van dit onderdeel vereist de juist mix van
water, en daarom raden wij u aan een tank te selecteren die is uitgerust met een voor dit doel ontworpen interne
diafragma.
Opmerking: Als het watercircuit van de verdamper functioneert in een systeem met variabel debiet, dan mag het
minimale waterdebiet niet lager zijn dan 50% van het waterdebiet onder nominale omstandigheden, en mag de
variatie niet groter zijn dan 10% van de nominale stroom per minuut.
2.10 Vorstbeveiliging van de verdamper
1.
Als de machine tijdens de winter niet wordt gebruikt dan moet u de verdamper en gekoelde waterpijpen
leegmaken en afspoelen met glycol. Dit is de reden dat de verdamper is uitgerust met afvoer- en luchtgaten.
2.
Wij raden aan om glycol in de juiste verhouding toe te voegen aan het koelsysteem van de condensator. Het
vriespunt van de water-glycoloplossing moet ten minste 6°C lager zijn dan de verwachte minimale
omgevingstemperatuur.
3.
Isoleer pijpen, voor die voor gekoeld water, om condensvorming te voorkomen.
Schade veroorzaakt door bevriezing wordt niet door de garantie gedekt, en daarom kan Daikin
Applied Europe SpA niet verantwoordelijk worden gehouden.
2.11 Bescherming van de condensator en overwegingen voor ontwerp
Als meer-, rivier- of grondwater als koelvloeistof wordt gebruikt en de waterkleppen zijn aan het lekken, dan kan
kunnen de temperaturen bij de koelleidingen van de de condensator en vloeistof tot onder de kamertemperatuur
VZ enkelvoudig
circuit
3,3 l/kW
6,6 l/kW
6,6 l/kW
670 x 3.3= 2211 l
670 x 6.6= 4422 l
670 x 6.6= 4422 l
VZ dubbel circuit
2,5 l/kW
5,0 l/kW
5,0 l/kW
D-EIMWC003H02-18_05NL - 21/46