1. Choix du modèle et calculateur de la puissance
1.5
Calcul de la puissance réelle de l'unité intérieure
Calcul de la puissance réelle de chaque unité intérieure
La puissance d'un climatiseur multi varie en fonction des conditions de température, de la longueur des tubes,
du dénivelé et d'autres facteurs. Aussi, sélectionnez le modèle adéquat après avoir pris en compte les différen-
tes valeurs de correction. Lorsque vous choisissez le modèle, calculez les puissances corrigées de l'unité exté-
rieure et de chaque unité intérieure. Utilisez la puissance de l'unité extérieure corrigée et la puissance totale
corrigée de toutes les unités intérieures pour calculer la puissance finale réelle de chaque unité intérieure.
1. Coefficient de correction de puissance de l'unité extérieure
Déterminez le coefficient de correction de puissance de l'unité extérieure pour les éléments suivants.
1) Correction de puissance pour le modèle de l'unité extérieure
2) A partir du tableau des coefficients de correction classés en fonction de la puissance (page 2-14), utilisez la
puissance équivalente pour déterminer le coefficient de correction de puissance.
3) Cependant, si la température extérieure de l'air est supérieure ou égale à 35 °C, le coefficient de correction
de puissance est égal à 1,00.
4) Correction de puissance pour les conditions de température de l'unité extérieure
5) En se basant sur le graphique des caractéristiques de puissance (page 2-14), déterminez le coefficient de
correction de puissance à partir de la température extérieure.
6) Correction de puissance pour la longueur des tubes de l'unité extérieure et le dénivelé
7) En se basant sur le graphique des caractéristiques de changement de puissance (page 2-14), déterminez le
coefficient de correction de puissance à partir de la longueur des tubes et du dénivelé.
8) Le coefficient de correction de l'unité extérieure est la valeur correspondant à l'unité intérieure la plus de-
mandeuse.
9) Correction de puissance pour le givrage/dégivrage de l'unité extérieure pendant le chauffage.
10) A partir du tableau (page 2-15), déterminez le coefficient de correction de puissance.
2. Coefficients de correction de puissance de l'unité intérieure
Déterminez le coefficient de correction de puissance de l'unité intérieure pour les éléments suivants.
1) Correction de puissance pour les conditions de température de l'unité intérieure
En se basant sur le graphique des caractéristiques de puissance (page 2-14), déterminez le coefficient de
correction de puissance à partir de la température intérieure.
2) Rapport de distribution de puissance en fonction de la longueur des tubes de l'unité intérieure et du dénivelé
Tout d'abord, comme pour l'unité extérieure, déterminez le coefficient de correction à partir de la longueur
des tubes et du dénivelé de chaque unité intérieure indiquées dans le graphique des caractéristiques de
changement de puissance situé page 2-15. Divisez ensuite le résultat par le coefficient de correction de
l'unité extérieure pour déterminer le rapport de distribution de puissance de chaque unité intérieure.
Rapport de distribution de puissance pour chaque unité intérieure (3) = Coefficient de correction pour cette unité intérieure / Coefficient
de correction pour l'unité extérieure
3. Calcul des puissances corrigées pour l'unité extérieure et chaque unité intérieure
Les puissances corrigées pour l'unité extérieure et chaque unité intérieure sont calculées à partir de la formule
suivante :
<Refroidissement>
Puissance de refroidissement corrigée de l'unité extérieure (5) = Puissance de refroidissement nominale de
l'unité extérieure x Coefficient de correction pour le modèle ((1) Page 2-14) x Coefficient de correction pour
les conditions de température extérieure ((2) Page 2-14) x Coefficient de correction pour la longueur des tu-
bes et le dénivelé ((3) Page 2-14)
*Cependant, si la puissance de refroidissement corrigée de l'unité extérieure [5] est supérieure à 100 %, on considère que la puissance
de refroidissement corrigée de l'unité extérieure [5] est de 100%.
Conception du système FLOW LOGIC 3 TUBES
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