Spécifications préliminaires du NEOSYS™ (Document non contractuel ) SPECIFICATI
Spécifications préliminaires du NEOSYS™ (Document non contractuel ) SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU NEOSYS ™ Pompe à chaleur air/eau pour installation extérieure Puissance frigorifique nominale: 200 kW to 300 kW Puissance chauffage nominale: 200 kW to 320 kW Production d’Eau Glacée et d’Eau Chaude: La production d’eau glacée et d’eau chaude sera assurée par une Pompe à Chaleur air/eau de marque LENNOX de type NEOSYS™ ou équivalente pour une implantation extérieure discrète. La Pompe à Chaleur NEOSYS™ ou équivalente sera équipée des compresseurs scroll utilisant le fluide frigorigène écologique R410A et des ventilateurs à vitesse variable pour atteindre des performances énergétiques et acoustiques optimisées aux conditions nominales de sélection à pleine charge (EER) et aux conditions réelles d’utilisations à charge partielle (ESEER). Les performances énergétiques et acoustiques de la pompe à chaleur NEOSYS™ ou équivalente, seront certifiées par Eurovent afin de garantir la conformité entre les résultats des tests et les valeurs données par le constructeur. Chaque pompe à chaleur NEOSYS™ ou équivalente sera conçue, construite et testée dans une organisation dotée d’un système d’assurance qualité certifié ISO 9001. Avant expédition, un test de fuite de réfrigérant sera effectué afin de garantir la parfaite étanchéité du circuit frigorifique. La machine sera conforme aux exigences des règlementations et directives Européennes : DI 97/23/CE : directive des équipements à pression DI 98/37/CE : directive machine DI 73/23/CE : directive matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension DI 89/336/CE : directive compatibilité électromagnétique EN 378-2: exigences de sécurité et d'environnement Performances Puissance froid: ………….. kW Puissance absorbée: ………….. kW Température entrée/sortie eau à l’évaporateur: …… / ….. °C Concentration de glycol: ………….. % Débit d’eau : ………….. m³/h Température d’air extérieur (été): ………….. °C Puissance chaud: ………….. kW Puissance absorbée: ………….. kW Température entrée/sortie eau au condenseur: …… / ….. °C Température d’air extérieur (hiver): …………. °C Niveaux de puissance sonore en fonctionnement « Performance » ………….. dB(A) Niveaux de pression sonore en fonctionnement « Performance »: ………….. dB(A) Note : Débit d’air maximum réglé sur 100% du débit d’air nominal Efficacité énergétique minimum en froid (EER)*: ………….. Efficacité énergétique minimum à charge partielle (ESEER)*: ………….. Coefficient de performance en chaud (COP)*: ………….. Plage de fonctionnement sur l’air de l’unité: ………….. °C * EER et ESEER donnés à titre indicatif en mode « Performance » aux conditions Eurovent (Eau 12/7°C ; Air extérieur 35°C) Dimensions Longueur x largeur x hauteur : …… x …… x …. mm Page 1 14/01/2021 Spécifications préliminaires du NEOSYS™ (Document non contractuel ) Caractéristiques générales de l’unité La pompe à chaleur NEOSYS™ ou équivalente, sera étudiée pour s’intégrer parfaitement en milieu urbain ou résidentiel. La pompe à chaleur NEOSYS™ intègrera comme principales caractéristiques une esthétique soignée pour s’adapter aux contraintes architecturales et un faible niveau sonore de jour comme de nuit afin de respecter les règlementations locales relatives à la lutte contre les nuisances sonores (« Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 dB(A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB(A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures) ». Extrait du décret n° 2006-1099 - Art. R. 1334-33 du code de la santé public relatif à la lutte contre les bruits de voisinage). L’esthétique poussée soigné de la pompe à chaleur NEOSYS™ ou équivalente intègrera une carrosserie peinte aux bords arrondis, une ligne plate avec acrotères ne laissant pas deviner les ventilateurs, des grilles de parement architectural et une faible hauteur de l’unité inférieure à deux mètres pour une installation discrète en toiture ou au sol. L’esthétique soignée remplacera le besoin pour un pare-vue autour de l’unité. Le niveau sonore de la pompe à chaleur NEOSYS™ ou équivalente sera contrôlé et pourra être réduit automatiquement pendant des périodes paramétrables telles que le soir, la nuit et les premières heures de la matinée pour respecter le voisinage en milieu urbain ou résidentiel sans ajout de barrière acoustique supplémentaire. L’unité sera équipée du Active Acoustic Attenuation System™ ou d’un système acoustique équivalente et utilisera une régulation couplée à des ventilateurs à vitesse variable. Le contrôle intelligent Active Acoustic Attenuation System™ fera varier la vitesse de ventilation de l’ensemble des ventilateurs pour assurer la charge thermique dans le bâtiment tout en garantissant de ne jamais dépasser les contraintes sonores fixées par la législation en vigueur. L’utilisation de ventilateurs à vitesses variable permettra d’éliminer les nuisances sonores liées aux marche/arrêt successifs des groupes moto-ventilateurs. Circuit frigorifique La pompe à chaleur NEOSYS™ ou équivalente, utilisera 2 circuits frigorifiques indépendants au R410A permettant un fonctionnement à 50% de la puissance en cas de problème sur un circuit ou en phase de dégivrage (unité réversibles uniquement). Chaque circuit frigorifique comprendra: Une tuyauterie aspiration isolée thermiquement Un filtre déshydrateur à cartouche démontable Des capteurs de pression et de température Un détendeur thermostatique Une charge de fluide frigorigène de … kg de R410A par circuit nécessitant … visite de maintenance par an (Réglementation F-Gaz) L’ensemble des brasures sera réalisé sous azote par des braseurs/soudeurs certifiés. Chaque unité sera testée à trois reprises lors de la fabrication pour garantir une étanchéité parfaite (Test de fuite à l’hydrogène, tirage au vide, test de fonctionnement final avec charge de réfrigérant). Compresseurs Les compresseurs seront de type hermétique Scroll fonctionnant au R410A à faible niveau de vibrations et utilisant la conception brevetée compliant-Scroll™ pour garantir une durée de vie et une fiabilité élevée. Jeux axial et radial des spirales pour augmenter la durée de vie du compresseur par désolidarisation de l’ensemble dans des conditions anormales de fonctionnement (coups de liquide par exemple) Moteur refroidi par les gaz aspirés Control électronique des températures de refoulement pour protéger des dommages dus à la perte de réfrigérant ou un fonctionnement hors plage. Liaison moteur/spirale mobile recouverte de téflon pour améliorer la fiabilité et l’usure dans le temps. Module de protection moteur contre les situations de haute température ou surintensité. Clapet anti-retour au refoulement pour améliorer la fiabilité en éliminant la migration de réfrigérant vers le compresseur. Page 2 14/01/2021 Spécifications préliminaires du NEOSYS™ (Document non contractuel ) Les compresseurs seront montés hors de la veine d'air dans un compartiment phonique séparé pour éviter toute propagation sonore en champ libre. L’ensemble des compresseurs sera monté sur un châssis indépendant supporté par des plots anti-vibratiles dans un compartiment qui assurera le rôle de capotage phonique. Echangeur à eau L’échangeur à eau sera de type échangeur à plaques brasées en inox à double-circuits frigorifiques imbriqués. L’échangeur à eau sera testé et estampillé conformément à la directive Européenne des équipements sous pression 97/23/CE. L’échangeur à eau sera isolé par une mousse polyuréthane à cellule fermée de 13mm d’épaisseur et protégé du gel par un contrôleur de débit et par résistances chauffantes (en option) jusqu’à -20°C pendant les phases d’arrêt du groupe. L’échangeur à eau sera localisé dans le compartiment technique compresseur pour augmenter la durée de vie de l’isolation face aux agressions extérieures (Rayons UV, pluie). L’échangeur à eau sera protégé des impuretés par un filtre 1000 microns monté dans le kit hydraulique (en option). Echangeur à air L’échangeur à air à air utilisera des batteries à tubes expansés en cuivre et ailettes à haut rendement. Les batteries seront disposées en V afin d’optimiser la distribution d’air et réduire le niveau sonore. Ventilateurs La pompe à chaleur NEOSYS™ ou équivalente, utilisera des ventilateurs à vitesse variable très bas niveau sonore. Les ventilateurs seront prévus pour être pilotés par le contrôle intelligent Active Acoustic Attenuation System™ qui permettra de s’adapter progressivement à la demande dans le bâtiment tout en garantissant de ne jamais dépasser les contraintes de niveaux sonores jour et nuit. Le niveau sonore maximum de l’unité pourra être paramétré en fixant le débit d’air maximum autorisé par plage horaire. L’objectif est d’offrir au client la possibilité de choisir entre un fonctionnement « Performance » et un fonctionnement « Confort » suivant l’occupation du bâtiment et les heures de la journée ou de la nuit. Les ventilateurs utiliseront la technologie du moteur à rotor extérieur combiné avec des pâles à profilé aluminium. Les ventilateurs seront montés deux par deux sur un toit monobloc avec viroles préformées pour constituer un ensemble rigide. La conception rigide du toit monobloc et l’utilisation de pales en aluminium à très faible déformation permettra une réduction du passage d’air entre les pales et la virole afin de réduire le bruit généré par l’hélice et améliorer les performances du ventilateur. L’ensemble des ventilateurs à entraînement direct seront pilotés pour un fonctionnement en vitesse variable qui permettra de supprimer les perturbations sonores liées aux marche/arrêt successifs des ventilateurs. La gestion dynamique de l’ensemble des ventilateurs vitesse variable permettra une égalisation des temps de fonctionnement et la suppression des marche/arrêt successifs afin de prolonger la durée de vie des ventilateurs. Les ventilateurs seront protégés par des grilles à fils d’acier revêtus de polyéthylène. Les ventilateurs seront cachés uploads/Management/ descriptif-technique-refroidisseur-de-200-a-300-kw-neosys-pac.pdf
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- Publié le Sep 03, 2022
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