Características Técnicas - baltur TBML 80 ME Manual De Instrucciones Para La Instalación, El Uso Y El Mantenimiento

Quemadores mixtos gas / gasóleo en dos etapas progresivas / modulantes
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ESPAÑOL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO
Potencia térmica máx. metano
Potencia térmica mín. metano
¹) emisiones metano
Funcionamiento metano
Caudal térmico máx. metano
Caudal térmico mín. metano
Presión mín. metano
Presión máx. metano
Potencia térmica máx. propano
Potencia térmica mín. propano
Caudal térmico máx. propano
Caudal térmico mín. propano
Presión mín. propano
Presión máx. propano
²) emisiones propano
Caudal térmico máx. gasóleo
Caudal térmico mín. gasóleo
Potencia térmica máx. gasóleo
Potencia térmica mín. gasóleo
Transformador de gasóleo 50hz
Transformador de gasóleo 60hz
³) emisiones gasóleo
Viscosidad del gasóleo
Funcionamiento gasóleo
Motor ventilador 50hz
Motor ventilador 60hz
Transformador de encendido 50 hz
Transformador de encendido 60 hz
Tensión 50hz
Tensión 60hz
Potencia eléctrica 50hz*
Potencia eléctrica 60hz*
Grado de protección
Equipo
Detección llama
temperatura aire ambiente de
funcionamiento
Presión sonora**
Niple/I
Emisiones CO metano / propano ≤ 100 mg/kWh
Poder calorífico inferior a las condiciones de referencia 15° C, 1013 hPa (mbar ):
Gas metano: Hi = 9,45 kWh/Stm³ = 34,02 MJ/Stm³
Propano: Hi = 24,44 kWh/Stm³ = 88,00 MJ/Stm³
Para tipos de gases y presiones distintas, contactar con nuestras oficinas comerciales.
Potencia calorífica inferior:
Gasóleo: Hi = 11,86 kWh/kg = 42,70 Mj/kg
Presión mínima en función del tipo de rampa utilizada para obtener el caudal máx. con presión nula en la cámara de combustión.
* Absorción total, en fase de inicio, con transformador de encendido introducido.
** La presión sonora ha sido detectada con un quemador funcionando a la capacidad térmica nominal máxima, en las condiciones
ambientales en el laboratorio del fabricante y no puede ser comparada con mediciones realizadas en lugares diferentes.
*** La potencia sonora se ha obtenido caracterizando el laboratorio del fabricante con una fuente tomada como muestra; esta medición
tiene una precisión de categoría 2 (engineering class) con desviación estándar igual a 1.5 dB(A).
TBML 80 ME
kW
850
kW
180
mg/kWh
Clase 3
Dos etapas progresivas/
modulantes
Stm³/h
90
Stm³/h
19
hPa (mbar)
28,3
hPa (mbar)
360
kW
850
kW
190
Stm³/h
34,7
Stm³/h
7,7
hPa (mbar)
41
hPa (mbar)
360
mg/kWh
Clase 3
kg/h
71,6
kg/h
29,5
kW
850
kW
350
26 kV - 48 mA - 230V
26 kV - 48 mA - 230V
mg/kWh
Clase 2
5,5 cst/20°C - 1,5°E / 20°C 5,5 cst / 20°C - 1,5°E / 20°C 5,5 cst / 20°C - 1,5° E / 20°C
Dos etapas
kW
1.1
kW
1,1
26 kV - 48 mA - 230V
26 kV - 48mA - 230 V
3N ~ 400 V ±10%
3N ~ 380 V ±10%
kW
1.5
kW
1,5
IP40
BT 3..
Fotocélula UV
°C
-15 ÷ +40
dBA
76
N°2 - 1/2"x3/8"
6 / 58
0006160035_201711
TBML 120 ME
1200
250
Clase 3
Dos etapas progresivas/
Dos etapas progresivas/
modulantes
127
26,4
18,6
360
1200
250
49
10,2
23,1
360
Clase 3
101,2
37,9
1200
450
26 kV - 48 mA - 230V
26 kV - 48 mA - 230V
26 kV - 48 mA - 230V
26 kV - 48 mA - 230V
Clase 2
Dos etapas
1.5
1,5
26 kV - 48 mA - 230V
26 kV - 48 mA - 230V
26 kV - 48mA - 230 V
26 kV - 48mA - 230 V
3N ~ 400 ± 10%
3N ~ 400 V ± 10%
3N ~ 380 ± 10%
3N ~ 380 V ± 10%
1,9
1,9
IP 40
BT 3..
Fotocélula UV
-15 ÷ +40
78
N°2 - 1/2"x3/8"
TBML 160 ME
1600
350
Clase 3
modulantes
169,3
37
39,4
360
1600
350
65,4
14,3
41,8
360
Clase 3
134,9
46,4
1600
550
Clase 2
Dos etapas
3
3,5
3,40
3,9
IP 40
BT 3..
Fotocélula UV
-15 ÷ +40
83
N°2 - 1/2"x3/8"

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Este manual también es adecuado para:

Tbml 120 meTbml 160 meTbml 200 meTbml 260 meTbml 360 me

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