SURREY 548DZX120 Instrucciones De Instalación, Puesta En Marcha Y Service página 12

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Datos de Performance
548NZX180
Temperatura (ºF) de
Entrada de Aire
al Condensador (Edb)
24
29
35
41
46
REFERENCIAS
BF
- Factor de Bypass.
Edb - Temperatura de Entrada de Aire. (Bulbo seco).
Ewb - Temperatura de Entrada de Aire. (Bulbo Húmedo).
kW - Consumo del Compresor (kW).
SHC - Capacidad Sensible.
TC
- Capacidad Total (kW).
Ldb - Temperatura de Salida de Aire. (Bulbo seco).
Lwb - Temperatura de Salida de Aire. (Bulbo Húmedo).
12
Capacidades de enfriamiento 548NZX180 SI (50Hz)
2120 / 0,06
17
19
22
TC
42,17
46,70
51,07
SHC
36,04
30,45
24,47
kW
10,76
11,15
11,54
TC
39,98
44,51
49,13
SHC
35,07
29,62
23,83
kW
11,71
12,17
12,63
TC
37,70
42,12
46,79
SHC
34,05
28,70
23,06
kW
12,65
13,19
13,74
TC
35,27
39,64
44,26
SHC
32,88
27,77
22,13
kW
13,53
14,14
14,76
TC
32,78
37,07
41,64
SHC
31,81
26,80
21,26
kW
14,37
15,06
15,76
Caudal de Aire del Evaporador - (L/s / BF)
2480 / 0,08
Aire del Evaporador Ewb (ºF)
17
19
22
17
43,39
47,81
52,53
44,31
39,06
32,59
25,78
41,88
10,91
11,29
11,70
11,03
41,10
45,67
50,59
42,03
38,04
31,91
25,25
41,01
11,88
12,34
12,82
12,02
38,72
43,24
47,72
39,74
37,11
30,98
24,37
39,74
12,84
13,36
13,87
13,01
36,34
40,62
45,33
37,79
35,90
30,06
23,54
37,75
13,74
14,33
14,94
14,01
34,20
37,99
42,56
35,70
34,20
29,04
22,52
35,70
14,65
15,25
15,95
14,96
NOTA
1- El rendimiento es global, no tiene en cuenta la pérdida de calor del motor
del ventilador del evaporador.
2- Interpolación directa es permisible. No extrapolar.
3- SHC esta basado en 26.7ºC db de temperatura de la entrada de aire
de la unidad. A cualquier otra temperatura, corregir la lectura del SHC
de la tabla de capacidad de enfriamiento de este modo:
= SHC + [1.23 x 10
-3
Observe la reglamentacion de los signos. Sobre los 26.7ºC, SHC será
positivo. Por debajo de los 26.7ºC, SHC será negativo.
4- Fórmulas
Cldb = Cedb - SHC
kW
1.23 x L/s
Temperatura de salida del bulbo húmedo = temperatura del bulbo
húmedo correspondiendo a la entalpia de salida del aire de la
serpentina (h/wb).
h|wb = hewb - TC
kW
1.20 x L/s
Donde hlwb es la entalpía del aire de entrada de la serpentina del
evaporador (kJ / kg).
2830 / 0,10
2970 / 0,10
19
22
17
19
49,13
53,51
44,63
49,32
34,78
26,90
42,92
35,55
11,42
11,80
11,07
11,45
46,55
51,56
42,44
46,80
34,05
26,51
41,80
34,81
12,46
12,94
12,07
12,50
43,97
48,64
40,27
44,22
33,17
25,68
40,27
33,97
13,50
14,01
13,08
13,54
41,35
45,87
38,31
41,55
32,25
24,76
38,26
33,06
14,48
15,05
14,09
14,53
38,62
43,24
36,21
38,81
31,18
24,03
36,18
31,99
15,40
16,10
15,06
15,45
x ( 1 - BF ) x (Cdb - 26.7) x L/s ]
x 1000
x 1000
22
53,70
27,32
11,82
51,56
26,79
12,95
48,83
26,16
14,05
46,10
25,27
15,09
43,39
24,48
16,13

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