Series R™ Wasserkühlmaschinen mit Schraubenverdichtern · 2 RLC-PRC023-DE Einführung Trane...

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Series R™ Wasserkühlmaschinen mit Schraubenverdichtern RLC-PRC023-DE Modell RTHD Wassergekühlt 500-1500 kW

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Series R™Wasserkühlmaschinen mitSchraubenverdichtern

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Modell RTHD

Wassergekühlt

500-1500 kW

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Einführung

Trane bietet mit der Modellreihe RTHD wassergekühlte Wasserkühlmaschinen mit Schraubenverdichter an.

Die nach industriellen Anforderungen konzipierte Series RTM Wasserkühlmaschine mit Schraubenverdichter der eignet sich ideal sowohl für industrielle als auch für gewerbliche Einsatzbereiche, zum Beispiel Bürogebäude, Krankenhäuser, Schulen, Warenhäuser und Produktionseinrichtungen.

Besondere Eigenschaften des Modells RTHD:

• Hohe Energieeffizienz

• Absolut zuverlässig

• Verschraube Konstruktion

• Kältemittel R134a

• “Adaptive ControlTM”

• CH.530 Regelung mit :

- Sequenziellem Zugriff auf Eingangssignale und Betriebsdaten über den LCD-Tastbildschirm

- Problemlose Integrierbarkeit dank LonMark®-Kommunikation

- Auftragsspezifische Kommunikationsoptionen zur individu-ellen Gestaltung von Berichten

• Die Verbesserte Temperaturregelung beim Anfahren und die reduzierte Empfindlichkeit auf Schwankungen der Wassertemperatur im Verflüssiger erleichtern in der Regel das Anfahren

• Entfall des Flüssigkeits-/Dampfabscheiders, dadurch weniger Gewicht und einfachere Installation der Kältemittelleitungen, weniger Kosten für Transport, Abscheidung und Installation.

Trane nutzt seine langjährige Erfahrung in der Entwicklung und der Herstellung von Verdichtern zum Bau von Wasserkühlmaschinen, die effizienter und zuverlässiger sind, als alle Geräte, die heute auf dem Markt angeboten werden.

Die Verdichter mit linearem Lastabwurf, der breite Temperaturbereich, die moderne Steuerung, das elektronische Expansionsventil, rasch ansprechende Wiederanlaufsperren und der branchenweit beispielhafte Wirkungsgrad bedeuten, dass diese neueste Trane-Wasserkühlmaschine der Series R die perfekte Wahl für fast jede Ausgangstemperatur und stark schwankende Lasten ist.

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Inhalt

Einführung 2

Leistungsmerkmale und Vorteile 4

Anwendungsrichtlinien 6

Geräteauswahl 9

Allgemeine Daten 12

Elektrische Anschlussdaten 14

Abmessungen und Gewichte 15

Mechanische Spezifikationen 22

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Leistungsmerkmale und Vorteile

Vielseitig einsetzbar und extrem leistungsfähig• Die Schraubenverdichtertechnologie

und das elektronische Expansionsventil sorgen für einen zuverlässigen Betrieb in einem breiteren Betriebstemperaturbereich.

• Aufgrund der präzisen Wassertemperaturregelung können mehrere Kühlmaschinen parallel oder in Reihe eingesetzt werden. Durch die größere Systemflexibilität kann die Effizienz weiter gesteigert werden.

• Die moderne Bauweise ermöglicht eine Regelung der Kaltwassertemperatur von +/- 0,28 °C für Volumenstromänderungen von bis zu 10 Prozent pro Minute und sorgt dafür, dass bei Anwendungen mit variablem Volumenstrom Schwankungen von bis zu 30 Prozent pro Minute bewältigt werden können.

• Bei Anwendungen mit konstanten oder vorübergehend geringen Lasten gewährleistet eine Wiederanlaufsperre von zwei Minuten von Stopp bis Start und fünf Minuten von Start zu Start, dass die Kaltwassertemperatur präzise geregelt werden kann.

• Die LonMark-Kommunikationsfähigkeit sorgt für eine hervorragende, problemlose Integrierbarkeit.

• Allgemeine GAS-Punkte stehen für den direkten Zugang zu Betriebsdaten zur Verfügung.

Industrielle Prozesskühlung mit tiefen Temperaturen

Der äußert breite Betriebstemperaturbereich und die präzise Regelbarkeit ermöglichen eine enge Temperaturführung bei Konfigurationen mit einer oder mehreren seriellen Wasserkühlmaschinen.

Eis-/Wärmespeicherung - Planer und Betreiber profitieren von Regelung mit 2 Sollwerten und von den unübertroffenen Möglichkeiten der Temperaturregelung, der Effizienz und den Steuerungsmöglichkeiten, die sowohl die Planungs- als auch die Energiekosten reduzieren.

Einfache und kostengünstige Installation• Mit seinen kompakten

Außenmaßen eignet sich das Modell RTHD hervorragend für die Nachrüstung oder den Ersatz alter Geräte.

• Alle Anlagen passen durch normale doppelbreite Türen.

• Die verschraubte Konstruktion ermöglicht ein schnelles und einfaches Zerlegen der Maschine.

• Der geringe Platzbedarf spart wertvolle Grundfläche und sorgt dafür, dass die Anlage für Nachrüstarbeiten in der Regel gut zugänglich ist.

• Das geringe Gewicht vereinfacht das Anheben, sodass bei der Installation Kosten und Zeit eingespart werden.

• Da die Anlagen werksseitig vollständig mit Kältemittel oder Stickstoff und Öl befüllt werden, verringern sich bei der Aufstellung vor Ort Arbeitsaufwand, Materialbedarf und Installationskosten.

• Nur die Leitungen zum Verdampfer und zum Verflüssiger müssen angeschlossen werden; eine Wasserkühlung für den Starter (mit den damit verbunden Sicherheitsproblemen) oder Leitungsmontagen vor Ort sind nicht erforderlich.

• Die Anschlüsse für den Ölkühler und das Entleerungssystem sind entfallen.

• Der einfache Stromanschluss erleichtert die gesamte Installation.

• Da der Starter (Stern-Dreieck und Halbleiter) bereits standardmäßig an der Maschine montiert ist, müssen entsprechende Arbeiten am Aufstellort nicht geplant und durchgeführt werden.

• Trane führt während ausführliche werksseitige Tests durch und bietet Optionen für die persönlich durchgeführte und/oder dokumentierte Systemleistungsprüfung an.

• Die CH.530-Regelung kommuniziert über ein verdrilltes Kabelpaar störungsfrei mit Tracer Summit™-Gebäudeautomatisierungssystemen.

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Leistungsmerkmale und Vorteile

Stand der Technik, Präzisionsregelung• Der Mikroprozessor-gesteuerte

Geräteregler CH.530 sorgt für einen optimalen Betrieb der Kühlmaschine. Sämtliche Sensoren, Stellglieder, Relais und Schalter werden werkseitig eingebaut und ausführlich getestet.

• Die problemlose Anbindung an jeden Computer, auf denen das Tracer Summit™ Gebäudeautomatisierungs-/Energiemanagementsystem installiert ist, ermöglicht dem Bediener, den Klimakomfort effizient zu optimieren und Betriebskosten zu minimieren.

• Die PID-Regelungsstrategie sorgt für eine stabile, effiziente Kaltwassertemperatur mit einer Genauigkeit von +/- 0,56 °C, indem das System auf plötzliche Laständerungen von bis zu 50 % reagiert.

• Adaptive Control™ hält die Kühlmaschine bei ungünstigen Bedingungen auch dann in Betrieb, wenn die meisten anderen Maschinen einfach abgeschaltet würden.

• Der bedienerfreundliche und gut lesbare Tastbildschirm zeigt sämtliche Betriebsdaten sowie Sicherheits- und Diagnosemeldungen an.

• Die RTHD-Modelle verfügen über umfangreiche Systeme zur Überwachung der Maschinensicherheit.

• Mehr als 120 Diagnose- und Betriebsdatenpunkte sind verfügbar, sowie Standardanzeigen wie Stromaufnahme, Verdichter- und Verdampferdruck.

Zuverlässig und einfach zu warten • Direkt angetriebene Verdichter

mit niedriger Drehzahl - einfacher Aufbau mit nur 3 beweglichen Teilen - gewährleisten maximale Effizienz, hohe Zuverlässigkeit und geringen Wartungsbedarf.

• Das elektronische Expansionsventil hat weniger bewegliche Teile als vergleichbare Ventilausführungen und sorgt so für hohe Betriebszuverlässigkeit.

• Durch die Sauggaskühlung bleibt der Motor kühler, was seine Lebensdauer verlängert.

• Der Trane-Schraubenverdichter ist eine bewährte Konstruktion, die auf jahrelanger Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowie Tausenden von Betriebsstunden basiert und zudem ausgiebig unter extremen Betriebsbedingungen getestete wurde.

• Trane ist der weltweit größte Hersteller von großen Schraubenverdichtern. Zehntausende Maschinen im gewerblichen und industriellen Einsatz beweisen eine Verfügbarkeit von über 99 % im ersten Betriebsjahr.

Geringe Betriebs- und Gesamtinvestitionskosten• Das elektronische Expansionsventil

sorgt für eine außergewöhnlich genaue Temperaturregelung und eine niedrige Überhitzung, was einen höheren Wirkungsgrad bei Voll- und Teillastbetrieb zur Folge hat.

• Die präzisen Rotorspitzenabstände sorgen für einen optimalen Wirkungsgrad.

• Zur Steigerung der Effizienz kommt bei den Verflüssiger- und Verdampferrohren modernste Technologie zum Einsatz.

• RTHD-Maschinen sind standardmäßig mit einer Stromaufnahmebegrenzung ausgerüstet.

• Serienmäßig ist eine Kaltwassersollwertverstellung in Abhängigkeit von der Wassereintrittstemperatur enthalten.

• Die hohe Hubleistung des Verdichters und die enge Kaltwasser-Temperaturführung ermöglichen eine effiziente Systemplanung und die Vermeidung von Problemen im laufenden Betrieb.

Nennleistungen• Variabler Primär-Volumenstrom

• Serielle Kältesatzkonfigurationen für Verdampfer und/oder Verflüssiger

• Geringe Volumenströme im Verdampfer und Verflüssiger

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Anwendungsrichtlinien

Kühlwasserregulierung

Bei der optionalen Kühlwasser-Druckregelung steuert ein 0-10 V DC Ausgangssignal (Maximalbereich - ein kleinerer Bereich ist einstellbar) den Kühlwasserdurchsatz. Die Regel- und Steuereinheit CH530 öffnet oder schließt bei Bedarf ein 2-Wege- oder ein 3-Wege-Ventil, um den Differenzdruck aufrechtzuerhalten.Auf Wunsch können alternative Methoden zu diesem Zweck implementiert werden. In diesem Fall wenden Sie sich an Ihr Trane-Verkaufsbüro.

Drosselventil Verflüssigungsdruck und -temperatur werden durch Drosselung des Kühlwasseraustritts abhängig vom Verflüssigerdruck oder vom Differenzdruck des Systems konstant gehalten.

Vorteile:• Gute Regelleistung bei geeigneter

Ventildimensionierung zu vergleichsweise niedrigen Kosten.

• Geringere Leistungsaufnahme der Pumpe und dadurch Senkung der Betriebskosten.

Nachteile:• Höhere Verschmutzungsrate

aufgrund der geringeren Durchflussgeschwindigkeit des Kühlwassers.

• Erfordert Pumpen mit variabler Leistung.

Abb. 1

Nachteil:• Höhere Kosten, da für jede

Kühlmaschine eine Pumpe notwen-dig ist, wenn der Verflüssigerdruck als Steuersignal dient.

Abbildung 2

Kühlturm-Bypass

Die Kühlturm-Bypass-Regelung ist ebenfalls zulässig, wenn die geforderten Temperaturwerte eingehalten werden.

Vorteil:• Hervorragende Temperaturregelung

durch konstante Kühlwasser-durchströmung des Verflüssigers.

1 = Elektrischer oder pneumatischer Ventilantrieb

2A = 3-Wege-Ventil oder 2 Klappenventile

2B = 2 Klappenventile3 = RTHD-Steuereinheit4 = Kältemittel-Druckleitung5A = Kühlwasserpumpe mit variabler

Drehzahl5B = Wasserpumpe des Verflüssigers

mit frequenzgesteuerter variabler Drehzahl

6 = Zulauf/Rücklauf Endgerät7 = Zulauf/Rücklauf Kühlturm8 = E-Steuereinheit

Wasserpumpe des Verflüssigers mit frequenzgesteuerter variabler Drehzahl

Vorteile:• Geringere Leistungsaufnahme der

Pumpe und dadurch Senkung der Betriebskosten.

• Hervorragende Regelung der Kühlturmtemperatur.

• Vergleichsweise niedrige Anschaffungskosten.

Nachteil:• Höhere Verschmutzungsrate

aufgrund der geringeren Durchflussgeschwindigkeit des Kühlwassers.

Abb. 3

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Anwendungsrichtlinien

Variabler Verdampfervolumenstrom und kurze Verdampfer-Wasserkreisläufe

Der variable Verdampfervolumenstrom ist eine energiesparende Konstruktionsstrategie, die sich rasch durchgesetzt hat und durch Fortschritte im Kühlmaschinenbau und in der Steuer- und Regeltechnik ermöglicht wurde. Durch ihre über-legene Verdichterentlastung und die hochmoderne CH.530-Regelung verfügen die RTHD-Modelle über hervorragende Voraussetzungen, um die Austrittswassertemperatur sogar bei Systemen mit variablem Verdampfervolumenstrom und geringen Kaltwasserdurchflussmengen mit einer Genauigkeit von +/- 0,28 °C zu regeln.Um die systemspezifischen Einsparmöglichkeiten der RTHD-Modelle nutzen zu können, müssen einige Grundregeln beachtet werden. Die geeignete Position des Kaltwasser-Temperaturregelsensors ist der Wasseraustrittsanschluss. Durch eine Montage an dieser Stelle wird sichergestellt, dass das Gebäude als Wärmepuffer dient und die Wasserrücklauftemperatur sich nicht sprunghaft ändert. Wenn sich im System eine ungenügende Wassermenge befindet, die nicht als ausreichender Puffer fungieren kann, wird die Temperaturregelung ungenau, was zu unvorhersehbaren Betriebszuständen und häufigem Ein- und Ausschalten des Verdichters führen kann. Um einen unterbrechungsfreien Betrieb und eine präzise Temperaturregelung zu gewährleisten, muss die Durchlaufzeit des Kaltwasserkreises mindestens 2 Minuten betragen. Wenn diese Empfehlung nicht umgesetzt werden kann, und eine präzise Regelung der Wasseraustrittstemperatur erforderlich ist, muss zur Vergrößerung des Wasservolumens im System ein Vorratsbehälter oder eine größere Sammelleitung installiert werden.Bei Anwendungen mit variab-lem Primärvolumenstrom darf die Kaltwasser-Volumenstromänderung 10 Prozent pro Minute nicht überschrei-ten, um eine Regelgenauigkeit der Verdampfer-Austrittstemperatur von +/- 0,28 °C zu gewährleisten.Für Anwendungen, bei denen Systemenergieeinsparungen im Vordergrund stehen und die Temperatur auf +/-1,1 °C geregelt werden soll, ist eine Änderung des Volumenstroms von bis zu 30 Prozent pro Minute möglich. Bei jeder Kühlmaschinenkonfiguration sollte der Volumenstrom zwischen dem minimal und dem maximal zulässigen Wert liegen.

Aufstellung von Kühlmaschinen in Reihe

Eine andere Strategie zur Energieeinsparung besteht darin, das System am Verdampfer, am Verflüssiger oder an beiden Aggregaten um mehrere in Reihe angeordnete Kühlmaschinen aufzubauen. Welche Einsparungen mit solchen Strategien möglich sind, hängt vom dynamischen Lastverlauf ab. Lassen Sie sich von Ihrem Vertreter von Trane Systems Solutions und dem Trane System Analyzer beraten. Zwei Kühlmaschinen können effizienter genutzt werden, wenn sie in Reihe statt parallel angeordnet sind. Es besteht außerdem die Möglichkeit, größere Temperaturdifferenzen zwischen Eintritts- und Austrittstemperatur der Kühlmaschine zu erreichen, sodass eine niedrigere Kaltwassertemperatur bzw. ein niedrigerer Volumenstrom möglich sind und demzufolge Kosteneinsparungen bei Installation und Betrieb. Der Trane-Schraubenverdichter besitzt darüber hinaus eine ausgezeichnete Hubleistung, wodurch sich Einsparungsmöglichkeiten bei den Wasserkreisläufen von Verdampfer und Verflüssiger ergeben.Wie bei Systemen, die am Verdampfer in Reihe angeordnet sind, so können auch bei Systemen, die am Verflüssiger in Reihe angeordnet sind, Kosteneinsparungen realisiert werden. Dieser Ansatz kann zur Senkung der Kosten für die Installation und den Betrieb von Pumpe und Kühlturm beitragen. Für die Maximierung der Systemeffizienz muss bei der Planung die Leistungsfähigkeit der einzelnen Systemkomponenten aufeinander abgestimmt werden; der beste Ansatz kann darin bestehen, mehrere Kühlmaschinen einzubeziehen oder die Verdampfer und/oder Verflüssiger in Reihe aufzustellen. Ihr Trane-Vertreter kann Sie mit Hilfe des Trane System Analyzer beraten, wie Sie ihre Anlage optimal ausbalancieren und die Betriebskosten gering halten können.

Wasseraufbereitung

Die Verwendung von unbehandeltem oder unsachgemäß behandeltem Wasser kann zu Kesselsteinbildung, Ausschwemmungen, Korrosion und Algen- oder Schlammbildung in der Kühlmaschine führen. Es wird empfohlen, einen Fachmann bzw. eine Fachfirma hinzuzuziehen und eventuell erforderliche Maßnahmen zur Wasseraufbereitung zu prüfen. Trane übernimmt keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch die Verwendung von nicht oder unzureichend aufbereitetem Wasser auftreten.

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Wasserumwälzpumpen

Wenn auf Lärmschutz und vibrationsfreien Betrieb geachtet werden muss, empfiehlt Trane ausdrücklich die Verwendung von 1.450 U/min (50 Hz)-Pumpen. Die Verwendung von 3.000 U/min (50 Hz)-Verflüssiger- und Kaltwasserpumpen ist zu vermeiden, da diese Pumpen mit einem unzulässig hohen Geräusch- und Vibrationspegel arbeiten. Außerdem kann durch die geringe Drehzahldifferenz ein niederfrequentes Klopfgeräusch auftreten. (50 Hz)-Wasserpumpen und Wasserkühlmaschinen der Series R

Wichtiger Hinweis: Die Kaltwasserpumpe darf nicht zum Abschalten der Wasserkühlmaschine verwendet werden.

Schallschutz

Beachten Sie die Hinweise in der Planungsbroschüre RLC-PRB006 hinsichtlich der Schallpegel und die Installationsanweisungen für lärmempfindliche Anwendungen von wassergekühlten Schraubenverdichtern von Trane. Lassen Sie sich mit Hilfe der Daten in dieser Broschüre von einem zertifizierten Akustiker bei der richtigen Gestaltung und Isolierung ihres Maschinenraums unterstützen

Die Angaben zu Schallpegeln entsprechen ISO 3746-1996.

Anwendungsrichtlinien

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Geräteauswahl

Mit Hilfe des Series R® Wasserkühlmaschinen-Auswahlprogramms können Geräte ausgewählt und Leistungsdaten abgefragt werden.

Leistung

Das computergestützte Auswahlprogramm stellt für jede Geräteauswahl die zugehörigen Leistungsdaten bereit.

Maßzeichnungen

Die Maßzeichnungen geben die Gesamtabmessungen des Geräts wieder. Außerdem sind die Abstände angegeben, die für die Wartung der RTHD-Wasserkühlmaschinen erforderlich sind. Änderungen an den im Katalog enthaltenen Maßzeichnungen vorbehalten. Detaillierte Angaben zu den Maßen sollten den Zeichnungen im aktuellen Begleitmaterial entnommen werden. Für Begleitmaterial setzten Sie sich bitte mit der Vertriebsniederlassung in Verbindung.

Elektrische Daten

Die elektrischen Daten des Verdichters sind im Datenabschnitt für jede Verdichterbaugröße verzeichnet. Die Nenn-Stromaufnahme, der Einschaltstrom und der Leistungsfaktor für Standardspannungen aller 50-Hz-Drehstrom-Motoren sind angegeben. Die Nenn-Stromaufnahme basiert auf der vollen Nennleistung des Motors. Der Spannungsnutzungsbereich wird für jede aufgelistete Spannung angegeben.

Druckabfall in Verdampfer und Verflüssiger

Der Druckabfall wird vom RTHD-Auswahlprogramm berechnet.

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Geräteauswahl

Stelle 1-2-3-4-5: Wasserkühlmaschinenserie RTHDE: Epinal RTHD

Stelle 6-7: GerätegrößeB1-B2-C1-C2-D1-D2-D3-E3

Stelle 8: NetzstromversorgungR: 380V/50Hz/3Ph +/-5%T: 400V/50Hz/3Ph +/-10%U: 415V/50Hz3PH +/-5%S: Spezial

Stelle 9 - Weitere SonderanforderungenX: NeinS: Ja

Stelle 13: DruckgerätezulassungP: DGRLS: Spezial

Stelle 14-15: VerdampfergrößeB1-C1-D1-D2-D3-D4-D5-D6-E1-F1-F2-G1-G2-G3

Stelle 17: Wasserdurchgänge Verdampfer 2: 2 Durchgänge3: 3 Durchgänge4: 4 Durchgänge6: 6 DurchgängeS: Spezial

Stelle 18: Wasseranschlüsse VerdampferL: Linke SeiteR: Rechte Seite

Stelle 19: Typ VerdampferanschlussA: VictaulicB: Victaulic + KupplungS: Spezial

Stelle 20: Verdampferdruck wasserseitigL: Verd.dr. 10 barH: Verd.dr. 21 bar

Stelle 21-22: VerflüssigergrößeB1-D1-E1-E2-E3-E4-E5-F1-F2-F3-G1-G2-G3

Stelle 23: Typ VerflüssigerrohrA: Verbessert, Lamelle - KupferB: Glattes Rohr - KupferC: Glattes Rohr - 90/10 Cu/NiS: Spezial

Stelle 24: Wasserdurchgänge Verflüssiger2: 2 DurchgängeS: Spezial

Stelle 25: Wasseranschlüsse VerflüssigerL: Linke SeiteR: Rechte Seite

Stelle 26: Anschlusstyp VerflüssigerA: VictaulicB: Victaulic + KupplungS: Spezial

Stelle 27: Verflüssigerdruck wasserseitigL: Verfl.dr. 10 barH: Verfl.dr. 21 bar

Stelle 28: Wasserauslasstemperatur VerflüssigerA: Standard T < oder = 45 °CB: Hoch 45 < T < oder = 50 °C

Stelle 29: Spezialvorrichtungen für das KältemittelX: OhneG: MessgeräteV: AbsperrventileB: M+A

Stelle 30: ÖlkühlerX: OhneC: Mit

Stelle 31: WärmeisolierungX: OhneQ: Kalte Teile

Stelle 33: SpracheC: SpanischD: DeutschE: EnglischF: FranzösischH: HolländischI: ItalienischM: SchwedischP: PolnischT: TschechischU: GriechischV: PortugiesischG: Ungarisch

Stelle 34: SicherheitsvorrichtungenX: StandardB: Doppelte SicherheitsventileA: B + Bruchscheibe

Stelle 35: KältemittelbefüllungA: Werkseitig voll befüllt (R134a)B: Stickstoff (Kein Öl)C: Sicherheitsfüllung (R134a)

Stelle 36: VersandverpackungA: InlandC: Inland + LadegestellE: SEI Klasse 3F: SEI Klasse 4aG: SEI Klasse 4cS: Spezial

Stelle 37: StrömungswächterX: OhneA: VerdampferB: Verdampfer + Verflüssiger.

Stelle 38: WerkstestA: FunktionstestB: KundeninspektionC: Test vor ZeugenD: Leistungstest mit BerichtS: Spezial

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Geräteauswahl

Stelle 39: StartertypY: Unterbrechungslose Sterndreieckschaltung

Stelle 43: Anschlusstyp NetzstromleitungA: AnschlussklemmenB: Trennschalter (Keine Sicherungen)D: LeistungsschalterK: Trennschalter und Sicherungen

Stelle 44: Elektrischer SchutzB: StandardD: IP20 el. Schutz

Stelle 45: Elektrischer SchutzX: StandardU: Über-/UnterspannungsschutzG: Massefehler-SchutzrelaisB: Ü+M

Ziffer 46: Bedienungsschnittstelle der Maschine (Dynaview)B: FranzösischC: ItalienischD: SpanischE: DeutschF: HolländischG: EnglischK: Portugiesisch

Stelle 47: FernsteuerungsschnittstelleX: Ohne4: Tracer COMM 45: Tracer COMM 5 LCI-C (LonTalk)

Stelle 48: Externer Kaltwasser- + StrombegrenzersollwertX: Ohne4: 4-20mA Eingang2: 2-10VDC Eingang

Stelle 49: Externe GrundlastX: Ohne4: 4-20mA Eingang2: 2-10VDC Eingang

Stelle 50: EisherstellungX: OhneA: Eisherstellung mit RelaisB: Eisherstellung ohne Relais

Stelle 51: Programmierbare RelaisX: OhneR: Programmierbare Relais

Stelle 52: KaltwasserrücksetzungX: StandardT: Kaltwasserrücksetzung – Außenlufttemperatur

Stelle 53: Reg. Ventil & RLAX: OhneD: Ausgang Differenzdruck & %RLAP: Ausgang Verflüssigerdruck (%HPC) & % RLAV: Ausgang Regelventil & %RLA

Stelle 54: Eingang KältemittelwächterX: OhneA: 100ppm / 4-20 mAB: 1000ppm / 4-20 mAC: 100ppm / 2-10 VDCD: 1000ppm / 2-10VDC

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Allgemeine Daten

Tabelle 1

Verdichtercode Verdampfercode Verflüssigercode Kaltwasser-speicher (l)

Kühlwasser-speicher (l)

R134a Kältemittelfüllung

(kg)Öl-Füllmenge (l)

B1 B1 B1 168 106 182 17B1 C1 D1 225 125 217 17B2 B1 B1 168 106 182 17B2 C1 D1 225 125 217 17C1 D6 E5 193 132 217 23C1 D5 E4 220 148 217 23C1 D3 E3 281 181 217 23C2 D6 E5 193 135 217 23C2 D5 E4 220 148 217 23C2 E1 F1 300 235 233 38D1 D4 E4 220 148 211 23D1 D3 E3 281 181 211 23D1 G1 G1 563 321 311 42D2 D1 E1 248 167 211 23D2 F1 F2 394 224 278 38D2 G2 G1 597 321 311 42D3 D1 E1 248 167 211 23D3 F1 F2 394 224 278 38D3 G2 G2 597 370 311 42E3 D2 E2 265 178 211 23E3 F2 F3 417 240 278 38E3 G3 G3 656 400 319 42

Tabelle 2 - Minimaler/maximaler Durchfluss im Verdampfer (l/s)

Zwei Durchgänge

Drei Durchgänge

Vier Durchgänge

Sechs Durchgänge

Verdampfer-code Min. Max.

Nenndurchm. Anschluss

(mm)Min. Max.

Nenndurchm. Anschluss

(mm)Min. Max.

Nenndurchm. Anschluss

(mm)Min. Max.

Nenndurchm. Anschluss

(mm)B1 19 69 200 13 46 150 10 34 100 - - -C1 25 88 200 17 59 150 13 44 100 - - -D1 32 114 200 21 76 200 16 57 150 - - -D2 35 124 200 23 83 200 18 62 150 - - -D3 37 134 200 25 89 200 18 67 150 - - -D4 27 97 200 18 64 200 14 48 150 - - -D5 27 97 200 18 64 200 14 48 150 - - -D6 23 81 200 15 54 200 12 40 150 - - -E1 35 124 200 23 83 200 18 62 150 - - -F1 43 156 250 29 104 200 22 78 150 - - -F2 46 168 250 31 112 200 23 84 150 - - -G1 - - - 39 140 250 29 105 200 20 70 150G2 - - - 42 152 250 32 114 200 21 76 150G3 - - - 47 172 250 36 129 200 24 86 150

Tabelle 3 - Minimaler/maximaler Durchfluss im Verflüssiger (l/s)

Zwei Durchgänge

Verflüssigercode Min. Max.Nenndurchm.

Größe (mm)

B1 15 53 150D1 15 53 150E1 22 80 200E2 24 87 200E3 25 89 200E4 19 67 200E5 16 57 200F1 29 104 200F2 27 97 200F3 30 106 200G1 34 123 200G2 41 148 200G3 45 163 200

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Allgemeine Daten

Tabelle 4: Druckverlust im Verdampfer (kPa)

Wasserdurchflussraten (l/s) nur für Wasser

Verd. Durch-gänge

Min. Max. 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160

B1 2 19 69 8 13 18 23 30 37 44 53 62 71B1 3 13 46 15 26 39 55 72 91 113B1 4 10 34 17 37 62 92 129C1 2 25 88 9 13 18 23 28 34 40 47 54 62 70 78 88C1 3 17 59 20 30 41 55 69 86 104 123C1 4 13 44 28 48 71 99 131 168D1 2 32 114 12 15 19 23 27 32 37 42 48 54 60 67 74 81 89 97D1 3 21 76 16 23 31 39 48 58 69 81 94 108 122D1 4 16 57 25 38 53 70 89 111 134 160D2 2 35 124 10 13 16 20 24 28 33 38 43 48 54 60 66 72 79 87 94 102D2 3 23 83 14 20 26 34 42 51 60 71 82 94 106 119D2 4 18 62 22 33 46 61 78 96 117 139 164D3 2 37 134 10 13 16 19 22 26 30 34 38 42 47 52 57 62 68 73 79 85 92D3 3 25 89 12 17 22 29 36 43 51 60 69 79 89 100 112D3 4 19 67 18 28 39 51 65 81 98 116 136 158D4 2 27 97 10 13 17 21 25 30 35 41 47 53 60 66 74 81D4 3 18 64 15 23 32 42 53 66 80 95 112D4 4 14 48 21 36 55 76 101 129 161D5 2 27 97 10 13 17 21 26 30 35 41 47 53 60 67 74 82D5 3 18 64 15 23 32 42 54 66 80 95 112D5 4 14 48 21 36 55 77 102 130 161D6 2 23 81 10 13 18 23 28 34 40 47 55 62 71 80D6 3 15 54 12 20 30 42 55 70 87 105D6 4 12 40 28 48 72 100 133 170E1 2 35 124 10 13 16 20 24 28 32 37 42 47 53 58 64 71 77 84 91 99E1 3 23 83 16 22 29 37 46 56 66 77 89 102 115 130E1 4 18 62 24 36 50 66 84 104 126 149 175F1 2 43 156 10 13 15 18 21 24 27 30 34 37 41 45 49 54 58 63 67 72 78 83 88 94 100F1 3 29 104 15 20 26 32 39 46 54 62 71 80 90 101 112 123 136F1 4 22 78 25 35 46 59 73 89 105 123 143 163 185F2 2 46 168 11 13 16 18 21 24 27 30 33 37 40 44 48 52 56 60 65 69 74 79 84 89 95F2 3 31 112 23 28 34 41 48 55 63 72 81 90 100 110 121 132 144F2 4 23 84 22 31 41 53 65 79 94 110 127 146 166 186G1 3 39 140 14 18 22 26 30 35 40 46 51 57 63 70 76 83 91 98 106 114 123 131 140G1 4 29 105 19 25 33 41 49 58 68 79 90 102 115 128 142 156 171 346G1 6 20 70 28 43 60 79 101 125 151 179 210 243 278G2 3 42 152 15 19 23 26 31 35 40 45 50 55 61 67 73 79 86 93 100 107 115 122 130 139G2 4 32 114 22 28 35 43 51 60 69 79 89 100 112 124 136 150 163 178G2 6 21 76 37 52 69 88 109 132 156 183 212 242 275G3 3 47 172 15 18 21 25 28 32 36 41 45 50 54 59 65 70 76 81 87 93 100 106 113 120 127G3 4 36 129 23 29 35 41 48 56 64 73 82 91 101 111 122 133 145 157 170 183G3 6 24 86 30 42 56 71 89 107 127 149 172 197 223 251 280

Tabelle 5 - Druckverlust im Verflüssiger (kPa) Wasserdurchflussraten (l/s) nur für Wasser

Verd. Durch-gänge

Min. Max. 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160

B1 2 15 53 10 16 24 34 44 56 70 85D1 2 15 53 11 19 28 39 52 66 81 98E1 2 22 80 12 17 22 28 34 41 49 57 66 76 86 97E2 2 24 87 10 15 19 24 30 36 43 50 58 66 75 84 94E3 2 25 89 10 13 18 22 28 33 40 46 53 61 69 78 87E4 2 19 67 11 17 23 31 39 48 58 69 81 94E5 2 16 57 15 22 31 40 51 63 77 91F1 2 29 104 12 16 20 25 30 36 42 49 55 63 70 79 87 96 106F2 2 27 97 14 18 23 29 35 41 48 56 64 72 81 90 100 111F3 2 30 106 12 16 20 25 31 36 42 49 56 63 71 79 88 97 106 116G1 2 34 123 13 17 21 25 30 35 40 46 52 58 65 72 79 87 95 103 112 121G2 2 41 148 16 19 22 26 30 34 39 44 49 54 59 65 71 77 84 90 97 105 112 120 128G3 2 45 163 13 16 19 23 26 30 34 38 42 47 51 56 62 67 73 78 85 91 97 104 111 118 125 133

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Tabelle 6 - Elektrische Daten des Verdichtermotors - 50 Hz

Nennspannung 380 400 415

VerdichtercodeSpannungs- nutzungs- bereich

361-399 380-420 394-436

B1 - B2

Max. Motorleistung (kW) 139 145 148Max. Nenn-Stromaufnahme (A) 233 233 233Einschaltstrom bei Sternschaltung (A) 391 412 428Leistungsfaktor 0,910 0,900 0,880

C1 - C2

Max. Motorleistung (kW) 201 209 213Max. Nenn-Stromaufnahme (A) 349 349 349Einschaltstrom bei Sternschaltung (A) 456 480 498Leistungsfaktor 0,875 0,865 0,850

D1 - D2 - D3

Max. Motorleistung (kW) 271 280 284Max. Nenn-Stromaufnahme (A) 455 455 455Einschaltstrom bei Sternschaltung (A) 711 748 776Leistungsfaktor 0,905 0,890 0,870

E3

Max. Motorleistung (kW) 288 301 306Max. Nenn-Stromaufnahme (A) 488 488 488Einschaltstrom bei Sternschaltung (A) 711 748 776Leistungsfaktor 0,900 0,890 0,870

Tabelle 7: Elektrische Anschlüsse

Verdichtercode B1 - B2 C1 - C2 D1 - D2 - D3 - E3Dimension Verdichtersicherung (A) (1) 250 400 500Dimension Trennschalter (A) (1) 315 500 630Mindestkabelquerschnitt (1) (2) 150 240 2 * 150Maximaler Kabelquerschnitt (1) (2) 240 240 2 * 300

(1) Daten gelten nur für optionalen abgesicherten Trennschalter.(2) mm2/Phase.

Elektrische Anschlussdaten

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Abmessungen und Gewichte

Tabelle 8

Verdichtercode Verdampfercode Verflüssigercode Betriebsgewicht (kg)

Transportgewicht (kg)

B1 B1 B1 4190 3920B1 C1 D1 4560 4230B2 B1 B1 4190 3920B2 C1 D1 4560 4230C1 D6 E5 5650 5340C1 D5 E4 5790 5430C1 D3 E3 6100 5650C2 D6 E5 5650 5340C2 D5 E4 5790 5430C2 E1 F1 6550 6040D1 D4 E4 6080 5720D1 D3 E3 6340 5900D1 G1 G1 8600 7750D2 D1 E1 6260 5860D2 F1 F2 7260 6660D2 G2 G1 6260 5890D3 D1 E1 8830 7960D3 F1 F2 7280 6690D3 G2 G2 9020 8090E3 D2 E2 6380 5990E3 F2 F3 7450 6820E3 G3 G3 9360 8340

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Abmessungen und Gewichte

AUSFÜHRUNG WASSERKAMMERN A B C D E F G H J K10 bar 168 213 726 352 163 123 203 203 334 58821 bar 183 418 711 367 183 148 283 358 348 575

Linke Seite Rechte Seite

Verdampfer, 2 Durchgänge (Option), rechtsseitige

Anschlüsse

Verdampfer, 3 Durchgänge (Standard-Ausführung), rechtsseitige Anschlüsse

Verflüssiger, 2 Durchgänge (Standard-Ausführung), rechtsseitige Anschlüsse

Verdampfer, 4 Durchgänge (Option) Rechte Seite

1 = Verdampfer2 = Verflüssiger

RTHD B1 B1 B1 / B2 B1 B1Hinweis: Die Geräte können für Anschluss links oder rechts

konfiguriert werden.

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Abmessungen und Gewichte

RTHD B1 C1 D1 / B2 C1 D1Hinweis: Die Geräte können für Anschluss links oder rechts

konfiguriert werden.

Linke Seite Rechte Seite

1 = Verdampfer2 = Verflüssiger

Verdampfer, 2 Durchgänge (Option), rechtsseitige

Anschlüsse

Verflüssiger, 2 Durchgänge (Standard-Ausführung), rechtsseitige Anschlüsse

Verdampfer, 3 Durchgänge (Standard-Ausführung), rechtsseitige Anschlüsse

Verdampfer, 4 Durchgänge (Option) Rechte Seite

AUSFÜHRUNG WASSERKAMMERN A B C D E F G H J K10 bar 168 213 726 352 163 123 203 203 334 58821 bar 183 418 711 367 183 148 283 358 348 575

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RTHD C1 D6 E5 / C1 D5 E4C1 D3 E3 / C2 D6 E5C2 D5 E4 / D1 D4 E4D1 D3 E3 / D2 D1 E1D3 D1 E1 / E3 D2 E2

Hinweis: Die Geräte können für Anschluss links oder rechts konfiguriert werden.

Linke Seite Rechte Seite

Verdampfer, 2 Durchgänge (Option), rechtsseitige

Anschlüsse

Verdampfer, 3 Durchgänge (Standard-Ausführung), rechtsseitige Anschlüsse

Verdampfer, 2 Durchgänge (Standard-Ausführung)

Rechte Seite

Verdampfer, 4 Durchgänge (Option) Rechte Seite

1 = Verdampfer2 = Verflüssiger

Abmessungen und Gewichte

AUSFÜHRUNG WASSERKAMMERN A B C D E F G H J K10 bar 201 230 766 378 181 150 199 199 359 65721 bar 183 418 750 395 183 178 323 398 373 643

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Verdampfer, 2 Durchgänge (Standard-Ausführung)

Rechte Seite

RTHD C2 E1 F1Hinweis: Die Geräte können für Anschluss links oder rechts

konfiguriert werden.

Linke Seite Rechte Seite

Verdampfer, 2 Durchgänge (Option), rechtsseitige

Anschlüsse

Verdampfer, 3 Durchgänge (Standard-Ausführung), rechtsseitige Anschlüsse

Verdampfer, 4 Durchgänge (Option) Rechte Seite

1 = Verdampfer2 = Verflüssiger

Abmessungen und Gewichte

AUSFÜHRUNG WASSERKAMMERN A B C D E F G H J K10 bar 201 230 766 378 181 150 199 199 359 65721 bar 183 418 750 395 183 178 323 398 373 643

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Abmessungen und Gewichte

RTHDD2 F1 F2D3 F1 F2E3 F2 F3

Hinweis: Die Geräte können für Anschluss links oder rechts konfiguriert werden.

Linke Seite Rechte Seite

Verdampfer, 2 Durchgänge (Option), rechtsseitige

Anschlüsse

Verdampfer, 3 Durchgänge (Standard-Ausführung), rechtsseitige Anschlüsse

Verflüssiger, 2 Durchgänge (Standard-Ausführung), rechtsseitige Anschlüsse

Verdampfer, 4 Durchgänge (Option) Rechte Seite

1 = Verdampfer2 = Verflüssiger

AUSFÜHRUNG WASSERKAMMERN A B C D E F G H J K10 bar 218 238 720 288 189 150 199 199 359 65721 bar 228 458 708 299 228 178 323 398 373 643

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Abmessungen und Gewichte

RTHD D1 G1 G1 / D2 G2 G1D3 G2 G2 / E3 G3 G3

Hinweis: Die Geräte können für Anschluss links oder rechts konfiguriert werden.

Linke Seite Rechte Seite

Verflüssiger, 2 Durchgänge (Standard-Ausführung), rechtsseitige Anschlüsse

Verdampfer, 3 Durchgänge (Option), rechtsseitige Anschlüsse

Verdampfer, 4 Durchgänge (Standard-Ausführung), rechtsseitige Anschlüsse

Verdampfer, 6 Durchgänge (Option), rechtsseitige Anschlüsse

1 = Verdampfer2 = Verflüssiger

AUSFÜHRUNG WASSERKAMMERN A B C D E F G H J K10 bar 238 276 860 289 235 184 232 378 734 65721 bar 248 458 854 295 248 188 323 375 736 643

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Mechanische Spezifikationen

AllgemeinDie Metalloberflächen wurden vor dem Versand mit einem luftgetrockneten beigefarbenen Anstrich beschichtet. Alle Maschinen werden mit der erforderlichen Öl- und Kältemittel-Betriebsfüllung ausgeliefert. Schwingungdämpfende Neopren-Unterlagen für die Standfüße werden mitgeliefert. Der Maschine liegt eine Anleitung für die Inbetriebnahme und den Betrieb durch im Werk geschulte Fachkräfte bei.

Verdichter und MotorDirektangetriebener, halbher-metischer Schraubenverdichter, Drehzahl 3000 min-1 mit Leistungsschieber, Differenzdruck-Ölkreislauf. Vier Wälzrollenlager mit Druckölschmierung. Als Antrieb dient ein sauggasgekühlter, hermetischer, zweipoliger Kurzschlussläufermotor.

Verdampfer-VerflüssigerAlle Rohrböden aus Karbonstahl. Die Verdampfer- und Verflüssigerrohre sind einzeln austauschbar. Nahtlose Kupferrohre mit außenliegenden Rippen und Stegen an den Rohrböden. Verdampferrohre mit 25,4 mm Durchmesser. Verflüssigerrohre mit 19,05 mm Durchmesser. Die Rohre werden mechanisch auf die Rohrböden gewalzt. Die Verflüssiger- und Verdampferrohre werden mechanisch an Rohrhaltern befestigt. Die Wasserkammern aus Gusseisen oder Stahlblech sind mit Victaulic-Anschlüssen lieferbar.

KältemittelkreislaufElektronisches Expansionsventil zur genauen Anpassung der Kältemitteldurchflussmenge.

Regelung und Steuerung (CH.530)Ein mikroprozessorgesteuertes Regel- und Steuermodul ist werkseitig eingebaut und geprüft. Das Regelungs- und Steuerungssystems wird über einen vorverdrahteten Transformator mit Spannung versorgt und be- bzw. entlastet die Kühlmaschine durch Verstellung des Verdichter-Schieberventils. Kaltwassersollwert-Verstellung in Abhängigkeit der Wassereintrittstemperatur ist serienmäßig. Das CH.530 arbeitet mit einem

Adaptive ControlTM-Mikroprozesser, der ein Abschalten der Kühlmaschine bei außergewöhnlichen Betriebsbedingungen verhindert, deren Folge eine zu niedrige Kältemitteltemperatur im Verdampfer, eine zu hohe Verflüssigungstemperatur und eine Motorüberlastung sind. Nur wenn die unnormale Betriebsbedingung länger andauert und der Sicherheitsgrenzwert erreicht ist, wird die Maschine abgeschaltet. Die Steuerung der Maschine beinhaltet eine Schutzabschaltung, die bei folgenden Störungsursachen eine manuelle Rückstellung erfordert:

• Kältemittel-Verdampfungs-temperatur und -druck zu niedrig

• Kältemittel-Verflüssigungsdruck zu hoch

• Zu geringe Öldurchflussmenge

• Kritische Fühlerwerte oder Feststellung von Störungen im Kältemittelkreislauf

• Motorstromüberlastung

• Hohe Verdichterauslasstemperatur

• Kommunikationsverlust zwischen Modulen

• Störungen der Spannungs-versorgung: Phasenverlust, Phasenungleichheit oder Phasenumkehr

• Externe und lokale Not-Ausschaltung

• Starter-Überangsstörung.

Die Steuerung beinhaltet auch eine Schutzabschaltung der Maschine mit automatischer Rückstellung nach Behebung folgender Störungsursachen:

• Momentaner Stromausfall

• Unter-/Überspannung

• Zu geringer Kalt- oder Kühlwasserdurchfluss

Bei Erfassung einer Störung werden mehr als 100 Diagnoseprüfungen durchgeführt und angezeigt. Angezeigt werden die Störung, die Art der erforderlichen Rückstellung, Datum und Uhrzeit der Diagnose, der Betriebsmodus zum Zeitpunkt des Fehlerauftretens und ein Hilfe-Hinweis. Ein Diagnoseprotokoll zeigt die letzten 20 Fehlerdiagnosen mit Zeit und Datum ihres Auftretens an.

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Mechanische Spezifikationen

Bedienfeld mit KlartextanzeigeDie werkseitig an der Schaltschranktür angebrachte Bedienerschnittstelle verfügt über einen LCD-Tastbildschirm zur Datenein- und -ausgabe. Über diese Schnittstelle können folgende Informationen abgerufen werden: Verdampfer-, Verflüssiger- und Verdichterstatus, Bediener- und Service-Einstellungen, Service-Tests und Diagnosen. Alle Meldungen und Diagnosen werden im Klartext angezeigt.Die Statusberichte umfassen folgende Daten:

• Wasser- und Lufttemperaturwerte

• Kältemittelstände und -temperaturen

• Öldruck

• Strömungswächter-Status

• EXV-Stellung

• Drucksteuerungsbefehl

• Anzahl der Starts und Betriebszeiten der Verdichter

• Nennstrom, Stromstärke und Spannung

Alle notwendigen Einstellungen und Sollwerte werden über die Bedienerschnittstelle eingegeben. Die Steuersignale können aus mehreren Quellen gleichzeitig und in beliebiger Kombination empfangen werden, wobei die Priorität der Signalquellen programmierbar ist.Die Signalquelle mit Vorrang bestimmt die aktiven Sollwerte des Steuer- und Regelmoduls.Mögliche Quellen für Steuersignale können sein:

• Lokale Bedienerschnittstelle (Standardeinstellung)

• Externes Signal: 4-20 mA oder 2-10 VDC (Schnittstelle optional; Signalquelle nicht enthalten)

• Trane Tracer Summit™-System (Schnittstelle optional)

• Generische GAS (optionale Punkte, Signalquelle nicht enthalten)

• LonTalk LCI-C (Schnittstelle optional; Signalquelle nicht enthalten)

An der Maschine montierter StarterDer Starter ist in Stern-Dreieck-Ausführung erhältlich, werkseitig montiert und komplett mit dem Verdichtermotor und der Steuertafel verdrahtet. Ein werkseitig installierter und verdrahteter 600 VA Transformator liefert den gesamten Steuerstrom für die Maschine (Niederspannungsseite 120 VAC) und das CH.530-Modul (Niederspannungsseite 24 VAC). Auf Wunsch kann der Starterschrank auch mit einem Hauptschalter, einem Lasttrennschalter mit oder ohne Sicherung ausgerüstet werden.

Optionen TrennschalterAuf Wunsch kann der Starterschrank auch mit einem Hauptschalter, einem Lasttrennschalter mit oder ohne Sicherung ausgerüstet werden.Der Trennschalter unterbricht zudem über eine mechanische Verriegelung die Netzverbindung des Starters, bevor die Tür des Starterschranks geöffnet wird.

Stickstoff-SicherheitsfüllungDie Maschine ist bei der Lieferung anstelle von Kältemittel mit Stickstoff befüllt (keine Ölfüllung).

SicherheitsfüllungDas Gerät wird mit einer R134a-Sicherheitsfüllung und der vollständigen Ölfüllung geliefert.

IsolierungAlle kalten Oberflächen sind mit 19 mm Armaflex (K=0,28) isoliert, das gilt für den Verdampfer und die Wasserkästen, die Saugleitung und das Motorgehäuse.

Kupfer-Nickel-VerflüssigerrohreFür bestimmte Anwendungen sind Kupfer-Nickel-Verflüssigerrohre lieferbar. Die 90/10 Kupfer-Nickel-Rohre haben einen Durchmesser von ¾” und eine Wandstärke von 0,035”.

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Mechanische Spezifikationen

Programmierbare Relais (Alarm und Status)Der Geräteregler CH.530 ermöglicht durch Schließen eines potentialfreien Kontaktes die Anzeige von Alarm- oder Betriebszustandsmeldungen an einem entfernten Standort über eine fest verdrahtete Verbindung. Für diese Funktion sind vier Relais verfügbar (allgemein mit 4 Relaisausgängen auf einen LLID-Bus), die Bestandteil des Alarmrelaisausgangs sind. Die Ereignis- oder Statusmeldungen, die den programmierbaren Relais zugeordnet werden können, können der Installationsanleitung RLC-SVX05A entnommen werden.

Ext. Grundlast Dieses Leistungsmerkmal ermöglicht vor allem bei der Prozesssteuerung unmittelbares Anfahren und Belasten einer Wasserkühlmaschine bis zu einem extern oder über eine Fernbedienung einstellbaren Strombegrenzungssollwert, ohne Berücksichtigung des Start-/stoppauslösenden Differenzdrucks und die Regelung der Wasseraustrittstemperatur. Es bietet die erforderliche Flexibilität, um die Maschine vor einer Extrembelastung zu starten bzw. zu belasten. Überdies kann die Maschine auch zwischen Prozessen in Betrieb gehalten werden, wenn die Überwachung der Wasseraustrittstemperatur sie normalerweise abschalten würde.

Summit-Schnittstelle CH.530 verfügt optional über eine Schnittstelle zwischen Wasserkühlmaschine und einem Trane Summit GAS. Eine LLID-Kommunikationsschnittstelle fungiert als „Gateway“ zwischen Wasserkühlmaschine und Summit .

LonTalk-Kommunikationsschnittstelle Das Modul CH.530 bietet optional eine LonTalk Kommunikationsschnittstelle (LCI-C) zwischen der Wasserkühlmaschine und einem Gebäudeautomationssystem (BAS). Ein LCI-C LLID dient als „Gateway“ zwischen dem LonTalk-Protokoll und der Wasserkühlmaschine.

Eisspeicher-Regelung Durch ein Eingangssignal an das Modul CH.530, das einen Schließkontakt ansteuert, kann die Eisherstellung gestartet werden. Während der Eisherstellung läuft der Verdichter unter Volllast (ohne einen niedrigeren Sollwert) bis der Kontakt zur Eisherstellung öffnet oder die Wasseraustrittstemperatur den Sollwert für die Eistemperatur erreicht. Bei Abschaltung durch den Vorlauf-Sollwert kann die Maschine erst wieder anlaufen, wenn der Kontakt zur Eisherstellung geöffnet ist.

Eisspeicherungsschalter Das Modul CH.530 verfügt über einen Ausgangs-Schließkontakt zur Meldung der Eisherstellung an das System. Der Relaiskontakt ist während der Eisherstellung geschlossen und öffnet, wenn diese durch das Modul CH.530 oder durch die externe Verriegelung beendet wird. Das Relais gibt Signale für Umstellungen im System, die für das Zu- und Abschalten der Eisherstellung notwendig sind.

Externer Kaltwassersollwert Die externe Einstellung des Kaltwassertemperatur-Sollwertes kann über ein 2-10 V DC oder ein 4-20 mA Eingangssignal erfolgen.

Externer Strombegrenzungssollwert Die externe Begrenzung der Stromaufnahme kann über ein 2-10 V DC oder ein 4-20mA Eingangssignal erfolgen.

Ausgang prozentualer Kondensationsdruck Die 2-10 VDC am Analogausgang zeigen an, bei wie viel Prozent der aktuelle Verflüssigungsdruck zur Hochdruckabschaltung (HPC) liegt.Prozent HPC = (Verflüssiger-druck/Einstellwert Hochdruck-abschaltung)*100

Ausgang Prozent Verdichter-Nennstrom Am Analogausgang des Moduls CH.530 liegt eine Spannung von 0-10 V DC an für die prozentuale Anzeige der Stromaufnahme des Verdichtermotors zum Nennstrom, bezogen auf die mittlere Phasenbelastung. 2 - 10 VDC entspricht 0 - 120 % RLA.

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Trane steigert die Effizienz von Wohn- und Gewerbebauten auf der ganzen Welt. Trane, ein Geschäftsbereich von Ingersoll Rand – dem weltweit führenden Unternehmen, wenn es um die Herstellung und Aufrechterhaltung sicherer, komfortabler und effizienter Raumbedingungen geht – bietet ein breites Angebot modernster Steuerungs-, Heizungs-, Lüftungs- und Klimasysteme, umfassende Dienstleistungen rund um das Baugewerbe und eine zuverlässige Ersatzteilversorgung. Weitere Informationen finden Sie unter www.Trane.com.

Im Interesse einer kontinuierlichen Produktverbesserung behält Trane sich das Recht vor, Konstruktionen und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

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