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Katalog Mitsubishi ElectricZuletzt geprüft: 18.9.2026

Mitsubishi Electric Luftgekühlte Wärmepumpen und Kaltwassersätze: Katalog- und Systemübersicht

Katalogübersicht der luftgekühlten reversiblen Kaltwassersätze und Wärmepumpen inklusive MEHP-iB-G09 und Climaveneta-Systemlösungen.

Übersicht luftgekühlte Wärmepumpen und Kaltwassersätze

Für großvolumige Wohnbauten, gewerbliche Liegenschaften sowie industrielle Komfort- und Prozessanwendungen bietet Mitsubishi Electric ein umfassendes Portfolio an luftgekühlten Kaltwassersätzen und reversiblen Wärmepumpen. Mit modernsten Low-GWP-Kältemitteln wie R454B und R290 stellt das Sortiment energieeffiziente Lösungen gemäß der europäischen F-Gase-Verordnung bereit.

Produktgruppen im Katalogprogramm

  1. Reversible Luft/Wasser-Großwärmepumpen (z. B. Serie MEHP-iB-G09): Ausgestattet mit Scroll-Inverterverdichtern und optimiert für hohe Vorlauftemperaturen bis $68,\text{°C}$ im Heizbetrieb.
  2. Kompakt-Kaltwassersätze für Komfortklima: Wasserkühlsätze mit hermetischen Rollkolben- oder Schraubenverdichtern für Bürogebäude, Hotels und Rechenzentren.
  3. Hydraulische Schnittstellen und Gebläsekonvektoren: Deckenkassetten, Kanalkonvektoren und Wandgebläsekonvektoren zur direkten Raumtemperierung über das Kaltwassernetz.

Typische Leistungsdaten der Baureihen im Kaltwasserbereich

| Serie | Kältemittel | Leistungsbereich (Kühlen) | Leistungsbereich (Heizen) | Typischer Verdichter | Einsatzbereich | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | MEHP-iB-G09 | R454B / R290 | 50 – 220 kW | 55 – 240 kW | Inverter-Scroll | Wohnkomplexe, Gewerbe, Sanierung | | NX-N Serie | R410A / R454B | 40 – 350 kW | 45 – 380 kW | Multi-Scroll | Büro- & Verwaltungsbauten | | i-FX-N Serie | R1234ze / R513A | 100 – 1100 kW | 110 – 1200 kW | Inverter-Schraube | Großindustrie, Krankenhäuser |


Hydraulische Auslegung: Beispielrechnung für Kaltwasservolumenstrom

Zur Dimensionierung der Verrohrung und der Umwälzpumpen wird der benötigte Kaltwasser-Massenstrom anhand der thermischen Leistung und der gewählten Spreizung berechnet:

$$\dot{V} = \frac{Q_0}{\rho \cdot c_p \cdot \Delta T}$$

Auslegungsdaten:

  • Kühlbedarf $Q_0$: $80,\text{kW}$
  • Vorlauftemperatur Kaltwasser: $7,\text{°C}$
  • Rücklauftemperatur Kaltwasser: $12,\text{°C}$ (Spreizung $\Delta T = 5,\text{K}$)
  • Dichte Wasser $\rho \approx 1000,\text{kg/m}^3$
  • Spezifische Wärmekapazität $c_p \approx 4{,}186,\text{kJ/(kg}\cdot\text{K)}$

Berechnung:

$$\dot{V} = \frac{80,\text{kW}}{1000,\text{kg/m}^3 \cdot 4{,}186,\text{kJ/(kg}\cdot\text{K)} \cdot 5,\text{K}} = 0{,}00382,\text{m}^3/\text{s} \approx 13{,}76,\text{m}^3/\text{h}$$

Bei einer empfohlenen Fließgeschwindigkeit von $1{,}2,\text{m/s}$ im Hauptverteilrohr ergibt sich der erforderliche Rohrinnendurchmesser:

$$d_i = \sqrt{\frac{4 \cdot \dot{V}}{\pi \cdot w}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 0{,}00382}{\pi \cdot 1{,}2}} \approx 0{,}0636,\text{m} = 63{,}6,\text{mm} \rightarrow \text{DN 65}$$


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