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

Santos Casado, Marcos

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.

Full text

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 Página 2 Página 3 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 Página 4 Página 5 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 Página 6 Página 7 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 Página 16 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 Página 17 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: Página 18 • 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. Página 19 • 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 Página 20 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 Página 21 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 Página 23 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 Página 24 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 Página 25 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 Página 32 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 Página 33 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. Página 34 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 47 54,76 2,66 MDW-TY-10401 40 99,3 83,7 69,8 57,4 37,1 37,1 29 22,7 82 44000 950 48 59,06 2,60 MDW-TY-10262 26 82,6 69,2 57,4 47 30,2 30,2 23,5 18,4 67 44000 1079 46 48,59 2,64 MDW-TY-10302 30 97,3 82 68,2 56 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 56,4 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 33,2 118 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 90,2 58,3 45,1 33,7 24,0 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 48,6 37,3 27,7 19,5 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