Linha

 

DVM S2

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

DVM S Eco

Design compacto com desempenho excepcional.
 

DVM S Water

Conforto perfeito, economizando energia, espaço e custos.

Economia de energia

Trocador de calor maior

Maior área para uma maior eficiência

O Trocador de Calor tem 36,2% mais área para maior eficiência
Dois trocadores de calor convencionais de tamanhos diferentes são comparados a dois trocadores de calor DVM S2. O DVM S2 de 28 kW tem um trocador de calor de 177,6 m², 36,2% maior do que o modelo convencional de 28 kW com 130,4 m². O DVM S2 de 56 kW tem um trocador de calor de 241,7 m², 23,7% maior do que o modelo convencional de 56 kW a 195,3 m². Dois trocadores de calor convencionais de tamanhos diferentes são comparados a dois trocadores de calor DVM S2. O DVM S2 de 28 kW tem um trocador de calor de 177,6 m², 36,2% maior do que o modelo convencional de 28 kW com 130,4 m². O DVM S2 de 56 kW tem um trocador de calor de 241,7 m², 23,7% maior do que o modelo convencional de 56 kW a 195,3 m².
Ventilador multisserrilhado

Reduz a resistência ao ar

Inspirado nas asas de uma coruja águia, ele gera 11% mais ar enquanto consome apenas 68% da eletricidade1.
Uma imagem aproximada de uma lâmina de ventilador indica que três quartos são feitas com serrilhas grandes e um quarto com serrilhas pequenas. As pontas de duas lâminas de ventilador são comparadas à direita. O ventilador convencional cria um grande vórtice, enquanto o DVM S2 proporciona uma operação estável com um vórtice mínimo. Uma imagem aproximada de uma lâmina de ventilador indica que três quartos são feitas com serrilhas grandes e um quarto com serrilhas pequenas. As pontas de duas lâminas de ventilador são comparadas à direita. O ventilador convencional cria um grande vórtice, enquanto o DVM S2 proporciona uma operação estável com um vórtice mínimo.
Controle de pressão ativa por IA

Ajuste a pressão de
compressão automaticamente

Ajusta-se para se adequar às condições de cada local de instalação e para reduzir o uso de energia.
Duas salas de reuniões são equipadas com ares-condicionados cassetes. O ar-condicionado à esquerda sopra um fluxo suave de ar com uma seta de economia de energia de 15%; o ar-condicionado à direita sopra ar frio com uma seta de economia de tempo de 20%. Duas salas de reuniões são equipadas com ares-condicionados cassetes. O ar-condicionado à esquerda sopra um fluxo suave de ar com uma seta de economia de energia de 15%; o ar-condicionado à direita sopra ar frio com uma seta de economia de tempo de 20%.

Tecnologias de IA ativas

Injeção Flash Avançada

Possibilitando uma nova era de conforto consistente

Fornece a maior capacidade do mundo2.
Combina injeção flash com scroll de perfil triplo e controle DSH ideal.
Uma imagem aproximada de um compressor explica o sistema de Injeção Flash. As setas vermelhas traçam o fluxo de refrigerante quente retornando ao compressor e então se movendo para cima, enquanto as setas azuis seguem o refrigerante frio sendo injetado de volta no Scroll de Perfil Triplo. Dois gráficos de linha contrastam o controle convencional com o controle de Superaquecimento de Descarga Ideal (Discharge Superheat, DSH). O eixo x representa a temperatura externa, e o eixo y representa o grau de DSH. Conforme a temperatura externa aumenta, o grau de DSH para controle convencional permanece constante e o DSH para controle ideal diminui exponencialmente. Uma imagem aproximada de um compressor explica o sistema de Injeção Flash. As setas vermelhas traçam o fluxo de refrigerante quente retornando ao compressor e então se movendo para cima, enquanto as setas azuis seguem o refrigerante frio sendo injetado de volta no Scroll de Perfil Triplo. Dois gráficos de linha contrastam o controle convencional com o controle de Superaquecimento de Descarga Ideal (Discharge Superheat, DSH). O eixo x representa a temperatura externa, e o eixo y representa o grau de DSH. Conforme a temperatura externa aumenta, o grau de DSH para controle convencional permanece constante e o DSH para controle ideal diminui exponencialmente.
Tecnologias de IA ativas

Otimize a refrigeração automaticamente

Consiste na análise ativa de controle de pressão/descongelamento/refrigerante por IA,
otimizando a refrigeração automaticamente.
Um diagrama de fluxo de dados de um Algoritmo de Deep Learning descreve quatro estágios: Detecção, Camada Oculta 1, Camada Oculta 2 e Decisão. As setas dos pontos de detecção fluem para camadas ocultas e, em seguida, levam ao estágio de decisão. As correções são feitas em vários pontos ao longo do caminho. Um diagrama de fluxo de dados de um Algoritmo de Deep Learning descreve quatro estágios: Detecção, Camada Oculta 1, Camada Oculta 2 e Decisão. As setas dos pontos de detecção fluem para camadas ocultas e, em seguida, levam ao estágio de decisão. As correções são feitas em vários pontos ao longo do caminho.

Durabilidade

Estrutura robusta

Evita danos causados por golpes e vibrações

Uma nova estrutura robusta com cantos reforçados, laterais 25%3 mais espessas e um formato refinado.
Há uma seção transversal da unidade DVM S2. Ao lado dela, há um quadrado 3D com quatro bordas destacadas, representando sua estrutura robusta. Os cantos reforçados, as laterais mais grossas e um formato refinado garantem uma durabilidade incrível em toda a estrutura. Na parte inferior, dois tipos de estrutura são comparados: as estruturas DVM S2 suportam 1,0 T com 130% mais rigidez do que as estruturas convencionais que suportam 0,8 T. Há uma seção transversal da unidade DVM S2. Ao lado dela, há um quadrado 3D com quatro bordas destacadas, representando sua estrutura robusta. Os cantos reforçados, as laterais mais grossas e um formato refinado garantem uma durabilidade incrível em toda a estrutura. Na parte inferior, dois tipos de estrutura são comparados: as estruturas DVM S2 suportam 1,0 T com 130% mais rigidez do que as estruturas convencionais que suportam 0,8 T.
Durafin™ Ultra

Proteção duradoura, desempenho ideal

O Durafin™ Ultra possui uma camada anticorrosiva e uma camada hidrofílica que protegem o Trocador de Calor da ferrugem.
O trocador de calor do Samsung DVM S2 é mostrado ao lado de uma imagem de perto das camadas do Durafin™ Ultra, detalhando cada material usado. A camada hidrofílica superior é feita de resina acrílica, a camada anticorrosiva intermediária é feita de epóxi acrílico e a camada de base é feita de matéria-prima de alumínio. O trocador de calor do Samsung DVM S2 é mostrado ao lado de uma imagem de perto das camadas do Durafin™ Ultra, detalhando cada material usado. A camada hidrofílica superior é feita de resina acrílica, a camada anticorrosiva intermediária é feita de epóxi acrílico e a camada de base é feita de matéria-prima de alumínio.

Várias unidades internas

WindFree™

Perfeitamente compatível
com o WindFree™

A tecnologia de Acionamento de Frequência Ativa de 10 Hz mantém uma
temperatura mais consistente e é perfeitamente compatível com o WindFree™ Cooling.

Unidades internas

Produto de ponta

Vários tipos de unidades internas aplicáveis a vários espaços e situações.

  1. O vórtice gerado pelas arestas serrilhadas e normais.

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

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