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ICEP007-024 (60Hz)
Por vezes, a temperatura da água de saída exige que a mesma seja
misturada com etileno glicol, nas percentagens abaixo indicadas, para
evitar a formação de gelo.
Temperatura da
água de saída [°C]
Etileno glicol
(% vol.)
Temperatura
ambiente
4
5
-2
2
10
-5
0
15
-7
-2
20
-10
-4
25
-12
-6
30
-15
3.3.3
Tanque de expansão (versão Água)
Para evitar que os aumentos ou as diminuições de volume do fl uido,
resultantes de uma variação sensível da sua temperatura, danifi quem a
máquina ou o circuito, é aconselhável instalar um tanque de expansão
de capacidade adequada.
O reservatório de expansão deve ser instalado em aspiração da bomba
na união traseira do reservatório.
Para calcular o volume mínimo do tanque de expansão a aplicar a um
circuito fechado pode utilizar-se a fórmula seguinte:
V=2 x Vtot x (Pt mín. - P t máx.)
sendo que
Vtot = vol. total do circuito (em litros)
P t mín./máx. = peso específi co à temperatura mínima/máxima que a
água pode atingir [kg/dm3].
A tabela seguinte apresenta os valores de peso específi co em função
da temperatura e da percentagem de glicol.
%
glicol
Temperatura [°C]
-10
0
10
20
30
40
50
0%
1.0024
1.0008
0.9988
0.9964
0.9936
0.9905
0.9869
10%
1.0177
1.0155
1.0130
1.0101
1.0067
1.0030
0.9989
20%
1.0330
1.0303
1.0272
1.0237
1.0199
1.0156
1.0110
30%
1.0483
1.0450
1.0414
1.0374
1.0330
1.0282
1.0230
!
Atenção: na fase de enchimento, consultar também os dados
de carga do reservatório de expansão.
3.4 Circuito eléctrico
3.4.1
Controlos e ligações
!
Antes de efectuar qualquer operação nas partes eléctricas, certi-
fi que-se da inexistência de tensão.
Todas as conexões eléctricas devem ser efectuadas de acordo com as
normas locais relativas ao sítio da instalação.
Controlos iniciais
1) A tensão e a frequência de rede devem corresponder aos valores
indicados na chapa de características do refrigerador. A tensão de
alimentação não deve, nem mesmo por períodos breves, estar fora
da tolerância indicada no esquema eléctrico que, salvo indicações
em contrário, corresponde a +/- 10% no que se refere à tensão; +/-
1% no que concerne à frequência.
2) A tensão deve ser simétrica (valores efi cazes das tensões e ângulos
de fase entre fases consecutivas iguais entre si). O desequilíbrio
máximo admitido entre as tensões é de 2%.
3) Entre o cabo de alimentação e a linha elétrica deverá ser insta-
lado um interruptor diferencial termomagnético adequado para a
absorção especifi cada na placa de características, com intervalo
de contacto, que permita um corte completo em condições de so-
bretensão de categoria III e em conformidade com os regulamentos
em vigor. Para fi car a conhecer a capacidade do interruptor, consulte
a corrente absorvida especifi cada na placa de características do
aparelho. O dispositivo escolhido deverá poder ser bloqueado na
posição aberta em caso de manutenção.
Ligação
1) A alimentação eléctrica dos refrigeradores é efectuada mediante um
cabo de 4 fi os, 3 pólos + terra, sem neutro. Para uma secção mínima
do cabo, consultar o parágrafo 7.3.
2) Passe o cabo através do bucim situado no painel posterior da
máquina e ligue a fase e o neutro aos terminais do seccionador geral
(QS). A terra deve ser ligada ao respectivo terminal de terra (PE).
3) Assegure na origem do cabo de alimentação uma protecção contra
contactos directos equivalente a pelo menos IP2X ou IPXXB.
4) Instale na linha de alimentação eléctrica do refrigerador um interrup-
tor automático com diferencial de (RCCB - IDn = 0.3A), da capaci-
dade máxima indicada no esquema eléctrico de referência e com um
poder de interrupção adequado à corrente de curto circuito existente
na zona de instalação da máquina.
A corrente nominal “In” deste disjuntor magnetotérmico deve ser
igual a FLA e a curva de intervenção de tipo D.
5) Valor máximo da impedância de rede = 0.274 ohm.
Controlos seguintes
Certifi que-se de que a máquina e os aparelhos auxiliares foram ligados
à terra e protegidos contra curto-circuitos e/ou sobrecargas.
!
Uma vez ligada a unidade e uma vez fechado o interruptor geral
situado a montante (conferindo, assim, tensão à máquina), a voltagem
do circuito eléctrico atinge valores perigosos. Máxima precaução!
3.4.2 Alarme
geral
Todos os refrigeradores estão equipados com os sinais de alarme da
máquina (consulte o esquema eléctrico), constituído por um contacto
livre existente na placa de terminais: tal permite efectuar as ligações de
um alarme central externo, sonoro, visual ou inserido em lógicas ex.:
PLC.
3.4.3
ON/OFF por controlo remoto
Todos os refrigeradores prevêem a possibilidade de um arranque e de
uma paragem por controlo remoto.
Para ligar o contacto ON-OFF remoto, consulte o esquema eléctrico.
3.5 Versão a água (W)
Os refrigeradores na versão com condensação a água necessitam de
um circuito hidráulico que transporte a água fria para o condensador.
Orefrigerador na versão de água está equipado com uma válvula pres-
sostática, em entrada para o condensador que tem a função de regular
o caudal de água de modo a obter sempre uma condensação óptima.
Controlos preliminares
Sea alimentação da água ao condensador for realizada através de cir-
cuito fechado, efectue todos os controlos preliminares descritos para o
circuito hidráulico principal (par. 3.3.1).
Ligação
1) É aconselhável equipar o circuito da água de condensação com
válvulas de intercepção, para poder desactivar a máquina em caso
de manutenção.
2) Ligueas tubagens de descarga/retorno de água às respectivas
uniões situadas na parte de trás da unidade.
3) Se a água de condensação for ”descartável”, é aconselhável equi-
par o circuito com um fi ltro na entrada do condensador, de modo a
limitar o risco de sujidade das superfícies.
4) Se o circuito for de tipo fechado, certifi que-se de que se encontra
bem cheio de água e correctamente purgado de ar.
Содержание Hyperchill-Plus ICEP007
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Страница 71: ...7 7 Wiring diagram ICEP007 014 26 ICEP007 024 60Hz Sheet 1 12...
Страница 73: ...7 7 Wiring diagram ICEP007 014 28 ICEP007 024 60Hz Sheet 3 12...
Страница 74: ...7 7 Wiring diagram ICEP007 014 29 ICEP007 024 60Hz Sheet 4 12...
Страница 75: ...7 7 Wiring diagram ICEP007 014 30 ICEP007 024 60Hz Sheet 5 12...
Страница 76: ...7 7 Wiring diagram ICEP007 014 31 ICEP007 024 60Hz Sheet 6 12...
Страница 77: ...7 7 Wiring diagram ICEP007 014 32 ICEP007 024 60Hz Sheet 7 12...
Страница 78: ...7 7 Wiring diagram ICEP007 014 33 ICEP007 024 60Hz Sheet 8 12...
Страница 79: ...7 7 Wiring diagram ICEP007 014 34 ICEP007 024 60Hz Sheet 9 12...
Страница 80: ...7 7 Wiring diagram ICEP007 014 35 ICEP007 024 60Hz Sheet 10 12...
Страница 81: ...7 7 Wiring diagram ICEP007 014 36 ICEP007 024 60Hz Sheet 11 12...
Страница 82: ...7 7 Wiring diagram ICEP007 014 37 ICEP007 024 60Hz Sheet 12 12 Option Opzione...
Страница 83: ...Wiring diagram ICEP020 024 38 ICEP007 024 60Hz Sheet 1 12...
Страница 85: ...Wiring diagram ICEP020 024 40 ICEP007 024 60Hz Sheet 3 12...
Страница 86: ...Wiring diagram ICEP020 024 41 ICEP007 024 60Hz Sheet 4 12...
Страница 87: ...Wiring diagram ICEP020 024 42 ICEP007 024 60Hz Sheet 5 12...
Страница 88: ...Wiring diagram ICEP020 024 43 ICEP007 024 60Hz Sheet 6 12...
Страница 89: ...Wiring diagram ICEP020 024 44 ICEP007 024 60Hz Sheet 7 12...
Страница 90: ...Wiring diagram ICEP020 024 45 ICEP007 024 60Hz Sheet 8 12...
Страница 91: ...Wiring diagram ICEP020 024 46 ICEP007 024 60Hz Sheet 9 12...
Страница 92: ...Wiring diagram ICEP020 024 47 ICEP007 024 60Hz Sheet 10 12...
Страница 93: ...Wiring diagram ICEP020 024 48 ICEP007 024 60Hz Sheet 11 12...
Страница 94: ...Wiring diagram ICEP020 024 49 ICEP007 024 60Hz Sheet 12 12 Option Opzione...
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