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Análisis del mercado nacional de fabricantes de sistemas de producción de frío

Abstract

Este trabajo fin de máster se enfoca en el estudio de mercado de fabricantes de equipos frigoríficos industriales actualmente existente en España. Desde equipos frigoríficos instalados en grandes superficies con una demanda de alta, media, baja y ultra baja temperatura hasta equipos de climatización de grandes superficies como supermercados o grandes oficinas y equipos capaces de operar en ambientes con una alta humedad relativa. Para lograr este análisis de mercado se desarrolla una amplia búsqueda de fabricantes a nivel nacional y andaluz, centrándose en empresas meramente fabricantes de equipos, a pesar de obtenerse una larga lista de distribuidoras nacionales.

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Análisis del mercado nacional de fabricantes de sistemas de producción de frío

Author: Santos Casado, Marcos
Year: 2018
Source: https://idus.us.es/bitstreams/121a68f7-e88f-4467-b8a6-ba31a43040af/download
T abajo Fin de Más e
Más e en Ingenie ía Indus ial
Depa amen o de Ingenie ía Ene gé ica. G upo de Te mo ecnia
Escuela Técnica Supe io de Ingenie ía
Uni e sidad de Se illa
Se illa, 2017
Au o : D. Ma cos San os Casado
Tu o : D. F ancisco Ja ie Pino Lucena
ANÁLISIS DEL MERCADO NACIONAL DE
FABRICANTES DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE
FRÍO
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T abajo Fin de Más e
Más e en Ingenie ía Indus ial
ANÁLISIS DEL MERCADO NACIONAL DE
FABRICANTES DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE
FRÍO
Au o :
Ma cos San os Casado
Tu o :
F ancisco Ja ie Pino Lucena
Ca ed á ico
Depa amen o de Ingenie ía Ene gé ica. G upo de Te mo ecnia
Escuela Técnica Supe io de Ingenie ía
Uni e sidad de Se illa
Se illa, 2017
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T abajo Fin de Más e . ANÁLISIS DEL MERCADO NACIONAL DE FABRICANTES DE
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO
Au o : Ma cos San os Casado
Tu o : F ancisco Ja ie Pino Lucena
El ibunal nomb ado pa a juzga el T abajo a iba indicado, compues o po los
siguien es miemb os:
P esiden e:
Vocales:
Sec e a io:
Acue dan o o ga le la cali icación de:
Se illa, 2017
El Sec e a io del T ibunal

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A odas las pe sonas in oluc adas
en es e abajo, las cuales han hecho que sea posible, en especial a mi
mad e y pad e, u o y amigos.
Página 8
ÍNDICE
ÍNDICE DE FIGURAS ..................................................................................................................... 10
ÍNDICE DE TABLAS ....................................................................................................................... 12
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES .......................................................................................................... 13
ABREVIATURAS ............................................................................................................................ 14
1. OBJETIVOS ......................................................................................................................... 15
2. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 16
1.1 CONSUMO ENERGÉTICO A NIVEL MUNDIAL DEL SECTOR .......................................... 16
1.2 LA MÁQUINA FRIGORÍFICA.......................................................................................... 16
1.2 HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FRÍO ..................................................... 19
1.3 SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FRÍO A NIVEL NACIONAL .......................................... 23
1.4 SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FRÍO A NIVEL ANDALUZ ........................................... 26
1.5 APLICACIONES DEL FRÍO .................................................................................................... 27
3. MATERIAL Y MÉTODOS ..................................................................................................... 30
3.1. FUENTE DE DATOS ............................................................................................................ 30
3.2. PROCEDIMIENTOS DE RECOGIDA DE DATOS ................................................................... 30
3.2.1 LISTADO DE FABRICANTES ....................................................................................... 30
3.3. DISEÑO Y ESTRUCTURA DE LOS RESULTADOS ................................................................. 34
3.3.1 CLASIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LOS EQUIPOS ....................................................... 34
3.3.2 MÉTODO DE OBTENCIÓN DE LOS RESULTADOS ...................................................... 40
3.4. PARÁMETROS DE LOS EQUIPOS ....................................................................................... 41
3.5. VARIABLES ESTUDIADAS ................................................................................................... 44
4. RESULTADOS ..................................................................................................................... 46
4.1. COP ................................................................................................................................... 46
4.2. ESTUDIO DE LA POTENCIA FRIGORÍFICA MEDIA .............................................................. 49
4.3. ESTUDIO DE LA POTENCIA ESPECÍFICA ............................................................................. 51
4.4. ESTUDIO DEL COCIENTE DE LA POTENCIA FRIGORÍFICA Y EL VOLUMEN QUE OCUPA EL
EQUIPO .................................................................................................................................... 54
4.5. ESTUDIO DEL CAUDAL DEL EVAPORADOR ....................................................................... 56
4.6. ESTUDIO DE LA POTENCIA DEL COMPRESOR ................................................................... 58
4.7. ESTUDIO DE LA POTENCIA NOMINAL ABSORBIDA POR EL EQUIPO ................................. 61
4.8. ESTUDIO DE LA INTENSIDAD MÁXIMA ABSORBIDA POR EL EQUIPO ............................... 63
4.9. ESTUDIO DEL REFRIGERANTE ........................................................................................... 66
4.9.1. R-404A ..................................................................................................................... 66
Página 9
4.9.2. R-134a ..................................................................................................................... 67
4.9.3. R-410A ..................................................................................................................... 68
4.9.4. R-449A ..................................................................................................................... 69
5. DISCUSIÓN ........................................................................................................................ 71
5.1. COMENTARIO GENERAL DE LOS RESULTADOS ........................................................... 71
5.1.1. COP .......................................................................................................................... 73
5.1.2. POTENCIA FRIGORÍFICA MEDIA .............................................................................. 73
5.1.3. POTENCIA ESPECÍFICA ............................................................................................. 73
5.1.4. COCIENTE DE LA POTENCIA FRIGORÍFICA Y EL VOLUMEN DEL EQUIPOS ............... 74
5.1.5. CAUDAL DEL EVAPORADOR .................................................................................... 74
5.1.6. POTENCIA DEL COMPRESOR ................................................................................... 75
5.1.7. POTENCIA NOMINAL DEL EQUIPO .......................................................................... 75
5.1.8. INTENSIDAD MAXIMA ADMISIBLE .......................................................................... 75
5.2. COMENTAR FORTALEZAS Y DEBILIDADES ................................................................... 75
5.2.1 FORTALEZAS ............................................................................................................. 75
5.2.2 DEBILIDADES ............................................................................................................ 76
5.3. PROPUESTAS DE INVESTIGACION E INNOVACIÓN PARA EL FUTURO ......................... 76
6. ANEXOS ............................................................................................................................. 78
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2. INTRODUCCIÓN
1.1 CONSUMO ENERGÉTICO A NIVEL MUNDIAL DEL SECTOR
La p oducción de ío indus ial es una ecnología esencial en el desa ollo de las ac i idades
co idianas de nues a sociedad en la ac ualidad. No solo a ni el del sec o e cia io, indus ias
alimen a ias y químicas sino ambién en el ámbi o de la clima ización domés ica. Es ambién
impo an e en el impac o medio ambien al de los ciclos biogeoquímicos en la cadena de
p oducción en los sec o es an e io men e mencionados. El g ado de iabilidad y la p es ación
de las dis in as a iaciones de ca ga en e ige ación gene an un ele ado consumo de ene gía.
Y es que nue os a ances ecnológicos y cambios legisla i os a ec an a las emp esas implicadas
en la p oducción de ío, especialmen e a lo ela i o a impac os medioambien ales.
G adualmen e el oco se cen a más en la capacidad de aho o y mejo a ene gé ica en las
ins alaciones, que a la go plazo, se con ie e en po enciales bene icios inancie os y
ene gé icos pa a las en idades y la sociedad.
Dando un ejemplo, sus i uyendo los equipos de comp esión que an quedando obsole os
debido a la implan ación de nue as ecnologías, lo que supone meno es pé didas y mayo
capacidad en aho o de ene gía debido a una capacidad más op imizada de modulación de los
cambios de demanda del se icio o bien, la implan ación de sis emas de con ol y
moni o ización a iempo eal. Como es sabido, los sis emas de e ige ación indus ial
consumen, po encima de odo, ene gía eléc ica. Fundamen al es conoce bien las dis in as
opciones de sis emas de gene ación y dis ibución que mejo se acoplan a cada ins alación y
sus necesidades, debido a que una sabia decisión puede supone has a un 50% de aho o en el
consumo ene gé ico. Inco po ando equipos de al a e iciencia ene gé ica y equipos con
amo izaciones de sob ecos es sa is echas en b e es pe iodos de iempo.
La eno ación de equipos con ci cui os igo í icos de al a e iciencia y bajo consumo que
incluyan sis emas de ges ión ene gé ica con unciones de disc iminación ho a ia que se adap a
a los amos económicos más en ajosos es la mejo opción económica a la ez que se
colabo a posi i amen e en el medio ambien e y la sos enibilidad. La implemen ación de
So wa e de ges ión ene gé ica in eg al en ins alaciones de ío indus ial cob a mayo
impo ancia con o me pasa el iempo.
Es a idea del aho o ene gé ico, con ibución a la p ese ación del medio ambien e y la
de ención de emisión de gases de e ec o in e nade o a la a mos e a es una que se lle a a cabo
en dis in a medida en unción de la zona geog á ica. El obje i o es hace de es a idea una
común pa a odos los países y con ibui al cambio desde odos los pun os del mundo al
mismo ni el.
1.2 LA MÁQUINA FRIGORÍFICA
Las maquinas igo í icas son un ipo de maquina é mica que gene a ene gía é mica a pa i
de algún ipo de ene gía, no malmen e ene gía mecánica pa a lle a un ecin o, cáma a o local

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a una empe a u a deseada, po debajo de la empe a u a ambien e. Una maquina igo í ica
puede conside a se como un mo o é mico uncionando a la in e sa, ya que el luido
e modinámico ob iene el calo del oco ío y lo cede al oco calien e. Según el segundo
p incipio de la e modinámica, es o solo puede ealiza se median e el consumo de abajo. La
ans e encia de ene gía se ealiza median e un luido igo ígeno o e ige an e, el cual su e
dis in as ans o maciones en unción del pun o del ciclo en el que se encuen e. Se cumple
po an o el p ime p incipio de la e modinámica sien o Qc= W+Q , siendo Qc el calo disipado
en el condensado , W el abajo apo ado en el comp eso y Q el calo abso bido en el oco
ío.
La máquina igo í ica debe con ene como mínimo los cua o elemen os undamen ales del
ciclo de ío:
• Comp eso : es el elemen o enca gado de suminis a ese abajo necesa io al sis ema
pa a in e i el uncionamien o de la maquina é mica. El e ige an e llega en es ado
gaseoso y aumen a su p esión, saliendo en es ado gaseoso a mayo p esión y
empe a u a. Es e unciona median e el accionamien o de un mo o .
• Condensado : consis e en un in e cambiado de calo en el cual se disipa el calo
abso bido en el e apo ado y la ene gía de comp esión. En és e el e ige an e cambia
de ase pasando de as a líquido.
• Sis ema o ál ula de expansión: en es e elemen o, el e ige an e en a en es ado
líquido y se educe d ás icamen e su p esión, po lo que ambién lo ha á su
empe a u a.
• E apo ado : el e ige an e a baja empe a u a, as pasa po la ál ula de expansión,
en a en el e apo ado , que sien o és e un in e cambiado de calo , abso be el calo
del ecin o donde es é ins alado. El e ige an e pasa á de es ado líquido a gaseoso
debido a la abso ción de calo .
Ilus ación 1: Elemen os de la Máquina F igo í ica
Económicamen e hablando, aquel ciclo que ex ae el mayo calo Q del oco ío con el menos
abajo W es el mejo ciclo de e ige ación, po ello se de ine la e iciencia o COP de una
maquina igo í ica como Q /W. pa a aumen a la e iciencia de una maquina igo í ica, se
busca ele a la empe a u a ía y que la di e encia en e los ocos ío y calien e o el sal o
é mico sea el meno posible.
Exis en di e en es o mas disponibles pa a consegui bajas empe a u as, pe o la clasi icación
adicional dis ingue en e mé odos químicos y ísicos:
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• Los mé odos químicos no se aplican en el ámbi o indus ial, y se basan en el ca ác e
endo é mico de algunas disoluciones, es deci , en su capacidad de abso be calo . Uno
de los ejemplos más cla os es la educción de empe a u a del agua cuando en ella se
disuel e ni a o amónico. Puede llega a baja has a 20ºC. Es e enómeno se
ap o echa en algunos a amien os de c io e apia pa a lesiones de medicina
depo i a.
• En los mé odos ísicos se dis inguen di e en es p ocedimien os basados en la
capacidad de algunos luidos igo ígenos o e ige an es de expe imen a un
en iamien o acusado cuando se some en a dis in os p ocesos ísicos. Así, se puede
gene a ío indus ial po es p ocedimien os dis in os:
o Basados en los cambios de ase.
o Basados en p ocesos de expansión de gases.
o Basados en p ocesos de ipo eléc ico y magné ico.
• Sis emas de e ige ación po cambio de ase
El p ocedimien o de en iamien o se p oduce sob e el luido e ige an e cuando se ex ae de
él el calo la en e que co esponde a los cambios de ase que expe imen a. En p incipio
pueden ene luga p ocesos de sublimación, paso de es ado sólido a gas de o ma
di ec a, usión, de es ado sólido a líquido, o de e apo ación, cuando cambia de es ado líquido
a gaseoso.
Los p ocesos de en iamien o po sublimación y usión equie en la pé dida del luido, po lo
que no ienen in e és desde el pun o de is a écnico. Sí lo iene el p oceso de apo ización,
que gene a un p oceso cíclico y con inuo denominado apo ización indi ec a. Es e ciclo se
compone de cua o p ocesos di e enciados: p esu ización del apo , condensación del apo ,
expansión del líquido y en iamien o po e apo ación.
El p ime paso puede ealiza se median e écnicas dis in as que ca ac e izan los dis in os
equipos de gene ación de ío:
• Comp esión mecánica: La p esu ización del apo se ealiza median e un equipo de
comp esión mecánica. Es uno de los mé odos más u ilizados po los ab ican es.
• Abso ción: La p esión del apo se lle a a cabo po la disolución del apo en un
líquido (abso ción) y el bombeo pos e io de la disolución líquida.
• Eyección: Se consigue do a de p esión al apo po la con e sión de ene gía ciné ica
en en alpía po medio de un di uso .
• Adso ción: La p esu ización se consigue po calen amien o del ecin o en olumen
ce ado. Es e es un p ocedimien o no cíclico que es á en plena ase de inno ación y
desa ollo
El ío indus ial, median e máquinas igo í icas ope a sis emas igo í icos de di e sas
con igu aciones y capacidades con o me el p oceso indus ial lo equie a.
Los sis emas igo í icos pueden clasi ica se en:
• Sis emas igo í icos pa a cáma as de e ige ación y igo í icos, con igu ados en na es
o en plan as indus iales pa a almacenamien o o congelado de alimen os.
• T anspo e ma í imo, e es e y aé eo de ca ga que equie a baja empe a u a de
almacenamien o.
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• Cen ales de ío en en as, así como máquinas dispensado as las cuales pueden
ope a en e los 1 y 4 °C pa a man ención de p oduc os escos, y los -18 y -30 °C
pa a congelados
• Sis emas de en iamien o de agua en edi icios, ho eles y hospi ales. Si bien es os
equipos co esponden a los sis emas cen alizados de clima ización, po su po encia,
y capacidad pueden pe ec amen e clasi ica se como equipamien o de ío indus ial;
no así el equipamien o de ai e acondicionado de expansión di ec a.
• Ope ación y Man enimien o gene al de sis emas indus iales de e ige ación (O&M).
Po o o lado, el ío indus ial puede de ini se como la ac i idad ecnológica enca gada de
diseña , cons ui , implemen a , ins ala y man ene las maquinas e ins alaciones
igo í icas con el in de aplica bajas empe a u as o ío pa a u iliza se en dis in as
ac i idades indus iales o come ciales, dicho ío se de ine como la gene ación de
empe a u as in e io es a la ambien al. De hecho, no se gene a ío, sino que se e i a el
calo de cie o elemen o pa a pode baja su empe a u a. Es deci , se ealiza un
anspo e de es e calo desde un pun o denominado oco a baja empe a u a has a o o
que es á a una más ele ada. Pa a ello es p eciso u iliza una can idad de e minada de
ene gía.
1.2 HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FRÍO
Una buena o ma de esc ibi la his o ia de p oducción de ío es en unción de los c i e ios de
diseño que han dominado la indus ia a lo la go de la his o ia y aquellos que es án des inados
a impone se en el u u o.
La his o ia de la ob ención ío median e medios no na u ales, es deci la e ige ación
a i icial, iene sus o ígenes en 1748 en la Uni e sidad de Glasgow (Escocia) po William Cullen
y sus expe imen os con é e bajo acío. Pos e io men e en 1783, Gay Lussac y Boyle
desa ollan las leyes de comp esibilidad de los gases y Fa aday expe imen a con licue accion
de los gases, a ances esenciales pa a la comp ensión de los p ocesos de ob ención de ío.
Sin emba go, un g an impulso en es e sec o ue Nicolás Leona d Sadi Ca no que en 1824
desa ollo el ciclo de Ca no que incluso sigue igen e en la ac ualidad, el cual es un ciclo
imp escindible pa a la comp ende el ciclo de ío.
Ilus ación 2: Nicolas Léona d Sadi Ca no y el Ciclo de Ca no
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Con inuando en el iempo, en 1816, ue el sace do e escocés Robe S i ling quien ideó la
máquina “S i ling”, que consis e en un mo o é mico ope ando en comp esión y expansión
cíclica de ai e u o o gas a dis in a empe a u a po lo que se p oduce una con e sión ne a de
ene gía calo í ica en ene gía mecánica. El sis ema es un ciclo ce ado de inido como un sis ema
e modinámico en el que el luido de abajo es á con inuamen e con enido en el sis ema. La
máquina S i ling enía como posibilidad la de abaja como sis ema de p oducción de ío.
Ilus ación 3: Maque a de la Máquina S i ling
El siguien e paso en la his o ia ue dado po Jacob Pe kins, que en 1834 ob u o una pa en e
sob e un comp eso y condensado de líquido olá il. És e unciono co ec amen e pa a
p oduci hielo ue la mejo opción en Eu opa pa a la p oducción de hielo a ni el come cial.
Ilus ación 4: Esquema de la Máquina Pe kins
En ese mismo año, Jean Pél ie , un eloje o ancés, se da cuen a de que se p oduce un e ec o
de en iamien o al paso de una co ien e eléc ica a a és de un ci cui o in eg ado po dos
conduc o es di e en es, lo que lle a a la base de la e ige ación e moeléc ica. Sin emba go,
es e descub imien o queda en el ol ido debido a la al a de ecu sos pa a con inua
in es igando, has a la llegada de los elemen os semiconduc o es.
No ue has a 1844 que se cons uye la p ime a máquina come cial en el mundo con el in de
e ige ación y acondicionamien o de ai e. Su ideólogo ue el D . John Go ie. G acias a su idea,
en 1850, Go ie cons uye una ins alación en el Hospi al de la ma ina de Apalachicola
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pe pe ando su nomb e como pad e del acondicionamien o del ai e y en la ab icación de
hielo en la his o ia. Pos e io men e, su máquina ue pe eccionada en 1862 po Alexande Ki k
y en 1875 po Paul Gi a d.
Ilus ación 5: Máquina de John Go ie
El pe iodis a escocés James Ha ison, en 1851 e omó los abajos de Pe kins, Go ie y Twining,
con lo que cons uyo un comp eso u ilizando é e sul ú ico como e ige an e con mejo es
p es aciones.
En 1852 W. Thomson (Lo d Kel in) u o la b illan e idea del uso de las maquinas igo í icas
como sis emas de cale acción, in oduciendo la in e sión del ciclo o bomba de calo . Sin
emba go, debido a los p oblemas ene gé icos en la c isis del pe óleo, es a idea no ue
aplicada has a 75 años después po TGN Haldane (1927)
Más adelan e, g acias al ingenie o ancés, Fe dinand Ca é en 1859, se in en a la p ime a
máquina igo í ica de abso ción. Su o mación como ingenie o químico le ayuda a es e
hallazgo. No se con e i á en una maquina come cial has a 1866, cuando Edmond Ca é la
pone a pun o pa a su lanzamien o come cial. Es la p ime a ez que se usa el amoníaco como
igo ígeno. Pos e io men e, se a anza en es a ecnología g acias a los suecos B. on Pla en y
Ka l G. Mun e s y al i aliano Guido Mau i, esul ando la maquina “Elec olux”
O o “pad e” del ío ue Cha les Tellie , al in en a la p ime a máquina de comp esión pa a
p oduci ío po e apo ación de é e me ílico.

Página 22
Ilus ación 6: Cha les Tellie , Pad e de la P oducción de F ío
No ue has a el 1873 cuando se ab ica el p ime comp eso con el amoníaco como luido
e ige an e, sus i uyendo al é e el cual se u ilizaba has a en onces.
En 1887 se inician los es udios de la c iogenia y se comienzan a a a empe a u as muy bajas.
Se die on pos e io es a ances po Ca l on Linde quien consiguió licua ai e po expansión
isoen álpica. Va ios ingenie os y cien í icos abajan en las dis in as ecnologías pa a ob ene
empe a u as bajas como los -271ºC.
En el siguien e siglo, el XX, se c ea la Ame ican Socie y o Re ige a ing Enginee s (ASRE), la
cual se o ganizó en la sede cen al de la Ame ican Socie y o Mechanical Enginee s (ASME). La
ASME es una asociación de p o esionales, que ha gene ado un código de diseño, cons ucción,
inspección y p uebas pa a equipos, hoy en día ac i a. Es e código iene acep ación mundial y
es usado en odo el mundo.
Ilus ación 7: Logo ASME
En el siglo XX se dan una se ie de acon ecimien os elacionados con el desa ollo y p og eso de
la ecnología de la p oducción de ío.
En 1908 se idea la p ime a máquina la cual u iliza agua como luido e ige an e (Leblanc-
Wes inghouse).
En 1911 la impo an e emp esa Gene al Elec ic comienza las ges iones pa a ab ica una
maquina igo í ica domés ica, “Audi en”
En los al ededo es del 1920, la ene gía eléc ica comienza a o ma g an pa e de la indus ia
de la p oducción de ío, dominando los mo o es de las plan as de e ige ación. La ASRE y
ASME adop an la onelada pa ón de e ige ación como de inición pa a los EEUU. Unos años
después apa ece la pequeña maquina igo í ica e ige ada po ai e, po lo que los siguien es
abajos de in es igación lle a on el mismo camino, hacia las máquinas de menos amaño
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La quieb a de capi ales del 1930 u o consecuencia una dep esión mundial. Aunque poco
pa eció a ec a a la indus ia del ío, ya que apa ecie on nue os luidos e ige an es como el
F eon y comp eso es más ápidos pa a uso domés ico e ins alaciones de mayo amaño.
Comienza la p eocupación po la conse ación y anspo e de los alimen os pe ecede os. Se
desa olla la ecnología de congelación ápida, lo cual e olución la es a egia de almacenaje y
anspo e.
En 1940, comienza la Segunda Gue a Mundial. Se comienza a a a y clima iza el ai e en
g andes almacenes, o icinas, es au an es y edi icios públicos en gene al, y de mane a cada ez
más ecuen e. Incluso se a anzó en la e ige ación de los medios de anspo e, an o
públicos como p i ados.
En la década de los 70, con la c isis del pe óleo, hab á una mayo concienciación del aho o
ene gé ico, y además o os c i e ios como el uido gene ado y el olumen de los equipos
comienzan a cob a una mayo impo ancia. Pos e io men e, con el descub imien o e
impo ancia del e ec o de los hid oca bu os halogenados en la capa de ozono, los equipos de
e ige ación comienzan a se diseñados pa a pode abaja con nue os e ige an es.
Los úl imos años ienen ma cados po la eacción con unden e y posi i a de la adminis ación
en la lucha con a la des ucción de la capa de ozono, además de la eacción con a el e ec o
in e nade o, lo que exige ebaja el consumo eléc ico en el sec o de la e ige ación,
sus i uyendo las uen es ené gicas de los equipos.
Hoy en día, la p oducción de ío se conside a como una necesidad básica. Bien pa a
almacenes e ige ados des inados al almacenamien o de alimen os pe ecede os,
medicamen os o en el sec o de la medicina, o bien pa a la clima ización a ni el pública o
p i ada. Po lo que la ecnología igo í ica, iniciada hace 250 años, es en la ac ualidad un
ac o esencial en nues as idas u ina ias, omando cada ez más impo ancia. Al igual que se
segui á in es igando y desa ollando es a ecnología en el u u o, ob eniendo mejo es
esul ados a la ez que consumiendo menos ene gía.
1.3 SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FRÍO A NIVEL NACIONAL
En la ac ualidad, y a ni el nacional el sec o de la p oducción de ío se encuen a en un
momen o de cambios y adap ación legisla i a. Como se menciona en el pun o an e io , la
adminis ación lucha du amen e con a la emisión de los gases in e nade os y la des ucción
de la capa de ozono y como se sabe, la única mane a de educi dichos gases es median e
imposiciones, mul as y cambios legisla i os.
Se dan cambios con inuamen e, con la consecuencia de la gene ación de ince idumb e a la
ho a de diseña , p oduci y ende . En Eu opa exis e una no ma i a egula o ia eu opea, el
Reglamen o (UE) 517/2014 F-GAS II. En es a no ma i a se es ablece un calenda io donde se
p ohíbe el uso de los hid o luoca bonos (HFC’s) pa a dis in as aplicaciones en el me cado de
p oducción de ío. Es a no ma i a se impone en 2015 pe o end á alidez, y sus acciones
has a el 2030.
En España, a a és de la Ley 16/2013, se es á aplicando las medidas ecogidas en la no ma i a
eu opea an e io , medidas de con ención de los e ige an es con al o pode de calen amien o
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a mos é ico, pa a educi el calen amien o de la a mós e a y sus p oblemas de i ados. En la
ley española, se impone un impues o de 0,02 €/kg po cada unidad de PCA que u ie a el
e ige an e, con un máximo de 100 €/kg. La ley incluye un pe iodo de ansición en el cual se
aplicaba un 33% del impues o en 2014, un 66% del impues o en 2015 y su o alidad en 2016.
Más a de, se in oduce una p o oga donde se man u o el impues o a un 66% en 2016 y se
e asó su aplicación al 100% a 2017, pa a aquellas emp esas que no pudie an hace en e a
es a imposición. Es a ley in odujo una g an ince idumb e y supuso un g an desconcie o en el
sec o .
La ley en cues ión in oduce po an o nue os condicionan es a la ho a de la elección del luido
e ige an e a usa . Además, se debe ene en cuen a e in en a p e e los posibles cambios
que se puedan da en el u u o ya que el sec o y su no ma i a es á en con inuo cambio. Po lo
que hace la decisión del e ige an e a usa una complicada, ya que hay que ene en cuen a el
PCA, cos e inicial, cos es de ope ación, c i e ios écnicos, capacidad de abajo con dichos
e ige an es po pa e de los ope a ios, c i e ios ene gé icos, medioambien ales, de
endimien o, en e o os.
En España exis en ac ualmen e a ias asociaciones en las cuales se a a de en ende y
compa i conocimien os y expe iencia elacionados con el sec o , asociaciones donde se
o ganizan euniones anuales y las cuales son un pun o de apoyo pa a consul a dudas de
cualquie índole.
Po un lado, la Asociación de Emp esas de F ío y sus Tecnologías (AEFYT), asociación donde
colabo an ingenie os indus iales pa a de ende los in e eses comunes del sec o . Además, son
una pa e impo an e de la p esencia del sec o en la UE, se enca gan de da una o mación de
al a especialización a los p o esionales que in eg an la asociación. Po úl imo, hacen de
aseso ía écnica, ju ídica, labo al, iscal y de segu os.
Ilus ación 8: Logo AEFYT
Po o o lado, se encuen a la Asociación de Fab ican es de Equipos de Clima ización (AFEC),
consis e en una asociación sin ánimo de luc o que ue cons i uida en el año 1977, al ampa o de
la Ley 19/1977 de 1 de ab il. La asociación la cons i uyen emp esa ios, pe sonas na u ales o
ju ídicas de econocido p es igio y sol encia, que desa ollan su negocio en el sec o de la
clima ización, en el e i o io nacional o miemb o de la Unión Eu opea.
Ilus ación 9: Logo AFEC
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O a es la Asociación de Explo aciones F igo í icas, logís ica y Dis ibución de España (ALDEFE),
a di e encia de las an e io es, la asociación es á o mada po emp esas. Emp esas que se
dedican a la congelación, conse ación, anspo e y dis ibución de p oduc os pe ecede os.
Fo ma pa e de di e en es comisiones y subcomisiones minis e iales y de g upos de abajo de
dis in os minis e ios. A su ez, o ece di e en es p og amas de o mación especí ica pa a los
p o esionales in e esados. La sede cen al de ALDEF se encuen a en Mad id.
Ilus ación 10: Logo ALDEFE
Po úl imo, es á la Asociación écnica Española de Clima ización y e ige ación (ATECYR). Fue
undada el 6 de junio de 1974, como una o ganización no luc a i a de ámbi o nacional, cuyos
ines undamen ales es án o ien ados a la c eación, ecopilación, y di ulgación de la
in o mación écnica y cien í ica, elacionada con las ecnologías de la Cale acción,
Acondicionamien o del Ai e, Re ige ación y Ven ilación, Ene gía y Medio Ambien e.
Ilus ación 11: Logo ATECYR
Se e a conscien e de la necesidad de compa i conocimien o y expe iencia, po lo que se
c eyó necesa ia una eunión anual de los écnicos del sec o , an o diseñado es, p oyec is as, y
expe os de la adminis ación, como ins alado es pa a pensa hacia donde se encaminaba el
sec o y de los medios y ecu sos de los que se disponía. En es e sen ido, ATECYR omó la
inicia i a, siendo p ecu so es en la o ganización jun o con la Fundación de Ene gía de la
Comunidad de Mad id del p ime cong eso sob e ecnologías de e ige ación, se llamó
TECNOFRIO’16 la cual u o luga en sep iemb e de 2016
A la p ime a edición de TECNOGRIO, asis ie on más de 300 cong esis as y pa icipa on los
p incipales expe os en e ige an es, ío come cial, indus ial y anspo e, abo dando emas
como la e iciencia ene gé ica de las ins alaciones igo í icas, los p ocesos de conse ación de
los alimen os asegu ando la cadena de ío, las nue as ecnologías, el u u o de los
e ige an es y las no edades en las aplicaciones igo í icas.
En el cong eso se a a on o os emas como la e iciencia ene gé ica en la e ige ación, lo cual
e a algo impo an e pa a llega a los p opósi os que se habían ijado an e io men e. Se
discu ie on las endencias y desa ollos ecnológicos po los que los ab ican es es aban
apos ando en ese momen o y la inanciación pa a I+D+i exis en e pa a su adopción. La
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TECNICAS EVAPORATIVAS SL
TEWIS SMART SYSTEM SL
TOLFRISA RECALOR SL
TORRAVAL COOLING SL
ZIEHL ABEGG IBERICA SL
Tabla 2: Lis ado 1 de Fab ican es y Dis ibuido as
De las emp esas iden i icadas, se decide hace el análisis pa a aquellas emp esas que
es ic amen e sean ab ican es de equipos igo í icos y no dis ibuido as. El in e és del abajo
es ela ico a las p es aciones de ecnologías pu amen e nacionales esul ando po an o una
lis a de 23 emp esas, las cuales pueden e se en la siguien e abla.
NIVEL NACIONAL
FABRICANTE
FABRICACIÓN
LOCALIZACIÓN
E céspedes
Re ige ación indus ial. Placas y
camisas. In e cambiado es ubula es
Pon e ed a
Kide
Equipos igo í icos y secade os
Bizkaia
F igoPack
Equipos igo í icos, unidades
condensado as, comp eso es
igo í icos, en ilado es, en iado as
de agua, in e cambiado es, ecambios
igo í icos.
Ba celona Zamo a
Valladolid
In e sam
Fab icación de ba e ías pa a
clima ización y e ige ación,
e apo ado es, condensado es y
d ycoole s
Mad id
F ime al
Fab icamos e apo ado es,
condensado es, en iado es de líquido
y ba e ías in e cambiado as pa a
e ige ación indus ial y come cial
Mad id
Key e
Diseño, desa ollo, ab icación y
come cialización de equipos de
e ige ación y clima ización.
10 delegaciones en
España
Ga cía Cáma a
E apo ado es y condensado es
Valencia
EWK
To es de e ige ación, condensado es
e apo a i os, e ige ado adiabá ico
Mad id, Ba celona,
Valencia, Bilbao,
Za agoza, Gijón La Co uña
G eenF io
Secade os, F io indus ial, Ud de
condensación, F io come cial,
descongelación
Gipuzkoa
INDUMEC
To es de e ige ación
Mad id
Cooling TORRAVAL
To es de e ige ación mon adas en
campo, p eensambladas,
e ige ado es, in e cambiado es de
calo
Vizcaya

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TEVA
To es de e ige ación, condensado es
e apo a i os, ae o- e ige ado es,
sis emas adiabá icos
Ba celona
Ins i
E apo ado es, condensado es y
ba e ías in e cambiado as
Ba celona
ITR
To es de e ige ación
Mad id
Se e a
E apo ado es di e sos, condensado es
Lleida
Compac os F igo í icos
Uds. condensado a, Cen ales
F igo í icas, Mini cen ales, G upos de
e ige ación, Ud. Roo Top, Ud. Cold
Pack, Cen ales C02
Mad id
LU-VE
E apo ado es come ciales e
indus iales, Ae o e ige ado es,
condensado es po ai e, en iado es de
liquido
EVAPCO
REGRIFERACION INDUSTRIAL
BALTIMORE AIRCOIL
COMPANY
To es de e ige ación,
condensado es, equipos de
a amien o de agua cáma as de
congelación, en iamien o seco y
adiabá ico
RIVACOLD
Sis emas de e ige ación,
in e cambiado es de calo ,
e ige ación pa a camiones
O icina de en a en
Ba celona. Sede cen al
en I alia
In a con
Equipos de e ige ación indus ial y
come cial. Unidades y cen ales de
e ige ación.
Có doba
Cia esa
En iado as, bombas de calo , Ud.
a amien o de ai e
Mon illa, Có doba
Indi e
Equipos de in e cambio pa a dis in as
aplicaciones, ae o e mos sola es /
clima, d ycoole s y condensado es
emo os
Có doba
Tabla 3: Lis ado 2 de Fab ican es
Finalmen e se decide elegi aquellas emp esas que solo ab iquen equipos de p oducción
exclusi amen e de ío y no sean equipos con in e sión o BdC. Además, se decide que sean
equipos comple os, es deci , equipos que con engan el ciclo igo í ico comple o. Equipos que
en su conjun o con engan el comp eso , e apo ado , condensado y el elemen o de
expansión, y no ene en conside ación aquellos elemen os que se ab iquen po sepa ado,
como po ejemplo unidades condensado as o unidades e apo ado as. Aplicando es e úl imo
il o, se ob ienen las 6 emp esas.
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3.3. DISEÑO Y ESTRUCTURA DE LOS RESULTADOS
En es e apa ado se la o ma de expone los esul ados del análisis ealizado.
En p ime luga , indica que en el Capí ulo 4. RESULTADOS se mos a án los esul ados, los
cuales son:
• In e alos: se p esen a una abla donde se mues an los alo es máximos y mínimos
de cada una de las a iables es udiadas (Ve Capí ulo 3.5. VARIABLES ESTUDIADAS) y
po cada uno de los ipos de equipos (Ve Capí ulo 3.4 CLASIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA DE
EQUIPOS)
• P omedio: En es e apa ado se mues a el p omedio o media en e los alo es de cada
a iable a es udia de cada equipo en cues ión. Pa a mos a lo an e io , se mues an
dos igu as, una de ellas exp esa el peso en po cen aje de lo que ep esen a cada ipo
de equipo en cada a iable es udiada y la o a igu a, exp esa el mismo peso an e io ,
con la di e encia de que se exp esa en VA.
• Va ianza: se p ocede de mane a análoga que con el P omedio, con la di e encia que se
es udia la a ianza en e los alo es de cada equipo enido en cuen a.
En cuan o a la ecogida de da os o ecida po los ca álogos de cada uno de los ab ican es, se
ha diseñado un sis ema de almacenamien o de da os a a és de ablas en la he amien a
in o má ica Excel. En la pa e supe io de la abla es án los dis in os pa áme os o a iables,
como se indica en el Capí ulo 3.4. VARIABLES, ecogidos de los ca álogos y en la pa e la e al
izquie da, cada uno de los modelos que con o man dicho equipo, el núme o y ipo de
comp eso y el luido e ige an e u ilizado. El es o de las ablas de cada uno de los equipos
con los que se ha con ado en es e abajo es án ecogidas en el Capí ulo 6. ANEXOS.
Figu a 1: Ejemplo de Tabla de Recogida de Da os
3.3.1 CLASIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LOS EQUIPOS
En es e apa ado, se de alla la clasi icación lle ada a cabo de los equipos de p oducción de ío
que o ecen los ab ican es es udiados, a endiendo a la ipología de los mismos. En p ime
luga , se ha hecho una dis inción en cua o g upos, es deci en 4 Tipos dis in os de equipos,
siendo:
10°C 5°C 0°C -5°C -10°C -15°C -20°C
MDE-NF-10160 8 MTZ100 27,6 23,5 19,8 16,4 13,4 10,8 8,49 7,4 23 1x Ø630 10 5/8”-1 1/8” 259 42 17,14 2,32
MDE-NF-10215 10 MTZ125 32,8 28,2 23,9 20,0 16,5 13,4 10,6 9,4 28 1x Ø630 10 5/8”-1 3/8” 263 41 20,77 2,21
MDE-NF-20271 13 MTZ160 44,4 37,9 32,0 26,6 21,9 17,6 14,0 12,4 38 1x Ø800 17 5/8”-1 3/8” 293 44 27,77 2,24
MDE-NF-40320 16 2x MTZ100 55,7 47,4 39,8 33,0 27,0 21,7 17,0 15,0 47 1x Ø800 22 7/8”-1 5/8” 420 46 34,51 2,30
MDE-NF-40430 20 2x MTZ125 66,4 56,9 48,2 40,3 33,2 26,9 21,3 18,9 57 1x Ø800 22 7/8”-1 5/8” 428 45 41,89 2,22
MDE-NF-40542 26 2x MTZ160 84,5 72,6 61,6 51,6 42,5 34,5 27,3 23,9 75 1x Ø800 21 7/8”-2 1/8” 465 45 53,51 2,24
MDE-NF-50480 24 3x MTZ100 88,8 75,0 62,6 51,6 42,0 33,6 26,3 23,1 72 2x Ø800 44 7/8”-2 1/8” 885 48 54,27 2,35
MDE-NF-50645 30 3x MTZ125 108,0 91,4 76,8 63,8 52,2 42,0 33,1 28,9 87 2x Ø800 44 7/8”-2 1/8” 897 48 66,76 2,31
MDE-NF-50813 39 3x MTZ160 130,0 111,0 93,9 78,4 64,6 52,2 41,4 36,7 114 2x Ø800 44 1 1/8”-2 1/8” 912 47 81,64 2,22
MDE-NF-50640 32 4x MTZ100 111,0 94,7 79,6 66,1 54,0 43,3 34,1 30,0 94 2x Ø800 44 2x 7/8”-2x 1 5/8” 949 49 68,97 2,30
MDE-NF-50860 40 4x MTZ125 133,0 114,0 96,5 80,7 66,4 53,8 42,6 38,0 114 2x Ø800 44 2x 7/8”-2x 1 5/8” 965 48 83,86 2,21
MDE-NF-51084 52 4x MTZ160 169,0 145,0 123,0 103,0 85,0 68,9 54,7 47,8 149 2x Ø800 42 2x 7/8”-2x 2 1/8” 983 48 106,94 2,24
R-404A
1x
He mé i
co
2x
He mé i
co
3x
He mé i
co
4x
He mé i
co
CV
MODELO
TEMPERATURA DE CÁMARA
VENTILADOR Ø
(mm)
CAUDAL (m3/h)
CONEXIÓN
FRIGORÍFICA LIQ-
GAS
PESO (Kg)
SPL dB(A)
POT FRIG MEDIA
COP
SERIE/MODELO
COMPRESOR
POTENCIA FRIGORÍFICA (KW)
POT ABOSRB
NOMINAL (KW)
INT MAX ABDORB
(A)
CONDENSADOR
REFRIGERANTE
COMPRESOR
Página 35
Tipo 1: Equipos au ónomos o de expansión di ec a: es os equipos ienen un in e cambio
di ec o en e el ai e a acondiciona y el e ige an e, el ai e se en ía po la expansión di ec a
de un e ige an e. No u ilizan agua como luido calopo ado y p esen an ba e ías de
expansión di ec a (e apo ado es o condensado es). El equipo puede p oduci ío sólo o ío y
calo . Equipos condensados po ai e (ai -cooled). Son los llamados equipos ai e-ai e. Ex aen el
calo del ai e ex e io y lo ans ie en a los locales median e una ed de conduc os
Tipo 2: Equipos au ónomos o de expansión di ec a condensados po agua: Equipos
condensados po agua (wa e -cooled), son los llamados equipos agua-ai e. El agua u ilizada
pa a la condensación puede se agua de una o e de en iamien o o puede se agua pe dida
de pozos, lagos, íos, e c. P oducen unos endimien os ene gé icos mejo es que las que
u ilizan ai e ex e io , debido a la meno empe a u a de condensación y la mayo uni o midad
de la empe a u a a lo la go del año.
Tipo 3: Equipos cen alizados o de expansión indi ec a: es os equipos p esen an un
in e cambio indi ec o en e el ai e a acondiciona y el e ige an e a a és de agua como
luido in e medio (sis emas hid ónicos) o salmue a Las ba e ías que p esen an son ba e ías de
agua ía o calien e.
Tipo 4: Equipos cen alizados o de expansión indi ec a condensados po agua
En segundo luga , den o de cada uno de los 4 ipos desc i os an e io men e, se ha ealizado
una subag upación de 6 subg upos dis in os, a endiendo a la empe a u a de uncionamien o
o de abajo de los equipos. Siendo:
- x.1 equipos que abajan a al a empe a u a
- x.2 equipos que abajan a media empe a u a
- x.3 equipos que abajan a baja empe a u a
- x.4 equipos que abajan a ul a-baja empe a u a
- x.5 equipos que abajan a media-baja empe a u a
- x.6 equipos que abajan en ambien es de al a humedad ela i a
Median e la ag upación an e io , esul a una clasi icación de los equipos en 6x4=24 ipos de
equipos di e en es. En la ealidad de es e abajo, solo se han encon ado equipos que
esponden a 13 ipologías di e en es, debido a que no odos los ab ican es ab ican equipos
de los 4 sis emas igo í icos is os an e io men e ni que sa is agan odas las empe a u as.
Es os son, po an o, jun o al ango de empe a u a es ablecido pa a cada ipo de los mismos.
TIPOLOGÍA DE EQUIPOS
INTERVALOS DE Tª (°C)
SUP
INF
Tipo 1.1.
27
9
Tipo 1.2.
10
-5
Tipo 1.3.
-15
-35
Tipo 1.4.
-25
-40
Tipo 1.5.
10
-30
Tipo 1.6.
10
-25
Tipo 2.1.
27
20
Tipo 3.1.
25
5
Página 36
Tipo 3.2.
15
5
Tipo 3.3.
-10
-25
Tipo 3.5.
10
-25
Tipo 4.2.
15
-5
Tipo 4.5.
20
-15
Tabla 4: Rangos de Tª es ablecido pa a cada ipología de equipo
Los in e alos de empe a u a de cada ipo han sido elegidos en unción la empe a u a de
abajo de los equipos o ecidos po los ab ican es, e in en ando hace el mayo núme o de
ipología de equipos posibles. Como po ejemplo, pa a el ipo 1.1, equipos au ónomos de
expansión di ec a con una empe a u a al a de abajo, el lími e supe io (27) ha sido impues o
po el ab ican e KEYTER ya que KEYTER es el ab ican e que ab ica es e ipo de equipo que
iene la empe a u a más al a de uncionamien o. Po o o lado, el lími e in e io lo ha
impues o INTARCON, ya que es el ab ican e que ab ica es e ipo de equipos con la
empe a u a de uncionamien o o abajo más baja. Se ha ido e isando la empe a u a de
abajo po cada ipo de equipo de odos los ab ican es, has a encon a los lími es supe io es
e in e io es de cada sub ipo.
Pa a cla i ica lo an e io men e explicado, se expond án a con inuación una se ie de ablas.
Se mues a, po un lado, el núme o o al de ab ican es y de equipos con los que se cuen a
pa a el análisis y compa ación de es e abajo. Po o o lado, se mues a el núme o o al de
equipos que iene cada uno de los 6 ab ican es a disposición en el me cado ac ualmen e.
Tabla 5: Núme o de Equipos po Fab ican es
A con inuación, se puede e el núme o de equipos, en sus 6 dis in as a ian es, que iene
cada uno de los ab ican es den o del Tipo 1, además del ango de empe a u a indicado.
Como es na u al, el Tipo 1 son los equipos de au ónomos de expansión di ec a, es deci , los
equipos más sencillos y más comunes a la ez. Po lo que no es de ex aña que odos los
ab ican es ab iquen al menos en alguno de los sub ipos del Tipo 1, algo que no ocu i á en el
es o de Tipos, como se e á a con inuación.
Fab ican es 6
Equipos o ales 1198
In a com 541
Key e 304
E-cespedes 6
Kide 102
Cia esa 112
G een io 133
Equipos po Fab ican es
Página 37
Tabla 6: Equipos Tipo 1.X
En la siguien e abla, se encuen an los equipos disponibles en el me cado en cada una de sus
6 a ian es, den o del Tipo 2. Como puede e se, es un sis ema igo í ico poco común, po lo
que el único ab ican e que los ab ica es KEYTER con un o al de 32 equipos.
Tabla 7: Equipos Tipo 2.X
A con inuación, se mues an los equipos en cada una de sus 6 a ian es del Tipo 3 que
p oducen los ab ican es ac ualmen e. En es e caso, puede e se que es un sis ema igo í ico
algo más común ya que solo son 2 ab ican es los que no ab ican equipos en es e sis ema.
Tabla 8: Equipos Tipo 3.X
Po úl imo, los equipos del Tipo 4 en odas sus a ian es que son p oducidos po los
ab ican es. Como puede ap ecia se, el Tipo 4 es, al igual que el Tipo 2, un ipo poco común,
po lo que solo KEYTER y CIATESA son los ab ican es de es e ipo, en conc e o del Tipo 4.2 y el
Tipo 4.5.
Tabla 9: Equipos Tipo 4.X
A modo es adís ico, se mues a la acción de cada ipo de equipo en po cen aje que se ab ica
ac ualmen e en el me cado nacional. Como puede e se, el equipo más ab icado es el Tipo 3.5
ocupando un 25% de la p oducción o al. Es e ipo son equipos cen alizados o de expansión
indi ec a que abajan a una empe a u a Baja-Media, es deci el ango de empe a u as es
INTARCON KEYTER e-CESPEDES KIDE CIATESA GREEFRIO TOTAL RANG Tª
Tipo 1.1 Al a Tempe a u a 15 93 0 9 0 24 141 [27-9]°C
Tipo 1.2 Media Tempe a u a 67 0 0 13 028 108 [10-(-5)]°C
Tipo 1.3 Baja Tempe a u a 47 0 0 14 027 88 [-15-(-35)]°C
Tipo 1.4 Ul a Baja Tempe a u a 0 0 0 24 024 48 [-25-(-40)]°C
Tipo 1.5 Media-Baja Tempe a u a 13 0 0 28 016 57 [10-(-30)]°C
Tipo 1.6 Al a Humedad Rela i a 10 0 0 14 014 38 [10-(-25)]°C
Tipo 1
INTARCON KEYTER e-CESPEDES KIDE CIATESA GREEFRIO TOTAL
Tipo 2.1 Al a Tempe a u a 032 0 0 0 0 32 [27-20]°C
Tipo 2.2 Media Tempe a u a 0 0 0 0 0 0 0
Tipo 2.3 Baja Tempe a u a 0 0 0 0 0 0 0
Tipo 2.4 Ul a Baja Tempe a u a 0 0 0 0 0 0 0
Tipo 2.5 Media-Baja Tempe a u a 0 0 0 0 0 0 0
Tipo 2.6 Al a Humedad Rela i a 0 0 0 0 0 0 0
Tipo 2
INTARCON KEYTER e-CESPEDES KIDE CIATESA GREEFRIO TOTAL
Tipo 3.1 Al a Tempe a u a 6 0 0 0 0 0 6 [25-5]°C
Tipo 3.2 Media Tempe a u a 29 132 0 0 0 0 161 [15-5]°C
Tipo 3.3 Baja Tempe a u a 110 0 0 0 0 0 110 [-10-(-25)]°C
Tipo 3.4 Ul a Baja Tempe a u a 0 0 0 0 0 0 0
Tipo 3.5 Media-Baja Tempe a u a 244 0 6 0 47 0297 [10-(-20)]°C
Tipo 3.6 Al a Humedad Rela i a 0 0 0 0 0 0
Tipo 3
INTARCON KEYTER e-CESPEDES KIDE CIATESA GREEFRIO TOTAL
Tipo 4.1 Al a Tempe a u a 0 0 0 0 0 0 0
Tipo 4.2 Media Tempe a u a 047 0 0 0 0 47 [15-(-5)]°C
Tipo 4.3 Baja Tempe a u a 0 0 0 0 0 0 0
Tipo 4.4 Ul a Baja Tempe a u a 0 0 0 0 0 0 0
Tipo 4.5 Media-Baja Tempe a u a 0 0 0 0 65 065 [20-(-15)]°C
Tipo 4.6 Al a Humedad Rela i a 0 0 0 0 0 0 0
Tipo 4

Página 38
amplio y con o ma las empe a u as más comunes que se equie en en el sec o ac ualmen e.
Po con a io, el equipo ab icado en meno medida, puede e se que es el Tipo 3.1. es deci ,
los equipos cen alizados o de expansión indi ec a que abajan a una empe a u a al a.
Figu a 2: Can idad en Po cen aje de Fab icación en Función de la Tipología de Equipos
A con inuación, puede e se el mismo esul ado an e io , pe o en VA. De la misma mane a se
e leja que el ipo de equipo que se ab ica en mayo olumen es el Tipo 3.5. Y en meno
olumen el Tipo 3.1.
Figu a 3: Can idad en VA de Fab icación en Función de la Tipología de Equipos
A con inuación, se ha hecho un pequeño es udio a modo de cu iosidad, consis e en es udia
cuan os de los 1198 equipos son equipos que p oducen solo y exclusi amen e ío y cuan os
son los que ienen la capacidad de in e i el ciclo y p oduci calo , o más comúnmen e
llamados BdC. Po lo an o, se mues an el núme o de equipos solo ío o BdC de cada uno de
los 6 ab ican es y el o al de odos ellos.
Página 39
Tabla 10: Núme o de Equipos Solo F ío y Equipos con In e sión o BdC
Se mues a más adelan e la can idad en po cen aje de los equipos solo ío y BdC. Como puede
e se, son muchos más los equipos que se ab ican que p oducen solo y exclusi amen e ío,
en e a los equipos capaces de in e i el ciclo.
Figu a 4: Can idad en Po cen aje de Equipos Solo F ío y Equipos con In e sión o BdC
Se mues a el mismo esul ado an e io , pe o en VA. Lógicamen e se ob iene el mismo
esul ado, un núme o mayo de aquellos equipos p oduc o es de ío.
Figu a 5: Can idad en VA de Equipos Solo F ío y Equipos con In e sión o BdC
INTARCON KEYTER e-CESPEDES KIDE CIATESA GREEFRIO TOTAL
Solo F io 541 63 0102 40 133 879
En iado as y BdC 0241 6 0 72 0319
To al 541 304 6102 112 133 1198
Página 40
3.3.2 MÉTODO DE OBTENCIÓN DE LOS RESULTADOS
En es e apa ado se comen a á la mane a en la que se han ob enido los esul ados que se
pod án e en el siguien e capí ulo.
En p ime luga , se hizo una ecogida de da os en o ma de abla una hoja Excel clasi icando los
equipos po ab ican es, pa a pode hace el es udio de cada uno de los ipos que o ece cada
ab ican e, es deci , lo comen ado an e io men e en el capí ulo 3.3.1 CLASIFICACION Y
TIPOLOGÍA DE LOS EQUIPOS.
En segundo luga , se hizo una nue a clasi icación de los equipos, en o a hoja Excel, es a ez en
unción del ipo de equipo. Se hizo es a clasi icación debido a que el análisis de los equipos, es
deci , el es udio de las a iables es adís icas se ha hecho pa a cada uno de los ipos. Po lo
an o, se end án unos esul ados en unción de:
- Cada uno de los ipos desc i os en el apa ado 3.3.1 CLASIFICACION Y TIPOLOGÍA DE
LOS EQUIPOS
- Todos los Equipos conside ados como un mismo Tipo (Global): se es udia la a iable
es adís ica pa a odos los equipos enidos en cuen a, pa a los 1198 equipos.
- El luido e ige an e u ilizado po los equipos
Con el in de cla i ica lo an e io men e mencionado, se adjun an una ilus ación en la que se
puede e como se han calculado las salidas deseadas:
- In e alos (mínimo y máximo)
- P omedio
- Va ianza
En es e caso, el ejemplo es pa a el Tipo 1.1 y pa a las a iables COP, PFM y PESP, pe o se
p ocede ía análogamen e pa a el es o de a iables, de Tipos y pa a el apa ado de Global. La
mane a de cálculo de es as a iables es pone el alo dichas a iables de odos los equipos
que con o man el Tipo 1.1, p e iamen e calculadas u ob enidas de los ca álogos de los
ab ican es di ec amen e, en una columna, pa a luego ob ene las salidas mencionadas
an e io men e.
Página 41
Ilus ación 17: Ejemplo de Cálculo del COP, PFM y PESP
En el caso del es udio del e ige an e, se han ido con abilizando los equipos que u ilizan cada
uno de los e ige an es que o ecen los ab ican es. Los esul ados apa ecen esumidos en la
siguien e abla.
ESTUDIO DEL REFRIGERANTE
R-404A
R-134a
R-410A
R-449A
TIPO 1.1
24
TIPO 1.1
0
TIPO 1.1
81
TIPO 1.1
15
TIPO 1.2
51
TIPO 1.2
29
TIPO 1.2
0
TIPO 1.2
15
TIPO 1.3
61
TIPO 1.3
0
TIPO 1.3
0
TIPO 1.3
13
TIPO 1.4
24
TIPO 1.4
0
TIPO 1.4
0
TIPO 1.4
0
TIPO 1.5
36
TIPO 1.5
0
TIPO 1.5
0
TIPO 1.5
0
TIPO 1.6
24
TIPO 1.6
0
TIPO 1.6
0
TIPO 1.6
0
TIPO 2.1
0
TIPO 2.1
0
TIPO 2.1
32
TIPO 2.1
0
TIPO 3.1
6
TIPO 3.1
6
TIPO 3.1
0
TIPO 3.1
0
TIPO 3.2
0
TIPO 3.2
82
TIPO 3.2
79
TIPO 3.2
0
TIPO 3.3
110
TIPO 3.3
0
TIPO 3.3
0
TIPO 3.3
0
TIPO 3.5
97
TIPO 3.5
96
TIPO 3.5
53
TIPO 3.5
0
TIPO 4.2
0
TIPO 4.2
0
TIPO 4.2
47
TIPO 4.2
0
TIPO 4.5
0
TIPO 4.5
65
TIPO 4.5
0
TIPO 4.5
0
TOTAL
433
TOTAL
213
TOTAL
292
TOTAL
43
Tabla 11: Núme o de Equipos po cada Tipo y Re ige an e U ilizado
3.4. PARÁMETROS DE LOS EQUIPOS
Las dis in as a iables de los equipos es udiadas en es e abajo son aquellas que apa ecen en
los los ca álogos, las necesa ias a ene en cuen a a la ho a de la elección de un equipo en e
a ios. Es as a iables son:
COP MINIMO MAXIMO PROMEDIO VARIANZA PFM MINIMO MAXIMO PROMEDIO VARIANZA POT. ESP. MINIMO MAXIMO PROMEDIO VARIANZA
2,29 2,03 3,70 2,91 0,19279658 7,31 1,30 350,70 53,62 3707,15674 28,13 4,01 108,00 59,49 347,115317
2,34 7,96 30,51
2,22 8,67 33,09
2,28 9,79 37,21
2,13 12,38 37,27
2,07 14,28 42,74
2,03 17,25 51,19
2,12 18,88 53,17
2,23 21,63 57,36
2,31 24,00 50,96
2,13 27,73 58,37
2,10 33,55 60,67
2,37 44,40 68,20
2,25 53,50 66,63
2,06 61,55 76,18
2,60 6,70 31,16
2,60 8,90 37,71
2,70 1,30 4,01
2,60 12,90 38,17
2,70 14,80 42,17
2,70 18,40 49,46
2,60 21,40 52,84
2,50 23,50 56,35
2,50 26,10 60,84
2,60 31,30 55,79
2,50 35,10 61,36
2,50 38,10 64,69
2,60 13,20 50,77
ESTUDIO DE LA POT. FRIG. MEDIA
ESTUDIO DE LA POT. ESPECÍFICA
ESTUDIO DEL COP
Página 48
Figu a 8: Va ianza en Po cen aje. COP
Puede e se a con inuación en VA el COP a ianza de cada uno de los ipos.
Figu a 9: Va ianza en VA. COP
Menciona que, pa a el cálculo de lo an e io men e expues o, en el caso del COP se cuen a con
963 equipos lo que implica que se ienen un o al de 235 equipos cuyos ca álogos no o ecen
el pa áme o COP o bien no o ecía o os pa áme os con los que calcula el COP de
manualmen e. Po lo que se iene un 80.38% del o al de los equipos en la base de cálculo pa a
calcula el COP.

Página 49
4.2. ESTUDIO DE LA POTENCIA FRIGORÍFICA MEDIA
Se mues an en la siguien e abla los alo es máximos y mínimos ob enidos de la a iable PFM
de cada uno de los ipos desc i os.
INTERVALOS
TIPOLOGÍA DE EQUIPO
MINIMO
MAXIMO
TIPO 1.1. AUTÓNOMO. (AIRE-AIRE) ALTA Tª
1,30
350,70
TIPO 1.2. AUTÓNOMO. (AIRE-AIRE) MEDIA Tª
5,17
83,34
TIPO 1.3. AUTÓNOMO. (AIRE-AIRE) BAJA Tª
2,24
62,61
TIPO 1.4. AUTÓNOMO. (AIRE-AIRE) ULTRA BAJA Tª
3,10
54,46
TIPO 1.5. AUTÓNOMO. (AIRE-AIRE) MEDIA-BAJA Tª
4,38
165,10
TIPO 1.6. AUTÓNOMO. (AIRE-AIRE) ALTA HUM REL.
4,64
72,54
TIPO 2.1. AUTÓNOMO. (AGUA-AIRE) ALTA Tª
3,00
254,50
TIPO 3.1. ENFRIADORA. (AIRE-AGUA) ALTA Tª
26,50
73,50
TIPO 3.2. ENFRIADORA. (AIRE-AGUA) MEDIA Tª
1,20
1211,60
TIPO 3.3. ENFRIADORA. (AIRE-AGUA) BAJA Tª
5,54
101,66
TIPO 3.5. ENFRIADORA. (AIRE-AGUA) MEDIA-BAJA Tª
5,20
523,00
TIPO 4.2. ENFRIADORA. (AGUA-AGUA) MEDIA Tª
26,70
754,50
TIPO 4.5. ENFRIADORA. (AIRE-AGUA) MEDIA-BAJA Tª
23,00
1756,00
GLOBAL
1,20
1756,00
Tabla 13: In e alos. PFM
Subsiguien emen e se mues a el peso de cada ipología de equipo en elación al global, en
po cen aje, de la PFM p omedio.
Figu a 10: P omedio en Po cen aje. PFM
Página 50
Se indica pos e io men e en VA la PFM p omedio de cada uno de los ipos.
Figu a 11: P omedio en VA. PFM
Se mues a a con inuación el peso en po cen aje de cada ipología de equipo en elación al
global de la PFM a ianza.
Figu a 12: Va ianza en Po cen aje. PFM
Puede e se subsiguien emen e en VA la PFM a ianza de cada ipología de equipos.
Página 51
Figu a 13: Va ianza en VA. PFM
Comen a en es a sección que, en el cálculo de los máximos y mínimos, p omedio y a ianza
de la PFM, se ha con ado con un o al de 1198 equipos, po lo que hace que la base de cálculo
de la PFM es del 100%. Es o se debe a que es un pa áme o básico y undamen al a la ho a de
especi ica las ca ac e ís icas de un equipo igo í ico.
4.3. ESTUDIO DE LA POTENCIA ESPECÍFICA
A con inuación, se indican los alo es máximos y mínimos de la PESP en elación a los
di e en es ipos de equipos.
INTERVALOS
TIPOLOGÍA DE EQUIPO
MINIMO
MAXIMO
TIPO 1.1. AUTÓNOMO. (AIRE-AIRE) ALTA Tª
4,01
108,00
TIPO 1.2. AUTÓNOMO. (AIRE-AIRE) MEDIA Tª
18,37
64,84
TIPO 1.3. AUTÓNOMO. (AIRE-AIRE) BAJA Tª
8,20
40,29
TIPO 1.4. AUTÓNOMO. (AIRE-AIRE) ULTRA BAJA Tª
8,86
34,69
TIPO 1.5. AUTÓNOMO. (AIRE-AIRE) MEDIA-BAJA Tª
14,91
281,19
TIPO 1.6. AUTÓNOMO. (AIRE-AIRE) ALTA HUM REL.
14,53
46,21
TIPO 2.1. AUTÓNOMO. (AGUA-AIRE) ALTA Tª
51,72
249,61
TIPO 3.1. ENFRIADORA. (AIRE-AGUA) ALTA Tª
-
-
TIPO 3.2. ENFRIADORA. (AIRE-AGUA) MEDIA Tª
9,18
155,69
TIPO 3.3. ENFRIADORA. (AIRE-AGUA) BAJA Tª
27,84
129,67
TIPO 3.5. ENFRIADORA. (AIRE-AGUA) MEDIA-BAJA Tª
7,30
185,00
TIPO 4.2. ENFRIADORA. (AGUA-AGUA) MEDIA Tª
74,17
278,93
TIPO 4.5. ENFRIADORA. (AIRE-AGUA) MEDIA-BAJA Tª
17,97
248,59
GLOBAL
4,01
281,19
Tabla 14: In e alos. PESP
Página 52
Se mues a el peso de cada ipo de equipo en elación al global en po cen aje de la PESP
p omedio.
Figu a 14: P omedio en Po cen aje. PESP
En la siguien e igu a se indica en VA el alo p omedio de la PESP de cada uno de los ipos de
equipos.
Figu a 15: P omedio en VA. PESP
En la siguien e, se mues a en po cen aje el peso de cada ipo de equipo en elación al global
de la PESP a ianza.
Página 53
Figu a 16: Va ianza en Po cen aje. PESP
Se mues a pos e io men e en VA la PESP a ianza de cada ipo de equipos.
Figu a 17: Va ianza en VA. PESP
Menciona que, pa a la PESP, se han enido en cuen a un o al de 1002 equipos, que en e a
los 1198 equipos o ales, se ienen que hay 196 equipos que no dan in o mación en elación a
la PESP, aun así, exis e una iabilidad al a, ya que se iene que el 83.64% de los equipos
apo an in o mación a es a a iable.

Página 54
4.4. ESTUDIO DEL COCIENTE DE LA POTENCIA FRIGORÍFICA Y EL
VOLUMEN QUE OCUPA EL EQUIPO
A con inuación, se indican los mínimos y máximos de los alo es de la PVOL po cada ipo de
equipo.
INTERVALOS
TIPOLOGÍA DE EQUIPO
MINIMO
MAXIMO
TIPO 1.1. AUTÓNOMO. (AIRE-AIRE) ALTA Tª
1,23
18,95
TIPO 1.2. AUTÓNOMO. (AIRE-AIRE) MEDIA Tª
3,27
13,59
TIPO 1.3. AUTÓNOMO. (AIRE-AIRE) BAJA Tª
1,42
10,13
TIPO 1.4. AUTÓNOMO. (AIRE-AIRE) ULTRA BAJA Tª
1,63
8,78
TIPO 1.5. AUTÓNOMO. (AIRE-AIRE) MEDIA-BAJA Tª
2,10
35,08
TIPO 1.6. AUTÓNOMO. (AIRE-AIRE) ALTA HUM REL.
2,25
11,76
TIPO 2.1. AUTÓNOMO. (AGUA-AIRE) ALTA Tª
5,48
125,14
TIPO 3.1. ENFRIADORA. (AIRE-AGUA) ALTA Tª
-
-
TIPO 3.2. ENFRIADORA. (AIRE-AGUA) MEDIA Tª
1,13
25,38
TIPO 3.3. ENFRIADORA. (AIRE-AGUA) BAJA Tª
4,45
25,01
TIPO 3.5. ENFRIADORA. (AIRE-AGUA) MEDIA-BAJA Tª
5,63
23,87
TIPO 4.2. ENFRIADORA. (AGUA-AGUA) MEDIA Tª
15,96
136,68
TIPO 4.5. ENFRIADORA. (AIRE-AGUA) MEDIA-BAJA Tª
11,32
152,60
GLOBAL
1,13
152,60
Tabla 15: In e alos. PVOL
Se mues a el peso de cada ipo de equipo en elación al global en po cen aje del p omedio de
la PVOL
Figu a 18: P omedio en Po cen aje. PVOL
A con inuación, se indica en VA la PVOL p omedio de cada uno de los ipos.
Página 55
Figu a 19: P omedio en VA. PVOL
Se indica el peso de cada ipo de equipo en elación al global de la PESP a ianza en
po cen aje.
Figu a 20: Va ianza en Po cen aje. PVOL
Se mues a a con inuación median e un diag ama de ba as el p omedio de la PVOL a ianza
de cada ipo de equipo en VA.
Página 56
Figu a 21: Va ianza en VA. PVOL
Comen a que pa a el cálculo de la PVOL se ha con ado con la apo ación de 1007 equipos, una
apo ación simila , pe o algo mayo que la del apa ado an e io . Po an o, se iene que el
84.06% de los equipos han apo ado in o mación pa a el cálculo de la a iable PVOL, haciendo
de la misma que sea una muy ep esen a i a.
4.5. ESTUDIO DEL CAUDAL DEL EVAPORADOR
Se ecogen los alo es lími e, mínimos y máximos, del QVAP de cada una de las ipologías en la
siguien e abla.
INTERVALOS
TIPOLOGÍA DE EQUIPO
MINIMO
MAXIMO
TIPO 1.1. AUTÓNOMO. (AIRE-AIRE) ALTA Tª
1100,00
56000,00
TIPO 1.2. AUTÓNOMO. (AIRE-AIRE) MEDIA Tª
300,00
50200,00
TIPO 1.3. AUTÓNOMO. (AIRE-AIRE) BAJA Tª
3500,00
54000,00
TIPO 1.4. AUTÓNOMO. (AIRE-AIRE) ULTRA BAJA Tª
5800,00
51000,00
TIPO 1.5. AUTÓNOMO. (AIRE-AIRE) MEDIA-BAJA Tª
5250,00
50200,00
TIPO 1.6. AUTÓNOMO. (AIRE-AIRE) ALTA HUM REL.
5600,00
54000,00
TIPO 2.1. AUTÓNOMO. (AGUA-AIRE) ALTA Tª
640,00
36000,00
TIPO 3.1. ENFRIADORA. (AIRE-AGUA) ALTA Tª
-
-
TIPO 3.2. ENFRIADORA. (AIRE-AGUA) MEDIA Tª
1,05
5700,00
TIPO 3.3. ENFRIADORA. (AIRE-AGUA) BAJA Tª
-
-
TIPO 3.5. ENFRIADORA. (AIRE-AGUA) MEDIA-BAJA Tª
-
-
TIPO 4.2. ENFRIADORA. (AGUA-AGUA) MEDIA Tª
-
-
TIPO 4.5. ENFRIADORA. (AIRE-AGUA) MEDIA-BAJA Tª
-
-
GLOBAL
1,05
56000,00
Página 57
Tabla 16: In e alos. QVAP
Subsiguien emen e puede e se ácilmen e como se dis ibuyen los pesos de cada uno de los
alo es QVAP p omedio del o al, según cada ipo de equipo.
Figu a 22: P omedio en Po cen aje. QVAP
Siguien emen e puede e se ácilmen e el alo en VA de cada uno de los alo es QVAP
p omedio, en unción de cada ipo de equipo.
Figu a 23: P omedio en VA. QVAP
Se mues a seguidamen e el peso de cada ipo de equipo en elación al global en po cen aje a
la a ianza de los alo es de la QVAP
Página 64
Subsiguien emen e se indican los máximos y mínimos de los alo es de la IMAX en unción de
cada uno de los di e en es ipos de equipos.
INTERVALOS
TIPOLOGÍA DE EQUIPO
MINIMO
MAXIMO
TIPO 1.1. AUTÓNOMO. (AIRE-AIRE) ALTA Tª
4,04
79,00
TIPO 1.2. AUTÓNOMO. (AIRE-AIRE) MEDIA Tª
6,06
93,00
TIPO 1.3. AUTÓNOMO. (AIRE-AIRE) BAJA Tª
6,06
100,46
TIPO 1.4. AUTÓNOMO. (AIRE-AIRE) ULTRA BAJA Tª
8,13
129,76
TIPO 1.5. AUTÓNOMO. (AIRE-AIRE) MEDIA-BAJA Tª
9,67
144,63
TIPO 1.6. AUTÓNOMO. (AIRE-AIRE) ALTA HUM REL.
7,22
63,65
TIPO 2.1. AUTÓNOMO. (AGUA-AIRE) ALTA Tª
-
-
TIPO 3.1. ENFRIADORA. (AIRE-AGUA) ALTA Tª
43,00
160,00
TIPO 3.2. ENFRIADORA. (AIRE-AGUA) MEDIA Tª
7,00
41,00
TIPO 3.3. ENFRIADORA. (AIRE-AGUA) BAJA Tª
15,00
259,00
TIPO 3.5. ENFRIADORA. (AIRE-AGUA) MEDIA-BAJA Tª
6,80
289,00
TIPO 4.2. ENFRIADORA. (AGUA-AGUA) MEDIA Tª
-
-
TIPO 4.5. ENFRIADORA. (AIRE-AGUA) MEDIA-BAJA Tª
-
-
GLOBAL
4,04
289,00
Tabla 19: In e alos. IMAX
Figu a 34: P omedio en Po cen aje. IMAX

Página 65
Figu a 35: P omedio en VA. IMAX
En el siguien e diag ama ci cula , se mues an en po cen ajes los pesos de cada uno de los
alo es de la a ianza de la IMAX en elación al o al.
Figu a 36: Va ianza en Po cen aje. IMAX
Se mues a en o ma de diag ama de ba as el VA de la a ianza de la IMAX, en unción de
cada uno de los ipos de equipos.
Página 66
Figu a 37: Va ianza en VA. IMAX
Menciona que pa a el cálculo de IMAX, se han enido los pa áme os IMAX de 753 equipos
en e a 1198 que con o man el o al. Po lo an o, se iene que la a iable IMAX es á basada
en el 62.85% de los equipos.
4.9. ESTUDIO DEL REFRIGERANTE
4.9.1. R-404A
En la siguien e igu a, se mues a en o ma de diag ama ci cula , el peso del e ige an e R-
404A que iene en cada ipo de equipo.
Figu a 38: Po cen aje de uso del R-404A
Página 67
Se ep esen a en o ma de diag ama de ba as el núme o de equipos que iene el e ige an e
R-404A en cada uno de los ipos.
Figu a 39: VA de uso del R-404A
4.9.2. R-134a
Se iene ep esen ado en po cen aje el peso que del luido e ige an e R-134a en cada uno de
los equipos desc i os.
Figu a 40: Po cen aje de uso del R-134a
Se indica en el núme o de equipos que abajan con el e ige an e R-134a den o de cada uno
de los ipos.
Página 68
Figu a 41: VA de uso del R-134a
4.9.3. R-410A
En el siguien e diag ama ci cula , puede e se el peso en po cen aje que iene el luido
e ige an e R-410A en cada ipología de equipos.
Figu a 42: Po cen aje de uso del R-410A
A con inuación, se ep esen a en el núme o de equipos que abajan con el e ige an e R-
410A en cada uno de los ipos de equipos.
Página 69
Figu a 43: VA de uso del R-410A
4.9.4. R-449A
A modo de diag ama ci cula , se ep esen a el peso en po cen aje con espec o al o al del R-
449A que iene en cada ipología de equipo.
Figu a 44: Po cen aje de uso del R-449A
Finalmen e, a modo de diag ama de ba as, se mues a el núme o de equipos que usan es e
e ige an e, en cada uno de los ipos desc i os.

Página 70
Figu a 45: VA de uso del R-449ª
Pa a el es udio del e ige an e, se ha podido con a con la in o mación del mismo de 981
equipos en e al o al de 1198 equipos. Aunque no ep esen an el 100% de los equipos, se
cuen a con el espaldo del 81.88% de los equipos pa a el es udio.
Página 71
5. DISCUSIÓN
En es e apa ado, se comen a án cie os aspec os en elación al abajo ealizado. Se ha á un
comen a io sob e los esul ados ob enidos del análisis, como ambién de los pun os ue es y
los pun os débiles del mismo. Y po úl imo, se p opond án una se ie de p opues as pa a
in es iga en el u u o del sec o de la p oducción de ío.
5.1. COMENTARIO GENERAL DE LOS RESULTADOS
Comenza haciendo un b e e comen a io de las emp esas ab ican es españolas elegidas pa a
es e análisis.
Po un lado, se iene que los ab ican es es án dis ibuidos geog á icamen e en los ex emos
no e y su de la península, es cu ioso e que 3 de ellos es án si uados en el no e (Vizcaya,
Guipúzcoa, y Pon e ed a) mien as que o os 2 del es o se si úan en el su , en conc e o en
Có doba. El es an e iene di e sas localizaciones en España, en conc e o 10 delegaciones.
Pa a conc e a , esul a que el olumen de p oducción de cada ab ican e es:
No e de España:
• E-Cespedes (Pon e ed a): 6
• Kide (Vizcaya): 102
• G eenF ío (Guipúzcoa): 133
• Key e ( a ias delegaciones): 304
Resul ando un olumen de p oducción o al de 545 equipos.
Andalucía:
• In a con (Có doba): 541
• Cia esa (Có doba): 112
Resul ando un olumen de p oducción o al de 653 equipos.
Puede e se que en Andalucía con an solo dos ab ican es exis e un olumen de p oducción
mayo que en el no e y es o de España con 4 ab ican es, que además dichos dos ab ican es
se si úan en la misma p o incia (Có doba). Es o es debido a que se ha implan ado en Lucena
(Có doba) el epicen o del sec o de p oducción de ío en Andalucía e incluso en España. Po
o o lado, es bien sabido que el no e de la península es una zona indus ial y más desa ollada
ecnológicamen e, po lo que las indus ias ecnológicas suelen ene sus áb icas en el no e,
de ahí al mayo núme o de ab ican es en dicha zona.
En segundo luga , comen a como se encuen a el me cado español en unción de la
clasi icación en unción de dis in as ipologías diseñada en es e abajo pa a la ealización del
análisis.
Se indica a con inuación el núme o de equipos que iene cada ipo;
Página 72
TIPOS
EQUIPOS
TIPO 1.1
141
TIPO 1.2
108
TIPO 1.3
88
TIPO 1.4
48
TIPO 1.5
57
TIPO 1.6
38
TIPO 2.1
32
TIPO 3.1
6
TIPO 3.2
161
TIPO 3.3
110
TIPO 3.5
297
TIPO 4.2
47
TIPO 4.5
65
Tabla 20: Núme o de Equipos po Tipo
Obse ando la abla an e io , se iene que los ipos 1.1, 3.2 y 3.5 son los más comunes, o los
que más se p oducen ac ualmen e en España, és os son en o den;
- Equipos au ónomos o de expansión di ec a condensados po ai e y abajando a
empe a u a al a. El g an olumen de p oducción se debe a que es el sis ema
igo í ico más sencillo ya que no se equie e agua como luido calopo ado
in e medio y además la empe a u a de abajo es al a, lo cual el diseño es más simple,
los ma e iales de menos calidad y el consumo meno .
- Equipos de expansión indi ec a o equipos cen alizados condensados po ai e y
abajando a una empe a u a media. En es e caso exis e un in e cambio indi ec o
en e el e ige an e y el luga a acondiciona , median e un ci cui o in e no de agua. Lo
que pe mi e que la po encia igo í ica sea mucho mayo . Al es a es udiando equipos
igo í icos indus iales, an a se más comunes es e ipo de sis emas. Además, el
ango de empe a u a media muy ecuen e.
- Es e caso es simila al an e io con la di e encia de que abaja a una empe a u a
Baja-Media, lo que hace el ango de empe a u a que sea aún mayo , po lo que se
dan un mayo núme o de equipos en es a ipología.
Po o o lado, se obse a que los ipos con meno núme o de equipos son aquellos que poseen
un sis ema igo í ico poco ecuen e, que la empe a u a de abajo es ex ema como puede
se la Ul a Baja Tempe a u a, o es án diseñados pa a ambien es muy húmedos, si uación que
exis e pe o no muy ecuen emen e.
En cuan o al esul ado ob enido de cada una de las a iables es udiadas, se ha á a
con inuación, un comen a io de cada una de ellas.
Página 73
5.1.1. COP
Como ya se sabe, el COP es una medida de la e iciencia del equipo. Cabe des aca que la
dispe sión de es a a iable es conside able, ya que eniendo en cuen a odos los equipos, se
iene un in e alo [0.7- 6.79]. Comen a que el máximo absolu o (6.73) del COP lo ep esen a
el Tipo 4.5, hecho lógico ya que, po un lado, son equipos condensados po agua, lo que hace
que la empe a u a de condensación sea meno y po an o mayo sea el endimien o del
equipo, y o o lado, son equipos que con ienen un ci cui o in e no de agua pa a un
in e cambio indi ec o, lo que conlle a un endimien o mayo . Po o o lado, el mínimo
absolu o (0.7) lo iene el Tipo 1.3. Es o pod ía se bien po casualidad, po que exis a un equipo
en conc e o que enga un COP e dade amen e bajo, o bien, po que a di e encia del Tipo 4.5,
es un sis ema de expansión di ec a y condensado po ai e, lo que hace que se enga un
endimien o o COP meno . Sin emba go, comen a que, siguiendo el c i e io an e io , el Tipo
que mayo COP ha de ene se ía el Tipo 4.2, ya que abaja a una empe a u a mayo que el
Tipo 4.5, y po a o, la empe a u a de e apo ación se ía mayo , lo que implica un endimien o
mayo , pe o no es el esul ado ob enido en es e es udio.
En cuan o a la a ianza, odos los ipos ienen un o den de magni ud más o menos simila , lo
que indica que la dispe sión de los alo es pa ecida.
Solo hay un ipo, el Tipo 1.4 que no o ece in o mación ace ca del COP, lo cual se conside a
que los esul ados son iables y ep esen a i os del es o, y del Capí ulo 4.1 se sabe que hay
una pa icipación del 80.38% de los equipos.
5.1.2. POTENCIA FRIGORÍFICA MEDIA
En el caso de la PFM, lo que más llama la a ención es la di e encia en e unos alo es y o os,
es deci la dispe sión en e ellos. Hay que menciona que se es án elacionando equipos de
muy a iados amaños y aplicaciones, lo que al inal depende la po encia igo í ica. Po an o,
como se puede e , se iene un in e alo de [1.3 – 1756] Kw. Razonando de la misma mane a
que en el apa ado an e io , el ipo de equipo que iene mayo po encia es el Tipo 3.5. po las
mismas azones. So p enden emen e, se obse a que el mínimo (1.3) lo ep esen a el Tipo
3.2., como se ha dicho an e io men e, posiblemen e haya un ab ican e que ab ique un
equipo en conc e o pa a una aplicación de e minada. Sin emba go, puede e se que el
p omedio de la PFM es meno en aquellos Tipos en los que los equipos son condensados po
ai e, y mayo en aquellos condensados po agua.
Algo que sal a a la is a es la eno me a ianza que se ob iene, debido a la g an di e encia en e
los alo es, aunque so p ende que los Tipos 4.5, 4.2 y 3.2 engan a ianzas mucho mayo es
que el es o.
En el caso de la PFM, se iene que los esul ados es án basados en el 100% de los equipos, po
lo que es o almen e ep esen a i o.
5.1.3. POTENCIA ESPECÍFICA
BCH-NF-1108
4 1/3
NTZ97
3940
3070
2270
1550
3,6
13
1x 450
5250
22
1x 450
3700
2
273
34
2,71
0,75
BCH-NF-1136
5
NTZ108
4650
3770
2850
2010
4,6
16
1x 450
5250
22
1x 450
3700
2
273
29
3,32
0,72
BCH-NF-2136
5
NTZ136
5110
3940
2920
2010
5
16
1x 500
7500
26
1x 450
4000
2,,5
325
29
3,50
0,70
BCH-NF-2215
7 1/2
NTZ136
6910
5600
4200
2990
6,7
24
1x 500
7500
26
1x 450
4000
3
356
36
4,93
0,74
BCH-NF-2271
10
NTZ215
8650
7180
5790
4310
8,4
19
1x 500
7500
26
2x 450
6500
4
363
36
6,48
0,77
BCH-SF-1131
4
ZF13KVE EVI
5000
4300
3740
3200
4,4
10
1x 450
5250
26
1x 450
3700
3
278
26
4,06
0,92
BCH-SF-2181
6
ZF18KVE EVI
7840
6800
5850
4890
6,5
16
1x 500
7500
22
2x 450
6500
4
338
30
6,35
0,98
BCH-SF-3251
8
ZF25K5E EVI
9240
8080
7000
6000
7,1
19
2x 450
10500
26
2x 450
6500
5
356
33
7,58
1,07
BCH-SF-3341
10
ZF34K5E EVI
13000
11300
9780
8250
9,9
28
2x 450
10500
22
2x 450
7400
6,5
382
31
10,58
1,07
BCH-SF-4411
13
ZF41K5E EVI
16400
14200
12100
1000
12,1
34
2x 500
15000
22
4x 450
13000
8
486
31
10,93
0,90
BCH-SF-4491
15
ZF49K5E EVI
18000
15600
13400
11300
14
35
2x 500
15000
26
4x 450
13000
9
480
35
14,58
1,04
BCH-SF-5502
16
2x ZF25K5E EVI
20000
17400
14900
12500
13,6
37
2x 500
15000
26
2x 630
15500
17
630
36
16,20
1,19
BCH-SF-5682
20
2x ZF34K5E EVI
25200
22000
19000
16300
18,5
55
2x 500
15000
26
2x 630
15500
17
656
34
20,63
1,11
BCH-SF-5822
26
2x ZF41K5E EVI
29700
26000
22500
19300
22,8
64
3x 500
20000
26
2x 630
15500
18
658
34
24,38
1,07
BCH-SF-5982
30
2x ZF49K5E EVI
32400
28400
24700
21200
26,6
66
3x 500
20000
26
2x 630
15500
18,5
662
38
26,68
1,00
Supe block. Se ie BCH + 2T
10°C 0°C -20°C -30°C
BCH-SF-1131 +2T
4
ZF13KVE EVI
8800
6700
5000
3740
4,4
10
1x 450
5250
26
1x 450
3700
3
278
26
6,06
1,38
BCH-SF-2181 +2T
6
ZF18KVE EVI
14000
10900
7840
5850
6,5
16
1x 500
7500
22
1x 500
6500
4
338
30
9,65
1,48
BCH-SF-3251 +2T
8
ZF25K5E EVI
18900
14600
10300
7500
7,5
19
2x 450
10500
26
2x 450
7400
5
356
33
12,83
1,71
BCH-SF-3341 +2T
10
ZF34K5E EVI
22400
17600
13000
9780
9,9
28
2x 450
10500
22
2x 450
7400
6,5
382
31
15,70
1,59
BCH-SF-4411 +2T
13
ZF41K5E EVI
29300
22700
16400
12100
12,1
34
2x 500
15000
22
2x 500
13000
8
476
31
20,13
1,66
BCH-SF-5502 +2T
16
2x ZF25K5E EVI
38400
28500
20000
14900
13,8
37
2x 500
15000
26
2x 630
15500
17
630
36
25,45
1,84
BCH-SF-5682 +2T
20
2x ZF34K5E EVI
45700
34400
25200
19000
17,9
55
2x 500
15000
26
2x 630
15500
17
656
34
31,08
1,74
BCH-SF-5822 +2T
26
2x ZF41K5E EVI
51800
39500
29700
22500
22,1
64
3x 500
20000
26
2x 630
15500
18
658
34
35,88
1,62
Equipos semicompac os
In a Cube. Se ie MSV. Comp eso he mé ico sc oll
10°C 5°C 0°C -5°C
MSV-SCY-50451
6
ZB45
9,17
7,8
6,63
5,67
3,8
20
2,3
120
3600
171
42
MKC-NY-2235
2x 350
4150
72
3/8"-1 1/8"
MSV-SCY-50571
8
ZB46
10,7
9,15
7,82
6,72
4,9
22
2
120
3600
170
45
MKC-NY-2236
2x 350
4150
72
3/8"-1 1/8"
MSV-SCY-60761
10
ZB47
14,9
14,9
10,8
9,25
6,6
33
2,2
160
2x 3600
263
46
MKC-NY-3337
3x 350
6200
94
1/2"-1 1/8"
MSV-SCY-60951
13
ZB48
18,9
18,9
13,7
11,7
8,3
41
2,1
160
2x 3600
267
46
MKC-NY-4435
4x 350
300
118
3/8"-1 1/8"
MSV-SCY-61141
15
ZB49
22
22
16
13,7
10,2
47
2
160
2x 3600
268
48
MKH-NY-1245
2x450
8800
103
3/8"-1 5/8"
MSV-SCY-61522
20
ZB50
28,6
28,6
21
18,1
13,9
56
2
160
2x 3600
324
47
MKH-NY-2250
2x 500
12800
138
5/8"-1 5/8"
MSV-SCY-81522
20
ZB51
31,1
31,1
22,4
19,1
16,1
54
2,3
150
2x 10000
490
62
MKH-NY-2250
2x 500
12800
138
5/8"-2 1/8"
MSV-SCY-81902
26
ZB52
40,3
40,3
29
24,8
20
72
2,2
150
2x 10000
498
62
MKH-NY-2350
3x 500
19200
184
5/8"-2 1/8"
MSV-SCY-82282
30
ZB53
45,4
45,4
32,9
28,1
22,7
82
2,1
150
2x 10000
500
62
MKH-NY-2350
3x 500
19200
184
5/8"-2 1/8"
In a Cube. Se ie MSV. Comp eso semihe mé ico
10°C 5°C 0°C -5°C
MSV-TCY-60131
13
4MF-15X
25,7
21,7
18,4
15,6
11,3
38
2,3
150
10000
379
49
MKH-NY-1245
2x 450
8800
103
1/2"-1 5/8"
MSV-TCY-60151
15
4ML-20X
31,6
26,8
22,7
19,2
13,8
44
2,3
150
10000
382
49
MKH-NY-2250
2x 500
12800
138
5/8"-1 5/8"
MSV-TCY-60201
20
4MM-25X
33,3
28,3
24,1
20,5
14,8
48
2,2
150
10000
384
50
MKH-NY-2250
2x 500
12800
138
5/8"-2 1/8"
MSV-TCY-60251
25
6MU-25X
41,7
35,7
30,4
25,9
19,6
63
2,1
150
10000
388
51
MKH-NY-2350
3x 500
19200
184
5/8"-2 1/8"
MSV-TCY-80301
30
6MM-30X
52,9
44,8
37,9
32,1
23,2
75
2,4
150
2x 10000
583
62
MKH-NY-2350
3x 500
19200
184
7/2"-2 1/8"
MSV-TCY-80351
35
6MT-35X
6,1
50,9
43
36,5
26,7
85
2,3
150
2x 10000
589
62
MKH-NY-2450
4x 500
25600
272
7/2"-2 1/8"
MSV-TCY-80401
40
6MU-40X
63,1
53,6
45,5
38,6
28,8
93
2,2
150
2x 10000
593
62
MKH-NY-2450
4x 500
25600
272
7/8"-2 5/8"
In a Cube. Se ie MSV. Comp eso he mé ico al e na i o
10°C 5°C 0°C -5°C
MSV-CF-50086
4
MTZ50
10,2
8,63
7,25
6,09
4,4
18
2
120
3600
168
49
MKC-NF-2235
2x 350
4150
72
1/2"-7/8"
MSV-CF-50108
5
MTZ64
11,8
10
8,54
7,26
5,6
21
1,9
120
3600
170
47
MKC-NF-2235
2x350
4150
72
1/2"-7/8"
MSV-CF-50136
6
MTZ80
14,5
12,5
10,6
9,12
7,4
25
1,8
120
3600
173
46
MKC-NF-3335
3x 350
6200
94
1/2"-1 1/8"
MSV-CF-60160
8
MTZ100
19,8
16,8
14,2
12,1
8,9
35
2
160
2x 3600
266
51
MKC-NF-4435
4x 350
8300
118
5/8"-1 1/8"
MSV-CF-60215
10
MTZ125
2,3
20,7
17,6
15
11,4
40
2
160
2x 3600
270
50
MKH-NF-1245
2x 450
8400
117
5/8"-1 3/8"
POT FRIG
MEDIA EER
CONEXIÓN
FRIGORÍFICA
LIQ-GAS
P.E.D. (Pa) MODELO VENTILADOR Ø
(mm) CAUDAL (m3/h) PESO (Kg)
R-134a
1x Sc oll2x Sc oll
COP
UNIDAD CONDENSADORA
CV MODELO
TEMPERATURA DE CÁMARA CAUDAL
(m3/h) PESO (Kg) SPL dB(A)
UNIDAD EVAPORADORA
POT. ABSORB.
NOMINAL
(KW)
INTENSIDAD
MAX.
ABSORB. (A)
REFRIGERANTE
COMPRESOR
SERIE/MODELO
COMPRESOR POTENCIA FRIGORÍFICA (KW)
REFRIGERANTE
COMPRESOR
SERIE/MODELO
R-404A
1x He mé ico
1x Sc oll2x Sc oll
COMPRESOR POTENCIA FRIGORÍFICA (W)
R-404A
1x Sc oll2x Sc oll
PESO (kg) SPL dB(A)
CV MODELO
TEMPERATURA DE CÁMARA VENTILADOR
Ø (mm) CAUDAL (m3/h) ALCANCE
(m)
VENTILADO
R Ø (mm)
CAUDAL
(m3/h)
POT. ABSORB.
NOMINAL
(KW)
INTENSIDAD
MAX.
ABSORB. (A)
EVAPORADOR CONDENSADOR
CARGA R-404A
(kg)
R-134a
1x Semihe mé ico
REFRIGERANTE
COMPRESOR
SERIE/MODELO
COMPRESOR POTENCIA FRIGORÍFICA (KW)
POT. ABSORB.
NOMINAL
(KW)
INTENSIDAD
MAX.
ABSORB. (A)
UNIDAD EVAPORADORA
CONEXIÓN
FRIGORÍFICA
LIQ-GAS
CV MODELO
TEMPERATURA DE CÁMARA
P.E.D. (Pa) CAUDAL
(m3/h) PESO (Kg) SPL dB(A) MODELO VENTILADOR Ø
(mm) CAUDAL (m3/h) PESO (Kg)
REFRIGERANTE
COMPRESOR
SERIE/MODELO
COMPRESOR POTENCIA FRIGORÍFICA (kW)
POT. ABSORB.
NOMINAL
(KW)
INTENSIDAD
MAX.
ABSORB. (A)
COP
UNIDAD CONDENSADORA
R-404A
COP
UNIDAD CONDENSADORA UNIDAD EVAPORADORA
CONEXIÓN
FRIGORÍFICA
LIQ-GAS
CV MODELO
TEMPERATURA DE CÁMARA
P.E.D. (Pa) CAUDAL
(m3/h) PESO (Kg) SPL dB(A) MODELO VENTILADOR Ø
(mm) CAUDAL (m3/h) PESO (Kg)
1x He mé ico

MSV-CF-60271
13
MTZ160
27,7
23,8
20,3
17,5
13,9
49
1,8
160
2x 3600
275
49
MKH-NF-1245
2x 450
8400
117
5/8"-1 3/8"
MSV-CF-80320
16
2x MTZ100
39,9
33,9
28,5
24,2
19,9
57
2,1
150
2x 10000
496
62
MKH-NF-2250
2x 500
12200
158
7/8"-1 5/8"
MSV-CF-80430
20
2x MTZ125
50,6
43,1
36,5
31
25
68
2
150
2x 10000
504
62
MKH-NF-2351
3x 500
18300
214
7/8"-1 5/8"
MSV-CF-80542
26
2x MTZ160
58,1
49,8
42,4
36,3
30,1
86
1,9
150
2x 10000
514
62
MKH-NF-2352
3x 500
18300
214
7/8"-2 1/8"
In a Cube. Se ie MSV. Comp eso semihe mé ico (R-404A)
10°C 5°C 0°C -5°C
MSV-TCF-80221
22
4MA-22X
48,6
41,6
35,3
30,3
21,3
51
2,4
150
2X 10000
545
62
MKH-NF-2350
3x 500
18300
214
7/8"-1 5/8"
MSV-TCF-80251
25
4MH-25X
53,7
46
39,3
33,8
24
56
2,3
150
2X 10000
555
62
MKH-NF-2350
3x 500
18300
214
7/8"-2 1/8"
MSV-TCF-80301
30
4MI-30X
60,5
52,1
44,4
38,2
27,1
62
2,3
150
2X 10000
556
62
MKH-NF-2450
4x 500
24400
312
7/8"-2 1/8"
MSV-TCF-80351
35
4MK-35X
68,4
59
50,7
43,9
32,8
77
2
150
2X 10000
570
62
MKH-NF-2450
4x 500
24400
312
1 1/8"-2 1/8"
In a Cube. Se ie BSV. Comp eso he mé ico sc oll
-20°C -25°C -30°C -35°C
BSV-SCF-50131
4
ZF13KVE
5,18
4,5
3,86
3,25
4
15
1,2
120
3600
173
43
BKC-NF-2235
2x 350
4150
72
1/2"-1 1/8"
BSV-SCF-50181
6
ZF18KVE
7,6
6,63
5,71
4,86
5,6
20
1,3
120
3600
174
45
BKC-NF-3335
3x 350
6200
94
1/2"-1 1/8"
BSV-SCF-60251
8
ZF25KV5
9,9
8,61
7,41
6,25
7
29
1,5
160
2x 3600
245
48
BKC-NF-4435
4x 350
8300
118
1/2"-1 3/8"
BSV-SCF-60341
10
ZF34K5E
13
11,3
9,77
8,27
9,3
39
1,4
160
2x 3600
271
47
BKH-NF-1245
2x 450
9000
117
1/2"-1 3/8"
BSV-SCF-60411
13
ZF41K5E
15,2
13,2
11,5
9,82
1,8
43
1,3
160
2x 3600
271
47
BKH-NF-1245
2x 450
9000
117
1/2"-1 3/8"
BSV-SCF-60491
15
ZF49K5E
17,7
15,5
13,3
11,2
13,2
45
1,3
160
2x 3600
275
49
BKH-NF-2250
2x 500
13000
158
1/2"-1 5/8"
BSV-SCF-80682
20
2x ZF34K5E
26,4
22,9
19,7
16,6
20,9
65
1,4
150
2x 10000
507
62
BKH-NF-2350
3x 500
19500
214
5/8"-2 5/8"
BSV-SCF-80822
26
2x ZF41K5E
30,8
26,9
23,2
19,8
24
73
1,4
150
2x 10000
507
62
BKH-NF-2350
3x 500
19500
214
5/8"-2 5/8"
BSV-SCF-80982
30
2x ZF49K5E
33,7
25,5
25,5
21,9
27
75
1,3
150
2x 10000
514
62
BKH-NF-2350
3x 500
19500
214
5/8"-2 5/8"
In a Cube. Se ie BSV. Comp eso semihe mé ico
-20°C -25°C -30°C -35°C
BSV-TCF-60131
13
4MF-13X
12,8
10,6
8,55
6,38
10,6
38
1,3
150
10000
379
50
BKH-NF-1245
2x 450
9000
117
5/8"-1 5/8"
BSV-TCF-60151
15
4ML-15X
14,9
12,5
1,2
7,94
11,8
43
1,3
150
10000
382
50
BKH-NF-1245
2x 450
9000
117
5/8"-1 5/8"
BSV-TCF-60201
20
4MM-20X
17,6
14,6
11,8
8,82
13,7
47
1,3
150
10000
384
52
BKH-NF-2250
2x 500
13000
158
5/8"-2 1/8"
BSV-TCF-60251
25
4MU-25X
19,7
16,6
13,6
10,5
16
60
1,2
150
10000
388
48
BKH-NF-2250
2x 500
13000
158
7/8"-2 1/8"
BSV-TCF-80301
30
6MM-30X
27,3
22,7
18,3
13,8
22,1
75
1,3
150
2X 10000
583
53
BKH-NF-2350
3x 500
19500
214
7/8"-2 1/8"
BSV-TCF-80351
35
6MT-35X
29,3
24,4
19,8
15,2
23,6
82
1,3
150
2X 10000
589
53
BKH-NF-2350
3x 500
19500
214
7/8"-2 1/8"
BSV-TCF-80401
40
6MU-40X
31,2
26,1
21,3
16,7
25,5
91
1,2
150
2X 10000
593
63
BKH-NF-2350
3x 500
19500
214
7/8"-2 5/8"
In a Pack. Se ie MSE. Comp eso semihe mé ico
10°C 5°C 0°C -5°C
MSE-SY-10951
13
19,7
16,7
14,2
12,1
8,4
32
2,2
10000
260
37
8800
103
MSE-SY-11141
15
22,1
18,8
16,1
13,8
9,7
37
2,1
10000
261
38
8800
103
MSE-SY-31522
20
30,3
25,8
21,9
18,8
13,2
47
2,1
170000
377
42
12800
138
MSE-SY-31902
26
35,2
30,1
25,8
22,2
16
62
2
170000
385
42
12800
138
MSE-SY-32282
30
43,6
37,3
31,8
27,4
20,4
74
2
170000
387
42
19200
184
In a Pack. Se ie MSE. Comp eso semihe mé ico
10°C 5°C 0°C -5°C
MSE-TY-30131
13
26,6
22,4
18,9
16
10,2
36
2,5
17000
432
43
8800
103
MSE-TY-30151
15
33,1
7,9
23,6
19,9
12,4
41
2,5
17000
435
43
12800
138
MSE-TY-30201
20
35,1
29,7
25,1
21,2
13,4
45
2,4
17000
437
43
12800
138
MSE-TY-30221
22
42,4
35,9
30,3
25,6
16,4
92
2,4
17000
438
43
19200
184
MSE-TY-30251
25
44,9
38,1
32,2
27,3
18,1
60
2,3
17000
441
44
19200
184
MSE-TY-40301
30
54
45,6
38,6
32,6
20,1
68
2,4
21000
534
44
19200
184
MSE-TY-40351
35
61,5
52
44
37,2
23,3
78
2,4
21000
540
44
25600
272
MSE-TY-40401
40
64,7
54,9
46,5
39,4
25,4
86
2,3
21000
544
45
25600
272
In a Pack. Se ie MSE. Comp eso he mé ico al e na i o
UNIDAD CONDENSADORA UNIDAD EVAPORADORA
CONEXIÓN
FRIGORÍFICA
LIQ-GAS
VENTILADOR Ø
(mm)
CAUDAL
(m3/h) PESO (Kg) SPL dB(A) MODELO VENTILADOR Ø
(mm) CAUDAL (m3/h) PESO (Kg)
R-134a
1x Semihe mé ico
REFRIGERANTE
COMPRESOR
SERIE/MODELO
COMPRESOR
POT. ABSORB.
NOMINAL
(KW)
INTENSIDAD
MAX.
ABSORB. (A)
COP
CV MODELO
TEMPERATURA DE CÁMARA
POTENCIA FRIGORÍFICA (kW)
R-134a
1x
Sc oll
2x Sc oll
UNIDAD EVAPORADORA
CONEXIÓN
FRIGORÍFICA
LIQ-GAS
CV MODELO
TEMPERATURA DE CÁMARA VENTILADOR Ø
(mm)
CAUDAL
(m3/h) PESO (Kg) SPL dB(A) MODELO VENTILADOR Ø
(mm) CAUDAL (m3/h) PESO (Kg)
REFRIGERANTE
COMPRESOR
SERIE/MODELO
COMPRESOR POTENCIA FRIGORÍFICA (KW)
POT. ABSORB.
NOMINAL
(KW)
INTENSIDAD
MAX.
ABSORB. (A)
COP
UNIDAD CONDENSADORA
R-404A
REFRIGERANTE
COMPRESOR
SERIE/MODELO
COMPRESOR POTENCIA FRIGORÍFICA (kW)
POT. ABSORB.
NOMINAL
(KW)
R-404A
1x
Semihe m
INTENSIDAD
MAX.
ABSORB. (A)
COP
UNIDAD CONDENSADORA UNIDAD EVAPORADORA CONEXIÓN
FRIGORÍFICA
LIQ-GAS
CV MODELO TEMPERATURA DE CÁMARA P.E.D. (Pa) CAUDAL
(m3/h) PESO (Kg) SPL dB(A) MODELO VENTILADOR Ø
(mm) CAUDAL (m3/h) PESO (Kg)
REFRIGERANTE
COMPRESOR
SERIE/MODELO
COMPRESOR
POT. ABSORB.
NOMINAL
(KW)
INTENSIDAD
MAX.
ABSORB. (A)
CV MODELO
TEMPERATURA DE CÁMARA
POTENCIA FRIGORÍFICA (KW)
COP
UNIDAD CONDENSADORA UNIDAD EVAPORADORA
CONEXIÓN
FRIGORÍFICA
LIQ-GAS
P.E.D. (Pa) CAUDAL
(m3/h) PESO (Kg) SPL dB(A) MODELO
R-404A
1x Semihe mé ico
1x He mé ico
2x
He mé i
CONEXIÓN
FRIGORÍFICA
LIQ-GAS
CV MODELO
TEMPERATURA DE CÁMARA
P.E.D. (Pa) CAUDAL
(m3/h) PESO (Kg) SPL dB(A) MODELO VENTILADOR Ø
(mm) CAUDAL (m3/h) PESO (Kg)
VENTILADOR Ø
(mm) CAUDAL (m3/h) PESO (Kg)
R-404A
1x Sc oll2x Sc oll
REFRIGERANTE
COMPRESOR
SERIE/MODELO
COMPRESOR POTENCIA FRIGORÍFICA (kW)
POT. ABSORB.
NOMINAL
(KW)
INTENSIDAD
MAX.
ABSORB. (A)
COP
UNIDAD CONDENSADORA UNIDAD EVAPORADORA
10°C 5°C 0°C -5°C
MSE-NF-10160
8
19,8
16,9
14,2
12
8,5
25
2,1
10000
259
42
6100
104
MSE-NF-10215
10
24,7
21
17,8
15,2
1,9
30
2
10000
263
41
8400
117
MSE-NF-20271
13
30,4
26
26,1
18,7
13,5
40
2
17000
293
44
8400
117
MSE-NF-40320
16
39,6
33,7
28,3
24
17
50
2,1
22000
420
46
12200
158
MSE-NF-40320
20
50,1
42,7
36,1
30,8
22,2
61
2
22000
428
45
18300
214
MSE-NF-40542
26
60,1
51,4
43,7
37,3
26,8
79
2
21000
465
45
18300
214
In a Pack. Se ie MSE. Comp eso semihe mé ico (R-404A)
10°C 5°C 0°C -5°C
MSE-TF-40221
22
48,3
41,3
35,1
30
18,5
43
2,4
22000
469
43
18300
214
MSE-TF-40251
25
53,2
45,6
38,9
33,5
21,2
49
2,2
22000
479
43
18300
214
MSE-TF-40301
30
62,7
53,8
45,7
39,2
23,8
55
2,4
21000
507
43
24400
312
MSE-TF-40351
35
71,3
61,3
52,5
45,3
29,4
70
2,1
21000
521
44
24400
312
In a Pack. Se ie BSE. Comp eso he mé ico sc oll
-20°C -25°C -30°C -35°C
BSE-SF-10251
8
9,79
8,52
7,35
6,23
6,7
19
1,7
10000
238
37
3500
104
BSE-SF-10341
10
13
11,3
9,87
8,28
8,8
29
1,6
10000
264
37
9000
117
BSE-SF-10411
13
15,2
13,3
11,5
9,83
10,4
33
1,5
10000
264
37
9000
117
BSE-SF-10494
15
17,8
15,5
13,3
11,2
12,7
35
1,5
10000
268
38
12850
158
BSE-SF-30502
16
19,5
16,9
14,6
12,4
13,3
38
1,6
17000
342
43
12850
158
BSE-SF-30682
20
26,1
22,7
19,6
16,5
18,1
57
1,5
17000
394
43
19500
214
BSE-SF-40822
26
30,7
26,8
23,2
19,8
21,2
66
1,5
22000
431
43
19500
214
BSE-SF-40982
30
33,9
29,6
25,6
22
23,6
68
1,5
21000
465
43
19500
214
In a Pack. Se ie BSE. Comp eso semihe mé ico
-20°C -25°C -30°C -35°C
BSE-TF-30131
13
13,2
10,9
8,73
6,39
9,7
35
1,4
10000
379
50
9000
117
BSE-TF-30151
15
15,5
12,9
10,5
8,13
10,9
40
1,4
10000
382
50
9000
117
BSE-TF-30201
20
18,5
15,3
12,3
9,14
12,7
45
1,4
10000
384
52
13000
158
BSE-TF-30251
25
20,9
17,4
14,2
11
15,1
57
1,3
10000
388
48
13000
158
BSE-TF-30301
30
27,1
22,5
18,2
13,7
19,2
68
1,3
2X 10000
583
53
19500
214
BSE-TF-30351
35
29
24,2
19,6
15,1
20,8
75
1,3
2X 10000
589
53
19500
214
BSE-TF-30401
40
30,9
25,8
21,1
16,5
22,6
84
1,3
2X 10000
593
63
19500
214
Cen ales de e ige ación
In a Cube. Se ie MDV. Comp eso he mé ico al e na i o
10°C 5°C 0°C -5°C -10°C -15°C -20°C
MDV-CY-50136 6,5 14,5 12,1 10 8,11 6,44 4,99 3,74 3,7 24 3600 120 173 66 8,55 2,31
MDV-CY-50171
8
15,1
12,7
10,5
8,58
6,87
5,37
4,08
4,2
28
3600
120
195
70
9,03
2,15
MDV-CY-50215
10
17,8
15,1
12,6
10,3
8,31
6,53
5
4,8
33
3600
120
199
69
10,81
2,25
MDV-CY-50271
13
22,4
19,2
16,3
13,5
11
8,75
6,75
6,6
42
3600
120
204
69
13,99
2,12
MDV-CY-50137
7
14,6
12,3
10,2
8,3
6,66
5,23
4
3,8
25
3600
120
185
63
8,76
2,30
MDV-CY-50172
8
16,1
13,5
11,1
8,98
7,07
5,41
3,97
4,6
30
3600
120
205
71
9,45
2,05
MDV-CY-50216 10 18,6 15,7 13,1 10,7 8,59 6,69 5,04 5,5 36 3600 120 209 69 11,20 2,04
MDV-CY-50272
13
23,3
19,6
16,6
13,8
11,2
8,8
6,71
6,9
42
3600
120
215
68
14,29
2,07
MDV-CY-60320
16
30,2
25,4
21,1
17,2
13,7
10,7
8,17
8,5
50
2x 3600
160
330
73
18,07
2,13
MDV-CY-60430
20
35,5
30,1
25,1
20,6
16,6
13,4
10
9,6
60
2x 3600
160
338
72
21,61
2,25
MDV-CY-60542
26
44,7
38,5
32,6
27,1
22
17,5
13,5
13,2
78
2x 3600
160
348
72
27,99
2,12
MDV-CY-80513
24
49,7
41,3
33,9
27,4
21,7
16,9
12,7
15,3
76
2x 10000
150
560
83
29,09
1,90
POT FRIG
MEDIA EER
R-404A
1x
He mé ic
o
2x
He mé ic
o
CONEXIÓN
FRIGORÍFICA
LIQ-GAS
CV MODELO
TEMPERATURA DE CÁMARA VENTILADOR Ø
(mm)
CAUDAL
(m3/h) PESO (Kg) SPL dB(A) MODELO VENTILADOR Ø
(mm) CAUDAL (m3/h) PESO (Kg)
COP
UNIDAD CONDENSADORA UNIDAD EVAPORADORA
REFRIGERANTE
COMPRESOR
SERIE/MODELO
COMPRESOR POTENCIA FRIGORÍFICA (KW)
POT. ABSORB.
NOMINAL
(KW)
INTENSIDAD
MAX.
ABSORB. (A)
R-404A
1x
Semihe m
REFRIGERANTE
COMPRESOR
SERIE/MODELO
COMPRESOR POTENCIA FRIGORÍFICA (KW)
POT. ABSORB.
NOMINAL
(KW)
INTENSIDAD
MAX.
ABSORB. (A)
UNIDAD EVAPORADORA
CONEXIÓN
FRIGORÍFICA
LIQ-GAS
CV MODELO
TEMPERATURA DE CÁMARA VENTILADOR Ø
(mm)
CAUDAL
(m3/h) PESO (Kg) SPL dB(A) MODELO VENTILADOR Ø
(mm) CAUDAL (m3/h) PESO (Kg)
REFRIGERANTE
COMPRESOR
SERIE/MODELO
COMPRESOR POTENCIA FRIGORÍFICA (kW)
POT. ABSORB.
NOMINAL
(KW)
INTENSIDAD
MAX.
ABSORB. (A)
COP
UNIDAD CONDENSADORA
R-404A
1x Sc oll2x Sc oll
REFRIGERANTE
COMPRESOR
SERIE/MODELO
COMPRESOR POTENCIA FRIGORÍFICA (kW)
POT. ABSORB.
NOMINAL
(KW)
COP
UNIDAD CONDENSADORA UNIDAD EVAPORADORA
CONEXIÓN
FRIGORÍFICA
LIQ-GAS
CV MODELO
TEMPERATURA DE CÁMARA VENTILADOR Ø
(mm)
CAUDAL
(m3/h) PESO (Kg) SPL dB(A) MODELO VENTILADOR Ø
(mm) CAUDAL (m3/h) PESO (Kg)
R-404A
1x Semihe mé ico
INTENSIDAD
MAX.
ABSORB. (A)
COP
UNIDAD CONDENSADORA UNIDAD EVAPORADORA
CONEXIÓN
FRIGORÍFICA
LIQ-GAS
CV MODELO
TEMPERATURA DE CÁMARA VENTILADOR Ø
(mm)
CAUDAL
(m3/h) PESO (Kg) SPL dB(A) MODELO VENTILADOR Ø
(mm) CAUDAL (m3/h) PESO (Kg)
POTENCIA FRIGORÍFICA (KW)
TEMPERATURA DE CÁMARA POT ABOSRB
NOMINAL (KW)
INT MAX
ABDORB
(A)
CONDENSADOR
CONEXIÓN
FRIGORÍFICA
LIQ-GAS
1x
He mé ico
2x He mé icos
CV MODELO CAUDAL
(m3/h)
P.E.D.
(mmca)
PESO (Kg) SPL dB(A)
REFRIGERANTE
COMPRESOR
SERIE/MODELO
COMPRESOR
3x
He mé i
R-134a
MDV-CY-80645
30
59,7
19,9
41,1
33,4
26,6
20,7
15,7
16,9
91
2x 10000
150
572
83
31,01
1,84
MDV-CY-80813
39
78,7
66,4
55,2
45,2
36,3
28,5
21,7
22,2
118
2x 10000
150
587
82
47,43
2,14
In a Cube. Se ie MDV. Comp eso he mé ico sc oll
10°C 5°C 0°C -5°C -10°C -15°C -20°C
MDV-SCY-50451
6
12,4
10,5
8,84
7,37
6,09
4,98
4,04
3,3
19
3600
120
171
62
7,75
2,35
MDV-SCY-50571
8
15
12,8
10,8
9,1
7,54
6,19
5,03
4,4
22
3600
120
170
65
9,49
2,16
MDV-SCY-60761
10
21,3
18,1
15,2
12,6
10,4
8,5
6,87
5,9
26
2x 3600
160
263
66
13,28
2,25
MDV-SCY-60951
13
26
22,1
18,7
15,6
12,9
10,5
8,55
7,3
34
2x 3600
160
267
66
16,34
2,24
MDV-SCY-61141
15
30
25,6
21,6
18,1
15
12,3
10
8,7
39
2x 3600
160
268
68
18,94
2,18
MDV-SCY-50422
6
12,3
10,5
8,81
7,35
6,07
4,97
4,02
3,4
20
3600
120
289
62
7,72
2,27
MDV-SCY-50582
8
14,9
12,,7
10,8
9,01
7,48
6,14
4,98
4,4
26
3600
120
190
62
7,62
1,73
MDV-SCY-50762
10
18,9
16,2
13,9
11,7
9,76
8,05
6,57
5,6
31
3600
120
206
63
12,15
2,17
MDV-SCY-60902
12
24,7
21
17,7
14
12,2
9,97
8,07
6,6
32
2x 3600
160
281
65
15,38
2,33
MDV-SCY-61142
16
30
25,7
21,7
18,2
15,1
12,4
10,1
8,9
43
2x 3600
160
316
68
19,03
2,14
MDV-SCY-61522
20
37,7
32,5
27,7
23,4
19,5
16,1
13,1
11,5
47
2x 3600
160
324
67
24,29
2,11
MDV-SCY-81522
20
43,4
36,7
30,7
25,5
21
17,1
13,8
13,9
51
2x 10000
150
490
82
26,89
1,93
MDV-SCY-81902
26
53,3
45,1
37,9
31,6
26,1
21,3
17,2
16,5
66
2x 10000
150
498
82
33,21
2,01
MDV-SCY-82282
30
61,6
52,4
44,1
36,9
30,5
25
20,2
19,2
76
2x 10000
150
500
82
38,67
2,01
MDV-SCY-60873
12
23,4
19,8
16,7
13,9
11,5
9,39
7,6
6,8
41
2x 3600
160
290
65
14,61
2,15
MDV-SCY-61143
15
30,1
25,7
21,8
18,2
15,1
12,4
10,1
8,3
44
2x 3600
160
314
66
19,06
2,30
MDV-SCY-61353
18
34,5
29,6
25,1
21,1
17,6
14,5
11,8
9,7
45
2x 3600
160
321
66
22,03
2,27
MDV-SCY-61713
24
41
35,5
30,4
25,7
21,5
17,8
14,6
13,5
59
2x 3600
160
321
69
26,64
1,97
MDV-SCY-82283
30
61,9
52,6
44,4
37,1
30,7
25,1
20,3
19,1
71
2x 10000
150
552
82
38,87
2,04
MDV-SCY-82853
39
74,8
64
54,2
45,5
37,8
31,1
25,2
23,4
94
2x 10000
150
563
82
47,51
2,03
MDV-SCY-83423
45
85,3
73,4
62,5
52,6
43,9
36,2
29,5
27,8
110
2x 10000
150
567
82
54,77
1,97
In a Cube. Se ie MDV. Comp eso he mé ico al e na i o
10°C 5°C 0°C -5°C -10°C -15°C -20°C
MDV-CF-50086
4
14,1
12
10
8,28
6,7
5,3
4,07
4,2
18
3600
120
168
69
8,64
2,06
MDV-CF-50108
5
16,6
14,3
12,2
10,2
8,34
6,71
5,27
5,2
21
3600
120
170
67
10,52
2,02
MDV-CF-50136
6,5
19,3
16,8
14,4
12,2
10,1
8,26
6,56
6,6
24
3600
120
173
66
12,52
1,90
MDV-CF-60160
8
26,6
22,7
19,2
16
13,1
10,6
8,36
7,9
28
2x 3600
160
266
71
16,65
2,11
MDV-CF-60215
10
31,3
27
23,1
19,4
16
13,1
10,4
9,9
33
2x 3600
160
270
70
20,04
2,02
MDV-CF-60271
13
36,5
31,8
27,4
23,2
19,4
15,9
12,8
12,6
42
2x 3600
160
275
69
23,86
1,89
MDV-CF-50097
4
14,9
12,7
10,7
8,85
7,2
5,74
4,45
4,5
21
3600
120
179
63
9,22
2,05
MDV-CF-50109
5
16,3
14
11,8
9,89
8,12
6,53
5,13
5
22
3600
120
181
63
10,25
2,05
MDV-CF-50120
6
17,7
15,4
13,1
11,1
9,17
7,46
5,94
5,8
24
3600
120
183
63
11,41
1,97
MDV-CF-50137
7
19
16,6
14,3
12,1
10,2
8,34
6,72
6,8
25
3600
120
185
63
12,47
1,83
MDV-CF-60172
8
28,2
23,9
20,1
16,5
13,4
10,6
8,14
8,4
30
2x 3600
160
276
72
17,26
2,06
MDV-CF-60216
10
33,3
28,6
24,3
20,3
16,7
13,4
10,5
10,3
36
2x 3600
160
2880
70
21,01
2,04
MDV-CF-60272
13
38,7
33,6
28,9
24,4
20,3
16,5
13,1
13,2
42
2x 3600
160
286
69
25,07
1,90
MDV-CF-80320
16
56,3
47,8
40,2
33,3
27,2
21,8
17,2
17,8
54
2x 10000
150
496
82
34,83
1,96
MDV-CF-80430
20
67,3
57,7
48,8
40,7
33,5
27,1
21,5
21,8
64
2x 10000
150
504
82
42,37
1,94
MDV-CF-80542
26
79,8
68,9
58,8
49,5
41
33,4
26,6
27,1
82
2x 10000
150
514
82
51,14
1,89
MDV-CF-80258
12
47,2
39,6
32,9
26,8
21,5
16,8
12,8
15,3
46
2x 10000
150
479
82
28,23
1,85
MDV-CF-80324
15
57,1
48,4
40,5
33,5
27,2
21,6
16,8
18
55
2x 10000
150
485
82
35,01
1,95
MDV-CF-80408
19,5
68,5
49,5
49,5
41,2
33,7
27,1
21,3
22,2
64
2x 10000
150
494
82
41,54
1,87
MDV-CF-80480
24
75,3
55
55
46,1
38
30,8
24,4
24,9
76
2x 10000
150
560
83
46,37
1,86
MDV-CF-80645
30
87,6
65,3
65,3
55,3
46,1
37,7
30,2
31
91
2x 10000
150
572
83
55,36
1,79
In a Cube. Se ie BDV. Comp eso he mé ico al e na i o
-10°C -15°C -20°C -25°C -30°C -35°C -40°C
BDV-CF-50215
7,5
13,3
11,1
9,14
7,33
5,71
4,29
3,07
5,7
28
3600
120
199
70
7,71
1,35
BDV-CF-50271
10
15,8
13,5
11,3
9,3
7,42
5,75
4,28
7,4
33
3600
120
199
70
9,62
1,30
BDV-CF-50192
7
11,8
9,81
7,98
6,31
4,86
3,59
2,51
4,9
26
3600
120
205
72
6,69
1,37
BDV-CF-50216
8
16,2
13,2
10,6
8,36
6,4
4,73
3,33
6,4
30
2x 3600
160
276
71
8,97
1,40
BDV-CF-50272
10
19,6
16,2
13,1
10,4
7,99
5,96
4,24
8,2
34
2x 3600
160
276
68
11,07
1,35
BDV-CF-60430
15
26,6
22,3
18,3
14,7
11,4
8,59
6,15
11,4
50
2x 3600
160
338
73
15,43
1,35
BDV-CF-60542
20
31,7
27,1
22,7
18,6
14,8
11,5
8,56
14,8
60
2x 3600
160
338
73
19,28
1,30
BDV-CF-80645
15
45,6
377,5
30,3
24
18,4
13,7
9,69
19,9
77
2x 10000
150
572
83
74,17
3,73
BDV-CF-80813
30
56,2
47
38,6
31,1
24,4
18,6
13,7
25
91
2x 10000
150
572
83
32,80
1,31
In a Cube. Se ie BDV. Comp eso he mé ico sc oll con suben iamien o de líquido
POT FRIG
MEDIA EER
POT FRIG
MEDIA EER
POTENCIA FRIGORÍFICA (KW)
POT ABOSRB
NOMINAL (KW)
INT MAX
ABSORB (A)
CONDENSADOR CONEXIÓN
FRIGORÍFICA
LIQ-GAS
PESO (Kg) SPL dB(A)
CV MODELO
TEMPERATURA DE CÁMARA CAUDAL
(m3/h)
P.E.D.
(mmca)
CONDENSADOR
CONEXIÓN
FRIGORÍFICA
LIQ-GAS
PESO (Kg) SPL dB(A)
CV MODELO
TEMPERATURA DE CÁMARA CAUDAL
(m3/h)
P.E.D.
(mmca)
3x
He mé i
REFRIGERANTE
COMPRESOR
SERIE/MODELO
COMPRESOR POTENCIA FRIGORÍFICA (KW)
POT ABOSRB
NOMINAL (KW)
INT MAX
ABDORB
(A)
2x Sc oll3x Sc oll
R-404A
1x
He
2x He mé icos
3x
He
POT ABOSRB
NOMINAL (KW)
INT MAX
ABDORB
(A)
CONDENSADOR
CONEXIÓN
FRIGORÍFICA
LIQ-GAS
PESO (Kg) SPL dB(A)
CV MODELO
TEMPERATURA DE CÁMARA CAUDAL
(m3/h)
P.E.D.
(mmca)
R-404A
1x He mé ico2x He mé icos3x He mé ico
REFRIGERANTE
COMPRESOR
SERIE/MODELO
COMPRESOR POTENCIA FRIGORÍFICA (KW)
R-134aREFRIGERANTE
COMPRESOR
SERIE/MODELO
1x Sc oll
COMPRESOR
POT FRIG
MEDIA EER
-10°C -15°C -20°C -25°C -30°C -35°C -40°C
BDV-SCF-50131
4
8,62
7,48
6,44
5,5
4,66
3,9
3,24
4,4
15
3600
120
173
63
5,69
1,29
BDV-SCF-50181
6
12,7
11,1
9,59
8,23
6,99
5,88
4,9
6,3
19
3600
120
174
65
8,48
1,35
BDV-SCF-60251
8
16,5
14,4
12,4
10,6
8,97
7,53
6,26
7,5
22
2x 3600
160
245
68
10,95
1,46
BDV-SCF-60341
10
21,7
18,9
16,3
14
11,9
10
8,29
9,9
31
2x 3600
160
271
67
14,44
1,46
BDV-SCF-60411
13
26
22,7
19,6
16,8
14,3
12
10
12,2
35
2x 3600
160
271
67
17,34
1,42
BDV-SCF-60491
15
28,8
25,2
21,9
18,8
16
13,5
11,2
14,1
36
2x 3600
160
275
69
19,34
1,37
BDV-SCF-60262
8
17,2
15
12,9
11
9,31
7,81
6,48
8,9
24
2x 3600
160
286
66
11,39
1,28
BDV-SCF-60362
12
25,4
22,2
19,2
16,5
14
11,8
9,79
12,6
33
2x 3600
160
289
68
16,98
1,35
BDV-SCF-60502
16
31,4
27,5
23,9
20,6
17,5
14,8
12,3
15,3
38
2x 3600
160
289
69
21,14
1,38
BDV-SCF-80682
20
43,8
38,1
32,9
28,1
23,8
20
16,6
21,6
60
2x 10000
150
507
82
29,04
1,34
BDV-SCF-80822
26
52,5
45,8
39,5
33,9
28,7
24,2
20,1
26
68
2x 10000
150
507
82
34,96
1,34
BDV-SCF-80982
30
58,6
51,1
44,2
37,9
32,2
27,1
22,5
29,7
70
2x 10000
150
514
82
39,09
1,32
BDV-SCF-80543
18
39,1
34
29,3
25,1
21,2
17,8
14,8
20,6
51
2x 10000
150
498
82
25,90
1,26
BDV-SCF-80753
24
49
42,7
36,8
31,5
26,7
22,5
18,7
24,1
58
2x 10000
150
498
82
32,56
1,35
BDV-SCF-81023
30
63,9
55,8
48,3
41,5
35,3
29,7
24,7
31,8
85
2x 10000
150
576
82
42,74
1,34
BDV-SCF-81233
39
75,8
66,5
57,7
49,7
42,4
35,7
29,8
39,3
97
2x 10000
150
576
82
51,09
1,30
In a Cube. Se ie MDV. Comp eso semihe mé ico
10°C 5°C 0°C -5°C -10°C -15°C -20°C
MDV-TCY-60131
13
38
32,2
27
22,3
18,1
14,5
11,4
9,9
36
10000
150
379
69
23,36
2,36
MDV-TCY-60151
15
44
37,5
31,6
26,2
21,4
17,2
13,5
11,5
40
10000
150
382
69
27,34
2,38
MDV-TCY-60201
20
47
4,2
34
28,3
23,2
18,7
14,7
12,5
44
10000
150
384
70
24,30
1,94
MDV-TCY-60251
25
54,4
47
40,1
33,7
27,8
22,6
17,9
15,8
57
10000
150
388
71
34,79
2,20
MDV-TCY-80301
30
76,8
65,1
54,5
45,1
36,7
29,3
23
20
70
2x 10000
150
583
82
47,21
2,36
MDV-TCY-80351
35
84,1
71,6
60,2
49,9
40,7
32,7
25,7
22,2
77
2x 10001
150
589
82
52,13
2,35
MDV-TCY-80401
40
89,5
76,4
64,5
53,6
43,9
35,3
27,8
24,4
86
2x 10002
150
593
82
55,86
2,29
MDV-TCY-80262
26
76
64,4
53,9
44,5
36,2
29
22,7
19,9
71
2x 10003
150
722
82
46,67
2,35
MDV-TCY-80302
30
87,9
75
63,1
52,4
42,9
34,4
27,1
23
81
2x 10004
150
728
82
54,69
2,38
MDV-TCY-80402
40
94
80,5
68
56,6
46,4
37,4
29,5
25,1
88
2x 10005
150
732
82
58,91
2,35
MDV-TCY-80502
50
109
94,1
80,2
67,4
55,7
45,1
35,8
31,7
114
2x 10006
150
740
82
69,61
2,20
In a Cube. Se ie MDV. Comp eso semihe mé ico
10°C 5°C 0°C -5°C -10°C -15°C -20°C
MDV-TCF-80221
22
63,4
54,4
46,2
38,9
32,3
26,4
21,3
18,2
46
2x 10000
150
545
82
40,41
2,22
MDV-TCF-80251
25
71,6
61,7
52,7
44,4
37
30,4
24,6
21
51
2x 10000
150
555
82
46,06
2,19
MDV-TCF-80301
30
77,1
66,7
57,1
48,4
40,4
33,3
27
23
56
2x 10000
150
556
82
50,00
2,17
MDV-TCF-80351
35
88,8
77,5
66,9
57,1
48,1
39,9
32,5
28,6
71
2x 10000
150
570
82
58,69
2,05
In a Cube. Se ie BDV. Comp eso semihe mé ico
-10°C -15°C -20°C -25°C -30°C -35°C -40°C
BDV-TCF-60131
13
26,2
21,8
17,9
14,4
11,4
8,72
6,47
11,1
36
10000
150
379
70
15,27
1,38
BDV-TCF-60151
15
31,3
26,4
21,8
17,7
14
10,8
8,06
13,1
40
10000
150
382
70
18,58
1,42
BDV-TCF-60201
20
33,8
28,6
23,8
19,4
15,4
11,9
8,9
14,3
44
10000
150
384
72
20,26
1,42
BDV-TCF-60251
25
37,9
32,4
27,3
22,5
18
14,1
10,6
17,6
57
10000
150
288
68
23,26
1,32
BDV-TCF-80301
30
55,7
46,6
38,3
30,9
24,4
18,8
13,9
23,2
70
2x 10000
150
583
73
32,66
1,41
BDV-TCF-80351
35
60,3
50,6
41,8
33,9
26,8
20,7
15,4
25,4
77
2x 10000
150
589
73
35,64
1,40
BDV-TCF-80401
40
64,7
54,6
45,3
36,9
29,3
22,6
16,9
28
86
2x 10000
150
593
83
38,61
1,38
In a Cube Axial. Se ie MDV. Comp eso he mé ico al e na i o
SERIE/MODELO 10°C -5°C -10°C -15°C
MDV-NY-50 136
6
10
8,2
6,6
5,2
3,1
3,1
20
4300
167
44
MDV-NY-50 136
3600
120
7,50
2,42
MDV-NY-50 171
8
11,5
9,3
7,3
5,7
3,8
2,7
24
4300
189
50
MDV-NY-50 171
3600
120
8,45
2,22
MDV-NY-50 215
10
13,7
11,2
9
7,1
4,5
2,7
29
4300
193
49
MDV-NY-50 215
3600
120
10,25
2,28
MDV-NY-50 271
13
17,6
14,7
12
9,6
6,4
2,5
38
4300
198
48
MDV-NY-50 271
3600
120
13,48
2,11
POT FRIG
MEDIA EER
POT FRIG
MEDIA EER
POT FRIG
MEDIA EER
POT FRIG
MEDIA EER
R-404A
SERIE / MODELO CAUDAL (m3/h) P.E.D. (mmca)
REFRIGERANTE
COMPRESOR
COMPRESOR
NIVEL PRESION
SONORA Db(A)
CV MODELO
1x
He mé ico
REFRIGERANTE
COMPRESOR
SERIE/MODELO
COMPRESOR POTENCIA FRIGORÍFICA (KW)
POT ABOSRB
NOMINAL (KW)
INT MAX
ABDORB
(A)
CONDENSADOR
CONEXIÓN
FRIGORÍFICA
LIQ-GAS
PESO (Kg) SPL dB(A)
CV MODELO
TEMPERATURA DE CÁMARA CAUDAL
(m3/h)
P.E.D.
(mmca)
R-404A
1x Semihe mé ico
SPL dB(A)
CV MODELO
TEMPERATURA DE CÁMARA CAUDAL
(m3/h)
P.E.D.
(mmca)
INT MAX
ABDORB
(A)
CONDENSADOR
CONEXIÓN
FRIGORÍFICA
LIQ-GAS
1x
Semihe m
POTENCIA FRIGORÍFICA (KW)
TEMPERATURA DE CÁMARA
POT ABOSRB
NOMINAL
(KW)
S.E.P.R. INT MAX
ABDORB (A)
CONDENSADOR
VENTILADOR Ø
(mm)
CAUDAL
(m3/h)
CONEXIÓN
FRIGORÍFIC
A LIQ-GAS
PESO (Kg)
VERSIÓN CENTRIFUGA
VERSIÓN AXIAL
COMPRESOR POTENCIA FRIGORÍFICA (KW)
POT ABOSRB
NOMINAL (KW)
INT MAX
ABDORB
(A)
CONDENSADOR
CONEXIÓN
FRIGORÍFICA
LIQ-GAS
R-134a
1x Semihe mé ico
2x
Semihe m
REFRIGERANTE
COMPRESOR
SERIE/MODELO
COMPRESOR POTENCIA FRIGORÍFICA (KW)
POT ABOSRB
NOMINAL (KW)
REFRIGERANTE
COMPRESOR
SERIE/MODELO
REFRIGERANTE
COMPRESOR
SERIE/MODELO
COMPRESOR POTENCIA FRIGORÍFICA (KW)
POT ABOSRB
NOMINAL (KW)
CV MODELO
TEMPERATURA DE CÁMARA
R-404A
1x Sc oll2x Sc oll3x Sc oll
CV MODELO
TEMPERATURA DE CÁMARA
POT FRIG
MEDIA EER
PESO (Kg) SPL dB(A)
PESO (Kg) SPL dB(A)
CAUDAL
(m3/h)
P.E.D.
(mmca)
CAUDAL
(m3/h)
P.E.D.
(mmca)
INT MAX
ABDORB
(A)
CONDENSADOR
CONEXIÓN
FRIGORÍFICA
LIQ-GAS
PESO (Kg)
MDV-NY-50 137
7
9,9
8,1
6,5
5,2
3,3
3,7
21
4300
179
38
MDV-NY-50 137
3600
120
7,43
2,25
MDV-NY-50 172
8
11,8
9,5
7,5
5,8
3,9
3,6
26
4300
199
51
MDV-CY-50 172
3600
120
8,65
2,22
MDV-NY-50 216
10
13,8
11,3
9,1
7,1
4,7
3,5
32
4300
203
48
MDV-CY-50 216
3600
120
10,33
2,20
MDV-NY-50 272
13
17,4
14,5
11,9
9,5
6,4
3,3
38
4300
209
47
MDV-CY-50 272
3600
120
13,33
2,08
MDV-NY-60 320
16
22,5
18,3
14,5
11,2
7,7
3,4
47
2x 3600
318
53
MDV-CY-60 320
2x 3600
160
16,63
2,16
MDV-NY-60 430
20
26,7
21
17,8
13,9
9
3,5
57
2x 3600
326
52
MDV-CY-60 430
2x 3600
160
19,85
2,21
MDV-NY-60 542
26
34,3
28,7
23,5
18,9
12,7
3,2
75
2x 3600
336
51
MDV-CY-60 542
2x 3600
160
26,35
2,07
MDV-NY-80 513
24
36,5
29,2
22,9
17,6
12
3,8
71
2x 10000
526
54
MDV-CY-80 513
2x 10000
150
26,55
2,21
MDV-NY-80 645
30
43,9
35,6
28,6
22
14,2
4
86
2x 10000
538
54
MDV-CY-80 645
2x 10000
150
32,53
2,29
MDV-NY-80 813
39
57,7
47,5
38,5
30,5
19,9
3,8
113
2x 10000
553
52
MDV-CY-80 813
2x 10000
150
43,55
2,19
MDV-NF-50 086
4
10,9
9
7,3
5,8
3,6
3,1
14
4300
162
48
MDV-CF-50 086
3600
120
8,25
2,29
MDV-NF-50 108
5
12,9
10,8
8,9
7,2
4,6
2,8
17
4300
164
45
MDV-CF-50 108
3600
120
9,95
2,16
MDV-NF-50 136
6
15,53
13,2
11
9,1
6
2,6
20
4300
167
44
MDV-CF-50 136
3600
120
12,21
2,03
MDV-NF-60 160
8
20,8
17,2
14,1
11,3
7,2
2,9
25
2x 3600
254
50
MDV-CF-60 160
2x 3600
160
15,85
2,20
MDV-NF-60 215
10
24,9
20,7
17,3
14,1
9,1
2,7
30
2x 3600
258
49
MDV-CF-60 215
2x 3600
160
19,25
2,12
MDV-NF-60 271
13
29,6
25,2
21,1
17,4
12
2,5
39
2x 3600
263
48
MDV-CF-60 271
2x 3600
160
23,33
1,94
MDV-NF-50 097
4
11,6
9,6
7,9
6,4
4,2
3,7
17
4300
173
39
MDV-CF-50 097
3600
120
8,88
2,11
MDV-NF-50 109
5
12,9
10,8
8,9
7,3
4,7
3,7
18
4300
175
39
MDV-CF-50 109
3600
120
9,98
2,12
MDV-NF-50 120
6
14,4
12,1
10,1
8,3
5,5
3,5
20
4300
177
38
MDV-CF-50 120
3600
120
11,23
2,04
MDV-NF-50 137
7
15,7
13,3
11,2
9,2
6,4
3,3
21
4300
179
38
MDV-CF-50 137
3600
120
12,35
1,93
MDV-NF-60 172
8
21,3
17,7
14,4
11,5
6,9
4
27
2x 3600
264
51
MDV-CF-60 172
2x 3600
160
16,23
2,35
MDV-NF-60 216
10
25,2
21,2
17,5
14,3
9,1
3,7
33
2x 3600
268
48
MDV-CF-60 216
2x 3600
160
19,55
2,15
MDV-NF-60 272
13
30,2
25,7
21,6
17,9
12,2
3,3
39
2x 3600
274
47
MDV-CF-60 272
2x 3600
160
23,85
1,95
MDV-NF-80 320
16
42,9
35,5
28,8
23
15,6
3,9
49
2x 10000
462
53
MDV-CF-80 320
2x 10000
150
32,55
2,09
MDV-NF-80 430
20
51,8
43,3
35,7
28,9
19,2
3,8
59
2x 10000
470
52
MDV-CF-80 430
2x 10000
150
39,93
2,08
MDV-NF-80 542
26
62
52,4
43,8
36
25
3,4
77
2x 10000
480
51
MDV-CF-80 542
2x 10000
150
48,55
1,94
MDV-NF-80 258
12
34,8
28,6
23,1
18,3
12
4,5
41
2x 10000
445
53
MDV-CF-80 258
2x 10000
150
26,20
2,18
MDV-NF-80 324
15
41,7
34,6
28,5
22,8
14,9
4,2
50
2x 10000
451
50
MDV-CF-80 324
2x 10000
150
31,90
2,14
MDV-NF-80 408
18
51
42,9
35,5
29
19,3
3,9
59
2x 10000
460
48
MDV-CF-80 408
2x 10000
150
39,60
2,05
MDV-NF-80 480
24
58,5
48,9
40,1
32,3
22,8
3,7
71
2x 10000
526
54
MDV-CF-80 480
2x 10000
150
44,95
1,97
MDV-NF-80 645
30
69,3
58,7
49
40,2
28,6
3,5
86
2x 10000
538
54
MDV-CF-80 645
2x 10000
150
54,30
1,90
In a Cube Axial. Se ie BDV. Comp eso he mé ico al e na i o
SERIE/MODELO
-20°C
-25°C
-30°C
-35°C
-40°C
BDV-NF-50 215
7,5
9,9
7,9
6,2
4,7
3,4
5,5
1,6
24
4300
193
36
BDV-CF-50 215
3600
120
6,42
1,17
BDV-NF-50 271
10
12,3
10,1
8,1
6,2
4,7
7,2
1,6
29
4300
193
36
BDV-CF-50 271
3600
120
8,28
1,15
BDV-NF-50 192
7
8,7
6,9
5,3
4
2,8
4,8
1,9
22
4300
199
39
BDV-CF-50 192
3600
120
5,54
1,15
BDV-NF-50 216
8
9,9
7,9
6,3
4,7
3,4
5,6
2
26
4300
200
37
BDV-CF-50 216
3600
160
6,44
1,15
BDV-NF-50 272
10
16
9,5
7,6
5,9
4,4
7,4
1,9
30
4300
200
32
BDV-CF-50 272
3600
160
8,68
1,17
BDV-NF-60 430
15
19,3
15,6
12,2
9,3
6,7
11
1,9
48
2x 3600
326
39
BDV-CF-60 430
2x 3600
160
12,62
1,15
BDV-NF-60 542
20
23,9
19,7
15,8
12,3
9,3
14,4
1,9
57
2x 3600
326
39
BDV-CF-60 542
2x 3600
160
16,20
1,13
BDV-NF-80 645
22,5
32
25,4
19,7
14,7
10,6
18,1
1,9
72
2x 3600
538
41
BDV-CF-80 645
2x 10000
150
20,48
1,13
BDV-NF-80 813
30
40,6
32,8
25,9
19,9
14,8
23
2
86
2x 3600
538
41
BDV-CF-80 813
2x 10000
150
26,80
1,17
In a Cube Axial. Se ie MDV. Comp eso he mé ico Sc oll
SERIE/MODELO 0°C -5°C -10°C -15°C
MDV-SY-50 451
6
9,2
7,6
6,3
5,1
2,8
3,5
15
4300
165
36
MDV-SCY-50 451
3600
120
7,05
2,52
MDV-SY-50 571
8
11,3
9,5
7,8
6,4
4
2,9
18
4300
165
43
MDV-SCY-50 571
3600
120
8,75
2,19
MDV-SY-50 761
10
14,5
12,2
10,2
8,4
5,2
2,7
22
4300
186
41
MDV-SCY-50 761
3600
120
11,33
2,18
MDV-SY-60 951
13
19,2
16
13,2
10,8
6,3
3,1
31
2x 3600
255
42
MDV-SCY-60 951
2x 3600
160
14,80
2,35
MDV-SY-61 141
15
22,3
18,7
15,5
12,7
7,7
2,9
36
2x 3600
256
46
MDV-SCY-61 141
2x 3600
160
17,30
2,25
MDV-SY-50 422
6
9,1
7,6
6,2
5,1
3
4
16
4300
183
36
MDV-SCY-50 422
3600
120
7,00
2,33
MDV-SY-50 582
8
11,01
9,3
7,7
6,3
4
3,6
22
4300
182
36
MDV-SCY-50 582
3600
120
8,58
2,14
MDV-SY-50 762
10
14,3
12,1
10,1
8,3
5,1
3,6
27
4300
200
39
MDV-SCY-50 762
3600
120
11,20
2,20
MDV-SY-60 902
12
18,2
15,2
12,5
10,2
5,6
4,3
29
2x 3600
296
39
MDV-SCY-60 902
2x 3600
160
14,03
2,50
MDV-SY-61 142
16
22,4
18,7
15,5
12,7
7,9
3,7
35
2x 3600
269
46
MDV-SCY-61 142
2x 3600
160
17,33
2,19
MDV-SY-81 522
20
31,5
26,1
21,5
17,5
10,4
4,2
45
2x 10000
456
44
MDV-SCY-81 522
2x 10000
150
24,15
2,32
MDV-SY-81 902
26
39
32,4
26,7
21,8
13,2
4
61
2x 10000
464
45
MDV-SCY-81 902
2x 10000
150
29,98
2,27
MDV-SY-82 282
30
45,4
37,9
31,3
25,6
16,1
3,9
71
2x 10000
466
49
MDV-SCY-82 282
2x 10000
150
35,05
2,18
MDV-SY-60 633
9
13,9
11,5
9,5
7,7
4,4
4,3
25
2x 3600
277
38
MDV-SCY-60 633
2x 3600
160
10,65
2,42
MDV-SY-60 873
12
17,2
14,3
11,7
9,6
5,8
3,9
33
2x 3600
276
38
MDV-SCY-60 873
2x 3600
160
13,20
2,28
MDV-SY-61 143
15
22,4
18,8
15,6
12,7
7,4
3,9
42
2x 3600
302
41
MDV-SCY-61 143
2x 3600
160
17,38
2,35
MDV-SY-61 353
18
25,9
21,8
18,1
14,9
8,8
3,8
42
2x 3600
309
41
MDV-SCY-61 353
2x 3600
160
20,18
2,29
MDV-SY-61 713
24
31,3
26,5
22,2
18,4
12,5
3,3
51
2x 3600
309
48
MDV-SCY-61 713
2x 3600
160
24,60
1,97
MDV-SY-82 283
30
45,7
38,1
31,5
25,8
15,9
3,9
66
2x 10000
518
46
MDV-SCY-82 283
2x 10000
160
35,28
2,22
MDV-SY-82 853
39
55,9
46,9
38,9
31,9
20,5
3,7
89
2x 10000
529
47
MDV-SCY-82 853
2x 10000
160
43,40
2,12
MDV-SY-83 423
45
64,4
54,3
45,3
37,3
24,8
3,5
105
2x 10000
533
51
MDV-SCY-83 423
2x 10000
150
50,33
2,03
MDV-SY-50 422
6
13,5
11,6
9,9
8,3
5,4
3,5
16
4300
183
36
MDV-SCY-50 422
3600
120
10,83
2,00
MDV-SY-60 582
8
19,1
16,3
13,7
11,5
6,9
4
23
2x 3600
247
36
MDV-SCY-60 582
2x 3600
160
15,15
2,20
MDV-SY-60 762
10
23,6
20,2
17,1
14,4
8,9
3,8
29
2x 3600
265
39
MDV-SCY-60 762
2x 3600
160
18,83
2,12
MDV-SY-60 902
12
27,8
23,8
20,1
16,9
10,4
3,9
31
10000
281
39
MDV-SCY-60 902
10000
150
22,15
2,13
MDV-SY-61 142
16
34,5
29,8
25,4
21,55
10,9
4,6
36
10000
281
46
MDV-SCY-61 142
10000
150
27,81
2,55
MDV-SY-60 633
9
21,5
18,3
15,4
13
7,9
3,9
25
2x 3600
277
38
MDV-SCY-60 633
2x 3600
160
17,05
2,16
MDV-SY-60 873
12
27,5
23,5
19,9
16,7
10,7
3,8
35
10000
288
38
MDV-SCY-60 873
10000
160
21,90
2,05
VENTILADOR Ø
(mm)
CAUDAL
(m3/h) SERIE / MODELO CAUDAL (m3/h) P.E.D. (mmca)
R-134a
1x Sc oll2x Sc oll3x Sc oll
R-404A
2x Sc oll
2x Sc oll
R-404a
1x
He
2x He mé icos
3x
He
POTENCIA FRIGORÍFICA (KW)
TEMPERATURA DE CÁMARA
INT MAX
ABDORB (A)
CONDENSADOR
CAUDAL
(m3/h)
NIVEL PRESION
SONORA Db(A)
VERSIÓN CENTRIFUGA
P.E.D.
(mmca)
REFRIGERANTE
COMPRESOR
VERSIÓN AXIAL
COMPRESOR POTENCIA FRIGORÍFICA (KW)
POT ABOSRB
NOMINAL
(KW)
S.E.P.R. INT MAX
ABDORB (A)
CONDENSADOR
CONEXIÓN
FRIGORÍFIC
A LIQ-GAS
PESO (Kg)
NIVEL PRESION
SONORA Db(A)
VERSIÓN CENTRIFUGA
CV MODELO
TEMPERATURA DE CÁMARA
R-404A
1x He mé ico2x He mé icos3x He mé icoS
REFRIGERANTE
COMPRESOR
VERSIÓN AXIAL COMPRESOR POT ABOSRB
NOMINAL
(KW)
S.E.P.R.
CONEXIÓN
FRIGORÍFICA
LIQ-GAS
PESO (Kg)
CV MODELO VENTILADO
R Ø (mm) SERIE / MODELO CAUDAL
(m3/h)
R-134a
2x He mé icos
3x
He mé i
POT FRIG
MEDIA EER
POT FRIG
MEDIA EER

MDV-SY-61 143
15
33,5
28,9
24,6
20,8
13,9
3,6
43
10000
314
41
MDV-SCY-61 143
10000
160
26,95
1,94
MDV-SY-81 353
18
43,8
37,2
31,4
26,2
16,2
4,2
44
2x 10000
453
41
MDV-SCY-81 353
2x 10000
150
34,65
2,14
MDV-SY-81 713
24
55,2
47,2
40
33,5
16,9
5
52
2x 10000
453
48
MDV-SCY-81 713
2x 10000
150
43,98
2,60
In a Cube Axial. Se ie BDV. Comp eso he mé ico Sc oll con suben iamien o de líquido
SERIE/MODELO -10°C -20°C -30°C -35°C -40°C
BDV-SF-50 131
4
8,9
6,6
4,7
4
33,3
3,5
1,8
11
4300
167
25
BDV-SCF-50 131
3600
120
11,50
3,29
BDV-SF-50 181
6
13,3
9,9
7,2
6
5
5
1,9
16
4300
168
29
BDV-SCF-50 181
3600
120
8,28
1,66
BDV-SF-60 251
8
16,8
12,6
9,1
7,7
6,4
5,7
2,2
19
2x 3600
233
32
BDV-SCF-60 251
2x 3600
160
10,52
1,85
BDV-SF-60 341
10
22,7
16,9
12,2
10,3
8,5
7,9
2,1
28
2x 3600
259
30
BDV-SCF-60 341
2x 3600
160
14,12
1,79
BDV-SF-60 411
13
26,8
20,1
14,6
12,3
10,2
9,8
2
34
10000
271
30
BDV-SCF-60 411
2x 3600
160
16,80
1,71
BDV-SF-60 491
15
29,9
22,5
16,4
13,8
11,5
11,4
1,9
35
10000
275
34
BDV-SCF-60 491
2x 3600
160
18,82
1,65
BDV-SF-60 262
8
17,8
13,2
9,5
7,9
6,6
7
1,9
21
2x 3600
274
28
BDV-SCF-60 262
2x 3600
160
11,00
1,57
BDV-SF-60 362
12
26,2
19,7
14,3
12
10
12
2,1
32
10000
289
32
BDV-SCF-60 362
2x 3600
160
16,44
1,37
BDV-SF-80 682
20
45,7
33,8
24,6
20,6
17,1
16,6
2,2
55
2x 10000
473
34
BDV-SCF-80 682
2x 10000
150
28,36
1,71
BDV-SF-80 822
26
54,4
40,7
29,4
24,6
20,4
20,2
2,2
63
2x 10000
473
34
BDV-SCF-80 822
2x 10000
4150
33,90
1,68
BDV-SF-80 982
30
60,1
45,1
32,8
27,6
22,9
23,9
2
65
2x 10000
480
37
BDV-SCF-80 982
2x 10000
150
37,70
1,58
BDV-SF-60 393
12
29,9
19,7
14,1
11,8
9,8
10,9
1,9
32
10000
327
30
BDV-SCF-60 393
10000
160
17,06
1,57
BDV-SF-62 543
18
34,4
29
21,2
17,9
14,9
15,5
1,9
46
10000
332
34
BDV-SCF-62 543
10000
160
23,48
1,51
BDV-SF-80 753
24
50
37,5
27,2
22,9
19
18,5
2,2
53
2x 10000
464
37
BDV-SCF-80 753
2x 10000
150
31,32
1,69
BDV-SF-81 023
30
66,1
49,9
36,3
30,6
25,4
25,1
2,1
80
2x 10000
542
35
BDV-SCF-81 023
2x 10000
150
41,66
1,66
BDV-SF-81 233
39
78,1
59
43,3
36,5
30,4
30,8
2,1
92
2x 10000
542
35
BDV-SCF-81 233
2x 10000
150
49,46
1,61
In a Cube Axial. Se ie MDV. Comp eso semihe mé ico
SERIE/MODELO 0°C -5°C -10°C -15°C
MDV-TY-60 131
13
28
23,2
18,9
15,1
9,4
3,1
36
10000
379
44
MDV-TCY-60 131
10000
150
21,30
2,27
MDV-TY-60 151
15
32,8
27,3
22,4
18
11,2
3
40
10000
382
45
MDV-TCY-60 151
10000
150
25,13
2,24
MDV-TY-60 201
20
35,4
29,5
24,2
19,6
12,3
2,9
44
10000
384
50
MDV-TCY-60 201
10000
150
27,18
2,21
MDV-TY-60 251
25
41,8
35,1
29,1
23,6
15,6
2,7
57
10000
388
51
MDV-TCY-60 251
10000
150
32,40
2,08
MDV-TY-80 301
30
56,7
46,9
38,2
30,6
19
3,2
70
2x 10000
583
62
MDV-TCY-80 301
2x 10000
150
43,10
2,27
MDV-TY-80 351
35
62,6
52
42,5
34,1
21,7
3
77
2x 10000
589
62
MDV-TCY-80 351
2x 10000
150
47,80
2,20
MDV-TY-80 401
40
67
55,8
45,6
36,9
23,7
2,9
86
2x 10000
593
62
MDV-TCY-80 401
2x 10000
150
51,33
2,17
MDV-TY-80 262
26
56
46,4
37,8
30,2
18,9
4,1
71
2x 10000
722
62
MDV-TCY-80 262
2x 10000
150
42,60
2,25
MDV-TY-80 302
30
65,7
54,6
44,7
36
22,5
4
81
2x 10000
728
62
MDV-TCY-80 302
2x 10000
150
50,25
2,23
MDV-TY-80 402
40
70,7
59
48,6
39,1
24,6
3,9
88
2x 10000
732
62
MDV-TCY-80 402
2x 10000
150
54,35
2,21
MDV-TY-80 502
50
83,5
70,3
58,2
47,3
31,1
3,5
114
2x 10000
740
62
MDV-TCY-80 502
2x 10000
150
64,83
2,08
MDV-TY-80 221
22
48,5
40,8
33,9
27,9
18
3,3
46
2x 10000
545
62
MDV-TCY-80 221
2x 10000
150
37,78
2,10
MDV-TY-80 251
25
55,3
46,7
39
32,1
20,7
3,1
51
2x 10000
555
62
MDV-TCY-80 251
2x 10000
150
43,28
2,09
MDV-TY-80 301
30
60
50,8
42,6
35,2
35,2
3
56
2x 10000
556
62
MDV-TCY-80 301
2x 10000
150
47,15
1,34
MDV-TY-80 351
35
70,3
60,1
50,6
42,1
42,1
2,8
71
2x 10000
570
62
MDV-TCY-80 351
2x 10000
150
55,78
1,32
In a Cube Axial. Se ie BDV. Comp eso semihe mé ico
SERIE/MODELO -20°C -25°C -30°C -35°C -40°C
BDV-TF-60 131
13
19
15,3
12,1
9,4
7
9,7
1,8
35
10000
379
37
BDV-TCF-60 131
10000
150
12,56
1,29
BDV-TF-60 151
15
23,1
18,8
15
11,6
8,7
11,7
1,7
40
10000
382
38
BDV-TCF-60 151
10000
150
15,44
1,32
BDV-TF-60 201
20
25,2
20,6
16,5
12,8
9,7
13
1,8
44
10000
384
38
BDV-TCF-60 201
10000
150
16,96
1,30
BDV-TF-60 221
22
27,3
22,5
18
14,1
10,7
14,5
1,8
89
10000
385
40
BDV-TCF-60 221
10000
150
18,52
1,28
BDV-TF-60 251
25
28,9
23,9
19,3
15,1
11,5
16,3
1,7
57
10000
388
39
BDV-TCF-60 251
10000
150
19,74
1,21
BDV-TF-80 301
30
40,6
32,9
26,1
20,1
15,1
21,1
1,9
64
2x 10000
549
45
BDV-TCF-80 301
2x 10000
150
26,96
1,28
BDV-TF-80 351
35
44,3
36
28,6
22,2
16,7
23,3
1,8
72
2x 10000
555
44
BDV-TCF-80 351
2x 10000
150
29,56
1,27
BDV-TF-80 401
40
48
39,2
39,2
24,3
18,3
25,9
1,8
80
2x 10000
559
45
BDV-TCF-80 401
2x 10000
150
33,80
1,31
In a Pack axial. Se ie MDE. Comp eso he mé ico Sc oll
10°C
5°C
0°C
-5°C
-10°C
-15°C
-20°C
MDE-SY-10951
13
ZB95
26,3
22,4
18,8
15,7
13,0
10,6
8,58
6,8
30
1x Ø630
10
1/2”-1 3/8”
260
37
16,48
2,42
MDE-SY-11141
15
ZB114
30,4
25,9
21,9
18,3
15,1
12,4
10,1
8,2
35
1x Ø630
10
1/2”-1 5/8”
261
38
19,16
2,34
MDE-SY-20902
12
2x ZB45*
26,1
22,0
18,4
15,2
12,5
10,2
8,22
6,5
28
1x Ø800
17
1/2”-1 3/8”
299
42
16,09
2,48
MDE-SY-21142
16
2x ZB57*
32,3
27,3
22,9
19,0
15,6
12,8
10,3
8,7
34
1x Ø800
17
1/2”-1 5/8”
305
43
20,03
2,30
MDE-SY-31522
20
2x ZB76*
41,6
35,3
29,7
24,8
20,5
16,8
13,6
11,0
43
1x Ø800
17
5/8”-2 1/8”
377
42
26,04
2,37
MDE-SY-31902
26
2x ZB95
50,4
43,0
36,4
30,5
25,3
20,8
16,9
13,9
59
1x Ø800
17
5/8”-2 1/8”
385
42
31,90
2,29
MDE-SY-32282
30
2x ZB114
57,6
49,4
42,0
35,4
29,4
24,2
19,7
16,8
69
1x Ø800
17
5/8”-2 1/8”
387
43
36,81
2,19
CONEXIÓN
FRIGORÍFICA
LIQ-GAS
PESO (Kg)
CV MODELO VENTILADO
R Ø (mm) SERIE / MODELO CAUDAL
(m3/h)
POTENCIA FRIGORÍFICA (KW)
INT MAX
ABDORB (A)
CONDENSADOR
NIVEL PRESION
SONORA Db(A)
VERSIÓN CENTRIFUGA
TEMPERATURA DE CÁMARA CAUDAL
(m3/h)
P.E.D.
(mmca)
R-404A
1x semihe mé ico
POT ABOSRB
NOMINAL (KW)
INT MAX
ABDORB
(A)
CONDENSADOR
CONEXIÓN
FRIGORÍFICA
LIQ-GAS
PESO (Kg) SPL dB(A)
CV
1x Semihe mé ico
2x
Semihe m
1x
Semihe m
R-134aR-404AREFRIGERANTE
COMPRESOR
VERSIÓN AXIAL
COMPRESOR
POT ABOSRB
NOMINAL
(KW)
S.E.P.R.
CAUDAL
(m3/h)
P.E.D.
(mmca)
R-404a
1x Sc oll2x Sc oll3x Sc oll
REFRIGERANTE
COMPRESOR
VERSIÓN AXIAL COMPRESOR POTENCIA FRIGORÍFICA (KW)
POT ABOSRB
NOMINAL
(KW)
S.E.P.R. INT MAX
ABDORB (A)
CONDENSADOR CONEXIÓN
FRIGORÍFIC
A LIQ-GAS
PESO (Kg)
NIVEL PRESION
SONORA Db(A)
VERSIÓN CENTRIFUGA
CV MODELO
TEMPERATURA DE CÁMARA VENTILADOR Ø
(mm)
CAUDAL
(m3/h) SERIE / MODELO CAUDAL (m3/h) P.E.D. (mmca)
PESO (Kg) NIVEL PRESION
SONORA Db(A)
VERSIÓN CENTRIFUGA
2x Sc oll
REFRIGERANTE
COMPRESOR
VERSIÓN AXIAL
COMPRESOR POTENCIA FRIGORÍFICA (KW)
POT ABOSRB
NOMINAL
(KW)
S.E.P.R. INT MAX
ABDORB (A)
CONDENSADOR CONEXIÓN
FRIGORÍFICA
LIQ-GAS
CV MODELO
TEMPERATURA DE CÁMARA VENTILADO
R Ø (mm)
CAUDAL
(m3/h) SERIE / MODELO
REFRIGERANTE
COMPRESOR
SERIE/MODELO
COMPRESOR
POTENCIA FRIGORÍFICA (KW)
MODELO
TEMPERATURA DE CÁMARA
VENTILADO
R Ø (mm)
CAUDAL
(m3/h)
R-134a
1x
Sc ol
2x Sc oll
POT FRIG
MEDIA EER
POT FRIG
MEDIA EER
POT FRIG
MEDIA EER
POT FRIG
MEDIA EER
MDE-SY-31353
18
3x ZB45*
37,6
31,8
26,7
22,3
18,4
15,0
12,1
9,4
42
1x Ø800
17
1/2”-1 5/8”
374
42
23,41
2,49
MDE-SY-31713
24
3x ZB57*
45,8
39,0
32,9
27,5
22,8
18,7
15,2
12,8
50
1x Ø800
17
5/8”-2 1/8”
380
42
28,84
2,25
MDE-SY-42283
30
3x ZB76*
61,5
52,3
44,1
36,9
30,5
25,0
20,3
16,3
64
1x Ø800
22
5/8”-2 1/8”
476
42
38,66
2,37
MDE-SY-42853
39
3x ZB95
74,2
63,5
53,8
45,2
37,6
30,9
25,2
20,6
87
1x Ø800
22
7/8”-2 1/8”
487
43
47,20
2,29
MDE-SY-43423
45
3x ZB114
84,4
72,7
62,0
52,3
43,6
36,0
29,4
25,1
103
1x Ø800
22
7/8”-2 5/8”
491
43
54,34
2,17
In a Pack axial. Se ie MDE. Comp eso he mé ico al e na i o
10°C
5°C
0°C
-5°C
-10°C
-15°C
-20°C
MDE-NF-10160
8
MTZ100
27,6
23,5
19,8
16,4
13,4
10,8
8,49
7,4
23
1x Ø630
10
5/8”-1 1/8”
259
42
17,14
2,32
MDE-NF-10215
10
MTZ125
32,8
28,2
23,9
20,0
16,5
13,4
10,6
9,4
28
1x Ø630
10
5/8”-1 3/8”
263
41
20,77
2,21
MDE-NF-20271
13
MTZ160
44,4
37,9
32,0
26,6
21,9
17,6
14,0
12,4
38
1x Ø800
17
5/8”-1 3/8”
293
44
27,77
2,24
MDE-NF-40320
16
2x MTZ100
55,7
47,4
39,8
33,0
27,0
21,7
17,0
15,0
47
1x Ø800
22
7/8”-1 5/8”
420
46
34,51
2,30
MDE-NF-40430
20
2x MTZ125
66,4
56,9
48,2
40,3
33,2
26,9
21,3
18,9
57
1x Ø800
22
7/8”-1 5/8”
428
45
41,89
2,22
MDE-NF-40542
26
2x MTZ160
84,5
72,6
61,6
51,6
42,5
34,5
27,3
23,9
75
1x Ø800
21
7/8”-2 1/8”
465
45
53,51
2,24
MDE-NF-50480
24
3x MTZ100
88,8
75,0
62,6
51,6
42,0
33,6
26,3
23,1
72
2x Ø800
44
7/8”-2 1/8”
885
48
54,27
2,35
MDE-NF-50645
30
3x MTZ125
108,0
91,4
76,8
63,8
52,2
42,0
33,1
28,9
87
2x Ø800
44
7/8”-2 1/8”
897
48
66,76
2,31
MDE-NF-50813
39
3x MTZ160
130,0
111,0
93,9
78,4
64,6
52,2
41,4
36,7
114
2x Ø800
44
1 1/8”-2 1/8”
912
47
81,64
2,22
MDE-NF-50640
32
4x MTZ100
111,0
94,7
79,6
66,1
54,0
43,3
34,1
30,0
94
2x Ø800
44
2x 7/8”-2x 1 5/8”
949
49
68,97
2,30
MDE-NF-50860
40
4x MTZ125
133,0
114,0
96,5
80,7
66,4
53,8
42,6
38,0
114
2x Ø800
44
2x 7/8”-2x 1 5/8”
965
48
83,86
2,21
MDE-NF-51084
52
4x MTZ160
169,0
145,0
123,0
103,0
85,0
68,9
54,7
47,8
149
2x Ø800
42
2x 7/8”-2x 2 1/8”
983
48
106,94
2,24
In a Pack axial. Se ie BDE. Comp eso he mé ico Sc oll con suben iamien o de líquido
-10°C
-15°C
-20°C
-25°C
-30°C
-35°C
-40°C
BDE-SF-10181
6
13,1
11,4
9,85
8,41
7,12
5,97
4,96
6
15
10000
238
37
8,69
1,45
BDE-SF-10251
8
16,6
14,4
12,4
10,6
8,98
7,54
6,26
7,1
17
10000
238
37
10,97
1,54
BDE-SF-10341 10 21,8 19 16,4 14 11,9 9,98 8,3 9,4 26 10000 264 37 14,48 1,54
BDE-SF-10411
13
26,1
22,8
19,7
16,9
14,3
12
10
11,7
30
10000
264
37
17,40
1,49
BDE-SF-10491
15
29,1
25,4
22
18,9
16
13,5
11,2
13,6
31
10000
268
38
19,44
1,43
BDE-SF-30502
16
32,9
28,6
24,7
21,1
17,9
15
12,5
12,5
34
17000
341
43
21,81
1,75
BDE-SF-30682
20
43
37,5
32,5
27,8
23,6
19,9
16,5
17
52
17000
394
43
28,69
1,69
BDE-SF-40822
26
52,7
45,9
39,6
33,9
28,8
24,2
20,1
20,2
61
22000
431
43
35,03
1,73
BDE-SF-40982
30
59,5
51,8
44,7
38,3
32,5
27,3
22,7
23,1
63
21000
465
43
39,54
1,71
BDE-SF-51023
30
66,6
57,8
49,8
42,5
36
30,2
25,1
25,2
81
44000
901
45
44,00
1,75
BDE-SF-51233
39
80,2
69,7
60,1
51,4
43,5
36,5
30,3
30,3
93
44000
901
45
53,10
1,75
BDE-SF-51473
45
89,7
78
67,3
57,6
48,8
41
34,1
35,3
96
44000
911
46
59,50
1,69
BDE-SF-51364
40
87,8
76,3
65,8
56,3
47,7
40,1
33,3
33,3
106
44000
970
46
58,19
1,75
BDE-SF-51644
52
105
91,7
79,2
67,9
57,6
48,4
40,3
40,6
122
44000
970
46
70,01
1,72
BDE-SF-52964
60
119
104
89,4
76,6
64,9
54,6
45,4
46
125
42000
982
46
79,13
1,72
In a Pack axial. Se ie MDE. Comp eso semihe mé ico
10°C
5°C
0°C
-5°C
-10°C
-15°C
-20°C
MDE-TY-30131
13
40,7
34,2
28,4
23,3
18,8
15
11,7
8,8
33
17000
432
43
24,59
2,79
MDE-TY-30151
15
47,9
40,4
33,7
27,7
22,5
17,9
14
10,3
38
17000
435
43
29,16
2,83
MDE-TY-30201
20
51,6
43,7
36,5
30,1
24,5
19,5
15,3
11,3
41
17000
437
43
31,60
2,80
MDE-TY-30221
22
57,1
48,5
40,7
33,7
27,5
22
17,3
12,8
87
17000
438
43
35,26
2,75
MDE-TY-30251
25
61,2
52,1
43,9
36,4
29,8
23,9
18,8
14,5
54
17000
441
44
38,01
2,62
MDE-TY-40301 30 79,7 67,3 56,1 46,2 37,5 29,9 23,4 16,9 62 21000 534 44 48,59 2,87
MDE-TY-40351
35
87,8
74,3
62,2
51,3
41,7
33,4
26,2
19
70
21000
540
44
53,84
2,83
MDE-TY-40401
40
93,7
49,6
66,8
55,3
45
36,1
28,3
21,2
78
21000
544
45
53,54
2,53
MDE-TY-50502
50
132
112
93
76,6
62,2
49,6
38,8
29
109
44000
1065
47
80,60
2,78
MDE-TY-50602
60
159
135
112
92,4
74,9
59,8
46,8
33,6
125
42000
1121
47
97,13
2,89
MDE-TY-50702
70
176
149
124
103
83,5
66,8
52,3
37,9
140
42000
1133
47
107,80
2,84
MDE-TY-50802
80
159
159
134
111
90,1
72,2
56,7
42,3
157
42000
1141
48
111,71
2,64
In a Pack axial. Se ie MDE. Comp eso semihe mé ico
10°C
5°C
0°C
-5°C
-10°C
-15°C
-20°C
MDE-TF-40221
22
4MA-22X
62,7
53,9
45,8
38,5
32,0
26,2
21,2
15,4
39
1x Ø800
22
7/8”-1 5/8”
469
43
40,04
2,60
MDE-TF-40251
25
4MH-25X
70,6
61,0
52,1
44,0
36,7
30,2
24,5
18,2
44
1x Ø800
22
7/8”-2 1/8”
479
43
45,59
2,50
MDE-TF-40301
30
4MI-30X
81,1
69,8
59,4
50,1
41,7
34,2
27,7
19,8
49
1x Ø800
21
7/8”-2 1/8”
507
43
52,00
2,63
MDE-TF-40331
33
4MJ-33X
87,4
75,5
64,5
54,5
45,5
37,4
30,3
22,0
56
1x Ø800
21
1 1/8”-2 1/8”
509
43
56,44
2,57
MDE-TF-40351
35
4MK-35X
94,4
81,9
70,3
59,6
49,9
41,2
33,5
25,3
64
1x Ø800
21
1 1/8”-2 1/8”
521
44
61,54
2,43
MDE-TF-50401
40
6MI-40X
124,0
107,0
90,9
76,4
63,5
52,1
42,0
31,1
77
2x Ø800
44
1 1/8”-2 1/8”
912
48
79,41
2,55
MDE-TF-50451
45
6MJ-45X
135,0
116,0
99,3
83,8
69,8
57,4
46,4
35,0
87
2x Ø800
44
1 1/8”-2 1/8”
916
49
86,81
2,48
MDE-TF-50501
50
6MK-50X
146,0
126,0
108,0
91,3
76,2
62,9
51,0
39,6
98
2x Ø800
44
1 3/8”-2 5/8”
923
49
94,49
2,39
MDE-TF-50602
60
2x 4MI-30X
162,0
140,0
119,0
100,0
83,3
68,4
55,3
39,5
99
2x Ø800
42
1 3/8”-2x 2 1/8”
1067
46
104,00
2,63
MDE-TF-50662
66
2x 4MJ-33X
175,0
151,0
129,0
109,0
90,9
74,8
60,6
43,9
111
2x Ø800
42
1 3/8”-2x 2 1/8”
1071
46
112,90
2,57
MDE-TF-50702
70
2x 4MK-35X
189,0
164,0
141,0
119,0
99,8
82,4
67,0
50,6
128
2x Ø800
42
1 3/8”-2x 2 1/8”
1095
47
123,17
2,43
CV MODELO
TEMPERATURA DE CÁMARA
VENTILADO
R Ø (mm)
CAUDAL
(m3/h)
SPL dB(A)
CV MODELO
TEMPERATURA DE CÁMARA
VENTILADO
R Ø (mm)
CAUDAL
(m3/h)
CONDENSADOR
CONEXIÓN
FRIGORÍFICA
LIQ-GAS
PESO (Kg)
R-134a
3x Sc oll
REFRIGERANTE
COMPRESOR
SERIE/MODELO
COMPRESOR
POTENCIA FRIGORÍFICA (KW)
R-404A
3x Sc oll 1x Sc oll2x Sc oll4x Sc oll
R-404A
1x
He mé i
2x
He mé i
3x
He mé
4x
He mé i
REFRIGERANTE
COMPRESOR
SERIE/MODELO
COMPRESOR
POTENCIA FRIGORÍFICA (KW)
POT ABOSRB
NOMINAL (KW)
INT MAX
ABDORB
(A)
REFRIGERANTE
COMPRESOR
SERIE/MODELO
COMPRESOR
POTENCIA FRIGORÍFICA (KW)
POT ABOSRB
NOMINAL (KW)
INT MAX
ABDORB
(A)
CONDENSADOR
CONEXIÓN
FRIGORÍFICA
LIQ-GAS
PESO (Kg) SPL dB(A)
CV MODELO
TEMPERATURA DE CÁMARA
VENTILADO
R Ø (mm)
CAUDAL
(m3/h)
R-134a
1x Semihe mé ico
2x
Semihe m
REFRIGERANTE
COMPRESOR
SERIE/MODELO
COMPRESOR
POTENCIA FRIGORÍFICA (KW)
POT ABOSRB
NOMINAL (KW)
INT MAX
ABDORB
(A)
CONDENSADOR
CONEXIÓN
FRIGORÍFICA
LIQ-GAS
PESO (Kg) SPL dB(A)
CV MODELO
TEMPERATURA DE CÁMARA
VENTILADO
R Ø (mm)
CAUDAL
(m3/h)
R-404A
1x Semihe mé ico
2x
Semihe
POT FRIG
MEDIA EER
POT FRIG
MEDIA EER
POT FRIG
MEDIA EER
POT FRIG
MEDIA EER
PESO (Kg) SPL dB(A)
POT ABOSRB
NOMINAL (KW)
INT MAX
ABDORB
(A)
CONDENSADOR
CONEXIÓN
FRIGORÍFICA
LIQ-GAS
In a Pack axial. Se ie BDE. Comp eso semihe mé ico
-10°C
-15°C
-20°C
-25°C
-30°C
-35°C
-40°C
BDE-TF-30131
13
4MF-13X
28,3
23,3
19,0
15,1
11,8
9,02
6,65
10,2
33
1x Ø800
17
5/8”-1 5/8”
432
43
16,17
1,59
BDE-TF-30151
15
4ML-15X
34,6
28,8
23,5
18,9
14,8
11,3
8,36
12,1
38
1x Ø800
17
5/8”-1 5/8”
435
43
20,04
1,66
BDE-TF-30201
20
4MM-20X
37,7
31,5
25,8
20,8
16,4
12,5
9,28
13,4
41
1x Ø800
17
7/8”-2 1/8”
437
43
22,00
1,64
BDE-TF-30221
22
4MT-22X
41,0
34,3
28,3
22,9
18,1
13,9
10,3
15,0
87
1x Ø800
17
7/8”-2 1/8”
438
44
24,11
1,61
BDE-TF-30251
25
4MU-25X
43,4
36,5
30,2
24,5
19,4
15,0
11,2
16,7
54
1x Ø800
17
7/8”-2 1/8”
441
44
25,74
1,54
BDE-TF-40301
30
6MM-30X
54,9
46,0
37,9
30,6
24,2
18,6
13,8
20,3
62
1x Ø800
22
7/8”-2 1/8”
507
47
32,29
1,59
BDE-TF-40351
35
6MT-35X
59,3
49,9
41,3
33,5
26,6
20,5
15,3
22,5
70
1x Ø800
22
7/8”-2 1/8”
513
46
35,20
1,56
BDE-TF-40401
40
6MU-40X
63,5
53,8
44,7
36,4
29,0
22,4
16,8
25,2
79
1x Ø800
22
7/8”-2 5/8”
517
47
38,09
1,51
In a Wa . Se ie MDE. Comp eso semihe mé ico
10°C
5°C
0°C
-5°C
-10°C
-15°C
-20°C
MDW-TY-10301
30
83,5
70,1
58,1
47,6
30,5
30,5
23,8
18,5
66
44000
940
47
49,16
2,66
MDW-TY-10351
35
92,6
77,8
64,7
53,1
34,2
34,2
26,7
20,6
73
44000
946
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54,76
2,66
MDW-TY-10401
40
99,3
83,7
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37,1
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22,7
82
44000
950
48
59,06
2,60
MDW-TY-10262
26
82,6
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57,4
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30,2
30,2
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18,4
67
44000
1079
46
48,59
2,64
MDW-TY-10302
30
97,3
82
68,2
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36,1
36,1
28,2
21,3
77
44000
1085
47
57,70
2,71
MDW-TY-10402
40
105
88,8
74
60,9
38,4
38,4
30,9
23,2
84
44000
1089
47
62,34
2,69
MDW-TY-10442
44
123
104
86,3
70,9
45,7
45,7
35,7
25,7
175
42000
1116
48
73,04
2,84
MDW-TY-10502
50
133
112
93,5
76,9
49,8
49,8
39
28,9
109
42000
1122
49
79,14
2,74
MDW-TY-10602
60
158
133
111
91,8
59,5
59,5
46,6
33,6
125
40000
1205
48
94,20
2,80
MDW-TY-10702
70
173
147
123
102
66,4
66,4
52,1
38
140
40000
1217
49
104,27
2,74
MDW-TY-10802
80
185
15
132
110
71,7
71,7
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42,4
157
40000
1225
50
91,69
2,16
MDW-TY-20453
45
153
128
106
86,7
55,4
55,4
43,2
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118
88000
1990
49
89,67
2,70
MDW-TY-20603
60
166
139
116
94,6
60,7
60,7
47,3
36,1
129
88000
1996
49
97,76
2,71
MDW-TY-20663
66
186
156
130
107
68,6
68,6
53,6
40,5
265
88000
1999
50
109,97
2,72
MDW-TY-20753
75
201
169
141
116
74,8
74,8
58,5
45,2
167
88000
2008
51
119,30
2,64
MDW-TY-20903
90
244
205
171
140
90,5
90,5
70,7
52
190
84000
2145
50
144,53
2,78
MDW-TY-21053
105
270
228
190
156
101
101
79,2
58,3
213
84000
2163
51
160,74
2,76
MDW-TY-21203
120
289
244
204
169
110
110
85,9
64,8
239
84000
2175
52
173,13
2,67
In a Wa . Se ie MDE. Comp eso semihe mé ico
10°C
5°C
0°C
-5°C
-10°C
-15°C
-20°C
MDW-TF-10251
25
4MH-25X
79,0
67,4
56,9
47,5
39,3
32,0
25,7
19,5
47
2x Ø800
44
7/8”-2 1/8”
912
45
49,69
2,55
MDW-TF-10301
30
4MI-30X
86,1
73,6
62,3
52,1
43,1
35,2
28,4
21,3
52
2x Ø800
44
7/8”-2 1/8”
913
46
54,40
2,55
MDW-TF-10331
33
4MJ-33X
93,5
80,1
67,9
57,0
47,3
38,7
31,2
23,5
59
2x Ø800
44
1 1/8”-2 1/8”
915
46
59,39
2,53
MDW-TF-10351
35
4MK-35X
102,0
87,5
74,5
62,7
52,2
42,8
34,6
26,7
67
2x Ø800
44
1 1/8”-2 1/8”
927
47
65,19
2,44
MDW-TF-10401
40
6MI-40X
125,0
108,0
91,4
76,8
63,8
52,3
42,2
31,0
77
2x Ø800
42
1 1/8”-2 1/8”
969
50
79,93
2,58
MDW-TF-10451
45
6MJ-45X
136,0
117,0
99,9
84,2
70,2
57,6
46,6
34,9
87
2x Ø800
42
1 1/8”-2 1/8”
973
51
87,36
2,50
MDW-TF-10501
50
6MK-50X
147,0
127,0
109,0
91,8
76,7
63,2
51,2
39,4
98
2x Ø800
42
1 1/8”-2 5/8”
980
52
95,13
2,41
MDW-TF-10602
60
2x 4MI-30X
160,0
138,0
118,0
99,2
82,7
67,9
55,0
39,5
98
2x Ø800
40
1 3/8”-2x 2 1/8”
1151
47
102,97
2,61
MDW-TF-10662
66
2x 4MJ-33X
172,0
149,0
128,0
108,0
90,1
74,3
60,2
43,9
111
2x Ø800
40
1 3/8”-2x 2 1/8”
1155
48
111,66
2,54
MDW-TF-10702
70
2x 4MK-35X
186,0
161,0
139,0
118,0
98,8
81,7
66,5
50,7
127
2x Ø800
40
1 3/8”-2x 2 1/8”
1179
48
121,57
2,40
MDW-TF-20802
80
2x 6MI-40X
251,0
215,0
183,0
154,0
128,0
105,0
84,4
61,8
154
4x Ø800
84
1 5/8”-2x 2 1/8”
1938
53
160,06
2,59
MDW-TF-20902
90
2x 6MJ-45X
272,0
235,0
200,0
168,0
140,0
115,0
93,2
69,6
174
4x Ø800
84
1 5/8”-2x 2 1/8”
1946
54
174,74
2,51
MDW-TF-21002
100
2x 6MK-50X
294,0
254,0
217,0
184,0
153,0
126,0
102,0
78,7
197
4x Ø800
84
1 5/8”-2x 2 5/8”
1960
55
190,00
2,41
MDW-TF-20903
90
3x 4MI-30X
250,0
214,0
182,0
153,0
127,0
104,0
83,9
60,6
151
4x Ø800
84
1 5/8”-2x 2 5/8”
2064
49
159,13
2,63
MDW-TF-20993
99
3x 4MJ-33X
270,0
232,0
198,0
167,0
139,0
114,0
92,1
67,1
170
4x Ø800
84
1 5/8”-2x 2 5/8”
2070
50
173,16
2,58
MDW-TF-21053
105
3x 4MK-35X
293,0
253,0
216,0
183,0
153,0
126,0
102,0
77,1
194
4x Ø800
84
1 5/8”-2x 2 5/8”
2106
50
189,43
2,46
MDW-TF-21203
120
3x 6MI-40X
349,0
302,0
259,0
219,0
183,0
151,0
122,0
90,9
224
4x Ø800
80
2 1/8”-3x 2 1/8”
2207
55
226,43
2,49
MDW-TF-21353
135
3x 6MJ-45X
375,0
326,0
281,0
238,0
200,0
165,0
135,0
102,9
255
4x Ø800
80
2 1/8”-3x 2 1/8”
2219
55
245,71
2,39
MDW-TF-21503
150
3x 6MK-50X
401,0
350,0
303,0
258,0
218,0
181,0
147,0
117,1
289
4x Ø800
80
2 1/8”-3x 2 5/8”
2240
56
265,43
2,27
In a Wa . Se ie BDE. Comp eso semihe mé ico
-10°C
-15°C
-20°C
-25°C
-30°C
-35°C
-40°C
BDW-TF-10402
40
2x 4MM-20X
77,1
64,2
52,5
33,1
25,3
18,7
13,2
27,6
84
2x Ø800
44
1 1/8”-2x 2 1/8”
1039
45
40,59
1,47
BDW-TF-10442
44
2x 4MT-22X
83,9
70,1
57,6
36,6
28,1
20,8
14,7
30,7
175
2x Ø800
44
1 1/8”-2x 2 1/8”
1041
45
44,54
1,45
BDW-TF-10502
50
2x 4MU-25X
89,0
74,7
61,6
39,4
30,3
22,5
16,0
34,2
110
2x Ø800
44
1 1/8”-2x 2 1/8”
1047
45
47,64
1,39
BDW-TF-10602
60
2x 6MM-30X
111,0
92,8
76,3
48,7
37,4
27,8
19,7
40,8
125
2x Ø800
42
1 1/8”-2x 2 1/8”
1130
47
59,10
1,45
BDW-TF-10702
70
2x 6MT-35X
120,0
101,0
83,2
53,5
41,2
30,7
21,8
45,1
140
2x Ø800
42
1 3/8”-2x 2 1/8”
1142
47
64,49
1,43
BDW-TF-10802
80
2x 6MU-40X
128,0
109,0
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50,4
157
2x Ø800
42
1 3/8”-2x 2 5/8”
1150
47
69,76
1,38
BDW-TF-10603
60
3x 4MM-20X
111,0
92,9
76,4
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39,5
123
2x Ø800
42
1 1/8”-3x 2 1/8”
1246
45
59,06
1,50
BDW-TF-10663
66
3x 4MT-22X
120,0
101,0
83,2
53,6
41,3
30,7
21,7
44,2
259
2x Ø800
42
1 3/8”-3x 2 1/8”
1249
46
64,50
1,46
BDW-TF-10753
75
3x 4MU-25X
127,0
107,0
89
57,6
44,5
33,2
23,6
49,4
161
2x Ø800
42
1 3/8”-3x 2 1/8”
1258
45
68,84
1,39
BDW-TF-20903
90
3x 6MM-30X
168,0
140
92,8
73,2
56,2
41,7
29,5
63,1
191
4x Ø800
88
1 3/8”-3x 2 1/8”
1995
49
85,91
1,36
REFRIGERANTE
COMPRESOR
SERIE/MODELO
COMPRESOR
POTENCIA FRIGORÍFICA (KW)
POT ABOSRB
NOMINAL (KW)
INT MAX
ABDORB
(A)
CONDENSADOR
CONEXIÓN
FRIGORÍFICA
LIQ-GAS
PESO (Kg) SPL dB(A)
CV MODELO
TEMPERATURA DE CÁMARA
VENTILADO
R Ø (mm)
CAUDAL
(m3/h)
R-404A
1x Semihe mé ico
REFRIGERANTE
COMPRESOR
SERIE/MODELO
COMPRESOR
POTENCIA FRIGORÍFICA (KW)
POT ABOSRB
NOMINAL (KW)
INT MAX
ABDORB
(A)
CONDENSADOR
CONEXIÓN
FRIGORÍFICA
LIQ-GAS
PESO (Kg) SPL dB(A)
CV MODELO
TEMPERATURA DE CÁMARA
VENTILADO
R Ø (mm)
CAUDAL
(m3/h)
R-134a
1x
Semihe
2x Semihe mé ico2x Semihe mé ico
REFRIGERANTE
COMPRESOR
SERIE/MODELO
COMPRESOR
POTENCIA FRIGORÍFICA (KW)
POT ABOSRB
NOMINAL (KW)
INT MAX
ABDORB
(A)
CONDENSADOR
CONEXIÓN
FRIGORÍFICA
LIQ-GAS
PESO (Kg) SPL dB(A)
CV MODELO
TEMPERATURA DE CÁMARA
VENTILADO
R Ø (mm)
CAUDAL
(m3/h)
R-404A
1x Semihe mé ico
2x
Semihe mé ico
2x
Semihe mé ico
REFRIGERANTE
COMPRESOR
SERIE/MODELO
COMPRESOR POTENCIA FRIGORÍFICA (KW) POT ABOSRB
NOMINAL (KW) SPL dB(A)
CV MODELO
TEMPERATURA DE CÁMARA
VENTILADO
R Ø (mm)
CAUDAL
(m3/h)
R-404A
1x
Semihe mé ico
2x
Semihe mé ico
POT FRIG
MEDIA EER
POT FRIG
MEDIA EER
POT FRIG
MEDIA EER
INT MAX
ABDORB
(A)
CONDENSADOR CONEXIÓN
FRIGORÍFICA
LIQ-GAS
PESO (Kg)
POT FRIG
MEDIA EER
BDW-TF-21053
105
3x 6MT-35X
181,0
152
102,0
80,5
62,0
46,1
32,7
69,6
214
4x Ø800
88
1 5/8”-3x 2 1/8”
2013
49
93,76
1,35
BDW-TF-21203
120
3x 6MU-40X
194,0
164
111,0
87,9
67,9
50,7
36,1
77,5
239
4x Ø800
88
1 5/8”-3x 2 5/8”
2025
49
101,66
1,31
Equipos de agua glicolada
Equipos hid ónicos. Se ie AHF. Comp eso he mé ico
15°C
10°C
5°C
AHF-DY-51033
1
230V-I
2535
2180
1890
1,1
11
1100
109
22
2,20
0,00
AHF-DY-51053
1 1/2
230V-I
2975
2560
2250
1,4
14
1100
124
27
2,60
0,00
AHF-DY-52074
2
230V-I
3980
3500
3040
1,8
18
1800
160
28
3,51
0,00
AHF-DY-62086
4
400V-III
5270
4600
4090
2,3
14
1800
183
39
4,65
0,00
AHF-DY-63108
5
400V-III
6580
5790
5040
2,8
18
3150
184
37
5,80
0,00
AHF-DY-63136
6 1/2
400V-III
8350
7360
6420
3,5
21
3150
214
36
7,38
0,00
AHF-DY-74171
8
400V-III
10900
9560
8410
4,2
25
4000
214
40
9,62
0,00
AHF-DY-75215
10
400V-III
12900
11400
10000
5,5
30
5700
222
40
11,43
0,00
AHF-DY-85272
13
400V-III
15300
13500
12000
6,7
40
5700
229
40
13,60
0,00
Equipos hid ónicos. Se ie MHF. Comp eso he mé ico
15°C
10°C
5°C
MHF-NY-52026
3/4
230V-I
CAJ4492Y
1,38
1,2
1,03
0,9
9
2x 200
1,05
3/4”
102
22
1,20
1,34
MHF-NY-53033
1
230V-I
CAJ4511Y
2,26
1,94
1,65
1,3
10,0
3x 254
2,35
3/4”
122
22
1,95
1,50
MHF-NY-53053
1 1/2
230V-I
FH4518Y
2,68
2,29
1,98
1,6
13
3x 254
2,35
3/4”
137
27
2,32
1,45
MHF-NY-54074
2
230V-I
FH4525Y
3,51
3,06
2,62
2,0
18
4x 300
3,1
3/4”
150
28
3,06
1,53
MHF-NY-64086
4
400V-III
MTZ-50
4,64
4,12
3,42
2,5
15
4x 300
3,1
1”
170
39
4,06
1,62
Equipos hid ónicos. Se ie MHF. Comp eso he mé ico. Doble lujo
15°C
10°C
5°C
MHF-DY-52033
1
230V-I
CAJ4511Y
2,28
1,95
1,65
1,2
10
2x 360
2,1
3/4”
122
22
1,96
1,63
MHF-DY-52053
1 1/2
230V-I
FH4518Y
2,7
2,31
1,99
1,5
14
2x 360
2,1
3/4”
137
27
2,33
1,56
MHF-DY-53074
2
230V-I
FH4525Y
3,63
3,16
2,71
2,0
18
3x 360
3,6
3/4”
160
28
3,17
1,58
MHF-DY-63086
4
400V-III
MTZ-50
4,84
4,18
3,63
2,4
14
3x 360
3,6
1”
180
39
4,22
1,76
MHF-DY-63108
5
400V-III
MTZ-64
5,51
4,9
4,14
2,7
18
3x 360
3,6
1”
183
37
4,85
1,80
MHF-DY-64136
6 1/2
400V-III
MTZ-80
7,59
6,61
5,77
3,7
21
2x 450
4,65
1”
189
36
6,66
1,80
MHF-DY-75171
8
400V-III
MTZ-100
9,3
7,97
7,01
4,4
25
3x 450
6,2
1 1/4”
221
40
8,09
1,84
MHF-DY-75215
10
400V-III
MTZ-125
10,6
9,49
8,07
5,34
30
3x 450
6,2
1 1/4”
222
40
9,39
1,76
Equipos hid ónicos. Se ie MHF. Comp eso he mé ico. Cúbico
15°C
10°C
5°C
MHF-QY-51074
2
230V-I
FH4525Y
3,45
3
2,62
2,1
18
1x Ø350
2,35
3/4”
151
28
3,02
1,44
MHF-QY-61086
4
400V-III
MTZ-50
4,52
3,91
3,34
2,4
13
1x Ø350
2,35
1”
171
39
3,92
1,63
MHF-QY-62108
5
400V-III
MTZ-64
5,5
4,89
4,14
2,9
15
2x Ø350
4,15
1”
190
37
4,84
1,67
MHF-QY-62136
6 1/2
400V-III
MTZ-80
6,87
6,02
5,21
3,7
17
2x Ø350
4,15
1”
191
36
6,03
1,63
MHF-QY-73171
8
400V-III
MTZ-100
8,81
7,9
6,64
4,5
22
2x Ø350
4,7
1 1/4”
233
40
7,78
1,73
MHF-QY-73215
10
400V-III
MTZ-125
10,3
9,03
7,84
5,4
31
3x Ø350
6,2
1 1/4”
239
40
9,06
1,68
MHF-QY-84272
13
400V-III
MTZ-160
12,8
11,2
10
7,1
41
4x Ø350
8,3
1 1/4”
300
39
11,33
1,60
Plan as E ima ke . Se ie TWV
POT FRIGORÍF
POT FRIGORÍF
TWV-15038
5x ZB38
26
27
38
15,5
43
26,5
1,71
TWV-15045
5x ZB45
30
31
45
18,5
45
30,5
1,65
TWV-25058
5x ZB58
40
41
60
23
65
40,5
1,76
TWV-25076
5x ZB76
51
52
80
32,5
80
51,5
1,58
TWV-25095
5x ZB95
63
63
100
42,5
120
63
1,48
TWV-25114
5x ZB114
74
73
123
53
160
73,5
1,39
Plan as en iado as. Se ie MWE. Comp eso he mé ico Sc oll
10°C 5°C 0°C -5°C -10°C -15°C
POT FRIG MEDIA EER
EER
POT FRIG
MEDIA EER
POT FRIG
MEDIA
INT MAX
ABDORB (A) VENTILADO
R Ø (mm)
CAUDAL
(m3/h)
CONDENSADOR
CONEXIÓN
FRIGORÍFICA
LIQ-GAS
PESO (Kg) SPL dB(A)
TEMPERATURA DE CÁMARA
POTENCIA FRIGORÍFICA (KW)
POT ABOSRB
NOMINAL
(KW)
MODELO
REFRIGERANTE
COMPRESOR
SERIE/MODELO
COMPRESOR
CV
SPL dB(A) EER
CV TENSIÓN MODELO
ALTA TEMPERATURA
COMPRESOR
TEMPERATURA DE CÁMARA
ENFRIADOR DE AIRE
VENTILADOR
Ø (mm) CAUDAL (m3/h)
R-134a
Semihe mé ico
SERIE / MODELO
POTENCIA FRIGORÍFICA (W) POT ABOSRB
NOMINAL
(KW)
INT MAX
ABDORB (A)
CONEXIÓN
FRIGORÍFIC
A LIQ-GAS
PESO (Kg)
COMPRESOR POTENCIA FRIGORÍFICA (W) POT ABOSRB
NOMINAL
(KW)
INT MAX
ABDORB (A) SPL dB(A)
CV TENSIÓN MODELO TEMPERATURA DE CÁMARA VENTILADOR
Ø (mm) CAUDAL (m3/h)
MEDIA TEMPERATURA
R-134a
SERIE / MODELO
COMPRESOR POTENCIA FRIGORÍFICA (W) POT ABOSRB
NOMINAL
(KW)
INT MAX
ABDORB (A)
ENFRIADOR DE AIRE CONEXIÓN
FRIGORÍFIC
A LIQ-GAS
PESO (Kg) SPL dB(A)
CV TENSIÓN MODELO TEMPERATURA DE CÁMARA VENTILADOR
Ø (mm) CAUDAL (m3/h)
MEDIA
TEMPERATUR
R-134a
SERIE / MODELO PESO (Kg)
CV TENSIÓN MODELO TEMPERATURA DE CÁMARA VENTILADOR
Ø (mm) CAUDAL (m3/h)
MEDIA
TEMPERATURA
R-134aR-134a/R-404A
COMPRESORES POT. CALOR AGUA
45/40ºC
POT ABOSRB
NOMINAL
(KW)
INT MAX ABDORB
(A)
SERIE / MODELO glicol -10/-5ºC agua 7/12ºC
SERIE / MODELO
COMPRESOR POTENCIA FRIGORÍFICA (W) POT ABOSRB
NOMINAL
(KW)
INT MAX
ABDORB (A)
ENFRIADOR DE AIRE
EER
POT FRIG
MEDIA EER
POT FRIG
MEDIA
POT FRIG
MEDIA
CONEXIÓN
FRIGORÍFIC
A LIQ-GAS
PESO (Kg)
ENFRIADOR DE AIRE CONEXIÓN
FRIGORÍFIC
A LIQ-GAS
SPL dB(A)
KPMB-8
7,5
15,1
8,6
19,2
15,1
8,6
7,1
18,1
13,9
7,9
6,4
9,5
150
7900
7400
13,71
400
12,00
KPMB-13
12,5
22,4
12,8
28,5
22,4
12,8
10,5
26,9
20,6
11,7
9,5
13,9
250
16200
14600
20,06
400
17,81
KPMB-15
15
26,5
15,1
33,7
26,5
15,1
12,4
31,8
24,3
13,8
11,3
15,4
250
16200
14800
22,23
400
21,05
KPMB-20
20
29
16,6
36,8
29
16,6
13,6
34,8
26,6
15,1
12,3
18,2
250
16200
15000
26,27
400
23,04
KPMB-25
25
35,5
20,3
45,1
35,5
20,3
16,6
42,6
32,6
18,5
15,1
25
350
25100
20000
36,08
400
28,21
KPMB-30
30
44
25,2
55,9
44
25,2
20,6
52,8
40,4
22,8
18,7
27,7
350
25100
20300
39,98
400
34,96
KPMB-40-s
40
62,8
35,9
79,8
62,8
35,9
29,6
75,4
57,7
32,7
26,7
42,7
450/350
32400
30000
61,63
400
49,93
KPMB-50-s
50
76,8
43,9
97,6
76,8
43,9
35,9
92,2
70,5
39,9
32,6
54,2
450/350
50200
31000
78,23
400
61,01
Baja-Media Tempe a u a
Tin =-25°C
Tin =-20°C
Tin =0°C
Tin =10°C
Tin =-25°C
Tin =-20°C
Tin =0°C
Tin =10°C
KPBM-8
7,5
9,1
11
7,6
9,1
11
12,7
6,75
8
10,1
11,7
13,3
150
7900
7400
19,20
400
9,71
KPBM-10
10
10,4
12,7
8,6
10,4
12,7
14,7
7,7
9,2
11,7
13,5
14,5
150
7900
7600
20,93
400
11,16
KPBM-15
15
15,7
19,4
13
15,7
19,4
22,5
11,9
13,8
17,8
20,6
24
250
16200
14800
34,64
400
16,98
KPBM-20
20
18,7
22,8
15,5
18,7
22,8
26,4
14,2
16,5
20,9
24,2
28,2
250
16200
15000
40,70
400
20,07
KPBM-30
30
30,7
37,7
25,5
30,7
37,7
43,6
23,2
27
34,6
40,1
46,2
350
25100
20600
66,68
400
33,08
KPBM-40
40
36,6
45
30,4
36,6
45
52,1
27,8
32,2
41,3
47,8
54,6
350
25100
20800
78,81
400
39,48
KPBM-100-s
100
69,7
85,8
57,9
69,7
85,8
99,3
53
61,3
78,8
91,2
100,2
450/350
50200
32000
144,63
400
75,25
Media Tempe a u a
Tin =10°C
Tin =5°C
Tin =0°C
Tin =-5°C
Tin =10°C
Tin =5°C
Tin =0°C
Tin =-5°C
KPM-4
4
7,3
9,6
8,5
7,3
6,3
8,8
7,8
6,7
5,7
5,7
145
5600
5600
8,23
400
7,56
KPM-5
5
9,4
12,3
10,9
9,4
8,1
11,3
10
8,6
7,3
7,2
150
7900
7200
10,39
400
9,70
KPM-6
6
12,5
16,2
14,5
12,5
10,7
15
13,3
11,5
9,7
9
150
7900
7200
12,99
400
12,88
KPM-8
8
14,6
19,1
16,9
14,6
12,5
17,6
15,5
13,4
11,4
10,4
150
7900
7200
15,01
400
15,07
KPM-10
10
18,7
24,5
21,6
18,7
16
22,5
19,9
17,2
14,6
14,3
250
16200
14400
20,64
400
19,30
KPM-13
13
23,9
31,3
27,7
23,9
20,5
28,8
25,4
21,9
18,6
17,8
250
16200
14600
25,69
400
24,67
KPM-15
15
27,2
35,6
31,5
27,2
23,3
32,7
28,9
25
21,2
16,8
250
16200
14800
24,25
400
28,07
KPM-20
20
31,9
41,7
36,9
31,9
27,3
38,4
33,9
29,3
24,8
22,9
350
25100
20000
33,05
400
32,90
KPM-25
25
39,6
51,8
45,8
39,6
33,9
47,6
42,1
36,4
30,8
26,3
350
25100
20000
37,96
400
40,84
KPM-30
30
44,8
58,6
51,8
44,8
38,4
53,9
47,6
41,1
34,9
29
350
25100
20300
41,86
400
46,21
KPM-35-s
35
58,5
76,5
67,7
58,5
50,1
70,4
62,2
53,7
45,5
37,6
450/250
32400
30000
54,27
400
60,34
KPM-40-s
40
67,9
88,8
78,6
67,9
58,1
81,7
72,2
62,3
52,8
44,1
450/350
50200
31000
63,65
400
70,03
KPM-50-s
50
80,5
105,3
93,1
80,5
68,9
96,8
85,6
73,9
62,6
54,2
450/350
50200
32000
78,23
400
83,02
Túnel de congelación
Tin =-25°C
Tin =-30°C
Tin =-35°C
Tin =-25°C
Tin =-30°C
Tin =-35°C
KPTC-6
5,5
4,1
4,9
4,1
3,2
4,3
3,5
2,7
7
145
5900
5600
10,10
400
3,83
KPTC-13
13
8,8
10,4
8,8
7
9,3
7,5
5,9
14,3
150
8200
7200
20,64
400
8,24
KPTC-30
30
17,7
21
17,7
14
18,6
15,1
11,9
31,2
250
16800
14800
45,03
400
16,57
KPTC-40
40
24
29,1
24
19,4
25,7
20,8
16,3
38,6
350
25500
20300
55,71
400
22,76
KPTC-45
45
29,1
34,6
29,1
23
30,6
24,7
19,5
45,8
350
25500
20600
66,11
400
27,23
KPTC-60-s
60
35,4
42
35,4
28
37,2
30,2
23,8
62
450/250
33600
30000
89,49
400
33,14
KPTC-80-s
80
48
58,2
48
38,8
51,4
41,6
32,6
75,5
450/350
51000
31000
108,97
400
45,51
KPTC-90-s
95
58,2
69,3
58,2
46
61,1
49,5
38,9
89,9
450/350
51000
32000
129,76
400
54,46
Túnel de doble e apa
Tin =-25°C
Tin =-30°C
Tin =-35°C
Tin =-40°C
Tin =-25°C
Tin =-30°C
Tin =-35°C
Tin =-40°C
KPDE-8
7,5
7,2
8,6
7,2
5,8
4,5
7,6
6,2
4,9
3,7
10,9
150
8200
7000
15,73
400
6,19
KPDE-13
12,5
11,2
13,3
11,2
9
7,1
11,8
9,6
7,6
5,7
17,3
250
16800
14200
24,97
400
9,61
KPDE-20
20
18,5
22
18,5
14,8
11,7
19,4
15,8
12,6
9,4
25,2
250
16800
14800
36,37
400
15,86
KPDE-30
30
24,9
29,6
24,9
19,9
15,7
26,1
21,3
16,9
12,7
36,1
350
25500
20300
52,11
400
21,33
KPDE-40-s
40
37
44
37
29,6
23,3
38,9
31,6
25,2
18,9
50,1
450/250
33600
30000
72,31
400
31,72
KPDE-60-s
60
49,8
59,3
49,8
39,8
34,4
52,3
42,6
33,9
25,4
70,5
450/350
51000
31000
101,76
400
43,03
MonoBlock Semi Indus ial
MonoBlock Semi Indus ial
EMB5035M5ZH
3,5
6,17
7,21
7030
10,4
400
195
EMB6040M5ZH
4
7,65
7,90
8200
11,4
400
250
EMB7065M5ZH
6,5
11,93
11,99
14800
17,3
400
325
EMB5050L5ZH
5
4,38
7,90
7030
11,4
400
205
EMB6075L5ZH
7,5
6,67
10,67
8200
15,4
400
270
EMB7100L5ZH3
10
9,42
13,16
14800
19
400
340
R-404A
POT.
FRIGORÍFIC
A (KW)
POT. ABS.
MAX. (KW) EER
CAUDAL
EVAPORAD
OR (m3/h)
CONEX.
HIDRÁULICA
INT. MAX.
ABSOR.
FRIO (A)
INT. MAX.
ABSOR.
FRIO (A)
CONEX.
HIDRÁULICA
REFRIGERANTE
COMPRESO
RSERIE/MODELO
POTENCIA
COMPRESOR
(CV)
TENSIÓN (V-
III-50Hz) PESO
BOX
CAUDAL
EVAPORADO
R (m3/h)
CAUDAL
CONDENSADO
R
?
R-404A
POT. FRIGORÍFICA (KW)
Tex = 32°C Tex = 40°C POT. ABS.
MAX. (KW) EER
REFRIGERANTE
COMPRESO
RSERIE/MODELO
POTENCIA
COMPRESOR
(CV)
CAUDAL
CONDENSADOR
CONEX.
HIDRÁULICA
INT. MAX.
ABSOR. FRIO
(A)
TENSIÓN (V-
III-50Hz)
?Tex = 32°C Tex = 40°C
R-404A
REFRIGERANTE
COMPRESO
RSERIE/MODELO
POTENCIA
COMPRESOR
(CV)
POT. FRIGORÍFICA (KW) POT. ABS.
MAX. (KW) EER BOX
CAUDAL
EVAPORADOR
(m3/h)
R-404A
POT. FRIGORÍFICA (KW)
Tex = 32°C Tex = 40°C POT. ABS.
MAX. (KW) EER BOX
CAUDAL
EVAPORADO
R (m3/h)
CAUDAL
CONDENSADO
R
CONEX.
HIDRÁULICA
INT. MAX.
ABSOR.
FRIO (A)
TENSIÓN (V-
III-50Hz)
?
REFRIGERANTE
COMPRESO
RSERIE/MODELO
POTENCIA
COMPRESOR
(CV)
R-404A
CAUDAL
CONDENSA
DOR
POT. FRIG.
MEDIA (KW)
POT. FRIG.
MEDIA (KW)
TENSIÓN (V-
III-50Hz)
? ? Tex = 32°C Tex = 40°C
R-404A
REFRIGERANTE
COMPRESO
RSERIE/MODELO
POTENCIA
COMPRESOR
(CV)
POT. FRIGORÍFICA (KW) POT. ABS.
MAX. (KW) EER BOX
CAUDAL
EVAPORADOR
(m3/h)
POT. FRIG.
MEDIA (KW)
POT. FRIG.
MEDIA (KW)
TENSIÓN (V-III-
50Hz)
CONEX.
HIDRÁULICA
INT. MAX.
ABSOR.
FRIO (A)

Spli Semi Indus ial
Spli semi indus ial
ESC6040M5ZH
4
7,65
7,89815168
8200
11,4
400
250
ESC7065M5ZH
6,5
11,93
11,9857916
14800
17,3
400
315
ESC8100M5ZH
10
18,98
16,7662518
21090
24,2
400
445
ESC6075L5ZH
7,5
66,7
10,669433
8200
15,4
400
270
ESC7100L5ZH
10
94,2
13,1635861
14800
19
400
335
ESC8150L5ZS
15
165,1
22,8630707
30030
33
400
610
INT. MAX.
ABSOR.
FRIO (A)
TENSIÓN (V-
III-50Hz) PESO
R-404A
REFRIGERANTE
COMPRESO
RSERIE/MODELO
POTENCIA
COMPRESOR
(CV)
POT.
FRIGORÍFIC
A (KW)
POT. ABS.
MAX. (KW) EER
CAUDAL
EVAPORAD
OR (m3/h)
CONEX.
HIDRÁULICA
Equipos de e ige ación
GAMA IC
1x Sc oll IC 45 5,2 1,8 2,89 5,5 1,85 2,97 8,2 8,4 120 0,9 0,75 - 54 230 (V-I-50 Hz)
1x Sc oll IC 86 10 3,7 2,70 11 3,8 2,89 6,6 6,8 240 1,7 1 - 56 380
1x Sc oll IC 129 15 5,5 2,73 17,5 5,6 3,13 9,6 10,1 240 2,8 1 - 59 380
2x Sc oll IC 190 22,5 5,5 4,09 28 5,6 5,00 11,7 10,1 240 4,6 1,5 305 60 400
3x Sc oll IC 335 38 16,56 2,29 51 14,06 3,63 25,2 21,4 360 8,6 1,25 630 62 380
64x Sc oll IC 480 57 27,08 2,10 58 27,04 2,14 41,2 41,7 360 10,5 2,5 830 63 380
TENSIÓN (V-
III-50Hz)
R-410A
POT. ABS.
NOM.
CALOR (KW)
COP
INT. MAX.
ABSOR.
FRIO (A)
POT. ABS.
NOM. VENT
(W)
INT. MAX.
ABSOR.
CALOR (A)
POT.
FRIGORÍFICA
(KW)
POT. ABS.
NOM. FRIO
(KW)
EER
POT.
CALORÍFICA
(KW)
CIRCUITO AGUA
PESO (KG) SPL Db(A)
CAUDAL
(m3/h)
CONEX.
HIDRÁULICA
e-Céspedes
REFRIGERANTE
COMPRESOR SERIE/MODELO
En iado a / Bomba de Calo
AQUACIAT LD (SOLO FRÍO)
150A
40,00
13,94
2,87
20,12
0,00
400
422
80
79
180A
44,00
15,94
2,76
23,01
0,00
400
430
81
80
200A
51,00
19,10
2,67
27,57
0,00
400
436
81
80
240A
58,00
21,80
2,66
31,47
0,00
400
449
81
80
260A
67,00
24,63
2,72
35,55
0,00
400
445
87
80
300A
79,00
29,26
2,70
42,23
0,00
400
463
87
80
360A
87,00
31,87
2,73
46,00
0,00
400
753
84
83
390A
97,00
35,53
2,73
51,28
0,00
400
762
84
83
450A
114,00
42,70
2,67
61,63
0,00
400
771
84
83
520A
135,00
50,00
2,70
72,17
0,00
400
829
90
83
600A
156,00
58,87
2,65
84,97
0,00
400
854
90
83
AQUACIAT LD POWER (SOLO FRÍO)
602C 168,00 55,26 3,04 4,00 4,18 79,77 0,00 400 1252 91 89 85
650C
181,00
58,01
3,12
4,07
4,21
83,73
0,00
400
1293
92
90
85
750C
198,00
66,44
2,98
4,01
4,14
95,90
0,00
400
1293
92
90
85
800C
216,00
72,73
2,97
4,00
4,18
104,97
0,00
400
1423
92
90
86
1000C
261,00
90,00
2,90
4,00
4,15
129,90
0,00
400
1445
92
90
86
1100C
300,00
101,01
2,97
4,07
4,37
145,80
0,00
400
1901
93
91
86
1250C
331,00
113,36
2,92
4,08
4,28
163,62
0,00
400
1937
93
91
86
1350C
365,00
123,73
2,95
4,10
4,37
178,59
0,00
400
2105
93
92
87
1500C
397,00
136,90
2,90
4,05
4,26
197,59
0,00
400
2612
93
92
87
1600C
430,00
146,26
2,94
4,07
4,36
211,11
0,00
400
2603
94
93
88
1750C
464,00
160,00
2,90
4,04
4,44
230,94
0,00
400
2621
94
93
88
2000C
523,00
180,34
2,90
4,03
4,30
260,31
0,00
400
2827
94
93
88
AQUACIAT LD (BOMBA DE CALOR)
150B
37,70
13,46
2,80
41,50
13,61
3,05
42,30
11,46
3,69
3,32
19,43
61,05
400
497
80
79
180B
43,10
16,20
2,66
46,30
15,33
3,02
46,40
12,57
3,69
3,39
23,39
66,97
400
506
81
80
200B
49,40
18,93
2,61
51,70
17,18
3,01
53,20
14,15
3,76
3,53
27,32
76,79
400
543
81
80
240B
58,00
21,32
2,72
59,30
19,70
3,01
61,20
16,45
3,72
3,40
30,78
88,33
400
549
81
80
260B
63,10
23,72
2,66
65,90
22,11
2,98
68,00
18,68
3,64
3,40
34,24
98,15
400
559
87
80
300B
70,20
28,89
2,43
75,00
26,32
2,85
77,60
22,43
3,46
3,28
41,70
112,01
400
564
87
80
302B
77,00
28,00
2,75
78,90
25,37
3,11
81,70
21,61
3,78
3,51
40,31
117,63
401
777
84
83
360B
84,90
31,92
2,66
89,50
29,34
3,05
92,20
24,26
3,80
3,50
46,07
133,08
400
896
84
83
390B
95,10
35,75
2,66
97,40
31,83
3,06
100,10
26,62
3,76
3,57
51,60
144,48
400
905
84
83
450B
112,40
42,42
2,65
111,80
37,27
3,00
116,30
31,60
3,68
3,54
61,22
167,86
400
979
84
83
520B
130,50
47,80
2,73
130,40
44,35
2,94
134,50
37,26
3,61
3,44
69,00
194,13
400
1053
90
83
600B
148,20
58,35
2,54
149,70
52,34
2,86
154,70
44,58
3,47
3,42
84,22
223,29
400
1057
90
83
AQUACIAT LD POWER (BOMBA DE CALOR)
602D
154,00
55,80
2,76
3,79
3,98
174,00
58,19
2,99
181,00
48,27
3,75
3,20
3,38
80,54
261,25
400
1426
90
89
84
650D
168,00
58,54
2,87
3,82
4,03
191,00
62,62
3,05
198,00
52,24
3,79
3,21
3,38
84,49
285,79
400
1505
91
90
85
800D
201,00
73,63
2,73
3,84
4,00
232,00
76,32
3,04
240,00
62,99
3,81
3,23
3,39
106,27
346,41
400
1633
91
90
86
900D
225,00
82,12
2,74
3,90
4,07
245,00
84,19
2,91
216,00
60,67
3,56
3,21
3,39
118,53
311,77
400
1656
91
90
86
902D
232,00
80,28
2,89
3,84
4,08
262,00
84,24
3,11
272,00
70,47
3,86
3,20
3,38
115,87
392,60
400
2068
92
91
86
1000D
264,00
92,31
2,86
3,91
4,09
282,00
95,27
2,96
294,00
78,40
3,75
3,22
3,38
133,23
424,35
400
2216
92
91
87
INTENSIDAD
FRIO (A) PESO (KG)
SPL
ESTÁNDAR
Db(A)
SPL LOW
NOISE Db(A)
POT.
FRIGORÍFIC
TENSION
COP SCOP (ST)
INTENSIDAD
CALOR (A)
POT.
CALORÍFICA
POT. ABS.
NOM. COP POT.
CALORÍFICA
POT. ABS.
NOM.
SPL EXTRA
LOW NOISE
Db(A)
R-410A
1-4 SCROLL
SCOP (ST)
CALOR
3,62
REFRIGERANTE
COMPRESOR
SERIE/MODELO
FRÍO
3,78
3,71
3,82
3,98
3,69
POT. ABS.
NOM. FRIO EER ESEER (ST) ESEER (HE)
3,72
3,74
3,55
3,55
3,37
R-410A
1-4 SCROLL
ESEER
3,75
3,88
3,95
3,80
3,62
3,67
3,91
3,94
3,83
3,68
3,87
ESEER
3,70
REFRIGERANTE
COMPRESOR
SERIE/MODELO SPL LOW
NOISE Db(A)
SPL EXTRA
LOW NOISE
Db(A)
POT.
FRIGORÍFIC
POT. ABS.
NOM. FRIO EER POT.
CALORÍFICA
POT. ABS.
NOM. COP POT.
CALORÍFICA
POT. ABS.
NOM. COP SCOP
INTENSIDAD
FRIO (A)
INTENSIDAD
CALOR (A) TENSION PESO (KG)
SPL
ESTÁNDAR
Db(A)
FRÍO CALOR
SPL EXTRA
LOW NOISE
Db(A)
SPL EXTRA
LOW NOISE
Db(A)
1-4 SCROLL
R-410A
SPL
ESTÁNDAR
Db(A)
SPL LOW
NOISE Db(A)
POT.
FRIGORÍFIC
POT. ABS.
NOM. FRIO EER ESEER (ST) ESEER (HE) POT.
CALORÍFICA
POT. ABS.
NOM. COP POT.
CALORÍFICA
POT. ABS.
NOM. COP SCOP
CALOR INTENSIDAD
FRIO (A)
INTENSIDAD
CALOR (A) TENSION PESO (KG)
REFRIGERANTE
PESO (KG)
SPL
ESTÁNDAR
Db(A)
SPL LOW
NOISE Db(A)
FRÍO CALOR
SCOP TENSION
INTENSIDAD
CALOR (A)
INTENSIDAD
FRIO (A)
POT.
FRIGORÍFIC
POT. ABS.
NOM. FRIO EER POT.
CALORÍFICA
POT. ABS.
NOM. COP POT.
CALORÍFICA
POT. ABS.
NOM. COP
CIATESA
REFRIGERANTE
COMPRESOR
SERIE/MODELO
COMPRESOR
SERIE/MODELO
FRÍO
R-410A
1-4 SCROLL
1150D
297,00
103,85
2,86
3,95
4,15
329,00
110,40
2,98
342,00
91,44
3,74
3,20
3,40
149,89
493,63
400
2341
93
91
87
1200D
322,00
112,20
2,87
3,96
4,13
345,00
113,49
3,04
359,00
93,98
3,82
3,20
3,40
161,94
518,17
400
2572
93
92
88
1400D
372,00
129,62
2,87
4,00
4,22
399,00
135,25
2,95
415,00
111,56
3,72
3,30
3,43
187,09
599,00
400
3040
94
92
88
1600D
424,00
146,21
2,90
4,06
4,28
456,00
153,54
2,97
474,00
127,42
3,72
3,35
3,46
211,03
684,16
400
3289
94
93
89
1800D
458,00
166,55
2,75
4,05
4,26
498,00
168,81
2,95
457,00
126,24
3,62
3,34
3,46
240,39
659,62
400
3302
94
93
89
2000D
510,00
186,13
2,74
4,02
4,20
537,00
182,65
2,94
436,00
122,13
3,57
3,31
3,41
268,66
629,31
400
3342
94
93
89
HIDROCIAT LW ST
708C
273,00
48,15
5,67
317,00
69,06
4,59
69,50
457,55
400
2017
858C
307,00
55,02
5,58
358,00
78,34
4,57
79,41
516,73
400
2036
1008C
359,00
64,34
5,58
421,00
91,32
4,61
92,86
607,66
400
2072
1300C
459,00
79,83
5,75
516,00
113,66
4,54
115,22
744,78
400
2575
1302C
473,00
81,98
5,77
529,00
115,25
4,59
118,32
763,55
400
2575
1500C
532,00
92,04
5,78
599,00
134,00
4,47
132,85
864,58
400
2613
1508C
538,00
95,05
5,66
632,00
139,82
4,52
137,20
912,21
400
2644
1900C
677,00
111,72
6,06
751,00
164,69
4,56
161,25
1083,98
400
3247
2100C
730,00
121,26
6,02
813,00
181,07
4,49
175,03
1173,46
400
3266
2300C
792,00
136,79
5,79
887,00
198,88
4,46
197,44
1280,27
400
3282
2308C
839,00
141,25
5,94
967,00
208,41
4,64
203,87
1395,74
400
3492
2800C
1017,00
161,43
6,30
1138,00
254,02
4,48
233,00
1642,56
400
5370
3000C
1060,00
167,19
6,34
1190,00
269,23
4,42
241,32
1717,62
400
5408
3008C
1141,00
183,15
6,23
1320,00
290,75
4,54
264,35
1905,26
400
5698
3400C
127,00
18,87
6,73
1384,00
292,60
4,73
27,24
1997,63
400
7066
3800C
1342,00
208,39
6,44
1481,00
324,07
4,57
300,78
2137,64
400
7267
4200C
1453,00
231,74
6,27
1612,00
361,43
4,46
334,49
2326,72
400
7305
4600C
1547,00
255,28
6,06
1717,00
389,34
4,41
368,47
2478,28
400
7337
4408C
1654,00
258,44
6,40
1891,00
404,93
4,67
373,02
2729,42
400
8681
4608C
1728,00
272,56
6,34
1969,00
420,73
4,68
393,40
2842,01
400
8699
HIDROCIAT LW HE
1328C
509,00
89,14
5,71
583,00
118,74
4,91
128,67
841,49
400
2981
1528C
577,00
102,30
5,64
662,00
136,78
4,84
147,66
955,51
400
3020
1928C
737,00
126,42
5,83
842,00
169,42
4,97
182,46
1215,32
400
3912
2128C
786,00
139,86
5,62
904,00
188,33
4,80
201,87
1304,81
400
3947
2328C
861,00
152,39
5,65
982,00
202,47
4,85
219,96
1417,39
400
3965
2628C
1039,00
181,33
5,73
1191,00
243,06
4,90
261,72
1719,06
400
6872
3028C
1157,00
200,17
5,78
1320,00
271,60
4,86
288,92
1905,26
400
6950
3428C
1323,00
228,10
5,80
1509,00
308,59
4,89
329,24
2178,05
400
7542
3828C
1452,00
260,22
5,58
1663,00
353,08
4,71
375,59
2400,33
400
7752
4228C
1626,00
277,00
5,87
1846,00
377,51
4,89
399,82
2664,47
400
10910
4628C
1756,00
303,28
5,79
1989,00
408,42
4,87
437,75
2870,87
400
10946
DYNACIAT LG
080A
25,00
5,34
4,68
30,00
5,47
5,48
5,35
7,71
43,30
400
191
67
65
090A
29,00
6,20
4,68
35,00
6,39
5,48
5,33
8,94
50,52
400
200
69
66
100A
32,00
6,88
4,65
38,00
6,99
5,44
5,24
9,93
54,85
400
200
69
66
120A
37,00
7,91
4,68
44,00
8,04
5,47
5,28
11,41
63,51
400
207
69
67
130A
42,00
9,03
4,65
51,00
9,39
5,43
5,23
13,04
73,61
400
212
70
68
150A
47,00
10,06
4,67
56,00
10,28
5,45
5,26
14,53
80,83
400
220
70
68
180A
58,00
12,47
4,65
70,00
12,75
5,49
5,95
18,00
101,04
400
386
72
68
200A
63,00
13,79
4,57
77,00
14,26
5,40
5,90
19,90
111,14
400
392
72
69
240A
74,00
16,02
4,62
89,00
16,30
5,46
5,93
23,12
128,46
400
403
72
69
260A
84,00
18,34
4,58
101,00
18,63
5,42
6,01
26,47
145,78
400
413
73
69
300A
94,00
20,35
4,62
114,00
20,84
5,47
6,03
29,37
164,54
400
441
73
70
360A
115,00
24,06
4,78
137,00
24,46
5,60
6,24
34,73
197,74
400
707
76
73
390A
130,00
27,37
4,75
156,00
28,01
5,57
6,28
39,50
225,17
400
733
77
74
450A
144,00
30,77
4,68
172,00
31,33
5,49
6,18
44,41
248,26
400
758
78
75
480A
153,00
31,81
4,81
183,00
32,45
5,64
6,24
45,91
264,14
400
841
76
73
520A
172,00
36,13
4,76
206,00
36,85
5,59
6,24
52,16
297,34
400
877
77
74
600A
192,00
40,25
4,77
230,00
41,37
5,56
6,08
58,10
331,98
400
908
78
75
6,05
5,96
4,99
4,98
5,02
5,66
5,69
5,63
SPL
ESTÁNDAR
Db(A)
SPL LOW
NOISE Db(A)
SPL EXTRA
LOW NOISE
Db(A)
POT.
FRIGORÍFIC
POT. ABS.
NOM. FRIO EER ESEER POT.
CALORÍFICA
POT. ABS.
NOM. COP POT.
CALORÍFICA
POT. ABS.
NOM. COP SCOP
CALOR INTENSIDAD
FRIO (A)
INTENSIDAD
CALOR (A) TENSION PESO (KG)
5,05
5,04
4,98
REFRIGERANTE
COMPRESOR
SERIE/MODELO
FRÍO
HFC R-134a
1-4 SCROLL
5,81
5,76
6,07
6,17
6,08
6,01
HFC R-134a
COMPRESOR TORNILLO
ESEER
6,09
6,14
6,41
6,24
6,17
6,74
6,83
6,65
6,36
6,80
6,60
SPL
ESTÁNDAR
Db(A)
SPL LOW
NOISE Db(A)
SPL EXTRA
LOW NOISE
Db(A)
POT.
FRIGORÍFIC
POT. ABS.
NOM. FRIO EER POT.
CALORÍFICA
POT. ABS.
NOM. COP POT.
CALORÍFICA
POT. ABS.
NOM. COP SCOP
CALOR INTENSIDAD
FRIO (A)
INTENSIDAD
CALOR (A) TENSION PESO (KG)
6,34
REFRIGERANTE
COMPRESOR
SERIE/MODELO
FRÍO
6,23
6,73
6,44
6,27
6,06
HFC R-134a
COMPRESOR TORNILLO
6,02
5,79
5,94
6,30
6,34
5,67
5,58
5,58
5,75
5,77
5,78
5,66
6,06
6,40
COP POT.
CALORÍFICA
POT. ABS.
NOM. COP SCOPEER POT.
CALORÍFICA
POT. ABS.
NOM.
ESEER
REFRIGERANTE
COMPRESOR
SERIE/MODELO
FRÍO CALOR INTENSIDAD
FRIO (A)
INTENSIDAD
CALOR (A) TENSION PESO (KG)
SPL
ESTÁNDAR
Db(A)
SPL LOW
NOISE Db(A)
SPL EXTRA
LOW NOISE
Db(A)
POT.
FRIGORÍFIC
POT. ABS.
NOM. FRIO
R-410A
1-4 SCROLL
DYNACIAT LGN
080A 23,00 6,13 3,75 8,85 0,00 400 164 67 65
090A
27,00
7,03
3,84
10,15
0,00
400
171
69
66
100A
30,00
7,75
3,87
11,19
0,00
400
171
69
66
120A
35,00
8,91
3,93
12,85
0,00
400
177
69
67
130A
39,00
9,90
3,94
14,29
0,00
400
180
70
68
150A
44,00
11,28
3,90
16,28
0,00
400
185
70
68
180A
54,00
14,14
3,82
20,40
0,00
400
321
72
68
200A
60,00
15,58
3,85
22,49
0,00
400
324
72
69
240A
69,00
17,88
3,86
25,80
0,00
400
332
72
69
260A
78,00
19,95
3,91
28,79
0,00
400
339
73
69
300A
88,00
22,68
3,88
32,74
0,00
400
354
73
70
360A
104,00
26,46
3,93
38,20
0,00
400
627
76
73
390A
117,00
29,70
3,94
42,86
0,00
400
653
77
74
450A
132,00
33,85
3,90
48,85
0,00
400
678
78
75
480A
139,00
35,28
3,94
50,92
0,00
400
741
76
73
520A
156,00
39,39
3,96
56,86
0,00
400
777
77
74
600A
176,00
44,90
3,92
64,80
0,00
400
808
78
75
HFC R-134a
1-4 SCROLL
SPL EXTRA
LOW NOISE
Db(A)
POT.
FRIGORÍFIC
POT. ABS.
NOM. FRIO EER ESEER POT.
CALORÍFICA
POT. ABS.
NOM. COP POT.
CALORÍFICA
POT. ABS.
NOM. COP SCOP
INTENSIDAD
FRIO (A)
INTENSIDAD
CALOR (A) TENSION PESO (KG)
SPL
ESTÁNDAR
Db(A)
SPL LOW
NOISE Db(A)
REFRIGERANTE
COMPRESOR
SERIE/MODELO
FRÍO CALOR

Equipos de e ige ación
Se ie GPA
Tin =15°C
Tin =10°C
Tin =5°C
Tin =15°C
Tin =10°C
Tin =5°C
GPA-3
3 H
10,1
8,9
7,7
9,4
8,5
7,6
8,70
6
1V450
5600
5600
AIRE
8,66
400
GPA-5
5 H
18,2
16
13,9
16,9
15,3
13,6
15,65
8,5
1V500
7900
7600
AIRE
12,27
400
GPA-8
8 H
27,8
24,4
21,2
25,7
23,3
20,8
23,87
13
2V500
16200
14500
AIRE
18,76
400
GPA-10
10 H
35,3
31
26,9
32,7
29,6
26,4
30,32
16
2V500
16200
15000
AIRE
23,09
400
GPA-13
13 H
42,4
37,3
32,4
39,3
35,6
31,8
36,47
21
3V500
25100
20000
AIRE
30,31
400
GPA-15
15 SH
47,5
41,8
36,2
44
39,9
35,6
40,83
20,5
3V500
25100
20300
AIRE
29,59
400
GPA-20
15 SH
55,9
49,1
42,7
51,8
46,9
41,9
48,05
22,5
3V500
25100
20600
AIRE
32,48
400
GPA-25 S
25 SH
70,2
61,7
53,6
65
58,9
52,6
60,33
31
4V500/2V500
32400
30000
AIRE
44,74
400
GPA-30 S
30 SH
82,8
72,8
63,2
76,7
69,5
62
71,17
37
4V500/3V500
50200
31000
AIRE
53,40
400
Se ie GPM
Tin =10°C
Tin = 5°C
Tin = 0°C
Tin =-5°C
Tin =10°C
Tin = 5°C
Tin = 0°C
Tin =-5°C
GPM-4
4 H
9,6
8,5
7,3
6,3
8,8
7,8
6,7
5,7
7,6
5,63
1V450
5600
5600
GAS CALIENTE
8,13
400
GPM-5
5 H
12,3
10,9
9,4
8,1
11,3
10
8,6
7,3
9,7
7,5
1V500
7900
7200
GAS CALIENTE
10,83
400
GPM-6
6 H
16,2
14,5
12,5
10,7
15
13,3
11,5
9,7
12,9
9,12
1V500
7900
7200
GAS CALIENTE
13,16
400
GPM-8
8 H
19,1
16,9
14,6
12,5
17,6
15,5
13,4
11,4
15,1
10,16
1V500
7900
7200
GAS CALIENTE
14,66
400
GPM-10
10 H
24,5
21,6
18,7
16
22,5
19,9
17,2
14,6
19,4
14,03
2V500
16200
14400
GAS CALIENTE
20,25
400
GPM-13
13 H
31,3
27,7
23,9
20,5
28,8
25,4
21,9
18,6
24,8
17,18
2V500
16200
14600
GAS CALIENTE
24,80
400
GPM-15
15 SH
35,6
31,5
27,2
23,3
32,7
28,9
25
21,2
28,2
16,86
2V500
16200
14800
GAS CALIENTE
24,34
400
GPM-20
15 SH
41,7
36,9
31,9
27,3
38,4
33,9
29,3
24,8
33,0
20,6
3V500
25100
20000
GAS CALIENTE
29,73
400
GPM-25
25 SH
51,8
45,8
39,6
33,9
47,6
42,1
36,4
30,8
41,0
25,64
3V500
25100
20000
GAS CALIENTE
37,01
400
GPM-30
30 SH
58,6
51,8
44,8
38,4
53,9
47,6
41,1
34,9
46,4
28,94
3V500
25100
20300
GAS CALIENTE
41,77
400
GPM-35 S
35 SH
76,5
67,7
58,5
50,1
70,4
62,2
53,7
45,5
60,6
37,1
4V500/2V500
32400
30000
23,3
53,55
400
GPM-40 S
40 SH
88,8
78,6
67,9
58,1
81,7
72,2
62,3
52,8
70,3
43,6
4V500/2V500
50200
31000
28,4
62,93
400
GPM-50 S
50 SH
105,3
93,1
80,5
68,9
96,8
85,6
73,9
62,6
83,3
51,9
4V500/3V500
50200
32000
35,2
74,91
400
Se ie GPMH
Tin =5°C
Tin =0°C
Tin =-5°C
Tin =5°C
Tin =0°C
Tin =-5°C
GPHM-3
3 H
6,6
5,7
4,8
6,1
5,2
4,4
5,5
5,5
1V450
5600
5600
GAS CALIENTE
7,94
400
GPHM-4
4 H
9,3
8
6,8
8,6
7,3
6,2
7,7
6,5
1V500
7900
7000
GAS CALIENTE
9,38
400
GPHM-5
5 H
12
10,3
8,7
11
9,4
7,9
9,9
7,5
1V500
7900
7000
GAS CALIENTE
10,83
400
GPHM-6
6 H
16,4
14,1
11,9
15,1
12,9
10,9
13,6
10,5
2V500
16200
14000
GAS CALIENTE
15,16
400
GPHM-8
8 H
19,3
16,6
14
17,8
15,2
12,8
16,0
12
2V500
16200
14200
GAS CALIENTE
17,32
400
GPHM-10
10 H
24,9
21,4
18,1
22,9
19,6
16,5
20,6
14
2V500
16200
14400
GAS CALIENTE
20,21
400
GPHM-13
13 H
30,8
26,5
22,4
28,4
24,3
20,4
25,5
18,5
3V500
25100
20000
GAS CALIENTE
26,70
400
GPHM-15
15 SH
34
29,3
24,8
31,4
26,8
22,6
28,2
18,5
3V500
25100
20000
GAS CALIENTE
26,70
400
GPHM-20
15 SH
40,1
34,5
29,2
36,9
31,6
26,6
33,2
20,5
3V500
25100
20000
GAS CALIENTE
29,59
400
GPHM-22
22 SH
46
39,6
33,5
42,4
36,2
30,5
38,0
23
3V500
27000
20000
GAS CALIENTE
33,20
400
GPHM-25 S
25 SH
51,3
44,2
37,4
47,3
40,4
34
42,4
28
4V500/2V500
32400
30000
23,3
40,41
400
GPHM-30 S
30 SH
58,2
50,1
42,3
53,6
45,8
38,6
48,1
33
4V500/3V500
50200
30000
28,4
47,63
400
GPHM-35 S
35 SH
75,7
65,2
55,1
69,8
59,7
50,2
62,6
39,5
4V500/3V500
50200
31000
31,8
57,01
400
GPHM-40 S
40 SH
87,2
75,1
63,5
80,4
68,7
57,8
72,1
44
4V500/3V500
54000
32000
38,6
63,51
400
Se ie GPB
Tin =-15°C
Tin =-20°C
Tin =-25°C
Tin =-15°C
Tin =-20°C
Tin =-25°C
GPB-3
3 H
4,9
4,2
3,5
4,4
3,7
3,2
4,0
5,5
1V450
5600
5600
GAS CALIENTE
7,94
400
GPB-4
4 H
6
5,1
4,2
5,3
4,5
3,9
4,8
6
1V450
7900
5600
GAS CALIENTE
8,66
400
GPB-5
5 H
7,3
6,2
5,2
6,5
5,5
4,7
5,9
7
1V450
7900
5600
GAS CALIENTE
10,10
400
GPB-6
5 H
8,4
7,2
6
7,5
6,3
5,5
6,8
8
1V500
16200
7900
GAS CALIENTE
11,55
400
GPB-8
7,5 SH
10,7
9,1
7,6
9,5
8
6,9
8,6
9
1V500
16200
7900
GAS CALIENTE
12,99
400
GPB-10
7,5 SH
12,2
10,4
8,6
10,8
9,2
7,9
9,9
10
1V500
16200
7900
GAS CALIENTE
14,43
400
GPB-15
15 SH
18,4
15,7
13
16,3
13,8
11,9
14,9
17
2V500
25100
16200
GAS CALIENTE
24,54
400
GPB-20
20 SH
21,9
18,7
15,5
19,5
16,5
14,2
17,7
19
2V500
25100
16200
GAS CALIENTE
27,42
400
GPB-25
25 SH
27,4
23,4
19,4
24,3
20,6
17,8
22,2
23,5
2V500
25100
16200
GAS CALIENTE
33,92
400
GPB-30
30 SH
32,6
27,9
23,2
29
24,6
21,2
26,4
28
3V500
27000
25100
GAS CALIENTE
40,41
400
GPB-40
35 SH
38,7
33,1
27,5
34,4
29,1
25,2
31,3
31,5
3V500
32400
25100
GAS CALIENTE
45,47
400
GPB-50-S
2x25 SH
54,2
46,3
38,4
48,2
40,7
35,2
43,8
46,5
4V500/3V500
50200
32400
28,3
67,12
400
GPB-60-S
2x30 SH
64,6
55,2
45,8
57,4
48,6
42
52,3
53,5
4V500/3V500
50200
50200
35,2
77,22
400
GPB-80-S
2x40 SH
76,8
65,6
54,5
68,2
57,7
49,9
62,1
61
4V500/3V500
54000
50200
45,3
88,05
400
CONEX.
HIDRÁULICA
TENSIÓN (V-
III-50Hz)
CONEX.
HIDRÁULICA
INT. MAX.
ABSOR. (A)
TENSIÓN (V-
III-50Hz)
CONEX.
HIDRÁULICA
Sc oll He mé /Semihe mé
REFRIGERANTE
COMPRESOR SERIE/MODELO
POTENCIA
COMPRESO
R (CV)
POTENCIA FRIGORIFICA (KW) POT FRIG-
MEDIA
POT. ABS.
MAX. (KW) EER INT. MAX.
ABSOR. (A)
TENSIÓN (V-
III-50Hz)
Tex = 32°C Tex = 40°C BOX
CAUDAL
EVAPORADOR
(m3/h)
CAUDAL
CONDENSADOR
(m3/h)
DESESCARCHE (KW)
REFRIGERANTE
POTENCIA FRIGORIFICA (KW) POT. ABS.
MAX. (KW)
Tex = 32°C Tex = 40°C POT FRIG-
MEDIA
Sc oll He mé /Semihe mé
INT. MAX.
ABSOR. (A)
CAUDAL
CONDENSADOR
(m3/h)
DESESCARCHE
(KW)
G eenF io
COMPRESOR SERIE/MODELO
POTENCIA
COMPRESO
R (CV)
EER DESESCARCHE (KW)
CAUDAL
EVAPORADOR
(m3/h)
POT FRIG-
MEDIA
POT. ABS.
MAX. (KW) EER BOX
CAUDAL
EVAPORADOR
(m3/h)
CAUDAL
CONDENSADOR
(m3/h)
POTENCIA FRIGORIFICA (KW)
BOX
Sc oll He mé /Semihe mé
REFRIGERANTE
COMPRESOR SERIE/MODELO
POTENCIA
COMPRESO
R (CV)
Tex = 32°C Tex = 40°C
REFRIGERANTE
COMPRESOR SERIE/MODELO
POTENCIA
COMPRESO
R (CV)
POTENCIA FRIGORIFICA (KW) POT FRIG-
MEDIA
POT. ABS.
MAX. (KW) EER INT. MAX.
ABSOR. (A)
TENSIÓN (V-
III-50Hz)
Tex = 32°C Tex = 40°C
Sc oll He mé /Semihe mé
BOX
CAUDAL
EVAPORADOR
(m3/h)
CAUDAL
CONDENSADOR
(m3/h)
DESESCARCHE (KW) CONEX.
HIDRÁULICA
Se ie GPC
Tin =-25°C
Tin =-30°C
Tin =-35°C
Tin =-25°C
Tin =-30°C
Tin =-35°C
GPC-4
5 SH
4
3,3
2,6
3,5
2,9
2,3
3,1
6,5
1V450
5800
5600
GAS CALIENTE
9,38
400
GPC-6
5 SH
4,7
3,9
3,1
4,1
3,4
2,7
3,7
7,5
1V450
5800
5600
GAS CALIENTE
10,83
400
GPC-8
7,5 SH
7,6
6,3
4,9
6,7
5,5
4,4
5,9
9,5
1V500
8000
7000
GAS CALIENTE
13,71
400
GPC-11
10 SH
9,1
7,6
6
8,1
6,6
5,3
7,1
11
1V500
8000
7200
GAS CALIENTE
15,88
400
GPC-16
20 SH
14,4
12
9,5
12,7
10,4
8,4
11,2
18,5
2V500
16500
14200
GAS CALIENTE
26,70
400
GPC-22
25 SH
18,2
15,2
12
16,1
13,2
10,6
14,2
23
2V500
16500
14600
GAS CALIENTE
33,20
400
GPC-30
35 SH
26
21,7
17,1
23
18,9
15,2
20,3
31
3V500
25300
20000
GAS CALIENTE
44,74
400
GPC-40
45 SH
31,4
26,2
20,7
27,8
22,8
18,3
24,5
39
3V500
25300
20300
GAS CALIENTE
56,29
400
GPC-50-S
2x30 SH
41,9
34,9
27,6
37
30,4
24,4
32,7
53
4V500/3V500
50600
30000
38,6
76,50
400
GPC-60-S
2X40 SH
50,1
41,8
33
44,3
36,4
29,3
39,2
60
4V500/3V500
50600
30000
45,3
86,60
400
Se ie GPT
Tin =-25°C
Tin =-30°C
Tin =-35°C
Tin =-25°C
Tin =-30°C
Tin =-35°C
GPT-7
5 SH
4,9
4,1
3,2
4,3
3,5
2,7
3,8
8
1V450
5900
5600
GAS CALIENTE
11,55
400
GPT-15
13 SH
10,4
8,8
7
9,3
7,5
5,9
8,2
16
1V500
8200
7200
GAS CALIENTE
23,09
400
GPT-30
30 SH
21
17,7
14
18,6
15,1
1,9
14,7
31
2V500
16800
14800
GAS CALIENTE
44,74
400
GPT-40
35 SH
29,1
24
19,4
25,7
20,8
16,3
22,6
37
3V500
25500
20300
GAS CALIENTE
53,40
400
GPT-50
45 SH
34,6
29,1
23
30,6
24,7
19,5
26,9
46
3V500
25500
20600
GAS CALIENTE
66,40
400
GPT-60-S
2x30 SH
42
35,4
28
37,2
30,2
23,8
32,8
61
4V500/2V500
33600
30000
33,2
88,05
400
GPT-80-S
2x40 SH
58,2
48
38,8
51,4
41,6
32,6
45,1
72
4V500/3V500
51000
31000
45,3
103,92
400
GPT-100-S
2x45 SH
69,3
58,2
46
61,1
49,5
38,9
53,8
89
4V500/3V500
51000
32000
48,7
128,46
400
Se ie GPD
Tin =-25°C
Tin = -30°C
Tin = -35°C
Tin =-40°C
Tin =-25°C
Tin = -30C
Tin = -35°C
Tin =-40°C
GPD-8
7,5 DE
8,6
7,2
5,8
4,5
7,6
6,2
4,9
3,7
6,1
5,63
1V500
8200
7000
7,8
8,13
400
GPD-12
12.5 DE
13,3
11,2
9
7,1
11,8
9,6
7,6
5,7
9,4
7,5
2V500
16800
14200
13,3
10,83
400
GPD-20
20 DE
22
18,5
14,8
11,7
19,4
15,8
12,6
9,4
15,5
9,12
2V500
16800
14800
17,2
13,16
400
GPD-30
30 DE
29,6
24,9
19,9
15,7
26,1
21,3
16,9
12,7
20,9
10,16
3V500
25500
20300
23,4
14,66
400
GPD-40-S
2x20 DE
44
37
29,6
23,3
38,9
31,6
25,2
18,9
31,1
14,03
4V500/2V500
33600
30000
32,2
20,25
400
GPM-60-S
2x30 DE
59,3
49,8
39,8
31,4
52,3
42,6
33,9
25,4
41,8
17,18
4V500/3V500
51000
31000
45,3
24,80
400
Se ie GPMB
Tin =10°C
Tin = 0°C
Tin = -20°C
Tin =-25°C
Tin =10°C
Tin = 0°C
Tin = -20°C
Tin =-25°C
GPMB-5
4 SH
12,6
9,9
5,7
4,6
11,9
9,1
5,2
4,2
7,9
7,5
1V500
7900
7200
5,3
10,83
400
GPMB-6
7,5 SH
19,2
15,1
8,6
7,1
18,1
13,9
7,9
6,4
12,0
10
1V500
7900
7400
7
14,43
400
GPMB-7
10 SH
28,5
22,4
12,8
10,5
26,9
20,6
11,7
9,55
17,9
15,5
2V500
16200
14600
11,1
22,37
400
GPMB-8
15 SH
33,7
26,5
15,1
12,4
31,8
24,3
13,8
11,3
21,1
18
2V500
16200
14800
13,3
25,98
400
GPMB-9
15 SH
36,8
29
16,6
13,6
34,8
26,6
15,1
12,3
23,1
20
2V500
16200
1500
14,7
28,87
400
GPMB-10
25 SH
45,1
35,5
20,3
16,6
42,6
32,6
18,5
15,1
28,3
27,5
3V500
25100
20000
16,7
39,69
400
GPMB-11
30 SH
55,9
44
25,2
20,6
52,8
40,4
22,8
18,7
35,1
31
3V500
25100
20300
20,1
44,74
400
GPMB-12
40 SH
79,8
62,8
35,9
29,6
75,4
57,7
32,7
26,7
50,1
46
4V500/2V500
32400
30000
28,3
66,40
400
GPMB-13
50 SH
97,6
76,8
43,9
35,9
92,2
70,5
39,9
32,6
61,2
57
4V500/2V500
50200
31000
31,8
82,27
400
Se ie GPBM
Tin =-25°C
Tin = -20°C
Tin = 0°C
Tin =5°C
Tin =-25°C
Tin = -20°C
Tin = 0°C
Tin =5°C
GPBM-8
7,5 SH
7,6
9,1
11
12,7
6,75
8
10,1
11,7
9,6
12
1V500
7900
7400
6,2
17,32
400
GPBM-10
7,5 SH
8,6
10,4
12,7
14,7
7,7
9,2
11,7
13,5
11,1
14
1V500
7900
7600
7,8
20,21
400
GPBM-15
15 SH
13
15,7
19,4
22,5
11,9
13,8
17,8
20,6
16,8
22,5
2V500
16200
14800
9,8
32,48
400
GPBM-20
20 SH
15,5
18,7
22,8
26,4
14,2
16,5
20,9
24,2
19,9
26
2V500
16200
15000
12,2
37,53
400
GPBM-30
2x15 SH
25,5
30,7
37,7
43,6
23,2
27
34,6
40,1
32,8
43
3V500
25100
20600
18,4
62,07
400
GPBM-40-S
2x20 SH
30,4
36,6
45
52,1
27,8
32,2
41,3
47,8
39,2
49,5
3V500
25100
20800
23,4
71,45
400
GPBM-75-S
2x50 SH
57,9
69,7
85,8
99,3
53
61,3
78,8
91,2
74,6
92
4V500/3V500
50200
32000
45,3
132,79
400
Se ie RXA
Tin =15°C
Tin =10°C
Tin =5°C
Tin =15°C
Tin =10°C
Tin =5°C
RXA-2
2 H
7
5,8
4,6
6,2
5,1
4,1
5,5
2,8
4550
4150
AIRE
4,04
400
RXA-2,5
2,5 H
8
6,6
5,3
7,2
5,9
4,9
6,3
3,1
4550
4150
AIRE
4,47
400
RXA-3
3 H
10,3
8,6
6,9
9,2
7,6
6,3
8,2
3,4
4250
4000
AIRE
4,91
400
RXA-4
4 H
13,2
10,9
8,8
11,9
9,9
8,1
10,5
4,5
8750
8800
AIRE
6,50
400
RXA-5
5 H
17,5
14,5
11,7
15,8
13
10,7
13,9
5,3
8250
8500
AIRE
7,65
400
RXA-6
6 H
20,5
17
13,7
18,5
15,2
12,5
16,2
6,1
7750
8150
AIRE
8,80
400
TENSIÓN (V-
III-50Hz)
Tex = 32°C Tex = 40°C
Sc oll He mé /Semihe mé
REFRIGERANTE
COMPRESOR SERIE/MODELO
POTENCIA
COMPRESO
R (CV)
POTENCIA FRIGORIFICA (KW) POT FRIG-
MEDIA
POT. ABS.
MAX. (KW) EER BOX
CAUDAL
EVAPORADOR
(m3/h)
CAUDAL
CONDENSADOR
(m3/h)
DESESCARCHE (KW) CONEX.
HIDRÁULICA
INT. MAX.
ABSOR. (A)
DESESCARCHE (KW) CONEX.
HIDRÁULICA
INT. MAX.
ABSOR. (A)
TENSIÓN (V-
III-50Hz)
POT FRIG-
MEDIA
POT. ABS.
MAX. (KW) EER BOX
CAUDAL
EVAPORADOR
(m3/h)
Sc oll
He mé /Semihe mé
REFRIGERANTE
COMPRESOR SERIE/MODELO
POTENCIA
COMPRESO
R (CV)
POTENCIA FRIGORIFICA (KW) POT FRIG-
MEDIA
CAUDAL
CONDENSADOR
(m3/h)
REFRIGERANTE
COMPRESOR SERIE/MODELO
POTENCIA
COMPRESO
R (CV)
POTENCIA FRIGORIFICA (KW)
Tex = 32°C Tex = 40°C
CONEX.
HIDRÁULICA
INT. MAX.
ABSOR. (A)
TENSIÓN (V-
III-50Hz)
Tex = 32°C Tex = 40°C POT. ABS.
MAX. (KW) EER BOX
CAUDAL
EVAPORADOR
(m3/h)
CAUDAL
CONDENSADOR
(m3/h)
Sc oll
He mé /Semihe
mé
REFRIGERANTE
COMPRESOR SERIE/MODELO
POTENCIA
COMPRESO
R (CV)
POTENCIA FRIGORIFICA (KW) POT FRIG-
MEDIA
DESESCARCHE
(KW)
CONEX.
HIDRÁULICA
INT. MAX.
ABSOR. (A)
TENSIÓN (V-
III-50Hz)
Tex = 32°C Tex = 40°C POT. ABS.
MAX. (KW) EER BOX
CAUDAL
EVAPORADOR
(m3/h)
CAUDAL
CONDENSADOR
(m3/h)
Sc oll He mé /Semihe mé
REFRIGERANTE
COMPRESOR SERIE/MODELO
POTENCIA
COMPRESO
R (CV)
POTENCIA FRIGORIFICA (KW) POT FRIG-
MEDIA
DESESCARCHE
(KW)
DESESCARCHE
(KW)
INT. MAX.
ABSOR. (A)
TENSIÓN (V-
III-50Hz)
BOX
CAUDAL
EVAPORADOR
(m3/h)
CAUDAL
CONDENSADOR
(m3/h)
DESESCARCHE (KW) CONEX.
HIDRÁULICA
Sc oll
He mé /Semihe mé
REFRIGERANTE
COMPRESOR SERIE/MODELO
POTENCIA
COMPRESO
R (CV)
EER
CONEX.
HIDRÁULICA
INT. MAX.
ABSOR. (A)
TENSIÓN (V-
III-50Hz)
Tex = 32°C Tex = 40°C POT. ABS.
MAX. (KW) EER BOX
CAUDAL
EVAPORADOR
(m3/h)
CAUDAL
CONDENSADOR
(m3/h)
POTENCIA FRIGORIFICA (KW) POT FRIG-
MEDIA
POT. ABS.
MAX. (KW)
Tex = 32°C Tex = 40°C
RXA-7
7 H
23,6
19,6
15,7
21,2
17,5
14,3
18,7
10,2
15500
15500
AIRE
14,72
400
RXA-8
8 H
26,3
21,9
17,7
23,8
19,7
16,3
21,0
11
15000
15500
AIRE
15,88
400
RXA-9
9 H
30,6
25,7
20,7
27,6
23
18,8
24,4
11,7
14000
15000
AIRE
16,89
400
RXA-10
10 H
36,2
30,2
24
32,8
27,2
21,9
28,7
12,4
13500
14500
AIRE
17,90
400
RXA-13
13 H
44,1
36,9
29,3
39,8
32,5
26,7
34,9
19,7
31000
31000
AIRE
28,43
400
RXA-15
15 H
53,8
45,1
36,2
48,8
40,4
32,9
42,9
21,2
31000
30500
AIRE
30,60
400
RXA-22
22 SH
71,5
58,1
46
64,3
51,8
41,9
55,6
26,3
27000
30000
AIRE
37,96
400
RXA-25-S
26 SH
78,8
64,5
51,5
70,3
57,2
46,7
61,5
31,1
44000
29500
AIRE
44,89
400
RXA-30-S
30 SH
87,8
72,2
57,8
78,7
64,3
52,7
68,9
34,7
38000
29000
AIRE
50,09
400
Se ie RXM
Tin =5°C
Tin =0°C
Tin =-5°C
Tin =5°C
Tin =0°C
Tin =-5°C
RXM-4
4 H
9,1
7,4
6,1
8,1
6,7
5,4
7,1
4,2
4150
4150
GAS CALIENTE
6,06
400
RXM-5
5 H
12
9,8
8
10,7
8,7
7
9,4
4,9
3750
4150
GAS CALIENTE
7,07
400
RXM-6
6 H
14
11,5
9,3
12,5
10,1
8,2
10,9
6
8800
8800
GAS CALIENTE
8,66
400
RXM-7
7 H
16,1
13,2
10,7
14,3
11,7
9,4
12,6
6,8
8150
8800
GAS CALIENTE
9,81
400
RXM-8
8 H
18,1
14,9
12,2
16,3
13,3
10,8
14,3
7,5
8150
8150
GAS CALIENTE
10,83
400
RXM-10
10 H
21,3
17,4
14
18,8
17,4
14
17,2
8,3
7750
8150
GAS CALIENTE
11,98
400
RXM-12
12 H
25
20,5
16,5
22,4
18,1
14,3
19,5
12,4
15500
15500
GAS CALIENTE
17,90
400
RXM-13
13 H
30,7
25,2
20,2
27,2
21,9
17
23,7
14,6
13500
15500
GAS CALIENTE
21,07
400
RXM-15
15 SH
37,3
30,3
24,1
32,9
26,2
20,3
28,5
16,1
13500
15000
GAS CALIENTE
23,24
400
RXM-22
22 SH
47,4
38,2
30,4
41,9
33,5
26,3
36,3
26,3
31000
31000
GAS CALIENTE
37,96
400
RXM-25
25 SH
53,1
43,2
34,7
46,7
37,7
30
40,9
28,5
29000
31000
GAS CALIENTE
41,14
400
RXM-30
30 SH
59,5
48,6
39,2
52,7
42,7
34,2
46,2
32,2
27000
30500
GAS CALIENTE
46,48
400
RXM-33
33 SH
66
53,7
43,2
58
46,9
37,4
50,9
34,4
25500
30000
GAS CALIENTE
49,65
400
RXM-35-S
35 SH
74,5
60,6
48,7
65,3
52,7
42
57,3
38,4
44000
29500
GAS CALIENTE
55,43
400
RXM-40-S
40 SH
89,5
73,3
59,3
78,6
64
51,5
69,4
42,1
41000
29000
GAS CALIENTE
60,77
400
Se ie RXB
Tin =5°C
Tin =0°C
Tin =-5°C
Tin =5°C
Tin =0°C
Tin =-5°C
RXB-4
4 H
4,4
3,5
2,7
3,7
2,9
2,3
3,3
4,2
4800
4800
GAS CALIENTE
6,06
400
RXB-6
6 H
6,4
5,1
4
5,4
4,2
3,3
4,7
5,6
4300
4600
GAS CALIENTE
8,08
400
RXB-8
8 H
8
6,4
5,1
6,8
5,4
4,3
6,0
7,5
8600
8800
GAS CALIENTE
10,83
400
RXB-9
9 H
10,6
8,5
6,7
9,1
7,2
5,6
8,0
8,3
8000
8600
GAS CALIENTE
11,98
400
RXB-10
10 H
13,2
10,5
8,3
11,2
8,9
7
9,9
9
7500
8400
GAS CALIENTE
12,99
400
RXB-13
13 H
16,9
13
9,8
13,6
10,5
7,9
12,0
14,6
15500
15500
GAS CALIENTE
21,07
400
RXB-15
15 H
21,9
16,9
12,7
18
13,7
10
15,5
16,1
14500
15000
GAS CALIENTE
23,24
400
RXB-20
20 SH
24,2
18,8
14,2
19,8
15,2
11,3
17,3
19,8
13500
14500
GAS CALIENTE
28,58
400
RXB-25
25 SH
29,7
23
17,3
24,3
18,5
13,7
21,1
28,5
27000
30000
GAS CALIENTE
41,14
400
RXB-30
30 SH
36,4
28,3
21,3
29,5
22,4
16,3
25,7
32,2
29000
30500
GAS CALIENTE
46,48
400
RXB-35
35 SH
40,5
31,6
23,9
32,9
25,1
18,3
28,7
35,8
29000
30000
GAS CALIENTE
51,67
400
RXB-40
2x20 SH
46,5
36
27
38
28,8
20,9
32,9
39,6
27000
29500
GAS CALIENTE
57,16
400
RXB-50-S
2x25 SH
59,4
46
34,6
48,6
37,1
27,5
42,2
49,5
44000
29000
GAS CALIENTE
71,45
400
R-449A
BOX
CAUDAL
EVAPORADOR
(m3/h)
CAUDAL
CONDENSADOR
(m3/h)
DESESCARCHE (KW) CONEX.
HIDRÁULICA
INT. MAX.
ABSOR. (A)
TENSIÓN (V-
III-50Hz)
Tex = 32°C Tex = 40°C
R-449A
REFRIGERANTE
COMPRESOR SERIE/MODELO
POTENCIA
COMPRESO
R (CV)
POTENCIA FRIGORIFICA (KW) POT FRIG-
MEDIA
POT. ABS.
MAX. (KW) EER
R-449A
BOX
CAUDAL
EVAPORADOR
(m3/h)
CAUDAL
CONDENSADOR
(m3/h)
DESESCARCHE (KW) CONEX.
HIDRÁULICA
REFRIGERANTE
COMPRESOR SERIE/MODELO
POTENCIA
COMPRESO
R (CV)
POTENCIA FRIGORIFICA (KW) POT FRIG-
MEDIA
POT. ABS.
MAX. (KW) EER INT. MAX.
ABSOR. (A)
TENSIÓN (V-
III-50Hz)
Tex = 32°C Tex = 40°C