Koven Air — destaque da bomba de calor ar-água

Bomba de calor ar-água, 65–2.872kW

Uma bomba de calor ar-água comercial extrai energia térmica do ar externo e a transfere para um circuito de água para aquecimento e resfriamento de ambientes e reutilização em processos — sem caldeira nem torre de resfriamento. A Koven Air fabrica internamente suas linhas de produtos KAFLG, KAFMH(A) e KAFM em sua instalação de 20.000-sq.-ft., com capacidades de 65 a 2.872 kW, adequadas para hotéis, hospitais e sistemas hidrônicos de instalações industriais leves — não para as pequenas unidades split residenciais que provavelmente apareceram primeiro na sua busca.

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65–2.872 kW de capacidade de aquecimento
3,24–4,43 faixa de COP de aquecimento
R32/R1234ze opções de baixo GWP
4 tubos aquecimento e resfriamento simultâneos
20.000㎡ fábrica própria em Suzhou
24h prazo de resposta à solicitação de cotação

Eletrificação do aquecimento comercial: por que edifícios estão substituindo conjuntos de caldeira e chiller

Operar uma caldeira a gás para aquecimento e um chiller separado para resfriamento envolve contratos de fornecimento de dois combustíveis, contratos de manutenção em dobro e disputa por espaço na sala de máquinas — além de decidir qual equipamento substituir quando qualquer um dos sistemas envelhecidos finalmente parar de funcionar, cada um em seu próprio cronograma e contrato.

Uma bomba de calor ar-água reúne tudo isso em um sistema elétrico. O mesmo ciclo de compressão de vapor que extrai calor do ar externo no inverno pode ser invertido no verão para resfriar o mesmo circuito de água, fornecendo rejeição ou absorção de calor a esse sistema por meio de uma única conexão e contrato de fornecimento de energia.

Um sistema, duas funções — nos modelos de 4 tubos, uma única unidade pode fornecer aquecimento e resfriamento simultaneamente, sem necessidade de uma instalação industrial de caldeiras de apoio.

  • Elimina a combustão no local — sem tubulação de gás, chaminé ou inspeção de segurança de combustão.
  • Integra-se aos sistemas hidrônicos existentes — radiadores, unidades fan coil e sistemas de piso radiante projetados para uso com caldeiras geralmente aceitam as temperaturas da água da bomba de calor sem alterações na rede de distribuição.
Diagrama do funcionamento de uma bomba de calor ar-água de 4 tubos

Como funciona uma bomba de calor ar-água de 4 tubos

A serpentina externa evapora o fluido refrigerante usando o calor latente do ar ambiente, mesmo quando a temperatura externa está abaixo de zero. Em seguida, um compressor eleva a temperatura e a pressão do fluido refrigerante, que transfere calor para o circuito interno de água por meio de um trocador de calor a placas. Nas unidades de 4 tubos, serpentinas separadas de aquecimento e resfriamento permitem rejeitar e absorver calor simultaneamente no mesmo circuito de água, fornecendo calor às zonas que precisam de aquecimento e resfriamento às demais, sem dissipar calor para o exterior. Essa função dupla utiliza a mesma estratégia de operação em quatro modos — recuperação de calor, aquecimento, resfriamento e degelo — documentada na cobertura técnica da HPAC Magazine sobre bombas de calor ar-água.

O princípio básico é o mesmo da bomba de calor: compressão de vapor. A diferença é que a água, e não o ar interno, atua como fluido de transferência de calor. O calor é fornecido ao circuito de água ou removido dele, em vez de ser transferido para um fluxo de ar condicionado.

A capacidade de aquecimento e a eficiência de uma bomba de calor diminuem quando a temperatura externa cai — algo que não ocorre com uma caldeira a gás operando em plena carga. Por isso, os dados de desempenho em diferentes temperaturas ambientes apresentados a seguir — em vez de uma afirmação genérica de funcionamento até -X — são essenciais para dimensionar corretamente qualquer sistema.

A Koven Air dimensiona cada KAFLG, KAFMH(A) e KAFM de acordo com o clima e a carga térmica hidrônica reais da sua instalação, e não apenas com base na capacidade nominal. Todos são projetados e testados na fábrica própria da Koven em Suzhou antes do envio — não são montados com subcomponentes e vendidos sob a marca de um revendedor.

A eletrificação não é isenta de desafios, e fingir o contrário enfraqueceria todas as outras afirmações honestas desta página: edifícios com capacidade elétrica limitada ou sistemas de distribuição projetados apenas para água de caldeira em alta temperatura podem precisar de uma atualização elétrica ou de alterações nos emissores de calor antes de substituir diretamente a caldeira por uma bomba de calor ar-água. A análise deve considerar a capacidade real de fornecimento elétrico e o projeto de distribuição do edifício, e não apenas sua carga térmica de aquecimento — exatamente o que a análise de engenharia pré-venda da Koven avalia.

Séries Koven KAFLG / KAFMH(A) / KAFM: capacidade e seleção de modelos

Escolher a linha errada é um erro caro: uma unidade com ciclos curtos nunca atingirá a capacidade necessária no dia mais frio, enquanto uma unidade superdimensionada desperdiça capital que poderia ter sido usado para adquirir outro módulo de redundância. A nomenclatura dos códigos de modelo da Koven Air identifica claramente essa categoria de bombas de calor na placa de identificação da unidade: a letra “H” no código do tipo de unidade indica uma versão com bomba de calor ar-água, ao lado das versões para resfriamento durante todo o ano, somente resfriamento e somente água quente, todas com o mesmo chassi. Isso significa que os valores informados para o modo de aquecimento não são valores de resfriamento convertidos: são medidos e publicados especificamente para o modelo com bomba de calor.

Bombas de calor das séries Koven
Série Capacidade de aquecimento COP de aquecimento Fluido refrigerante Faixa de temperatura ambiente para aquecimento
KAFLG de parafuso (R134a) 381–1.284 kW 3.31–3.41 R134a capacidade nominal a 7°C DB/6°C WB
KAFLG de parafuso (R407C) 246–2.872 kW específico para o projeto opção R407C / R1234ze capacidade nominal a 7°C DB/6°C WB
KAFMH(A) modular com compressor scroll 238–475 kW ≈3.4 (derivado) opção R410A / R32 -15°C a +25°C
Chiller modular KAFM 65–892 kW 3,54–4,43 (IPLV até 4.19) Opção R410A / R32 -10°C a +26°C

Os valores apresentados acima baseiam-se nas condições de ensaio do modo de aquecimento publicadas pelo fabricante para cada série; não são uma classificação combinada ou média.

Sua situação Carga térmica de aquecimento Série recomendada Opção de fluido refrigerante
Instalação central de grande hotel ou hospital 1.000–2.872 kW KAFLG de parafuso R1234ze (baixo GWP)
Edifício comercial de médio porte ou uso misto 238–475 kW KAFMH(A) com compressor scroll R32
Prioridade para capacidade por etapas ou redundância 65–892 kW (empilhados) KAFM modular R32
Aquecimento e resfriamento simultâneos + reutilização de água quente qualquer (configuração de 4 tubos) Qualquer série, configuração com recuperação de calor específico do projeto

Contexto de classificação de desempenho independente: o Programa de Certificação de Desempenho de Produtos AHRI mede e verifica de forma independente se os equipamentos HVACR abrangidos atendem às classificações publicadas — uma referência útil para conferir números de matrizes de seleção de diferentes fabricantes.

Notas de engenharia: guia de seleção das 3 séries

Série KAFLG de parafuso

A KAFLG de parafuso é a plataforma de alta capacidade da Koven. Essa série é mais adequada quando o circuito hidrônico precisa de mais de 250kW de aquecimento fornecido por uma ou duas unidades.

Série modular KAFMH(A) com compressor scroll

A série modular KAFMH(A) com compressor scroll oferece uma solução modular para edifícios de médio porte que precisam de módulos compatibilizados na fábrica, em vez de uma única unidade grande com compressor de parafuso.

Chillers modulares KAFM

Os chillers modulares KAFM podem ser empilhados: módulos individuais podem ser adicionados para formar sistemas maiores, com capacidade de quase 900kW. É uma solução prática quando a capacidade em etapas e a redundância modular são fatores essenciais.

Série de 4 tubos com recuperação de calor

A configuração de 4 tubos com recuperação de calor está disponível em toda a plataforma, permitindo aquecimento e resfriamento simultâneos e aproveitando até 20-30% do calor gerado pelo ciclo de condensação para aplicações de água quente e piscinas.

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Comparação de desempenho entre bombas de calor ar-água e sistemas de caldeira + chiller

A maioria das comparações de produtos de bombas de calor comerciais classifica “eficiência” e “adequação climática” como “Melhor / Excelente / Boa”, sem indicar valores específicos de COP ou capacidade vinculados a uma determinada temperatura externa. Ao analisar gráficos de comparação de produtos comerciais de bombas de calor ar-água, incluindo o fornecido pela Trane para seus modelos Ascend ACX, fica claro que a maioria não informa a capacidade ou a potência para cada temperatura ambiente. Muitas vezes, apresenta apenas um valor de referência para a temperatura mínima. A Koven Air busca preencher essa lacuna de dados, e esta comparação foi elaborada para isso. Pesquisas independentes sobre bombas de calor de grande porte para edifícios comerciais apontam o mesmo problema na qualidade dos dados de eficiência em toda a categoria.

Para esclarecer a diferença: a potência nominal de uma caldeira permanece igual quando a temperatura externa cai, mas a de uma bomba de calor não. O objetivo desta comparação não é simplesmente declarar que “bombas de calor são sempre superiores”, mas fornecer os números necessários para que você tome uma decisão de dimensionamento bem fundamentada, de acordo com o clima e a carga térmica hidrônica específicos do seu projeto, e não com base em uma afirmação ampla de marketing.

Quer comparar os sistemas com a carga térmica de aquecimento real do seu edifício?

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Fator Bomba de calor ar-água Koven Air Caldeira + chiller separado
COP de aquecimento (nominal) 3.24–4.43 caldeira a gás: eficiência de combustão de ~0,85–0,95
Aquecimento + resfriamento simultâneos Sim (configuração de 4 tubos, uma unidade) Não — são necessárias duas instalações industriais separadas
Combustão no local / chaminé Nenhuma Necessária para a caldeira
Recuperação de calor para água quente 20–30% do calor de condensação Não aplicável sem equipamentos adicionais
Capacidade de aquecimento em baixa temperatura ambiente Reduz-se conforme a temperatura ambiente (veja a próxima seção) Constante, independente da temperatura externa
Fluido refrigerante presente no local Presente (conforme a série: R32/R410A/R1234ze/R407C/R134a) Nenhum no lado da caldeira
Não tentamos ocultar essa diferença: a capacidade de uma caldeira de manter uma potência constante em diferentes temperaturas externas é uma vantagem clara em climas frios. Por isso, os valores de redução de capacidade em função da temperatura ambiente — e não uma afirmação genérica de que o equipamento “funciona em qualquer lugar” — devem ser o foco de qualquer discussão sobre dimensionamento, em vez de ficarem escondidos nas letras miúdas no fim da ficha técnica.

Nível Bronze — base de desempenho

3.24–4.43×

Um COP nominal de aquecimento significa que cada kWh de eletricidade fornecido ao compressor transfere 3,2–4,4kWh de calor para o circuito de água — uma caldeira não pode ultrapassar aproximadamente 1x com a mesma energia fornecida.

Fonte: dados de ensaio do COP de aquecimento Koven KAFLG/KAFMH(A)/KAFM. Ainda não há estudo de caso de projeto realizado por terceiros para esta linha — solicite uma estimativa de engenharia específica para o projeto, em vez de uma porcentagem genérica de retorno sobre o investimento.

Desempenho de aquecimento em climas frios: curva de redução por temperatura ambiente

Toda bomba de calor perde capacidade de aquecimento quando a temperatura externa cai. O que os compradores precisam saber é quanto e a partir de que temperatura. A Koven publica essa informação como uma curva, e não como um único número. Enquanto as páginas de concorrentes informam um limite de temperatura ambiente baixa e param por aí, os dados de engenharia da Koven apresentam fatores de correção de capacidade e potência para cada etapa de temperatura ambiente. Isso porque um único destaque como “-20F” não informa o desempenho a -5F ou +10F, justamente as temperaturas em que ocorre a maior parte das horas de aquecimento.

Redução da capacidade de aquecimento da KAFLG de parafuso (medida, não modelada)

Temperatura ambiente Saída de água quente Fator de correção da capacidade Fator de correção da potência
-10°C 39°C 0.57 0.78
7°C (nominal) 45°C 1.00 (referência) 1.00 (referência)
13°C 50°C acima da referência acima do valor de referência

A tabela de correção completa abrange temperaturas ambientes de -10°C a +13°C e temperaturas de saída da água quente de 39-50°C, em cada ponto medido.

Como ler a tabela de redução de capacidade para o seu projeto

Use a temperatura ambiente prevista para o dia de projeto do seu projeto — não a temperatura média do inverno — e a temperatura de saída da água quente necessária. Em seguida, aplique o fator de correção de capacidade correspondente ao valor nominal em kW na tabela de especificações acima. Esse valor corrigido, e não o valor da placa, deve orientar o dimensionamento da quantidade de unidades para o seu edifício. A redução da capacidade à medida que a temperatura cai é uma característica geral das bombas de calor de fonte de ar, documentada pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, e não uma limitação específica da Koven.

Veja como a faixa padrão da Koven se compara às alegações publicadas pelos concorrentes:

As séries padrão KAFM/KAFLG/KAFMH(A) da Koven têm capacidade nominal para operar em aquecimento entre -10°C e -15°C. Uma variante “DFM” para temperaturas ambientes ultrabaixas, mencionada apenas em materiais de marketing, é indicada para até -30°C, mas a Koven ainda não publicou uma tabela detalhada de capacidade para essa variante. Por isso, não informamos aqui um valor específico. Algumas páginas de concorrentes anunciam limites mínimos mais baixos — Trane ACX até -15°F (-26°C), KN Series ATH até -20°F (-29°C) — mas não publicam dados de correção para cada temperatura ambiente. Não afirmamos que o limite absoluto da Koven em clima frio seja o mais baixo do mercado. O diferencial é que, entre as páginas que analisamos, a Koven é a única a publicar a curva de desempenho ponto a ponto de que o engenheiro precisa para dimensionar corretamente, em vez de apresentar apenas um destaque de marketing.

“

Publicamos a tabela de correção porque quem dimensiona o sistema com base em um único destaque de “-20°F” geralmente acaba com capacidade insuficiente no dia mais frio previsto para o projeto. É a curva que realmente protege o projeto.

Engenheiro sênior de aplicações, Koven Air

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Aplicações: hotéis, hospitais e instalações comerciais

Os equipamentos HVAC hidrônicos da Koven Air — das plataformas de chillers e bombas de calor fabricadas na mesma fábrica de Suzhou — foram especificados para hospitais, centros comerciais, parques industriais, edifícios de escritórios, hotéis, escolas e centros de dados. Informamos com transparência que ainda estamos reunindo estudos de caso específicos de projetos para esta linha de bombas de calor ar-água. Quando mencionamos em outra parte deste site uma instalação da Koven em clima frio, ela se refere à plataforma separada de unidades rooftop integradas, não a esta linha hidrônica. Indicamos isso claramente para não sugerir que se trata do mesmo produto.

Observação sobre água quente para uso doméstico:

As unidades ar-água da Koven fornecem água a 40-55°C, adequada para aquecimento de ambientes e pré-aquecimento com recuperação de calor. Quando um projeto exige água quente potável armazenada para uso doméstico, as orientações do CDC sobre o controle da Legionella em sistemas de água potável recomendam armazená-la a 60°C ou mais. Portanto, projetos que utilizem esta linha para armazenar água potável devem incluir um aquecedor complementar ou uma estratégia de mistura, em vez de depender apenas da temperatura de saída da bomba de calor.

Aplicações da configuração de 4 tubos com recuperação de calor

  • Hotéis e hospitais — aquecimento e resfriamento simultâneos nas zonas dos quartos e áreas comuns com uma única instalação industrial, além do pré-aquecimento da água dos circuitos de aquecimento de ambientes com o calor de condensação recuperado.
  • Escritórios e edifícios de uso misto — aquecimento do perímetro e resfriamento do núcleo do edifício ao mesmo tempo, sem uma instalação industrial de caldeira separada.
  • Reutilização de calor em piscinas e spas — o calor de condensação recuperado (20-30% da carga rejeitada) pode ser direcionado para a água da piscina ou do spa, dentro da faixa de recuperação de 40-50°C.

Fabricação e certificações para operação comercial 24/7

A Koven Air opera sua própria fábrica de 20.000 m² em Suzhou desde 2007, quando a empresa construiu seu primeiro chiller de parafuso — a mesma linha de engenharia por trás da plataforma de chillers de parafuso resfriados a ar da Koven, da qual deriva esta linha de bombas de calor. Cada unidade passa por 18 processos de produção padronizados, rastreabilidade de fabricação em 400 pontos, inspeção de fábrica em 36 pontos e um teste de envelhecimento de 24 horas antes do envio. A fábrica também conta com um laboratório próprio de testes de chillers e bombas de calor.

CE
Conformidade Europeia
ISO 9001:2015
Gestão da qualidade
ISO 14001:2015
Gestão ambiental
ISO 45001:2018
Saúde e segurança ocupacional

Conformidade dos fluidos refrigerantes: priorização das opções de baixo GWP

As regras federais dos Estados Unidos, estabelecidas pelo programa Technology Transitions da lei AIM da EPA, definem um limite máximo de GWP de 700 para o setor de equipamentos de ar-condicionado e bombas de calor. O R410A padrão (GWP 2.088), o R407C (GWP 1.774) e o R134a (GWP 1.430) ultrapassam esse limite e estão sujeitos a restrições de redução gradual em novos equipamentos nas categorias afetadas; o R32 (GWP 675) e o R1234ze (GWP 1) ficam abaixo dele. Todas as séries desta linha da Koven já oferecem opções de baixo GWP: R32 nas linhas com compressor scroll e modulares, e R1234ze na linha com compressor de parafuso. Assim, a opção de conformidade está disponível hoje, sem necessidade de uma adaptação futura. Um pedido de patente recente nos Estados Unidos para sistemas de fluidos refrigerantes de baixo GWP em bombas de calor ar-água (US20250034445A1, 2025) demonstra a importância central dessa transição para a categoria.

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Guia de compras: seleção, prazo de entrega e pós-venda

Antes de solicitar uma cotação, o engenheiro pode agilizar o processo tendo em mãos quatro valores: a carga térmica de pico para aquecimento do edifício em kW, a temperatura ambiente do dia de projeto, a temperatura de saída da água quente necessária e a necessidade de aquecimento e resfriamento simultâneos (4 tubos). A equipe de pré-venda da Koven calcula a redução de capacidade por temperatura ambiente com base nesses dados como parte da solicitação de cotação, e não depois da seleção da unidade. Ao comparar prazos de instalação de bombas de calor ar-água de diferentes fabricantes, os compradores também devem perguntar com antecedência sobre o suporte de comissionamento no local: a qualidade da instalação afeta o COP real tanto quanto as especificações nominais da unidade.

Duas perguntas surgem em quase todas as conversas sobre solicitações de cotação: quanto costuma custar uma bomba de calor ar-água para uso comercial e como ela se compara a um aquecedor de água por bomba de calor ar-água de porte semelhante, dimensionado apenas para água quente de uso doméstico, em vez de aquecer todo o edifício? O custo varia conforme a faixa de capacidade, a escolha do fluido refrigerante e a configuração de 4 tubos, e não por um único valor por kW. Por isso, a estrutura de fatores de preço da Koven apresentada acima substitui uma lista de preços fixa. Quem pesquisa a melhor bomba de calor ar-água para seu projeto também deve comparar o COP nominal de aquecimento e os dados de redução por temperatura ambiente antes de avaliar apenas o preço anunciado.

  • Pré-venda

    Projeto do sistema e verificação de parâmetros, com análise profissional dos cálculos de seleção antes da cotação.

  • Durante a venda

    Testes de fábrica antes do envio, com orientação no local para instalação e comissionamento por técnicos, além de ajustes conforme necessário às condições reais da instalação.

  • Pós-venda

    Orientação técnica gratuita durante toda a vida útil, resolução imediata de problemas durante o período de garantia e treinamento profissional regular para empreiteiros de engenharia e engenheiros.

Fatores de preço, não uma lista de preços

O preço final depende da série (KAFLG/KAFMH(A)/KAFM), da faixa de capacidade de aquecimento, da escolha do fluido refrigerante (padrão ou baixo GWP), da configuração de 4 tubos com recuperação de calor e do escopo de integração dos controles e do BMS. Entre em contato com a Koven para solicitar uma cotação detalhada com base nos parâmetros da sua aplicação.

Ao solicitar cotações, faça as mesmas três perguntas a cada fabricante de bombas de calor ar-água da sua lista: qual é o COP nominal de aquecimento na temperatura ambiente do dia de projeto, e não apenas no ponto de ensaio padrão? Como funciona o suporte de comissionamento no local? O fabricante pode se identificar como fornecedor oficial da bomba de calor ar-água para fins de garantia, em vez de ser apenas um revendedor da plataforma de outra empresa? Uma estimativa de custo de bomba de calor ar-água que não inclua o cálculo de redução por temperatura ambiente não pode ser comparada entre fornecedores. O mesmo vale para uma alegação de capacidade de resfriamento de uma bomba de calor ar-água que não seja respaldada por uma tabela de correção publicada.

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Sistemas de engenharia e ferramentas de dimensionamento para bombas de calor ar-água

SYS.01

Calculadora de dimensionamento com redução por temperatura ambiente

kovenair.com/heat-pumps/air-to-water/ambient-derating-sizing-calculator/

Pronta para calcular os fatores de redução da capacidade térmica com base nos perfis de bulbo úmido e seco específicos do local.

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SYS.02

Guia de seleção das 3 séries

kovenair.com/heat-pumps/air-to-water/3-series-selection-compass/

Analise os coeficientes do sistema e selecione configurações que otimizem as variáveis COP e SCOP.

Fale com o suporte de engenharia
SYS.03

Referência de conformidade de GWP dos fluidos refrigerantes

kovenair.com/heat-pumps/air-to-water/refrigerant-gwp-compliance-reference/

Consulte as matrizes de conformidade com normas ambientais relacionadas a fluidos refrigerantes de baixo potencial de aquecimento global.

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Perguntas frequentes

Todas as funções

Como funciona um sistema de bomba de calor ar-água?

Uma serpentina externa capta calor do ar ambiente, um compressor eleva sua temperatura e um trocador de calor transfere esse calor para o circuito de água do edifício — o mesmo circuito que seria aquecido por uma caldeira.

Qual é a diferença entre uma bomba de calor ar-água e um sistema ar-ar?

Os sistemas ar-água distribuem calor por meio de um circuito de água; os sistemas ar-ar insuflam ar aquecido diretamente pelos dutos. Essa distribuição à base de água permite integrar uma unidade ar-água à infraestrutura hidrônica já utilizada por uma caldeira. No verão, a mesma unidade de 4 tubos configurada como bomba de calor ar-água para resfriamento simplesmente inverte o ciclo.

De uma conversa real com compradores

Vale a pena instalar bombas de calor ar-água em edifícios comerciais?

A resposta depende do clima e da carga hidrônica: uma bomba de calor com COP nominal de 3,2-4,4 supera a eficiência de combustão aproximada de 0,85-0,95 de uma caldeira a gás por unidade de energia. Porém, a capacidade da bomba de calor diminui com a temperatura ambiente, enquanto a da caldeira não. Compradores que compararam as opções indicam que a temperatura da água alcançada na prática é menor do que com uma caldeira — um fator importante para o projeto.

Com base em uma conversa real com um comprador

A bomba de calor continua funcionando quando a temperatura externa cai abaixo de zero?

Sim, mas somente dentro das condições de temperatura ambiente especificadas para cada linha, pois a capacidade e a eficiência diminuem à medida que a temperatura ambiente cai. Essa é uma característica fundamental e documentada de todas as tecnologias de bomba de calor, não uma falha exclusiva da Koven. Por isso, apresentamos acima as tabelas de correção reais, em vez de um único número de destaque.

Qual linha da Koven atende ao meu projeto?

Instalações centrais de grandes hotéis ou hospitais geralmente se adequam à linha de parafuso KAFLG (1.000–2.872 kW); edifícios de médio porte, à linha modular scroll KAFMH(A) (238–475 kW); projetos que precisam de capacidade por etapas ou redundância por módulo, à linha modular KAFM (65–892 kW, com módulos empilháveis). Consulte a matriz de decisão acima para ver todos os detalhes.

Esta unidade pode fornecer água quente para uso doméstico em um hotel ou hospital?

Uma unidade KAFLG pode pré-aquecer água por meio da recuperação de calor até 40-50 °C (104-122 °F), mas um sistema de água quente para uso doméstico exige que a água potável armazenada seja mantida acima de 60 °C (140 °F) para controlar o risco de Legionella. Para esse uso específico, a unidade deve ser combinada com um aquecedor auxiliar de água quente sanitária (DHW).

Quais fluidos refrigerantes estão disponíveis e eles atendem às regulamentações dos Estados Unidos?

As duas linhas oferecem opções de baixo GWP (R32 e R1234ze), abaixo do limite de 700 GWP para ar-condicionado e bombas de calor estabelecido pelo AIM Act da EPA. Também continuamos a oferecer opções de GWP mais alto, como R410A, R407C e R134a, que ultrapassam esse limite e estão sujeitas a reduções graduais contínuas. Portanto, elas devem ser especificadas somente quando exigidas pelo mercado local e pelo código de construção.