Pompa ciepła DHP-H. Gruntowa kompaktowa pompa ciepła z zasobnikiem ciepłej wody wykonanym w technologii TWS (tap water stratification).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pompa ciepła DHP-H. Gruntowa kompaktowa pompa ciepła z zasobnikiem ciepłej wody wykonanym w technologii TWS (tap water stratification)."

Transkrypt

1 MKING MORN LIVING POSSIL Pompa ciepła Gruntowa kompaktowa pompa ciepła z zasobnikiem ciepłej wody wykonanym w technologii TWS (tap water stratification). danfoss pompy IPŁ 180 L Pompa ciepła zapewnia efektywnie ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. W zastosowaliśmy najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. Nowoczesna sprężarka spiralna, zaprojektowana specjalnie do pomp ciepła zasobnik c.w.u. wykonany w technologii TWS (2-krotnie krótszy czas na pełne pogrzanie wody w zasobniku). Pompa jest łatwa w obsłudze dzięki przyjaznemu dla użytkownika panelowi sterowania i menu w języku polskim. jest dostępna w zakresie wydajności 6-16 kw. Stosując zmniejszane są koszty ogrzewania, a dodatkowo uzyskuje się niezawodne, praktyczne i przyjazne środowisku źródło ciepła.

2 Zastosowanie i korzyści Pompa ciepła Gruntowa pompa ciepła przeznaczona jest do przygotowania ciepła z wykorzystaniem odnawialnego źródła energii, jakim jest grunt, wody i ciepło odpadowe. zięki temu pompa ciepła przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliw pierwotnych, a więc emisji szkodliwych produktów spalania takich, jak O 2 i NO X. iepło może być wykorzystywane na cele c.o. i c.w.u. Pompa ciepła zawiera obieg chłodniczy, warstwowy zasobnik c.w.u. z wężownicą, pompy obiegowe obiegu dolnego źródła i obiegu grzewczego, podgrzewacz pomocniczy i sterownik. zynnik chłodniczy znajduje się tylko w szczelnie zamkniętym obiegu chłodniczym. Korzyści: wykorzystanie jako dolnego źródła ciepła gruntu lub wody dostęp do c.w.u. nawet po częściowym naładowaniu zasobnika priorytet c.w.u. automatyczny przegrzew zasobnika c.w.u. w celu zabezpieczenia przed bakteriami legionella zabezpieczenie wymaganej temperatury zasilania c.o. poprzez podgrzewacz pomocniczy pogodowa regulacja temperatura zasilania c.o. optymalizacja pracy minimalizująca zużycie energii i wydłużająca trwałość podzespołów obsługa: dodatkowych obiegów ze zmieszaniem, układów biwalentnych, układów z ograniczeniem poboru mocy elektrycznej możliwość montażu na powierzchni o module 60 x 60 cm Konstrukcja pompy ciepła Podstawe części pompy ciepła to: obieg chłodniczy i dolnego źródła (1), zasobnik c.w.u. (2), obieg grzewczy z trojdrożnym zaworem rozdzielającym c.o. / c.w.u. (3) oraz podgrzewacz pomocniczy (4), sterownik z osprzętem (5). Obieg chłodniczy składa się ze sprężarki spiralnej, wymienników ciepła - parownika i skraplacza, pompy obiegowej dolnego źródła, termostatycznego zaworu rozprężnego i presostatów. Wewnątrz zasobnika c.w.u. na całej jego wysokości znajduje się wężownica, która umożliwia jego warstwowe ładowanie..w.u. dostępna jest już od początku ładowania zasobnika, a rozwinięta powierzchna wężownicy przyspiesza ten proces, np. ponowne załadowanie po częściowym zużyciu c.w.u. trwa około 20 min. Ładowanie zasobnika włączane jest przez termostat umieszczony w 1/3 jego wysokości. zęści należące do obiegu grzewczego to skraplacz, podgrzewacz pomocniczy, pompa obiegowa i rozdzielający zawór trójdrogowy, kierujący wodę do instalacji c.o. lub do wężownicy zasobnika c.w.u. W skraplaczu woda grzewcza podgrzewana jest od gorącego czynnika chłodniczego tłoczonego przez sprężarkę, uzyskując temperaturę zasilania zgodnie z krzywą grzania. Jeśli wymagana temperatura zasilania nie jest osiągana może być uruchomiony podgrzewacz pomocniczy. W zależności od odchyłki temperatury i czasu jej trwania włączany jest właściwy jego stopień. Praca sprężarki oraz podgrzewacza pomocniczego kontrolowane są przez sterownik pompy ciepła. Sterownik pompy umożliwia - poprzez moduł całkujący, obliczanie zintegrowanego zapotrzebowania na ciepło układu oraz na podstawie danych otrzymywanych z czujników temperatury i według wybranej krzywej grzewczej, obliczenie i utrzymywanie wymaganej temperatury zasilania. Wskazania prezentowane są na graficznym wyświetlaczu. 1 1 Pompa iepła 2 Zasobnik c.w.u. 3 Trójdrożny zawór rozdzielający 4 Podgrzewacz pomocniczy 5 lementy sterowania 2 VM249 rkusz informacyjny

3 Pakiet zakupowy, o mocy 6kW-10kW: Nr katalogowy Ilość Nazwa 086U Zawór bezpieczeństwa obiegu dolnego źródła 3 bar 1/2" 086U Zawór bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. 9 bar 1/2" 086U zujnik temperatury zewnętrznej 086U Zbiornik wyrównawczy obiegu dolnego źródła 086U Złączka zaciskowa kątowa 28X28 086U Wodoszczelna izolacja termiczna IT 9X28 086U Rura wejścia obiegu dolnego źródła u 086U ławiki na przyłącze obiegu dolnego źródła śr mm 086U Wodoszczelna izolacja termiczna -54 =54X9mm 086U Węże przyłączeniowe R20 L= U Zespół napełniania i odpowietrzaniaobiegu dolnego źródła N U iltr z zaworem kulowym N U Złączka zaciskowa prosta 28XR25 086U Złączka zaciskowa prosta 22XR20, o mocy 12kW-16kW: Nr katalogowy Ilość Nazwa 086U Zawór bezpieczeństwa obiegu dolnego źródła 3 bar 1/2" 086U Zawór bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. 9 bar 1/2" 086U zujnik temperatury zewnętrznej 086U Zbiornik wyrównawczy obiegu dolnego źródła 086U Złączka zaciskowa kątowa 28X28 086U Wodoszczelna izolacja termiczna IT 9X28 086U Rura wejścia obiegu dolnego źródła u 086U ławiki na przyłącze obiegu dolnego źródła śr mm 086U Wodoszczelna izolacja termiczna -54 =54X9mm 086U Węże przyłączeniowe R25 L= U Zespół napełniania i odpowietrzaniaobiegu dolnego źródła N U iltr z zaworem kulowym N U Złączka zaciskowa prosta 28XR25 086U Złączka zaciskowa prosta 22XR20 VM249 3

4 Wymiary i połączenia Zasobnik c.w.u Komora sprężarkowa ±10 Połączenia do obiegu dolnego źródła wyprowadzone mogą być z lewej lub z prawej strony. Nr Nazwa 1. Instalacja grzewcza - powrót, 6-10 kw 22 u, kw 28 u 2. Instalacja grzewcza - zasilanie, 6-10 kw 22 u, kw 28 u 3. Instalacja c.w.u - zasilanie, 22 u 4. Instalacja c.w.u. - wlot wody zimnej, 22 u 5. Rura wzbiorcza instalacji grzewczej, 22 u 6. Obieg dolnego źródła ciepła - wyjście, 28 u 7. Obieg dolnego źródła ciepła - powrót, 28 u 8. oprowadzenie przewodów zasilających i od czujników 9. oprowadzenie przewodów komunikacyjnych 4 VM249 rkusz informacyjny

5 udowa Widok od lewej Widok od przodu Widok od prawej Nr Nazwa 1 Zasobnik ciepłej wody użytkowej, 180 l 2 zujnik temperatury powrotu z instalacji grzewczej 3 Parownik w izolacji termicznej 4 Trójdrożny zawór rozdzielający 5 zujnik temperatury zasilania 6 Pompa cyrkulacyjna obiegu grzewczego 7 lektryczny podgrzewacz pomocniczy 8 Powrót z obiegu dolnego źródła 9 Zalilanie obiegu ogrzewania 10 Powrót z obiegu dolnego źródła 11 Pompa obiegu dolnego źródła 12 Osuszacz 13 Termostatyczny zawór rozprężny 14 zujnik c.w.u. (odczytuje maksymalną temperaturę) 15 Panel sterownika pompy 16 Panel elektryczny 17 Sprężarka 18 Wyłączniki ciśnieniowe - presostaty 19 Skraplacz VM249 5

6 Wymagana przestrzeń montażowa Wymagana przestrzeń serwisowa i minimalna wysokość pomieszczenia dla instalacji pompy ciepła. zujniki temperatury zujnik temperatury zewnętrznej Pozostałe czujniki kω kω , , , , , , , , , , , , , , ,2 75 3,7 80 3,1 85 2,7 90 2,3 95 2,0 Tabela przeliczeniowa dla czujników Uwaga! Przed pomiarem oporu czujnika należy odłączyć jego kabel od sterownika pompy. 6 VM249 rkusz informacyjny

7 Króćce połączeniowe Zasilanie instalacji c.o. Zawór odcinający i filtr siatkowy Połączenia elastyczne Powrót z instalacji c.o. Zawór napełniający instalację c.o. Zawór bezpieczeństwa 9 bar, c.w.u. Zawór bezpieczeństwa 3 bar, c.o. c.w.u. Manometr c.o. z.w. Rura wzbiorcza Naczynie wzbiorcze Odprowadzenie do kanalizacji Zawór bezpieczeństwa 3 bar iltr siatkowy Naczynie wyrównawcze czynnika dolnego źródła z poziomowskazem i odpowietrznikiem Powrót z obiegu dolnego źródła Wyjście do obiegu dolnego źródła Zawór odcinający Zestaw napełniania obiegu dolnego źródła VM249 7

8 lektryczny podgrzewacz pomocniczy i obliczanie zużycia energii Podgrzewacz pomocniczy stanowią trzy grzałki elektryczne POGRZ POM (.HT) 1i POGRZ POM (.HT) 2 na wyjściu, które umożliwiają 3 stopnie pracy dla instalacji 3-fazowych: la trójfazowej instalacji elektrycznej (400V): Stopień 1 = POGRZ POM (.HT) 1 = 3 kw Stopień 2 = POGRZ POM (.HT) 2 = 6 kw Stopień 3 = POGRZ POM (.HT) 1 + POGRZ POM (.HT) 2 = 9 kw W przypadku wzrostu zapotrzebowania na ciepło podgrzewacze pomocnicze mogą być włączone automatycznie. Na podstawie całorocznego rejestrowanego czasu pracy spężarki i poszczególnych stopni podgrzewacza pomocniczego można obliczyć przybliżone zuzycie energii. Zużycie ciepła dla różnych stanów pracy jest pokazane jako ciągła praca podgrzewacza na stopniu 1. Zużycie energii podczas przegrzewu jest zawarte w czasie pracy podgrzewacza POGRZ POM (.HT) 1 Podane wartości obejmują moce pomp. Ogrzewanie podłogowe kw 2.00 kw 2,55 kw 2.90 kw 4.31 kw Grzejniki 1.88 kw 2.36 kw 3.03 kw 3.43 kw 5.11 kw by obliczyć zużycie energii: 1 Naciśnij raz prawy lub lewy przycisk, aby otworzyć główne menu USTWINI (INORMTION). Kursor jest w pozycji TRY PRY (OPRTION). 2 Naciśnij dolny przycisk, aby przemieścić kursor do pozycji ZS PRY (OPRT.TIM). 3 Naciśnij raz prawy przycisk, aby otworzyć menu. 4 Zanotuj ilość godzin pracy dla pozycji POMP IPŁ (HTPUMP), POGRZ POM (.HT) 1i POGRZ POM (.HT) 2 5 W powyższej tabeli znajdź wartość średniej mocy użytecznej, odpowiadającej Twojej pompie i systemowi ogrzewania i pomnóż ją przez godziny pracy POMP IPŁ (HTPUMP). Zanotuj wynik. 6 Pomnóż wartość POGRZ POM (.HT) 1 przez 3. Zanotuj wynik. 7 Pomnóż wartość POGRZ POM (.HT) 2 przez 6. Zanotuj wynik. 8 odaj wyniki, żeby otrzymać całkowite zużycie energii. 8 VM249 rkusz informacyjny

9 ane techniczne Pompa ciepła, model: zynnik chłodniczy - typ R407 R407 R407 R407 R407 - ilość kg 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7 - ciśnienie próbne MPa 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 - ciśnienie znamionowe MPa 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 Sprężarka - typ spiralna spiralna spiralna spiralna spiralna Zasilanie trójfazowe (również dostępna wersja jednofazowa) Wydajność nominalna Zasilanie. V 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N Moc znamionowa sprężarki kw 2,0 2,3 3,6 4,4 3,6 Moc sprężarki i podgrzewacza kw 5,0 2 /8,0 3 /11,0 4 5,3 2 /8,3 3 /11,3 4 6,6 2 /9,6 3 /12,6 4 7,4 2 /10,4 3 /13,4 4 8,6 2 /11,6 3 /14,6 4 pomocniczego Podgrzewacz pomocniczy kw 3/6/9 3/6/9 3/6/9 3/6/9 3/6/9 Prąd rozruchu LR Zabezpieczenie elektryczne 10 2 /16 3 / /16 3 / /16 3 / /20 3 / /20 3 / Moc grzewcza 1) kw 5,8/4,9 8,1/7,2 9,5/8,9 11,1/10,7 16,6/15,2 - Wskaźnik efektywności cieplnej 1) OP 4,2/3,0 4,6/3,2 4,4/3,3 4,5/3,2 4,4/3,2 Przepływ nominalny 6) - obieg dolnego źródła ciepła l/s 0,3 0,5 0,6 0,7 0,9 - instalacja grzewcza l/s 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 opuszczalny spadek - obieg dolnego źródła ciepła 5) kpa ciśnienia 5) - obieg grzewczy 5) kpa Temperatury min./ - czynnik obiegu doln. źródła ciepła 20/-10 20/-10 20/-10 20/-10 20/-10 maks. - czynnik grzewczy 55/20 55/20 55/20 55/20 55/20 Presostaty - niskiego ciśnienia MPa 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 - wysokiego ciśnienia MPa 2,65/2,85 2,65/2,85 2,65/2,85 2,65/2,85 2,65/2,85 Pojemność zasobnika ciepłej wody litry ) 7W35 wg N255 (bez wliczonej mocy pomp obiegowych i wentylatora) / 2W35 wg PN-N14511 (z wliczoną mocą pomp obiegowych i wentylatora). 2) Pompa ciepła z dodatkowym podgrzewaczem 3 kw 3) Pompa ciepła z dodatkowym podgrzewaczem 6 kw 4) Pompa ciepła z dodatkowym podgrzewaczem 9 kw 5) Spadek ciśnienia, który nie może zostać przekroczony bez zmniejszenia przepływu nominalnego. 6) la przepływów nominalnych: obieg dolnego źródła T 3K, obieg grzewczy T 10K. VM249 9

10 Moc i OP Pompa ciepła 6 łącznie z pompami obiegowymi 8 7 Temperatura zasilania 35 Moc wyjściowa (kw) i OP Moc grzewcza OP Moc sprężarki Temperatura zasilania 50 Moc grzewcza OP Moc sprężarki Temperatura czynnika w obiegu dolnego źródła ( ) 11 Pompa ciepła 8 łącznie z pompami obiegowymi Temperatura zasilania 35 Moc grzewcza Moc wyjściowa (kw) i OP OP Moc sprężarki Temperatura zasilania 50 Moc grzewcza OP 1 Moc sprężarki Temperatura czynnika w obiegu dolnego źródła ( ) 10 VM249 rkusz informacyjny

11 Moc i OP Moc wyjściowa (kw) i OP Pompa ciepła 10 łącznie z pompami obiegowymi Temperatura czynnika w obiegu dolnego źródła ( ) Temperatura zasilania 35 Moc grzewcza OP Moc sprężarki Temperatura zasilania 50 Moc grzewcza OP Moc sprężarki Moc wyjściowa (kw) i OP Pompa ciepła 12 łącznie z pompami obiegowymi Temperatura czynnika w obiegu dolnego źródła ( ) Temperatura zasilania 35 Moc grzewcza OP Moc sprężarki Temperatura zasilania 50 Moc grzewcza OP Moc sprężarki VM249 11

12 Moc i OP 22 Pompa ciepła 16 łącznie z pompami obiegowymi Temperatura zasilania 35 Moc wyjściowa (kw) i OP Moc grzewcza OP Moc sprężarki Temperatura zasilania 50 Moc grzewcza OP Moc sprężarki Temperatura czynnika w obiegu dolnego źródła ( ) 12 VM249 rkusz informacyjny

13 harakterystyka hydrauliczna obiegu c.o. w pompie ciepła Pompa ciepła 6 - spadek ciśnienia w pompie ciepła Spadek ciśnienia (kpa) Przepływ (l/s) Pompa ciepła 8 - spadek ciśnienia w pompie ciepła Spadek ciśnienia (kpa) Przepływ (l/s) Pompa ciepła 10 - spadek ciśnienia w pompie ciepła Spadek ciśnienia (kpa) Przepływ (l/s) Pompa ciepła 12 - spadek ciśnienia w pompie ciepła Spadek ciśnienia (kpa) Przepływ (l/s) Pompa ciepła 16 - spadek ciśnienia w pompie ciepła Spadek ciśnienia (kpa) Przepływ (l/s) VM249 13

14 harakterystyka hydrauliczna obiegu dolnego źródła w pompie ciepła Pompa ciepła 6 - spadek ciśnienia w pompie ciepła Spadek ciśnienia (kpa) Przepływ (l/s) Pompa ciepła 8 - spadek ciśnienia w pompie ciepła Spadek ciśnienia (kpa) Przepływ (l/s) Pompa ciepła 10 - spadek ciśnienia w pompie ciepła Spadek ciśnienia (kpa) Przepływ (l/s) Pompa ciepła 12 - spadek ciśnienia w pompie ciepła Spadek ciśnienia (kpa) Przepływ (l/s) Pompa ciepła 16 - spadek ciśnienia w pompie ciepła Spadek ciśnienia (kpa) Przepływ (l/s) 14 VM249 rkusz informacyjny

15 Schemat aplikacyjny - odzysk ciepła z powietrza wentylacyjnego Odzysk ciepła z powietrza wywiewanego. olne źródło ciepła: wywiewane powietrze wentylacyjne. Powietrze wentylacyjne umożliwia dodatkowe podniesienie temperatury czynniku obiegu dolnego źródła, wracającego do pompy ciepła. Wykorzystywany moduł wentylacyjny łączony jest na odgałęzieniu rurociągu powrotnego z dolnego źródła. Zasobnik c.w.u.: warstwowy zintegrowany zasobnik, poj. 180 l. utomatyczne odpowietrzniki HP-Vent Pompa cyrkulająca Zawór równoważący Zawór zwrotny W najwyższych punktach obiegu dolnego źródła zamontować automatyczne odpowietrzniki VM249 15

16 Schemat aplikacyjny - pompa ciepła z dodatkowym źródłem ciepła System biwalentny pompy ciepła z dodatkowym źródłem ciepła (). olne źródło ciepła: grunt, woda, powietrze wentylacyjne. Jeśli pompa ciepła dobierana jest na pokrycie pewnej części zapotrzebowania na ciepło, to do przygotowania pozostałej części może być wykorzystane inne źródło ciepła np. kocioł. Pompa ciepła przygotowuje ciepło na potrzeby c.o. i c.w.u. z priorytetem c.w.u. Sterownik pompy ciepła kontroluje pogodowo temperaturę zasilania zgodnie z temperaturą zewnętrzną. odatkowe źródło ciepła jest włączane przez sterownik w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na ciepło zgodnie z odczytem temperatury zasilania. Zasobnik c.w.u.: zasobnik wbudowany w pompę ciepła, poj. 180 l. Pompa cyrkulacyjna włączana jest razem z dodatkowym źródłem ciepła. Temperatura zasilania nie moze przekroczyć wartości projektowych. Zasilanie Powrót Rurociąg wznośny c.w.u. z.w. Powrót z obiegu dolnego źródła Zasilanie obiegu dolnego źródła Nr Ilość Nazwa Opis 34 1 Pompa cyrkulacyjna obiegu z dodatkowym źródłem ciepła 50 1 zujnik temperatury zewnętrznej ostarczany w pakiecie zakupowym 57 1 Zespół napełniania i odpowietrzania ostarczany w pakiecie zakupowym obiegu dolnego źródła 59 1 Zbiornik wyrównawczy obiegu dolnego źródła ostarczany w pakiecie zakupowym z zaworem bezpieczeństwa 3 bar 77 2 Zawór zwrotny 80 Zawór odcinający Ilość uzależniona od użytych elementów 86 1 Zawór bezpieczeństwa (3 bar) ostarczany w pakiecie zakupowym 87 1 Zawór bezpieczeństwa (9 bar) ostarczany w pakiecie zakupowym 96 2 lastyczne przewody przyłączeniowe 6-10 kw R mm, kw R mm W najwyższych punktach obiegu dolnego źródła zamontować automatyczne odpowietrzniki 16 VM249 rkusz informacyjny

17 Schemat aplikacyjny - pompa ciepła z zewnętrznym zasobnikiem c.w.u. Pompa ciepła z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. oraz zewnętrznym zasobnikiem do systemu o dużym zapotrzebowaniu na c.w.u. olne źródło ciepła: grunt, woda, powietrze wentylacyjne. Pompa ciepła pracuje z priorytem c.w.u. Jeśli w przypadku dużego rozbioru c.w.u. nie osiągana jest wymagana temperatura, dodawana jest odpowiednia ilość wody z zewnętrznego zasobnika za pomocą zaworu mieszającego. Zasobnik c.w.u.: zasobnik wbudowany w pompę ciepła, poj. 180 l. Zasilanie Powrót Rurociąg wznośny c.w.u. z.w. c.w.u. Powrót z obiegu dolnego źródła Zasilanie obiegu dolnego źródła Nr Ilość Nazwa Opis 15 1 Zewnetrzny zasobnik c.w.u zujnik temperatury zewnętrznej ostarczany w pakiecie zakupowym 57 1 Zestaw do napełniania i odpowietrzania ostarczany w pakiecie zakupowym 59 1 Zbiornik wyrównawczy obiegu dolnego ostarczany w pakiecie zakupowym źródła 75 1 Zawór mieszający 77 2 Zawór zwrotny 80 Zawór odcinający Ilość uzależniona od użytych elementów 86 1 Zawór bezpieczeństwa (3 bar) ostarczany w pakiecie zakupowym 87 1 Zawór bezpieczeństwa (9 bar) ostarczany w pakiecie zakupowym 96 2 lastyczne przewody przyłączeniowe 6-10 kw R mm, kw R mm W najwyższych punktach obiegu dolnego źródła zamontować automatyczne odpowietrzniki VM249 17

18 Schemat aplikacyjny - chłodzenie System chłodzenia z wykorzystaniem dolnego źródła olne źródło ciepła: grunt, powietrze wentylacyjne. Usuwanie zysków ciepła z budynków a dzięki temu jego częściowa klimatyzacja może odbywać się z wykorzystaniem dolnego źródła i modułu chłodzenia M W trybie chłodzenia pasywnego woda lodowa uzyskiwana jest poprzez czynnik obiegu dolnego źródła. W trybie chłodzeniania aktywnego woda lodowa uzyskiwana jest w parowniku pompy ciepła, a jej skraplacz schładzany jest czynnikiem obiegu dolnego źródła. W ten sposób chłodzenie aktywne umożliwia uzyskiwanie niższej temperatury wody lodowej niż pasywne. Zasobnik c.w.u.: zasobnik wbudowany w pompę ciepła, poj. 180 l. Moduł chłodzenia pasywnego M-P c.o. Instalacja wody lodowej H zujnik temperatury zewnętrzenej hłodzenie pasywne J olne źródło: grunt/woda Moduł chłodzenia aktywnego M-P c.o. Instalacja wody lodowej H zujnik temperatury zewnętrzenej J hłodzenie aktywne G olne źródło: grunt/woda 18 VM249 rkusz informacyjny

19 Schemat aplikacyjny - pompa ciepła w instalacji o dużym spadku ciśnienia Pompa z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. pracująca w instalacji o dużym spadku ciśnienia (VL). olne źródło ciepła: grunt, woda, powietrze wentylacyjne. Pompa ciepła pracuje z priorytetem c.w.u., dostarczanej przez wbudowany zasobnik. Na rurociągu zasilającym zamontowana jest pompa cyrkulacyjna, która wytwarza wymagane ciśnienie dyspozycyjne. Zasobnik c.w.u.: zasobnik wbudowany w pompę ciepła, poj. 180 l. Zasilanie Powrót Rurociąg wznośny c.w.u. z.w. Powrót z obiegu dolnego źródła Zasilanie obiegu dolnego źródła Nr Ilość Nazwa Opis 34 1 Pompa cyrkulacyjna c.o. obór według wymaganego dla instalacji ciśnienia dyspozycyjnego i przepływu 50 1 zujnik temperatury zewnętrznej ostarczany w pakiecie zakupowym 57 1 Zespół napełniania i odpowietrzania ostarczany w pakiecie zakupowym obiegu dolnego źródła 59 1 Zbiornik wyrównawczy obiegu dolnego ostarczany w pakiecie zakupowym źródła 77 2 Zawór zwrotny 80 Zawór odcinający Ilość uzależniona od użytych elementów 86 1 Zawór bezpieczeństwa (3 bar) ostarczany w pakiecie zakupowym 87 1 Zawór bezpieczeństwa (6 bar) ostarczany w pakiecie zakupowym 96 2 lastyczne przewody przyłączeniowe 6-10 kw R mm, kw R mm W najwyższych punktach obiegu dolnego źródła zamontować automatyczne odpowietrzniki VM249 19

20 Schemat aplikacyjny - podgrzewanie wody w basenie Ogrzewanie wody w basenie (VL). olne źródło ciepła: grunt, woda, powietrze wentylacyjne. Pompa ciepła pracuje z priorytetem c.w.u. dostarczanej przez wbudowany zasobnik c.w.u. Ogrzewanie wody w basenie odbywa się przepływowo przez dodatkowy wymiennik ciepła. Temperatura zasilania na cele ogrzewania wody w basenie określana jest przez sterownik na podstawie jej pierwotnej wartości. Zasobnik c.w.u.: zasobnik warstwowy, poj. 180 l Zasilanie Powrót Rurociąg wznośny asen z.w. c.w.u. Powrót z obiegu dolnego źródła Zasilanie obiegu dolnego źródła Nr Ilość Nazwa Opis 15 1 Zasobnik c.w.u zujnik temperatury zewnętrznej ostarczany w pakiecie zakupowym 59 1 Zbiornik wyrównawczy obiegu dolnego ostarczany w pakiecie zakupowym źródła 73 1 Trójdrogowy zawór przełączajacy 77 2 Zawór zwrotny 80 Zawór odcinający Ilość uzależniona od użytych elementów 87 1 Zawór bezpieczeństwa (9 bar) ostarczany w pakiecie zakupowym 96 2 lastyczne przewody przyłączeniowe 6-10 kw R mm, kw R mm W najwyższych punktach obiegu dolnego źródła zamontować automatyczne odpowietrzniki anfoss Sp. z o. o., ul. hrzanowska 5, Grodzisk Mazowiecki, Tel (22) , ax (22) pompyciepla@danfoss.com, anfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. ane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji naszych urządzeń. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. anfoss, logotyp anfoss są znakami towarowymi anfoss /S. Wszystkie prawa zastrzeżone. VM249 anfoss 12/2007 / TP: igirt

Pompa ciepła DHP-C. Doskonały komfort przez cały rok. Danfoss DHP-C jest oszczędnym i niezawodnym

Pompa ciepła DHP-C. Doskonały komfort przez cały rok. Danfoss DHP-C jest oszczędnym i niezawodnym MKING MORN LIVING POSSIL Pompa ciepła oskonały komfort przez cały rok. 180 L anfoss jest oszczędnym i niezawodnym rozwiązaniem stosowanym do uzyskania idealnego klimatu w Państwa domu. Pompa ciepła dostarcza

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła DHP-H. Gruntowa kompaktowa pompa ciepła z zasobnikiem ciepłej wody wykonanym w technologii TWS (tap water stratification).

Pompa ciepła DHP-H. Gruntowa kompaktowa pompa ciepła z zasobnikiem ciepłej wody wykonanym w technologii TWS (tap water stratification). MKING MORN LIVING POSSIL Pompa ciepła Gruntowa kompaktowa pompa ciepła z zasobnikiem ciepłej wody wykonanym w technologii TWS (tap water stratification). danfoss pompy IPŁ 180 L Pompa ciepła zapewnia efektywnie

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła DHP-A. Powietrzna pompa ciepła (powietrze/woda). Odzyskuje ciepło z powietrza nawet przy -20 C.

Pompa ciepła DHP-A. Powietrzna pompa ciepła (powietrze/woda). Odzyskuje ciepło z powietrza nawet przy -20 C. MKING MORN LIVING POSSIL Pompa ciepła Powietrzna pompa ciepła (powietrze/woda). Odzyskuje ciepło z powietrza nawet przy -0. max. 30 m -0 80 L d Pompa wykorzystuje energię słoneczną zmagazynowaną w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła DHP-A. Powietrzna pompa ciepła (powietrze/woda). Odzyskuje ciepło z powietrza nawet przy -20 C.

Pompa ciepła DHP-A. Powietrzna pompa ciepła (powietrze/woda). Odzyskuje ciepło z powietrza nawet przy -20 C. MKING MORN LIVING POSSIL Pompa ciepła Powietrzna pompa ciepła (powietrze/woda). Odzyskuje ciepło z powietrza nawet przy -0. max. 30 m -0 80 L d Pompa wykorzystuje energię słoneczną zmagazynowaną w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny. Pompa ciepła DHP-H

Arkusz informacyjny. Pompa ciepła DHP-H rkusz informacyjny Pompa ciepła HP-H Technologia warstwowego przygotowania c.w.u. (TWS) umożliwiająca szybkie podgrzanie wody przy niskich kosztach. Wbudowany zbiornik wody o pojemności 180 l. Koszty ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła DHP-R. Gruntowa pompa ciepła do zastosowań użytkowych o mocy do 42 kw. Do 340 kw w układach kaskadowych.

Pompa ciepła DHP-R. Gruntowa pompa ciepła do zastosowań użytkowych o mocy do 42 kw. Do 340 kw w układach kaskadowych. MKING MORN LIVING POSSIL Pompa ciepła HP-R Gruntowa pompa ciepła do zastosowań użytkowych o mocy do kw. o 30 kw w układach kaskadowych. danfoss pompy IPŁ d Pompa ciepła HP-R przygotowuje wodę grzewczą

Bardziej szczegółowo

Części pompy ciepła DHP.

Części pompy ciepła DHP. Części pompy ciepła DHP 1 Części pompy ciepła DHP 2 Sprężarka spiralna 3 4 Części pompy ciepła DHP 5 Filtr - osuszacz Niezależnie od precyzji, z jaką wykonana jest instalacja czynnika znajduje się w niej

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Opis techniczny www.heating.danfoss.com Danfoss A/S nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku postępowania niezgodnego z instrukcją w czasie instalacji lub

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Opis techniczny www.heating.danfoss.com Danfoss A/S nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku postępowania niezgodnego z instrukcją w czasie instalacji lub

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Opis techniczny www.heating.danfoss.com Danfoss A/S nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku postępowania niezgodnego z instrukcją w czasie instalacji lub

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Schemat okablowania. DHP-C Opti.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Schemat okablowania. DHP-C Opti. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Schemat okablowania www.heating.danfoss.com Danfoss A/S nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku postępowania niezgodnego z instrukcją w czasie instalacji

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Opis techniczny www.heating.danfoss.com Danfoss A/S nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku postępowania niezgodnego z instrukcją w czasie instalacji lub

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Schemat okablowania DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Schemat okablowania DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Schemat okablowania www.heating.danfoss.com Danfoss A/S nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku postępowania niezgodnego z instrukcją w czasie instalacji

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Schemat okablowania DHP-R.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Schemat okablowania DHP-R. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Schemat okablowania www.heating.danfoss.com Danfoss A/S nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku postępowania niezgodnego z instrukcją w czasie instalacji

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. DHP-R Eco

Dane techniczne. DHP-R Eco ane techniczne HP-R co omowa pompa ciepła o mocy od 22 do 42 kw Napełniona czynnikiem chłodniczym R4 Zaawansowane sterowanie z wbudowanym monitoringiem sieciowym Wymagana przestrzeń...2 Wymiary i przyłącza...3

Bardziej szczegółowo

DHP-S Eco, 400V 3N Schemat okablowania MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

DHP-S Eco, 400V 3N Schemat okablowania MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Schemat okablowania DHP-S Eco, 400V 3N www.heating.danfoss.com Danfoss A/S nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku postępowania niezgodnego z instrukcją

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

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Schemat okablowania DHP-L. DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Schemat okablowania DHP-L. DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Opti Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku postępowania niezgodnego z instrukcją w czasie instalacji

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

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Schemat okablowania DHP-S, 400V 3N.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Schemat okablowania DHP-S, 400V 3N. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Schemat okablowania www.heating.danfoss.com Danfoss A/S nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku postępowania niezgodnego z instrukcją w czasie instalacji

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

DWH Extender Informacje techniczne o buforze ciepła Dokumentacja techniczna

DWH Extender Informacje techniczne o buforze ciepła Dokumentacja techniczna MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Informacje techniczne o buforze ciepła HEAT PUMPS Dokumentacja techniczna Arkusz informacyjny Opis ogólny Korzyści z zastosowania zwiększenie ilości zmagazynowanej energii,

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

2

2 1 2 4 5 6 7 8 9 SmartPlus J.M. G5+ G6+ G8+ G+ G12+ G14+ G16+ Moc grzewcza* Moc chłodnicza Moc elektryczna sprężarki Moc elektryczna dodatkowej grzałki elektrycznej Liczba faz Napięcie Częstotliwość Prąd

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

Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego

Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego Dane techniczne Zastosowanie Rys. 1: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C5 (pompa UPS) Rys. 2: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C6 (pompa UPS) Rys. 3: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C7 (pompa Alpha2) Rys. 4: Grupa

Bardziej szczegółowo

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Schemat okablowania www.heating.danfoss.com Danfoss A/S nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku postępowania niezgodnego z instrukcją w czasie instalacji

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła woda woda WPW 06/07/10/13/18/22 Set

Pompy ciepła woda woda WPW 06/07/10/13/18/22 Set WPW Set Kompletny zestaw pompy ciepła do systemów woda/woda. Zestaw składa się z pompy ciepła serii WPF E, stacji wody gruntowej GWS i 1 litrów płynu niezamarzającego. Stacja wody gruntowej GWS została

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Schemat okablowania. DHP-iQ.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Schemat okablowania. DHP-iQ. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Schemat okablowania www.heating.danfoss.com Danfoss A/S nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku postępowania niezgodnego z instrukcją w czasie instalacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

NIMBUS POWIETRZNE POMPY CIEPŁA DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA

NIMBUS POWIETRZNE POMPY CIEPŁA DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA NIMBUS POWIETRZNE POMPY DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA NIMBUS, CENTRALNE OGRZEWANIE ENERGIĄ ODNAWIALNĄ UŻYCIE DARMOWEJ ENERGII Z POWIETRZA 70% energii użytej do ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody

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

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

Pompy ciepła woda woda WPW 7/10/13/18/22 basic Set

Pompy ciepła woda woda WPW 7/10/13/18/22 basic Set 116 117 WPW 5 basic Set Kompletny zestaw pompy ciepła do systemów woda/woda. Zestaw składa się z pompy ciepła serii WPF basic, stacji wody gruntowej GWS i 10 litrów płynu niezamarzającego. Stacja wody

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POMPY CIEPŁA SOLANKA/WODA WPF basic

POMPY CIEPŁA SOLANKA/WODA WPF basic WPF 5 basic Opis urządzenia Wykonanie kompaktowe do ustawienia wewnątrz budynku. Obudowa metalowa jest lakierowana na kolor biały. Fabrycznie wbudowana w urządzenie grzałka elektryczna 8,8 kw umożliwia

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

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C Wersje B podstawowa I INTEGRATA Wykonanie ST standardowe LN wersja wyciszona Wyposażenie AS standardowe DS desuperheater HR całkowity

Bardziej szczegółowo

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ ZE SKRAPLACZEM CHŁODZONYM WODĄ - SERIA RAK.W (5,6 47 kw) R 407C

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ ZE SKRAPLACZEM CHŁODZONYM WODĄ - SERIA RAK.W (5,6 47 kw) R 407C AGREGATY WODY LODOWEJ ZE SKRAPLACZEM CHŁODZONYM WODĄ - SERIA RAK.W (5,6 47 kw) R 407C Wersje B - wersja podstawowa I - Wykonanie ST - wersja standard LN - WERSJA WYCISZONA Wyposażenie AS - wyposażenie

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

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

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

Nowoczesna i ekologiczna metoda ogrzewania domu

Nowoczesna i ekologiczna metoda ogrzewania domu ErP READY 35ºC 55ºC A++ A+ A KLASA ENERGETYCZNA EXTENSA POMPA CIEPŁA DUO Nowoczesna i ekologiczna metoda ogrzewania domu więcej informacji 128 / KATALOG 2018 ENERGIE ODNAWIALNE Nowoczesna i ekologiczna

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

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

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

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

Czynnik chłodniczy R410A

Czynnik chłodniczy R410A Chłodzony powietrzem wielofunkcyjny agregat wody lodowej i pompa ciepła z wentylatorami osiowymi, hermetycznymi sprężarkami typu scroll, płytowymi parownikami, skraplaczami i czynnikiem chłodniczym R410A.

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

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

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 Pompy ciepła do przygotowania c.w.u. POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ Nowoczesna automatyka z intuicyjnym dotykowym panelem sterowania Zasobnik c.w.u.

Bardziej szczegółowo

Systemy grzewcze pompy ciepła, wodne ogrzewanie podłogowe, rekuperacja

Systemy grzewcze pompy ciepła, wodne ogrzewanie podłogowe, rekuperacja Cennik 2018 Systemy grzewcze pompy ciepła, wodne ogrzewanie podłogowe, rekuperacja ogrzewanie.danfoss.pl DHP-M, DHP Varius PRO+ i DHP-iQ precyzyjnie dostosowują się do bieżącego zapotrzebowania na ciepło

Bardziej szczegółowo

EAC / EAR 9 75 kw ZIĘBIARKA CIECZY CHŁODZONA WODĄ / POMPA CIEPŁA INFORMACJE OGÓLNE O SERII BUDOWA REGULATOR CLIMATIC TM

EAC / EAR 9 75 kw ZIĘBIARKA CIECZY CHŁODZONA WODĄ / POMPA CIEPŁA INFORMACJE OGÓLNE O SERII BUDOWA REGULATOR CLIMATIC TM ZIĘIRK IEZY HŁODZON WODĄ / POMP IEPŁ INFORMJE OGÓLNE O SERII E / ER 9 75 kw W ziębiarkach cieczy Ecolean zastosowano najnowsze rozwiązania technologiczne, takie jak sprężarki typu scroll, sterowanie mikroprocesorowe,

Bardziej szczegółowo

Możliwości instalacji:

Możliwości instalacji: Skrócony opis instalacji: Instalacja składa się z wiszącego kotła kondensacyjnego ecotec, który zasila instalację grzejnikową lub podłogową oraz zasobnik c.w.u. Pracą poszczególnych urządzeń zarządza sterownik

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

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

ErP A++ A+ A 35ºC 55ºC READY KLASA ENERGETYCZNA. więcej informacji POMPA CIEPŁA. Wysoka sprawność i zaawansowane technologie

ErP A++ A+ A 35ºC 55ºC READY KLASA ENERGETYCZNA. więcej informacji POMPA CIEPŁA. Wysoka sprawność i zaawansowane technologie ErP READY 35ºC 55ºC A++ A+ A KLASA ENERGETYCZNA więcej informacji EXCELIA POMPA CIEPŁA TRI DUO Wysoka sprawność i zaawansowane technologie 120 / KATALOG 2018 ENERGIE ODNAWIALNE Nowoczesna i ekologiczna

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

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

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

Zasobnik buforowy SBP E / SOL

Zasobnik buforowy SBP E / SOL SBP E c.o., stojący, ciśnieniowy, wykonany ze stali, do wspołpracy z pompą ciepła. Służy do hydraulicznego rozdzielenia instalacji źrodła ciepła od instalacji centralnego ogrzewania oraz zapewnia bezawaryjną

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

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 Dolne źródło ciepła, wejście do pompy ciepła, gwint wew. / zew. 3 2 Dolne źródło ciepła, wyjście z pompy ciepła, gwint wew. / zew.

1 Dolne źródło ciepła, wejście do pompy ciepła, gwint wew. / zew. 3 2 Dolne źródło ciepła, wyjście z pompy ciepła, gwint wew. / zew. WIH 12TU 2-sprężarkowe wysokotemperaturowe, wodne pompy ciepła Rysunek wymiarowy 428 ok. 3 775 1 257 583 112 177 1146 1131 129 1591 29 69 4 1 3 19 2 189 162 1 682 129 1 Dolne źródło ciepła, wejście do

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

REWERSYJNE, POWIETRZNE I GRUNTOWE / WODNE POMPY CIEPŁA MAŁEJ I ŚREDNIEJ MOCY

REWERSYJNE, POWIETRZNE I GRUNTOWE / WODNE POMPY CIEPŁA MAŁEJ I ŚREDNIEJ MOCY REWERSYJNE, POWIETRZNE I GRUNTOWE / WODNE POMPY CIEPŁA MAŁEJ I ŚREDNIEJ MOCY PRZEGLĄD OFERTY REWERSYJNE, POWIETRZNE POMPY CIEPŁA O MOCY OD 5 DO 50 KW REWERSYJNE, GRUNTOWE / WODNE POMPY CIEPŁA O MOCY OD

Bardziej szczegółowo

ATLAS D ECO 34 COND K130 UNIT [16,0-33,8 kw] ATLAS D ECO COND UNIT [16,0-44,5 kw] ROZDZIAŁ 8 STOJĄCE KOTŁY Z PALNIKAMI NADMUCHOWYMI [25-75 KW]

ATLAS D ECO 34 COND K130 UNIT [16,0-33,8 kw] ATLAS D ECO COND UNIT [16,0-44,5 kw] ROZDZIAŁ 8 STOJĄCE KOTŁY Z PALNIKAMI NADMUCHOWYMI [25-75 KW] ATLAS D ECO 4 COND K10 UNIT [1,0-, ] ATLAS D ECO COND UNIT [1,0-44,5 ] ROZDZIAŁ STOJĄCE KOTŁY Z PALNIKAMI NADMUCHOWYMI [5-5 KW] ATLAS D ECO COND UNIT Trójciągowe, żeliwne olejowe kotły kondensacyjne z

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

Wielofunkcyjny kombinowany regulator bezpośredniego działania AVTI

Wielofunkcyjny kombinowany regulator bezpośredniego działania AVTI Wielofunkcyjny kombinowany regulator bezpośredniego działania AVTI Opis / Zastosowanie AVTI jest kombinowanym regulatorem bezpośredniego działania przeznaczonym do regulacji mieszkaniowych stacji wymiennikowych

Bardziej szczegółowo

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego Nr PS 1A/2018 TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW Obiekt: Źródło ciepła oparte na pompie ciepła w budynku letniskowym ze SPA w Droblinie

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 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

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

AQUA 1 PLUS 260 LT. POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 260 l ZASOBNIKIEM C.W.U. Powietrzne pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej

AQUA 1 PLUS 260 LT. POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 260 l ZASOBNIKIEM C.W.U. Powietrzne pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 260 l ZASOBNIKIEM C.W.U. Nowoczesna automatyka z wyborem trybu pracy Stalowy, emaliowany zasobnik c.w.u. (pojemność 260 l) Zintegrowana wężownica grzewcza (powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Zasobnik buforowy SBP E cool / SOL

Zasobnik buforowy SBP E cool / SOL SBP 200 SBP c.o., stojący, ciśnieniowy, wykonany ze stali, do wspołpracy z pompą ciepła. Służy do hydraulicznego rozdzielenia instalacji źrodła ciepła od instalacji centralnego ogrzewania oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Cennik 1/2008. Systemy pomp ciepła

CENNIK. Cennik 1/2008. Systemy pomp ciepła CENNIK Cennik 1/2008 Systemy pomp ciepła Obowiązuje od 1 stycznia 2008 Spis treści Gruntowe pompy ciepła str. 3-6 FIGHTER 1140 str. 3 FIGHTER 1240/1250 str. 4 FIGHTER 1330 str. 5 Zbiorniki buforowe i ciepłej

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

Czynnik chłodniczy R410A

Czynnik chłodniczy R410A Chłodzone powietrzem agregaty wody lodowej, pompy ciepła oraz agregaty skraplające z wentylatorami osiowymi, hermetycznymi sprężarkami typu scroll, płytowymi parownikami, lamelowymi skraplaczami i czynnikiem

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

Dlaczego podgrzewacze wody geostor?

Dlaczego podgrzewacze wody geostor? Dlaczego podgrzewacze wody? Aby efektywnie wykorzystać energię natury. Ponieważ wybiega w przyszłość. VIH RW 300 Podgrzewacz pojemnościowy, wyposażony w wężownicę o dużej powierzchni, do współpracy z pompą

Bardziej szczegółowo

2 Opis techniczny. 2.4 Pompy ciepła Logatherm WPS 22, WPS 33, WPS 43, WPS 52 i WPS 60

2 Opis techniczny. 2.4 Pompy ciepła Logatherm WPS 22, WPS 33, WPS 43, WPS 52 i WPS 60 Opis techniczny. Pompy ciepła Logatherm WPS, WPS, WPS, WPS i WPS 0.. Przegląd wyposażenia Do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w domach jednoi wielorodzinnych stosuje się pompy ciepła typoszeregu Logatherm

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

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

ErP A++ 35ºC READY 55ºC KLASA ENERGETYCZNA POMPA CIEPŁA. Energia z powietrza odnawialna i niezawodna. więcej informacji 116 / KATALOG 2018

ErP A++ 35ºC READY 55ºC KLASA ENERGETYCZNA POMPA CIEPŁA. Energia z powietrza odnawialna i niezawodna. więcej informacji 116 / KATALOG 2018 ErP READY 35ºC A++ 55ºC A+ KLASA ENERGETYCZNA EXCELIA POMPA CIEPŁA TRI Energia z powietrza odnawialna i niezawodna więcej informacji 116 / KATALOG 2018 ENERGIE ODNAWIALNE Wysoka sprawność, zaawansowane

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

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

Instrukcja Obsługi. Pompy ciepła. DHP-H, DHP-H Opti PRO DHP-L, DHP-L Opti DHP-C DHP-A, DHP-A Opti DHP-AL POMPY CIEPŁA

Instrukcja Obsługi. Pompy ciepła. DHP-H, DHP-H Opti PRO DHP-L, DHP-L Opti DHP-C DHP-A, DHP-A Opti DHP-AL POMPY CIEPŁA Instrukcja Obsługi Pompy ciepła DHP-H, DHP-H Opti PRO DHP-L, DHP-L Opti DHP-C DHP-A, DHP-A Opti DHP-AL POMPY CIEPŁA Do poruszania się po menu sterownika służą: Do zwiększania i zmniejszania ustawień służy:

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

POMPY CIEPŁA ulotka 03/p/2016 Produkujemy w Polsce

POMPY CIEPŁA ulotka 03/p/2016 Produkujemy w Polsce POMPY CIEPŁA ulotka 03/p/06 Produkujemy w Polsce www.galmet.com.pl klasa energetyczna A 60 POMPA CIEPŁA W SYSTEMIE POWIETRZE WODA DO C.W.U. ZE ZBIORNIKIEM - spectra Wartość współczynnika COP: 4,4. Podgrzewanie

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA ZE SPRĘŻARKĄ INWERTEROWĄ, DO MONTAŻU ZEWNĘTRZNEGO

POMPY CIEPŁA ZE SPRĘŻARKĄ INWERTEROWĄ, DO MONTAŻU ZEWNĘTRZNEGO POMPY CIEPŁA ZE SPRĘŻARKĄ INWERTEROWĄ, DO MONTAŻU ZEWNĘTRZNEGO 60 C temp. zasilania Sprężarka inwerterowa z szeroką modulacją mocy Wysoka temperatura zasilania Cichy wentylator osiowy z kompensatorami

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