Ice forms on the fins in heating mode as a consequence of the heat
absorption. The amount of ice depends on the percentage of humid-
ity in the ambient air. Under certain cycles and temperature condi-
tions, defrosting cycles are run through in which no heat capacity
can be generated. The following reduction factors for the defrosting
cycles must be taken into account even when planning the layout:
NOTE
KWL
130
KWL
160
KWL
180
KWL
220
KWL
270
KWL
320
KWL
370
KWL
130 H
KWL
160 H
KWL
180 H
KWL
220 H
KWL
270 H
KWL
320 H
KWL
370 H
Hz
Sound pressure level Lp in dB(A), distance 1m
63 30,8 30,8 32,4 32,0 32,0 32,1 34,8 31,9 31,9 32,4 32,0 32,1 32,1 34,8
125 39,8 39,8 40,4 40,4 40,4 40,4 42,9 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 42,9
250 51,0 51,0 54,8 54,8 54,8 54,9 54,5 54,8 54,8 54,8 54,8 54,9 54,9 54,5
500 57,0 57,0 61,4 61,2 61,3 61,3 63,7 61,1 61,1 61,4 61,2 61,3 61,4 63,7
1000 59,3 59,4 64,0 63,6 63,6 63,7 65,6 63,5 63,5 64,0 63,6 63,7 63,8 65,6
2000 61,1 61,1 63,4 62,9 63,0 63,0 67,1 62,7 62,7 63,4 62,9 63,1 63,3 67,1
4000 55,4 55,5 59,7 59,4 59,4 59,4 62,7 59,3 59,3 59,7 59,4 59,5 59,6 62,7
8000 45,3 45,5 51,1 50,5 50,6 50,6 54,9 50,3 50,3 51,1 50,5 50,8 50,9 54,9
Total 65,0 65,0 68,7 68,4 68,4 68,5 71,3 68,2 68,2 68,7 68,4 68,5 68,6 71,3
Hz
Sound pressure level Lp in dB(A), distance 10m
63 10,8 10,8 12,4 12,0 12,0 12,1 14,8 11,9 11,9 12,4 12,0 12,1 12,1 14,8
125 19,8 19,8 20,4 20,4 20,4 20,4 220,9 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 22,9
250 31,0 31,0 34,8 34,8 34,8 34,9 34,5 34,8 34,8 34,8 34,8 34,9 34,9 34,5
500 37,0 37,0 41,4 41,2 41,3 41,3 43,7 41,1 41,1 41,4 41,2 41,3 41,4 43,7
1000 39,3 39,4 44,0 43,6 43,6 43,7 45,6 43,5 43,5 44,0 43,6 43,7 43,8 45,6
2000 41,1 41,1 43,4 42,9 43,0 43,0 47,1 42,7 42,7 43,4 42,9 43,1 43,3 47,1
4000 35,4 35,5 39,7 39,4 39,4 39,4 42,7 39,3 39,3 39,7 39,4 39,5 39,6 42,7
8000 25,3 25,5 31,1 30,5 30,6 30,6 34,9 30,3 30,3 31,1 30,5 30,8 30,9 34,9
Total 45,0 45,0 48,7 48,4 48,4 48,5 51,3 48,2 48,2 48,7 48,4 48,5 48,6 51,3
REMKO KWL (H)
44
KWL 270 H KWL 320 H
Air intake temperature / relative air humidity
°C/%r.F. -5 / 90 0 / 90 +5 / 85 +7 / 85 +10 / 85 +15 / 80 -5 / 90 0 / 90 +5 / 85 +7 / 85 +10 / 85 +15 / 80
Medium
discharge
Q
H
kW
P
E
kW
Q
H
kW
P
E
kW
Q
H
kW
P
E
kW
Q
H
kW
P
E
kW
Q
H
kW
P
E
kW
Q
H
kW
P
E
kW
Q
H
kW
P
E
kW
Q
H
kW
P
E
kW
Q
H
kW
P
E
kW
Q
H
kW
P
E
kW
Q
H
kW
P
E
kW
Q
H
kW
P
E
kW
35 21,6 7,3 25,2 7,4 28,6 7,4 30,9 7,4 32,4 7,5 37,4 7,4 25,1 9,1 29,2 9,3 33,3 9,3 36,2 9,4 37,6 9,5 43,4 9,5
40 21,3 8,0 24,9 16,2 28,1 8,2 30,4 8,2 31,8 8,3 36,6 8,3 24,8 10,0 28,9 10,1 32,7 10,4 35,6 11,6 36,3 11,7 41,6 11,8
45 21,1 10,4 24,5 10,5 27,7 10,6 29,9 10,6 31,3 10,7 35,9 10,8 24,7 12,1 28,6 12,4 32,2 12,5 35,1 12,6 36,3 12,7 41,6 12,8
KWL 370 H
Air intake temperature / relative air humidity
°C/%r.F. -5 / 90 0 / 90 +5 / 85 +7 / 85 +10 / 85 +15 / 80
Medium
discharge
Q
H
kW
P
E
kW
Q
H
kW
P
E
kW
Q
H
kW
P
E
kW
Q
H
kW
P
E
kW
Q
H
kW
P
E
kW
Q
H
kW
P
E
kW
35 29,9 10,7 34,8 10,9 39,4 10,9 41,8 10,9 44,7 11,0 51,5 11,0
40 29,7 11,8 34,5 23,2 39,0 12,2 40,7 12,2 44,0 12,3 50,5 12,2
45 29,5 14,3 34,3 14,4 38,5 14,5 39,7 14,6 43,4 14,7 40,6 14,7
Medium spread∆t = 5 K; 0% glycol concentration; Q
H
= heating capacity
Sound pressure level
KWL 130 to 370: Air intake temperature TK 35°C, medium intake 12 °C, medium outlet 7 °C, 0% glycol concentration
KWL 130 H to 370 H:Air intake temperature TK 7°C / 85%r.h., medium intake 40 °C, medium outlet 45 °C, 0% glycol concentration
Ambient
temperature.
Reduction
factor
+5 0,94
0 0,88
-5 0,89