Pomoce projektowe SUPRAECO A. Rewersyjna pompa ciepła powietrze-woda SAO SAO Zakres mocy od 6 kw do 14 kw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomoce projektowe SUPRAECO A. Rewersyjna pompa ciepła powietrze-woda SAO 60-2... SAO 140-2. Zakres mocy od 6 kw do 14 kw"

Transkrypt

1 Pomoce projektowe SUPRAECO A Rewersyjna pompa ciepła powietrze-woda SAO SAO 0- Zakres mocy od 6 kw do kw

2

3 Spis treści Spis Treści Pompy ciepła powietrze-woda Junkers...5 Podstawy...6. Sposób działania pomp ciepła...6. Sprawność, współczynnik efektywności cieplnej i roczny współczynnik wydajności Sprawność Wskaźnik efektywności cieplnej Przykład obliczenia współczynnika efektywności cieplnej na podstawie różnicy temperatur Porównanie współczynników efektywności cieplnej różnych pomp ciepła, wg normy PN EN Porównanie różnych pomp ciepła wg normy PN EN Roczny współczynnik wydajności Współczynnik nakładu Znaczenie dla projektowania instalacji...0 Przykłady instalacji.... SupraEco SAO...-, CombiModul ACM 85, podgrzewacz buforowy PSWK 50 i mieszane obiegi grzewcze/chłodzenia..... Obszar stosowania..... Komponenty instalacji..... Opis działania.... SupraEco SAO...-, CombiModul ACM 85 oraz jeden niemieszany i jeden mieszany obieg grzewczy/chłodzenia..... Obszar stosowania..... Komponenty instalacji..... Opis działania.... SupraEco SAO...-, jednostka kompaktowa ACE..., podgrzewacz buforowy PSWK 50, pojemnościowy podgrzewacz wody SW... -, jeden niemieszany i jeden mieszany obieg grzewczy Obszar stosowania Komponenty instalacji Opis działania...6. SupraEco SAO...-, jednostka kompaktowa ACE..., pojemnościowy podgrzewacz wody SW... -, jeden niemieszany i jeden mieszany obieg grzewczy/chłodzenia Obszar stosowania Komponenty instalacji Opis działania SupraEco SAO...-, jednostka kompaktowa ACB..., gazowe urządzenie kondensacyjne, pojemnościowy podgrzewacz wody SW... -, jeden niemieszany i jeden mieszany obieg grzewczy/chłodzenia Obszar stosowania Podzespoły instalacji Opis działania SupraEco SAO...-, jednostka kompaktowa ACB..., gazowe urządzenie kondensacyjne, pojemnościowy podgrzewacz wody SW... -, podgrzewacz buforowy PSW...-5 i mieszane obiegi grzewcze/chłodzenia Obszar stosowania Podzespoły instalacji Opis działania....7 SupraEco SAO...-, CombiModul ACM 85 solar, podgrzewacz buforowy PSWK 50 i solarne przygotowanie ciepłej wody, jeden niemieszany i jeden mieszany obieg grzewczy/ chłodzenia Obszar stosowania Podzespoły instalacji Opis działania SupraEco SAO...-, CombiModul ACM 85 solar, solarne przygotowanie ciepłej wody, jeden niemieszany i jeden mieszany obieg grzewczy/chłodzenia Obszar stosowania Komponenty instalacji Opis działania SupraEco SAO...-, jednostka kompaktowa ACE..., podgrzewacz buforowy PSWK 50, pojemnościowy podgrzewacz wody SW... -, jeden niemieszany obieg grzewczy/chłodzenia oraz ogrzewanie basenu Obszar stosowania Komponenty instalacji Opis działania...0 Projektowanie i dobór pomp ciepła.... Sposób postępowania.... Minimalna pojemność instalacji i wykonanie instalacji grzewczej..... Tylko obieg grzewczy ogrzewania podłogowego bez podgrzewacza buforowego, bez zaworu mieszającego..... Tylko obieg grzewczy grzejników bez podgrzewacza buforowego, bez zaworu mieszającego..... Instalacja grzewcza z jednym niemieszanym obiegiem grzewczym i jednym mieszanym obiegiem grzewczym bez podgrzewacza buforowego..... Tylko mieszane obiegi grzewcze (dotyczy również obiegu grzewczego z konwektorami z nawiewem).... Obliczanie obciążenia ogrzewniczego budynku (zapotrzebowanie ciepła)... Pomoce projektowe Supraeco

4 Spis treści Spis Treści.. Istniejące obiekty..... Nowe budynki..... Moc dodatkowa do przygotowania ciepłej wody..... Moc dodatkowa na czas blokad ze strony zakładu energetycznego.... Dobór dla trybu chłodzenia Dobór pompy ciepła Monoenergetyczny tryb pracy Tryb dwusystemowy Izolacja cieplna Naczynie wzbiorcze....6 Ogrzewanie basenu....7 Ustawianie pompy ciepła powietrze-woda SAO Miejsce ustawienia Podłoże Budowa fundamentu z drenażem Wąż kondensatu Prace ziemne Przyłącze elektryczne Strona wylotu i wlotu powietrza Dźwięki Połączenia rurowe prowadzące do przyłącza ogrzewania Przyłącze wody grzewczej....8 Ustawianie jednostki kompaktowej pompy ciepła (ACE/ACB/ACM/ACM solar) Wymagania względem izolacji akustycznej Podstawy i pojęcia z zakresu akustyki Wartości graniczne imisji dźwięku wewnątrz i na zewnątrz budynków Wpływ miejsca ustawienia na emisję hałasu i drgań przez pompy ciepła Uzdatnianie wody i jej jakość zapobieganie szkodom w instalacjach grzewczych ciepłej wody Rozporządzenie w sprawie oszczędzania energii (EnEV) EnEV 0 istotne zmiany względem EnEV Streszczenie rozporządzenia EnEV Ustawa o odnawialnej energii cieplnej z co najmniej trzema jednostkami mieszkaniowymi, konieczne jest zainstalowanie tylko EEWärmeG...5. Ustalanie zapotrzebowania przy przygotowaniu ciepłej wody Definicja małych i dużych instalacji Wymóg dotyczący podgrzewaczy wody użytkowej Przewody cyrkulacyjne Podzespoły instalacji pompy ciepła Pompa ciepła SupraEco SAO Zakres dostawy Widok urządzenia Wymiary i przyłącza Krzywe mocy SAO Jednostka kompaktowa (moduł wewnętrzny) pompy ciepła ACB/ACE/ACM/ACM solar Zakres dostawy Widok urządzenia Wymiary i przyłącza Dane techniczne Zakres pracy Przyłącze elektryczne fazowa pompa ciepła i -fazowy zintegrowany dogrzewacz elektryczny fazowa pompa ciepła i -fazowy zintegrowany dogrzewacz elektryczny Schemat połączeń modułu instalacyjnego, zintegrowany dogrzewacz elektryczny Magistrala CAN i EMS widok Jednostka kompaktowa pompy ciepła z zaworem mieszającym do pracy dwusystemowej widok magistrali CAN i EMS fazowa pompa ciepła i dogrzewacz zewnętrzny (grzałka) fazowa pompa ciepła i dogrzewacz zewnętrzny (grzałka) Schemat połączeń modułu instalacyjnego dwusystemowej jednostki kompaktowej pompy ciepła Schemat połączeń modułu instalacyjnego, uruchomienie/zatrzymanie dogrzewacza zewnętrznego Schemat połączeń jednostki kompaktowej pompy ciepła, alarm dogrzewacza zewnętrznego Zarządzanie pompą ciepła HPC Funkcja PV Funkcja smart grid Moduł zdalnego sterowania CR 0/CR 0 H Moduły funkcyjne do rozszerzenia systemu regulacji Moduł obiegu grzewczego MM Moduł solarny Moduł solarny MS Moduł solarny MS Moduł basenowy MP Pomoce projektowe Supraeco

5 Spis treści Spis Treści 7 Przygotowanie c.w.u Wskazówki dotyczące podgrzewaczy do pomp ciepła Wymiennik ciepła Ograniczenie przepływu Obwód usuwania legionelli (dezynfekcja termiczna) Przewód cyrkulacyjny Dobór podgrzewaczy w domach jednorodzinnych Pojemnościowe podgrzewacze wody SW 90-, SW 70- i SW Opis i zakres dostawy Wymiary przyłączy Dane techniczne Podgrzewacze buforowe Podgrzewacze buforowe PSWK Przegląd wyposażenia Wymiary główne i skojarzone Dane techniczne Podgrzewacze buforowe PSW 0/00/ Obejście... 0 Osprzęt Osprzęt do pomp ciepła ustawianych na zewnątrz Osprzęt ogólny... Załącznik...5. Normy i przepisy...5. Wskazówki bezpieczeństwa Informacje ogólne Wskazówki dotyczące pojemnościowych podgrzewaczy wody do pomp ciepła...7. Potrzebni fachowcy...7. Tabele przeliczeniowe Jednostki energii Jednostki mocy Oznaczenia literowe Zawartość energetyczna różnych paliw Deklaracja zgodności Certyfikat... Glosariusz... Pomoce projektowe Supraeco

6 Spis treści Pomoce projektowe Supraeco

7 Pompy ciepła powietrze-woda Junkers l Pompy ciepła powietrze-woda Junkers Niemcy są jednym z czołowych narodów, jeśli chodzi o ochronę klimatu. Spełnione zostały zobowiązania wynikające z protokołu z Kioto. Nie jest to jednak powód, aby spocząć na laurach, ponieważ średnioterminowe cele klimatyczne nie zostały jeszcze bynajmniej osiągnięte. Zatem również wybór ogrzewania zdecydowanie przyczynia się do osiągnięcia tych celów. Analizy branżowe zakładają, że stosowanie pompy ciepła będzie przynosiło długoterminowe korzyści. Szczególnie w zakresie modernizacji pompa ciepła powietrze-woda będzie wyznaczać trendy, dzięki elastycznym możliwościom ustawienia i coraz wydajniejszym urządzeniom. Do wyboru są wielkości mocy: SupraEco SAO 60- SupraEco SAO 80- SupraEco SAO 0- SupraEco SAO 0- Wyjątkowo ekonomiczna Aż do 50% niższe koszty eksploatacyjne w porównaniu do oleju czy gazu. Nie wymagająca znacznej konserwacji, trwała technika z zamkniętymi obiegami. Bardzo niskie koszty bieżące; brak kosztów związanych np. z konserwacją palnika, wymianą filtrów i usługami kominiarskimi. Brak konieczności inwestycji w kotłownię i komin. Brak kosztów związanych z wykonaniem odwiertu, koniecznych w przypadku pomp ciepła solanka-woda i woda-woda. Prosta i bezproblemowa Brak konieczności uzyskania zezwolenia od urzędów ochrony środowiska. Brak szczególnych wymagań dotyczących wielkości działki. Czynności, jakie należy wykonać na działce, ograniczają się do wykonania fundamentu dla jednostki zewnętrznej i wykopania rowu dla przewodów zasilających. Każda wielkość mocy jest dostępna w wariantach wyposażenia: ACE: monoenergetyczny ACB: dwusystemowy ACM: monoenergetyczny z wbudowanym pojemnościowym podgrzewaczem wody ACM solar: monoenergetyczny z wbudowanym solarnym pojemnościowym podgrzewaczem wody Kojąco bezpieczna Pompy ciepła powietrze-woda Junkers spełniają wymagania jakościowe firmy Bosch w odniesieniu do najlepszej funkcjonalności i żywotności. Urządzenia kontrolowane i testowane są w fabryce. Infolinia ogólna. Bezpieczeństwo znanej marki: części zamienne i serwis również za 5 lat. Ekologiczna w wysokim stopniu Pompa ciepła zużywa podczas pracy ok. 75% odnawialnej energii grzewczej, przy wykorzystaniu zielonego prądu (energia wiatrowa, wodna, słoneczna) do 00%. Brak emisji podczas pracy. Bardzo dobra ocena wg Rozporządzenia o oszczędności energii (EnEV obowiązuje w Niemczech). Całkowicie niezależna i przyszłościowa Niezależna od oleju i gazu. Niezależna od kształtowania się cen oleju i gazu. Ograniczenie emisji CO. Pomoce projektowe Supraeco 5

8 l Podstawy Podstawy. Sposób działania pomp ciepła Mniej więcej jedna czwarta całkowitego zużycia energii przypada w Niemczech na prywatne gospodarstwa domowe. W gospodarstwach domowych około trzech czwartych zużytej energii przeznacza się na ogrzewanie pomieszczeń. Powyższe dane wskazują wyraźnie, gdzie należy zastosować rozwiązania mające na celu oszczędność energii i ograniczenie emisji CO. Dobre rezultaty można uzyskać dzięki np. ulepszeniu izolacji cieplnej, stosowaniu nowoczesnych okien i oszczędnego, przyjaznego dla środowiska systemu grzewczego. Rys. Zużycie energii w 5prywatnych 6 gospodarstwach domowych [] Ogrzewanie 78% [] C.w.u. % [] Pozostałe urządzenia,5% [] Chłodzenie, mrożenie % [5] Pranie, gotowanie, zmywanie [6] Światło % Pompa ciepła pobiera większość energii grzewczej ze środowiska, a jedynie niewielka część dostarczana jest w postaci energii roboczej. Sprawność pompy ciepła (wskaźnik efektywności cieplnej) mieści się w zakresie między i 6, a w przypadku pompy ciepła powietrze-woda między i,5. Z tego względu pompy ciepła stanowią idealne rozwiązanie zapewniające energooszczędne i przyjazne dla środowiska ogrzewanie. Rys il il 5 5 Przepływ temperatury w pompie ciepła powietrze-woda O O [] Energia napędowa [] Powietrze 0 C [] Powietrze -5 C [] Powrót instalacji grzewczej 8 C [5] Zasilanie instalacji grzewczej 5 C Ogrzewanie ciepłem z otoczenia Pompa ciepła umożliwia wykorzystanie ciepła z otoczenia (gruntu, powietrza lub wody gruntowej) do ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody. Sposób działania Sposób działania pomp ciepła opiera się na sprawdzonej i niezawodnej zasadzie działania lodówki. Lodówka odbiera ciepło z chłodzonych produktów i przekazuje je przez tylną ścianę do powietrza w pomieszczeniu. Pompa ciepła odbiera ciepło z otoczenia i przekazuje je do instalacji grzewczej. Wykorzystuje się przy tym fakt, że ciepło zawsze przepływa od źródła do odbiornika ciepła (od ciepłego do zimnego), podobnie jak rzeka zawsze płynie w dół doliny (od źródła do ujścia ). Pompa ciepła wykorzystuje (podobnie jak lodówka) naturalny kierunek przepływu od ciepłego do zimnego, w zamkniętym obiegu czynnika chłodniczego, przez parownik, sprężarkę, skraplacz i zawór dławiący. Pompa ciepła pompuje przy tym ciepło z otoczenia na wyższy poziom temperatury, który można wykorzystać do ogrzewania. W parowniku [] znajduje się płynny środek roboczy o bardzo niskiej temperaturze wrzenia (tzw. czynnik chłodniczy). Czynnik chłodniczy ma niższą temperaturę niż źródło ciepła (np. grunt, woda, powietrze) oraz niższe ciśnienie. Ciepło przepływa zatem ze źródła do czynnika chłodniczego. W efekcie czynnik chłodniczy nagrzewa się powyżej swojej temperatury wrzenia, odparowuje i jest zasysany przez sprężarkę. Sprężarka [] jest zasilana napięciem i regulowana poprzez przetwornicę częstotliwości (inwerter). W ten sposób prędkość obrotowa sprężarki jest zawsze dostosowywana do zapotrzebowania. Przy uruchamianiu sprężarki zapewniany jest wysoki moment obrotowy rozruchu, z jednocześnie niskim natężeniem prądu rozruchowego. Sprężarka spręża odparowany (gazowy) czynnik chłodniczy, powodując znaczny wzrost jego ciśnienia. Wskutek tego gazowy czynnik chłodniczy jeszcze bardziej się nagrzewa. Dodatkowo następuje również zamiana energii napędowej sprężarki w ciepło, które przekazywane jest do czynnika chłodniczego. W ten sposób temperatura czynnika chłodniczego coraz bardziej wzrasta do momentu, aż przekroczy wartość niezbędną dla instalacji grzewczej do ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody. Po osiągnięciu określonej wartości ciśnienia i temperatury, czynnik chłodniczy przepływa dalej do skraplacza. 6 Pomoce projektowe Supraeco

9 Podstawy l W skraplaczu [] gorący, gazowy czynnik chłodniczy oddaje ciepło pobrane z otoczenia (źródła ciepła) oraz pozyskane z energii napędowej sprężarki, do chłodniejszej instalacji grzewczej (odbiornika ciepła). Temperatura czynnika chłodniczego spada przy tym poniżej punktu skraplania, co powoduje ponowne przejście w stan ciekły. Czynnik chłodniczy, będący ponownie w stanie ciekłym, nadal jednak znajdujący się pod wysokim ciśnieniem, przepływa do zaworu dławiącego. Dwa sterowane elektronicznie zawory dławiące [] redukują ciśnienie czynnika chłodniczego do wartości początkowej, zanim popłynie on z powrotem do parownika i znów pobierze ciepło z otoczenia C C +7 C +5 C 0 C 88 C,5 C 50 C O Rys. Schemat obiegu czynnika chłodniczego w instalacji pompy ciepła (przykład) [] Parownik [] Sprężarka [] Skraplacz [] Zawór dławiący Pomoce projektowe Supraeco 7

10 = 0, = 0,5 T T T 0 l Podstawy. Sprawność, współczynnik efektywności cieplnej i roczny współczynnik wydajności.. Sprawność Sprawność (η) opisuje stosunek mocy użytecznej do mocy pobranej. W idealnych procesach sprawność wynosi. Procesy techniczne są zawsze związane ze stratami, dlatego sprawności urządzeń technicznych są zawsze mniejsze niż (ŋ < ). = COP = Q H P el W. Wzór do obliczania współczynnika efektywności cieplnej na podstawie poboru mocy elektrycznej = Q N P el P el Q H Pobór mocy elektrycznej w kw Zapotrzebowanie na ciepło w kw W. Wzór do obliczania sprawności [] Ogrzewanie 78% = [] C.w.u. % [] Pozostałe urządzenia,5% Pompy ciepła pobierają dużą część energii ze środowiska. Część ta nie jest traktowana jako energia doprowadzona, ponieważ jest ona darmowa. Jeżeli sprawność byłaby obliczona z uwzględnieniem tych warunków, wynosiłaby >. Ponieważ ze względów technicznych jest to nieprawidłowe, w celu opisania stosunku energii użytkowej do Q N = energii wydatkowanej (w tym wypadku czystej energii P el el roboczej) wprowadzono dla pomp ciepła współczynnik efektywności cieplnej (COP). Współczynnik efektywności cieplnej pomp ciepła wynosi pomiędzy a 6... Wskaźnik efektywności cieplnej Współczynnik efektywności cieplnej ε, zwany również COP (ang. Coefficient Of Performance), to współczynnik uzyskany w drodze pomiarów lub obliczeń, odnoszący się do pomp ciepła, przy specjalnie zdefiniowanych warunkach eksploatacyjnych, podobny do znormalizowanego zużycia paliwa przez samochody. Współczynnik efektywności cieplnej ε opisuje stosunek użytecznej mocy cieplnej do pobranej elektrycznej mocy napędowej sprężarki. Współczynnik efektywności cieplnej, jaki może zostać osiągnięty przez pompę ciepła, zależny jest od różnicy T T + T temperatur między = 0,5 źródłem = ciepła 0, a odbiornikiem 0 ciepła. T T W odniesieniu do nowoczesnych 0 T urządzeń obowiązuje następujący wzór do obliczania współczynnika efektywności cieplnej ε, na podstawie różnicy temperatur: W. Wzór do obliczania współczynnika efektywności cieplnej na podstawie temperatury Q H = COP = T Temperatura bezwzględna P el odbiornika ciepła w K T 0 8 Q N P el T = 0, = 0,5 T T 0 T + T T Temperatura bezwzględna źródła ciepła w K Do obliczenia na podstawie stosunku mocy cieplnej do poboru mocy elektrycznej T stosuje się T + następujący T = 0, wzór: T = 0,5 Q 0 H = COP T = T P el.. Przykład obliczenia współczynnika efektywności Tcieplnej na podstawie różnicy = 0, = 0, K =, temperatur T 5 K Ma zostać obliczony współczynnik efektywności cieplnej pompy ciepła, w przypadku ogrzewania podłogowego o temperaturze zasilania 5 C i ogrzewania radiatorowego o temperaturze T 50 C, przy temperaturze = 0, = 0, K =, źródła ciepła wynoszącej T 0 C. 5 K Ogrzewanie podłogowe () T T = 5 C = = (7 0,5+ 5) = K = 0, K K =, T 50 K T 0 = 0 C = (7 + 0) K = 7 K ΔT = T T 0 = (08-7) K = 5 K Obliczanie według wzoru : T = 0, = 0, , K T = = 0, T =, 50 K =, 5 K Ogrzewanie radiatorowe () T = 50 C = (7 + 50) K = K COP T 0 = 0 C = (7 + 0) K = 7 K 9 ΔT = T T 0 = ( 7) K = 50 T K= 5 K, ε =, 8 T = 50 K, ε =, Obliczanie 7 według wzoru : 6 T COP = 0, = 0, K =, T 50 K 9 T = 5 K, ε =, 8 T = 50 K, ε =, 7 Na przykładzie tym widać, że wskaźnik efektywności cieplnej dla ogrzewania 6 podłogowego jest o 6% wyższy, niż dla 5 0 ogrzewania radiatorowego. 0 Wynika 0 z tego 0 zasada: 0 0 wzrost 50temperatury mniejszy o C = współczynnik efektywności T (K) cieplnej większy o,5% il COP 9 0 T = 5 K, ε =, T = 50 K, ε 60 =, 70 7 T (K) il T (K) Pomoce projektowe il Supraeco il

11 Podstawy l Rys. COP ΔT COP Współczynniki efektywności cieplnej wg przykładowego obliczenia współczynnik efektywności cieplnej ε różnica temperatur T = 5 K, ε =, T = 50 K, ε =, T (K) il Współczynniki efektywności cieplnej podane dla pomp ciepła Junkers (H, COP) odnoszą się do obiegu czynnika chłodniczego (bez proporcjo nalnej mocy pompy) oraz dodatkowo do metody obliczeń wg normy PN EN 5 dla urządzeń z wbudowaną pompą...5 Porównanie różnych pomp ciepła wg normy PN EN 85 Norma PN EN 85 uwzględnia m.in. pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń. W normie tej zdefiniowane są warunki dotyczące badania i oceny w warunkach częściowego obciążenia oraz obliczania sezonowego współczynnika efektywności cieplnej dla ogrzewania i chłodzenia (ogrzewanie: SCOP = Seasonal Coefficient of Performance; chłodzenie: SEER = Seasonal Energy Efficiency Ratio). Jest to ważne, aby móc w sposób reprezentatywny porównać ze sobą pompy ciepła z modulacją w zmieniających się zależnie od pory roku warunkach... Porównanie współczynników efektywności cieplnej różnych pomp ciepła, wg normy PN EN 5 W celu orientacyjnego porównania różnych pomp ciepła, w normie PN EN 5 podano warunki obowiązujące przy wyznaczaniu współczynnika efektywności cieplnej, np. rodzaj źródła ciepła i temperaturę jego nośnika ciepła. Solanka ) /woda ) w C Woda ) /woda ) w C Powietrze ) /woda ) w C B0/W5 W0/W5 A7/W5 B0/W5 W0/W5 A/W5 B5/W5 W5/W5 A -7/W5 Tab. Porównanie pomp ciepła wg PN EN 5 ) Źródło ciepła i temperatura nośnika ciepła ) Odbiornik ciepła i temperatura na wylocie z urządzenia (zasilanie instalacji grzewczej) powietrze (ang.: air) B A solanka (ang.: brine) woda (ang.: water) Współczynnik efektywności cieplnej wg PN EN 5, oprócz poboru mocy sprężarki, uwzględnia również moc napędową agregatów pomocniczych, proporcjonalną moc pompy solankowej bądź pompy wodnej bądź w przypadku pomp ciepła powietrze-woda proporcjonalną moc wentylatora. Także rozróżnienie na urządzenia z wbudowaną pompą i urządzenia bez wbudowanej pompy prowadzi w praktyce do znacznych różnic pod względem wskaźnika efektywności cieplnej. Z tego względu celowe jest tylko bezpośrednie porównywanie pomp ciepła o tym samym typie konstrukcji...6 Roczny współczynnik wydajności Ponieważ wskaźnik efektywności cieplnej odzwierciedla jedynie stan chwilowy w ściśle określonych warunkach, dla uzupełnienia podaje się współczynnik wydajności. Zazwyczaj podaje się go w postaci rocznego współczynnika wydajności β (ang. seasonal performance factor) i wyraża on stosunek całkowitej ilości ciepła użytkowego oddawanego przez instalację pompy ciepła w ciągu roku do energii elektrycznej pobranej przez instalację w tym samym okresie. Wytyczne VDI 650 opisują procedurę umożliwiającą przeliczenie wskaźników efektywności cieplnej uzyskanych w wyniku pomiarów na stanowiskach badawczych na roczny współczynnik wydajności odnoszący się do rzeczywistej eksploatacji w konkretnych warunkach. W ten sposób możliwe jest orientacyjne obliczenie rocznego współczynnika wydajności. Uwzględniany jest przy tym typ konstrukcji pompy ciepła oraz różne współczynniki korygujące związane z warunkami eksploatacji. W celu uzyskania dokładnych wartości można wykonać symulację przy użyciu odpowiedniego oprogramowania. Poniżej przedstawiono znacznie uproszczoną metodę obliczania rocznego współczynnika wydajności: W. Wzór do obliczania współczynnika wydajności sezonowej β Q wp W el Q wp W el roczny współczynnik wydajności = ilość ciepła w kwh oddana przez instalację pompy ciepła w ciągu roku energia elektryczna w kwh pobrana przez instalację pompy ciepła w ciągu roku Pomoce projektowe Supraeco 9

12 l Podstawy..7 Współczynnik nakładu W celu umożliwienia oceny wydajności energetycznej różnych technologii grzewczych również dla pomp ciepła wprowadzone mają zostać obecnie powszechnie stosowane tzw. współczynniki nakładu e g wg normy DIN V Współczynnik nakładu źródła ciepła e g informuje o ilości energii nieodnawialnej, jaką dana instalacja potrzebuje do spełnienia swojego zadania. Dla pompy ciepła współczynnik nakładu źródła ciepła jest wartością odwrotną do rocznego współczynnika wydajności e g W el = = β Q wp W. 5 Wzór do obliczania współczynnika nakładu źródła ciepła β e g Q wp W el roczny współczynnik wydajności współczynnik nakładu pompy ciepła ilość ciepła w kwh oddana przez instalację pompy ciepła w ciągu roku energia elektryczna w kwh pobrana przez instalację pompy ciepła w ciągu roku..8 Znaczenie dla projektowania instalacji Projektując instalację, można pozytywnie wpłynąć na wskaźnik efektywności cieplnej i związany z nim roczny współczynnik wydajności poprzez przemyślany wybór źródła ciepła oraz systemu rozdziału ciepła: im mniejsza różnica pomiędzy temperaturą zasilania a temperaturą źródła ciepła, tym lepszy współczynnik efektywności cieplnej. Najlepszy współczynnik efektywności cieplnej uzyskuje się przy wysokich temperaturach źródła ciepła i niskich temperaturach zasilania w systemie rozdziału ciepła. Niskie temperatury zasilania uzyskuje się przede wszystkim poprzez ogrzewania powierzchniowe. Przy projektowaniu instalacji należy znaleźć kompromis między efektywnością działania instalacji pompy ciepła a kosztami inwestycji, tj. nakładami na budowę instalacji. 0 Pomoce projektowe Supraeco

13 Przykłady instalacji l Przykłady instalacji. SupraEco SAO...-, CombiModul ACM 85, podgrzewacz buforowy PSWK 50 i mieszane obiegi grzewcze/chłodzenia SEC 0 CR 0 H CR 0 H MM 00 MM HPC 00 MC MC T T T T TC TC PC PC M VC M VC MK T B PW VC0 M AB A T0 00V AC 00 /0 VAC PSWK 50 ACM..-85 SAO T Rys. 5 Schemat instalacji z regulatorem (niewiążący schemat zasadniczy) Lokalizacja elementu: [] W module [] W module lub na ścianie [5] Na ścianie ACM 85 Moduł kompaktowy CR 0 H Moduł zdalnego sterowania z czujnikiem wilgotności powietrza HPC 00 Urządzenie obsługowe MC Ogranicznik temperatury MK Czujnik punktu rosy MM 00 Moduł do mieszanych obiegów grzewczych/ chłodzenia PC Pompa obiegu grzewczego/chłodzenia PSWK 50 PW SAO...- SEC 0 TC T 0 T VC0 VC Podgrzewacz buforowy Pompa cyrkulacyjna Pompa ciepła powietrze-woda SupraEco Moduł instalacyjny pompy ciepła Czujnik temperatury zaworu mieszającego Czujnik temperatury zasilania Czujnik temperatury zewnętrznej Zawór przełączny Zawór mieszający -drogowy Pomoce projektowe Supraeco

14 l Przykłady instalacji.. Obszar stosowania Dom jednorodzinny. Dom dwurodzinny... Komponenty instalacji Odwracalna (rewersyjna) pompa ciepła powietrze- -woda SupraEco SAO...-. Moduł kompaktowy ACM z urządzeniem obsługowym HPC 00. Obejście między zasilaniem a powrotem przez zawór VC0. Podgrzewacz buforowy PSWK 50. mieszane obiegi grzewcze/chłodzenia, każdy ze zdalnym sterowaniem CR 0 H... Opis działania Pompa ciepła Przy eksploatacji monoenergetycznej instalacji z pompą ciepła powietrze-woda, wytwarzanie ciepła do ogrzewania odbywa się poprzez pompę ciepła, a także w razie potrzeby poprzez elektryczny dogrzewacz zintegrowany w module kompaktowym pompy ciepła ACM. Regulator i urządzenie obsługowe Urządzenie obsługowe HPC 00 jest zamontowane na stałe w module kompaktowym pompy ciepła ACM i nie można go wyjąć. Urządzenie obsługowe HPC 00 reguluje oba obiegi grzewcze/chłodzenia oraz przygotowanie ciepłej wody. Urządzenie obsługowe HPC 00 posiada funkcję rejestrowania ilości ciepła. Do podłączenia pompy ciepła (na zewnątrz) oprócz zasilania elektrycznego niezbędny jest przewód sterujący (magistrala CAN między pompą ciepła a modułem kompaktowym, przekrój przewodu 0,75 mm ). Urządzenie obsługowe HPC 00 oraz moduł obiegu grzewczego MM 00 są ze sobą połączone przewodem magistrali EMS-. Same obiegi grzewcze mogą zostać wyposażone w moduł zdalnego sterowania CR 0. Obiegi grzewcze/chłodzenia wymagają modułu zdalnego sterowania CR 0 H ze zintegrowanym czujnikiem wilgotności powietrza do monitorowania punktu rosy. Tryb grzewczy Ciepło dla obiegu grzewczego jest regulowane przez zawór mieszający VC na ustawioną temperaturę. Do sterowania zaworem mieszającym potrzebny jest czujnik temperatury zasilania TC. Ciepło dla obiegu grzewczego jest również regulowane na ustawioną temperaturę przez zawór mieszający VC tego obiegu grzewczego. Do sterowania zaworem mieszającym potrzebny jest czujnik temperatury zasilania TC. Do ochrony ogrzewania podłogowego w każdym obiegu grzewczym/chłodzenia można zainstalować dodatkowo ogranicznik temperatury podłogi MC. Tryb ciepłej wody Zintegrowany w module kompaktowym ACM pojemnościowy podgrzewacz wody jest ogrzewany przez pompę ciepła i zasila ciepłą wodą podłączone punkty poboru. Gdy temperatura na czujniku temperatury podgrzewacza (w module ACM) spadnie poniżej ustawionej wartości zadanej, uruchamia się sprężarka. Przygotowanie ciepłej wody przebiega do momentu, gdy osiągnięta zostanie ustawiona temperatura zatrzymania. Zasilanie jest podczas przygotowania ciepłej wody tak długo prowadzone zwarciem poprzez zawór przełączny VC0, aż temperatura zasilania będzie tak wysoka jak temperatura na czujniku temperatury podgrzewacza (TW, zintegrowany w ACM). To rozwiązanie zapobiega oziębieniu podgrzewacza buforowego podczas rozruchu pompy ciepła i pozwala uzyskać większą wydajność pompy ciepła. Tryb chłodzenia Do uruchomienia trybu chłodzenia potrzebny jest moduł zdalnego sterowania CR 0 H z czujnikiem wilgotności powietrza. W zależności od temperatury pomieszczenia i wilgotności powietrza obliczana jest minimalna dopuszczalna temperatura zasilania. Poprzez zestyk PK udostępniany jest zadający napięcie zestyk PK do przełączania z trybu grzewczego na tryb chłodzenia. Do ochrony przed spadkiem temperatury poniżej punktu rosy konieczny jest czujnik punktu rosy MK na zasilaniu obiegów chłodzenia. W zależności od sposobu prowadzenia rur może być potrzebnych kilka czujników punktu rosy. Tylko podgrzewacz buforowy PSWK jest przystosowa ny do trybu chłodzenia aktywnego poniżej temperatury punktu rosy. Jeżeli chłodzenie jest realizowane powyżej temperatury punktu rosy, można stosować również podgrzewacze buforowe P...-5 S. Dodatkowo potrzebny jest wtedy czujnik punktu rosy MK na zasilaniu podgrzewacza buforowego P...-5 S. Pompy Pompy o wysokiej sprawności można podłączać do urządzeń SEC 0 i MM 00 bez przekaźnika oddzielającego. Maksymalne obciążenie wyjścia przekaźnikowego: A, cos M > 0,. Pompa w module kompaktowym ACM jest sterowana sygnałem 0-0 V. Zaciski przyłączeniowe Do modułu instalacyjnego SEC 0 podłączane są następujące podzespoły: czujnik temperatury T 0, T i czujnik punktu rosy MK, zewnętrzny zawór przełączny VC0 pompa cyrkulacyjna PW. Do modułów obiegu grzewczego MM 00 podłączane są następujące podzespoły: podzespoły TC, PC i MC danego obiegu grzewczego/chłodzenia. Pomoce projektowe Supraeco

15 Przykłady instalacji l. SupraEco SAO...-, CombiModul ACM 85 oraz jeden niemieszany i jeden mieszany obieg grzewczy/ chłodzenia SEC 0 CR 0 H 5 CR 0 H 5 MM 00 HPC 00 MC T T T T TC PC M PC VC MK T PW T0 00V AC 00 /0 V AC ACM..-85 SAO T Rys. 6 Schemat instalacji z regulatorem (niewiążący schemat zasadniczy) Lokalizacja elementu: [] W module [] W module lub na ścianie [5] Na ścianie ACM 85 Moduł kompaktowy CR 0 H Moduł zdalnego sterowania z czujnikiem wilgotności powietrza HPC 00 Urządzenie obsługowe MC Ogranicznik temperatury MK Czujnik punktu rosy MM 00 Moduł do mieszanych obiegów grzewczych/ chłodzenia PC Pompa obiegu grzewczego/chłodzenia PW Pompa cyrkulacyjna SAO...- SEC 0 TC T0 T VC Pompa ciepła powietrze-woda SupraEco Moduł instalacyjny pompy ciepła Czujnik temperatury zaworu mieszającego Czujnik temperatury zasilania Czujnik temperatury zewnętrznej Zawór mieszający -drogowy Zwrócić uwagę na warunki eksploatacji bez podgrzewacza buforowego ( rozdział 9). Pomoce projektowe Supraeco

16 l Przykłady instalacji.. Obszar stosowania Dom jednorodzinny. Dom dwurodzinny... Komponenty instalacji Odwracalna (rewersyjna) pompa ciepła powietrze- -woda SupraEco SAO...-. Moduł kompaktowy ACM z urządzeniem obsługowym HPC 00. Obejście między zasilaniem a powrotem. Jeden niemieszany i jeden mieszany obieg grzewczy/ chłodzenia, każdy ze zdalnym sterowaniem CR 0 H... Opis działania Pompa ciepła Przy eksploatacji monoenergetycznej instalacji z pompą ciepła powietrze-woda wytwarzanie ciepła do ogrzewania odbywa się poprzez pompę ciepła, a także w razie potrzeby poprzez elektryczny dogrzewacz zintegrowany w module kompaktowym pompy ciepła ACM. Regulator i urządzenie obsługowe Urządzenie obsługowe HPC 00 jest zamontowane na stałe w module kompaktowym pompy ciepła ACM i nie można go wyjąć. Urządzenie obsługowe HPC 00 reguluje oba obiegi grzewcze/chłodzenia oraz przygotowanie ciepłej wody. Urządzenie obsługowe HPC 00 posiada funkcję rejestrowania ilości ciepła. Do podłączenia pompy ciepła (na zewnątrz) oprócz zasilania elektrycznego niezbędny jest przewód sterujący (magistrala CAN między pompą ciepła a modułem kompaktowym, przekrój przewodu 0,75 mm ). Urządzenie obsługowe HPC 00 oraz moduł obiegu grzewczego MM 00 są ze sobą połączone przewodem magistrali EMS-. Same obiegi grzewcze mogą zostać wyposażone w moduł zdalnego sterowania CR 0. Obiegi grzewcze/chłodzenia wymagają modułu zdalnego sterowania CR 0 H ze zintegrowanym czujnikiem wilgotności powietrza do monitorowania punktu rosy. Tryb grzewczy Do rozdzielenia obiegu źródła ciepła od obiegu odbioru ciepła konieczne jest obejście (należy do zakresu dostawy modułu ACM) między zasilaniem a powrotem. Służy to zapewnieniu minimalnego strumienia objętości przy małym poborze w obiegu grzewczym. Zamiast tego można zastosować również podgrzewacz buforowy ( rysunek 5). Ciepło dla. obiegu grzewczego jest regulowane na ustawioną temperaturę przez zawór mieszający VC tego obiegu grzewczego. Do sterowania zaworem mieszającym potrzebny jest czujnik temperatury zasilania TC. Do ochrony ogrzewania podłogowego w każdym obiegu grzewczym można zainstalować dodatkowo ogranicznik temperatury podłogi MC. Tryb ciepłej wody Zintegrowany w module kompaktowym ACM pojemnościowy podgrzewacz wody jest ogrzewany przez pompę ciepła i zasila ciepłą wodą podłączone punkty poboru. Gdy temperatura na czujniku temperatury podgrzewacza (w module ACM) spadnie poniżej ustawionej wartości zadanej, uruchamia się sprężarka. Przygotowanie ciepłej wody przebiega do momentu, gdy osiągnięta zostanie ustawiona temperatura zatrzymania. W początkowej fazie przygotowania ciepłej wody pompy obiegu grzewczego są odłączane do momentu, gdy temperatura zasilania pompy ciepła będzie większa niż temperatura na czujniku temperatury ciepłej wody (w module ACM). Strumień objętości cyrkuluje w tym czasie poprzez obejście w grupie elementów zabezpieczających. Następnie zawór przełączny ciepłej wody (w module ACM) przełącza się na tryb ciepłej wody i pompy obiegu grzewczego zostają włączone. Dzięki tej funkcji uzyskuje się wydajniejszą pracę pompy ciepła. Tryb chłodzenia Do uruchomienia trybu chłodzenia potrzebny jest moduł zdalnego sterowania CR 0 H z czujnikiem wilgotności powietrza. W zależności od temperatury pomieszczenia i wilgotności powietrza oblicza się minimalną dopuszczalną temperaturę zasilania. Poprzez zestyk PK udostępniany jest zadający napięcie zestyk PK do przełączania z trybu grzewczego na tryb chłodzenia. Do ochrony przed spadkiem temperatury poniżej punktu rosy konieczny jest czujnik punktu rosy MK na zasilaniu obiegów chłodzenia. W zależności od sposobu prowadzenia rur może być potrzebnych kilka czujników punktu rosy. Pompy Pompy o wysokiej sprawności można podłączać do urządzeń SEC 0 i MM 00 bez przekaźnika oddzielającego. Maksymalne obciążenie wyjścia przekaźnikowego: A, cosφ > 0,. Pompa w module kompaktowym ACM jest sterowana sygnałem 0-0 V. Zaciski przyłączeniowe Do modułu instalacyjnego SEC 0 podłączane są następujące podzespoły: czujnik temperatury T0, T i czujnik punktu rosy MK, pompa cyrkulacyjna PW i pompa obiegu grzewczego PC. obiegu grzewczego, obieg grzewczy/chłodzenia. Do modułu obiegu grzewczego MM 00 podłączane są następujące podzespoły: podzespoły TC, PC i MC, obiegu grzewczego. Pomoce projektowe Supraeco

17 Przykłady instalacji l. SupraEco SAO...-, jednostka kompaktowa ACE..., podgrzewacz buforowy PSWK 50, pojemnościowy podgrzewacz wody SW... -, jeden niemieszany i jeden mieszany obieg grzewczy HPC 00 SEC 0 CR 0 5 CR 0 MM 00 5 MC T T T T TC PC M PC VC PW VC0 B M AB A T TW VW B A AB M 00 VAC T0 00 /0 VAC SW...- PSWK 50 ACE... SAO T Rys. 7 Schemat instalacji z regulatorem (niewiążący schemat zasadniczy) Lokalizacja elementu: [] W module [] W module lub na ścianie [5] Na ścianie ACE... Jednostka kompaktowa z elektrycznym dogrzewaczem CR 0 Moduł zdalnej obsługi HPC 00 Urządzenie obsługowe MC Ogranicznik temperatury MM 00 Moduł do mieszanych obiegów grzewczych/ chłodzenia PC Pompa obiegu grzewczego/chłodzenia PSWK 50 Podgrzewacz buforowy PW Pompa cyrkulacyjna SAO...- Pompa ciepła powietrze-woda SupraEco SEC 0 SW... - TC TW T0 T VC0 VC VW Moduł instalacyjny pompy ciepła Pojemnościowy podgrzewacz wody Czujnik temperatury zaworu mieszającego Czujnik temperatury w podgrzewaczu Czujnik temperatury zasilania Czujnik temperatury zewnętrznej Zawór przełączny zwarcia zasilania Zawór mieszający -drogowy Zawór przełączny przygotowania ciepłej wody Pomoce projektowe Supraeco 5

18 l Przykłady instalacji.. Obszar stosowania Dom jednorodzinny. Dom dwurodzinny... Komponenty instalacji Odwracalna (rewersyjna) pompa ciepła powietrze- -woda SupraEco SAO...-. Jednostka kompaktowa ACE z urządzeniem obsługowym HPC 00. Obejście między zasilaniem a powrotem przez zawór VC0 Podgrzewacz buforowy PSWK 50. Pojemnościowy podgrzewacz wody SW Jeden niemieszany i jeden mieszany obieg grzewczy, każdy ze zdalnym sterowaniem CR 0... Opis działania Pompa ciepła Przy eksploatacji monoenergetycznej instalacji z pompą ciepła powietrze-woda, wytwarzanie ciepła do ogrzewania odbywa się poprzez pompę ciepła, a także w razie potrzeby - poprzez elektryczny dogrzewacz zintegrowany w jednostce kompaktowej ACE. Regulator i urządzenie obsługowe Urządzenie obsługowe HPC 00 jest zamontowane na stałe w jednostce kompaktowej ACE i nie można go wyjąć. Urządzenie obsługowe HPC 00 reguluje oba obiegi grzewcze oraz przygotowanie ciepłej wody. Urządzenie obsługowe HPC 00 posiada funkcję rejestrowania ilości ciepła. Do podłączenia pompy ciepła (na zewnątrz) oprócz zasilania elektrycznego niezbędny jest przewód sterujący (magistrala CAN między pompą ciepła a modułem kompaktowym, przekrój przewodu 0,75 mm ). Urządzenie obsługowe HPC 00 oraz moduł obiegu grzewczego MM 00 są ze sobą połączone przewodem magistrali EMS-. Same obiegi grzewcze mogą zostać wyposażone w moduł zdalnego sterowania CR 0. Obiegi grzewcze/chłodzenia wymagają modułu zdalnego sterowania CR 0 H ze zintegrowanym czujnikiem wilgotności powietrza do monitorowania punktu rosy. Przygotowanie ciepłej wody przebiega do momentu, gdy osiągnięta zostanie ustawiona temperatura zatrzymania. Zasilanie jest podczas przygotowania ciepłej wody tak długo prowadzone zwarciem poprzez zawór przełączny VC0, aż temperatura zasilania będzie tak wysoka, jak temperatura na czujniku temperatury podgrzewacza TW. To rozwiązanie zapobiega oziębieniu pojemnościowego podgrzewacza wody podczas rozruchu pompy ciepła i pozwala uzyskać większą wydajność pompy ciepła. Pompy Pompy o wysokiej sprawności można podłączać do urządzeń SEC 0 i MM 00 bez przekaźnika oddzielającego. Maksymalne obciążenie wyjścia przekaźnikowego: A, cos M > 0,. Pompa w jednostce kompaktowej ACM jest sterowana sygnałem 0-0 V. Zaciski przyłączeniowe Do modułu instalacyjnego SEC 0 podłączane są następujące podzespoły: czujnik temperatury T0, T i czujnik punktu rosy MK, zewnętrzny zawór przełączny VW pompa cyrkulacyjna PW i pompa obiegu grzewczego PC. obiegu grzewczego. Do modułu obiegu grzewczego MM 00 podłączane są następujące podzespoły: podzespoły TC, PC i MC, obiegu grzewczego. Tryb grzewczy Ciepło dla. obiegu grzewczego jest regulowane na ustawioną temperaturę przez zawór mieszający VC. Do sterowania zaworem mieszającym potrzebny jest czujnik temperatury zasilania TC. Do ochrony ogrzewania podłogowego w każdym obiegu grzewczym/chłodzenia można zainstalować dodatkowo ogranicznik temperatury podłogi MC. Tryb ciepłej wody Zewnętrzny pojemnościowy podgrzewacz wody jest zasilany przez pompę ciepła i zasila podłączone punkty poboru w ciepłą wodę. Gdy temperatura na czujniku temperatury podgrzewacza TW spadnie poniżej ustawionej wartości zadanej, uruchamia się sprężarka. 6 Pomoce projektowe Supraeco

19 Przykłady instalacji l. SupraEco SAO...-, jednostka kompaktowa ACE..., pojemnościowy podgrzewacz wody SW... -, jeden niemieszany i jeden mieszany obieg grzewczy/chłodzenia HPC 00 SEC 0 CR 0 H 5 CR 0 H 5 MM 00 MC T T T T TC PC M PC VC PW T0 T TW VW B A AB M MK 00 VAC 00 /0 VAC SW...- ACE... SAO T Rys. 8 Schemat instalacji z regulatorem (niewiążący schemat zasadniczy) Lokalizacja elementu: [] W module [] W module lub na ścianie [5] Na ścianie ACE... Jednostka kompaktowa z elektrycznym dogrzewaczem CR 0 H Moduł zdalnego sterowania z czujnikiem wilgotności powietrza HPC 00 Urządzenie obsługowe MC Ogranicznik temperatury MK Czujnik punktu rosy MM 00 Moduł do mieszanych obiegów grzewczych/ chłodzenia PC Pompa obiegu grzewczego/chłodzenia PW Pompa cyrkulacyjna SAO...- SEC 0 SW... - TW [T0] [T] VC VW Pompa ciepła powietrze-woda SupraEco Moduł instalacyjny pompy ciepła Przygotowanie c.w.u. Czujnik temperatury podgrzewacza Czujnik temperatury zasilania Czujnik temperatury zewnętrznej Zawór mieszający -drogowy Zawór przełączny przygotowania ciepłej wody Zwrócić uwagę na warunki eksploatacji bez podgrzewacza buforowego ( rozdział 9). Pomoce projektowe Supraeco 7

20 l Przykłady instalacji.. Obszar stosowania Dom jednorodzinny. Dom dwurodzinny... Komponenty instalacji Odwracalna (rewersyjna) pompa ciepła powietrze- -woda SupraEco SAO...-. Jednostka kompaktowa ACE z urządzeniem obsługowym HPC 00. Zapewnione przez inwestora obejście między zasilaniem a powrotem ( rozdział 9). Pojemnościowy podgrzewacz wody SW... - Jeden niemieszany i jeden mieszany obieg grzewczy/ chłodzenia, każdy ze zdalnym sterowaniem CR 0 H... Opis działania Pompa ciepła Przy eksploatacji monoenergetycznej instalacji z pompą ciepła powietrze-woda, wytwarzanie ciepła do ogrzewania odbywa się poprzez pompę ciepła, a także w razie potrzeby poprzez elektryczny dogrzewacz zintegrowany w jednostce kompaktowej pompy ciepła ACE. Regulator i urządzenie obsługowe Urządzenie obsługowe HPC 00 jest zamontowane na stałe w jednostce kompaktowej ACE i nie można go wyjąć. Urządzenie obsługowe HPC 00 reguluje oba obiegi grzewcze oraz przygotowanie ciepłej wody. Urządzenie obsługowe HPC 00 posiada funkcję rejestrowania ilości ciepła. Do podłączenia pompy ciepła (na zewnątrz) oprócz zasilania elektrycznego niezbędny jest przewód sterujący (magistrala CAN między pompą ciepła a modułem kompaktowym, przekrój przewodu 0,75 mm ). Urządzenie obsługowe HPC 00 oraz moduł obiegu grzewczego MM 00 są ze sobą połączone przewodem magistrali EMS-. Same obiegi grzewcze mogą zostać wyposażone w moduł zdalnego sterowania CR 0. Obiegi grzewcze/chłodzenia wymagają modułu zdalnego sterowania CR 0 H ze zintegrowanym czujnikiem wilgotności powietrza do monitorowania punktu rosy. Tryb grzewczy Do rozdzielenia obiegu źródła ciepła od obiegu odbioru ciepła konieczne jest obejście między zasilaniem a powrotem. Służy to zapewnieniu minimalnego strumienia objętości przy małym poborze w obiegu grzewczym. Zamiast tego można również zastosować podgrzewacz buforowy ( rysunek 7). Ciepło dla. obiegu grzewczego jest regulowane na ustawioną temperaturę przez zawór mieszający VC tego obiegu grzewczego. Do sterowania zaworem mieszającym potrzebny jest czujnik temperatury zasilania TC. Do ochrony ogrzewania podłogowego w każdym obiegu grzewczym/chłodzenia można zainstalować dodatkowo ogranicznik temperatury podłogi MC. Tryb ciepłej wody Zewnętrzny pojemnościowy podgrzewacz wody jest zasilany przez pompę ciepła i zasila podłączone punkty poboru w ciepłą wodę. Gdy temperatura na czujniku temperatury podgrzewacza TW spadnie poniżej ustawionej wartości zadanej, uruchamia się sprężarka. Przygotowanie ciepłej wody przebiega do momentu, gdy osiągnięta zostanie ustawiona temperatura zatrzymania. W początkowej fazie przygotowania ciepłej wody pompy obiegu grzewczego są odłączane do momentu, gdy temperatura zasilania pompy ciepła będzie większa niż temperatura na czujniku temperatury ciepłej wody TW. Strumień objętości cyrkuluje w tym czasie poprzez obejście w grupie elementów zabezpieczających. Następnie zawór przełączny VW przełącza się na tryb ciepłej wody i pompy obiegu grzewczego zostają włączone. Dzięki tej funkcji uzyskuje się wydajniejszą pracę pompy ciepła. Tryb chłodzenia Do uruchomienia trybu chłodzenia potrzebny jest moduł zdalnego sterowania CR 0 H z czujnikiem wilgotności powietrza. W zależności od temperatury pomieszczenia i wilgotności powietrza obliczana jest minimalna dopuszczalna temperatura zasilania. Przy chłodzeniu aktywnym wszystkie rury i przyłącza należy wyposażyć w odpowiednią izolację w celu ochrony przed skraplaniem. Poprzez zestyk PK udostępniany jest zadający napięcie zestyk PK do przełączania z trybu grzewczego na tryb chłodzenia. Do ochrony przed spadkiem temperatury poniżej punktu rosy konieczny jest czujnik punktu rosy MK na zasilaniu obiegów chłodzenia. W zależności od sposobu prowadzenia rur może być potrzebnych kilka czujników punktu rosy. Pompy Pompy o wysokiej sprawności można podłączać do urządzeń SEC 0 i MM 00 bez przekaźnika oddzielającego. Maksymalne obciążenie wyjścia przekaźnikowego: A, cos M > 0,. Pompa w jednostce kompaktowej ACM jest sterowana sygnałem 0-0 V. Zaciski przyłączeniowe Do modułu instalacyjnego SEC 0 podłączane są następujące podzespoły: czujnik temperatury T0, T, TW i czujnik punktu rosy MK, zewnętrzny zawór przełączny VW, pompa cyrkulacyjna PW i pompa obiegu grzewczego PC. obiegu grzewczego. Do modułu obiegu grzewczego MM 00 podłączane są następujące podzespoły: podzespoły TC, PC i MC. obiegu grzewczego. 8 Pomoce projektowe Supraeco

21 Przykłady instalacji l.5 SupraEco SAO...-, jednostka kompaktowa ACB..., gazowe urządzenie kondensacyjne, pojemnościowy podgrzewacz wody SW... -, jeden niemieszany i jeden mieszany obieg grzewczy/chłodzenia HT R SEC 0 CR 0 H 5 CR 0 H 5 MM 00 HPC 00 MC T T T T TC PC M PC VC PW T0 T B TW M A VW AB MK 00 /0 VAC SW...- ZSB...- ACB... SAO T Rys. 9 Schemat instalacji z regulatorem (niewiążący schemat zasadniczy) Lokalizacja elementu: [] W źródle ciepła [] W module [] W module lub na ścianie [5] Na ścianie ACB... Jednostka kompaktowa z zaworem mieszającym CR 0 H Moduł zdalnego sterowania z czujnikiem wilgotności powietrza HPC 00 Urządzenie obsługowe HT Regulator gazowego urządzenia kondensacyjnego MC Ogranicznik temperatury MK Czujnik punktu rosy MM 00 Moduł do mieszanych obiegów grzewczych/ chłodzenia PC Pompa obiegu grzewczego/chłodzenia PW SAO...- SEC 0 SW... - TC TW [T0] [T] VC VW ZSB...- Pompa cyrkulacyjna Pompa ciepła powietrze-woda SupraEco Moduł instalacyjny pompy ciepła Przygotowanie c.w.u. Czujnik temperatury zaworu mieszającego Czujnik temperatury podgrzewacza Czujnik temperatury zasilania Czujnik temperatury zewnętrznej Zawór mieszający -drogowy Zawór przełączny przygotowania ciepłej wody Gazowe urządzenie kondensacyjne Cerapur Zwrócić uwagę na warunki eksploatacji bez podgrzewacza buforowego ( rozdział 9). Pomoce projektowe Supraeco 9

22 l Przykłady instalacji.5. Obszar stosowania Dom jednorodzinny. Dom dwurodzinny..5. Podzespoły instalacji Odwracalna (rewersyjna) pompa ciepła powietrze- -woda SupraEco SAO...-. Jednostka kompaktowa ACB z urządzeniem obsługowym HPC 00. Zapewnione przez inwestora obejście między zasilaniem a powrotem ( rozdział 9). Gazowe urządzenie kondensacyjne Cerapur ZSB...- Pojemnościowy podgrzewacz wody SW Jeden niemieszany i jeden mieszany obieg grzewczy/ chłodzenia, każdy ze zdalnym sterowaniem CR 0 H..5. Opis działania Pompa ciepła/gazowe urządzenie kondensacyjne Przy eksploatacji dwusystemowej ciepło grzewcze jest wytwarzane przez dwa różne generatory ciepła. Podstawowe obciążenie pokrywa pompa ciepła powietrze-woda. Obciążenie szczytowe pokrywa gazowe urządzenie kondensacyjne. Może ono być włączane równolegle do pompy ciepła, albo zamiast niej. -drogowy zawór mieszający w jednostce kompaktowej pompy ciepła ACB powoduje, że woda grzewcza przepływa przez drugi generator ciepła (lub sprzęgło hydrauliczne) tylko w razie potrzeby i jest do niej oddawane niezbędne ciepło. Jeśli drugi generator ciepła nie ma własnej pompy grzewczej, nie wolno stosować sprzęgła hydraulicznego ani równoległego podgrzewacza buforowego. Regulator i urządzenie obsługowe Urządzenie obsługowe HPC 00 jest zamontowane na stałe w jednostce kompaktowej pompy ciepła ACB i nie można go wyjąć. Urządzenie obsługowe HPC 00 reguluje oba obiegi grzewcze oraz przygotowanie ciepłej wody. Urządzenie obsługowe HPC 00 posiada funkcję rejestrowania ilości ciepła. Drugi generator ciepła jest włączany i wyłączany przez urządzenie obsługowe HPC 00 poprzez przekaźnik (0 VAC, zapewniony przez inwestora). Przekaźnik jest podłączany do zacisku przyłączeniowego regulatora temperatury włączania/wyłączania drugiego generatora ciepła. Do podłączenia pompy ciepła (na zewnątrz) oprócz zasilania elektrycznego niezbędny jest przewód sterujący (magistrala CAN między pompą ciepła a modułem kompaktowym, przekrój przewodu 0,75 mm ). Urządzenie obsługowe HPC 00 oraz moduł obiegu grzewczego MM 00 są ze sobą połączone przewodem magistrali EMS-. Same obiegi grzewcze mogą zostać wyposażone w moduł zdalnego sterowania CR 0. Obiegi grzewcze/chłodzenia wymagają modułu zdalnego sterowania CR 0 H ze zintegrowanym czujnikiem wilgotności powietrza do monitorowania punktu rosy. Tryb grzewczy Do rozdzielenia obiegu źródła ciepła od obiegu odbioru ciepła potrzebne jest obejście między zasilaniem a powrotem. Służy to zapewnieniu minimalnego strumienia objętości przy małym poborze w obiegu grzewczym. Alternatywnie można zastosować również podgrzewacz buforowy. Ciepło dla. obiegu grzewczego jest regulowane na ustawioną temperaturę przez zawór mieszający VC tego obiegu grzewczego. Do sterowania zaworem mieszającym potrzebny jest czujnik temperatury zasilania TC. Do ochrony ogrzewania podłogowego w każdym obiegu grzewczym/chłodzenia można zainstalować dodatkowo ogranicznik temperatury podłogi MC. Tryb ciepłej wody Przygotowanie ciepłej wody jest realizowane przez pompę ciepła i w razie potrzeby przez drugi generator ciepła. Zewnętrzny pojemnościowy podgrzewacz wody jest zasilany przez pompę ciepła i zasila podłączone punkty poboru w ciepłą wodę. Gdy temperatura na czujniku temperatury podgrzewacza TW spadnie poniżej ustawionej wartości zadanej, uruchamia się sprężarka. Przygotowanie ciepłej wody przebiega do momentu, gdy osiągnięta zostanie ustawiona temperatura zatrzymania. W początkowej fazie przygotowania ciepłej wody pompy obiegu grzewczego są odłączane do momentu, gdy temperatura zasilania pompy ciepła będzie większa niż temperatura na czujniku temperatury ciepłej wody TW. Strumień objętości cyrkuluje w tym czasie poprzez obejście w grupie elementów zabezpieczających. Następnie zawór przełączny VW przełącza się na tryb ciepłej wody i pompy obiegu grzewczego zostają włączone. Dzięki tej funkcji uzyskuje się wydajniejszą pracę pompy ciepła. Gazowe urządzenie kondensacyjne jest używane do termicznej dezynfekcji ciepłej wody. Do ochrony przed zbyt wysokimi temperaturami powrotu/cyrkulacją termiczną, między pojemnościowym podgrzewaczem wody a jednostką kompaktową pompy ciepła ACB konieczny jest zawór zwrotny. Tryb chłodzenia Tryb chłodzenia w instalacjach dwusystemowych jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy konwektory z nawiewem są dostosowane do pracy powyżej temperatury punktu rosy, a także tylko w połączeniu z czujnikami wilgotności. Jednostkę kompaktową pompy ciepła ACB oraz wszystkie rury i przyłącza należy wyposażyć w odpowiednią izolację w celu ochrony przed skraplaniem. Do uruchomienia trybu chłodzenia potrzebny jest moduł zdalnego sterowania CR 0 H z czujnikiem wilgotności powietrza. W zależności od temperatury pomieszczenia i wilgotności powietrza oblicza się minimalną dopuszczalną temperaturę zasilania. 0 Pomoce projektowe Supraeco

SUPRAECO A SAS

SUPRAECO A SAS Pomoce projektowe Rewersyjna pompa ciepła powietrze-woda typu Split SAS 6... 3-2 ASE SAS 6... 3-2 ASB SAS 6... 3-2 ASM SAS 6... 3-2 ASMS 2 l Spis Treści Spis Treści Pompy ciepła powietrze-woda typu Split

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pomoce projektowe. Bosch Compress. Rewersyjna pompa ciepła powietrze-woda. 7000i AW Zakres mocy od 3 kw do 13 kw

Spis treści. Pomoce projektowe. Bosch Compress. Rewersyjna pompa ciepła powietrze-woda. 7000i AW Zakres mocy od 3 kw do 13 kw Spis treści Pomoce projektowe Bosch Compress Rewersyjna pompa ciepła powietrze-woda 7000i AW Zakres mocy od kw do kw Spis treści Spis treści Pompy ciepła powietrze-woda Bosch...6. Właściwości i cechy

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SURPAECO A SAO-2

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SURPAECO A SAO-2 POMPY CIEPŁ POWIETRZE-WOD 1 Dane ErP Supraeco Jednostka SO 60-2 CE/CB Klasa efektywności energetycznej dla temperatury 55 C - ++ Znamionowa moc cieplna dla temperatury 55 C (Prated) kw 5 Sezonowa efektywność

Bardziej szczegółowo

Modulowana pompa ciepła woda/woda kw

Modulowana pompa ciepła woda/woda kw Powietrze Ziemia Woda Modulacja Modulowana pompa ciepła woda/woda 40 120 kw Heliotherm Sensor Solid M Pompa ciepła woda/woda o kompaktowej budowie, efektywnej płynnej modulacji mocy grzewczej, posiadająca

Bardziej szczegółowo

Pomoce projektowe Logatherm WPLS6.2... 13.2 RE/RB/RT/RTS

Pomoce projektowe Logatherm WPLS6.2... 13.2 RE/RB/RT/RTS Odwracalna Rewersyjna pompa ciepła powietrze-woda typu Split Wydanie 205/08 Pomoce projektowe Zakres mocy 6 kw... 3 kw Ciepło jest naszym żywiołem Spis Treści Buderus Pompa ciepła powietrze-woda typu

Bardziej szczegółowo

Modulowana pompa ciepła solanka/woda kw

Modulowana pompa ciepła solanka/woda kw Powietrze Ziemia Woda Modulacja Modulowana pompa ciepła solanka/woda 30 100 kw Heliotherm Sensor Solid M Pompa ciepła solanka/woda o kompaktowej budowie, efektywnej płynnej modulacji mocy grzewczej, posiadająca

Bardziej szczegółowo

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego 59 65 5 8 7 9 5 5 -sprężarkowe kompaktowe powietrzne pompy ciepła Rysunek wymiarowy 68 65 5 5 8 85 około Wszystkie przyłącza wodne, włączając 5 mm wąż oraz podwójne złączki (objęte są zakresem dostawy)

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła. Niezawodne ogrzewanie, duże oszczędności. Ciepło, które polubisz

Pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła. Niezawodne ogrzewanie, duże oszczędności. Ciepło, które polubisz Gruntowe pompy ciepła Pompy ciepła Niezawodne ogrzewanie, duże oszczędności Ciepło, które polubisz Supraeco STE-: pompa ciepła solanka/woda spełniająca wysokie wymagania Pompy geotermiczne serii STE- w

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS 0 WPL ACS / WPL AC WPL / AC(S) Inwerterowa, kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda z funkcją chłodzenia aktywnego, do ustawienia na zewnątrz budynku. Szeroki

Bardziej szczegółowo

Modulowana pompa ciepła powietrze/woda kw

Modulowana pompa ciepła powietrze/woda kw Powietrze Ziemia Woda Modulowana pompa ciepła powietrze/woda 30 55 kw Heliotherm Sensor Solid Split Pompa ciepła powietrze/woda o kompaktowej budowie, efektywnej płynnej modulacji mocy grzewczej, posiadająca

Bardziej szczegółowo

32 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

32 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego Rysunek wymiarowy 68 65 5 5 5 85 687 5 5 5 około 59 69 Kierunek przepływu powietrza 9 75 5 5 8 Strona obsługowa 5 9 9 9 59 Uchwyty transportowe Wypływ kondensatu, średnica wewnętrzna Ø mm Zasilanie ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

24 Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

24 Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 9 5 8 65 85 69 Powierzchnia podstawy i minmalne odstępy A 5 8 6 6 6 Kierunek przepływu powietrza 85 Główny kierunek wiatru przy instalacji wolnostojącej 5 69 Pompa ciepła

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MSMW, maksymalnie 2 sztuki w kaskadzie dla chłodzenia przy zastosowaniu regulatora

Bardziej szczegółowo

- A+ A++ A+ A+ kw % , A+ A++ A++ A++ kw % db (A) db (A) A+ A++ A+ A+

- A+ A++ A+ A+ kw % , A+ A++ A++ A++ kw % db (A) db (A) A+ A++ A+ A+ Dane ErP Cennik Jednostka SAS 6-2 SAS 8-2 SAS 11-2 SAS 13-2 AS/ASE AS/ASE AS/ASE AS/ASE energetycznej dla temperatury 55 C Znamionowa moc cieplna dla temperatury 55 C (P rated ) Sezonowa efektywność energetyczna

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCAL 200-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCAL 200-S Typ AWS Pompa ciepła z napędem elektrycznym w wersji Split

Bardziej szczegółowo

1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła 2 Manometr instalacji dolnego źródła ciepła

1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła 2 Manometr instalacji dolnego źródła ciepła Rysunek wymiarowy 1 1 199 73 173 73 59 79 1 3 11 1917 95 5 7 7 93 7 79 5 3 533 9 9 1 1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła Manometr instalacji dolnego źródła ciepła 17 3 Odpowietrzanie Zasilanie

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA HYDRAULICZNE, CHŁODZENIE POMPĄ CIEPŁA, COP, SCOP, SPF I ANALIZA PRACY.

OBLICZENIA HYDRAULICZNE, CHŁODZENIE POMPĄ CIEPŁA, COP, SCOP, SPF I ANALIZA PRACY. OBLICZENIA HYDRAULICZNE, CHŁODZENIE POMPĄ CIEPŁA, COP, SCOP, SPF I ANALIZA PRACY. dr inż. Natalia Fidorów-Kaprawy Wymienniki poziome 1 Sondy pionowe PRZEPŁYWY W ŹRÓDLE CIEPŁA 1 Przepływ nominalny przez

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 ACS Opis urządzenia: W skrócie Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MPMSII, maksymalnie

Bardziej szczegółowo

36 ** 815 * SI 70TUR. Rewersyjne gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy

36 ** 815 * SI 70TUR. Rewersyjne gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy SI TUR Rysunek wymiarowy 126 123 166 1 1263 1146 428 6 682 12 24 36 ** 1 4 166 1 6 114 344 214 138 3 4 2 6 1 1 Zasilanie ogrzewania /chłodzenia, wyjście z pompy ciepła, gwint Rp 2½ 2 Powrót ogrzewania

Bardziej szczegółowo

40** 750* SI 50TUR. Rewersyjne gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy. Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

40** 750* SI 50TUR. Rewersyjne gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy. Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy 1 16 166 1 1 1 1 166 1 1 6 1 1 6 16 * ** 68 1 6 Zasilanie ogrzewania /chłodzenia, wyjście z pompy ciepła, gwint Rp ½ Powrót ogrzewania /chłodzenia, wejście do pompy ciepła, gwint Rp ½

Bardziej szczegółowo

1 Powrót ogrzewania, wejście do pompy ciepła, gwint wew. / zew 1½ 2 Powrót c.w.u., wejście do pompy ciepła, gwint wew. / zew 1

1 Powrót ogrzewania, wejście do pompy ciepła, gwint wew. / zew 1½ 2 Powrót c.w.u., wejście do pompy ciepła, gwint wew. / zew 1 Rysunek wymiarowy 5 ok. 5 15 9 9 13 1 13 15 9 9 5 3 1 5 11 1 1 Powrót ogrzewania, wejście do pompy ciepła, gwint wew. / zew 1½ Powrót c.w.u., wejście do pompy ciepła, gwint wew. / zew 1 9 3 Dolne źródło

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła solanka woda WPF 5/7/10/13/16 E/cool

Pompy ciepła solanka woda WPF 5/7/10/13/16 E/cool Katalog TS 2014 80 81 WPF 5 cool Wykonanie kompaktowe do ustawienia wewnątrz budynku. Fabrycznie wbudowana w urządzenie grzałka elektryczna 8,8 kw umożliwia eksploatację w systemie biwalentnym monoenergetycznym,

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA POMPY CIEPŁA BOSCH COMPRESS 7000i AW CS7000iAW AWB, CS7000iAW AWE

KARTA KATALOGOWA POMPY CIEPŁA BOSCH COMPRESS 7000i AW CS7000iAW AWB, CS7000iAW AWE KARTA KATALOGOWA POMPY CIEPŁA BOSCH COMPRESS 7000i AW CS7000iAW AWB, CS7000iAW AWE Cechy szczególne: XXinnowacyjny design obudowa wykonana z hartowanego szkła w kolorze białym i czarnym XXwysoka efektywność

Bardziej szczegółowo

13/29 LA 60TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu

13/29 LA 60TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu LA 6TUR+ Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 19 1598 6 1 95 91 1322 8 4.1 231 916 32 73 32 85 6 562 478 X 944 682 44 4 2 4 58 58 2.21 1.2 1.1 2.11 1.3 1.4 4.1 1.4 94 4 8 4.1 8 4.2 2.2 1.3 379 31 21 95

Bardziej szczegółowo

64 Materiały techniczne 2017/1 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

64 Materiały techniczne 2017/1 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia SI 13TUR+ Rewersyjne gruntowe pompy ciepła Rysunek wymiarowy 428 13 ok. 2 8 169 96 19 12 118 29 69 13 2 4 1 2 6 3 1 112 9 6 62 2 1 682 129 1131 1 Powrót ogrzewania, wejście do pompy ciepła, gwint zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO

1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO Gruntowe i wodne, rewersyjne pompy ciepła do grzania/chłodzenia 1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO Skuteczna izolacja termiczna i akustyczna minimalizuje emisję dźwięku.

Bardziej szczegółowo

2-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA Z WTRYSKIEM PARY (EVI), DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO

2-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA Z WTRYSKIEM PARY (EVI), DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO Gruntowe i wodne, rewersyjne pompy ciepła do grzania/chłodzenia 2-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA Z WTRYSKIEM PARY (EVI), DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO Skuteczna izolacja termiczna i akustyczna minimalizuje emisję

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA POMPY CIEPŁA BOSCH COMPRESS 7000i AW CS7000iAW AWM, CS7000iAW AWMS

KARTA KATALOGOWA POMPY CIEPŁA BOSCH COMPRESS 7000i AW CS7000iAW AWM, CS7000iAW AWMS KARTA KATALOGOWA POMPY CIEPŁA BOSCH COMPRESS 7000i AW CS7000iAW AWM, CS7000iAW AWMS Cechy szczególne: XXinnowacyjny design obudowa wykonana z hartowanego szkła w kolorze białym i czarnym XXwysoka efektywność

Bardziej szczegółowo

5.2 LA 35TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu. Legenda do rysunku patrz następna strona

5.2 LA 35TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu. Legenda do rysunku patrz następna strona LA TUR+ Rysunek wymiarowy / plan fundamentu, 1, 1.1 1 1 13 1 1 1 1 A A 3.1 3.1 1 1 3 31 11. 1.1 1. 1. 1.3.1, 1 33 1 113 313.1.1 1. 1. 1.3 1.1 1. 1.1, m..1..3... 1 1 3 1 3.1.. Legenda do rysunku patrz następna

Bardziej szczegółowo

16 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

16 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 9 75 8 65 85 69 Powierzchnia podstawy i minmalne odstępy A 5 8 6 6 6 Kierunek przepływu powietrza 85 Główny kierunek wiatru przy instalacji wolnostojącej 5 69 Pompa

Bardziej szczegółowo

32 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

32 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego Rysunek wymiarowy 8 47 8 6 8 Widok z osłoną przeciwdeszczową WSH 8 4 99 4 7 * na całym obwodzie Kierunek przepływu powietrza 8 6 79 Zasilanie ogrzewania, wyjście z pompy ciepła, gwint zewnętrzny ¼ Powrót

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa (dane techniczne)

Karta katalogowa (dane techniczne) ECOAIR HYBRYDOWA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-ZIEMIA-WODA Pack B 3-2 kw Pack B -22 kw Pack B T -22 kw Pack C 3-2 kw Pack C -22 kw Pack C T -22 kw Karta katalogowa (dane techniczne) .. ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2dni- 1dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia ogólne, podstawy

Bardziej szczegółowo

Z Z S. 56 Materiały techniczne 2019 gruntowe pompy ciepła

Z Z S. 56 Materiały techniczne 2019 gruntowe pompy ciepła Rysunek wymiarowy Wysokowydajna pompa ciepła typu solanka/woda 1 84 428 56 748 682 69 129 1 528 37 214 138 1591 19 1.1 1.5 1891 1798 1756 1.2 1.6 121 1159 1146 S Z 1.1 Zasilanie ogrzewania, wyjście z pompy

Bardziej szczegółowo

1-sprężarkowe gruntowe i wodne, rewersyjne pompy ciepła do grzania i aktywnego chłodzenia. NR KAT. PRODUKT MOC [kw]* OPIS CENA [NETTO PLN]

1-sprężarkowe gruntowe i wodne, rewersyjne pompy ciepła do grzania i aktywnego chłodzenia. NR KAT. PRODUKT MOC [kw]* OPIS CENA [NETTO PLN] Powietrzne, rewersyjne pompy ciepła do grzania/chłodzenia 1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO Skuteczna izolacja termiczna i akustyczna minimalizuje emisję dźwięku. Kompensatory drgań sprężarki

Bardziej szczegółowo

2, m,3 m,39 m,13 m,5 m,13 m 45 6 136 72 22 17 67 52 129 52 max. 4 48 425 94 119 765 Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 135 646 11 845 1.2 1.1 3.4 Z Y 3.3 394 3.3 1294 Z Y 2.5 14 4.4 2.21 1.21 1.11 2.6

Bardziej szczegółowo

1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO

1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO 1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO Skuteczna izolacja termiczna i akustyczna minimalizuje emisję dźwięku. Kompensatory drgań sprężarki zapewniają zmniejszenie wibracji

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda

Pompa ciepła powietrze woda European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS Dwusprężarkowa, inwerterowa pompa ciepła typu powietrze/woda przystosowana do pracy jako pojedyncza jednostka, przy zastosowaniu regulatora WPMW.. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

6 Materiały techniczne 2018/1 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

6 Materiały techniczne 2018/1 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego 159 7 494 943 73 Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 1 71 161 6 D 1.21 1.11 2.21 D 1.1 1.2 1294 154 65 65 544 84 84 maks. 4 765 E 5.3 Ø 5-1 124 54 E 2.5 2.6 Ø 33 1.2 14 C 2.2 54 3 C 139 71 148 3 14 5 4.1

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy 28 ok. 8 19 9 19 12 1 29 9 2 1 2 1 112 91 2 2 1 82 111 1 2 Powrót ogrzewania, wejście do pompy ciepła, gwint zewnętrzny * Zasilanie c.w.u., wyjście z pompy ciepła, gwint wew. / zew. 1½

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda HPA-O 7 / 10 / 13 (S)(CS) Premium

Pompa ciepła powietrze woda HPA-O 7 / 10 / 13 (S)(CS) Premium European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS 2018 HPA-O 10 Premium Inwerterowa, kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda z funkcją chłodzenia aktywnego (model C, CS), do ustawienia na zewnątrz budynku.

Bardziej szczegółowo

14 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

14 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 11 12 101 4 47 0 0 99 170 201 243 274 371 380 2 x Ø7 429 69 669 628 2 x Ø7 42 20 1 2 241 3 4 1 2 3 4 6 7 Złącze śrubowe (Ø 10) do przyłączenia jednostki zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

22 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

22 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 151 125 101 54 47 0 0 99 170 201 243 274 371 380 2 x Ø7 429 695 669 628 2 x Ø7 452 20 1 2 241 3 4 1 Złącze śrubowe (Ø 10) do przyłączenia jednostki zewnętrznej 2

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy 28 1 ok. 8 19 9 19 12 1 29 9 1 2 1 2 1 112 9 2 2 1 82 111 1 2 Powrót ogrzewania, wejście do pompy ciepła, gwint zewnętrzny * Zasilanie c.w.u., wyjście z pompy ciepła, gwint wew. / zew.

Bardziej szczegółowo

1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA Z WTRYSKIEM PARY (EVI), DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO

1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA Z WTRYSKIEM PARY (EVI), DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO Gruntowe i wodne, rewersyjne pompy ciepła do grzania/chłodzenia 1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA Z WTRYSKIEM PARY (EVI), DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO Skuteczna izolacja termiczna i akustyczna minimalizuje emisję

Bardziej szczegółowo

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Powietrzne pompy ciepła typu split [system hydrobox] Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 151 125 101 54 47 0 0 99 170 201 243 274 371 380 2 x Ø7 429 695 669 628 2 x Ø7 452 20 1 2 241 3 4 1 Złącze śrubowe

Bardziej szczegółowo

30 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

30 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 11 12 101 4 47 0 0 99 170 201 243 274 371 380 2 x Ø7 429 69 669 628 2 x Ø7 42 20 1 2 241 3 4 1 2 3 4 6 7 Złącze śrubowe (Ø 10) do przyłączenia jednostki zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2015/1 kompaktowe gruntowe pompy ciepła

Materiały techniczne 2015/1 kompaktowe gruntowe pompy ciepła SIK 1TES Rysunek wymiarowy 1 1115 111 91 9 5 6 653 3 5 99,5 393 31 63 167 1 73 7 17 65 9 73 6 6 11 1 7,5 1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła Manometr instalacji dolnego źródła ciepła 3 Dolne źródło

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego Rysunek wymiarowy 8 1 3 147 1 1 8 16 1815 Widok z osłoną przeciwdeszczową WSH 8 5 4 995 4 7 * 3 na całym obwodzie Kierunek przepływu powietrza 8 1 115 6 795 1 3 Zasilanie ogrzewania, wyjście z pompy ciepła,

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL classic

Pompa ciepła powietrze woda WPL classic Inwerterowa, kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda z funkcją chłodzenia aktywnego, do ustawienia na zewnątrz budynku. Zastosowanie technologii inwerterowej powoduje, że pompa ciepła sterowana jest zależnie

Bardziej szczegółowo

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność!

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! KARTA PRODUKTU Klimakonwektory wodne Nr art.: 416-087, 416-111, 416-112 Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! 2 lata gwarancji Jula Poland Sp. z o.o. Biuro obsługi klienta: 801 600

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne LAK 9IMR

Dane techniczne LAK 9IMR Dane techniczne LAK 9IMR Informacja o urządzeniu LAK 9IMR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Nie - Miejsce ustawienia Limity pracy - Min.

Bardziej szczegółowo

WFS Moduły Numer zamów

WFS Moduły Numer zamów Kaskada świeżej wody WFS-35 Nowość Krótki opis Naścienna kaskada świeżej wody WFS-35 służą do higienicznego przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych SystaExpresso II wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego Rysunek wymiarowy 0 6 5* 55 5* 66 55 5 55 (00) 6,5 (00) () 690 (5) (5*) (00) 5,5 6 5* 6 (55) (5*) (66) 690* 6 6 (55) () (55) (5*) (5) (5*) (66) () (55) () 00 5 0 00 00 900 Zasilanie ogrzewania, wyjście

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego 1 94 4 8 2 91 115 39 12 187 299 389 184 538 818 91 916 2 1322 234 839 234 LA 6TU-2 Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 1595 186 1 95 19 4.1 X 944 682 1844 2.11 1.2 1.1 2.12 8 X 2.1 1.2 1.1 78 185 213 94

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego 15 132 21 17 716 569 75 817 122 1 69 2 8 2 89 159 249 479 69,5 952 81 146 236 492 Ø824 LA 4TU-2 Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 87 1467 181 897 4.1 69 29 682 1676 2.2 1.1 1.2 2.1 3.1 3.1 A A 113 29

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła powietrze/woda c.o., c.w.u., centrala wentylacyjna LWZ 403 SOL 404 SOL

Pompy ciepła powietrze/woda c.o., c.w.u., centrala wentylacyjna LWZ 403 SOL 404 SOL LWZ 404 SOL Centrale grzewcze LWZ 40 / 404 SOL zostały skonstruowane przede wszystkim z myślą o budynkach energooszczędnych oraz pasywnych. Odzysk ciepła z powietrza odprowadzanego odbywa się w wymienniku

Bardziej szczegółowo

Wysokoefektywne pompy ciepła Ciepło prosto z natury A++ LAT SYSTEM GWARANCYJNY

Wysokoefektywne pompy ciepła Ciepło prosto z natury A++ LAT SYSTEM GWARANCYJNY Wysokoefektywne pompy ciepła Ciepło prosto z natury A++ LAT SYSTEM GWARANCYJNY Nowe pompy ciepła marki Wolf, obok wysokiej efektywności energetycznej, charakteryzują się niewielkimi rozmiarami, niskim

Bardziej szczegółowo

SI 35TU. 2-sprężarkowe gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy

SI 35TU. 2-sprężarkowe gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy SI TU 2-sprężarkowe gruntowe pompy ciepła Rysunek wymiarowy 1 5 785 6 885 S Z 1.1 682 595 75 1.5 222 1 1.6 1.2 2 4 565 61 1.1 Zasilanie ogrzewania, wyjście z pompy ciepła, gwint zewnętrzny 1½ 1.2 Powrót

Bardziej szczegółowo

28 Materiały techniczne 2015/2 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

28 Materiały techniczne 2015/2 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego 1- i -sprężarkowe powietrzne pompy ciepła Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 15 85 13.1 38 5 9 79 3. 1 1.1 79 1. 79.1 5.1 1 3. 1 3 9 15 5 3 7 9 3 7 9 1. 1.1 5.1 5. 5.3 5. 5.5.8.7. Legenda do rysunku patrz

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic WWK 221 electronic Pompa ciepła WWK 221/301 electronic typu powietrze/woda służy do automatycznego podgrzewu wody użytkowej wykorzystując do tego energię zawartą w powietrzu wewnętrznym np. powietrze z

Bardziej szczegółowo

Przeznaczona do grzania i chłodzenia WPM Econ5S (zintegrowany)

Przeznaczona do grzania i chłodzenia WPM Econ5S (zintegrowany) SI TUR Dane techniczne Model Konstrukcja Źródło ciepła Wykonanie Sterownik Miejsce ustawienia Stopnie mocy Limity pracy Maksymalna temperatura zasilania ) SI TUR Solanka Przeznaczona do grzania i chłodzenia

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC!

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Urządzenie Indeks Supraeco W SWO 270-1X 7 736 500 988 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

E-Mail: info@dimplex.de Internet: www.dimplex.de

E-Mail: info@dimplex.de Internet: www.dimplex.de -sprężarkowe Rysunek wymiarowy powietrzne pompy LI ciepła 9TU LI TU Wysokoefektywna pompa Rysunek ciepła powietrze/woda wymiarowy 78 6 96 5* 58* 66 8 56 5 88 () 6,5 () (8) 69 (5) (5*) () 58,5 786 75* 76

Bardziej szczegółowo

12 Materiały techniczne 2018/1 wysokotemperaturowe pompy ciepła

12 Materiały techniczne 2018/1 wysokotemperaturowe pompy ciepła -sprężarkowe wysokotemperaturowe, gruntowe pompy ciepła Rysunek wymiarowy 8 ok. 775 1 57 583 11 177 1 116 1131 19 1591 9 69 19 1 3 189 16 68 19 1 3 Dolne źródło ciepła, wejście do pompy ciepła, gwint zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła solanka woda WPC 04/05/07/10/13 /cool

Pompy ciepła solanka woda WPC 04/05/07/10/13 /cool solanka woda WPC //7// /cool WPC Kompaktowa pompa ciepła solanka woda z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności litrów świetnie nadaje się do montażu w małych, ciasnych pomieszczeniach.

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła solanka woda WPF 5/7/10/13/16 basic

Pompy ciepła solanka woda WPF 5/7/10/13/16 basic European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS 2015 WPF 5 basic Wykonanie kompaktowe do ustawienia wewnątrz budynku. Fabrycznie wbudowana w urządzenie grzałka elektryczna 8,8 kw umożliwia eksploatację

Bardziej szczegółowo

Dlaczego pompa ciepła?

Dlaczego pompa ciepła? domowa pompa ciepła darmowa energia z powietrza sprawność 400% COP 4 (B7/W35) kompletne źródło ciepła dla domu ogrzewanie, ciepła woda użytkowa (c.w.u), woda basenowa współpraca z dodatkowym źródłem ciepła

Bardziej szczegółowo

NAJSKUTECZNIEJSZE OGRZEWANIE DLA DOMÓW NISKOENERGETYCZNYCH

NAJSKUTECZNIEJSZE OGRZEWANIE DLA DOMÓW NISKOENERGETYCZNYCH OGRZEWANIE DOMU POWIETRZEM NAJSKUTECZNIEJSZE OGRZEWANIE DLA DOMÓW NISKOENERGETYCZNYCH Naszym przodkom nawet nie śniło się, że wykorzystując darmowe ciepło powietrza będzie kiedyś można ogrzać budynek i

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne LA 18S-TUR

Dane techniczne LA 18S-TUR Dane techniczne LA 18S-TUR Informacja o urządzeniu LA 18S-TUR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie Uniwersalna konstrukcja odwracalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow.

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPL... AR. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 14 kw

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPL... AR. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 14 kw Odwracalna pompa ciepła powietrze-woda Wydanie 2016/09 Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPL... AR Zakres mocy od 6 kw do 14 kw Ciepło jest naszym żywiołem Spis treści 2 Spis treści Spis reści

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I WSPÓŁPRACY Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM C.W.U. NR KAT. PRODUKT OPIS CENA [NETTO PLN]

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I WSPÓŁPRACY Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM C.W.U. NR KAT. PRODUKT OPIS CENA [NETTO PLN] Powietrzne pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I WSPÓŁPRACY Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM C.W.U. Bardzo niskie koszty inwestycyjne Zdalna przewodowa automatyka z intuicyjnym

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła solanka woda WPF 04/05/07/10/13/16 /cool

Pompy ciepła solanka woda WPF 04/05/07/10/13/16 /cool European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS 2018 WPF 04/05/07/10/13/16 / WPF 05 Wysokoefektywna pompa ciepła solanka woda do instalacji wewnątrz budynku charakteryzująca się najwyższymi współczynnikami

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 11TU

Dane techniczne SIW 11TU Informacja o urządzeniu SIW 11TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa kompaktowa - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego pompa ciepła?

Dlaczego pompa ciepła? domowa pompa ciepła darmowa energia z powietrza sprawność 400% COP 4 (B7/W35) kompletne źródło ciepła dla domu ogrzewanie, ciepła woda użytkowa (c.w.u), woda basenowa współpraca z dodatkowym źródłem ciepła

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SI 30TER+

Dane techniczne SI 30TER+ Dane techniczne SI 3TER+ Informacja o urządzeniu SI 3TER+ Konstrukcja - źródło Solanka - Wykonanie Uniwersalna konstrukcja odwracalna - Regulacja - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 2 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

SUPRAECO T. Pomoce projektowe. Gruntowe pompy ciepła do ogrzewania i podgrzewania c.w.u. STM 60-1... STM 100-1 STE 60-1...

SUPRAECO T. Pomoce projektowe. Gruntowe pompy ciepła do ogrzewania i podgrzewania c.w.u. STM 60-1... STM 100-1 STE 60-1... Pomoce projektowe SUPRAECO T Gruntowe pompy ciepła do ogrzewania i podgrzewania c.w.u. STM 0-... STM 00- STE 0-... STE 70- Moc cieplna od kw do 7 kw Spis treści Spis treści. System gruntowych pomp ciepła....

Bardziej szczegółowo

38-200 Jasło, ul. Floriaoska 121 Tel./fax: 13 446 39 02 www.argus.jaslo.pl. Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania pomp ciepła

38-200 Jasło, ul. Floriaoska 121 Tel./fax: 13 446 39 02 www.argus.jaslo.pl. Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania pomp ciepła 38-200 Jasło, ul. Floriaoska 121 Tel./fax: 13 446 39 02 www.argus.jaslo.pl Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania pomp ciepła Plan prezentacji: Zasada działania pomp ciepła Ekologiczne aspekty

Bardziej szczegółowo

SUPRAECO T. Pomoce projektowe. Gruntowe pompy ciepła do ogrzewania i podgrzewania c.w.u. STM STM STE

SUPRAECO T. Pomoce projektowe. Gruntowe pompy ciepła do ogrzewania i podgrzewania c.w.u. STM STM STE Pomoce projektowe SUPRAECO T Gruntowe pompy ciepła do ogrzewania i podgrzewania c.w.u. STM 0-... STM 00- STE 0-... STE 70- Moc cieplna od kw do 7 kw Spis treści Spis treści. System gruntowych pomp ciepła....

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2018/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

Materiały techniczne 2018/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 1890 1 390 2 680 7 ok 300 12 1870 1773 13 1500 14 5 1110 15 820 600 6 325 250 55 0 30 380 130 3 705 8 16 17 0 375 10 950 4 18 19 9 11 1 Powrót ogrzewania, gwint zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Powietrzne pompy ciepła do przygotowania c.w.u. Supraeco W

Powietrzne pompy ciepła do przygotowania c.w.u. Supraeco W Powietrzne pompy ciepła do przygotowania c.w.u. Supraeco W B C A + A A A ++ Pompy ciepła do c.w.u. Z nową Dyrektywą ErP wyłącznie wysokoefektywne urządzenia grzewcze! ErP 0 to ważna dyrektywa europejska

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 1890 1 390 2 680 7 ok 300 12 1870 1773 13 1500 14 5 1110 15 820 600 6 325 250 55 0 30 380 130 3 705 8 16 17 0 375 10 950 4 18 19 9 11 1 Powrót ogrzewania, gwint zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne LA 17TU

Dane techniczne LA 17TU Dane techniczne LA 17TU Informacja o urządzeniu LA 17TU Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool European Quality Label for Heat Pumps powietrze woda WPL 1/1/ E/cool WPL 1 E WPL 1 E Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA POMPY CIEPŁA BOSCH COMPRESS 3000 AWS Bosch Compress 3000 AWMS/AWMSS (6, 8, 11, 13 kw)

KARTA KATALOGOWA POMPY CIEPŁA BOSCH COMPRESS 3000 AWS Bosch Compress 3000 AWMS/AWMSS (6, 8, 11, 13 kw) KARTA KATALOGOWA POMPY CIEPŁA BOSCH COMPRESS 3000 AWS Bosch AWMS/AWMSS (6, 8, 11, 13 kw) Cechy szczególne: XXwysoka efektywność pracy, COP do 4,8 XXmaksymalna temperatura zasilania do 55 o C XXmodulowana

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 250 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I DWIEMA WĘŻOWNICAMI

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 250 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I DWIEMA WĘŻOWNICAMI POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 250 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I DWIEMA WĘŻOWNICAMI Nowoczesna automatyka z intuicyjnym dotykowym panelem sterowania Zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej (poj. 250 l)

Bardziej szczegółowo

STIEBEL ELTRON: Co to jest i jak działa pompa ciepła?

STIEBEL ELTRON: Co to jest i jak działa pompa ciepła? STIEBEL ELTRON: Co to jest i jak działa pompa ciepła? Pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym, niskotemperaturowym, którego zasada działania opiera się na znanych zjawiskach i przemianach fizycznych. W

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 8TU

Dane techniczne SIW 8TU Informacja o urządzeniu SIW 8TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA POMPY CIEPŁA BOSCH COMPRESS 4000 DW I 5000 DW CS4000DW FCI, CS4000DW FI, CS4000DW FCI, CS5000DW FCO

KARTA KATALOGOWA POMPY CIEPŁA BOSCH COMPRESS 4000 DW I 5000 DW CS4000DW FCI, CS4000DW FI, CS4000DW FCI, CS5000DW FCO KARTA KATALOGOWA POMPY CIEPŁA BOSCH COMPRESS 4000 DW I 5000 DW 250-1 FCI, 250-1 FI, 200-1 FCI, CS5000DW 270-3 FCO Cechy szczególne: XXwysoki współczynnik efektywności cieplnej COP XXwbudowane podgrzewacze

Bardziej szczegółowo

Szacowanie SCOP na podstawie wytycznych VDI 4650 cz. 1 i cz.2 Kalkulator SCOP na www.portpc.pl

Szacowanie SCOP na podstawie wytycznych VDI 4650 cz. 1 i cz.2 Kalkulator SCOP na www.portpc.pl Szacowanie SCOP na podstawie wytycznych VDI 4650 cz. 1 i cz.2 Kalkulator SCOP na www.portpc.pl Mgr inż. Paweł Lachman Dr inż. Marian Rubik 17 października 2013, Warszawa Wytyczne VDI 4650 ark. 1(marzec

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Powietrzne pompy ciepła typu split [system splydro] Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 1890 1 390 2 680 7 ok 300 12 1870 1773 13 1500 14 5 1110 15 820 600 6 325 250 55 0 30 380 130 3 705 8 16 17 0

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ Powietrzne pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ Nowoczesna automatyka z opcjonalnym modułem internetowym Zasobnik c.w.u.

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOCAL 100. dla użytkownika instalacji. Vitocal 100 Typ AWC (230/400 V) Odwracalna pompa ciepła powietrze/woda

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOCAL 100. dla użytkownika instalacji. Vitocal 100 Typ AWC (230/400 V) Odwracalna pompa ciepła powietrze/woda Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Vitocal 100 Typ AWC (230/400 V) Odwracalna pompa ciepła powietrze/woda VITOCAL 100 10/2006 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa Dla własnego

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja pompy ciepła powietrze/woda typu Split. Dr hab. Paweł Obstawski

Konstrukcja pompy ciepła powietrze/woda typu Split. Dr hab. Paweł Obstawski Konstrukcja pompy ciepła powietrze/woda typu Split Dr hab. Paweł Obstawski Zakres tematyczny Układ termodynamiczny najważniejsze elementy i zasada działania. Split i monoblok różnice w budowie urządzeń

Bardziej szczegółowo

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA POMPY CIEPŁA glikol-woda (dane techniczne) INWERTEROWE (modulowana moc) KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA DANFOSS INVERTER TECHNOLOGY SERIA ecogeo HP HP1 / HP3 produkowane w Hiszpanii do 30% oszczędności w

Bardziej szczegółowo

Errata Cennika pakietowego obowiązującego od 1. sierpnia 2013 r.

Errata Cennika pakietowego obowiązującego od 1. sierpnia 2013 r. Errata Cennika pakietowego obowiązującego od 1. sierpnia 2013 r. Zestawy pakietowe Pompy ciepła powietrze/woda typu Split 3 do 9 kw Vitocal 200-S Temperatura na zasilaniu do 55 C. AWB 201.B / AWB 201.C

Bardziej szczegółowo