Linha

 

DVM S2

Tamanho menor, maior capacidade, melhor eficiência e confiabilidade.
Tudo o que você precisa em um sistema.
 

DVM S Eco

Design compacto com desempenho excepcional.
 

DVM S Water

Conforto impecável, economizando energia, espaço e custos.
 

DVM Chiller

Unidade modular que combina os benefícios dos sistemas VRF e chiller.

Economia de Energia

Trocador de Calor Ampliado

Mais área para aquecer mais rápido

O Trocador de Calor tem 36,2% mais
área1) para aquecer mais rápido.
São comparados dois trocadores de calor convencionais de tamanhos diferentes com dois trocadores DVM S2. O DVM S2 de 28kW tem um trocador de 177,6 m², 36,2% maior que o modelo convencional de 28kW com 130,4 m². O DVM S2 de 56kW tem um trocador de 241,7 m², 23,7% maior que o modelo convencional de 56kW com 195,3 m². São comparados dois trocadores de calor convencionais de tamanhos diferentes com dois trocadores DVM S2. O DVM S2 de 28kW tem um trocador de 177,6 m², 36,2% maior que o modelo convencional de 28kW com 130,4 m². O DVM S2 de 56kW tem um trocador de 241,7 m², 23,7% maior que o modelo convencional de 56kW com 195,3 m².
Ventilador Multi-serrilhado

Reduz a resistência do ar

Inspirado na asa de uma coruja real, gera 11% mais ar enquanto consome apenas 68% da eletricidade2).
Um close de uma pá de ventilador mostra que três quartos possuem grandes serrilhas e um quarto serrilhas pequenas. São comparadas as pontas de duas pás de ventilador à direita. O ventilador convencional cria um grande vórtice, enquanto o DVM S2 cria um vórtice mínimo para operação estável. Um close de uma pá de ventilador mostra que três quartos possuem grandes serrilhas e um quarto serrilhas pequenas. São comparadas as pontas de duas pás de ventilador à direita. O ventilador convencional cria um grande vórtice, enquanto o DVM S2 cria um vórtice mínimo para operação estável.
Controle Ativo de Pressão AI

Ajusta automaticamente
a pressão de compressão

Adapta-se à condição de cada local de instalação para reduzir o consumo de energia.
Duas salas de reunião estão equipadas com condicionadores de ar cassete. O da esquerda sopra um fluxo de ar suave com economia de energia de 15%, e o da direita sopra ar frio com economia de tempo de 20%. Duas salas de reunião estão equipadas com condicionadores de ar cassete. O da esquerda sopra um fluxo de ar suave com economia de energia de 15%, e o da direita sopra ar frio com economia de tempo de 20%.

Tecnologias Ativas AI

Injeção Flash Avançada

Habilitando uma nova era de conforto constante

Fornece a maior capacidade do mundo3).
Combina Injeção Flash com um Scroll de Triplo Perfil e Controle DSH Ótimo.
Uma vista próxima de um compressor explica o sistema de Injeção Flash. Setas vermelhas indicam o fluxo de refrigerante quente que retorna ao compressor e depois sobe, enquanto setas azuis indicam o refrigerante frio injetado novamente no Scroll de Triplo Perfil. Dois gráficos comparam o Controle Convencional e o Controle Ótimo de Superaquecimento de Descarga (DSH). O eixo X representa a temperatura externa, e o eixo Y o grau de DSH. À medida que a temperatura externa aumenta, o grau de DSH para o controle convencional permanece constante, enquanto o DSH para o controle ótimo diminui exponencialmente. Uma vista próxima de um compressor explica o sistema de Injeção Flash. Setas vermelhas indicam o fluxo de refrigerante quente que retorna ao compressor e depois sobe, enquanto setas azuis indicam o refrigerante frio injetado novamente no Scroll de Triplo Perfil. Dois gráficos comparam o Controle Convencional e o Controle Ótimo de Superaquecimento de Descarga (DSH). O eixo X representa a temperatura externa, e o eixo Y o grau de DSH. À medida que a temperatura externa aumenta, o grau de DSH para o controle convencional permanece constante, enquanto o DSH para o controle ótimo diminui exponencialmente.
Tecnologias Ativas AI

Otimiza o resfriamento automaticamente

Consiste em Controle Ativo AI de Pressão/Descongelamento/Análise de Refrigerante,
otimiza o resfriamento automaticamente.
Um fluxograma de um Algoritmo de Aprendizado Profundo mostra quatro etapas: Sensoriamento, Camada Oculta 1, Camada Oculta 2 e Decisão. Setas dos pontos de sensoriamento fluem para as camadas ocultas, depois para a etapa de decisão. Correções são feitas em vários pontos do processo. Um fluxograma de um Algoritmo de Aprendizado Profundo mostra quatro etapas: Sensoriamento, Camada Oculta 1, Camada Oculta 2 e Decisão. Setas dos pontos de sensoriamento fluem para as camadas ocultas, depois para a etapa de decisão. Correções são feitas em vários pontos do processo.

Durabilidade

Estrutura Robusta

Previne danos por impactos e vibrações

Uma nova estrutura robusta com cantos reforçados, lados 25%4) mais grossos e formato refinado.
Há uma seção transversal da unidade DVM S2. Ao lado, um cubo 3D com quatro bordas destacadas, representando sua estrutura robusta. Os cantos reforçados, lados mais grossos e formato refinado garantem durabilidade incrível em todo o corpo. Abaixo, são comparados dois tipos de estrutura: as estruturas DVM S2 suportam 1,0T com 130% mais rigidez que as estruturas convencionais que suportam 0,8T. Há uma seção transversal da unidade DVM S2. Ao lado, um cubo 3D com quatro bordas destacadas, representando sua estrutura robusta. Os cantos reforçados, lados mais grossos e formato refinado garantem durabilidade incrível em todo o corpo. Abaixo, são comparados dois tipos de estrutura: as estruturas DVM S2 suportam 1,0T com 130% mais rigidez que as estruturas convencionais que suportam 0,8T.
Durafin™ Ultra

Proteção duradoura, desempenho ideal

Durafin™ Ultra possui uma camada anticorrosiva e uma camada hidrofílica que protegem o Trocador de Calor contra ferrugem.
Mostra o trocador DVM S2 ao lado de um close das camadas do Durafin™ Ultra, detalhando os materiais usados. A camada superior hidrofílica é de resina acrílica, a camada anticorrosiva do meio é de epóxi acrílico, e a base é de alumínio puro. Mostra o trocador DVM S2 ao lado de um close das camadas do Durafin™ Ultra, detalhando os materiais usados. A camada superior hidrofílica é de resina acrílica, a camada anticorrosiva do meio é de epóxi acrílico, e a base é de alumínio puro.

Várias Unidades Internas

 

  1. Baseado em medições Samsung, comparando modelos de 33,6kW de um DVM S2 e uma unidade externa convencional.

  2. O vórtice gerado pelas serrilhas e bordas normais.

  3. Samsung circula 14.400cc/seg refrigerante (= 90cc (volume deslocado) x 160rps (rotações por segundo)), enquanto a Empresa A circula 12.480cc/seg (= 96cc x 130rps), Empresa B 14.080cc/seg (= 88cc x 160rps) e Empresa C 12.320cc/seg (= 88cc x 140rps).

  4. Baseado em testes internos usando simulação Siemens NX Nastran 1867.