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® Pompa di calore inverter Smart Injection versione ARIA-ACQUA MONOBLOCCO SPLIT

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Pompa di calore inverter Smart Injectionversione ARIA-ACQUA

MONOBLOCCO SPLIT

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Perché il progetto KitaLa pluriennale esperienza Templari nel settore delle pompe di calore ad uso residenziale ha permesso di comprendere le reali necessità dell’utenza in un mercato che, seppur sviluppatosi di recente in Italia, risulta essere molto esigente.

L’utilizzatore finale desidera una pompa di calore dal funzionamento intelligente, dal basso consumo energetico, silenziosa, affidabile soprattutto quando il clima è rigido e/o umido e che permetta di rientrare dall’investimento in tempi rapidi.

Il futuro è oraKITA produce riscaldamento, condizionamento ed acqua calda sanitaria, senza necessità di integrazione tramite caldaie o resistenze elettriche.

KITA è una pompa di calore aria-acqua ad alto rendimento energetico di nuova generazione.

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versione ARIA-ACQUA

InnovativaImplementa per la prima volta in Europa il sistema “Smart Injection” con compressore Scroll Inverter ad iniezione di vapore gestito tramite valvola di espansione elettronica, tecnologia che garantisce un funzionamento ottimale fino a -32°C esterni.

SilenziosaEstremamente attenta al comfort abitativo, grazie alla ventola inverter di classe A a giri ridotti, all’ottimale coibentazione interna e alla sospensione su gomma dei componenti.

Prestazioni stagionali ottimizzateFull inverter, si adatta alle reali richieste di carico termico dell’abitazione, permettendo un risparmio di ben oltre il 30% rispetto a macchine macchine con tecnologie tradizionali.

Efficiente (Brevetto depositato)Attua minimi cicli di defrosting, solo se necessari, senza spegnere e riaccendere il compressore.

Totalmente controllabileHardware completo e Software raffinato permettono di avere il controllo totale sul funzionamento della macchina e comandare componenti esterni.

AffidabileIl funzionamento modulante, congegni di sicurezza aggiuntivi, controlli software precisi, componenti di primaria qualità, permettono alla macchina di lavorare in modo rilassato e sicuro.

EcologicaNon sfrutta nessuna forma di combustione di combustibili fossili, utilizza Il refrigerante R410A che è un refrigerante HFC che oltre al vantaggio del basso impatto sullo strato di ozono questo refrigerante consente un risparmio sui consumi energetici.

KITA è un risultatotutto italiano

La Divisione Ricerca e Sviluppo Templari ha brevettato ed applicato innovative soluzioni progettuali tali da rendere KITA estremamente competitiva rispetto a quanto attualmente presente sul mercato internazionale.

KITA è italiana, anche nel sito di produzione.

Risparmiosecondo Natura

I N N O V A T I V A

A F F I D A B I L E

E C O L O G I C A

S I L E N Z I O S A

OT T I M I Z Z ATA

TOTA L C O N T ROL

E F F I C I E N T E

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La gamma KITAPotenza sviluppata dalla pompa di calore KITA in funzione dei Modelloi monofase e trifase.

Monofase MonofaseTrifase Trifase

Version SPLIT

TECNOLOGIAINVERTER

versione ARIA-ACQUA

Version MONOBLOCCO

ModelloKita M3Phase

(3-15,4) kw

ModelloKita M3Phase

(3-15,4) kw

ModelloKita S3Phase PLUS

(2,5-12) kw

ModelloKita S3Phase PLUS

(2,5-12) kw

ModelloKita S3Phase

(2-10) kw

ModelloKita S3Phase

(2-10) kw

ModelloKita L

(7-24) kw

ModelloKita L

(7-24) kw

ModelloKita L42(9,5-32) kw

ModelloKita L42(9,5-32) kw

ModelloKita L66(17-35) kw

Modello*Kita XL

(20-45) kw

ModelloKita L66(17-35) kw

Modello*Kita XL

(20-45) kw

ModelloKita M3Phase Plus

(3-20) kw

ModelloKita M3Phase Plus

(3-20) kw

ModelloKita S

(2-10) kw

ModelloKita S Plus(2,5-12) kw

ModelloKita M

(3-15,4) kw

ModelloKita S

(2-10) kw

ModelloKita S Plus(2,5-12) kw

ModelloKita M

(3-15,4) kw

* in fase di sviluppo

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versione ARIA-ACQUAL’importanza dell’inverter

Nel sistema di controllo delle KITA è presente un dispositivo, l’inverter, che in seguito al controllo dei parametri dell’alimentazione elettrica,agisce sul numero di giri del compressore modulando la portata di massa di refrigerante, la potenza frigorifera e la potenza assorbita permettendo al sistema di sviluppare una capacità equivalente alla reale richiesta di carico termico.

Le rese e i consumi di una pompa di calore dipendono dalla velocità di rotazione del compressore.

Il carico termico effettivo di un impianto di climatizzazione è, nel 90% del tempo, inferiore al 60% del carico nominale.Nelle installazioni di piccola potenza con basso numero di terminali e basso contenuto di acqua, il funzionamento ai carichi parziali è particolarmente critico.Al fine del corretto funzionamento dell’impianto si rende quindi necessaria la variazione della potenza erogata dalla macchina.

Il COP di una pompa di calore dipende dalla temperatura dell’acqua che si desidera ottenere, dalla temperatura dell’aria sorgente e dalla velocità di rotazione del compressore.

In questo grafico, mantenendo costante la temperatura dell’acqua, si evidenzia come il cop oscilli da valori ottimali, zona verde a valori più bassi zona rossa.

Velocità compressore [Rps] Temperatura esterna [°C]

COP

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Prestazioni stagionali ottimizzateOT T I M I Z Z ATA

La linea blu evidenzia la potenza termica dell’edificio chediminuisce all’aumentare della temperatura esterna.La linea verde evidenzia la potenza resa dalla pompa di calore KITA, che aumenta all’aumentare della temperatura esterna, adattandosi alle richieste dell’edificio.

KITA infatti modula la potenza resa adattandosi alle richiestedell’edificio ed estende il campo di funzionamento, soprattuttoalle basse temperature esterne.

Esempio di funzionamento KITA

POTE

NZA

[KW

]

20,0

18,0

16,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

Potenza richiesta dall’edificio

KITA

TEMPERATURA ESTERNA [°C]

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

Potenza termica richiesta > Potenza termica resa

Potenza termica richiesta = Potenza termica resa

Scegliere la potenza della macchina non è semplice poiché la resa di una pompa di calore scende al calare della temperatura dell’aria dalla quale estrae l’energia. Viceversa accade per la potenza termica richiesta dall’edificio.

Per le pompe di calore ON/OFF, questo porta a due principali conseguenze: un’insufficienza termica nelle giornate di freddo intenso se la pompa di calore è sottodimensionata oppure una potenza resa eccessiva in giornate più miti se la macchina è stata dimensionata per soddisfare la richiesta termica delle giornate più fredde. Ciò in particolare comporta costi elevati dell’impianto e l’inevitabile funzionamento ad intermittenza, con conseguente usura prematura del compressore e non da meno l’inefficienza della pompa stessa.

Inoltre, poiché servono alcuni minuti dall’accensione della macchina perché ci sia stabilità del circuito refrigerante, accensioni frequenti portano ad altrettanti periodi di inefficienza e instabilità.

Con KITA invece diventa semplice scegliere la macchina giusta: è sufficiente verificare che la potenza erogata dalla macchina soddisfi il carico termico richiesto dall’abitazione nelle condizioni di estremo freddo.Questa condizione ci garantisce il giusto confort nelle peggiori giornate stagionali, mentre all’aumentare della temperatura dell’aria KITA modula e diminuisce la velocità di rotazione del compressore aumentando le rese e diminuendo i consumi, al contrario delle macchine tradizionali.

Rispetto ad un sistema on/off, l’inverter riduce drasticamente le accensioni e gli spegnimenti del compressore in favore dell’affidabilità e della durata dello stesso, mantenendone un funzionamento regolare e costante.

Inverter: scelta necessaria per ottenere elevate prestazioni

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versione ARIA-ACQUAPrestazioni stagionali ottimizzateOT T I M I Z Z ATA

La linea blu evidenzia come la potenza termica dell’edificio diminuisce all’aumentare della temperatura esterna.La linea gialla evidenzia invece la potenza resa dalla pompa di

calore Inverter che si adatta alle richieste dell’edificio, entro i limiti operativi della stessa.

La linea blu evidenzia come la potenza termica richiesta dell’edificio diminuisca all’aumentare della temperatura esterna.La linea rossa evidenzia invece la potenza resa dalla pdc ON/OFF, la quale aumenta all’aumentare della temperatura esterna. Prima del punto d’intersezione, la potenza resa è inferiore a quella richiesta dall’edificio. Perciò sarà necessario un sistema di riscaldamento ad integrazione.Oltre il punto d’intersezione, la potenza resa è maggiore di quella

richiesta. Ciò causerà un funzionamento intermettente della pdc con continue accensioni e spegnimenti.La maggior limitazione delle pdc ON/OFF è infatti rappresentata dall’incapacità di adattarsi alle esigenze termiche dell’edificio.La linea arancione evidenzia che al di sotto di tale retta, propria di una macchina sovradimensionata, il funzionamento è sempre intermittente e di conseguenza i rendimenti stagionali risultano scarsi.

Esempio di funzionamento di una PDC ON/OFF

Potenza richiesta dall’edificioPotenza macchina Inverter

TEMPERATURA ESTERNA [°C]

Esempio di funzionamento di una PDC Inverter tradizionale

POTE

NZA

[KW

]

20,0

18,0

16,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

Potenza termica richiesta > Potenza termica resa

Zona in cui è richiesta una integrazione

Potenza termica richiesta < Potenza termica resa

POTE

NZA

[KW

]

Potenza richiesta dall’edificioPotenza erogata PdC ON/OFFsottodimensionata

TEMPERATURA ESTERNA [°C]

20,0

18,0

16,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

Sempre funzionamento intermittente

Zona da integrare con caldaie o resistenze

elettriche Funzionamento intermittente

Potenza termica richiesta > Potenza termica resa Potenza termica richiesta < Potenza termica resa

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Modelli: KITA S, S Plus, S3Phase Plus M e M3Phase, M3Phase PlusElevate prestazioni

Il compressore Twin Rotary ha due camere di compressione fisse e un albero con due masse eccentriche, che eseguono simmetricamente il lavoro di compressione sul refrigerante.

Le due masse eccentriche sono calettate sullo stesso albero, ma operanti in controfase per ottenere il bilanciamento dinamico dell’albero stesso.La forza di contatto richiesta tra gli eccentrici e le pareti delle camere è molto ridotta.

Questa riduzione si traduce nell’utilizzo di cuscinetti più piccoli, in una minore necessità di lubrificazione, risparmiando così peso e rendendo questo tipo di

compressore molto adatto all’utilizzo in condizioni di lavoro particolarmente gravose, senza però ridurne l’affidabilità.

Il compressore Twin Rotary, rispetto ad un rotativo tradizionale permette di ridurre il livello di vibrazione del 75%, riducendo notevolmente la rumorosità della macchina, e presenta prestazioni elevate anche a basso numero di giri: ciò lo rende particolarmente adatto anche ad ambienti residenziali dove la richiesta termica dell’edificio costringe una pompa di calore a lavorare spesso ai carichi parziali.

Tecnologia TWIN ROTARY per assoluta silenziosità

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versione ARIA-ACQUA

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Innovativa Modelli: KITA L, L42 e L66

Il limite delle pompe di calore aerotermiche è dato dal fatto che, al diminuire della temperatura esterna, diminuisce la capacità erogata, proprio quando il fabbisogno termico aumenta.

Templari KITA, unica europea, ha sviluppato una tecnologia rivoluzionaria per sorpassare tutti i limiti di una pompa di calore aerotermica tradizionale. Tale tecnologia equipaggia le pompe di calore trifasi, con capacità termiche da 5 a 35 Kw.

Nelle pompe di calore convenzionali, quando la temperatura esterna è rigida, per assorbire calore l’evaporatore deve essere portato ad una temperatura inferiore dell’aria esterna, ma ciò conduce ad una diminuzione della pressione di aspirazione del compressore e ne deriva una riduzione della portata di refrigerante con un conseguente calo di capacità di riscaldamento.

Per ovviare a questo fenomeno, nei sistemi inverter la frequenza del compressore viene incrementata

ma in modo limitato, per evitare surriscaldamenti eccessivi del compressore e conseguenti perdite di affidabilità. Nelle pompe di calore Kita, all’abbassarsi della temperatura esterna la portata di refrigerante viene mantenuta stabile, grazie all’esclusivo sistema di iniezione di refrigerante al compressore, neutralizzando così la diminuzione di capacità termica.

L’iniezione di refrigerante, oltre ad aumentare la portata e quindi la capacità, consente di raffreddare efficacemente il compressore così da poterlo azionare con regimi di rotazione superiori agli inverter tradizionali, pur mantenendo un’elevata affidabilità.

Inoltre i sistemi “Smart injection con compressore scroll inverter” oltre a garantire elevate prestazioni di riscaldamento fino a -32°C dell’aria esterna, riducono i tempi di sbrinamento ed accelerano la messa a regime della macchina.

Sistema “Smart Injection” con compressore Scroll Inverter che garantisce un funzionamento fino a -32°C esterni

I N N O V A T I V A

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Defrosting intelligenti e ridottiDurante il funzionamento invernale si forma la brina sulla superficie delle batterie evaporanti delle pompe di calore. Una volta innescato, tale fenomeno aumenta d’intensità in modo esponenziale fintanto che la batteria non viene completamente coperta dal ghiaccio e le sicurezze della macchina non ne bloccano il funzionamento. Per evitare questa circostanza, si effettuano dei cicli di sbrinamento per eliminare il ghiaccio che incrosta le superfici di scambio, chiamati Defrosting.Durante il defrosting, la pompa di calore inverte il ciclo di funzionamento sbrinando la batteria di espansione. Tale operazione rappresenta una perdita di efficienza dell’impianto e risulta usurante per il compressore.

Le pompe di calore standard eseguono 2-3 cicli di defrosting all’ora a partire dalla temperatura dell’aria di +4/5°C, in base all’umidità presente.Ogni defrosting, a parità di potenza elettrica assorbita, comporta una perdita di resa intorno al 30%.

SmartKITA è stata progettata anche con l’obiettivo di minimizzare sia il numero di defrosting, sia la durata del processo stesso, effettuando lo sbrinamento solo quando serve. Il defrosting avviene tramite inversione di ciclo, con l’accortezza di tenere bloccato il ventilatore durante tutto il processo, in modo tale da massimizzare la cessione di calore alla brina depositata sulla batteria.

KITA rappresenta un ottimo compromesso tra la perdita di energia dovuta all’inversione di ciclo e la perdita di efficienza dovuta al brinamento della batteria.

Quando il defrosting si rende necessario, il processo viene eseguito senza spegnere e riaccendere il compressore, riducendo quindi l’usura del componente e velocizzando il processo.

Minimi cicli di defrosting, solo se necessari, senza spegnere e riaccendere il compressore

EfficienteE F F I C I E N T E

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versione ARIA-ACQUA

KITA riduce i cicli di sbrinamento. Ciò grazie ad una progettazione attenta ad ogni dettaglio e volta al continuo miglioramento del design:• le generose dimensioni della batteria evaporante,

con un passo alette di 2,5 mm che limita la formazione di brina e rallenta l’ostruzione, per opera del ghiaccio, dei canali di passaggio dell’aria

• l’innovativo progetto del circuito frigo, che garantisce una distribuzione omogenea del refrigerante sfruttando tutta la superficie disponibile e massimizzando quindi l’energia rinnovabile estraibile dall’aria esterna

• la scelta di adottare tubi corrugati internamente ed alette corrugate

• il rivestimento idrofilico

costituiscono una barriera alla formazione del ghiaccio e della brina e parallelamente contribuiscono a portare KITA ai più alti livelli prestazionali nella categoria pompe di calore aria-acqua.

KITA è stata sottoposta a migliaia di ore di prove nelle più svariate condizioni climatiche, in modo da rendere il fenomeno della formazione di brina totalmente gestibile.

KITA effettua il defrosting solo quando serve: la divisione interna di ricerca e sviluppo ha elaborato un controllo preciso e innovativo della funzione di defrost, tanto che la procedura è stata brevettata.

Grazie al passo alette batteria esterna di 2,5 mm con rivestimento idrofilico di serie

EfficaceE F F I C A C E

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KITA è concepita per essere utilizzata come sistema primario, senza alcuna caldaia di emergenza in affiancamento. Con questa importante premessa, l’affidabilità diventa un aspetto fondamentale da garantire senza ridurre l’efficienza energetica.

KITA adotta perciò tutti gli accorgimenti necessari per questa funzione, in particolare:

• l’inverter modulante che regola la frequenza, adattandosi alle esigenze dell’abitazione, aumentando o diminuendo la potenza prodotta senza spegnimenti o riavvii del compressore, quindi senza l’intermittenza tipica dei sistemi on/off;

• la qualità al primo posto: ogni singolo componente non solo è il meglio offerto dal mercato, ma è stato scelto per adattarsi alle caratteristiche della macchina;

• l’affidabilità di esercizio è garantita anche da un ottimo rapporto tra i volumi interni e la carica di refrigerante, nonché dalla regolazione stessa del compressore attraverso il software della macchina, anche nelle condizioni di lavoro più critiche;

• il ventilatore, comandato dalla scheda elettronica, segue l’effettiva richiesta; ciò riduce una causa di rumore e di consumo energetico;

• la tecnologia full-inverter garantisce la modulazione durante il funzionamento;

• il circolatore acqua ad alta efficienza in classe A è di serie, ha un EEI (Energy Efficiency Index) di 0.23 e risponde alle normative europee ErP 2009/125 CE: ErP Ready 2020.

KITA, “Donna del Nord”, si adatta perfettamente alle più rigide condizioni di funzionamento, garantito fino a -32°C di temperatura dell’aria esterna: le unità a pompa di calore Templari infatti montano di serie una batteria alettata con sottoraffreddamento del liquido caldo.

In questo modo si crea una zona libera dalla brina nella parte inferiore dell’unità, che impedisce la risalita del ghiaccio lungo le alette.

Grazie alla componentistica di qualità e al funzionamento modulante

KITA Templari, una garanzia contro la spiacevole formazione di ghiaccio sulla batteria

AffidabileA F F I D A B I L E

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versione ARIA-ACQUA

KITA è equipaggiata di un software proprietario dedicato ed espressamente ottimizzato per garantire la costante e massima efficienza in tutte le condizioni d’uso. Il controllo è pressoché totale e avviene tramite un display multifunzione impostabile a piacimento dall’utente, totalmente integrabile ad un sistema domotico.

L’utente può scegliere, tra le altre funzionalità:• la temperatura desiderata per l’impianto e l’acqua

calda sanitaria• di stabilire un programma giornaliero di

funzionamento della pompa di calore, sfruttando al meglio i periodi a basso costo dell’energia elettrica, e potendo contare su una completa autonomia della pompa di calore.

KITA garantisce il massimo comfort abitativo per tutti i giorni dell’anno. Inoltre, grazie alla gestione intelligente della richiesta, la precedenza viene data alla produzione di acqua calda sanitaria, in estate e in inverno.

Con KITA vai in vacanza tranquillo!KITA fornisce una protezione costante contro la rottura delle tubazioni del circuito idraulico causa congelamento. Con questa funzione un’assenza prolungata, durante l’inverno, non rappresenta un rischio per l’impianto idraulico, e grazie al funzionamento programmabile la temperatura dell’ambiente sarà in ogni momento quella desiderata.

• Controllo elettronico programmabile con funzionalità avanzate e porta per BMS per supervisione.

• Protezione antigelo invernale in funzione di temperatura esterna e temperatura di mandata dell’acqua evita il congelamento nelle tubazioni.

• Funzionalità combinate inverno/sanitario estate/sanitario con precedenza al sanitario

• Gestione dell’olio tramite software per garantire un sicuro ritorno dell’olio al compressore, corretto funzionamento e la durata dello stesso.

• Curva climatica (set point modulante) funzionalità che adatta la temperatura dell’acqua prodotta a seconda delle caratteristiche dell’edificio e del clima in cui si trova, logica orientata al risparmio energetico e all’efficienza macchina-impianto-edificio.

• Cicli di sbrinamento ottimizzati secondo l’effettiva ostruzione della batteria dovuta a ghiaccio e/o brina, brevetto depositato

• Funzionalità di controllo rumorosità del ventilatore 4 livelli di rumorosità impostabili per settare il livello sonoro secondo le esigenze.

• Procedura di warm-up della macchina (riscaldamento dell’olio solo prima accensione)

• Gestione caldaia (opzionale) con possibilità di sola integrazione o integrazione/sostituzione.

• Monitoraggio ingressi/uscite per installazione e manutenzione e utilizzo in automatico/manuale dei vari componenti.

• OFF temporaneo della macchina per operazioni di manutenzione.

• Possibilità di limitare il consumo di potenza massimo della macchina via elettronica di controllo.

Funzioni gestibili da controllerNella gestione dei componenti

Totalmente controllabileTOTA L C O N T ROL

È il nuovo servizio di supervisione e telegestione per le pompe di calore KITA: innovativo software dotato di interfaccia web gestibile da remoto che permette di avere il pieno controllo della pompa di calore.

Tramite KitaWeb ogni impianto è rapidamente raggiungibile e tutte le sue informazioni sono a disposizione 24 ore su 24.

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Le cause di rumore nelle macchine sono: il ventilatore, il compressore e il rumore dovuto alle propagazioni delle vibrazioni degli organi interni.Ventilatore: Kita equipaggia un ventilatore prodotto dall’azienda leader del mercato nel settore della ventilazione,è la svolta verso un’efficienza ancora più elevata ed una notevole riduzione del livello sonoro. Il diffusore, nel diametro 800mm, riduce il consumo energetico, permette con la medesima portata d’aria, di ridurre la pressione acustica fino a 7,2dB (A) ed il consumo energetico fino al 27% rispetto alle versioni standard.

Normalmente nelle macchine commerciali vengono utilizzati ventilatori con motori asincroni, viene impiegata la tecnica del taglio di fase per modularne la velocità. Questo sistema presenta problematiche nella resa e nel confort perché si viene a generare un fastidioso ronzio alle basse velocità e i consumi elettrici rimangono elevati anche quando il motore gira piano. È molto utilizzata poiché la più economica come componentistica.

Il motore è inverter, al diminuire della velocità di rotazione riduce i consumi e aumenta la silenziosità, fino a risultare impercettibile. Il ventilatore è volutamente sovradimensionato rispetto alla portata d’aria di progetto della macchina, questa tecnica garantisce la silenziosità anche quando la macchina sviluppa la massima potenza, in quando il ventilatore girando più piano, massimo 600 giri limita il rumore generato dalle pale a contatto con l’aria. Ventola in classe A di serie, risponde alla normativa erP2009/125 CE: ErP ready 2020.

Per isolare il rumore generato dal compressore, viene utilizzato un cappotto acustico specifico per il componente, tutte le carpenterie che contengono gli organi del circuito frigorigeno sono state isolate con appositi pannelli isolanti ritagliati su misura e impiegati sia per le pareti sia per la lamiera inferiore che superiore.

Diversi organi sono rigidamente collegati al compressore, ricevono vibrazioni e le propagano generando rumore. Anziché isolare solo il compressore con appositi supporti in gomma antivibrazioni, anche tutti gli organi ad esso collegati sono fissati con specifici supporti antivibranti, il tutto di serie.

Kita è una pompa di calore estremamente attenta al comfort abitativo, è stata progettata per essere silenziosa.

SilenziosaS I L E N Z I O S A

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versione ARIA-ACQUA

Il miglioramento dell’efficienza energetica passa necessariamente per una corretta impostazione della temperatura dell’acqua prodotta. Il COP di una pompa di calore è fortemente influenzato da questo parametro, ossia aumenta al diminuire della temperatura dell’acqua prodotta. Il grafico in basso mostra chiaramente il miglioramento del COP quando l’impianto alimenta radiatori (temperatura dell’acqua prodotta di 55°C) o pannelli radianti (temperatura dell’acqua prodotta di 35°C).

Viene da sé quindi come un sistema energeticamente efficienze e progettato per ottenere un effettivo risparmio energetico debba lavorare alla più bassa temperatura possibile lato idraulico, e adattarsi all’effettivo fabbisogno energetico dell’edificio.

Le dispersioni termiche dell’edificio infatti sono inversamente proporzionali alla temperatura esterna, quindi risulta un beneficio sia al comfort abitativo sia al risparmio energetico poter ridurre il setpoint di temperatura dell’acqua prodotta all’aumentare della temperatura esterna, e viceversa in estate.

KITA, attraverso la curva climatica implementata all’interno del software, esegue automaticamente questa variazione del setpoint assicurando una temperatura dell’ambiente perfettamente adattata al clima. Con la tecnologia full-inverter infatti è possibile sfruttare a pieno anche le mezze stagioni, senza che la pompa di calore perda in efficienza.

Risultato prestazionale con ridotti consumi elettrici

Massimo comfort abitativo con il minor costo

RisparmiosaRIS PA R M I O SA

Figura 1

TEM

PERA

TURA

PRO

DUZ

ION

E AC

QUA

[°C]

TEMPERATURA ARIA ESTERNA [°C]

60

55

50

45

40

35

30

25-5 0 5 10 15 20

Pavimento Radiante Radiatori

Andamento della temperatura di produzione dell’acqua di alimentazione di impianti a pavimento radiante e a radiatori, in funzione della temperatura dell’aria esterna.

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Con una pompa di calore KITA è possibile riscaldare e raffrescare con un’unica macchina: infatti, grazie alla valvola a 4 vie montata sul circuito del refrigerante, in estate è possibile invertire il funzionamento e sfruttare la pompa di calore per raffrescare, senza la necessità e gli oneri di gestione di un secondo impianto.

KITA garantisce ottime prestazioni anche durante il funzionamento estivo, grazie ad una progettazione che non lascia niente al caso. Un chiller infatti, mediamente richiede una carica di refrigerante maggiore rispetto ad una pompa di calore, quindi una macchina ottimizzata per il funzionamento in pompa di calore generalmente presenta prestazioni ridotte nel funzionamento estivo, e viceversa.

KITA invece monta di serie un ricevitore di liquido dal volume maggiorato, che consente di caricare la quantità di refrigerante ottimale per il funzionamento in chiller, e di stoccare l’eccesso durante il funzionamento in pompa di calore, per prestazioni sempre al top.La tecnologia ad iniezione di vapore, anche durante il funzionamento in chiller, fornisce una marcia in più.

KITA Templari sfrutta maggiormente i benefici di questa tecnologia in condizioni esterne critiche, ossia quando la temperatura dell’aria è molto alta: l’iniezione di vapore consente di migliorare sia l’efficienza di compressione, riducendo la temperatura di scarico del refrigerante, sia l’efficienza del processo di evaporazione.

Il software Templari inoltre implementa una logica molto importante di gestione del ventilatore, che aumenta il campo di temperature in cui KITA può lavorare, in modalità chiller e in modalità pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria: il ventilatore modula la sua velocità in modo da garantire, anche con temperature esterne molto elevate, la produzione di acqua calda.

Questa funzionalità, di serie sulle pompe di calore KITA Templari, aumenta il range operativo della macchina, la quale può lavorare con maggiore continuità e può garantire affidabilità anche in condizioni di lavoro estreme.

KITA: efficiente in inverno ma anche in estate

Iniezione di vapore: la marcia in più di KITA

Funzionamento in chiller

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versione ARIA-ACQUA

La pompa di calore estrae energia dall’ambiente e la utilizza per fornire calore all’edificio. Questa energia, derivante esclusivamente dall’aria esterna, è gratuita, inesauribile e soprattutto rinnovabile. Mediante l’uso di questa tecnologia è possibile ottenere un notevole risparmio energetico, salvaguardando l’ambiente dalle emissioni derivanti dalla combustione diretta dei combustibili fossili.

Installare KITA significa contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 nell’ambiente con un abbattimento del 60% rispetto ai sistemi a combustione tradizionali.

Grazie all’elevata efficienza della macchina, KITA può produrre energia termica fino a 5 volte quella assorbita sotto forma di alimentazione dell’unità, garantendo completa autonomia da sistemi integrativi e permettendo il massimo risparmio economico.

Il funzionamento di una pompa di calore è semplice: il calore estratto dall’aria viene trasferito, tramite il compressore prima e l’impianto in secondo luogo, all’ambiente interno alla temperatura adatta a soddisfate la richiesta dell’edificio. KITA unisce semplicità e affidabilità in una macchina dotata di ogni funzionalità.

Nessuna forma di combustione ed integrabile con fonti rinnovabili

EcologicaE C O L O G I C A

KITA utilizza R-410A, refrigerante a ridotto effetto serra e ad elevate prestazioni. La quantità utilizzata inoltre è tale da ottenere elevati valori di efficienza, senza sprechi.

KITA rispetta l’ambiente

Energia rinnovabile

79%

Energia non rinnovabile

21%

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18

Kita versione Split (unità interna)

Caratteristiche principali

KITA è stata progettata con l’obbiettivo di facilitare le operazioni di installazione, che risultano esser particolarmente semplici e veloci.

La soluzione monoblocco è ideale per fornire riscaldamento con la minima spesa di spazio installando soltanto l’unità esterna.La versione splittata è nata per risolvere i problemi dell’eventuale formazione di ghiaccio nelle tubazioni idrauliche mantenendo inalterate le prestazioni della macchina.

KITA è disponibile in versione monoblocco e splittata (unità moto condensante/evaporante ed unità interna) secondo le tre linee dimensionali differenti: “S”, “M” ed “L”.La prima famiglia è disponibile in versione monofase (Kita S), la seconda famiglia in versione monofase (Kita M) e trifase (Kita M3Phase), mentre la terza è disponibile solo in versione trifase (Kita L, L42 ed L66).Nella versione splittata la parte moto-condensante/evaporante esterna è della stessa dimensione della corrispondente unità monoblocco e la parte interna contiene il gruppo utenza idraulico (piastre piping valvole e pompa) e l’elettronica di controllo. Le considerazioni sopra riportate sono valide sia per l’unità monoblocco che per quella splittata.

Semplice, anche nell’installazione

Versioni disponibili

A/

Visto-Checked by

Denominazione-Denomination

Data-DateRev. Dis.-Draftsman Descrizione revisione-Revision description

Codice-Code Disegno-Drawing Rev.

Dis.-DraftsmanData-Date Scala-Scale Visto-Checked by Foglio diSheet N. of

Sost. il dis.-Replace draw. Sost. dal dis.-Replaced by draw.

Materiale-Material Trattamento-Treatment

Peso-Weight [kg]

ESPLOSO KITA L/ -

M. Rizzato 5

/ /

3G. Masiero

/Spessore-Thickness

/Colore vernice-Painted colour

/ /

Codice-Code

/

500

873

313,

7237

A/

Visto-Checked by

Denominazione-Denomination

Data-DateRev. Dis.-Draftsman Descrizione revisione-Revision description

Codice-Code Disegno-Drawing Rev.

Dis.-DraftsmanData-Date Scala-Scale Visto-Checked by Foglio diSheet N. of

Sost. il dis.-Replace draw. Sost. dal dis.-Replaced by draw.

Materiale-Material Trattamento-Treatment

Peso-Weight [kg]

ESPLOSO KITA L/ -

M. Rizzato 5

/ /

3G. Masiero

/Spessore-Thickness

/Colore vernice-Painted colour

/ /

Codice-Code

/

500

873

313,

7237

A/

Visto-Checked by

Denominazione-Denomination

Data-DateRev. Dis.-Draftsman Descrizione revisione-Revision description

Codice-Code Disegno-Drawing Rev.

Dis.-DraftsmanData-Date Scala-Scale Visto-Checked by Foglio diSheet N. of

Sost. il dis.-Replace draw. Sost. dal dis.-Replaced by draw.

Materiale-Material Trattamento-Treatment

Peso-Weight [kg]

ESPLOSO KITA L/ -

M. Rizzato 5

/ /

3G. Masiero

/Spessore-Thickness

/Colore vernice-Painted colour

/ /

Codice-Code

/

500

873

313,

7237

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®

versione ARIA-ACQUA

19

Kita L, L42 e L66(unità esterna versione monoblocco e split)

Kita S, S Plus e S3Phase Plus (unità esterna versione monoblocco e split)

Kita M, M3Phase e M3Phase Plus (unità esterna versione monoblocco e split)

1350

938

494

324,

5

776

47,5590( )

SPAZIO ETICHETTA

76

55,5

61

1524

1038

494

424,

5

815

46,5590( )

SPAZIO ETICHETTA

77,5

61

Caratteristiche principali Dati tecnici KITA S, M e L

��

Visto-Checked by

Denominazione-Denomination

Data-DateRev. Dis.-Draftsman Descrizione revisione-Revision description

Codice-Code Disegno-Drawing Rev.

Dis.-DraftsmanData-Date Scala-Scale Visto-Checked by Foglio diSheet N. of

decalpeR-.sid lad .tsoS.ward ecalpeR-.sid li .tsoS by draw.

tnemtaerT-otnemattarTlairetaM-elairetaM

Peso-Weight [kg]

SCHEMA DIMENSIONALE KITA L/ -

Mattia 2

/ /

1G. Masiero

/Spessore-Thickness

/Colore vernice-Painted colour

/ /

Codice-Code

/

- - - - -

22/05/2013 1:25

B 16/10/2013 M. RIZZATO G. MASIERO INSERIMENTO INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- - - - -

��������������������������������

���������������������������������������

��������������������������������������

�����������������

�����������������

���������������������������������

������������������������

������������������������������������

1771

1288

672

80

61

70

855

46,5704( )

SPAZIO ETICHETTA

distanza minima dal suolo200 mm

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20

Dati tecniciCARATTERISTICHE TECNICHEValide sia per la versione Monoblocco che Split

ME S/S3Phase S Plus/S3Phase Plus

Riscaldamento

Min. Nom. Max@120rps

Min. Nom. Max@120rps

Potenza termica (Air7°C-Water 40/45) kW 2,06 4,13 9,00 2,8 5,2 11,7

Potenza el. assorbita (Air7°C-Water 40/45) kW 0,72 1,2 2,72 0,9 1,5 3,9

COP (Air7°C-Water 40/45) 2,86 3,44 3,31 3,11 3,47 3,00

Potenza termica (Air7°C-Water 30/35) kW 2,30 4,50 10,00 3,1 5,7 12,6

Potenza assorbita (Air7°C-Water 30/35) kW 0,55 0,95 2,2 0,75 1,3 3,7

COP (Air7°C-Water 30/35) 4,18 4,74 4,55 4,13 4,38 3,41

Raffrescamento

Potenza frigorifera (Air35°C-Water 12/7) kW 1,8 4,09 7,09 2,41 5,44 7,1

Potenza el. assorbita (Air35°C-Water 12/7) kW 0,73 1,31 2,45 0,87 1,65 2,19

EER (Air35°C-Water 12/7) 2,47 3,12 2,89 2,77 3,30 3,24

Potenza frigorifera (Air35°C-Water 23/18) kW 2,56 5,81 6,22 3,41 6,9 7,2

Potenza assorbita (Air35°C-Water 23/18) kW 0,69 1,29 1,42 0,84 1,53 1,58

EErR (Air35°C-Water 23/18) 3,71 4,50 4,38 4,06 4,51 4,56

Dati

Alimentazione V-Hz 230-50 / 400-3-50 230-50 / 400-3-50

Potenza massima assorbita kW 3,3 4,5

Corrente massima assorbita A 15 / 5,5 19 / 7,2

Compressore

Marca MITSUBISHI MITSUBISHI

Tipologia Twin rotary Twin rotary

Numero 1 1

Funzionamento Inverter BLDC Inverter BLDC

Alimentazione V-nf-Hz 230-50 / 400-3-50 230-50 / 400-3-50

Olio PVE kg 2.2 2.2

Ventilatore

Modelloo EBMPAPST EBMPAPST

Tipo EC EC

Numero 1 1

Diamentro della ventola mm 710 710

Potenza massima assorbita kW 0.27 0.27

Corrente massima assorbita A 1.2 1.2

Velocità rps 600 600

Portata d'aria massima m3/h 8300 8300

Batteria

alettata

Numero di ranghi nr 3 3

Distanza alette mm 2.5 2.5

ScambiatoreTipologia A piastre A piastre

Materiale Acciaio inox Acciaio inox

RefrigeranteTipo R410A R410A

Quantità refrigerante kg 5,5 5,5

Circuito

idraulico

Portata acqua nominale l/h 2400 2400

Tipologia della pompa EC EC

Potenza nominale pompa W 75 75

Corrente nominale assorbita A 0,33 0,33

Rumorosità Pressione sonora max. 5 metri dB(A) 39 40

Dimensioni e pesi

Dimensioni (LxAxP) mm 1360x938x590 (+872x500x314 Split)

1360x938x590 (+872x500x314 Split)

Peso in esercizio kg 180 (160 + 50 Split) 180 (160 + 50 Split)

Peso di trasporto kg 190 (220 Split) 190 (220 Split)

®

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® 21

versione ARIA-ACQUADati tecniciCARATTERISTICHE TECNICHEValide sia per la versione Monoblocco che Split

ME M/M3Phase M3Phase Plus

Riscaldamento

Min. Nom. Max@120rps

Min. Nom. Max@120rps

Potenza termica (Air7°C-Water 40/45) kW 3,00 7,00 14,20 4.2 8.8 18.3

Potenza el. assorbita (Air7°C-Water 40/45) kW 0,85 2,06 5,18 1.4 2.4 5.9

COP (Air7°C-Water 40/45) 3,52 3,39 2,74 3.00 3.67 3.10

Potenza termica (Air7°C-Water 30/35) kW 3,00 7,60 15,40 4.72 9.8 20.2

Potenza assorbita (Air7°C-Water 30/35) kW 0,8 1,65 4,40 1.25 2.5 5.5

COP (Air7°C-Water 30/35) 3,75 4,58 3,50 3.78 3.92 3.67

Raffrescamento

Potenza frigorifera (Air35°C-Water 12/7) kW 3,00 7,00 12,90 3.21 5.7 12.35

Potenza el. assorbita (Air35°C-Water 12/7) kW 0,86 1,79 4,48 1.4 2.1 5.2

EER (Air35°C-Water 12/7) 3,50 3,90 2,90 2.29 2.71 2.38

Potenza frigorifera (Air35°C-Water 23/18) kW 4,00 7,00 13,50 4.1 8.7 15.3

Potenza assorbita (Air35°C-Water 23/18) kW 1,02 1,62 4,50 1.3 2.3 4.3

EErR (Air35°C-Water 23/18) 3,90 4,30 3,00 3.15 3.78 3.56

Dati

Alimentazione V-Hz 230-50 / 400-3-50 400-3-50

Potenza massima assorbita kW 6 6,5

Corrente massima assorbita A 32 / 10.1 A 10,4

Compressore

Marca MITSUBISHI MITSUBISHI

Tipologia Twin rotary Twin rotary

Numero 1 1

Funzionamento Inverter BLDC Inverter BLDC

Alimentazione V-nf-Hz 230-1-50 / 400-3-50 400-3-50

Olio PVE kg 2.2 2.2

Ventilatore

Modelloo EBMPAPST EBMPAPST

Tipo EC EC

Numero 1 1

Diamentro della ventola mm 800 800

Potenza massima assorbita kW 0.44 0.44

Corrente massima assorbita A 1.9 1.9

Velocità rps 500 550

Portata d'aria massima m3/h 12500 13600

Batteria

alettata

Numero di ranghi nr 3 3

Distanza alette mm 2.5 2.5

ScambiatoreTipologia A piastre A piastre

Materiale Acciaio inox Acciaio inox

RefrigeranteTipo R410A R410A

Quantità refrigerante kg 6 6

Circuito

idraulico

Portata acqua nominale l/h 2400 2400

Tipologia della pompa EC EC

Potenza nominale pompa W 75 75

Corrente nominale assorbita A 0,33 0,33

Rumorosità Pressione sonora max. 5 metri dB(A) 40 42

Dimensioni e pesi

Dimensioni (LxAxP) mm 1524x1038x590 (+872x500x314 Split)

1524x1038x590 (+872x500x314 Split)

Peso in esercizio kg 220 (200 + 50 Split) 220 (200 + 50 Split)

Peso di trasporto kg 230 (260 Split) 230 (260 Split)

®

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22

Dati tecniciCARATTERISTICHE TECNICHEValide sia per la versione Monoblocco che Split

ME L L42 L66

Riscaldamento

Min. Nom. Max@120rps

Min. Nom. Max@120rps

Min. Nom. Max@120rps

Potenza termica (Air7°C-Water 40/45) kW 9,72 14,80 25,20 9,56 17,75 33,50 17,05 25,70 35,50

Potenza el. assorbita (Air7°C-Water 40/45) kW 2,46 3,07 6,53 2,57 4,33 8,89 4,54 6,61 13,15

COP (Air7°C-Water 40/45) 3,95 4,82 3,86 3,72 4,10 3,77 3,75 3,89 2,70

Potenza termica (Air7°C-Water 30/35) kW 10,63 15,52 25,52 9,77 18,27 33,60 17,16 35,91 36,00

Potenza assorbita (Air7°C-Water 30/35) kW 2,30 3,00 6,12 2,21 3,69 8,11 3,90 8,07 11,56

COP (Air7°C-Water 30/35) 4,62 5,16 4,17 4,42 4,95 4,14 4,40 4,45 3,11

Raffrescamento

Potenza frigorifera (Air35°C-Water 12/7) kW 4,65 10,22 19,61 5,65 12,65 22,30 10,08 18,32 25,30

Potenza el. assorbita (Air35°C-Water 12/7) kW 1,58 3,28 7,05 1,78 3,51 8,75 3,20 5,20 9,73

EER (Air35°C-Water 12/7) 2,94 3,12 2,78 3,18 3,60 2,55 3,15 3,52 2,60

Potenza frigorifera (Air35°C-Water 23/18) kW 5,80 13,40 26,00 7,50 16,50 29,00 13,17 32,43 25,20

Potenza assorbita (Air35°C-Water 23/18) kW 1,54 3,21 7,02 1,92 3,75 9,25 3,60 7,51 8,18

EErR (Air35°C-Water 23/18) 3,77 4,17 3,71 3,90 4,40 3,14 3,81 4,32 3,08

Dati

Alimentazione V-Hz 400-3-50 400-3-50 400-3-50

Potenza massima assorbita kW 9 13,30 15,50

Corrente massima assorbita A 24 30 32

Compressore

Marca MITSUBISHI MITSUBISHI MITSUBISHI

Tipologia Scroll Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter

Numero 1 1 1

Funzionamento Vapour Injection Vapour Injection Vapour Injection

Alimentazione V-nf-Hz 400-3-50 400-3-50 400-3-50

Olio PVE kg 2.2 2.2 2.2

Ventilatore

Modelloo EBMPAPST EBMPAPST EBMPAPST

Tipo EC EC EC

Numero 1 1 1

Diamentro della ventola mm 800 800 910

Potenza massima assorbita kW 0.44 0.44 0.625

Corrente massima assorbita A 1.9 1.9 1.1

Velocità rps 600 600 610

Portata d'aria massima m3/h 14770 14770 15000

Batteria

alettata

Numero di ranghi nr 3 3 3

Distanza alette mm 2.5 2.5 2.5

ScambiatoreTipologia A piastre A piastre A piastre

Materiale Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox

RefrigeranteTipo R410A R410A R410A

Quantità refrigerante kg 8.5 8.5 8.5

Circuito

idraulico

Portata acqua nominale l/h 3160 3160 3160

Tipologia della pompa EC EC EC

Potenza nominale pompa W 185 185 185

Corrente nominale assorbita A 1,25 1,25 1,25

Rumorosità Pressione sonora max. 5 metri dB(A) 43 43 44

Dimensioni e pesi

Dimensioni (LxAxP) mm 1771x1288x704 (+872x500x314 Split)

1771x1288x704 (+872x500x314 Split)

1771x1288x704 (+872x500x314 Split)

Peso in esercizio kg 280 (260 + 50 Split) 280 (260 + 50 Split) 280 (260 + 50 Split)

Peso di trasporto kg 290 (320 Split) 290 (320 Split) 290 (320 Split)

®

Page 23: versione ARIA-ACQUA Pompa di calore inverter …...2016/11/01  · ®3 versione ARIA-ACQUA Innovativa Implementa per la prima volta in Europa il sistema “Smart Injection” con compressore

® 23

versione ARIA-ACQUA

Ari

a

12

°C

Ari

a

7°C

Ari

a

6°C

Aria

5°C

Aria

4°C

Aria

3°C

Aria

2°C

Aria

1°C

Aria

0°C

Aria

-1°C

Aria

-2°C

Aria

-3°C

Aria

-4°C

Aria

-5°C

Aria

-6°C

Aria

-7°C

Aria

-15°C

Aria

-20°C

Acq

ua35

°C

Capa

city

2,71

2,30

2,24

2,18

2,12

2,06

2,00

1,95

1,90

1,85

1,80

**

**

**

*

30 r

ps

25%

Reg

ime

Com

pres

sore

COP

4,59

4,18

4,10

4,02

3,93

3,85

3,77

3,73

3,69

3,64

3,60

**

**

**

*

Acq

ua45

°C

Capa

city

2,43

2,06

2,01

1,96

1,90

1,85

1,80

1,75

1,70

1,65

1,60

**

**

**

*

COP

3,24

2,86

2,80

2,73

2,67

2,60

2,54

2,49

2,43

2,38

2,32

**

**

**

*

Acq

ua50

°C

Capa

city

1,87

1,60

1,56

1,52

1,48

1,44

1,40

1,34

1,28

1,21

1,15

**

**

**

*

COP

2,67

2,33

2,28

2,22

2,17

2,11

2,06

2,04

2,02

2,00

1,98

**

**

**

*

Acq

ua35

°C

Capa

city

5,90

4,50

4,35

4,20

4,05

3,90

3,75

3,63

3,52

3,40

3,28

3,17

3,05

2,93

2,82

2,70

2,15

*

60 r

ps

50%

Reg

ime

Com

pres

sore

COP

5,90

4,74

4,61

4,49

4,37

4,24

4,12

4,01

3,90

3,79

3,68

3,58

3,47

3,36

3,25

3,14

2,72

*

Acq

ua45

°C

Capa

city

4,90

4,13

4,01

3,89

3,76

3,64

3,52

3,45

3,38

3,31

3,24

3,18

3,11

3,04

2,97

2,90

2,04

*

COP

4,10

3,44

3,37

3,30

3,23

3,16

3,09

3,04

3,00

2,95

2,91

2,86

2,82

2,77

2,73

2,69

2,04

*

Acq

ua50

°C

Capa

city

4,00

3,45

3,34

3,23

3,12

3,01

2,90

2,85

2,80

2,75

2,70

2,65

2,60

2,55

2,50

2,45

2,00

*

COP

2,90

2,65

2,59

2,53

2,48

2,42

2,36

2,34

2,31

2,29

2,27

2,24

2,22

2,20

2,17

2,15

1,82

*

Acq

ua35

°C

Capa

city

8,20

7,40

7,17

6,93

6,70

6,46

6,23

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