PERFORMANCES - SELECTION PROCEDURE
Étape 1 : entrée
Calculer les charges totales et sensibles de la zone à climatiser en fonction
des conditions d'utilisation.
A. Charge frigoriÞ que totale en kW
B. Condition d'utilisation en été
C. Débit d'air nécessaire, pourcentage d'air neuf et pression statique
disponible (pour supporter les pertes de charge du réseau dues, par
exemple aux gaines, diffuseurs, etc.)
D. Accessoires nécessaires
Étape 2 : Puissance frigorifi que
A. Présélectionnez l'équipement à l'aide des « données générales »
des tableaux 1.1 à 1.6 pour trouver des unités proches de la puissance
requise.
B. Déterminez la taille de l'unité à l'aide de la section « Puissance
frigoriÞ que » des tableaux 3.1 à 3.18 pour faire coïncider les charges
thermiques en froid aux conditions nominales.
C. Pour calculer la puissance nette, soustraire la puissance caloriÞ que du
moteur du ventilateur de soufß age.
Consultez les performances du ventilateur intérieur Þ gurant dans les
tableaux 6.1 à 6.18 en tenant compte du débit d'air et de la pression
statique. (N'oubliez pas d'ajouter la perte de charge pour les accessoires
du tableau 8.1.)
Étape 3 : puissance chauffage
A. Pompe à chaleur(*)
La procédure de choix est la même que pour le refroidissement.
Présélectionnez l'équipement dans les sections « Données générales »
des tableaux 1.1 à 1.6
Notez la puissance caloriÞ que brute en fonction des conditions d'utilisation
(conditions hivernales) à partir des tableaux 3.1 à 3.18.
Calculez la puissance nette en ajoutant la puissance caloriÞ que du moteur
du ventilateur de soufß age (sélectionné ci-dessus) à la puissance brute.
B. Autre chauffage
Sélectionnez le type de brûleur gaz dans le tableau 4.1
(*) : cette procédure ne tient pas compte de l'impact du dégivrage dans la
puissance de chauffage. Selon l'humidité et la température extérieures,
l'opération de dégivrage peut réduire la puissance de la pompe à
chaleur.
EXEMPLE
Étape 1 :
A. 130kW
B. 35°C Température sortie d'eau (DT=5°C, 24°C DB, 19°C WB air
repris
C. 20500 m
3
/h à 200Pa
D. Economiseur et ventilateurs d'extraction
Étape 2 :
A. Le tableau 1.5 indique qu'un modèle FWH120 génère une puissance
frigorifi que brute de 138,0 kW dans des conditions de fonctionnement
nominales.
B. Le tableau 3.13 indique qu'un modèle FWH120 génère une puissance
froide de 136,7 kW.
C. Le tableau 8.1 indique que les pertes de charge de l'économiseur
sont de 36 Pa à ajouter à la pression statique demandée soit un total
de 236 Pa.
Le tableau 6.5 indique que le kit de ventilation du ventilateur K6 (1*7,5 kW)
est nécessaire pour un modèle FWH1200 afi n de fournir 20 500 m
avec 250 Pa.
Par conséquent, la puissance nette est la suivante :
136,7 kW - 5,23 kW = 131,5 kW
Guide technique • RT WHSP-1109
Étape 4 : Données électriques
Données du tableau 9.1 et 9.2
Cette étape permet de calculer le maximum d'intensité (Ia) et la puissance
électrique maximum (Pa) que l'unité peut absorber
Pa = P (Unité + Delta kit intérieur + Ventilateur d'extraction** + Gaz** +
Récupération d'énergie**)
Ia = Ia (Unité + Delta kit intérieur + Ventilateur d'extration** + Gaz** +
Récupération d'énergie**)
ld/la(base) = Tableaux 9.1 et 9.2
Id = Ia (base) x Id/Ia (base) + Ia (Delta kit intérieur + Ventilateur d'extraction**
+ Batterie électrique ou Gaz** + Récupération d'énergie**)
(**) : si l'option est nécessaire.
Étape 4 :
A. Le tableau 9.1 indique pour un FWH120 avec ventilateurs d'extraction
+ Kit K6:
Pa= 51.9 + 2.2 + 0.9 =55 kW
Ia= 84.4 + 4.3 + 1.8 = 90.5 A
Id / Ia = 3,0
Id = 84,4 x 3,0 + 4,3 = 257,5 A
3
/h
• 23 •