Mitsubishi Electric Kaltwassersätze und Gebläsekonvektoren: Technische Produktinformation

Umfassende Produktübersicht zu luftgekühlten Kaltwassersätzen, reversiblen Kaltwasser-Wärmepumpen und Fan-Coil-Systemen für gewerbliche und industrielle Anwendungen.
Reversible Kaltwassersätze und Kaltwasser-Wärmepumpen
Für größere Liegenschaften, Bürokomplexe und Prozesskühlung bietet Mitsubishi Electric Hydronik-Lösungen, die Kaltwasser für Gebläsekonvektoren, Lüftungsregister und Kühldecken bereitstellen. Durch die Kombination modernster Scroll- oder Schraubenverdichter mit umweltschonenden Kältemitteln wird ein hoher Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) und Seasonal Coefficient of Performance (SCOP) erreicht.
Systemarchitektur und Kernbaugruppen
- Luftgekühlte Verflüssiger: Mikrokanal-Wärmetauscher aus Aluminium für maximale Korrosionsbeständigkeit und drastisch reduziertes Kältemittel-Füllgewicht.
- Invertergesteuerte Verdichter: Stufenlose Leistungsregelung an wechselnde thermische Lastprofile des Gebäudes.
- Hydronik-Modul (optional integriert): Werksseitig verbaute Einzel- oder Zwillingspumpen mit Expansionsgefäß, Strömungswächter, Entlüfter und Sicherheitsventil.
- Gebläsekonvektoren (Fan Coils): Erhältlich als Kassetten-, Wand-, Deckenunterbau- oder Kanalausführung mit energieeffizienten EC-Ventilatormotoren.
Übersicht ausgewählter Kaltwassersatz-Serien
| Baureihe | Kältemittel | Kälteleistungsbereich | Heizleistungsbereich | Verdichterbauart | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | MEHP-iB-G09 | R454B | 50 kW bis 220 kW | 55 kW bis 240 kW | Inverter Scroll | | NX-N-G06 | R32 | 40 kW bis 180 kW | 45 kW bis 195 kW | Scroll Verdichter | | i-FX-G07 | R1234ze / R513A | 100 kW bis 500 kW | Optional | Inverter Schraubenverdichter |
Auslegung von Gebläsekonvektoren: Druckverlust und hydraulischer Abgleich
Bei der Einbindung von Gebläsekonvektoren muss der hydraulische Kreis sorgfältig dimensioniert werden:
- Kühllast Fan-Coil: $Q = 2{,}5 ,\text{kW}$ bei Kaltwasser-Vorlauf $7,^\circ\text{C}$ und Rücklauf $12,^\circ\text{C}$ ($\Delta T = 5,\text{K}$).
- Berechnung des Kaltwasservolumenstroms: $$\dot{V} = \frac{2.500 ,\text{W}}{1.163 ,\text{Wh/(m}^3\cdot\text{K)} \times 5 ,\text{K}} \approx 0{,}43 ,\text{m}^3\text{/h} = 430 ,\text{l/h}$$
- Armaturenauswahl: Ein druckunabhängiges Regelventil (PICV) wird auf den Durchflusswert von $430 ,\text{l/h}$ voreingestellt. Dadurch bleibt der berechnete Massenstrom über den gesamten Teillastbereich des Rohrnetzes stabil, ohne dass gegenseitige hydraulische Beeinflussungen auftreten.
Hersteller-Videos und Social Media
- Produktvideo: Mitsubishi Electric Hydronics and IT Cooling Solutions
- Technischer Einblick: Climaveneta Kaltwassersätze Funktionsprinzip
- LinkedIn-Beitrag: Mitsubishi Electric Chillers and Heat Pumps Innovationen
- Facebook-Kanal: Mitsubishi Electric B2B Klimalösungen
Downloads
- Produktinformation Kaltwassersätze und Wärmepumpen
