Pobierz - METROLOG Sp. z oo

Transkrypt

Pobierz - METROLOG Sp. z oo
Wyniki obliczeń hydraulicznych węzła cieplnego
Obiekt:
Parametry obliczeniowe węzła cieplnego
Temperatury:
powrót
(lub z.w.)
130°C
70°C
70°C
45°C
90°C
70°C
60°C
5°C
50,00 kPa
zasilanie
sieć o. grzewczy:
sieć lato:
instalacja c.o.:
instalacja c.w.:
Ciśnienie dyspozycyjne sieci:
Moce cieplne:
Qc.o. =
70,0 kW
Wymienniki
Ilość [szt.]
Dn (sieć)
[mm]
OMA22-50
1
20
Dn (inst.)
∆psieć [kPa] ∆pinst [kPa]
[mm]
20
2,6
18,80
Przepływy obliczeniwe węzła - sieć:
Obieg c.o. 130/70°C
Węzeł w okresie przejściowym
1,03 m3/h
3
1,03 m /h
Obliczenia strona sieciowa
Okres grzewczy/przejściowy
Lato
ilość
[szt.]
kv
[m3/h]
Dn
[mm]
G
[m3/h]
c (dla Dn)
[m/s]
∆p
[kPa]
G
[m3/h]
c (dla Dn)
[m/s]
∆p
[kPa]
Zawór kulowy Dn25
1
25
Dn 25
1,07
0,47
0,18
0,00
0,00
0,00
FOM, Dn25
1
16
Dn 25
1,07
0,47
0,45
0,00
0,00
0,00
typ
Przyłącze węzła
zasilanie
pozostałe opory:
0,32
0,00
Powrót
Ultraflow 65S, Qn=1,5
VSG519-K dn 15 kv 2,5 nastawa = 15…60 kPa
opór dławnicy - w przypadku ograniczenia przepł.
1
1
3
2,5
Dn 15
Dn 15
1,03
1,03
1,33
1,33
11,79
16,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zawór kulowy Dn25
1
25
Dn 25
1,03
0,45
0,17
0,00
0,00
0,00
Razem:
0,00
pozostałe opory:
0,47
Razem:
0,00
30,36
Obwód regulacyjny c.o.
zasilanie
Zawór kulowy Dn32
0
Wymiennik c.o. OMA22-50
1
41
Dn 32
1,07
0,27
0,00
0,00
0,00
0,00
Dn 20
1,07
0,76
2,60
0,00
0,00
0,00
pozostałe opory:
0,12
0,00
Powrót
Zawór regulacyjny dn 15-2,5
1
2,5
Dn 15
1,03
1,33
16,97
0,00
0,00
0,00
Zawór kulowy Dn32
0
41
Dn 32
1,03
0,26
0,00
0,00
0,00
0,00
Razem:
0,00
pozostałe opory:
0,18
Razem:
19,87
0,00
Wymagane ciśnienie dyspozycyjne dla węzła:
50,23
0,00
Wymagana nastawa regulatora różnicy ciśnień:
32,46
0,00
Przyjęto nastawę regulatora różnicy ciśnień:
33,00
0,00
Stąd wymagane ciśnienie dyspozycyjne dla węzła:
50,77
0,00
Autorytet zaworu regulacyjnego c.o.:
0,51
#DZIEL/0!
Strona 1 z 2
Wyniki obliczeń hydraulicznych węzła cieplnego
Obiekt:
0
Parametry obliczeniowe węzła cieplnego
Temperatury:
zasilanie
sieć o. grzewczy:
instalacja c.o.:
130°C
90°C
powrót
(lub z.w.)
70°C
70°C
Moce cieplne:
Qc.o. =
70,0 kW
Obliczenia strona instalacyjna
ilość
[szt.]
kv
3
[m /h]
Dn
[mm]
G
3
[m /h]
c (dla Dn)
[m/s]
∆p
[kPa]
Zawór kulowy Dn32
1
41
Dn 32
3,12
0,80
0,58
Wymiennik c.o. OMA22-50
1
Dn 20
3,12
2,22
18,80
typ
Obwód c.o.
zasilanie
pozostałe opory:
1,38
Powrót
Filtr, Dn32
1
20
Dn 32
3,08
0,79
2,37
Zawór kulowy Dn32
1
41
Dn 32
3,08
0,79
0,56
pozostałe opory:
0,75
Razem:
Pozostałe opory:
24,44
10
Dobór pompy obiegowej c.o.
opory węzła:
34,44
kPa
opory instalacji:
30,00
kPa
wymagana wysokość podnoszenia
64,44
kPa
3,12
3
wymagany przepływ:
6,4
m /h
Dobrano pompę obiegową c.o.:
typ: Stratos 25/1-8
producent: Wilo
ilość: 1 szt.
Strona 2 z 2
2090448
I. Doboru zaworu bezpieczeństwa wg przepisów Urzędu Dozoru Technicznego
Obieg centralnego ogrzewania uzupełniany z powrotu wody sieciowej.
adres:
W1
Dobór przeprowadzono zgodnie z następującymi przepisami UDT:
WUDT-UC-KW/04
WUDT-UC-WO-A
WUDT-UC-ZS/E
Podstawowe dane obliczeniowe:
Największa trwała moc wymiennika
Ciśnienie dopuszczalne przestrzeni grzejnej
Ciśnienie dopuszczalne przestrzeni grzanej
Ciśnienie zrzutowe
Temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu
Temperatura czynnika grzejnego na powrocie
1.
76,3
1,6
0,5
0,55
130
70
kW
MPa
MPa
MPa
ºC
ºC
Przepustowość zaworu bezpieczeństwa
a) Ze względu na moc wymiennika ciepła
N
, kg / h
r
m1 = 3600 ⋅
N=
r =
76,3 [kW]
2086 [kJ/kg]
m1 =
- największa trwała moc wymiennika
- ciepło parowania wody przy ciśnieniu
przed zaworem bezpieczeństwa
131,7 [kg/h]
b) Ze względu na pęknięcie wspólnej ścianki wymiennika
Wymiennik ciepła, w którym ciśnienia dopuszczalne przestrzeni grzejnej i grzanej różnią się o więcej niż 10%,
powinien być zabezpieczony na wypadek pęknięcia wspólnej ścianki.
m 2 = 5,03 ⋅ α c ⋅ A ⋅ ( p1 − p 2 ) ⋅ q1 , kg / h
A=
26,7 [mm2]
P1 =
P2 =
q 1=
αc
1,6
0,5
934,8
1
- przyjęta powierzchnia przebicia płyty wymiennika zgodnie z aprobatą techniczną tego wymiennika.
W przypadku braku takiej informacji, to: A = 100 mm2
[MPa] - ciśnienie dopuszczalne przestrzeni grzejnej
[MPa] - ciśnienie dopuszczalne przestrzeni grzanej
[kg/m3] - gęstość cieczy przed zaworem lub głowicą bezpieczeństwa przy nadciśnieniu p1 i temperaturze T1
[-]
- dopuszczalny współczynnik wypływu cieczy dla pękniętej ścianki
m2 =
4306,7 [kg/h]
Uwaga:
Dla wymienników rurowych za podstawę do obliczenia wymaganej przepustowości urządzenia zabezpieczającego przyjmuje się wypływ:
a) z jednego pełnego przekroju pękniętej rury, jeżeli różnica ciśnień obu przestrzeni wynosi ∆p ≤ 0,5 MPa
b) z dwóchpełnych przekrojów pękniętej rury, jeżeli różnica ciśnień obu przestrzeni wynosi ∆p > 0,5 MPa
przy założeniu, że współczynnik wypływu jest równy jedności
Zabezpieczenie na wypadek pęknięcia wspólnej ścianki oblicza się,
jeśli ciśnienia dopuszczalne przestrzeni grzejnej i grzanej różnią się o więcej niż 10%.
c) Ze względu na otwarcie przewodu uzupełniania z zabudowaną kryzą przy trwałym połączeniu
powrotu wody sieciowej (grzejnej) z powrotem wody instalacji grzanej.
m3 = 5,03 ⋅ α c ⋅ AKR ⋅ ( p1 − p 2 ) ⋅ q1 , kg / h
AKR =
π ⋅ d 2 KR
4
dKR =
AKR =
P1 =
P2 =
q 1=
5
19,63
1,6
0,5
977,7
1
αc
m3 =
, mm 2
[mm]
- przyjęta średnica wewnętrzna kryzy
[mm2]
- powierzchnia przepływu kryzy
[MPa] - ciśnienie dopuszczalne wody sieciowej
[MPa] - ciśnienie dopuszczalne instalacji grzanej
[kg/m3] - gęstość cieczy przepływającej przez kryzę o temperaturze powrotu wysokich parametrów
[-]
- dopuszczalny współczynnik wypływu cieczy dla kryzy
3237,2 [kg/h]
Sprawdzenie maksymalnego przepływu przez kryzę przy obliczeniowej różnicy ciśnień na przewodzie uzupełniania.
d KR = 192 .4
m 2 KR
, mm
∆p
2
d 
m KR =  KR  ⋅ ∆ p , kg / s
 192 
2
d 
mKR = 3600 ⋅  KR  ⋅ ∆ p , kg / h
 192 
- sporządził Mateusz Wasik / Metrolog;
∆P= P1 – P2 =
1100 [Pa]
- obliczeniowa różnica ciśnień na przewodzie uzupełniania
mKR =
80,9723 [kg/h]
mKR ≤ m3
Do dalszych obliczeń przyjęto:
m3 =
3237,2 [kg/h]
Uwaga:
Średnica kryzy na przewodzie uzupełniania nie powinna być mniejsza niż 5,0 mm.
e) Sumaryczna przepustowość zaworu bezpieczeństwa
m = m 1 + m2 + m3 =
2.
7675,6 [kg/h]
Średnica kanału przepływowego zaworu bezpieczeństwa
a) Udział pary w mieszance parowo-wodnej
x2 =
i1 − i 2
r
i1 =
i2 =
670,9 [kJ/kg] - entalpia wody przed zaworem bezpieczeństwa
419,04 [kJ/kg] - entalpia wody na wylocie z zaworu bezpieczeństwa
r =
2086 [kJ/kg] - ciepło parowania wody przy ciśnieniu przed zaworem bezpieczeństwa
x2 =
0,121 [ - ]
b) Powierzchnia wypływu pary
Ap =
x2 ⋅ m
, mm 2
10 ⋅ K 1 ⋅ K 2 ⋅ α ⋅ ( p1 + 0,1)
α
0,64 [ - ]
0,53 [ - ]
- dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu lub głowicy bezpieczeństwa dla par i gazów
- współczynnik poprawkowy uwzględniający właściwości czynnika roboczego i jego parametry przed zaworem
lub głowicą bezpieczeństwa
1[-]
- współczynnik poprawkowy uwzględniający wpływ stosunku ciśnień przed i za zaworem
lub głowicą bezpieczeństwa
0,55 [MPa] - ciśnienie zrzutowe
K1 =
K2 =
P1 =
Ap =
421,92 [mm2]
Uwaga:
Sprawdzić, możliwość powstania mieszanki parowo-wodnej dla przyjętych wartość ciśnień i temperatury czynnika grzewczego.
Dla braku udziału pary w mieszance parowo-wodnej, to: x2 = 0 i Ap = 0 mm2
c) Powierzchnia wypływu wody
Aw =
α
(1 − x 2 ) ⋅ m
, mm 2
( p1 − p 2 ) ⋅ q1
5,03 ⋅ α c
0,41 [ - ]
c
P1 =
P2 =
q 1=
- dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu lub głowicy bezpieczeństwa dla cieczy
0,55 [MPa] - ciśnienie zrzutowe
0 [MPa] - ciśnienie odpływowe
934,8 [kg/m3] - gęstość cieczy przed zaworem lub głowicą bezpieczeństwa przy nadciśnieniu p1 i temperaturze T1
AW =
144,3 [mm2]
d) Sumaryczna powierzchnia wypływu
A = Ap + Aw =
566,24 [mm2]
b) Najmniejsza średnica kanału dopływowego zaworu lub głowicy bezpieczeństwa
do =
do =
3.
Typ
n=
P=
DN
d=
4⋅ A/n
π
, mm
19,0
[mm]
Dobór typu i wielkości zaworu bezpieczeństwa
SYR 1915 - 1"
2[-]
- ilość
0,5 [MPa] - wartość ciśnienia początku otwarcia
25 [mm] - średnica nominalna
20 [mm] - wewnętrzna średnica króćca dolotowego
Wybrany do obliczeń zawór bezpieczeństwa spełnia wymagania PN-B-02414
Wybrany wariant zabezpieczenia układu spełnia wymagania UDT
- sporządził Mateusz Wasik / Metrolog;
Dobór naczynia wzbiorczego membranowego (wg PN-B-02414) :
Adres węzła:
Pojemność instalacji grzewczej
dm3
V=
945
=
0,945
m3
Pojemność użytkowa naczynia :
Vu = V ⋅ ρ1 ⋅ ∆v
gdzie :
V - pojemność instalacji ogrzewania wodnego
r1 - gęstość wody instalacyjnej przy temperaturze t1 = 10 oC
3
kg/m
r1 =
999,7
Dn - przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej od t1 do tz
3
- dla Dt = tz - t1 = 90 - 10 = 80°C
Dn =
0,0356 dm /kg
Vu = 0,945 · 999,7 · 0,0356
dm3
Vu =
33,63
Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego :
Vn = Vu ⋅
p max + 1
p max − p
gdzie :
pmax =
p=
Vu =
Vn =
33,63 ·
5
2
33,63
bar - max. ciśnienie w instalacji c.o.
bar - ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej
naczynia wzbiorczego p=pst + 0,2
dm3
5+1
5-2
stąd :
Vn =
67,26
dm3
Dobrano membranowe naczynie wzbiorcze produkcji REFLEX typu: NG 80
w ilości n = 1 szt.
Całkowita pojemność urządzeń zabezpieczających wynosi: 80 l
przy wymagane: 67,3 l
Użytkowa pojemność urządzeń zabezpieczających wynosi: 36,4 l
przy wymagane: 33,6 l
Dobór rury wzbiorczej
d w = 0.7 ⋅ Vu
Vu =
33,63
dm
3
dw = 0,7 · 33,63
stąd :
4,06
mm
dw =
Minimalna dopuszczlna wewnętrzna średnica rury wzbiorczej wynosi 20mm.
Dobrano średnicę rury wzbiorczej Dn25 (dw=27mm)
- sporządził Mateusz Wasik / Metrolog;
Opracował
Projekt: Kompaktowy węzeł cieplny c.o. 70 kW
Format
Sprawdził
Data
Imię i Nazwisko
Inwestor:
W1
R
METROLOG Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 97
64-700 Czarnków
Adres:
Temat rys. Schemat technologiczny węzła
Nr rys.
1
Kompaktowy węzeł cieplny
Kontrahent:
Moc węzła
c.o.(kW)
70
c.w.u.(kW) 0
c.t.(kW)
0
Obiekt
Ozn.
W1
RE1
RE2
RE3
RE5
RE6
RDP1
RDP2
POM1
C1
NW1
ZB1
UZ1
70
ZESTAWIENIE
ELEMENTÓW
PODSTAWOWYCH
wyszczególnienia
Wymienniki z płaszczem izolacyjnym
c.o.- płytowy lutowany
Izolacja wymiennika
Układ regulacji temperatury - pogodowy
Regulator pogodowy
Czujnik temperatury zewnętrznej
Czujnik temperatury
Napęd elektryczny c.o.
Zawór regulacyjny c.o.
Układ reg. różnicy ciśnień
Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu
Odcięcie rurki impulsowej
Pompa obiegowa
Pompa c.o.
Układ pomiarowy energii cieplnej - str. sieciowa
Ciepłomierz główny - powrót - WSTAWKA
Układ zabezpieczenia instalacji
Naczynie wzbiorcze membranowe
Zawór bezpieczeństwa c.o.
Uzupełnianie zładu instalacyjnego
Wodomierz
typ i wielkośc urządzenia
OMA22-50
do OMA22-50
RVD 145/109
QAC31/101
QAE2120.010
SQS35.00
VVG44 kv-2,5
VSG519K kv-2,5
gwint
Stratos 25/1-8
1202-0019
JS 90-1,5
producent
urządzenia
20/20
Secespol
1
1
Siemens
1
1
1
1
1
Siemens
Siemens
SQS…
15
Siemens
15-60kPa
R250X003
15
15
Opal Giacomini
1
2
2090448
25
Wilo
1
15
Kamstrup
1
70.01.213
5 bar
25
25
Reflex
SYR
1
2
JS 90-2,5-01
15
Powogaz
1
Metrolog
1
Wika
5
4
2
2
Siemens
15
Kryza
5mm
Układ pomiarów miejscowych
P1
20x1,5
Manometry - strona instalacyjna
0-0,6MPa
M100
P2
20x1,5
Manometry - strona sieciowa
0-1,6MPa
M100
P3
15
Termometry - strona instalacyjna c.o.
0-100C
bimetaliczny
P4
15
Termometry - strona sieciowa
0-150C
bimetaliczny
Zawory odcinające- str. sieciowa
ZS1
25
Odcięcie główne węzła
kołnierz
ZS2
15
Spusty i odpowietrzenia
gwint
R250X003
ZS3
25
Odmulanie
gwint
R250X005
Zawory odcinające- str. instalacyjna
ZI1
32
Odcięcia c.o.
gwint
ZI5
15
Spusty
gwint
KPS1
Zawory zwrotne
ZZ1
15
Uzupełnianie zładu instalacyjnego
zz gwint
ZZ1
Urzadzenia oczyszczające
O1
25
Str. Sieciowa - filtroodmulnik magnetyczny
FO2m
+izolacja
O2
32
Str. instalacyjna c.o.
f gwint
F04
O5
15
Uzupełnianie zładu instalacyjnego
f gwint
F02
Układ sterowania węzła cieplnego
E1
Rozdzielnia zasilająco-sterownicza
RM
Elementy pozostałe
I1
Izolacja termiczna
w folii PCV
300
Kompaktowy węzeł cieplny typu MET wykonany jest zgodnie z dyrektywą ciśnieniową 97/23/WE
UZ2
szt
15
Qn-1,5
NG80
1915
dn
Siemens
Wika
Wika
Wika
Danfoss
Opal Giacomini
Opal Giacomini
2
3
1
Ferro
2
3
Ferro
1
Thermo
Ferro
1
1
1
Metrolog
1
Steinonorm
1
Ferro
Ferro
SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA
Projekt
Nr obliczeń
Przygotował/Data
20.01.2015
Typ wymiennika ciepła
Numer katalogowy
OMA22-50-3/4"
1202-0019
Całk. ilość wymienników
Ilość w połącz. szereg./równoleg.
1
1/1
DANE WEJŚCIOWE
Strona 1 - Rurki
Moc
∆TLog
Min. przewymiarowanie
Strona 2 - Płaszcz
70,0
14,3
0
kW
°C
%
Płyn
Temp. wejściowa
Temp. wyjściowa
Przepływ masowy
Wejśc. przepływ objęt.
Wyjśc. przepływ objęt.
Max. spadek ciśnienia
Water
130,0
73,0
0,29
1,13
1,08
20,0
Water
70,0
90,0
0,84
3,07
3,11
20,0
°C
°C
kg/s
m³/h
m³/h
kPa
Ciśnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa
1,6
130
1,6
90
MPa
°C
SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPŁA
(Standardowe obliczenia)
Strona 1 - Rurki
Pow. wymiany ciepła
Współ. zanieczyszczenia
K czysty
K zanieczyszczony
Przewymiarowanie
Strona 2 - Płaszcz
1,1
0,0190
4929,1
4506,8
9
m²
m²K/kW
W/m²K
W/m²K
%
Oblicz. spadek ciśnienia
2,6
18,8
kPa
Prędk. w przyłączach
Prędk. w urządz.
Liczba Reynoldsa
Alfa
1,73
0,08
1138
8311,7
4,86
0,23
2481
15547,9
m/s
m/s
W/m²K
Strona 1 - Rurki
Strona 2 - Płaszcz
Water
101,5
957,71
4,20
0,678
0,0003
1,73
Water
80,0
973,38
4,19
0,663
0,0004
2,25
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
Płyn
Temp. referencyjna
Gęstość
Ciepło właściwe
Przewodność cieplna
Lepkość dynamiczna
Liczba Prandtla
CAIRO PRO
SECESPOL Sp. z o.o., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwór Gdański
tel.: +48 55 2472451, [email protected], www.secespol.com
°C
kg/m³
kJ/kgK
W/mK
Ns/m²
-
SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPŁA
Typ wymiennika ciepła
Numer katalogowy
OMA22-50-3/4"
1202-0019
STANDARDOWA LOKALIZACJA
PRZYŁĄCZY:
PARAMETRY PRACY:
Max. ciśnienie
Max. temperatura
Min. temperatura
Grupa płynu
30
230
-195
2
bar
K1 - wlot czynnika grzewczego
K2 - wylot czynnika ogrzewanego
K3 - wlot czynnika ogrzewanego
K4 - wylot czynnika grzewczego
°C
°C
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:
Objętość str. gorącej
Objętość str. zimnej
Waga
TYPY PRZYŁĄCZY:
0,9
0,9
5,2
K1 - Gwint zewnętrzny
K2 - Gwint zewnętrzny
K3 - Gwint zewnętrzny
K4 - Gwint zewnętrzny
l
l
kg
CAIRO PRO
SECESPOL Sp. z o.o., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwór Gdański
tel.: +48 55 2472451, [email protected], www.secespol.com
G 3/4"
G 3/4"
G 3/4"
G 3/4"
Stratos 25/1-8 CAN PN 10
Telefon
Telefaks
Insta la cja : ?p o m p a p re m ium o na jwyżs ze j sp ra wno ś ci
Klient
Projekt
Klient nr
Projekt nr
Partner rozmów
Poz. Nr
Opracowujący
Miejsce montażu
Data
20.01.2015
Strona 3 / 3
Dane wyjściowe doboru
1
[m] Wysokość podnoszenia
7m
7,2
6,8
6,4
m
6m
ax
6
5,6
5m
5,2
4,8
4,4
4m
4
3,6
3m
3,2
2,8
2,4
2m
2
1,6
min
1m
1,2
0,8
0,4
[kW]
0,12
0,11
0,1
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
3,12 m 3/h
W yso k o ść po d no sz e nia
6,4 m
P rz e p ływ
W o d a , cz ys ta
T e m p e ra tura p łynu
20 °C
Gę s to ść
0,9982 k g /d m 3
Le p k ść k ine m a tycz na
1,001 m m 2/s
C iś nie nie p a ry
0,1 b a r
Dane pompy
Pobór mocy P1
7m
P rz e p ływ
max
P ro d uce nt
W ILO
T yp
Stra to s 25/1-8 C AN P N 10
R o d za j urz ą d ze nia
P o je d yncza p o m p a
R o d za j p ra cy
d p -c
Sto p ie ń ciśn.zna m io no we g
Po
N 10
6m
5m
Minim a lna te m pe ra t.p łynu-10 °C
4m
Ma k s ym a lna .te m p .p łynu 110 °C
3m
2m
1m
Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
min
P rz e p ływ
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5 [m3/h]
3,12 m 3/h
W yso k o ść po d no sz e nia 6,4 m
P o b ó r m o cy P 1
0,113 k W
Minimalne ciśn. na dopływie
T e m p e ra tura
50
Minim a lne ciśn. na d o p ływie
3
95
110
°C
10
16
m
Materiały/uszczelki
Ko rp us p o m p y
EN-GJL 200
W irnik
P P S wzm o cn. włó k ne m s zk l.
Wał
X 46 C r 13
Ło ż ys k o
Gra fit, im p re g no wa ny m e ta le m
mm
Wymiary
a1
a2
a3
b3
b4
182
43
56
76
89
b5
l0
l1
l2
G
114
180
90
49
25
Stro na tło czna
R p 1/G 1 1/2 / P N10
R p 1/G 1 1/2 / P N10
Ma s a
4,1 k g
Stro na s są ca
Dane silnika
W s k a źnik e fe k tywno ś ci e ne rge tycz ne
<=0,23
j (EEI)
Mo c z na m io no wa P 2
100 W
P o b ó r m o cy P 1
130 W
P rę d k o ść o b r. z na m io n.
Na p ię cie z na m io no we
3700 1/m in
230 V, 50 Hz
1~
Ma k s ym a lny po b ó r p rą d u
1,2 A
Sto p ie ń o chro ny
IP X4D
Do p usz cza lna to le ra ncja na pię cia +/- 10%
Nr Art. W e rs ja s ta nd a rd o wa :
Możliwość zmian technicznych zastrzeżona.
Wersja software'u
3.1.13 - 19.03.2014 (Build 47)
Grupa użytkownika
PL
2090448
Status danych 01.04.2014