POMPY CIEPŁA NABILATON PRO COMBO I COMPACT NABILATON PV
|
|
- Jadwiga Markiewicz
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 POMPY CIEPŁA NABILATON PRO COMBO I COMPACT NABILATON PV
2
3 SPIS TREŚCI 4-9 WPROWADZENIE POMPY CIEPŁA NABILATON PRO POMPY CIEPŁA COMBO I COMPACT NABILATON PV STEROWNIK OBIEGÓW GRZEWCZYCH PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA Producent zastrzega sobie prawo do zmian danych technicznych urządzeń bez wcześniejszego powiadomienia.
4 EKOLOGICZNE ŹRÓDŁO CIEPŁA EKOLOGICZNE ŹRÓDŁO CIEPŁA SYSTEMY OGRZEWANIA NABILATON Słońce jest dla nas niezastąpionym i darmowym źródłem ciepła. Energia słoneczna w postaci promieniowania gromadzona jest jako ciepło w wodzie, gruncie i powietrzu. Tą energię cieplną są w stanie pobrać i przekazać nam pompy ciepła oferowane przez fi rmę Nabilaton, pozwalając na wykorzystanie jej do ogrzewania budynków, basenów czy ciepłej wody użytkowej. Pompy ciepła wykorzystują energię elektryczną jedynie do przeniesienia ciepła ze źródła odnawialnego do systemu grzewczego budynku. Płacimy więc tylko za przeniesienie energii dostarczonej do budynku, pozostała to darmowa energia promieniowania słonecznego. W przypadku kotłów na paliwa płynne lub stałe mamy do czynienia ze 100% wytwarzaniem energii cieplnej z danego surowca, a więc ponosimy pełen koszt ogrzewania i jesteśmy uzależnieni od wzrostów cen paliw. Pompy ciepła oferowane przez Nabilaton wykorzystują odnawialne źródła energii oraz są ekologicznym i niezawodnym źródłem ciepła. CIEPŁA WODA UŻYTKOWA OGRZEWANIE BUDYNKU CHŁODZENIE POMIESZCZEŃ Przykładowe zastosowanie pomp ciepła Nabilaton: domy jednorodzinne, osiedla, bloki, budynki użyteczności publicznej, budynki komercyjne. OGRZEWANIE WODY BASENOWEJ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA NISKA EMISJA CO 2 ODNAWIALNE ŹRÓDŁO ENERGII 4
5 POMPA CIEPŁA - JAK TO DZIAŁA? POMPA CIEPŁA - JAK TO DZIAŁA? Pompa ciepła wykorzystuje jedynie małą ilość energii elektrycznej w celu odbioru i przeniesienia ciepła z odnawialnego źródła wody, powietrza lub gruntu do instalacji grzewczej naszego domu. Środowisko zewnętrzne zawsze posiada energię cieplną. Nawet przy ujemnych temperaturach powietrza zewnętrznego, pompy ciepła oferowane przez firmę Nabilaton są w stanie odebrać ciepło ze środowiska zewnętrznego i przekształcić je w użyteczną energię cieplną, aby efektywnie ogrzewać nasz dom. Kluczem jest przemiana termodynamiczna czynnika grzejnego, dzięki czemu jest on w stanie przenieść ciepło ze środowiska zewnętrznego o niskiej temperaturze do budynku, w którym panuje wyższa temperatura. Technologia wykorzystywana przez pompy ciepła oferowane przez firmę Nabilaton pozwala na efektywne ogrzanie wody w instalacji grzewczej do temperatury powyżej 60 C przy niskich temperaturach zewnętrznych. Cykl sprężania czynnika 2 1 Kondensator Sprężarka 4 Wymiennik dolnego źródła ciepła 3 Zawór rozprężny SPRĘŻANIE KONDENSACJA ROZPRĘŻANIE PAROWANIE Wzrasta ciśnienie i temperatura pary czynnika chłodniczego. Pary czynnika chłodniczego o podwyższonej temperaturze i ciśnieniu przechodzą przez wymiennik ciepła, gdzie następuje skraplanie i oddawanie ciepła, które może być dostarczone do budynku przez system grzewczy powietrzny lub wodny. Zachodzi rozprężenie ciekłego czynnika, obniża się jego ciśnienie. Ciekły czynnik o obniżonym ciśnieniu pobiera ciepło z otoczenia (z powietrza, wody lub ziemi), w wyniku tego procesu zamienia się ponownie w parę, która jest następnie przesyłana do sprężarki i obieg rozpoczyna się ponownie. 5
6 JAK DOBRAĆ POMPĘ CIEPŁA? MOC POMPY CIEPŁA Wydajność grzewcza pompy ciepła jest określana względem zapotrzebowania budynku w danej temperaturze powietrza zewnętrznego. Maksymalna moc pomy ciepła dobierana jest na punkt projektowy temperatury powietrza zewnętrznego w strefie, w której znajduje się nasz budynek. Określając maksymalną moc pompy ciepła w danej temperaturze możemy stworzyć krzywą grzewczą. Maksymalną moc grzewczą w punkcie projektowym powinniśmy wyznaczyć zgodnie z europejską normą PN-EN W przypadku braku danych do obliczeń zgodnie z normą można skorzystać z tabeli orientacyjnego doboru. Wybraną wartość należy pomnożyć przez powierzchnię ogrzewaną budynku. Wydajność grzewcza [kw] Zapotrzebowanie na ciepło Temperatura zewnętrzna [ C] Strefy klimatyczne dla okresu zimowego Tabela orientacyjnego doboru Poznań Warszawa Suwałki Budynki pasywne < 50 W/m 2 Budynki zgodne z WT W/m 2 Budynki z lat 80-tych W/m 2 Budynki z lat 60-tych W/m 2 Wrocław Kraków Temperatury projektowe -24 C -22 C -20 C -18 C -16 C TEMPERATURA ZASILANIA Pompy ciepła firmy Nabilaton mogą współpracować z instalacją centralnego ogrzewania złożoną z grzejników, ogrzewania podłogowego oraz systemu mieszanego. Temperatura zasilania dla każdego systemu jest inna. Dla ogrzewania grzejnikowego wyższa, dla ogrzewania podłogowego niższa. Wraz ze wzrostem temperatury zasilania instalacji centralnego ogrzewania obniża się efektywność energetyczna pompy ciepła. COP Obniżenie efektywności energetycznej Temperatura zewnętrzna [ C] Temperatura zasilania 35 C Temperatura zasilania 50 C 6
7 WSPÓŁPRACA Z INNYM ŹRÓDŁEM CIEPŁA Pompy ciepła firmy Nabilaton standardowo wyposażone są w automatykę pozwalającą na sterowanie pracą pompy ciepła i ewentualnie wspomagającego ją konwencjonalnego źródła ciepła typu kocioł stałopalny, kolektory słoneczne. Wydajność grzewcza [kw] Pompa ciepła współpracująca z innym źródłem ciepła Wykorzystanie dodatkowego źródła ciepła Punkt biwalentny Wydajność pompy ciepła Wykorzystanie pompy ciepła Obciążenie cieplne Temperatura zewnętrzna [ C] AUTOMATYKA POGODOWA Pompa ciepła wyposażona jest w system sterowania oparty o temperaturę zewnętrzną, dzięki czemu efektywnie dostarczana jest taka ilość ciepła, jakiej w danej temperaturze zewnętrznej potrzebuje budynek. Pozwala to na oszczędności względem konwencjonalnych źródeł ciepła typu kocioł węglowy, gdzie ilość dostarczanego ciepła jest trudno regulowana względem temperatury zewnętrznej. Pompa ciepła Kocioł węglowy Wydajność grzewcza [kw] Temperatura zewnętrzna [ C] Wydajność grzewcza [kw] Temperatura zewnętrzna [ C] Wydajność teoretyczna Zapotrzebowanie Wydajność rzeczywista Wydajność rzeczywista Zapotrzebowanie Wydajność pompy ciepła Temperatura zewnętrzna Zapotrzebowanie budynku Wydajność kotła aktualna maksymalna -15 C 8 kw 8 kw 8 kw 8 kw -7 C 5,5 kw 5,5 kw 8 kw 8 kw 2 C 4,4 kw 4,4 kw 8 kw 8 kw 7 C 3 kw 3 kw 8 kw 8 kw 7
8 IDEALNE ŹRÓDŁO CIEPŁA PORÓWNANIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA Pompy ciepła Nabilaton są wydajnymi, uniwersalnymi i odnawialnymi źródłami energii cieplnej zaprojektowanymi specjalnie dla nowobudowanych lub termomodernizowanych budynków. Znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba ogrzewania budynku lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, dając ekologiczną alternatywę względem konwencjonalnych źródeł ciepła: gazu, oleju i węgla. Łatwość instalacji i elastyczność wyróżniają pompy ciepła spośród szeregu odnawialnych źródeł energii, między innymi przez możliwość dopasowania do projektów o różnej wielkości od domów jednorodzinnych, przez obiekty rolnicze, po obiekty handlowe i użyteczności publicznej. Poniżej porównano źródła ciepła konwencjonalne i odnawialne pod względem ich efektywności, ekologiczności, łatwości instalacji i elastyczności dostosowania do projektu. Mikrogeneracja Maksymalna temperatura wody Kocioł olejowy Ogrzewanie elektryczne NIEODNAWIALNE Kocioł gazowy Spółdzielcze ogrzewanie geotermalne Spółdzielcze ogrzewanie z kotłem na biomasę Indywidualne kotły na pelety z biomasy Ogniwa paliwowe ODNAWIALNE Pompy ciepła WYDAJNOŚĆ Niskie Średnie Wysokie Niskoemisyjność Efektywność energetyczna Łatwość wykonania Możliwość rozpowszechnienia na dużą skalę 8
9 POMPA CIEPŁA OSZCZĘDNOŚĆ W przypadku konwencjonalnych źródeł ciepła koszt wytworzenia kwh energii cieplnej w ciągu roku jest stały. Efektywność pompy ciepła wzrasta wraz ze wzrostem temperatury zewnętrznej, dzięki czemu jest w stanie dostarczyć ciepło przy ekstremalnie niskiej temperaturze, a zarazem pozwala na wysokie oszczędności w okresie przejściowym. Koszt wytworzenia kwh energii cieplnej 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Temperatura zewnętrzna [ C] Węgiel Powietrzna pompa ciepła (temperatura zasilania instalacji 35 C) Gruntowa pompa ciepła (temperatura zasilania instalacji 35 C) Gaz ziemny Olej opałowy Energia elektryczna Przy porównywaniu kosztów należy określić przez ile godzin występuje dana temperatura powietrza w ciągu roku, w czym pomogą poniższe wykresy. Szczecin Suwałki Godziny [h] Godziny [h] Temperatura zewnętrzna [ C] Temperatura zewnętrzna [ C] Poznań Warszawa Godziny [h] Temperatura zewnętrzna [ C] Temperatura zewnętrzna [ C] Wrocław 3000 Godziny [h] Godziny [h] Rzeszów 3000 Godziny [h] Temperatura zewnętrzna [ C] Temperatura zewnętrzna [ C] 9
10
11 POMPY CIEPŁA NABILATON PRO
12 NABILATON PRO ZESTAW NABILATON PRO Pompy ciepła Nabilaton Pro składają się z jednostek zewnętrznych marki Midea i odpowiednich modułów hydraulicznych marki Nabilaton. TECHNOLOGIA INWERTEROWA Zwiększenie prędkości obrotowej silnika sprężarki poprzez sterowanie częstotliwością pracy zapewnia dużą moc podczas rozruchu, doprowadza temperaturę do strefy komfortu szybciej niż w przypadku jednostek bez inwertera. Schłodzenie nagrzanych oraz ogrzanie chłodnych pomieszczeń realizowane jest szybciej i ze zwiększoną skutecznością. Częstotliwość pracy silnika sprężarki oraz zmiana temperatury w pomieszczeniu są monitorowane w celu wyznaczenia najefektywniejszego przebiegu fali dla utrzymania temperatury w strefi e komfortu. Pozwala to wyeliminować duże wahania temperatury, charakterystyczne dla systemów typu włącz-wyłącz oraz gwarantuje przyjemne, komfortowe warunki w pomieszczeniu. Temperatura systemu grzewczego Zużycie energii Temperatura utrzymuje się na stabilnym poziomie Wolny rozruch Technologia włącz/wyłącz Zadana temperatura Technologia inwerterowa Czas CERTYFIKAT JAKOŚCI EHPA EHPA European Heat Pump Association niezależny instytut naukowo- -badawczy, którego specjaliści pracują nad nowoczesnymi technologiami pomp ciepła oraz poprawą ich efektywności energetycznej. Pompy ciepła oferowane przez fi rmę Nabilaton posiadają certyfi kat jakości, który potwierdza efektywność energetyczną urządzeń oraz zgodność z normą PN-EN
13 WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Zastosowanie najnowszych technologii inwerterowych umożliwia automatyczną regulację obciążenia urządzeń zgodnie z zapotrzebowaniem. Pozwala to osiągnąć wysokie parametry według klasyfikacji energooszczędności, przyczyniając się do obniżenia zużycia energii w domach jednorodzinnych i wielu innych obiektach. Efektywność energetyczna pomp ciepła oferowanych przez firmę Nabilaton wynosi powyżej 3,1 w punkcie A2/W35, a współczynnik SCOP zgodny z normą PN-EN14825 wynosi powyżej 3,4. Porównanie sprawności energetycznej COP 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 6,00 10,00 15,00 20,00 25,00 28,00 40,00 45,00 Wydajność grzewcza [kw] KRZYWA KOMPENSACJI TEMPERATURY KRZYWA GRZEWCZA Wraz ze wzrostem temperatury zewnętrznej, maleje zapotrzebowanie na ciepło budynku, a temperatura zasilania systemu grzewczego może być obniżona zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem budynku. Uzyskana w ten sposób krzywa grzewcza budynku wskazuje jaką temperaturą wody grzewczej powinien być zasilany system grzewczy przy danej temperaturze zewnętrznej. Zabieg ten pozwala na oszczędność kosztów eksploatacji budynku, gdyż wraz ze spadkiem temperatury zasilania systemu grzewczego, wzrasta efektywność energetyczna pompy ciepła. Pompy ciepła Nabilaton Pro dają możliwość sterowania pompą za pomocą krzywej grzewczej, którą użytkownik może sam definiować w zakresie temperatur zewnętrznych od -20 C do 40 C. Pozwala to zaoszczędzić do 15% kosztów eksploatacji budynku. Temperatura zasilania systemu grzewczego [ C] Temperatura powietrza zewnętrznego [ C] Bez komprsji Z kompresją FUNKCJA ADAPTACJI DO KAŻDEGO OBIEKTU Pompy ciepła Nabilaton wyposażono w możliwość sterowania intensywnością pracy urządzenia, dostosowując ją do danego obiektu. Dla każdej zasilanej instalacji, możemy osobno określić intensywność pracy na 3 poziomach: szybkim, wolnym i normalnym. W przypadku systemu grzewczego im mniejsza różnica temperatury pomiędzy zasilaniem i powrotem, tym szybszą regulację systemu grzewczego powinniśmy zastosować. Natomiast w przypadku podgrzewu CWU szybkość regulacji ustalamy względem powierzchni wymiany ciepła, jaką ma wężownica znajdująca się w zasobniku. Im mniejsza powierzchnia, tym szybszą regulację powinniśmy ustalić. Funkcja pozwala na indywidualne dostosowanie pracy pompy ciepła do obiektu, zapewniając jej optymalną pracę i zmniejszając koszty eksploatacji budynku. Wolny Normalny Szybki 13
14 NABILATON PRO STAŁA WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA SYSTEMU Pompy ciepła Nabilaton Pro wyposażone są w system pozwalający utrzymać stałą wydajność grzewczą do temperatury zewnętrznej -15 C, zapewniając komfort cieplny dla budynku i jego użytkowników w skrajnie niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Wydajność grzewcza [kw] Temperatura zewnętrzna [ C] POMPY CIEPŁA O WYDAJNOŚCI POWYŻEJ 45 kw W WERSJI SPLIT Firma Nabilaton posiada w swojej ofercie pompy ciepła o wydajności grzewczej powyżej 45 kw i efektywności energetycznej powyżej 4,26. WYMIENNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ Wymiennik ze stali nierdzewnej w klasie odporności ASI 316 oraz klasie odporności lutu ASI 316 L pozwala na pracę pompy ciepła w środowisku agresywnym, czyli przy zastosowaniu roztworu glikolu lub do ogrzewania chlorowanej wody basenowej. TRYB ANTYLEGIONELLA Pompy ciepła Nabilaton Pro wyposażono w program zwalczający bakterie Legionella. Urządzenie co tydzień realizuje przegrzew zasobnika CWU powyżej 70 C, chroniąc ciepłą wodę użytkową przed wystąpieniem szczepu bakterii Legionella. Bakteria Legionella ginie natychmiast. 90% bakterii Legionella ginie po 2 min. Temperatura idealna dla rozmnażania się bakterii Legionella. Bakteria Legionella istnieje, ale jest nieaktywna. 14
15 STEROWNIK W JĘZYKU POLSKIM Pompa ciepła Nabilaton Pro posiada sterownik w języku polskim. Oprócz podstawowych funkcji: sterowanie ogrzewaniem budynku, przygotowaniem ciepłej wody użytkowej i ogrzewaniem basenu, możemy programować automatyczną pracę urządzenia i krzywą grzewczą budynku. Z ekranu sterownika możemy odczytać, z jaką wydajnością aktualnie pracuje urządzenie, sprawdzić kod alarmu w razie awarii oraz zobaczyć krzywą temperatury i poboru energii przez pompę ciepła w czasie jej pracy. Ogrzewanie Ciepła woda użytkowa Ogrzewanie basenu Symbol pokazujący tryb pracy jednostki zewnętrznej Wskaźnik mocy jednostki zewnętrznej Temperatura zewnętrzna Temperatura wody wyjściowej Kod błędu Wymagana temperatura wody wyjściowej Sygnalizacja czynności źródła biwalentnego Sygnalizacja czynności pompy cyrkulacyjnej PRACA AUTOMATYCZNA Pompy ciepła Nabilaton Pro wyposażono w automatyczną pracę w trybie grzania lub chłodzenia. Użytkownik może sam zadecydować poniżej jakiej temperatury zewnętrznej urządzenie ma rozpocząć pracę w trybie grzania oraz zadecydować, czy urządzenie ma pracować również w trybie chłodzenia i przy jakiej temperaturze ma automatycznie rozpocząć chłodzenie pomieszczenia. Zarówno grzanie jak i chłodzenie pomieszczenia, może być realizowane zgodnie z krzywą kompensacji temperaturowej. 15
16 Po Út St Čt Pá So Ne 0c PROG NABILATON PRO PRACA KASKADOWA Pompy ciepła Nabilaton Pro w standardzie wyposażone są w możliwość łączenia w kaskady do 16 urządzeń. Ta funkcjonalność pozwala na stworzenie systemu grzewczego opartego na kaskadzie pomp ciepła o mocy powyżej 720 kw. Schemat podłączenia kaskaskadowego pompy ciepła Domowa skrzynka rozdzielcza 3x400V PEN t Pokojowy termostat Czujnik temperatury Regulacja ekwitermalna Jednostka wewnętrzna Zawór Jednostka zewnętrzna Jednostka wewnętrzna Naczynie do rozprężania Pompa cyrkulacyjna Układ grzewczy Zawór Naczynie kompensacyjne min. 160l Filtr wodny KOMUNIKACJA BMS Pompy ciepła mogą być podłączone do systemu centralnego sterowania budynkiem BMS po protokole ModBus. Moduł komunikacyjny RS485 ModBus 16
17 WYSOKOWYDAJNY WYMIENNIK Z POWŁOKĄ HYDROFILOWĄ Lamele wymiennika pokryte są fabrycznie powłoką hydrofi lową, która zabezpiecza wymiennik przed korozją i zapobiega osadzaniu się kropel wody na wymienniku. Wydłuży to okresy pracy po odszronieniu wymiennika oraz zwiększają żywotność urządzenia, przy zachowaniu jego wydajności i efektywności. Zwiększenie powierzchni wymiany ciepła poprzez żebrowanie rur od strony czynnika chłodniczego, gwarantuje wysokie sprawności energetyczne. Poprzedni wygląd Nowy wygląd Wewnętrznie gwintowane miedziane rury, poprawiona wymiana ciepła SPRĘŻARKA WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI DC INWERTER Midea osiąga najlepszą na rynku klasę wydajności energetycznej EER dla trybu chłodzenia i COP dla trybu grzania, dzięki wykorzystaniu bezszczotkowego reluktancyjnego silnika DC sprężarki, silnika wentylatora DC oraz wymiennika ciepła o zwiększonej wydajności. Te właściwości pozwalają na oszczędność zużycia energii o 25%. Mocne magnesy zapewniają wysoki moment obrotowy i wydajność, dzięki czemu uzyskujemy zmniejszenie wielkości urządzenia o 70%. Nowa struktura podwyższonych średnich częstotliwości działania Specjalnie zaprojektowana sprężarka typu scroll Rozproszone uzwojenie Skupione uzwojenie Zwarta budowa, waga zmniejszona o 50% Stojan silnika DC z magnesem wykonanym z pierwiastków ziem rzadkich, polepsza pracę przy niskich częstotliwościach Efektywność wirnika Nowy silnik DC ze skupionym uzwojeniem Silnik DC z rozproszonym uzwojeniem Prędkość wirnika (s-1) FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO ZDMUCHIWANIA ŚNIEGU Zimą śnieg może gromadzić się na jednostce zewnętrznej, powodując obniżenie sprawności systemu. Funkcja automatycznego zdmuchiwania śniegu służy do usuwania nagromadzonego opadu, dzięki czemu system jest zawsze wysokosprawny - nawet w rejonach o wysokim zaśnieżeniu. Seria Midea V5 X Inna marka 17
18 NABILATON PRO 1. Jednostka zewnętrzna 2. Zasobnik 3. Jednostka wewnętrzna 4. Basen 5. Grzejnik 6. Klimakonwektor Klimakonwektor Ogrzewanie podłogowe
19
20 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model Wydajność grzewcza Nabilaton Pro H800Si Nabilaton Pro H1100Si Nabilaton Pro H1100Si Wydajność grzewcza dla parametrów 7 C/35 C kw 6,0 10,0 10,0 COP dla parametrów 7 C/35 C kw/kw 3,70 3,88 3,88 COP dla parametrów 2 C/35 C kw/kw 3,30 3,11 3,11 Maksymalna temperatura wody zasilającej C Model Jednostka zewnętrzna MOFU-24HFN1-QRD0 MOYU-36HFN1-QRD0 MOYU-36HFN1-RRD0 Czynnik chłodniczy / Zasilanie (V/ fazy /Hz) R410A, / 1 / 50 R410A, / 1 / 50 R410A, 380 / 3 / 50 wysokość mm Wymiary szerokość mm głebokość mm Masa kg Poziom ciśnienia akustycznego db(a) Wielkość zabezpieczenia elektrycznego A typ - rotacyjna, DC inwerter rotacyjna, DC inwerter rotacyjna, DC inwerter Sprężarka producent - GMCC Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric Orurowanie chłodnicze ciecz/gaz mm 9.52/ / /15.9 Rekomendowany zakres pracy C -15 ~ ~ ~ 24 Model Jednostka wewnętrzna H800Si H1100Si H1100Si Zasilanie (V/ fazy /Hz) R410A, 380 / 3 / 50 R410A, 380 / 3 / 50 R410A, 380 / 3 / 50 wysokość mm Wymiary szerokość mm głębokość mm Masa kg Grzałka elektryczna kw 2/4/6 2/4/6 2/4/6 Wielkość zabezpieczenia elektrycznego A Podłączenie instalacji wodnej (wlot, wylot) cal (mm) 1 (DN25) 1 (DN25) 1 (DN25) Orurowanie chłodnicze ciecz/gaz mm 9.52/ / /15.9 Poziom ciśnienia akustycznego db(a) producent - Grundfoss Grundfoss Grundfoss Pompa obiegowa typ - UPSO UPSO UPSO producent - Alfa Laval Alfa Laval Alfa Laval Wymiennik ciepła liczba płyt szt
21 Model Wydajność grzewcza Nabilaton Pro H1400Si Nabilaton Pro H1500Si Nabilaton Pro H1600Si Nabilaton Pro H1800Mi Wydajność grzewcza dla parametrów 7 C/35 C kw 15,0 20,0 25,0 28,0 COP dla parametrów 7 C/35 C kw/kw 3,80 3,8 4,09 4,00 COP dla parametrów 2 C/35 C kw/kw 3,20 3,10 3,10 3,10 Maksymalna temperatura wody zasilającej C Model Jednostka zewnętrzna MOEU-48HFN1-R MOEU-55HFN1-R MV5-X252W/V2GN1 MV5-X280W/V2GN1 Czynnik chłodniczy / Zasilanie (V/ fazy /Hz) R410A, 380 / 3 / 50 R410A, 380 / 3 / 50 R410A, 380 / 3 / 50 R410A, 380 / 3 / 50 wysokość mm Wymiary szerokość mm głebokość mm Masa kg Poziom ciśnienia akustycznego db(a) Wielkość zabezpieczenia elektrycznego A typ - rotacyjna, DC inwerter rotacyjna, DC inwerter scroll, DC inwerter scroll, DC inwerter Sprężarka producent - Mitsubishi Electric Hitachi Hitachi Hitachi Orurowanie chłodnicze ciecz/gaz mm 9.52/ / / /22.2 Rekomendowany zakres pracy C -15 ~ ~ ~ ~ 48 Model Jednostka wewnętrzna H1400Si H1500Si H1600Si H1800Mi Zasilanie (V/ fazy /Hz) R410A, 380 / 3 / 50 R410A, 380 / 3 / 50 R410A, 380 / 3 / 50 R410A, 380 / 3 / 50 wysokość mm Wymiary szerokość mm głębokość mm Masa kg Grzałka elektryczna kw 2/4/6 2/4/6 2/4/6 7,5/15 Wielkość zabezpieczenia elektrycznego A Podłączenie instalacji wodnej (wlot, wylot) cal (mm) 1 (DN25) 1 (DN25) 1 (DN25) 1 1/2 (DN40) Orurowanie chłodnicze ciecz/gaz mm 9.52/ / / /22.2 Poziom ciśnienia akustycznego db(a) producent - Grundfoss Grundfoss Grundfoss Grundfoss Pompa obiegowa typ - UPSO UPSO UPML UPML producent - Alfa Laval Alfa Laval Alfa Laval Alfa Laval Wymiennik ciepła liczba płyt szt
22 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model Wydajność grzewcza Nabilaton Pro H2100Mi Nabilaton Pro H2200Mi Wydajność grzewcza dla parametrów 7 C/35 C kw 40,0 45,0 COP dla parametrów 7 C/35 C kw/kw 4,00 3,90 COP dla parametrów 2 C/35 C kw/kw 3,10 3,10 Maksymalna temperatura wody zasilającej C Model Jednostka zewnętrzna MV5-X400W/V2GN1 MV5-X450W/V2GN1 Czynnik chłodniczy / Zasilanie (V/ fazy /Hz) R410A, 380 / 3 / 50 R410A, 380 / 3 / 50 wysokość mm Wymiary szerokość mm głebokość mm Masa kg Poziom ciśnienia akustycznego db(a) Wielkość zabezpieczenia elektrycznego A typ - scroll x 2, DC inwerter scroll x 2, DC inwerter Sprężarka producent - Hitachi Hitachi Orurowanie chłodnicze ciecz/gaz mm 12.7/ /28.6 Rekomendowany zakres pracy C -20 ~ ~ 48 Model Jednostka wewnętrzna H2100Mi H2200Mi Zasilanie (V/ fazy /Hz) R410A, 380 / 3 / 50 R410A, 380 / 3 / 50 wysokość mm Wymiary szerokość mm głębokość mm Masa kg Grzałka elektryczna kw 7,5/15 7,5/15 Wielkość zabezpieczenia elektrycznego A Podłączenie instalacji wodnej (wlot, wylot) cal (mm) 1 1/2 (DN40) 1 1/2 (DN40) Orurowanie chłodnicze ciecz/gaz mm 15.9/ /25.4 Poziom ciśnienia akustycznego db(a) producent - Grundfoss Grundfoss Pompa obiegowa typ - UPML UPML producent - Alfa Laval Alfa Laval Wymiennik ciepła liczba płyt szt AKCESORIA OPCJONALNE Model Opis Elementy składowe N/PRO-CWU Zestaw CWU Zawór trójdorogowy Czujnik temperatury N/PRO-BASEN Zestaw basenowy Zawór trójdorogowy Czujnik temperatury N/PRO-POKOJ Termostat pokojowy - N/PRO-RS232 Moduł komunikacji Modbus RS N/PRO-RS485 Moduł komunikacji Modbus RS N/PRO-CO Sterownik obiegów grzewczych - 22
23 POMPY CIEPŁA COMBO I COMPACT
24 POMPY CIEPŁA COMBO I COMPACT COMBO 190 (RSJ-15/190DRN3-D) COMBO 300 (RSJ-15/190DRN3-D) COMPACT 230 COMPACT 300 TECHNOLOGIA INWERTEROWA Pompy ciepła Combo i Compact to urządzenia do podgrzewania wody użytkowej, przeznaczone do montażu wewnątrz budynku. Urządzenia te mają kształt cylindra. W dolnej części umieszczony jest zasobnik ciepłej wody użytkowej. W górnej części pompy ciepła zamontowany jest cały układ termodynamiczny podgrzewający wodę, kompresor, wymiennik, pompa obiegowa, grzałki elektryczne. PRACA KASKADOWA układy termodynamiczne osiągające wysokie parametry grzewcze oraz niezwykle wysokie współczynniki efektywności grzewczej - z 1 kw energii elektrycznej uzyskujemy nie mniej niż 3,6 kw energii cieplnej COP = 3,6 temperatura ciepłej wody użytkowej bez użycia grzałek elektrycznych wynosi 60 C praca na powietrzu świeżym z użyciem grzałek do -30 C, bez grzałek do -7 C możliwość chłodzenia pomieszczeń powietrzem wylotowym; wężownica z czynnikiem chłodniczym w 100% separowana od wody pitnej poprzez owinięcie jej na płaszczu zbiornika ciepłej wody użytkowej funkcja Antilegionella odkażanie wody zapobiegające rozwojowi bakterii Legionella ELASTYCZNA INSTALACJA PRZEWODÓW Przykłady instalacji przewodów w różnych pomieszczeniach. Salon Jadalnia Zimne powietrze Wylot Ciepłe powietrze Wlot Zimne powietrze Wylot Ciepłe powietrze Wlot Przechowalnia / Pomieszczenie gospodarcze Piwnica Zimne powietrze Wylot Ciepłe powietrze Wlot Zimne powietrze Wylot Ciepłe powietrze Wlot 24
25 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model RSJ-15/190DRN3-D RSJ-35/300DRN3-DS COMPACT 230 COMPACT 300 Czynnik chłodniczy, zasilanie (V/~/Hz) R134A, 230 / 1 / 50 Moc grzewcza W Moc grzałek elektrycznych W COP (EN 255-3) W/W 3,6 3,6 3,0 3,1 Rekomendowany zakres pracy C -20 ~ ~ ~ ~ +35 Wymiary (średnica / wysokość) mm 560 / / / /1820 Pojemność zasobnika l Sprężarka typ rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna Zabezpieczenie elektryczne A Zabezpieczenie urządzenia wysokiego ciśnienia, przeciążeniowe, termiczne, ubytek czynnika, czujnik przepływu Maksymalna temperatura zasilania cwu C Przepływ powietrza m 3 /h 178/202/ /355/ Spręż dyspozycyjny Pa Średnica przyłączy powietrznych mm Maksymalna długość przyłączonych kanałów m Poziom ciśnienia akustycznego db(a) Poziom mocy akustycznej db(a) Średnica przyłączy wodnych cal (mm) 3/4 (DN20) 3/4 (DN20) 3/4 (DN20) 3/4 (DN20) Średnica przyłączy dodatkowej wężownicy cal (mm) - 3/4 (DN20) - 3/4 (DN20) Waga netto bez wody kg Akcesoria Opis Model Kolano 90 ø 160 ø 190 ø 150 ø
26
27 NABILATON PV
28 NABILATON PV TECHNOLOGIA FOTOWOLTAICZNA NABILATON PV Firma Nabilaton, w trosce o zapewnienie jak najszerszej oferty ekologicznych rozwiązań grzewczych, daje możliwość wykorzystania systemów fotowoltaicznych Nabilaton PV, które doskonale spełnią wymagania użytkowników. CHARAKTERYSTYKA idealne do domów jedno- i wielorodzinnych, pensjonatów, hoteli obniżenie kosztów eksploatacji budynku przez wykorzystanie darmowej energii elektrycznej, pozyskiwanej z promieniowania słonecznego łatwa instalacja możliwość wykorzystania energii elektrycznej pozyskiwanej z paneli fotowoltaicznych do zasilania pompy ciepła zastosowanie energii elektrycznej pozyskanej z energii promieniowania słonecznego zwiększa COP pompy ciepła falownik o wysokiej efektywności ze sterownikiem do kontroli pracy instalacji fotowoltaicznej, baterii i zasilania z sieci energetycznej sterowanie automatyczne nastawione na maksymalne wykorzystanie paneli fotowoltaicznych energia elektryczna dostępna nawet podczas przerw w dostawie z sieci energetycznej dostęp do pełnych danych na temat pracy systemu fotowoltaicznego. możliwość uzyskania dofi nansowania na zakup i montaż systemu fotowoltaicznego* * skontaktuj się z Doradcą Techniczno-Handlowym 28
29 MAKSYMALIZACJA POZYSKIWANIA ENERGII Kierunek świata Odpowiedni wybór kierunku świata, w którego stronę skierujemy nasze panele fotowoltaiczne może zwiększyć uzysk energii elektrycznej nawet o 40%. Natężenie promieniowania słonecznego (kw/m 2 *rok) N NE E SE S SW W NW Kierunek świata Kąt nachylenia panelu Ustawienie panelu fotowoltaicznego prostopadle do kierunku padania promieni słonecznych, może zwiększyć ilość pozyskanej energii elektrycznej powyżej 10%. Największy uzysk energii elektrycznej uzyskuje się z paneli nachylonych pod kątem względem powierzchni ziemi. Natężenie promieniowania słonecznego (kw/m 2 *rok) Kąt ustawienia panelu PV ( ) Uzysk energii elektrycznej Szacowany uzysk energii elektrycznej możemy obliczyć na dwa sposoby. W obu przypadkach będzie nam potrzebna informacja o nasłonecznieniu miejsca, w którym chcemy posadowić panele. Obliczenia na podstawie mocy znamionowej E = Is/STC * Qpv [kwh] Szczecin Gorzów Wielkopolski Zielona Góra Koszalin Poznań Legnica Wrocław Gdańsk Bydgoszcz Toruń Kalisz Opole Elbląg Płock Łódź Częstochowa Olsztyn Kielce Warszawa Radom Białystok Lublin Is nasłonecznienie kwh/m 2 STC stała słoneczna 1000 w/m 2 = 1kW/m 2 Qpv moc znamionowa elektrowni [kwp] Obliczenie na podstawie powierzchni kolektorów E = Is * ηpv * Apv [kwh] Is nasłonecznienie kwh/m 2 ηpv sprawność panelu fotowoltaicznego [%] Apv pole powierzchni paneli fotowoltaicznych [m 2 ] Średnie nasłonecznienie w Polsce wynosi 1100kWh/m 2 Nasłonecznienie - suma roczna Katowice Bielsko-Biała Kraków Rzeszów 1000 kwh/m kwh/m kwh/m 2 29
30 NABILATON PV SCHEMAT UKŁADU FOTOWOLTAICZNEGO Zasilanie z sieci energetycznej Panel fotowoltaiczny (PV) Falownik Zasilane urządzenia Bateria Komputer Smartfon Tablet Sterowanie 30
31 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model Nabilaton PV KB48 Nabilaton PV KB72 Zasilanie falownika z paneli fotowoltaicznych - prąd stały DC Maksymalne zasilanie 5,0 kwp (nominalnie) 5,0 kwp (nominalnie) Napięcie MPPT 130~450 Vdc 130~450 Vdc Maksymalne natężenie prądu 12A x 2 12A x 2 Maksymalne napięcie 540 V 540 V Zasilanie instalacji elektrycznej z falownika - prąd zmienny AC Wydajność nominalna 4,0 kw 4,0 kw Napięcie nominalne 220 V / 230 V / 240 V 220 V / 230 V / 240 V Częstotliwość 50 Hz 50 Hz Maksymalna efektywność 98% (DC/DC); 96% (DC/AC) 98% (DC/DC); 96% (DC/AC) Liczba faz 1 1 Bateria Typ Litowo-jonowa Litowo-jonowa Wydajność baterii 4,8 kwh 7,2 kwh Wydajność użytkowa 3,84 kwh 5,76 kwh DOD 80% (8%~88%) 80% (8%~88%) Podstawowe informacje Warunki instalacji (klasa odporności) Falownik: wewnątrz/na zewnątrz (IP65); Bateria: wewnątrz (IP31) Warunki intalacji (temperatura/wilgotność) -10~40 C/0~85% RH -10~40 C/0~85% RH Certyfikat Wymiary (szer. x wys. x gł.) Waga VDE , VDE-ARN-4105, EN ,EN , EN , EN , EN , EN , EN Falownik 507x441x x441x177 Moduł baterii 834x730x x730x315 Falownik 30 kg 30 kg Moduł baterii 140 kg 170 kg 31
32
33 STEROWNIK OBIEGÓW GRZEWCZYCH
34 STEROWNIK OBIEGÓW GRZEWCZYCH NABILATON M3+ CO1 CO2 CO3 CWU Twe1 Twe2 Twe3 Tco1 Tco2 Tco3 Pco1 Pco2 Pco3 Pcwu Tcwu Pocw Tzew Tzrs Zco1 Zco2 Zco3 M M M źródło ciepła STEROWNIK OBIEGÓW GRZEWCZYCH NABILATON M3+ Sterownik obiegów grzewczych Nabilaton M3+ jest regulatorem pogodowym, przeznaczonym do sterowania trzema obwodami CO z zaworami mieszającymi. Dodatkowo regulator może sterować obwodem CWU z cyrkulacją lub obwodem CT (ciepła technologicznego). WAŻNIEJSZE FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ REGULATOR praca w dwóch trybach Zima/Lato, wybieranych ręcznie lub automatycznie, podział obwodów CO na całoroczne lub sezonowe, pogodowa lub pogodowo-pokojowa regulacja temperatury w obwodach CO, niezależne krzywe grzania dla obwodów CO wybierane z rodziny charakterystyk, niezależne programy tygodniowe dla obwodów CO, program Ferie załączany na określoną ilość dni lub bezterminowo, program Party załączany na określoną ilość godzin lub bezterminowo, sterowanie pracą siłowników mieszaczy obwodów CO w oparciu o algorytm PI, tygodniowy program przygotowania CWU, praca z priorytetem lub bez priorytetu CWU (parametr defi niowany dla każdego obwodu grzewczego oddzielnie), program dezynfekcji instalacji CWU (Antylegionella) załączany ręcznie lub automatycznie, tygodniowy program działania cyrkulacji CWU z cykliczną pracą pompy, sterowanie pracą pompy obwodu ciepła technologicznego, ochrona instalacji przed mrozem, ochrona pomp i siłowników przed zakleszczeniem, możliwość kontroli temperatury zasilania (minimalnej i maksymalnej), wyświetlanie wszystkich mierzonych temperatur (zakres pomiaru temperatur -30 C 95 C), kalibracja torów pomiarowych, sygnalizacja stanów alarmowych (dźwiękowa z możliwością wyłączenia i świetlna), test wyjść umożliwiający sprawdzenie połączeń elektrycznych, możliwość współpracy z bezprzewodowymi czujnikami temperatury wewnętrznej, możliwość współpracy z cyfrowymi czujnikami temperatury wewnętrznej, możliwość współpracy ze sterownikami pomieszczeniowymi, możliwość obsługi regulatora za pośrednictwem sieci Internet. 34
35 PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA
36 SCHEMAT KOTŁOWNI 1 OBIEG Z OGRZEWANIEM OBIEG Z OGRZEWANIEM GRZEJNIKOWYM PODŁOGOWYM T T JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GRZAŁKA WODOCIĄG L.p. Element instalacji ilość Moc grzewcza 6 kw Moc grzewcza 10 kw Moc grzewcza 15 kw Moc grzewcza 20 kw Moc grzewcza 25 kw Moc grzewcza 28 kw Moc grzewcza 40 kw Moc grzewcza 45 kw 1. Wewnętrzny moduł hydrauliczny 1 szt. H800Si H1100Si H1400Si H1500Si H1600Si H1800Mi H2100Mi H2200Mi 2. Jednostka zewnętrzna 1 szt. MOFU-24HFN1-QRD0 MOYU-36HFN1-QRD0 / RRD0 MOEU-48HFN1-R MOEU-55HFN1-R MV5-X252W/V2GN1 MV5-X280W/V2GN1 MV5-X400W/V2GN1 MV5-X450W/V2GN1 3. Zasobnik CWU LSX 1 szt. LSX-300XP/SD15B11 LSX-300XP/SD15B11 LSX-300XP/SD15B11 LSX-300XP/SD15B11 LSX-300XP/SD15B11 LSX-300XP/SD15B11 LSX-300XP/SD15B11 LSX-300XP/SD15B11 4. Filtr siatkowy typu Y 1 szt. 1" 1" 1" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 5. Filtr siatkowy typu Y 1 szt. 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 6. Zawór odcinający 3 szt. 1" 1" 1" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" Zawór odcinający 9 szt. 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 8. Zbiornik buforowy 1 szt. 300 l 300 l 300 l 300 l 300 l 300 l 300 l 300 l 9. Zawór bezpieczeństwa 1 szt. dobrać dobrać dobrać dobrać dobrać dobrać dobrać dobrać 10. Zawór zwrotny 3 szt. 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 11. Naczynie wzbiorcze 1 szt. dobrać dobrać dobrać dobrać dobrać dobrać dobrać dobrać 12. Zawór trójdrogowy 1 szt. 1" - 3/4" - 3/4' 1" - 3/4" - 3/4' 1" - 3/4" - 3/4' 1" - 3/4" - 3/4' 1" - 3/4" - 3/4' 1 1/2" - 3/4" - 3/4' 1 1/2" - 3/4" - 3/4' 1 1/2" - 3/4" - 3/4' 36
37 SCHEMAT KOTŁOWNI 2 T T OBIEG Z OGRZEWANIEM OBIEG Z OGRZEWANIEM GRZEJNIKOWYM PODŁOGOWYM JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KOCIOŁ GRZAŁKA WODOCIĄG L.p. Element instalacji ilość Moc grzewcza 6 kw Moc grzewcza 10 kw Moc grzewcza 15 kw Moc grzewcza 20 kw Moc grzewcza 25 kw Moc grzewcza 28 kw Moc grzewcza 40 kw Moc grzewcza 45 kw 1. Wewnętrzny moduł hydrauliczny 1 szt. H800Si H1100Si H1400Si H1500Si H1600Si H1800Mi H2100Mi H2200Mi 2. Jednostka zewnętrzna 1 szt. MOFU-24HFN1-QRD0 MOYU-36HFN1-QRD0 / RRD0 MOEU-48HFN1-R MOEU-55HFN1-R MV5-X252W/V2GN1 MV5-X280W/V2GN1 MV5-X400W/V2GN1 MV5-X450W/V2GN1 3. Zasobnik CWU LSX 1 szt. LSX-300XP/SD15B11 LSX-300XP/SD15B11 LSX-300XP/SD15B11 LSX-300XP/SD15B11 LSX-300XP/SD15B11 LSX-300XP/SD15B11 LSX-300XP/SD15B11 LSX-300XP/SD15B11 4. Filtr siatkowy typu Y 1 szt. 1" 1" 1" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 5. Filtr siatkowy typu Y 1 szt. 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 6. Zawór odcinający 4 szt. 1" 1" 1" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" Zawór odcinający 9 szt. 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 8. Zbiornik buforowy 1 szt. 300 l 300 l 300 l 300 l 300 l 300 l 300 l 300 l 9. Zawór bezpieczeństwa 1 szt. dobrać dobrać dobrać dobrać dobrać dobrać dobrać dobrać 10. Zawór zwrotny 3 szt. 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 11. Naczynie wzbiorcze 2 szt. dobrać dobrać dobrać dobrać dobrać dobrać dobrać dobrać 12. Zawór trójdrogowy 1 szt. 1" - 3/4" - 3/4' 1" - 3/4" - 3/4' 1" - 3/4" - 3/4' 1" - 3/4" - 3/4' 1" - 3/4" - 3/4' 1 1/2" - 3/4" - 3/4' 1 1/2" - 3/4" - 3/4' 1 1/2" - 3/4" - 3/4' 13. Zawór zwrotny 2 szt. 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 37
38 SCHEMAT KOTŁOWNI 3 T OBIEG Z OGRZEWANIEM GRZEJNIKOWYM BASEN T WYMIENNIK BASENOWY JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KOCIOŁ GRZAŁKA WODOCIĄG L.p. Element instalacji ilość Moc grzewcza 6 kw Moc grzewcza 10 kw Moc grzewcza 15 kw Moc grzewcza 20 kw Moc grzewcza 25 kw Moc grzewcza 28 kw Moc grzewcza 40 kw Moc grzewcza 45 kw 1. Wewnętrzny moduł hydrauliczny 1 szt. H800Si H1100Si H1400Si H1500Si H1600Si H1800Mi H2100Mi H2200Mi 2. Jednostka zewnętrzna 1 szt. MOFU-24HFN1-QRD0 MOYU-36HFN1-QRD0 / RRD0 MOEU-48HFN1-R MOEU-55HFN1-R MV5-X252W/V2GN1 MV5-X280W/V2GN1 MV5-X400W/V2GN1 MV5-X450W/V2GN1 3. Zasobnik CWU LSX 1 szt. LSX-300XP/SD15B11 LSX-300XP/SD15B11 LSX-300XP/SD15B11 LSX-300XP/SD15B11 LSX-300XP/SD15B11 LSX-300XP/SD15B11 LSX-300XP/SD15B11 LSX-300XP/SD15B11 4. Filtr siatkowy typu Y 1 szt. 1" 1" 1" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 5. Filtr siatkowy typu Y 1 szt. 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 6. Zawór odcinający 4 szt. 1" 1" 1" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" Zawór odcinający 11 szt. 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 8. Zbiornik buforowy 1 szt. 300 l 300 l 300 l 300 l 300 l 300 l 300 l 300 l 9. Zawór bezpieczeństwa 1 szt. dobrać dobrać dobrać dobrać dobrać dobrać dobrać dobrać 10. Zawór zwrotny 5 szt. 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 11. Naczynie wzbiorcze 2 szt. dobrać dobrać dobrać dobrać dobrać dobrać dobrać dobrać 12. Zawór trójdrogowy 2 szt. 1" - 3/4" - 3/4' 1" - 3/4" - 3/4' 1" - 3/4" - 3/4' 1" - 3/4" - 3/4' 1" - 3/4" - 3/4' 1 1/2" - 3/4" - 3/4' 1 1/2" - 3/4" - 3/4' 1 1/2" - 3/4" - 3/4' 13. Zawór zwrotny 2 szt. 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" OBIEG Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM 38
39 SCHEMAT KOTŁOWNI 4 T T OBIEG Z OGRZEWANIEM GRZEJNIKOWYM BASEN WYMIENNIK BASENOWY JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KOCIOŁ WODOCIĄG GRZAŁKA 11. L.p. Element instalacji ilość Moc grzewcza 6 kw Moc grzewcza 10 kw Moc grzewcza 15 kw Moc grzewcza 20 kw Moc grzewcza 25 kw Moc grzewcza 28 kw Moc grzewcza 40 kw Moc grzewcza 45 kw 1. Wewnętrzny moduł hydrauliczny 1 szt. H800Si H1100Si H1400Si H1500Si H1600Si H1800Mi H2100Mi H2200Mi 2. Jednostka zewnętrzna 1 szt. MOFU-24HFN1-QRD0 MOYU-36HFN1-QRD0 / RRD0 MOEU-48HFN1-R MOEU-55HFN1-R MV5-X252W/V2GN1 MV5-X280W/V2GN1 MV5-X400W/V2GN1 MV5-X450W/V2GN1 3. Zasobnik CWU LSX 1 szt. LSX-300XP/SD15B11 LSX-300XP/SD15B11 LSX-300XP/SD15B11 LSX-300XP/SD15B11 LSX-300XP/SD15B11 LSX-300XP/SD15B11 LSX-300XP/SD15B11 LSX-300XP/SD15B11 4. Filtr siatkowy typu Y 1 szt. 1" 1" 1" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 5. Filtr siatkowy typu Y 1 szt. 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 6. Zawór odcinający 4 szt. 1" 1" 1" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" Zawór odcinający 14 szt. 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 8. Zbiornik buforowy 1 szt. 300 l 300 l 300 l 300 l 300 l 300 l 300 l 300 l 9. Zawór bezpieczeństwa 2 szt. dobrać dobrać dobrać dobrać dobrać dobrać dobrać dobrać 10. Zawór zwrotny 6 szt. 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 11. Naczynie wzbiorcze 3 szt. dobrać dobrać dobrać dobrać dobrać dobrać dobrać dobrać 12. Zawór trójdrogowy 2 szt. 1" - 3/4" - 3/4' 1" - 3/4" - 3/4' 1" - 3/4" - 3/4' 1" - 3/4" - 3/4' 1" - 3/4" - 3/4' 1 1/2" - 3/4" - 3/4' 1 1/2" - 3/4" - 3/4' 1 1/2" - 3/4" - 3/4' 13. Zawór zwrotny 2 szt. 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 14. Pompa obiegu solarnego 1 szt. dobrać dobrać dobrać dobrać dobrać dobrać dobrać dobrać 15. Zestaw solarny (Solar Kit) 1 szt. opcjonalny opcjonalny opcjonalny opcjonalny opcjonalny opcjonalny opcjonalny opcjonalny OBIEG Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM 39
40 NOTATKI 40
41 41
42 42
43
44 PC/PRO/1/2015
SYSTEM M-Thermal Midea
SYSTEM M-Thermal Midea Jednostka zewnętrzna w technologii inwerterowej DC Zasobnik ciepłej wody użytkowej Jednostka wewnętrzna Zestaw solarny Technologia inwerterowa Zwiększenie prędkości obrotowej silnika
Pompy ciepła Nabilaton Pro składają się z jednostek zewnętrznych marki Midea i odpowiednich modułów hydraulicznych marki Nabilaton.
NABILATON PRO ZESTAW NABILATON PRO Pompy ciepła Nabilaton Pro składają się z jednostek zewnętrznych marki Midea i odpowiednich modułów hydraulicznych marki Nabilaton. TECHNOLOGIA INWERTEROWA Zwiększenie
M-THERMAL TECHNOLOGIA INWERTEROWA WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. Wykres porównania technologii inwerterowej i włącz-wyłącz
M-THERMAL TECHNOLOGIA INWERTEROWA Zwiększenie prędkości obrotowej silnika sprężarki poprzez sterowanie częstotliwością pracy zapewnia dużą moc podczas rozruchu, doprowadza temperaturę do strefy komfortu
Pompy ciepła powietrze-woda. Pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej
Pompy ciepła powietrze-woda Pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej Spis treści 4-9 WPROWADZENIE 1-18 System M-Thermal 19 21 Pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej 22-29 Przykładowe rozwiązania Producent
Temperatura. Inwerter pozwala szybko osiągnąć docelową temperaturę
M-THERMAL TECHNOLOGIA INWERTEROWA Zwiększenie prędkości obrotowej silnika sprężarki poprzez sterowanie częstotliwością pracy zapewnia dużą moc podczas rozruchu, doprowadza temperaturę do strefy komfortu
NOXA PRO TECHNOLOGIA INWERTEROWA
NOXA PRO TECHNOLOGIA INWERTEROWA Zwiększenie prędkości obrotowej silnika sprężarki poprzez sterowanie częstotliwością pracy zapewnia dużą moc podczas rozruchu, doprowadza temperaturę do strefy komfortu
SERIA GSE DANE OGÓLNE. nabilaton.pl
ANE OGÓLNE możliwość całkowitego odzysku energii w trybie chłodzenia; możliwe 3 tryby pracy - ogrzewanie CWU - ogrzewanie CWU z ogrzewaniem pomieszczeń - ogrzewanie CWU z chłodzeniem pomieszczeń z odzyskiem
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
Systemy grzewcze 2016 / 2017
Systemy grzewcze 2016 / 2017 Spis treści 4-17 WSTĘP 19-70 AEROTERMALNE POMPY CIEPŁA 71-104 GRUNTOWE POMPY CIEPŁA 105-108 STEROWNIKI SYSTEMÓW GRZEWCZYCH 109-113 AKCESORIA 115-133 KLIMAKONWEKTORY 135-139
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.
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
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)
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
Elektryczne kotły c.o.
Elektryczne kotły c.o. Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków oddalonych od sieci gazowej oraz takich, w których nie ma możliwości podłączenia gazu. Ich instalacja wiąże się z niewielkimi
niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja
niezawodność i elegancja Pompy ciepła zdobywają coraz szersze zastosowanie dla potrzeb ogrzewania domów jednorodzinnych i innych budynków małokubaturowych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie
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
POMPY CIEPŁA. grzanie przy temp. zewnętrznej -30 C
POMPY CIEPŁA grzanie przy temp. zewnętrznej -30 C POMPA CIEPŁA EKOLOGICZNE GRZANIE CO TO JEST POMPA CIEPŁA? ZASADA DZIAŁANIA POMPY CIEPŁA Pompy ciepła to ekologiczny i bardzo ekonomiczny sposób na zapewnienie
SYSTEMY GRZEWCZE I KLIMAKONWEKTORY
2018 SYSTEMY GRZEWCZE I KLIMAKONWEKTORY SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Producent zastrzega sobie prawo do zmian danych technicznych urządzeń bez wcześniejszego powiadomienia. 2 WSTĘP 4-17 AEROTERMALNE
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
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
CHILLER. 115 Cechy. 120 Specyfikacja. 121 Wymiary
CHILLER 115 Cechy 120 Specyfikacja 121 Wymiary Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem zaprojektowane do chłodzenia i ogrzewania Zakres wydajności chłodniczej od 0 do 2080 CA005EAND Cechy Budowa Nowy
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
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.
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
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
Pompy ciepła. System M-Thermal. Objaśnienie typoszeregu urządzeń z systemu M-Thermal: Jednostka zewnętrzna DC Inverter
System M-Thermal Objaśnienie typoszeregu urządzeń z systemu M-Thermal: Jednostka zewnętrzna DC Inverter Kod wzornictwa Typ czynnika chłodniczego N3: R410A Kod zasilania en. elektryczną S: AC 380~415 V,
COMO (PLUS)/COMO ARIA
COMO (PLUS)/COMO ARIA POMPY CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Na ilustracji: COMO PLUS (po lewej), COMO ARIA (po prawej) NISKIE KOSZTY INWESTYCYJNE OSZCZĘDNY SPOSÓB PRZYGOTOWANIA C.W.U. DOSKONAŁA ALTERNATYWA
COMO ARIA POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I WSPÓŁPRACY Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM C.W.U. COMO ARIA. Pompy ciepła do przygotowania c.w.u.
Pompy ciepła do przygotowania c.w.u. POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I WSPÓŁPRACY Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM C.W.U. Bardzo niskie koszty inwestycyjne Zdalna przewodowa automatyka z intuicyjnym panelem
aqua Mini inwerter opis serii cechy charakterystyczne URZĄdZeŃ
aqua Mini inwerter opis serii Inwerterowe agregaty Midea chłodzone powietrzem charakteryzują się monoblokową budową, co oznacza, że moduł hydrauliczny jest wbudowany w jednostkę zewnętrzną. Zakres wydajności
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
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
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
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.
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
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,
Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST
Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i
POMPY CIEPŁA ulotka 02/p/2018 Produkujemy w Polsce
POMPY CIEPŁA ulotka 0/p/08 Produkujemy w Polsce www.galmet.com.pl ,49 współczynnik COP A + POMPA CIEPŁA W SYSTEMIE POWIETRZE WODA DO C.W.U. ZE ZBIORNIKIEM - spectra Wysoka sprawność COP,5 przy (A0/W0-55)
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.
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
Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych
Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych FIRMA FUNKCJONUJE NA RYNKU OD 25 LAT POD OBECNĄ NAZWĄ OD 2012 ROKU. ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE MONTAŻU NOWOCZESNYCH INSTALACJI C.O. ORAZ KOTŁOWNI,
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
Supraeco A SAO-2 ACM-solar
Supraeco SO2 CMsolar powietrzewoda Supraeco SO2 jest dostępna od 6 do kw mocy grzewczej. Wyróżnia się wysokim COP sięgającym nawet 5,1. Dzięki technologii inwerterowej automatycznie dostosowuje się do
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
POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 250 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I DWIEMA WĘŻOWNICAMI
Pompy ciepła do przygotowania c.w.u. 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.
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
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)
Nowoczesna pompa ciepła
Nowoczesna pompa ciepła darmowa energia z powietrza sprawność 400% COP 4 (B7/5) kompletne źródło ciepła dla domu ogrzewanie, ciepła woda użytkowa (c.w.u), woda basenowa współpraca z dodatkowym źródłem
POMPY CIEPŁA ulotka 06/p/2017 Produkujemy w Polsce
POMPY CIEPŁA ulotka 06/p/07 Produkujemy w Polsce www.galmet.com.pl A POMPA CIEPŁA W SYSTEMIE POWIETRZE WODA DO C.W.U. ZE ZBIORNIKIEM - spectra Wysoka sprawność COP,5 przy (A0/W0-55) i,49 przy (A5/W0-55),
ZASTOSOWANIE ORAZ DOBÓR POMP CIEPŁA MARKI SILESIA TERM
ZASTOSOWANIE ORAZ DOBÓR POMP CIEPŁA MARKI SILESIA TERM Zasada działania pompy ciepła Cykl działania pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła Pierwsze kroki w doborze Powierzchnia użytkowa budynku Współczynnik
KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA
POMPY CIEPŁA dane techniczne INWERTEROWE (modulowana moc) KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA COPELAND INVERTER TECHNOLOGY SERIA ecogeo C C1 / C2 / C3 / C4 produkowane w Hiszpanii do 30% oszczędności w porównaniu
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
POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA. WYSOKOTEMPERATUROWE (dla strefy klimatycznej zimnej) KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA
POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA WYSOKOTEMPERATUROWE (dla strefy klimatycznej zimnej) KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE Z INWERTEREM PV SERIA KITA L / L42 / L66 (monoblock, split) produkowane
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,
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
KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA
POMPY CIEPŁA dane techniczne INWERTEROWE (modulowana moc) KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA COPELAND INVERTER TECHNOLOGY SERIA ecogeo B B1 / B2 / B3 / B4 produkowane w Hiszpanii do 30% oszczędności w porównaniu
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
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
CITO. Polska. www.citopolska.pl. Cennik ważny od 05.05.2014 r.
CITO Polska www.citopolska.pl Cennik ważny od 05.05.04 r. TERRAGOR GLIKOL/WODA Pompy ciepła należą do najbardziej efektywnych i przyjaznych środowisku naturalnemu urządzeń grzewczych. Pompy ciepła glikol/woda
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,
ENERGIA Z NATURY W TWOIM DOMU POMPY CIEPŁA
ENERGIA Z NATURY W TWOIM DOMU POMPY CIEPŁA ENERGIA Z NATURY W TWOIM DOMU Pompy ciepła Neoheat zapewniają kompletne ogrzewanie domu i całoroczne podgrzewanie wody przy bardzo korzystnych warunkach roboczych
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
Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V
Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który
ErP A++ 35ºC READY 55ºC KLASA ENERGETYCZNA POMPA CIEPŁA. Energia z powietrza odnawialna i niezawodna. więcej informacji 120 / KATALOG 2019
ErP READY 35ºC A++ 55ºC A+ KLASA ENERGETYCZNA EXCELIA POMPA CIEPŁA TRI Energia z powietrza odnawialna i niezawodna więcej informacji 120 / KATALOG 2019 ENERGIE ODNAWIALNE Wysoka sprawność, zaawansowane
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
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
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
ErP A++ A+ 35ºC READY 55ºC KLASA ENERGETYCZNA. więcej informacji POMPA CIEPŁA. EXTENSA Energia odnawialna, która czeka tuż za drzwiami
ErP READY 35ºC 55ºC A++ A+ KLASA ENERGETYCZNA więcej informacji POMPA CIEPŁA EXTENSA Energia odnawialna, która czeka tuż za drzwiami 124 / KATALOG 2018 ENERGIE ODNAWIALNE Nowoczesna i ekologiczna metoda
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
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
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
- 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
KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA
POMPY CIEPŁA - dane techniczne INWERTEROWE (modulowana moc) KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA DANFOSS INVERTER TECHNOLOGY SERIA ecogeo HP HP1 / HP3 produkowane w Hiszpanii do 30% oszczędności w porównaniu z
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
Nowa. , obniżenie zużycia energii oraz chroniące ich budżet.
SYSTEMY ŹRÓDŁO CIEPŁA - WODA Nowa możliwość w Wzrasta zapotrzebowanie właścicieli domów na wymianę układów grzewczych na bardziej efektywne, bardziej oszczędne pod względem kosztów i bardziej przyjazne
Pompy ciepła powietrze-woda Green Active Plus
Pompy ciepła powietrze-woda S ST O P OG M tr ze Produkty bi or ział w progr a ud ie m ą C z w yste Po ie Pompy C.O. o mocy 9kW i 14kW Klasa energetyczna A++ Możliwa kompletacja z instalacją fotowoltaiczną
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM projekt planowany do realizacji w ramach Działania 4.1: Odnawialne źródła energii Regionalnego
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM projekt planowany do realizacji w ramach Działania 4.1: Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
SERIA GSE DANE OGÓLNE
SERIA SE ANE OÓLNE możliwość całkowitego odzysku energii w trybie chłodzenia; możliwe 3 tryby pracy - ogrzewanie WU - ogrzewanie WU z ogrzewaniem pomieszczeń - ogrzewanie WU z chłodzeniem pomieszczeń z
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
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
Zbiorniki HSK oraz DUO
Zbiorniki HSK oraz DUO Zbiorniki akumulacyjne z przygotowaniem CWU z podziałem wewnętrznym www.regulus.eu ZBIORNIKI HSK ZBIORNIKI DUO Zbiornik akumulacyjny Regulus HSK posiada płytę rozdzielającą oraz
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
POMPY CIEPŁA
POPY CIEPŁA 0 www.lennoxemeia.com Przykładowe rozwiązania Ogrzewanie pomieszczeń T Jednostka wewnętrzna Sterownik Termostat pokojowy Kulowy zawór odcinający Zewnętrzna pompa obiegowa FHL...n Ogrzewanie
AUREA M NOWOŚĆ. Monoblock inny niż wszystkie. ErP READY POMPA CIEPŁA A++ A+ więcej informacji. czerwca 136 / KATALOG dostępny 35ºC 55ºC
ErP READY 35ºC 55ºC A++ A+ KLASA ENERGETYCZNA więcej informacji POMPA CIEPŁA NOWOŚĆ dostępny 1 czerwca Monoblock inny niż wszystkie 136 / KATALOG 2019 ENERGIE ODNAWIALNE Przyjazna dla użytkownika oraz
AQUA 1 PLUS 260 LT ROZDZIAŁ 11 POMPY CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
AQUA 1 PLUS 0 LT ROZDZIAŁ POMPY CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ AQUA 1 PLUS 0 LT Pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej z 0 l zasobnikiem c.w.u. AQUA 1 PLUS 0 LT POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
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
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
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
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
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
AQUA 1 PLUS 260 LT ROZDZIAŁ 11 POMPY CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
AQUA 1 PLUS 260 LT ROZDZIAŁ 11 POMPY CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ AQUA 1 PLUS 260 LT Pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej Pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej z 260 l zasobnikiem c.w.u. AQUA 1
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
BIOPELLET TECH S BIOPELLET (PLUS)
BIOPELLET TECH S BIOPELLET (PLUS) EKOLOGICZNE KOTŁY STALOWE OPALANE PELETEM design DOSTĘPNE MODELE Z ZASOBNIKIEM C.W.U. ORAZ Z POJEMNYM ZBIORNIKIEM NA PELET BARDZO WYSOKA SPRAWNOŚĆ (DO 95%) SAMOCZYSZCZĄCY
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
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
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
najlepszekolektory.eu
Informacje o produkcie NOWOŚĆ!!! Inwerterowa pompa ciepła powietrze-woda 12kW 230V Utworzono 28-06-2016 Cena : Ceny dostępne po zalogowaniu (netto: Ceny dostępne po zalogowaniu) Nr katalogowy : 09-212023
POMPY CIEPŁA. inverterowe. www.inverter.com.pl www.inverter.com.pl
POMPY CIEPŁA inverterowe www.inverter.com.pl www.inverter.com.pl INVERTEROWA pompa ciepła ZIEMIA - WODA BASIC Moc grzewcza: 3-12 / 5-22 kw COP: 4,6-4,9 Zasilanie: 230V-50Hz- 3/N/PE / 400V-50Hz-3/N/PE Waga:
CMV-mini. 10 Modeli. Współczynniki EER i COP. Długość instalacji i różnica poziomów JEDNOSTKI MAŁEJ WYDAJNOŚCI DC INVERTER. Zasilanie.
JEDNOSTKI MAŁEJ WYDAJNOŚCI DC INVERTER 10 Modeli Silnik wentylatora Zasilanie Współczynniki EER i COP Chłodzenie EER Grzanie COP Długość instalacji i różnica poziomów Maksymalna długość rurociągu 70m Maksymalna
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
Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE
Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT 29 KOMERCYJNE SPLIT Technologia ESP (Liniowa kontrola sprężu dyspozycyjnego) Funkcja sterowania wartością ESP pozwala w łatwy sposób za pomocą zdalnego sterownika