Daikin EWAQ320E-XL [12/80] Производительность агрегата

Daikin EWAQ260E-XL [12/80] Производительность агрегата
D - EOMHP00612-13RU - 11/79
режиме "ОХЛАЖДЕНИЕ с ГЛИКОЛЕМ" агрегат работает только как охладитель минимальная
уставка установлена на -15,0 °C (5 °F), с гликолем;
В режиме "ОХЛАЖДЕНИЕ/ЗАМЕРЗАНИЕ с ГЛИКОЛЕМ" агрегат работает только как
охладитель, минимальная уставка установлена на -15,0 °C (5 °F;
В режиме "ЗАМОРАЖИВАНИЕ" агрегат работает только как охладитель, минимальная уставка
установлена на -15,0 °C (5 °F),
В режиме "НАГРЕВАНИЕ" агрегат работает только как тепловой насос, максимальная уставка
установлена на 50 °C (122 °F), и работает как охладитель в режиме "ОХЛАЖДЕНИЕ с ГЛИКОЛЕМ"
3.3 Режим агрегата: "НАГРЕВАНИЕ" / "ЗАМОРАЖИВАНИЕ с ГЛИКОЛЕМ"
Различные режимы работы агрегата ACZ приведены ниже.
В режиме "ОХЛАЖДЕНИЕ" агрегат работает только как охладитель, минимальная уставка
установлена на 4,0 °C (39,2 °F);
В режиме "ОХЛАЖДЕНИЕ с ГЛИКОЛЕМ" агрегат работает только как охладитель минимальная
уставка установлена на -15,0 °C (5 °F), с гликолем;
В режиме "ОХЛАЖДЕНИЕ/ЗАМЕРЗАНИЕ с ГЛИКОЛЕМ" агрегат работает только как
охладитель, минимальная уставка установлена на -15,0 °C (5 °F;
В режиме "ЗАМОРАЖИВАНИЕ" агрегат работает только как охладитель, минимальная уставка
установлена на -15,0 °C (5 °F),
Как тепловой насос, максимальная уставка установлена на 50 °C (122 °F), и как охладитель в режиме
"ЗАМОРАЖИВАНИЕ с ГЛИКОЛЕМ";
"ТЕСТ"агрегат не может быть запущен автоматически.
Если выбран режим "НАГРЕВАНИЕ" для переключения из режима теплового насоса в режим охладителя,
необходимо использовать ручной переключатель в электрошкафу, когда выключатель агрегата установлен в
положение "ВЫКЛ."
3.4 Расчеты
Расчеты в этом разделе используются в управляющей логике на уровне агрегата или в управляющей логике во
всех контурах.
3.4.1 Разница температур испарителя
Разница температур воды в испарителе рассчитывается как разница между абсолютным значением
температуры воды на входе и температуры воды на выходе.
3.4.2 Кривая LWT
Кривая LWT рассчитывается как кривая, представляющая собой расчетные изменения значения в LWT за
временной интервал в одну минуту.
3.4.3 Скорость понижения
Рассчитанное выше значение кривой будет отрицательным при падении температуры в режиме охлаждения или
нагревания.
В режиме "ОХЛАЖДЕНИЕ" скорость понижения рассчитывается как обращенное значение кривой,
ограниченное минимальным значением 0 °C/мин;
В режиме "НАГРЕВАНИЕ" скорость понижения рассчитывается с помощью значения кривой,
ограниченные минимальным значением 0 °C/мин;
3.4.4 Ошибка LWT
Ошибка LWT рассчитывается как:
LWT – Целевое значение LWT
3.4.5 Производительность агрегата
Производительность агрегата основывается на расчетной производительности контуров.

Содержание

Скачать