|
EWWH335VZXSA1 |
EWWH365VZXSA1 |
EWWH450VZXSA1 |
EWWH525VZXSA1 |
EWWH580VZXSA1 |
EWWH670VZXSA1 |
EWWH800VZXSA1 |
EWWH875VZXSA2 |
EWWH950VZXSA2 |
EWWHC11VZXSA2 |
EWWHC12VZXSA2 |
EWWHC13VZXSA2 |
EWWHC14VZXSA2 |
EWWHC15VZXSA2 |
Puissance frigorifique
|
Nom.
|
kW
|
329
|
365
|
448
|
521
|
579
|
665
|
788
|
877
|
952
|
1,029
|
1,169
|
1,288
|
1,422
|
1,540
|
Commande de puissance
|
Méthode
|
|
Variable
|
Variable
|
Variable
|
Variable
|
Variable
|
Variable
|
Variable
|
Variable
|
Variable
|
Variable
|
Variable
|
Variable
|
Variable
|
Variable
|
|
Puissance minimale
|
%
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
Puissance absorbée
|
Rafraîchissement
|
Nom.
|
kW
|
60.5
|
66.6
|
81
|
96
|
109
|
121
|
147
|
168
|
185
|
198
|
224
|
248
|
276
|
298
|
EER
|
5.44
|
5.48
|
5.53
|
5.42
|
5.29
|
5.49
|
5.37
|
5.23
|
5.16
|
5.19
|
5.22
|
5.19
|
5.16
|
5.16
|
Efficacité énergétique saisonnière (ESEER)
|
7.14
|
7.56
|
8.32
|
8.32
|
8.34
|
8.46
|
8.55
|
8.26
|
8.26
|
8.5
|
8.54
|
8.81
|
8.61
|
8.72
|
Dimensions
|
Unité
|
Profondeur
|
mm
|
3,722
|
3,722
|
3,750
|
3,690
|
3,690
|
3,822
|
3,822
|
4,792
|
4,792
|
4,508
|
4,508
|
4,750
|
4,874
|
4,874
|
|
|
Hauteur
|
mm
|
2,135
|
2,135
|
2,123
|
2,235
|
2,235
|
2,487
|
2,487
|
2,296
|
2,296
|
2,301
|
2,350
|
2,500
|
2,469
|
2,493
|
|
|
Largeur
|
mm
|
1,178
|
1,178
|
1,179
|
1,189
|
1,189
|
1,303
|
1,303
|
1,484
|
1,639
|
1,579
|
1,580
|
1,610
|
1,704
|
1,769
|
Poids
|
Unité
|
kg
|
2,968
|
2,911
|
3,102
|
3,470
|
3,451
|
4,257
|
4,552
|
5,860
|
6,240
|
6,520
|
6,920
|
7,530
|
7,790
|
8,670
|
|
Poids en fonctionnement
|
kg
|
3,098
|
3,006
|
3,274
|
3,648
|
3,611
|
4,518
|
4,860
|
6,370
|
6,760
|
7,130
|
7,530
|
8,300
|
8,560
|
9,630
|
Échangeur de chaleur-eau / évaporateur
|
Type
|
|
Multitubulaire à calandre noyée
|
Multitubulaire à calandre noyée
|
Multitubulaire à calandre noyée
|
Multitubulaire à calandre noyée
|
Multitubulaire à calandre noyée
|
Multitubulaire à calandre noyée
|
Multitubulaire à calandre noyée
|
Multitubulaire à calandre noyée
|
Multitubulaire à calandre noyée
|
Multitubulaire à calandre noyée
|
Multitubulaire à calandre noyée
|
Multitubulaire à calandre noyée
|
Multitubulaire à calandre noyée
|
Multitubulaire à calandre noyée
|
|
Volume d'eau
|
L
|
70
|
88
|
136
|
134
|
134
|
168
|
199
|
270
|
270
|
320
|
320
|
380
|
480
|
480
|
Compresseur
|
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
|
|
Quantité_
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Niveau de puissance sonore
|
Rafraîchissement
|
Nom.
|
dBA
|
97
|
99
|
101
|
105
|
105
|
105
|
107
|
106
|
106
|
107
|
107
|
108
|
109
|
110
|
Niveau de pression sonore
|
Rafraîchissement
|
Nom.
|
dBA
|
78
|
80
|
82
|
86
|
86
|
86
|
88
|
87
|
87
|
88
|
88
|
89
|
89
|
90
|
Réfrigérant
|
Type
|
|
R-1234(ze)
|
R-1234(ze)
|
R-1234(ze)
|
R-1234(ze)
|
R-1234(ze)
|
R-1234(ze)
|
R-1234(ze)
|
R-1234(ze)
|
R-1234(ze)
|
R-1234(ze)
|
R-1234(ze)
|
R-1234(ze)
|
R-1234(ze)
|
R-1234(ze)
|
|
Charge
|
kg
|
95
|
95
|
100
|
110
|
170
|
170
|
180
|
250
|
260
|
290
|
290
|
320
|
320
|
350
|
|
Circuits
|
Quantité
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
PRP
|
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
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
|
Remarques
|
(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : évaporateur 12,0/7,0°C ; condenseur 30/35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail : eau, facteur d'encrassement = 0
|
(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : évaporateur 12,0/7,0°C ; condenseur 30/35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail : eau, facteur d'encrassement = 0
|
(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : évaporateur 12,0/7,0°C ; condenseur 30/35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail : eau, facteur d'encrassement = 0
|
(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : évaporateur 12,0/7,0°C ; condenseur 30/35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail : eau, facteur d'encrassement = 0
|
(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : évaporateur 12,0/7,0°C ; condenseur 30/35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail : eau, facteur d'encrassement = 0
|
(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : évaporateur 12,0/7,0°C ; condenseur 30/35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail : eau, facteur d'encrassement = 0
|
(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : évaporateur 12,0/7,0°C ; condenseur 30/35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail : eau, facteur d'encrassement = 0
|
(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : évaporateur 12,0/7,0°C ; condenseur 30/35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail : eau, facteur d'encrassement = 0
|
(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : évaporateur 12,0/7,0°C ; condenseur 30/35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail : eau, facteur d'encrassement = 0
|
(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : évaporateur 12,0/7,0°C ; condenseur 30/35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail : eau, facteur d'encrassement = 0
|
(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : évaporateur 12,0/7,0°C ; condenseur 30/35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail : eau, facteur d'encrassement = 0
|
(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : évaporateur 12,0/7,0°C ; condenseur 30/35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail : eau, facteur d'encrassement = 0
|
(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : évaporateur 12,0/7,0°C ; condenseur 30/35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail : eau, facteur d'encrassement = 0
|
(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : évaporateur 12,0/7,0°C ; condenseur 30/35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail : eau, facteur d'encrassement = 0
|
|
(2) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : 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. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744
|
(2) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : 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. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744
|
(2) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : 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. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744
|
(2) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : 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. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744
|
(2) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : 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. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744
|
(2) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : 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. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744
|
(2) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : 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. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744
|
(2) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : 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. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744
|
(2) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : 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. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744
|
(2) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : 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. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744
|
(2) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : 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. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744
|
(2) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : 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. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744
|
(2) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : 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. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744
|
(2) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : 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. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744
|
|
(3) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.
|
(3) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.
|
(3) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.
|
(3) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.
|
(3) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.
|
(3) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.
|
(3) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.
|
(3) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.
|
(3) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.
|
(3) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.
|
(3) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.
|
(3) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.
|
(3) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.
|
(3) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.
|
|
(4) - Le courant de service nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12°C/7°C ; condenseur 30°C/35°C
|
(4) - Le courant de service nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12°C/7°C ; condenseur 30°C/35°C
|
(4) - Le courant de service nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12°C/7°C ; condenseur 30°C/35°C
|
(4) - Le courant de service nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12°C/7°C ; condenseur 30°C/35°C
|
(4) - Le courant de service nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12°C/7°C ; condenseur 30°C/35°C
|
(4) - Le courant de service nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12°C/7°C ; condenseur 30°C/35°C
|
(4) - Le courant de service nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12°C/7°C ; condenseur 30°C/35°C
|
(4) - Le courant de service nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12°C/7°C ; condenseur 30°C/35°C
|
(4) - Le courant de service nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12°C/7°C ; condenseur 30°C/35°C
|
(4) - Le courant de service nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12°C/7°C ; condenseur 30°C/35°C
|
(4) - Le courant de service nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12°C/7°C ; condenseur 30°C/35°C
|
(4) - Le courant de service nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12°C/7°C ; condenseur 30°C/35°C
|
(4) - Le courant de service nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12°C/7°C ; condenseur 30°C/35°C
|
(4) - Le courant de service nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12°C/7°C ; condenseur 30°C/35°C
|
|
(5) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.
|
(5) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.
|
(5) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.
|
(5) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.
|
(5) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.
|
(5) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.
|
(5) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.
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(5) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.
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(5) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.
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(5) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.
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(5) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.
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(5) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.
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(5) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.
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(5) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.
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(6) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.
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(6) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.
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(6) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.
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(6) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.
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(6) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.
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(6) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.
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(6) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.
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(6) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.
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(6) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.
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(6) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.
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(6) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.
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(6) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.
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(6) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.
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(6) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.
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(7) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1
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(7) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1
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(7) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1
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(7) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1
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(7) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1
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(7) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1
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(7) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1
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(7) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1
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(7) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1
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(7) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1
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(7) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1
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(7) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1
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(7) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1
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(8) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.
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(8) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.
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(8) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.
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(8) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.
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(8) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.
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(8) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.
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(8) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.
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(8) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.
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(8) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.
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(8) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.
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(8) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.
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(8) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.
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(8) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.
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(8) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.
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(9) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.
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(9) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.
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(9) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.
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(9) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.
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(9) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.
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(9) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.
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(9) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.
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(9) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.
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(9) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.
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(9) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.
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(9) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.
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(9) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.
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(9) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.
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(9) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.
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(10) - 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) - 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) - 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) - 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) - 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) - 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) - 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) - 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) - 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) - 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) - 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) - 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) - 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) - 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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(11) - 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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(11) - 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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(11) - 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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(11) - 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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(11) - 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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(11) - 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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(11) - 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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(11) - 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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(11) - 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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(11) - 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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(11) - 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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(11) - 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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(11) - 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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(11) - 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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(12) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.
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(12) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.
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(12) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.
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(12) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.
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(12) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.
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(12) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.
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(12) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.
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(12) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.
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(12) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.
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(12) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.
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(12) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.
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(12) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.
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(12) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.
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(12) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.
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