|
EWAD180TZXS |
EWAD220TZXS |
EWAD265TZXS |
EWAD290TZXS |
EWAD330TZXS |
EWAD360TZXS |
EWAD380TZXS |
EWAD410TZXS |
EWAD440TZXS |
EWAD490TZXS |
EWAD540TZXS |
EWAD580TZXS |
EWAD630TZXS |
EWAD690TZXS |
Puissance frigorifique
|
Nom.
|
kW
|
179.6
|
216.4
|
265.3
|
288.2
|
331.7
|
359.8
|
366.4
|
407
|
440.9
|
490.3
|
536.4
|
577.3
|
628.7
|
682.3
|
Commande de puissance
|
Méthode
|
|
Variable
|
Variable
|
Variable
|
Variable
|
Variable
|
Variable
|
Variable
|
Variable
|
Variable
|
Variable
|
Variable
|
Variable
|
Variable
|
Variable
|
|
Puissance minimale
|
%
|
33.3
|
28.6
|
30.8
|
28.6
|
25
|
23.5
|
16.7
|
15.4
|
14.3
|
16.7
|
15.4
|
14.3
|
13.3
|
12.5
|
Puissance absorbée
|
Rafraîchissement
|
Nom.
|
kW
|
56.08
|
68.4
|
84.56
|
89.84
|
105.6
|
113
|
115.8
|
128.2
|
138
|
155.7
|
169.4
|
185
|
201.5
|
215.9
|
EER
|
3.203
|
3.163
|
3.137
|
3.207
|
3.14
|
3.183
|
3.164
|
3.175
|
3.173
|
3.15
|
3.166
|
3.12
|
3.121
|
3.16
|
IPLV (valeur intégrée sous charge partielle)
|
6.32
|
6.2
|
6.33
|
6.26
|
6.32
|
6.37
|
6.31
|
6.47
|
6.39
|
6.34
|
6.48
|
6.44
|
6.46
|
6.51
|
SEER
|
4.9
|
4.9
|
5.0
|
5.2
|
5.2
|
5.3
|
5.0
|
5.1
|
5.1
|
5.7
|
5.3
|
5.3
|
5.4
|
5.5
|
Dimensions
|
Unité
|
Profondeur
|
mm
|
4,361
|
5,261
|
5,261
|
3,218
|
4,117
|
4,117
|
4,117
|
4,117
|
5,015
|
5,015
|
5,015
|
5,917
|
5,917
|
6,817
|
|
|
Hauteur
|
mm
|
2,270
|
2,270
|
2,270
|
2,222
|
2,222
|
2,222
|
2,222
|
2,222
|
2,222
|
2,222
|
2,222
|
2,222
|
2,222
|
2,222
|
|
|
Largeur
|
mm
|
1,224
|
1,224
|
1,224
|
2,258
|
2,258
|
2,258
|
2,258
|
2,258
|
2,258
|
2,258
|
2,258
|
2,258
|
2,258
|
2,258
|
Poids
|
Poids en fonctionnement
|
kg
|
2,081
|
2,404
|
2,586
|
2,734
|
3,035
|
3,088
|
4,417
|
4,479
|
4,479
|
4,864
|
5,152
|
5,455
|
5,537
|
5,843
|
|
Unité
|
kg
|
2,060
|
2,304
|
2,434
|
2,582
|
2,986
|
3,039
|
4,247
|
4,321
|
4,321
|
4,706
|
4,882
|
5,185
|
5,275
|
5,588
|
Caisson
|
Couleur
|
|
Blanc ivoire
|
Blanc ivoire
|
Blanc ivoire
|
Blanc ivoire
|
Blanc ivoire
|
Blanc ivoire
|
Blanc ivoire
|
Blanc ivoire
|
Blanc ivoire
|
Blanc ivoire
|
Blanc ivoire
|
Blanc ivoire
|
Blanc ivoire
|
Blanc ivoire
|
|
Matériau
|
|
Plaque en acier galvanisé peinte
|
Plaque en acier galvanisé peinte
|
Plaque en acier galvanisé peinte
|
Plaque en acier galvanisé peinte
|
Plaque en acier galvanisé peinte
|
Plaque en acier galvanisé peinte
|
Plaque en acier galvanisé peinte
|
Plaque en acier galvanisé peinte
|
Plaque en acier galvanisé peinte
|
Plaque en acier galvanisé peinte
|
Plaque en acier galvanisé peinte
|
Plaque en acier galvanisé peinte
|
Plaque en acier galvanisé peinte
|
Plaque en acier galvanisé peinte
|
Échangeur de chaleur air
|
Type
|
|
De type à tube à ailettes haute efficacité
|
De type à tube à ailettes haute efficacité
|
De type à tube à ailettes haute efficacité
|
De type à tube à ailettes haute efficacité
|
De type à tube à ailettes haute efficacité
|
De type à tube à ailettes haute efficacité
|
De type à tube à ailettes haute efficacité
|
De type à tube à ailettes haute efficacité
|
De type à tube à ailettes haute efficacité
|
De type à tube à ailettes haute efficacité
|
De type à tube à ailettes haute efficacité
|
De type à tube à ailettes haute efficacité
|
De type à tube à ailettes haute efficacité
|
De type à tube à ailettes haute efficacité
|
Ventilateur
|
Quantité
|
|
4
|
5
|
5
|
6
|
8
|
8
|
8
|
8
|
10
|
10
|
10
|
12
|
12
|
14
|
|
Type
|
|
Hélice à entraînement direct
|
Hélice à entraînement direct
|
Hélice à entraînement direct
|
Hélice à entraînement direct
|
Hélice à entraînement direct
|
Hélice à entraînement direct
|
Hélice à entraînement direct
|
Hélice à entraînement direct
|
Hélice à entraînement direct
|
Hélice à entraînement direct
|
Hélice à entraînement direct
|
Hélice à entraînement direct
|
Hélice à entraînement direct
|
Hélice à entraînement direct
|
Moteur de ventilateur
|
Entraînement
|
|
Entraîné par VFD
|
Entraîné par VFD
|
Entraîné par VFD
|
Entraîné par VFD
|
Entraîné par VFD
|
Entraîné par VFD
|
Entraîné par VFD
|
Entraîné par VFD
|
Entraîné par VFD
|
Entraîné par VFD
|
Entraîné par VFD
|
Entraîné par VFD
|
Entraîné par VFD
|
Entraîné par VFD
|
Compresseur
|
Quantité_
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Type
|
|
Compresseur monovis commandé par Inverter
|
Compresseur monovis commandé par Inverter
|
Compresseur monovis commandé par Inverter
|
Compresseur monovis commandé par Inverter
|
Compresseur monovis commandé par Inverter
|
Compresseur monovis commandé par Inverter
|
Compresseur monovis commandé par Inverter
|
Compresseur monovis commandé par Inverter
|
Compresseur monovis commandé par Inverter
|
Compresseur monovis commandé par Inverter
|
Compresseur monovis commandé par Inverter
|
Compresseur monovis commandé par Inverter
|
Compresseur monovis commandé par Inverter
|
Compresseur monovis commandé par Inverter
|
|
Starting method
|
|
Commandé par Inverter
|
Commandé par Inverter
|
Commandé par Inverter
|
Commandé par Inverter
|
Commandé par Inverter
|
Commandé par Inverter
|
Commandé par Inverter
|
Commandé par Inverter
|
Commandé par Inverter
|
Commandé par Inverter
|
Commandé par Inverter
|
Commandé par Inverter
|
Commandé par Inverter
|
Commandé par Inverter
|
Plage de fonctionnement
|
Côté air
|
Rafraîchissement
|
Min.
|
°CBS
|
-18
|
-18
|
-18
|
-18
|
-18
|
-18
|
-18
|
-18
|
-18
|
-18
|
-18
|
-18
|
-18
|
-18
|
|
|
|
Max.
|
°CBS
|
49
|
49
|
49
|
49
|
49
|
49
|
49
|
49
|
49
|
49
|
49
|
49
|
49
|
49
|
|
Côté eau
|
Évaporateur
|
Min.
|
°CBS
|
-8
|
-8
|
-8
|
-8
|
-8
|
-8
|
-8
|
-8
|
-8
|
-8
|
-8
|
-8
|
-8
|
-8
|
|
|
|
Max.
|
°CBS
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
Niveau de puissance sonore
|
Rafraîchissement
|
Nom.
|
dBA
|
96.0
|
97.0
|
96.0
|
97.0
|
98.0
|
99.0
|
99.0
|
99.0
|
100.0
|
99.0
|
99.0
|
100.0
|
100.0
|
101.0
|
Niveau de pression sonore
|
Rafraîchissement
|
Nom.
|
dBA
|
77.0
|
77.0
|
77.0
|
77.0
|
78.0
|
80.0
|
79.0
|
80.0
|
80.0
|
79.0
|
79.0
|
79.0
|
80.0
|
80.0
|
Réfrigérant
|
Type
|
|
R-134a
|
R-134a
|
R-134a
|
R-134a
|
R-134a
|
R-134a
|
R-134a
|
R-134a
|
R-134a
|
R-134a
|
R-134a
|
R-134a
|
R-134a
|
R-134a
|
|
PRP
|
|
1,430
|
1,430
|
1,430
|
1,430
|
1,430
|
1,430
|
1,430
|
1,430
|
1,430
|
1,430
|
1,430
|
1,430
|
1,430
|
1,430
|
|
Charge
|
kg
|
31
|
37
|
45
|
49
|
57
|
61
|
62
|
69
|
75
|
84
|
91
|
98
|
107
|
116
|
|
Circuits
|
Quantité
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Piping connections
|
Entrée/Sortie d'eau de l'évaporateur (DE)
|
|
88.9mm
|
88.9mm
|
88.9mm
|
88.9mm
|
88.9mm
|
88.9mm
|
139.7mm
|
139.7mm
|
139.7mm
|
139.7mm
|
168.3mm
|
168.3mm
|
168.3mm
|
168.3mm
|
Power supply
|
Phase
|
|
3~
|
3~
|
3~
|
3~
|
3~
|
3~
|
3~
|
3~
|
3~
|
3~
|
3~
|
3~
|
3~
|
3~
|
|
Fréquence
|
Hz
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
|
Tension
|
V
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
|
Plage de tension
|
Min.
|
%
|
-10
|
-10
|
-10
|
-10
|
-10
|
-10
|
-10
|
-10
|
-10
|
-10
|
-10
|
-10
|
-10
|
-10
|
|
|
Max.
|
%
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
Unité
|
Courant de démarrage
|
Max.
|
A
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Courant de service
|
Rafraîch.
|
Nom.
|
A
|
97
|
116
|
142
|
151
|
179
|
190
|
199
|
217
|
235
|
262
|
284
|
310
|
338
|
361
|
|
|
Max.
|
A
|
122
|
145
|
172
|
188
|
223
|
237
|
245
|
264
|
290
|
318
|
344
|
376
|
408
|
440
|
|
Courant max. d’unité pour déterminer la taille des fils
|
A
|
133
|
157
|
186
|
188
|
242
|
251
|
266
|
288
|
315
|
346
|
372
|
377
|
444
|
479
|
Remarques
|
(1) - Calculs des performances selon la norme EN 14511
|
(1) - Calculs des performances selon la norme EN 14511
|
(1) - Calculs des performances selon la norme EN 14511
|
(1) - Calculs des performances selon la norme EN 14511
|
(1) - Calculs des performances selon la norme EN 14511
|
(1) - Calculs des performances selon la norme EN 14511
|
(1) - Calculs des performances selon la norme EN 14511
|
(1) - Calculs des performances selon la norme EN 14511
|
(1) - Calculs des performances selon la norme EN 14511
|
(1) - Calculs des performances selon la norme EN 14511
|
(1) - Calculs des performances selon la norme EN 14511
|
(1) - Calculs des performances selon la norme EN 14511
|
(1) - Calculs des performances selon la norme EN 14511
|
(1) - Calculs des performances selon la norme EN 14511
|
|
(2) - Le niveau de puissance acoustique est mesuré (en conditions standard) conformément aux normes ISO9614 et Eurovent 8/1 pour les unités certifiées Eurovent.
|
(2) - Le niveau de puissance acoustique est mesuré (en conditions standard) conformément aux normes ISO9614 et Eurovent 8/1 pour les unités certifiées Eurovent.
|
(2) - Le niveau de puissance acoustique est mesuré (en conditions standard) conformément aux normes ISO9614 et Eurovent 8/1 pour les unités certifiées Eurovent.
|
(2) - Le niveau de puissance acoustique est mesuré (en conditions standard) conformément aux normes ISO9614 et Eurovent 8/1 pour les unités certifiées Eurovent.
|
(2) - Le niveau de puissance acoustique est mesuré (en conditions standard) conformément aux normes ISO9614 et Eurovent 8/1 pour les unités certifiées Eurovent.
|
(2) - Le niveau de puissance acoustique est mesuré (en conditions standard) conformément aux normes ISO9614 et Eurovent 8/1 pour les unités certifiées Eurovent.
|
(2) - Le niveau de puissance acoustique est mesuré (en conditions standard) conformément aux normes ISO9614 et Eurovent 8/1 pour les unités certifiées Eurovent.
|
(2) - Le niveau de puissance acoustique est mesuré (en conditions standard) conformément aux normes ISO9614 et Eurovent 8/1 pour les unités certifiées Eurovent.
|
(2) - Le niveau de puissance acoustique est mesuré (en conditions standard) conformément aux normes ISO9614 et Eurovent 8/1 pour les unités certifiées Eurovent.
|
(2) - Le niveau de puissance acoustique est mesuré (en conditions standard) conformément aux normes ISO9614 et Eurovent 8/1 pour les unités certifiées Eurovent.
|
(2) - Le niveau de puissance acoustique est mesuré (en conditions standard) conformément aux normes ISO9614 et Eurovent 8/1 pour les unités certifiées Eurovent.
|
(2) - Le niveau de puissance acoustique est mesuré (en conditions standard) conformément aux normes ISO9614 et Eurovent 8/1 pour les unités certifiées Eurovent.
|
(2) - Le niveau de puissance acoustique est mesuré (en conditions standard) conformément aux normes ISO9614 et Eurovent 8/1 pour les unités certifiées Eurovent.
|
(2) - Le niveau de puissance acoustique est mesuré (en conditions standard) conformément aux normes ISO9614 et Eurovent 8/1 pour les unités certifiées Eurovent.
|
|
(3) - Fluide: Eau
|
(3) - Fluide: Eau
|
(3) - Fluide: Eau
|
(3) - Fluide: Eau
|
(3) - Fluide: Eau
|
(3) - Fluide: Eau
|
(3) - Fluide: Eau
|
(3) - Fluide: Eau
|
(3) - Fluide: Eau
|
(3) - Fluide: Eau
|
(3) - Fluide: Eau
|
(3) - Fluide: Eau
|
(3) - Fluide: Eau
|
(3) - Fluide: Eau
|
|
(4) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.
|
(4) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.
|
(4) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.
|
(4) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.
|
(4) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.
|
(4) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.
|
(4) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.
|
(4) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.
|
(4) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.
|
(4) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.
|
(4) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.
|
(4) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.
|
(4) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.
|
(4) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.
|
|
(5) - Courant maximal de démarrage : unité commandée par Inverter. Absence de courant d'appel au démarrage. La valeur déclarée fait référence au courant de veille.
|
(5) - Courant maximal de démarrage : unité commandée par Inverter. Absence de courant d'appel au démarrage. La valeur déclarée fait référence au courant de veille.
|
(5) - Courant maximal de démarrage : unité commandée par Inverter. Absence de courant d'appel au démarrage. La valeur déclarée fait référence au courant de veille.
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(5) - Courant maximal de démarrage : unité commandée par Inverter. Absence de courant d'appel au démarrage. La valeur déclarée fait référence au courant de veille.
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(5) - Courant maximal de démarrage : unité commandée par Inverter. Absence de courant d'appel au démarrage. La valeur déclarée fait référence au courant de veille.
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(5) - Courant maximal de démarrage : unité commandée par Inverter. Absence de courant d'appel au démarrage. La valeur déclarée fait référence au courant de veille.
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(5) - Courant maximal de démarrage : unité commandée par Inverter. Absence de courant d'appel au démarrage. La valeur déclarée fait référence au courant de veille.
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(5) - Courant maximal de démarrage : unité commandée par Inverter. Absence de courant d'appel au démarrage. La valeur déclarée fait référence au courant de veille.
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(5) - Courant maximal de démarrage : unité commandée par Inverter. Absence de courant d'appel au démarrage. La valeur déclarée fait référence au courant de veille.
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(5) - Courant maximal de démarrage : unité commandée par Inverter. Absence de courant d'appel au démarrage. La valeur déclarée fait référence au courant de veille.
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(5) - Courant maximal de démarrage : unité commandée par Inverter. Absence de courant d'appel au démarrage. La valeur déclarée fait référence au courant de veille.
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(5) - Courant maximal de démarrage : unité commandée par Inverter. Absence de courant d'appel au démarrage. La valeur déclarée fait référence au courant de veille.
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(5) - Courant maximal de démarrage : unité commandée par Inverter. Absence de courant d'appel au démarrage. La valeur déclarée fait référence au courant de veille.
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(5) - Courant maximal de démarrage : unité commandée par Inverter. Absence de courant d'appel au démarrage. La valeur déclarée fait référence au courant de veille.
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(6) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.
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(6) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.
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(6) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.
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(6) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.
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(6) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.
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(6) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.
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(6) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.
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(6) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.
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(6) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.
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(6) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.
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(6) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.
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(6) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.
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(6) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.
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(6) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.
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(7) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs
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(7) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs
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(7) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs
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(7) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs
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(7) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs
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(7) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs
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(7) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs
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(7) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs
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(7) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs
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(7) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs
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(7) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs
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(7) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs
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(7) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs
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(7) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs
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(8) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.
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(8) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.
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(8) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.
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(8) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.
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(8) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.
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(8) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.
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(8) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.
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(8) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.
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(8) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.
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(8) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.
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(8) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.
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(8) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.
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(8) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.
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(8) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.
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(9) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).
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(9) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).
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(9) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).
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(9) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).
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(9) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).
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(9) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).
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(9) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).
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(9) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).
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(9) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).
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(9) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).
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(9) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).
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(9) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).
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(9) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).
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(9) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).
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(10) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.
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(10) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.
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(10) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.
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(10) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.
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