Fiche Technique ARCOA R/O HAUTE TEMPERATURE

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Fiche Technique ARCOA R/O HAUTE TEMPERATURE
ARCOA HAUTE TEMPERATURE
Fiche Technique
ARCOA R/O HAUTE TEMPERATURE
FTE 604 017 B (K20112 FR ed1)
1/25
09.11.2009
France AIR – Rue des Barronnières – BEYNOST – 01708 MIRIBEL CEDEX
TEL : 04 72 88 11 11 – FAX : 04 78 55 25 63
ARCOA HAUTE TEMPERATURE
SOMMAIRE
CARACTERISTIQUES GENERALES
Conditions d'utilisation prévues
PAGE
3
CARACTERISTIQUES DE FABRICATION
Equipements de base
Tableau électrique
PAGES
4-5
ACCESSOIRES
Accessoires montés en usine
Accessoires fournis séparement
PAGE 5
COMPENSATION DE LA VALEUR DE REGLAGE
PAGE
6
DONNEES TECHNIQUES
Rendement énergétique aux charges partielles – Indice ESEER
Contrôle
KTR – Clavier de commande à distance pour contrôle
PAGES
7-10
LIAISON SERIELLE
Liaison sérielle
Supervision
PAGE
11
PERFORMANCES
Choix de la pompe à chaleur et utilisation des tableaux des performances
PAGES
11-12
DONNEES RELATIVES AUX PERFORMANCES
PAGES
13-14
PERTES DE CHARGE
PAGE
15
PRESSIONS DISPONIBLES RESIDUELLES
PAGE
16
NIVEAUX DE PUISSANCE ET PRESSION SONORE
PAGE
16
LIMITES DE FONCTIONNEMENT
PAGES
17-18
DIMENSIONS HORS TOUT
Poids
Distances techniques de sécurité et positionnement
PAGE
19
INSTALLATION ET RACCORDEMENT A L’INSTALLATION
PAGE
20
LEVAGE ET MANUTENTION
PAGE
21
RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES
Capacité minimale du circuit hydraulique
Capacité maximale du circuit hydraulique
Données hydrauliques
Données techniques du vase d’expansion
PAGE
22
UTILISATIONS DE SOLUTIONS ANTIGEL
PAGE
23
CIRCUITS HYDRAULIQUES
PAGE
24
BRANCHEMENTS ELECTRIQUES ARCOA HT 110-113-119
PAGE
25
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CARACTERISTIQUES GENERALES
ARCOA HAUTE TEMPERATURE
Conditions d'utilisation prévues
Les unités ARCOA H.T sont des pompes à chaleur réversibles sur le circuit frigorifique monobloc avec
évaporation/condensation par air et ventilateurs hélicoïdaux. Série à compresseurs hermétiques
type Scroll et gaz réfrigérant R 407C
Leur utilisation est prévue sur des installations de climatisation ou de processus industriel où il est
nécessaire de disposer d’eau réfrigérée et chauffée, non destinée à la consommation alimentaire.
L’installation des unités est prévue à l’extérieur
Les unités sont conformes aux Directives suivantes :
 Directive machines 98/37/CE (MD) ;
 Directive basse tension 2006/95/CE (LVD) ;
 Directive compatibilité électromagnétique 89/336/CEE (EMC) ;
 Directive équipements sous pression 97/23/CEE (PED).
Guide à la lecture du code des produits
ARCOA HT
PAC Haute Température
1
N° compresseurs
10 à 19
Puissance thermique
approximative (en Kw)
Equipements disponibles pour les modèles ARCOA HT 110 à 119
Standard :
Pompe :
P – Groupe de pompage équipé de : électropompe de circulation standard, vase d’expansion à
membrane, purgeur d’air, soupape de sécurité
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CARACTERISTIQUES DE FABRICATION









Structure en tôle galvanisée peinte (RAL 9018), équipée de bac de récupération de la condensation
avec rèsistance antigel douille.
Compresseurs hermétiques rotatifs type Scroll à rendement élevé, équipés de protection
thermique interne, de résistance du carter qui s'actionne automatiquement lorsque l'unité s'arrête
(à condition que l'unité continue à être alimentée en électricité) et de dispositif soft-start pour les
modèles monophasés.
Échangeur côté eau à plaques en acier inox adéquatement isolé, équipé de résistance antigel et de
fluxostat de l'eau.
Échangeur côté air à batterie à ailettes avec tuyaux en cuivre et ailettes en aluminium.
Électroventilateurs de type hélicoïdal à rotor externe, équipés de protection thermique interne, de
grilles de protection contre les accidents et de dispositif électronique proportionnel pour le réglage
en continu de la vitesse de rotation des ventilateurs.
Contrôle : électronique par microprocesseur avec sonde de compensation de la valeur de réglage
sur la base de la température de l'air externe (uniquement en fonctionnement en mode hiver).
Logique adaptative qui permet à la machine de fonctionner sur des installations jusqu'à 7l/kW
thermiques.
Circuit frigorifique réalisé avec tube en cuivre recuit équipé de : filtre déshydrateur, voyant du
liquide, double vanne d'expansion avec égalisation externe, vanne à quatre voies, clapets antiretour, receveur de liquide, pressostat de haute pression, pressostat de basse pression, raccords
de charge, soupape de sécurité et économiseur.
L’unité est équipée d'une charge de fluide frigorigène R407C.
Équipements de base
Pompe :
P
- Groupe de pompage équipé de : électropompe de circulation standard, vase d’expansion à
membrane, purgeur d’air, soupape de sécurité et flexostat monté.
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Tableau électrique
Tableau électrique accessible en démontant le panneau frontal (conforme aux normes IEC en
vigueur), équipé d'ouverture et fermeture moyennant un outil prévu à cet effet.
 Il est équipé de :
 Tableau électrique accessible en démontant le panneau frontal, conforme aux normes IEC en
vigueur, équipé d’ouverture et fermeture moyennant un outil prévu à cet effet.
 Il est équipé de :
câblages électriques prévus pour une tension d'alimentation de 230-1ph-50Hz ou bien de
400-3ph+N-50 Hz ;
Interrupteur général de fonctionnement-sectionnement sur l'alimentation ;
fusibles de protection des pompes et des ventilateurs ;
fusibles de protection pour le compresseur ;
contacteur pour le compresseur ;
relais pour les pompes ;
commandes et contrôles pouvant être prédisposés pour la commande à distance.
moniteur de séquence des phases pour la protection du compresseur (unités triphasées
uniquement) ;


Carte électronique programmable à microprocesseur gérée à partir du clavier monté sur la
machine.
- La carte pilote les fonctions de : réglage de la température de l'eau en entrée à la machine,
protection antigel, temporisation des compresseurs, séquence de mise en marche du
compresseur, réarmement alarmes, gestion des alarmes et DEL de fonctionnement. Le
microprocesseur est configuré afin que la fonction de dégivrage soit automatique (en cas de
conditions de fonctionnement extrêmes). Sur demande, le microprocesseur peut être connecté
aux systèmes BMS de contrôle à distance.
ACCESSOIRES
Accessoires montés en usine sur ARCOA HT 110 et 113
SFS – Dispositif soft-start pour la réduction du courant en phase de démarrage
Accessoires fournis séparément
KRPB - Grilles de protection de la batterie avec filtre métallique.
KSA - Supports antivibratoires en caoutchouc.
KRIT - Réchauffeur de boucle (3kW pour le modèle 110, 6 kW pour le modèle 113 et 9 kW pour le
modèle 119).
KTR - Clavier de commande à distance avec écran.
KRS485 – Carte interface sérielle RS485 pour créer des réseaux de dialogue entre les cartes et de
Building Automation ou systèmes de supervision (Protocoles supportés : protocole propriétaire ;
ModBuS® RTU).
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COMPENSATION DE LA VALEUR DE REGLAGE
Cette fonction permet d'optimiser le rendement de la machine en modifiant la valeur de réglage sur
la base de la température de l'air externe : elle effectue la somme algébrique entre la valeur de
réglage configurée et la valeur calculée (voir exemple ci-dessous).
La fonction permet d'économiser de l'énergie ou de faire fonctionner la machine avec des
températures externes particulièrement difficiles. Cette fonction est active uniquement en mode
hiver.
T (°C)
S (°C)
Température de l'air extérieur
Température de valeur de réglage
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DONNEES TECHNIQUES
Tableau A : Données Techniques
Modèle ARCOA HT
Applications avec ventilo-convecteurs
Puissance thermique nominale (•)
Puissance frigorifique nominale (**)
C.O.P. (*)
E.E.R. (**)
Puissance absorbée (*) (▪)
Puissance absorbée (**) (▪)
Applications radiantes
Puissance thermique nominale (***)
Puissance frigorifique nominale (****)
C.O.P. (***)
C.O.P. (EN 14511:2004) (***)(▪)
C.O.P. (EN 14511:2004) (***)
E.E.R. (****)(▪)
E.E.R. (EN 14511:2004) (****)(▪)
E.E.R. (EN 14511:2004) (****)
Puissance absorbée (***) (▪)
Puissance absorbée (****) (▪)
Applications avec ventilo-convecteurs et
radiants
Pression sonore (□)
Puissance sonore (◊)
Compresseur Scroll/étages
Ventilateurs
Capacité d'eau de l'échangeur
Débit nominal échangeur côté eau (**)
Pertes de charge nominales de l'échangeur côté eau
(**)
Pression disponible résiduelle (équipement P1)
(**)
Charge réfrigérant R407C
110
113
119
9,7
8,5
3,39
14,3
11,9
3,56
19,5
16,5
3,32
2,86
2,86
2,97
2,95
4,02
4,03
2,77
5,87
5,96
9,8
11,2
4,08
4,04
3,92
3,49
3,42
3,40
2,40
3,21
14,1
15,8
4,30
4,20
3,91
3,59
3,44
3,41
3,28
4,40
19,7
22,0
4,17
4,09
3,91
3,52
3,40
3,45
4,72
6,25
47,5
69,5
1/1
1 x 0,165
0,56
1462
48,5
70,5
1/1
2 x 0,165
0,56
2047
53,5
75,5
1/1
2 x 0,23
0,87
2838
kPa
18,0
35,0
29,0
kPa
37,0
140,0
154,0
0,132
0,51
230-1-50
230-1-50
15
24,4
15
23,3
18,8
32
40
45
0,58
2,34
0,62
400-3+N50
12,5
12,3
16,8
104
2,77
1096
988
380
1” GM
1” GM
1” GM
1185
1323
419
1” GM
1” GM
1” GM
1449
1424
469
1” GM
1” GM
1” GM
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
dB(A)
dB(A)
n°
n° x kW
l
l/h
Voir plaquette signalétique
Voir plaquette signalétique du
compresseur
Charge huile Polyester
Données électriques
Puissance absorbée pompe
Alimentation électrique de puissance
Courant nominal (*) (▪) 230/1/50
Courant nominal (*) (▪) 400/3/50
Courant nominal (**) (▪) 230/1/50
Courant nominal (**) (▪) 400/3/50
Courant maximal (▪) 230/1/50
Courant maximal (▪) 400/3/50
Courant de démarrage 230/1/50
Courant de démarrage 400/3/50
Courant absorbé pompe 230/1/50
Dimensions
Largeur (L)
Hauteur (H)
Profondeur (P)
Raccords hydrauliques entrée
Raccords hydrauliques sortie
Raccords eau sortie vers. P et T
kW
V-ph-Hz
A
A
A
A
A
A
A
A
A
mm
mm
mm
Ø
Ø
Ø
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(*)Aux conditions suivantes : Température air entrée évaporateur 7°C B.S. 6°C B.U. ; température
eau entrée et sortie condenseur 40/45°C.
(**)Aux conditions suivantes : Température air entrée condenseur 35°C B.S. ; température eau
entrée et sortie évaporateur 12/7°C.
(***)Aux conditions suivantes : Température air entrée évaporateur 7°C B.S. 6°C B.U. ;
température eau entrée et sortie condenseur 30/35°C.
(****)Aux conditions suivantes : Température air entrée condenseur 35°C B.S. ; température eau
entrée et sortie évaporateur 23/18°C.
(□) Niveau de pression sonore en dB(A) se référant à une mesure à la distance de 5 m de l'unité,
avec facteur de directionnalité Q = 2.
(◊)Niveau de puissance sonore en dB(A) sur la base de mesures effectuées conformément à la
réglementation UNI EN-ISO 3744 et Eurovent 8/1.
(▪)Unité sans électropompe.
Nota Bene:
Les valeurs de pression disponible statique utile des pompes et les pertes de charge des échangeurs
se trouvent sur les graphiques de la page 16.
Le calcul du E.E.R. et du C.O.P. ne tient pas compte de l’absorption des pompes.
ARCOA HT 110
ARCOA HT 113-119
Rendement énergétique aux charges partielles - indice ESEER
 L’indice E.E.R. représente une estimation du rendement énergétique du groupe frigorifique aux
conditions nominales de projet. En réalité le temps de fonctionnement d'un refroidisseur aux
conditions nominales est généralement inférieur au temps de fonctionnement dans des conditions de
charge partielle.
 L’indice E.S.E.E.R. (European Seasonal E.E.R.) est un indice qui évalue le rendement énergétique
saisonnier moyen du groupe frigorifique selon quatre conditions de charge et de température de l'eau.
En général deux refroidisseurs qui ont la même valeur de E.E.R. peuvent avoir des valeurs E.S.E.E.R.
différentes. En effet pour un groupe frigorifique condensé par air, le rendement énergétique moyen
dépend aussi bien des choix effectués au cours de la conception que de la température de l'air en
entrée à l'échangeur de condensation.
 L’indice énergétique E.S.E.E.R., introduit par la Communauté Européenne (projet E.E.C.C.A.C. Energy Efficiency and Certification of Central Air Conditioners), se caractérise pour les températures de
l'eau (voir tableau “B”) et pour leurs poids énergétiques qui sont attribués aux quatre conditions de
charge considérées pour le calcul : 100%, 75%, 50% et 25%
où EER100% EER75% EER50% EER25% représentent les rendements du groupe frigorifique aux
quatre conditions de charge et de température indiquées dans le tableau “B”.
Les données sont calculées selon la méthode Eurovent. Elle ne considère pas l'absorption de la
pompe (si présente).
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Tableau “B” : conditions de charge et de température
Charge
100%
75%
50%
25%
Température de l'air en entrée au condenseur
E.S.E.E.R.
35°C
30°C
25°C
20°C
 Dans le tableau “C” sont reportées pour chaque modèle les valeurs de E.E.R., E.S.E.E.R.
Les valeurs élevées concernant le rendement énergétique aux charges partielles ont été obtenues
grâce à l'optimisation des échangeurs de chaleur.
Tableau “C” : E.E.R. – E.S.E.E.R. pour ARCOA HT
Modèle
110
113
119
E.E.R.
(*)
2,86
2,95
2,77
Modèle
110
113
119
E.E.R.
(**)
3,49
3,59
3,52
E.S.E.E.R.
(*)
3,45
3,51
3,25
(*) Température de l'air 35°C B.S. ; température de l'eau 7/12°C.
(**) Température de l'air 35°C B.S. ; température de l'eau 18/23°C.
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Contrôle
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LIAISON SERIELLE
Liaison sérielle
Supervision
PERFORMANCES
Choix de la pompe à chaleur et utilisation des tableaux de performances
 Le tableau “D” fournit, pour chaque modèle, la puissance frigorifique (QF), la puissance électrique
absorbée totale (P), en fonction de la température de l'eau en sortie à l’évaporateur avec des écarts
thermiques constants ΔT = 5° C :
 Selon les limites de fonctionnement, les valeurs figurant au tableau “D” permettent quelques
interpolations des performances tandis que les extrapolations ne sont pas admises.
 Le tableau “H” reporte les valeurs des coefficients correctifs à appliquer aux valeurs nominales en
cas d'utilisation d'eau glycolée.
 Le graphique “1” indique les valeurs des pertes de charge des échangeurs (respecter les écarts
thermiques indiqués).
 Le graphique “2” indique la pression disponible statique utile de la pompe (si elle est présente).
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Exemple
Conditions de projet pour un refroidisseur condensé à air avec équipement P1 :
Puissance frigorifique requise = 9,9 kW ;
 Température de l'eau produite à l'évaporateur = 10°C;
 Écart thermique ΔT à l'évaporateur = 5°C;
 Température de l'air en entrée au condenseur = 25°C.


En utilisant les valeurs indiquées au tableau “D” et en supposant un écart thermique ΔT= 5° C à
l'évaporateur, on remarque que le modèle THAE 110 répond à la demande avec :
QF = 9,9 kW; P = 2,6 kW ;
Les débits d'eau G à envoyer aux échangeurs s'obtiennent en utilisant les formules suivantes :
G (l/h) évaporateur = (QFx860)÷ΔT=(9,9x860)÷5=1703 (l/h) ;
Le graphique “1” permet de calculer les valeurs des pertes de charge Δpw de l’évaporateur.
Δpw évaporateur = 23,8 kPa ;
Le graphique “2” permet d'extrapoler les valeurs de la pression résiduelle Δpr disponible à la sortie
de la machine dans la version P 28,8 kPa.
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DONNEES RELATIVES AUX PERFORMANCES
119
113
110
Ta (°C)
Tue
(°C)
Modèle
Tableau “D” : rendement frigorifique THAE HT (ΔT = 5°C à l'évaporateur)
5
7
10
12
14
16
18
5
7
10
12
14
16
18
5
7
10
12
14
16
18
20
QF
P
kW
kW
9,0
2,3
9,4
2,3
10,2 2,4
10,7 2,4
11,2 2,4
11,7 2,4
12,3 2,5
12,0 3,0
12,7 3,1
13,8 3,1
14,6 3,1
15,3 3,2
16,1 3,2
16,9 3,3
16,8 4,7
17,8 4,7
19,4 4,8
20,5 4,8
21,6 4,8
22,7 4,9
23,9 4,9
25
QF
P
kW
kW
8,7
2,5
9,1
2,5
9,9
2,6
10,4 2,6
10,9 2,6
11,4 2,7
11,9 2,7
11,7 3,3
12,4 3,3
13,5 3,4
14,2 3,5
15,0 3,5
15,8 3,6
16,6 3,6
16,5 5,0
17,4 5,1
19,0 5,1
20,0 5,2
21,1 5,2
22,3 5,3
23,4 5,3
30
QF
P
kW
kW
8,3
2,7
8,8
2,8
9,5
2,8
10,0 2,8
10,5 2,9
11,0 2,9
11,6 3,0
11,5 3,6
12,2 3,7
13,2 3,7
13,9 3,8
14,7 3,9
15,4 3,9
16,2 4,0
16,1 5,5
17,0 5,5
18,5 5,6
19,5 5,6
20,5 5,7
21,7 5,7
22,8 5,7
35
QF
P
kW
kW
8,0
3,0
8,5
3,0
9,2
3,1
9,7
3,1
10,2 3,1
10,7 3,2
11,2 3,2
11,2 4,0
11,9 4,0
12,9 4,1
13,6 4,2
14,3 4,2
15,0 4,3
15,8 4,4
15,6 5,9
16,5 6,0
17,9 6,0
18,9 6,1
19,9 6,1
21,0 6,2
22,0 6,2
40
QF
P
kW
kW
7,7
3,2
8,2
3,3
8,8
3,3
9,3
3,4
9,8
3,4
10,3 3,4
10,8 3,5
10,9 4,3
11,6 4,4
12,5 4,5
13,2 4,6
13,9 4,6
14,6 4,7
15,4 4,8
15,0 6,4
15,9 6,5
17,2 6,5
18,2 6,6
19,1 6,6
20,1 6,7
21,1 6,7
45
QF
P
kW
kW
7,4
3,5
7,8
3,5
8,5
3,6
9,0
3,6
9,5
3,7
9,9
3,7
10,5 3,8
10,6 4,7
11,2 4,8
12,2 4,9
12,9 5,0
13,5 5,1
14,2 5,1
14,9 5,2
14,4 7,0
15,2 7,0
16,5 7,1
17,3 7,1
18,3 7,2
19,2 7,2
20,2 7,2
Ta = Température de l'air externe du bulbe sec.
Tue = Température de sortie de l'eau de l'évaporateur (ΔT entrιe/sortie = 5 °C).
QF = Puissance frigorifique (facteur d'incrustation de l'échangeur égal à 0,35 X 10-4
m²C/W).
P = Puissance électrique absorbée totale (compresseur, ventilateurs).
Nota Bene
Pour les différentes versions, à la puissance électrique totale additionner les
valeurs de puissance électrique absorbée par les électropompes reportées
dans le tableau “A”.
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Ta (°C)
UR (%)
119
113
110
Modèle
ARCOA HAUTE TEMPERATURE
Tableau “D” : rendement thermique ARCOA HT (ΔT = 5°C au condenseur)
-15
-10
-7
0
7
10
15
20
30
35
40
-15
-10
-7
0
7
10
15
20
30
35
40
-15
-10
-7
0
7
10
15
20
30
35
40
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
85%
85%
85%
85%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
85%
85%
85%
85%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
85%
85%
85%
85%
Tuc (°C)
25
QT
kW
5,6
6,4
7,0
8,4
9,9
10,6
11,9
13,1
13,1
13,1
13,1
7,8
9,0
9,7
11,7
13,8
14,8
16,7
18,4
18,4
18,4
18,4
11,3
12,9
14,0
16,7
19,9
21,4
24,1
26,7
26,7
26,7
26,7
30
P
kW
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,1
2,2
2,3
2,3
2,3
2,3
2,5
2,6
2,6
2,6
2,7
2,7
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
3,4
3,5
3,6
3,7
3,9
4,0
4,1
4,2
4,2
4,2
4,2
QT
kW
5,5
6,4
6,9
8,4
9,9
10,6
11,8
13,0
13,0
13,0
13,0
7,9
9,1
9,9
11,8
13,9
15,0
16,7
18,5
18,5
18,5
18,5
11,4
12,9
14,0
16,7
19,8
21,3
24,0
26,6
26,6
26,6
26,6
35
P
kW
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,5
2,5
2,5
2,7
2,8
2,8
2,9
3,0
3,0
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,7
3,8
3,9
4,1
4,3
4,4
4,5
4,7
4,7
4,7
4,7
QT
kW
5,5
6,4
6,9
8,3
9,8
10,5
11,8
13,0
13,0
13,0
13,0
8,1
9,3
10,0
11,9
14,1
15,1
16,8
18,6
18,6
18,6
18,6
11,5
13,0
14,0
16,7
19,7
21,2
23,8
26,4
26,4
26,4
26,4
40
QT
kW
1,9
2,0
2,1
2,3
2,4
2,5
2,6
2,8
2,8
2,8
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,3
3,4
3,5
3,5
3,5
3,5
4,1
4,2
4,3
4,5
4,7
4,8
5,0
5,2
5,2
5,2
5,2
P
kW
5,5
6,4
6,9
8,3
9,7
10,5
11,7
12,9
12,9
12,9
12,9
8,3
9,5
10,2
12,1
14,2
15,2
16,9
18,7
18,7
18,7
18,7
11,6
13,1
14,1
16,7
19,6
21,0
23,6
26,2
26,2
26,2
26,2
P
kW
2,1
2,2
2,3
2,5
2,7
2,7
2,9
3,0
3,0
3,0
3,0
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
3,9
3,9
3,9
4,6
4,7
4,8
5,0
5,3
5,4
5,6
5,8
5,8
5,8
5,8
45
QT
kW
5,6
6,4
6,9
8,3
9,7
10,4
11,6
12,9
12,9
12,9
12,9
8,6
9,7
10,4
12,2
14,3
15,3
17,0
18,7
18,7
18,7
18,7
11,7
13,2
14,1
16,6
19,5
20,9
23,4
25,8
25,8
25,8
25,8
P
kW
2,3
2,5
2,5
2,7
2,9
3,0
3,2
3,3
3,3
3,3
3,3
3,6
3,7
3,7
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,3
4,3
4,3
5,1
5,3
5,4
5,6
5,9
6,0
6,2
6,4
6,4
6,4
6,4
50
QT
P
kW
kW
5,8
2,6
6,5
2,7
7,0
2,8
8,3
3,0
9,7
3,2
10,4 3,3
11,6 3,5
12,9 3,6
12,9 3,6
12,9 3,6
12,9 3,6
8,9
3,9
9,9
4,0
10,6 4,1
12,4 4,3
14,4 4,4
15,4 4,5
17,1 4,6
18,8 4,7
18,8 4,7
18,8 4,7
18,8 4,7
11,9 5,7
13,2 5,9
14,2 6,0
16,6 6,3
19,3 6,6
20,6 6,7
23,0 6,9
25,3 7,1
25,3 7,1
25,3 7,1
25,3 7,1
55
QT
P
kW
kW
6,6
3,0
7,1
3,1
8,3
3,3
9,7
3,5
10,4 3,6
11,6 3,8
12,8 4,0
12,8 4,0
12,8 4,0
12,8 4,0
10,2 4,5
10,8 4,6
12,6 4,7
14,5 4,9
15,5 4,9
17,2 5,1
18,8 5,2
18,8 5,2
18,8 5,2
18,8 5,2
13,3 6,6
14,2 6,8
16,5 7,1
19,1 7,4
20,4 7,5
22,6 7,7
24,8 7,9
24,8 7,9
24,8 7,9
24,8 7,9
60
QT
P
kW
kW
6,7
3,4
7,2
3,4
8,4
3,6
10,4 5,0
11,1 5,0
12,7 5,2
13,5 7,5
14,3 7,6
16,5 7,9
-
Tuc = Température de sortie de l'eau du condenseur (ΔT entrιe/sortie = 5 °C).
Ta = Température de l'air externe du bulbe sec.
HR = Humidité relative.
QF = Puissance thermique (facteur d'incrustation de l'échangeur égal à 0,35 x 10-4 m²
C/W).
P = Puissance électrique absorbée totale (compresseur, ventilateurs).
Nota Bene
Pour les différentes versions, à la puissance électrique totale additionner les
valeurs de puissance électrique absorbée par les électropompes reportées dans le
tableau “A”.
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PERTES DE CHARGES
ARCOA HAUTE TEMPERATURE
Graphique « 1 » : pertes de charge condenseur évaporateur
Δpw (kPa) = perte de charge nominale à l'échangeur en question (tableau Données techniques) :
G (l/h) = débit d'eau à l'échangeur en question ;
Calcul des pertes de charge
 Le débit d'eau au niveau de l'échangeur se calcule à l'aide de la formule suivante :
 G = (Q x 860) : ΔT
 où :
G (l/h) = débit d'eau à l'échangeur ;
Q (kW) = puissance échangée, qui peut être QF (pour l’évaporateur) ou QT (pour le condenseur), en
fonction de l'échangeur en question ;
ΔT (° C) = écart thermique ;
 Les pertes de charge peuvent être obtenues à partir du logiciel de sélection RHOSS , elles peuvent être
lues sur le graphique ci-contre ou bien être calculées avec la formule approximative suivante :
Δpw = Δpwnom x (G : Gnom)²
Nota bene:
Pour toutes les machines, se référer dans tous les cas aux limites de fonctionnement et aux écarts de
température (ΔT) admis.
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ARCOA HAUTE TEMPERATURE
PRESSIONS DISPONIBLES RESIDUELLES
Graphique “2” : pression disponible résiduelle de l'équipement P
Δpr = Pression disponible résiduelle
G = Débit d'eau
* Vitesse moyenne
** Haute vitesse
Calcul des pressions disponibles résiduelles
Les valeurs des pressions disponibles se calculent à partir du graphique "2" en fonction des débits
obtenus.
NIVEAUX DE PUISSANCE ET PRESSION SONORE
Niveau de pression en
dB(A)
Niveau de puissance sonore en dB(A) par bandes d'octave
Modèle
ARCOA HT
63
Hz
125
Hz
250
Hz
500
Hz
1000
Hz
2000
Hz
4000
Hz
8000
Hz
Lw
Lp 10m
Lp 5m
110
55,0
56,.5
59,5
62
65,8
61,2
57
45,1
69,5
41,5
47,5
113
56,0
57,8
61,0
63,0
66,8
62,0
57,5
46,2
70,5
42,5
48,5
119
61,2
62,8
64,5
68,2
71,5
68,5
62,4
51,2
75,5
47,5
53,5
Lw
Niveau de puissance sonore en dB(A) sur la base de mesures effectuées conformément à la norme UNI EN-ISO 3744
et Eurovent 8/1 La valeur de bruit reportée se réfère aux unités sans pompe.
Lp
Niveau de pression sonore en dB(A) se référant à la mesure et à la distance de l'unité indiquée dans le tableau, avec
facteur de directionnalité égal à 2. La valeur de bruit reportée se réfère aux unités sans pompe.
Nota:
Avec une température de l'air externe inférieur à 35°C avec la présence du contrôle de condensation/évaporation, la
machine diminue son bruit à une valeur inférieure à la valeur nominale indiquée sur le tableau.
Il n'est pas possible d'extrapoler des valeurs de pression sonore pour des distances inférieures à 10 m.
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ARCOA HAUTE TEMPERATURE
LIMITES DE FONCTIONNEMENT
Débit d'eau échangeur usager
Le débit d'eau nominal se réfère à un écart thermique entre entrée et sortie de l'évaporateur de 5 °C (à la
condition de température de l'air en entrée au condenseur de 35°C B.S. ; température de l'eau en entrée
et sortie de l'évaporateur de 12/7°C.). Le débit maximal admis est celui qui présente un écart thermique
de 3 °C. Des valeurs supérieures peuvent provoquer des pertes de charge trop élevées. Le débit minimal
admis est celui qui présente un écart thermique de 8 °C. Des débits d'eau insuffisants peuvent provoquer
des températures d'évaporation trop basses avec l'intervention des organes de sécurité et l'arrêt de l'unité.
Fonctionnement en mode hiver ARCOA HT 110 – 119 HT
Température eau chaude usager
Une fois que le système a atteint son régime, la température à l'entrée du condenseur ne doit pas chuter
à moins de 25 °C : des valeurs plus basses peuvent provoquer des anomalies du fonctionnement du
compresseur avec possibilité de ruptures. La température maximale de l'eau en sortie du condenseur ne
doit pas dépasser 60°C (modèles 110 Triphasés,113,119) ou 55°C (modèle 110) ; dans le cas contraire,
l'action des dispositifs de sécurité arrête l'unité.
Température externe
Les unités sont conçues et construites pour travailler, en fonctionnement mode hiver (mode chauffage),
avec une température extérieure comprise entre -15°C et 40°C.
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ARCOA HAUTE TEMPERATURE
Fonctionnement en mode hiver ARCOA HT 110 – 119 HT
Température de l'eau réfrigérée
La température minimale admise à la sortie de l'évaporateur est de 5°C : pour des températures plus
basses l'unité a besoin de modifications
structurelles. Dans ce cas, contactez notre bureau technique. La température maximale de l'eau produite
est de 18 °C avec entrée à 23°C maximum.
Température externe
Les unités sont conçues et construites pour travailler, en fonctionnement
refroidissement), avec une température extérieure comprise entre -15°C et 45°C.
mode
été
(mode
L'écart thermique maximal et minimal pour les machines P et T est lié aux performances des pompes qui
doivent toujours être contrôlées à l'aide des graphiques de la page 12 ou à l'aide du logiciel de sélection
France AIR.
Pression de l'eau minimale 0,5 Barg.
Pression de l'eau maximale 6 Barg.
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ARCOA HAUTE TEMPERATURE
DIMENSIONS HORS TOUT
1.
2.
3.
4.
6.
Panneau amovible
Tableau électrique
Entrée de l'alimentation électrique
Entrée d'eau
Sortie d'eau équipement P
Modèle
Dimensions
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
m
n
o
p
q
Entrée de l'eau 
Sortie  d'eau (équipement P)
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
988
1096
380
83
215
99
43
226
336
24
24
12
1133
1157
12
1"GM
1"GM
113
1323
1185
419
120
215
112
174
95
375
24
24
12
1221
1245
12
1"GM
1"GM
119
1424
1449
469
113
216
110
168
101
424
24
24
12
1484
1508
12
1"GM
1"GM
Distances techniques de sécurité et positionnement
Poids
Modèle ARCOA HT
110 P (230 V)
113 P (230 V)
119 P (400 V)
110
Kg
Kg
kg
145
154
206
Les poids se réfèrent aux unités emballées
et sans eau
Modèle
L1
L2
L3
L4
110
113
mm
500
500
mm
500
500
mm
800
1000
mm
500
500
Espace libre au-dessus de l'unité
119
500
500
1000
500
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ARCOA HAUTE TEMPERATURE
INSTALLATION ET RACCORDEMENT A L'INSTALLATION













L'unité est conçue pour être installée à l'extérieur.
L’unité est équipée de raccords hydrauliques filetés mâles.
Lors du positionnement de l'unité, respecter les espaces techniques minimaux recommandés tout en
veillant à ce qu'il soit ensuite possible d'accéder aux raccords hydrauliques et électriques.
L'unité peut être équipée de supports antivibratoires fournis sur demande (KSA).
Il est nécessaire d'installer des robinets d'arrêt qui isolent l'unité du reste de l'installation et des joints
élastiques de raccordement ainsi que des robinets de vidange pour l'installation/machine.
Il est obligatoire de monter un filtre à trame métallique (à maille carrée avec côté ne dépassant pas
0,8 mm) avec des dimensions et des pertes de charge adéquates, sur les tuyaux de retour de l'unité.
Dans tous les cas d'installation, la température de l'air en entrée aux batteries (air ambiant) doit
toujours rester dans les limites imposées.
Le débit d'eau à travers l'échangeur ne doit pas descendre en dessous de la valeur correspondant à un
écart thermique de 8°C (dans la condition température de l'air en entrée condenseur de 35°C B.S. ;
température de l'eau en entrée et sortie évaporateur de 12/7°C).
L'unité ne peut pas être installée sur des étriers ou des étagères.
Pour que le positionnement de l'unité soit correct, effectuer soigneusement la mise à niveau et prévoir
un plan d'appui qui puisse en supporter le poids.
Il est conseillé, durant les longues périodes d'inactivité, de vidanger l'eau de l'installation.
On peut éviter la vidange de l'eau en ajoutant de l'éthylène glycol dans le circuit hydraulique
(voir "Utilisation de solutions incongelables")
Le vase d'expansion est dimensionné pour contenir uniquement l'eau de la machine. L’éventuel vase
d'expansion supplémentaire doit être calculé par l'installateur en fonction de l'installation. En cas de
modèles sans pompe, la pompe doit être installée avec le refoulement orienté vers l'entrée d'eau de la
machine.
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ARCOA HAUTE TEMPERATURE
LEVAGE ET MANUTENTION
Au moment de l'installation ou quand l'on doit intervenir sur le groupe réfrigérateur, il faut suivre
scrupuleusement les normes
reportées sur le manuel d'utilisation et d'entretien, observer les indications à bord de l'unité et toujours
appliquer toutes les précautions nécessaires.
La non-observation des normes reportées peut provoquer des situations dangereuses. Au moment de la
réception de l'unité, vérifier son intégrité : la machine a quitté l'usine en parfait état ; d'éventuels
dommages devront immédiatement être contestés au transporteur et
notés sur le Bulletin de livraison avant de le signer. France AIR doit être informé, dans les 8 jours, sur
l'importance du dommage. Le client doit
remplir un rapport écrit en cas de dommage important.
Pendant le déchargement et le positionnement de l'unité, il faut faire très attention d'éviter des
manoeuvres brusques ou violentes pour protéger les composants internes. Les unités peuvent être
soulevées à l'aide d'un chariot élévateur ou, comme alternative, à l'aide de sangles, en faisant
attention de ne pas endommager les panneaux latéraux et supérieurs de l'unité. Pendant ces opérations,
l'unité doit toujours rester horizontale.


Ne pas superposer les unités.
Les limites de température de stockage sont : -9 ÷ 45°C.
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RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES
Capacité minimale du circuit hydraulique
Pour un fonctionnement régulier des unités, des capacités minimales d'eau doivent être garanties dans le
circuit hydraulique. La capacité minimale est indiquée dans le tableau suivant.
Modèle
110
L
113
L
119
L
Capacité d'eau minimale
67,9
100,1
136,5
Capacité maximale du circuit hydraulique
Les unités sont équipées d'un vase d'expansion qui limite la capacité maximale d'eau de l'installation. Si la
capacité d'eau dépasse les valeurs indiquées dans le tableau, il est nécessaire d'ajouter un vase
d'expansion supplémentaire.
Modèle
110
113-119
L
L
0%
76,8
192,1
Mélange avec éthylène glycol
10 %
20 %
30 %
40 %
66,8
61,9
57,3
53,7
167
154,9
143,3
134,3
50 %
51,6
128,9
Données hydrauliques
Modèle
Soupape de sécurité
Capacité d'eau de l'échangeur
Capacité d'eau du réservoir
110
6
0,56
40
Barg
L
L
113
6
0,56
50
119
6
0,87
60
Données techniques du vase d'expansion
Modèle
Capacité
Pré-charge
Pression maximale du vase d'expansion
L
Barg
Barg
110
2
2,5
9
113
5
2,5
9
119
5
2,5
9
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UTILISATION DE SOLUTIONS ANTIGEL
 L’emploi de l'éthylène glycol est prévu pour les cas où l'on souhaite obvier à la vidange de l'eau du
circuit hydraulique pendant la pause hivernale ou au cas où l'unité devrait fournir de l'eau réfrigérée à
des températures inférieures à 5°C. Le mélange avec le glycol modifie les caractéristiques physiques
de l'eau et par conséquent, les performances de l'unité. Le taux de glycol correct à ajouter dans
l'installation est celui qui est indiqué pour les conditions de fonctionnement les plus lourdes figurant cidessous.
 Le tableau “H” indique les coefficients de multiplication qui permettent de déterminer les variations
des performances des unités en fonction du taux d'éthylène glycol nécessaire.
 Les coefficients de multiplication se réfèrent aux conditions suivantes : température de l'eau en
entrée au condenseur 30°C; température en sortie de l'eau réfrigérée 7°C; différentiel de
température à l'évaporateur et au condenseur 5°C.
 Pour des conditions de fonctionnement différentes, il est possible d'utiliser les mêmes coefficients,
l'entité des variations étant négligeable.
 ATTENTION! Pour les modèles 113 et 119 avec plus de 20% de glycol, vérifier les limites
d'absorption de la pompe
Tableau "H"
Glycol en poids
Température de congélation °C
Fc QF
Fc P
fc pw
Fc G
fc
fc
fc
fc
QF
P
∆pw
G
FTE
10 %
-5
0,991
0,996
1,053
1,008
15 %
-7
0,987
0,995
1,105
1,028
20 %
-10
0,982
0,933
1,184
1,051
25 %
-13
0,978
0,991
1,237
1,074
30 %
-16
0,974
0,989
1,316
1,100
40 %
-22,3
0,965
0,970
1,250
1,140
50 %
-33,8
0,955
0.965
1,330
1,200
= facteur de correction de la puissance frigorifique.
= facteur de correction de la puissance électrique absorbée.
= facteur de correction des pertes de charge à l'évaporateur.
= facteur de correction du débit d'eau additionnée d'éthylène glycol à l'évaporateur.
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CIRCUIT HYDRAULIQUE EQUIPEMENT POMPE
*
CF
ECH
RE
VS
VE
FA
SA
KRIT
PU
VSA
F
C
RI
GI
A
----
Seul le modèle 110
Circuit frigorifique
Évaporateur à plaques
Résistance antigel de l'évaporateur.
Soupape de sécurité
Vase d'expansion
Filtre à grille (au soin de l’installateur)
Réservoir à accumulation
Gestion réchauffeur de boucle
Pompe
Purgeur d'air
Flussostat
Robinet de remplissage / vidange
Robinet d'arrêt
Raccord antivibratoire
Groupe de chargement automatique
Raccordements devant être effectués par l'installateur
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BRANCHEMENTS ELECTRIQUE ARCOA HT 110 - 113 – 119
1-2 =
13-43 =
32 =
34-35 =
84-85 =
90-91-92 =
200 – 201 =
+/- =
MIQUE
------ =
ON/OFF à distance unité (entrée contact sec)
Sélecteur été/hiver (entrée contact sec)
Gestion réchauffeur de boucle (accessoire KRIT) (contact sous tension 230V)
Fonctionnement compresseur (contact sec NON, max 230 Vac 2A AC 1) option
Liaison sérielle (accessoire KRS485)
Alarme générale (contact sec C (91)-NO(92)-NC(90) max 230 Vac 2A AC 1)
Fonctionnement pompe externe (contact sec NON, max 230 Vac 2A AC1) (option)
Terminal à distance (distance maximale 50 m) (option)
Bornier interne du tableau électrique
Raccordement devant être effectué par l'installateur
 Le tableau électrique est accessible depuis le panneau frontal de l'unité.
 Les branchements électriques doivent être confiés à un personnel qualifié et respecter les normes
en vigueur et les schémas électriques fournis avec l'appareil.
 Toujours installer dans un endroit protégé et à proximité de l'unité, un interrupteur automatique
général à courbe de retardement, ayant une portée et un pouvoir d'interruption appropriés et avec
une distance minimale d'ouverture entre les contacts de 3 mm.
 La connexion de l'unité à la terre est obligatoire conformément la loi et protège l'utilisateur lorsque
la machine est en fonctionnement.
ATTENTION !
Les schémas illustrent uniquement les branchements qui doivent être effectués par l'installateur.
Alimentation électrique 230 V – 1 ph + N – 50 Hz
Section des câbles
Section libre
Section PE
mm²
mm²
110
10
10
113
10
10
Alimentation électrique 400 V – 3 ph + N – 50 Hz
Section des câbles
Section libre
Section PE
mm²
mm²
119
10
10
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