Galletti MCW-CS/CL 005 M [8/32] Potenza raffreddamento temperatura acqua all evaporatore 12 7 c temperatura al condensatore 15 30 c potenza riscaldamento temperatura acqua all evaporatore 15 c tempera...
![Galletti MCW-CS/CL 010 М [8/32] Potenza raffreddamento temperatura acqua all evaporatore 12 7 c temperatura al condensatore 15 30 c potenza riscaldamento temperatura acqua all evaporatore 15 c temperatura acqua al condensatore 40 45 c potenza sonora rilevata secondo le norme iso 3741 iso 3744 e en 29614 1 pressione sonora riferita alle seguenti condizioni in campo libero distanza 1 metro fattore di direzionalità pari a 2](/views2/1576077/page8/bg8.png)
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RG66001006 - Rev.04
MCW - MCR
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7 DATI TECNICI NOMINALI MCW-H Pompe di calore
- Potenza raffreddamento: temperatura acqua all'evaporatore 12/ 7°C, temperatura al condensatore 15/30°C.
- Potenza riscaldamento: temperatura acqua all'evaporatore 15°C, temperatura acqua al condensatore 40/45°C.
- Potenza sonora rilevata secondo le norme ISO 3741 - ISO 3744 e EN 29614-1
- Pressione sonora riferita alle seguenti condizioni: in campo libero, distanza 1 metro, fattore di direzionalità pari a 2.
MCW - HS / HL
005 M 005 007 M 007 010 M 010 012
Potenza frigorifera resa kW 5,3 5,3 6,8 6,8 9,6 9,6 11,8
Alimentazione elettrica V - ph - Hz 230-1-50 400-3-50 + N 230-1-50 400-3-50 + N 230-1-50 400-3-50 + N 400-3-50 + N
Potenza nominale assorbita (in raffreddamento) kW 1,32 1,3 1,74 1,7 2,34 2,3 2,75
Corrente nominale assorbita (in raffreddamento) A 6,26 2,62 8,27 3,47 11,21 4,71 5,63
Portata d’acqua evaporatore l/h 911 911 1170 1169 1651 1651 2029
Perdite di carico lato evaporatore kPa 25 25 29 29 25 25 29
Portata d’acqua condensatore l/h 376 375 485 482 678 675 826
Perdite di carico lato condensatore kPa4466446
Potenza termica resa kW 6,02 5,9 7,75 7,6 10,8 10,6 13,1
Potenza nominale assorbita (in riscaldamento) kW 1,67 1,64 2,19 2,14 2,96 2,9 3,47
Corrente nominale assorbita (in riscaldamento) A 8,51 3,28 11,51 4,44 15,63 5,99 7,05
Portata d’acqua condensatore l/h 1035 1015 1334 1307 1858 1823 2254
Corrente massima assorbita A 12 4,2 15 5,1 23,1 7 10
Corrente di spunto A472461321004650
Perdite di carico lato condensatore kPa30294543323147
Compressori scroll / circuiti frigoriferi Nr.1111111
Evaporatore a piastre Nr.1111111
Condensatore a piastre Nr.1111111
Contenuto d’acqua circuito utilizzatore dm3 2,1 2,1 2,1 2,1 2,6 2,6 2,6
Prevalenza utile pompa (opzione) kPa 91 92 84 85 78 79 148
Potenza elettrica pompa (opzione) kW 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,33
Capacità serbatoio accumulo (opzione) dm3 47 47 47 47 47 47 92
Connessioni idrauliche GAS 1"1"1"1"1"1"1" 1/2
Dimensioni: altezza mm 830 830 830 830 830 830 1270
Dimensioni: lunghezza mm 705 705 705 705 705 705 812
Dimensioni: profondità mm 453 453 453 453 453 453 508
Peso unità standard kg 106 106 109 109 112 112 123
Peso unità con pompa e serbatoio kg 141 141 144 144 147 147 173
MCW-HS: Livello potenza sonora dB(A)55555555595961
MCW-HS: Livello pressione sonora dB(A)47474747515153
MCW-HL: Livello potenza sonora dB(A)53535353575759
MCW-HL: Livello pressione sonora dB(A)45454545494951
MCW - HS / HL
015 018 020 022 027 031 039
Potenza frigorifera resa kW 14,5 17,3 20,1 21,2 26,1 30,3 37,5
Alimentazione elettrica V - ph - Hz
Potenza nominale assorbita (in raffreddamento) kW 3,4 3,89 4,4 4,9 6,3 7,2 8,9
Corrente nominale assorbita (in raffreddamento) A 7,43 7,37 9,37 10,2 13,15 15,23 17,38
Portata d’acqua evaporatore l/h 2494 2976 3458 3647 4489 5212 6450
Perdite di carico lato evaporatore kPa 26 28 26 27 24 27 26
Portata d’acqua condensatore l/h 1016 1204 1392 1483 1840 2130 2635
Perdite di carico lato condensatore kPa4656577
Potenza termica resa kW 16 19,2 21,6 23,59 29 33,6 41,7
Potenza nominale assorbita (in riscaldamento) kW 4,28 4,91 5,5 6,2 7,9 9,1 11,2
Corrente nominale assorbita (in riscaldamento) A 8,95 9,88 11,89 12,63 16,34 19,04 22,34
Portata d’acqua condensatore l/h 2751 3303 3715 4058 4989 5779 7173
Perdite di carico lato condensatore kPa13463746385018
Corrente massima assorbita A 66 14 16 17 20 29 32
Corrente di spunto A 31 74 101 98 130 130 135
Compressori scroll / circuiti frigoriferi Nr.1111111
Evaporatore a piastre Nr.1111111
Condensatore a piastre Nr.1111111
Contenuto d’acqua circuito utilizzatore dm3 3,1 3,1 3,6 3,6 3,9 4,3 4,6
Prevalenza utile pompa (opzione) kPa 148 140 122 158 151 139 149
Potenza elettrica pompa (opzione) kW 0,33 0,33 0,45 0,45 0,45 0,45 0,75
Capacità serbatoio accumulo (opzione) dm3 92 92 92 92 92 92 92
Connessioni idrauliche GAS 1" 1/2 1" 1/2 1" 1/2 1" 1/2 1" 1/2 1" 1/2 1" 1/2
Dimensioni: altezza mm 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270
Dimensioni: lunghezza mm 812 812 812 812 812 812 812
Dimensioni: profondità mm 508 508 508 508 508 508 508
Peso unità standard kg 125 132 175 209 221 236 247
Peso unità con pompa e serbatoio kg 175 182 225 259 271 286 297
MCW-HS: Livello potenza sonora dB(A)61616162626565
MCW-HS: Livello pressione sonora dB(A)53535354545757
MCW-HL: Livello potenza sonora dB(A)59595960606363
MCW-HL: Livello pressione sonora dB(A)51515152525555
400-3-50 + N
Содержание
- Mcw mcr 1
- Campo d applicazione 2
- Dichiarazione di conformità 2
- Galletti s p a luca galletti 2
- I refrigeratori le pompe di calore e le unità motoevaporanti della serie mcw ed mcr sono concepiti per impieghi in ambito residenziale e commerciale leggero con possibili applicazioni anche al settore industriale 24 h day i refrigeratori mcw sono sviluppati in esecuzione completamente carenata che grazie anche all esclusiva adozione dei compressori di tipo scroll conferisce all assieme un eccezionale silenziosità l ingombro contenuto l idraulica preassemblata ed il design gradevole ne consentono l installazione in ambienti non dedicati senza particolari precauzioni d uso la filosofia di progetto ha favorito lo sviluppo di unità d altezza contenuta con connessioni idrauliche o frigorifere mcr dall alto e piping preassemblato che riducono i tempi ed i costi dell installazione oltre che lo spazio tecnico occupato l ampia possibilità di configurazioni sia in termini di numero di taglie presenti nella gamma sia in termini di accessoriabilità rende la serie mcw il prodotto ideale per la ridu 2
- La serie 2
- Le unità mcw mcr sono destinate al raffreddamento riscaldamento di acqua e soluzioni glicolate fino ad un massimo del 30 in peso in applicazioni nell ambito del condizionamento civile industriale e tecnologico nel caso di edifici di grande superficie è possibile realizzare la climatizzazione mano a mano che si procede con la vendita affitto dei piani zone mediante l installazione di una unità mcw mcr per ogni piano in locale tecnico di ridotte dimensioni e diluendo così l investimento nel tempo la possibilità di mantenere all interno l evaporatore consente di non glicolare l acqua dell impianto ed inoltre consente di mantenere in un locale facilmente accessibile tutti i componenti destinati alla manutenzione ordinaria e non 2
- Mcw mcr 2
- Caratteristiche costruttive 3
- Descrizione unità 3
- Mcw mcr 3
- Caratteristiche costruttive 4
- Mcw mcr 4
- Codice 5
- Configurazioni allestimenti macchina 5
- Mcw mcr 5
- Modelli e configurazioni mcw 5
- Codice 6
- Configurazioni allestimenti macchina 6
- Mcw mcr 6
- Modelli e configurazioni mcr 6
- Dati tecnici nominali mcw c refrigeratori d acqua 7
- Mcw cs cl 7
- Mcw mcr 7
- Dati tecnici nominali mcw h pompe di calore 8
- Mcw hs hl 8
- Mcw mcr 8
- Potenza raffreddamento temperatura acqua all evaporatore 12 7 c temperatura al condensatore 15 30 c potenza riscaldamento temperatura acqua all evaporatore 15 c temperatura acqua al condensatore 40 45 c potenza sonora rilevata secondo le norme iso 3741 iso 3744 e en 29614 1 pressione sonora riferita alle seguenti condizioni in campo libero distanza 1 metro fattore di direzionalità pari a 2 8
- Dati tecnici nominali mcr c 9
- Mcr cs cl 9
- Mcw mcr 9
- Mcw mcr 10
- Resa raffreddamento mcw c 10
- Mcw mcr 11
- Resa raffreddamento mcw c 11
- Mcw mcr 12
- Resa raffreddamento mcw h 12
- Mcw mcr 13
- Resa raffreddamento mcw h 13
- Mcw mcr 14
- Resa riscaldamento mcw h 14
- Mcw mcr 15
- Resa riscaldamento mcw h 15
- Legenda tw 16
- Mcw mcr 16
- Resa raffreddamento mcr c 16
- Temperatura ingresso acqua evaporatore utilizzatore tw 16
- Temperatura uscita acqua condensatore dissipatore pf potenza frigorifera pa potenza elettrica assorbita pd potenza termica da dissipare 16
- Temperatura uscita acqua evaporatore utilizzatore tw 16
- Legenda tw 17
- Mcw mcr 17
- Resa raffreddamento mcr c 17
- Temperatura ingresso acqua evaporatore utilizzatore tw 17
- Temperatura uscita acqua condensatore dissipatore pf potenza frigorifera pa potenza elettrica assorbita pd potenza termica da dissipare 17
- Temperatura uscita acqua evaporatore utilizzatore tw 17
- Limiti di funzionamento 18
- Limiti di funzionamento mcr 18
- Limiti di funzionamento mcw 18
- Mcw mcr 18
- Fattori di calcolo 19
- Mcw mcr 19
- Nel diagramma sottoriportato sono indicate le prevalenze utili delle pompe al netto delle perdite di carico dello scambiatore lato utente valide sia per unità mcw sia mcr 19
- Prevalenza utile pompe 19
- Il diagramma riporta le perdite di carico lato acqua pw in funzione della portata acqua qw riferite ad una temperatura media dell acqua di 10 c 20
- Mcw mcr 20
- Perdite di carico lato acqua 20
- Scambiatore di calore lato dissipatore solo mcw 20
- Scambiatore di calore lato utilizzatore mcw mcr 20
- Circuito idraulico lato utente 21
- E di fondamentale che l ingresso dell acqua avvenga in corrispondenza della connessione contrassegnata con la scritta ingresso acqua in caso contrario si correrebbe il rischio di gelare l evaporatore dal momento che il controllo da parte del termostato antigelo verrebbe vanificato ed inoltre non sarebbe rispettata la circuitazione in controcorrente nel funzionamento in raffreddamento con ulteriori rischi di malfunzionamento il circuito idraulico deve essere realizzato in maniera tale da garantire la costanza della portata d acqua nominale 15 all evaporatore in ogni condizione di funzionamento sulle unità mcw mcr è previsto di serie un dispositivo per il controllo della portata dell acqua pressostato differenziale sul circuito idraulico nelle immediate vicinanze dell evaporatore in caso di manomissione di tale dispositivo la garanzia viene a decadere immediatamente e vivamente consigliata l installazione di una valvola di sicurezza sul circuito idraulico in caso di anomalie gravi nell i 21
- Mcw mcr 21
- Nel realizzare il circuito idraulico per l unità è buona norma attenersi alle seguenti prescrizioni e comunque attenersi alla normativa nazionale o locale raccordare le tubazioni al refrigeratore tramite giunti flessibili al fine di evitare la trasmissione delle vibrazioni e compensare le dilatazioni termiche si consiglia d installare sulle tubazioni i seguenti componenti indicatori di temperatura e pressione per la normale manutenzione e controllo del gruppo il controllo della pressione lato acqua consente di valutare la corretta funzionalità del vaso d espansione e d evidenziare in anticipo eventuali perdite d acqua dell impianto pozzetti sulle tubazioni d ingresso ed uscita per i rilievi di temperatura per una visione diretta delle temperature d esercizio valvole di intercettazione saracinesche per isolare l unità dal circuito idraulico filtro metallico tubazione in ingresso a rete con maglia non superiore ad 1 mm per proteggere gli scambiatori utilizzo e dissipatore da scorie o imp 21
- Dimensioni di ingombro mcw 22
- Mcw 005 010 22
- Mcw mcr 22
- Dimensioni di ingombro mcw 23
- Mcw 012 039 23
- Mcw mcr 23
- Dimensioni di ingombro mcr 24
- Dimensioni in mm 24
- Mcr 005 010 24
- Mcw mcr 24
- Dimensioni di ingombro mcr 25
- Dimensioni in mm 25
- Mcr 012 039 25
- Mcw mcr 25
- Condensatore remoto 26
- Dry cooler 26
- In abbinamento ai refrigeratori d acqua condensati ad acqua ed alle motoevaporanti è possibile abbinare condensatori remoti prodotti da luve contardo nella tabella a fondo pagina sono riportati gli abbinamenti fra modelli di unità galletti ed unità luve già selezionate per un ottimale funzionamento alle condizioni nominali per condizioni diverse dalle nominali verificare l abbinamento con la sede le versioni proposte sono condensatore remoto in esecuzione standard mandata aria orizzontale completo di interruttore on off e cablaggi condensatore remoto in esecuzione standard completo di controllo di velocità mandata aria orizzontale interruttore on off sonda pressione e cablaggi condensatore remoto in esecuzione standard mandata aria verticale completo di kit gambe interruttore on off e cablaggi condensatore remoto in esecuzione standard completo di controllo di velocità mandata aria verticale kit gambe interruttore on off sonda pressione e cablaggi condensatore remoto in esecuzione sile 26
- In abbinamento ai refrigeratori d acqua condensati ad acqua ed alle motoevaporanti è possibile abbinare dry cooler prodotti da luve contardo nella tabella a fondo pagina sono riportati gli abbinamenti fra modelli di unità galletti ed unità luve già selezionate per un ottimale funzionamento alle condizioni nominali per condizioni diverse dalle nominali verificare l abbinamento con la sede le versioni proposte sono dry cooler in esecuzione standard mandata aria orizzontale completo di interruttore on off e cablaggi dry cooler in esecuzione standard completo di controllo di velocità mandata aria orizzontale interruttore on off sonda temperatura e cablaggi dry cooler in esecuzione standard mandata aria verticale completo di kit gambe interruttore on off e cablaggi dry cooler in esecuzione standard completo di controllo di velocità mandata aria verticale kit gambe interruttore on off sonda aria e cablaggi dry cooler in esecuzione silenziata mandata aria orizzontale completo di interruttore 26
- Mcw mcr 26
- Tabella abbinamento condensatore remoto 26
- Tabella abbinamento dry cooler 26
- Caratteristiche tubo refrigerante 27
- Condensatore remoto 27
- Dimensionamento delle linee frigorifere 27
- Il circuito frigorifero deve essere dimensionato seguendo 3 indicazioni fondamentali 27
- Mantenere il più possibile contenute le perdite di carico del refrigerante per evitare significativi cali di prestazioni 2 assicurarsi di avere la corretta quantità di olio sul ritorno anche nel funzionamento ai carichi parziali quando la velocità del refrigerante è ridotta la perdita di carico depende dall entità dell attrito tra la rugosità interna del tubo e il gas refrigerante e tale rugosità è anche responsabile del trascinamento dell olio il trascinamento dell olio è più critico sulla linea di aspirazione a causa delle basse tempearture che ne aumentano la viscosità 3 evitare la formazione di vapori di flash sulla linea del liquido con conseguente malfunzionamento della valvola di laminazione mantenere una velocità del liquido bassa per evitare picchi di pressione durante la chiusura della valvola di espansione 27
- Mcw mcr 27
- Minima velocità del gas refrigerante per assicurare il trascinamento dell olio anche in tubazioni verticali sulla linea del gas 4 m s sulla linea del liquido la miscibilità tra olio e refrigerante è totale nel campo dei limiti di funzionamento e non occorre perciò rispettare nessuna velocità minima 27
- Parametri generali 27
- Condensatore remoto 28
- Condensatore remoto a monte della motoevaporante 28
- Esempi di collegamento 28
- Mcw mcr 28
- Condensatore remoto 29
- Condensatore remoto a valle della motoevaporante 29
- Esempi di collegamento 29
- Mcw mcr 29
- Mcw mcr 30
- Posizionamento e spazi di installazione 30
- Www galletti it 32
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