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AERMEC MEC 307 W Mode D'emploi page 15

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Tracciata la retta ambiente si determina la temperatura della
sua intersezione con la curva di saturazione (diagramma di
Mollier) = 14°C, si può determinare la portata teorica della
macchina:
Q
5620
s
Pt =—————- = —————-— = 1490 m³/h
0,29 (ta - tr)
0,29 (27 - 14)
Essendo il carico totale di 10.300 frig./h (11.975 W) siamo
nel campo di applicazione del condizionatore MEC 30 W
che ha una portata nominale di 2040 m/h a cui corrisponde
un BPF di 0,27.
La portata reale che dovrà trattare il condizionatore sarà
pertanto di:
Pt
1490
Pr = ———— = ————- = 2040 m³/h
1- B.P.F.
1- 0,27
(valore coincidente con la portata nominale)
Sul diagramma di Mollier si ricava il punto di miscela tra i
500 m³/h di aria di rinnovo ed i 1540 m³/h di aria ricircola-
ta:
t'=28,2°C B.S., X=12,7 g/kg, t'=21,2°C B.U.
Per determinare la temperatura di condensazione, riferen-
dosi alla tavola 1, relativa al MEC 30 W, con portata di
2040 m³/h e aria in ingresso a 21°C B.U., resa frigorifera di
10.300 frig/h, si trova un punto tra le curve A e B.
Considerando variazioni lineari, la temperatura di conden-
sazione sarà di 32°C e la potenza assorbita di 3,55 kW.
Supponendo di disporre di acqua di pozzo alla temperatura
di 16°C si determina il consumo di acqua attraverso il fatto-
re di carico (F.C.). Il calore totale da smaltire sarà:
Q
=10.300+(3,55x860) = 13.350 kcal/h
t
Q
13.350
t
Fc =—————- = —————-— = 0,83
1000 (t
- t
)
1000 (32 - 16)
c
ia
dove t
= temperatura di condensazione,
c
t
= temperatura ingresso acqua;
ia
Dalla tavola 8 con lettore di carico FC = 0,83 si ricava una
portata di acqua pari a litri/h 1130 (0,314 l/s) con perdita di
carico di 3 mC.A (29,4 kPa).
dove t' = temperatura di condensazione
X= umidità specifica
Pt = portata aria teorica
Q
= calore sensibile
s
Q
= calore totale
t
R= retta ambiente
Pr = portata aria reale
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Il riquadro elettrico di comando è precollegato in ogni sua
parte e racchiuso in apposita scatola da installare a parete;
sarà quindi sufficiente portare la linea di alimentazione elet-
trica alla morsettiera del quadro stesso.
Detto quadro è completo di selezionatore sottotensione,
non sarà quindi necessario installare un interruttore genera-
Drawn the room line, find the temperature at its intersection
with the saturation curve (Mollier's chart), which is 14°C,
then find the theoretical air flow of the air conditioner:
Q
5620
s
Pt =—————- = —————-— = 1490 m³/h
0,29 (ta - tr)
0,29 (27 - 14)
The total heat is 10.300 frig./h (11.975 W) and falls in the
range of application of Mod. MEC 30 W which rates a nomi-
nal capacity of 2040 m³/h to which corresponds
BPF 0,27.
The actual air flow to be handled through the air conditio-
ner is therefore:
Pt
1490
Pr = ———— = ————- = 2040 m³/h
1- B.P.F.
1- 0,27
(it coincides with the nominal air flow)
On the Mollier's chart find the mix point between 500 m³/h
(fresh air) and 1540 m³/h (room air):
t'=28,2°C D.B., X=12,7 g/kg, t'=21,2°C W.B.
To find a point between curves A and B, find a point off the
condensation curve at 45°C on the chart 1, relevant to MEC
30 W with air flow 2040 m³/h, entering air temperature
21.2°C W.B., cooling capacity 10300 frig/h.
Considering linear variations, condensation temperature
found is 32°C and input power 3,55 kW.
Assuming to use well at 16°C, find the water consumption
using load factor FC.
Total heat to be disposed of is:
Q
=10.300+(3,55x860) = 13.350 kcal/h
t
Q
13.350
t
Fc =—————- = —————-— = 0,83
1000 (t
- t
)
1000 (32 - 16)
c
ia
where t
= condensation temperature
c
t
= entering water temperature;
ia
The water flow is found on chart 8 with FC 0,83 and pressu-
re drop 3 (29,4 kPa) W.G.m, and is 1130 l/s (0.314 l/s).
where t' = air temperature
X = specific humidity
Pt = theoretical air flow
Q
= sensible heat
s
Q
= total heat
t
R = room line
Pr = actual air flow
ELETRIC SPECIFICATIONS
The control board is fully factory wired and enclosed in a
wall mounted box. The only operation left for the installer is
the connection of the feeding cable to the terminal board.
The eletric board includes a fused insulator which makes
unnecessary the installation of a main switch upstream the
air conditioner.
During maintenance the fused insulator must be used to
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