VIESMANN VITOVENT 200-D Zdecentralizowane urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła Do pojedynczych pomieszczeń lub mieszkań.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VIESMANN VITOVENT 200-D Zdecentralizowane urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła Do pojedynczych pomieszczeń lub mieszkań."

Transkrypt

1 VIESMANN VITOVENT 200-D Zdecentralizowane urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła Do pojedynczych pomieszczeń lub mieszkań. Wytyczne projektowe Decentralne urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła do zgodnej z zapotrzebowaniem wentylacji pomieszczeń oczyszczonym i ogrzanym powietrzem z zewnątrz 4-stopniowa wentylacja z przepływem objętościowym powietrza do 55 m 3 /h VITOVENT 200-D Typ HR A55/B55 Zintegrowany regulator o 4 trybach pracy VITOVENT 200-D Typ HRM A55/B55 Zintegrowany regulator o 7 trybach pracy Możliwa obsługa za pomocą bezprzewodowego przełącznika (wyposażenie dodatkowe) W połączeniu z czujnikiem jakości powietrza (wyposażenie dodatkowe) automatyczne dostosowanie strumienia objętościowego w zależności od jakości powietrza w pomieszczeniu 5/2015

2 Spis treści Spis treści 1. Podstawy 1. 1 Zapotrzebowanie na ciepło grzewcze Kontrolowana wentylacja mieszkania Vitovent 200-D 2. 1 Opis wyrobu... 5 Decentralne urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła do pojedynczych pomieszczeń lub mieszkań... 5 Zalety... 6 Stan fabryczny... 6 Wymagane wyposażenie dodatkowe Dane techniczne... 8 Dane techniczne... 8 Dane akustyczne... 8 Wymiary Instalacyjne wyposażenie dodatkowe 3. 1 Przegląd Wyposażenie dodatkowe charakterystycznej dla danego urządzenia... 9 Kwadratowa tuleja ścienna z osłoną do ściany zewnętrznej... 9 Przedłużenie do kwadratowej tulei ściennej Okrągła tuleja ścienna z osłoną do ściany zewnętrznej Przełącznik bezprzewodowy (zestaw) Montaż odbiornika radiowego Czujnik jakości powietrza Filtr powietrza dostarczanego i usuwanego Zestaw filtrów powietrza dostarczanego i usuwanego F7/G Wskazówki projektowe 4. 1 Wskazówki ogólne Montaż Wymagania dotyczące montażu Otwory na przewody i minimalne odległości Minimalne odległości w przypadku kilku urządzeń wentylacyjnych Zalecane rozmieszczenie Montaż w wilgotnym pomieszczeniu Przyłącze elektryczne Przyłącze elektryczne Wymiana filtra Tryby pracy i stopnie wentylacji Ochrona przeciwpożarowa Szczelna izolacja budynku Instalacja grzewcza z zasysaniem powietrza do spalania z pomieszczenia i urządzenie Vitovent Okap wywiewny, suszarka do bielizny usuwająca zużyte powietrze i Vitovent Odpływ kondensatu Przepływ objętościowy powietrza zewnętrznego Wentylacja pojedynczego pomieszczenia Wentylacja nawiewno-wywiewna powierzchni użytkowych Eksploatacja z odzyskiem ciepła Eksploatacja bez odzysku ciepła (tylko typ HRM A55/B55) Zabezpieczenie przed zamarzaniem Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Dobór 5. 1 Wymagane czynności związane z wentylacją Izolacja dźwiękowa instalacji wentylacyjnych Przebieg projektowania Wersje projektów Projektowanie wentylacji pojedynczych pomieszczeń Liczba urządzeń wentylacyjnych podczas projektowania zgodnie z DIN Projektowanie powierzchni użytkowej Przydatność powierzchni użytkowej do wentylacji decentralnej Określenie przepływów objętościowych powietrza zewnętrznego Podział przepływów objętościowych powietrza na poszczególne pomieszczenia wywiewne Podział przepływów objętościowych powietrza na poszczególne pomieszczenia nawiewne Określanie liczby urządzeń wentylacyjnych Przegląd zastosowanych równań VIESMANN VITOVENT 200-D

3 Spis treści (ciąg dalszy) 6. Regulator/moduł obsługowy 6. 1 Budowa i funkcje Budowa Funkcje Odzysk ciepła Kontrola zabezpieczenia przed zamarznięciem informacje dodatkowe 7. 1 Lista kontrolna do projektowania/sporządzenia oferty Przepisy i wytyczne Słownik Wykaz haseł VITOVENT 200-D VIESMANN 3

4 Podstawy 1.1 Zapotrzebowanie na ciepło grzewcze ,0 40,0 30,0 CB A E D , ,0 8, ,0 5,0 4,0 30 3,0 20 2,0 Opór przepływu w mbar kpa 1,0 0,8 0,6 0,5 0, Przepływ objętościowy wody grzewczej w l/h na komorę podgrzewacza Zmiany w zapotrzebowaniu na ciepło grzewcze w zależności od standardu budowlanego (dom jednorodzinny, 3 do 4 osób, powierzchnia użytkowa 150 m 2, A/V = 0,84) A Stare budownictwo B Budynek zbudowany po 1984 r. C Budynek zbudowany po 1995 r. Na przestrzeni ostatnich lat w budownictwie mieszkaniowym uzyskano znaczne postępy w dziedzinie oszczędności energii. Roczne zapotrzebowanie na ciepło grzewcze dla istniejącego już domu jednorodzinnego wynosi ok. 200 kwh/(m 2 a). Porównywalne nowe budynki, budowane zgodnie z rozp. o instalacjach grzewczych (EnEV, Niemcy), zużywają tylko ok. 70 kwh/(m 2 a) lub mniej. Zapotrzebowanie na ciepło grzewcze budynku mieszkalnego wynika w znacznym stopniu z zapotrzebowania na ciepło do pokrycia strat transmisyjnych i zapotrzebowania na ciepło do wentylacji. Zapotrzebowanie na ciepło grzewcze może zostać znacznie zredukowane przez zastosowanie szczelnej izolacji cieplnej, która wyraźnie obniży zapotrzebowanie na ciepło do pokrycia strat transmisyjnych. D Budynek niskoenergetyczny E Budynek pasywny Im niższe będzie zapotrzebowanie na ciepło do pokrycia strat transmisyjnych, tym wyższy będzie udział zapotrzebowania na ciepło do wentylacji w całkowitym zapotrzebowaniu na energię cieplną budynków. Udział zapotrzebowania na ciepło do wentylacji w zapotrzebowaniu na energię cieplną jednego budynku w starym budownictwie wynosi ok. 25%. W budynku wybudowanym zgodnie z wymogami rozporządzenia o izolacjach termicznych (WSchV, Niemcy) z 1995 r. wynosi on ok.50%. Stopień izolacji termicznej konsekwentnie rośnie wraz z redukcją zapotrzebowania na ciepło do wentylacji. Szczelniejszą izolację pozwala uzyskać zwarta zabudowa. Przez to jednak pojawia się problem braku naturalnej wymiany powietrza istotnej z punktu widzenia zdrowia i komfortu oraz unikania uszkodzeń budynku 1.2 Kontrolowana wentylacja mieszkania Aby przy optymalnej wymianie powietrza utrzymać zapotrzebowanie na ciepło do wentylacji na niskim poziomie, racjonalne jest zastosowanie technicznych instalacji nawiewno-wywiewnych. Instalacje te powinny pomagać w energooszczędnej wentylacji. Dzięki nowoczesnym systemom wentylacji mieszkań można szczególnie w okresie grzewczym zrezygnować z wentylacji przez okna i uniknąć tym samym niekontrolowanych strat ciepła. 4 VIESMANN VITOVENT 200-D

5 Vitovent 200-D 2.1 Opis wyrobu Decentralne urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła do pojedynczych pomieszczeń lub mieszkań 2 A Powietrze zewnętrzne B Powietrze odprowadzane C Powietrze dolotowe D Powietrze usuwane Urządzenia wentylacyjne Vitovent 200-D montowane są bezpośrednio na ścianie zewnętrznej. W każdym urządzeniu wentylacyjnym zamontowane są wszystkie podzespoły do kontrolowanej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w pomieszczeniach. 4 stopnie wentylacji o stałym przepływie objętościowym powietrza zgodnie z DIN są do wyboru. W połączeniu z czujnikiem jakości powietrza do typu HRM A55/B55 dostępny jest tryb automatyczny. W tym trybie pracy urządzenie wentylacyjne automatycznie reguluje przepływ objętościowy powietrza w zależności od stężenia gazów mieszanych i/lub wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Urządzenie wentylacyjne zasysa świeże powietrze z zewnątrz przez osłonę w ścianie zewnętrznej. W przeciwprądowym wymienniku ciepła powietrze z zewnątrz ogrzewane jest energią cieplną z powietrza usuwanego. Przez filtr powietrza zewnętrznego (F7) ogrzane i oczyszczone świeże powietrze dociera do pomieszczenia jako powietrze dostarczane. E Vitovent 200-D, montaż w ścianie zewnętrznej F Bezprzewodowy przełącznik (wyposażenie dodatkowe do typu HRM A55/B55) Wilgotne i obciążone zapachami powietrze jest usuwane z pomieszczenia przez osłonę w ścianie wewnętrznej urządzenia wentylacyjnego. Zanim usuwane powietrze dotrze do przeciwprądowego wymiennika ciepła, oczyszczane jest z kurzu w filtrze powietrza usuwanego (G4). Chroni to urządzenie wentylacyjne przed zanieczyszczeniem. Po oddaniu energii cieplnej w przeciwprądowym wymienniku ciepła do powietrza z zewnątrz, powietrze usuwane jest odprowadzane przez osłonę w ścianie zewnętrznej jako powietrze wylotowe. W urządzeniu typu HRM A55/B55 dostępne są tryby pracy, w których wyłączona jest funkcja odzysku ciepła. W trybie nawiewu powietrze z zewnątrz doprowadzane jest do pomieszczenia bezpośrednio, bez wstępnego ogrzewania, np. do chłodzenia w letnie noce. W trybie wywiewu powietrze jest odprowadzane z pomieszczenia na zewnątrz bezpośrednio, bez odbioru ciepła, np. do osuszenia powietrza w pomieszczeniu. Powstający w przeciwprądowym wymienniku ciepła kondensat odprowadzany jest przez otwór w osłonie w ścianie zewnętrznej. Jeśli przy niskich temperaturach zewnętrznych na lamelach w przeciwprądowym wymienniku ciepła osadza się lód, jest on automatycznie rozmrażany przez urządzenie wentylacyjne. VITOVENT 200-D VIESMANN 5

6 Vitovent 200-D (ciąg dalszy) Za pomocą dostępnego jako wyposażenie dodatkowe przełącznika bezprzewodowego można wygodnie obsługiwać urządzenie typu HRM A55/B55. Przełącznik bezprzewodowy jest przełącznikiem piezoelektrycznym, niewymagającym baterii. Energia elektryczna potrzebna do przekazywania sygnałów jest wytwarzana przez bezobsługowy kryształ piezoelektryczny po naciśnięciu przełącznika (słyszalne kliknięcie). 1 przełącznik bezprzewodowy może obsługiwać do 10 urządzeń wentylacyjnych. 1 urządzenie wentylacyjne może być obsługiwane przez maks. 3 przełączniki bezprzewodowe. Aby usunąć nadmiar wilgoci z pomieszczeń, wszystkie urządzenia wentylacyjne muszą pracować w trybie ciągłym. Jeżeli jedno urządzenie zostanie wyłączone, w urządzeniu wentylacyjnym i budynku zachodzi ryzyko gromadzenia się kondensatu (szkody spowodowane wilgocią). 2 Zalety A Osłona w ścianie zewnętrznej B Wentylator C Przeciwprądowy wymiennik ciepła D Kwadratowa tuleja ścienna E Osłona w ścianie wewnętrznej F Filtr G Pierścienie przedłużające do urządzenia wentylacyjnego Stała praca zapewnia optymalną temperaturę w pomieszczeniu. Zrównoważony bilans wilgotności zapobiega uszkodzeniom budynków. Redukcja zapachów otoczenia. Łatwa instalacja w ścianie zewnętrznej bez kanałów powietrza idealna podczas modernizacji lub doposażania Tuleje ścienne montowane w stanie surowym ułatwiają późniejszą instalację urządzenia wentylacyjnego. Zamknięte okna zapewniają lepszą ochronę przed włamaniem i hałasem. Idealne rozwiązanie dla alergików dzięki filtrowaniu powietrza z zewnątrz. Ciche, energooszczędne wentylatory. Redukcja strat ciepła przy doprowadzaniu świeżego powietrza dzięki wysokiemu stopniowi odzysku ciepła z usuwanego powietrza przyczynia się do spadku kosztów ogrzewania. Zintegrowany regulator ułatwiający obsługę. Do instalacji potrzebne tylko jedno przyłącze 230 V brak konieczności ustawiania urządzenia. Stan fabryczny Vitovent 200-D Typ HR A55/B55 Typ HRM A55/B55 Nr zam. Z Z Obudowa z tworzywa sztucznego (EPP) bez mostków cieplnych X X Osłona w ścianie wewnętrznej, biała X X 2 wentylatory z silnikami prądu stałego EC, 4 poziomy wentylacji X X Przeciwprądowy wymiennik ciepła X X Filtr powietrza usuwanego G4 X X Filtr powietrza zewnętrznego F7 X X Gniazdo na wtyk odbiornika radiowego do podłączania przełącznika X bezprzewodowego Zintegrowany regulator o 4 trybach pracy o 7 trybach pracy tryb automatyczny w połączeniu z czujnikiem jakości powietrza (wyposażenie X dodatkowe) Praca bez odzysku ciepła, np. do chłodzenia lub osuszania pomieszczeń X 6 VIESMANN VITOVENT 200-D

7 Vitovent 200-D (ciąg dalszy) Wymagane wyposażenie dodatkowe Kwadratowa tuleja ścienna z osłoną do ściany zewnętrznej, nr zam. Z : patrz strona 9. albo Okrągła tuleja ścienna z osłoną do ściany zewnętrznej, nr zam. Z : patrz strona VITOVENT 200-D VIESMANN 7

8 Vitovent 200-D (ciąg dalszy) 2.2 Dane techniczne Dane techniczne 2 Typ HR A55 HR B55 HRM B55 HRM B55 Przepływy objętościowe powietrza Wentylacja podstawowa (stopień wentylacji 1) m 3 /h Wentylacja zredukowana (stopień wentylacji 2) m 3 /h Wentylacja normalna (stopień wentylacji 3) m 3 /h Wentylacja intensywna (stopień wentylacji 4) m 3 /h Tryb automatyczny (zmienny stopień wentylacji) m 3 /h 10 do do 45 Tryb nawiewu (stopień wentylacji 2) m 3 /h Tryb wywiewu (stopień wentylacji 2) m 3 /h Temperatura powietrza zewnętrznego Min. C Maks. C Temperatura pomieszczenia Min. C Maks. C Maks. wilgotność powietrza w pomieszczeniu stała % < 75 < 75 < 75 < 75 chwilowa % < 90 < 90 < 90 < 90 Obudowa Materiał tworzywo sztuczne ABS Kolor osłon ściany wewnętrznej i zewnętrznej Biały Materiał kształtek izolacji akustycznej i cieplnej tworzywo sztuczne EPP Masa całkowita kg 3,7 3,7 3,7 3,7 Liczba wentylatorów promieniowych na prąd stały EC Klasa filtra wg EN 779 Filtr powietrza zewnętrznego F7 F7 F7 F7 Filtr powietrza usuwanego G4 G4 G4 G4 Przeciwprądowy wymiennik ciepła Stopień dyspozycyjności ciepła wg Niemieckiego Instytutu % Techniki Budowlanej Stopień dyspozycyjności ciepła wg Niemieckiego Instytutu % Techniki Budowlanej Stopień odzysku ciepła wg EN 308 % Materiał Tworzywo sztuczne PETG Parametry elektryczne Napięcie znamionowe 1/N/PE 230 V/50 Hz Maks. pobór mocy elektr. W Maks. pobór prądu A 0,1 0,1 0,1 0,1 Stopień ochrony IP X4 X4 X4 X4 Klasa zabezpieczenia (z przewodem ochronnym) I I I I Ustawienie fabryczne Pobór mocy elektrycznej i stopień wentylacji Stopień wentylacji Przepływ objętościowy powietrza m 3 /h Pobór mocy elektrycznej W Ustawienie fabryczne Dane akustyczne Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu zgodnie z EN ISO 3741:2010 Przepływ objętościowy powietrza w m 3 /h Poziom ciśnienia akustycznego w db przy oktawowej częstotliwości środkowej w Hz Łącznie ,0 8,2 18,7 16,2 8,5 6,1 25,0 30 4,5 13,2 14,7 22,1 21,4 15,7 9,6 31, ,2 22,2 33,1 35,8 29,7 25,7 14,5 41, ,6 24,7 34,5 38,0 36,5 28,6 20,6 45,5 8 VIESMANN VITOVENT 200-D

9 Vitovent 200-D (ciąg dalszy) Indeks redukcji dźwięku w pomieszczeniu i normatywny poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z EN ISO :5 Przepływ objętościowy powietrza w m 3 /h Indeks redukcji dźwięku R W, 1,9 w db Normatywny poziom ciśnienia akustycznego D n, e, W w db Wymiary A Powietrze usuwane B Osłona ściany wewnętrznej C Powietrze dostarczane D Pierścienie przedłużające do urządzenia wentylacyjnego, szerokość 70 mm: Wymagane przy grubości ścian > 320 mm E Powietrze zewnętrzne F Osłona ściany zewnętrznej Zakres dostawy okrągłej lub kwadratowej tulei ściennej (wyposażenie dodatkowe) G Ogrzewany odpływ kondensatu H Powietrze wylotowe Instalacyjne wyposażenie dodatkowe 3.1 Przegląd Wyposażenie dodatkowe Nr zam. Vitovent 200-D Typ HR A55/B55 Typ HRM A55/B55 Wyposażenie dodatkowe charakterystyczne dla urządzenia: Patrz następny rozdział. Kwadratowa tuleja ścienna ze ścienną osłoną zewnętrzną Z X X Przedłużenie do kwadratowej tulei ściennej X X Okrągła tuleja ścienna ze ścienną osłoną zewnętrzną Z X X Przełącznik bezprzewodowy (zestaw) X Odbiornik radiowy ZK X Czujnik jakości powietrza X Filtr powietrza dostarczanego i usuwanego: patrz od strony 11. Zestaw filtrów powietrza dostarczanego i usuwanego F7/G X X 3.2 Wyposażenie dodatkowe charakterystycznej dla danego urządzenia Kwadratowa tuleja ścienna z osłoną do ściany zewnętrznej Nr katalog. Z Do montażu urządzenia wentylacyjnego w kwadratowym otworze ściennym (min. 325 x 325 mm) Do ścian o grubości od 320 do 480 mm, możliwe przedłużenie Możliwy montaż tulei ściennej i urządzenia wentylacyjnego w różnym czasie Osłona w ścianie zewnętrznej odporna na promieniowanie UV, z profilem okapnikowym do kondensatu VITOVENT 200-D VIESMANN 9

10 Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) C C A B A 63 3 A Kwadratowa tuleja ścienna B Osłona w ścianie zewnętrznej C Przepust na przewód zasilający Przedłużenie do kwadratowej tulei ściennej Nr zam Do przedłużania tulei ściennej nr katalog. Z Do ścian o grubości od 480 do 640 mm Wskazówka W standardowych instalacjach stosować tylko 1 przedłużenie na jedną tuleję ścienną. Okrągła tuleja ścienna z osłoną do ściany zewnętrznej Nr katalog. Z Do montażu urządzenia wentylacyjnego w okrągłym otworze ściennym (7 min. 325 mm) Do ścian o grubości od 320 do 530 mm (wyciągana) Możliwy montaż tulei ściennej i urządzenia wentylacyjnego w różnym czasie Osłona w ścianie zewnętrznej odporna na promieniowanie UV, z profilem okapnikowym do kondensatu Ø C C 280 A Ø B A 63 A Okrągła tuleja ścienna B Osłona w ścianie zewnętrznej C Przepust na przewód zasilający 10 VIESMANN VITOVENT 200-D

11 Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) Przełącznik bezprzewodowy (zestaw) Nr zam Przełącznik bezprzewodowy z ramką do naklejenia lub przykręcenia na ścianie Odbiornik radiowy do montażu w urządzeniu wentylacyjnym Do ustawiania trybów pracy urządzenia wentylacyjnego Bezobsługowa praca bez zasilania elektrycznego i baterii Obsługa jednego urządzenia wentylacyjnego za pomocą maks. 3 przełączników bezprzewodowych Obsługa do 10 urządzeń wentylacyjnych za pomocą 1 przełącznika bezprzewodowego Do każdego urządzenia wentylacyjnego niezbędny jest 1 odbiornik sygnałów radiowych. Zasięg przełącznika bezprzewodowego w otwartej przestrzeni wynosi maks. 50 m. W budynku zasięg zależy od uwarunkowań budowlanych Wskazówki montażowe Odległość przełącznika bezprzewodowego od urządzenia wentylacyjnego wynosi w obrębie pomieszczenia maks. 15 m Przełącznik bezprzewodowy i urządzenie wentylacyjne rozdzielić maks. 1 ścianą masywną. Nie montować przełącznika bezprzewodowego i urządzenia wentylacyjnego na różnych kondygnacjach. W 1 pomieszczeniu można stosować kilka przełączników bezprzewodowych, pamiętając, aby nie miały na siebie wzajemnie wpływu. Montaż odbiornika radiowego Nr zam. ZK Odbiornik radiowy do montażu w urządzeniu wentylacyjnym Obsługa urządzenia wentylacyjnego za pomocą bezprzewodowego przełącznika 4 Czujnik jakości powietrza Nr katalog Do automatycznej regulacji przepływu objętościowego powietrza zależnego od jakości powietrza Określanie jakości powietrza za pomocą pomiaru stężenia CO 2 i innych gazów oraz wilgotności powietrza Montaż wewnątrz osłony w ścianie wewnętrznej urządzenia wentylacyjnego 3.3 Filtr powietrza dostarczanego i usuwanego Zestaw filtrów powietrza dostarczanego i usuwanego F7/G4 Nr katalog Zestaw do wymiany 1 filtra. 1 filtr powietrza zewnętrznego F7 1 filtr powietrza usuwanego G4 Wskazówki projektowe 4.1 Wskazówki ogólne Urządzenia wentylacyjne są przeznaczone do wentylacji nawiewno-wywiewnej pojedynczych pomieszczeń. Strefy przepływu nie są wykorzystywane. Urządzenia wentylacyjne nie są przeznaczone do pomieszczeń komercyjnych, np. restauracji, sklepów itp. Wentylacja nawiewno-wywiewna na basenach, w garażach lub pomieszczeniach specjalnych nie jest dozwolona. Przestrzegać zasad użytkowania zgodnego z przeznaczeniem: patrz strona 21. VITOVENT 200-D VIESMANN 11

12 4 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) 4.2 Montaż Wymagania dotyczące montażu Urządzenia wentylacyjne można montować tylko w ścianie zewnętrznej. Pomieszczenia nadające się do montażu: Pomieszczenia mieszkalne, sypialnie Łazienki, toalety Pomieszczenia gospodarcze, magazynowe Wskazówka Niekorzystny klimat w pomieszczeniu może prowadzić do zakłócenia działania i uszkodzenia urządzenia. Pomieszczenie musi być suche i zabezpieczone przed mrozem. Należy zapewnić temperaturę pomieszczenia w zakresie od 15 do 35 C. Względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu zawsze musi być niższa niż 75%. Chwilowo może osiągać wartość maks. do90%. Przestrzegać wymagań dotyczących montażu urządzeń wentylacyjnych do poszczególnych pomieszczeń wg DIN Min. grubość ściany: 320 mm W jednym pomieszczeniu można montować kilka urządzeń wentylacyjnych na różnych ścianach zewnętrznych. Zachować min. 2 m odstępu między 2 urządzeniami. Zużyte powietrze gromadzi się u góry pomieszczenia. Dlatego urządzenia wentylacyjne należy montować u góry pomieszczeń. Zwracać uwagę na dostępność, np. w celu obsługi lub wykonania prac konserwacyjnych. Aby zapobiec przeciągom i zmniejszyć obciążenie hałasem, nie montować urządzeń wentylacyjnych w pobliżu miejsc do siedzenia lub łóżek. Przy wyborze miejsca montażu uwzględnić fakt, że kondensat kapie z osłony ściany zewnętrznej. Nie montować za fasadami. Nie montować w szybach (świetlnych) ani wykopach. Nie montować w strefie bezpieczeństwa 0 ani 1 wg DIN VDE : dla pomieszczeń z wanną lub prysznicem. Nie montować w strefach zagrożonych wybuchem. Unikać obszarów zewnętrznych, w których występują nieprzyjemne zapachy. W celu ochrony przed zarazkami i pyłem, nie montować bezpośrednio nad poziomem gruntu. Uwzględnić maks. spodziewaną wysokość śniegu. Zalecana wysokość montażowa min mm nad poziomem gruntu Do przyłącza elektrycznego potrzebny jest 1 osobno zabezpieczony przewód zasilający (1/N/PE 230 V/50 Hz). Ten przewód zasilający można poprowadzić do urządzenia wentylacyjnego po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie budynku. 12 VIESMANN VITOVENT 200-D

13 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Otwory na przewody i minimalne odległości Z kwadratową tuleją ścienną Pamiętać o grubościach tynku. A Odstęp od mebli, ścian, narożników pomieszczenia itd. B Przewód zasilający NYM 3 x 1,5 (w zakresie obowiązków inwestora), długość od wprowadzenia przewodu min. 40 cm C Położenie wprowadzenia przewodu zasilającego VITOVENT 200-D VIESMANN 13

14 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Z okrągłą tuleją ścienną Pamiętać o grubościach tynku. A Odstęp od mebli, ścian, narożników pomieszczenia itd. B Przewód zasilający NYM 3 x 1,5 (w zakresie obowiązków inwestora), długość od wprowadzenia przewodu min. 40 cm C Położenie wprowadzenia przewodu zasilającego 14 VIESMANN VITOVENT 200-D

15 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Minimalne odległości w przypadku kilku urządzeń wentylacyjnych > 2 m > 2 m > 2 m Zalecane rozmieszczenie 4 Wskazówka Natężenie hałasu w pomieszczeniu zależy przede wszystkim od poziomu mocy akustycznej urządzenia wentylacyjnego. Zasadniczy wpływ na odczuwalny w miejscu ustawienia urządzenia poziom mocy akustycznej mają wartości mocy akustycznej w zakresie częstotliwości ok. 50 Hz. Siła przenoszenia tych częstotliwości zależy w dużej mierze od kształtu i sztywności akustycznej pomieszczenia oraz od miejsca montażu urządzenia wentylacyjnego. A Położenie o najmniejszym odczuwalnym poziomie hałasu (zalecane) B Położenie o najwyższym odczuwalnym poziomie hałasu C Położenie o wysokim odczuwalnym poziomie hałasu VITOVENT 200-D VIESMANN 15

16 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Montaż w wilgotnym pomieszczeniu Urządzenie wentylacyjne ma stopień ochrony IP X4 i musi być montowane poza strefą bezpieczeństwa 0 i O O Strefy bezpieczeństwa zgodnie z DIN VDE O Strefa bezpieczeństwa 0 montaż niedozwolony W wannie lub brodziku do 5 cm wys. 1 Strefa bezpieczeństwa 1 montaż niedozwolony w promieniu 120 cm od głowicy natrysku, pod lub nad wanną lub brodzikiem, do 2,25 m wys. pomieszczenia. 2 Strefa bezpieczeństwa 2 montaż dozwolony 4.3 Przyłącze elektryczne Przyłącze elektryczne Zasilający przewód elektryczny (długość 1,3 m) podłączany jest przez gniazdo przyłączeniowe do zasilania (230 V/50 Hz). Wymagany jest oddzielny bezpiecznik. Przyłącze elektryczne i zabezpieczenia wykonać zgodnie z następującymi przepisami: IEC Przepisy norm VDE Techniczne Warunki Przyłączeniowe lokalnego zakładu energetycznego (ZE) Wskazówka Odbiornik radiowy do przełącznika bezprzewodowego (wyposażenie dodatkowe) i czujnik jakości powietrza (wyposażenie dodatkowe) są podłączane wewnątrz urządzenia wentylacyjnego i nie wymagają zewnętrznego przyłącza elektrycznego. 4.4 Wymiana filtra Urządzenie wentylacyjne jest wyposażone w czasowe monitorowanie filtra powietrza zewnętrznego i usuwanego. 6 miesięcy po czyszczeniu lub od ostatniej wymiany filtra na wyświetlaczu pojawia się wezwanie do kontroli filtra. 16 VIESMANN VITOVENT 200-D

17 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) 4.5 Tryby pracy i stopnie wentylacji Tryby pracy dla typu HR/HRM A55 Tryb pracy Typ Przepływ objętościowy powietrza w HR A55 HRM A55 m 3 /h Wentylacja mieszkania z odzyskiem ciepła 0 Wył. X X 0 A Tryb automatyczny X Bez czujnika jakości powietrza: 10 Z czujnikiem jakości powietrza: 10 do 45 (30 w trybie nocnym ): patrz strona Wentylacja podstawowa X X 15 2 Wentylacja zredukowana. X X 30 3 Wentylacja normalna X X 45 4 Wentylacja intensywna X X 55 Wentylacja mieszkania bez odzysku ciepła Tryb nawiewu X 30 Praca z wywiewem powietrza X 30 Tryby pracy dla typu HR/HRM B55 Tryb pracy Typ Przepływ objętościowy powietrza w m 3 /h HR B55 HRM B55 V1 V2 V3 Wentylacja mieszkania z odzyskiem ciepła 0 Wył. X X A Tryb automatyczny X Bez czujnika jakości powietrza: 10 Z czujnikiem jakości powietrza: 10 do 45 (30 w trybie nocnym ): patrz strona Wentylacja podstawowa X X Wentylacja zredukowana. X X Wentylacja normalna X X Wentylacja intensywna X X Wentylacja mieszkania bez odzysku ciepła Tryb nawiewu X Praca z wywiewem powietrza X V1, V2, V3 Ustawienia dla przepływów objętościowych powietrza: patrz strona 29. Ustawienie fabryczne 4.6 Ochrona przeciwpożarowa Dla domów jednorodzinnych nie istnieją szczególne wymogi dotyczące ochrony przeciwpożarowej (strop górnej kondygnacji < 7 m). W zakresie ochrony przeciwpożarowej należy przestrzegać przepisów prawa budowlanego obowiązujących w danym kraju. 4.7 Szczelna izolacja budynku Wartość orientacyjna wymiany powietrza dla budynku mieszkalnego wynosi 0,5. Oznacza to, że całkowita ilość powietrza w budynku ulega wymianie co 2 godziny. Aby za pomocą nastawień urządzenia wentylacyjnego zapewnić zdefiniowaną wymianę powietrza, budynek powinien mieć możliwie szczelną izolację. Szczelność izolacji budynku można wykazać za pomocą testu blower-door. Podczas tego testu za pomocą wentylatora wytworzona zostaje różnica ciśnień wynosząca 50 Pa (0,5 mbar) pomiędzy stroną wewnętrzną i zewnętrzną budynku. Zgodnie z niem. rozporządzeniem o oszczędzaniu energii w systemach wentylacji mieszkań z odzyskiem ciepła należy dążyć do godzinowego współczynnika wymiany powietrza 1,5. Dokładne obliczenia wymaganych przepływów objętościowych powietrza należy wykonać zgodnie z normą DIN VITOVENT 200-D VIESMANN 17

18 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) 4.8 Instalacja grzewcza z zasysaniem powietrza do spalania z pomieszczenia i urządzenie Vitovent Jednoczesna eksploatacja instalacji paleniskowej z zasysaniem powietrza do spalania z pomieszczenia (np. otwartego kominka) oraz urządzenia wentylacyjnego w tym samym obszarze dopływu powietrza do spalania może prowadzić do powstania w pomieszczeniu niebezpiecznego podciśnienia. Wskutek podciśnienia spaliny mogą przepływać z powrotem do pomieszczenia. Wskazówka Wymagane jest pozwolenie rejonowego zakładu kominiarskiego. Uzgodnić wymagania przed montażem. Aby uniknąć uszczerbku na zdrowiu, należy przestrzegać poniższych wskazówek: Nie eksploatować urządzenia wentylacyjnego razem z instalacją grzewczą z zasysaniem powietrza do spalania z pomieszczenia, np. otwarty kominek. Instalację grzewczą eksploatować tylko z oddzielnym zasysaniem powietrza do spalania z zewnątrz. Zalecamy instalacje grzewcze, które posiadają wydane przez nadzór budowlany dopuszczenie do eksploatacji jako instalacja z zasysaniem powietrza do spalania z zewnątrz wg norm Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej DIBt. Drzwi oddzielające pomieszczenia mieszkalne od kotłowni niewchodzących w skład systemu powietrza do spalania muszą być szczelne i stale zamknięte. 4.9 Okap wywiewny, suszarka do bielizny usuwająca zużyte powietrze i Vitovent 4 Jednoczesna praca okapu wywiewnego usuwającego zużyte powietrze lub suszarki do bielizny usuwającej zużyte powietrze oraz urządzenia wentylacyjnego w tym samym zespole wentylacyjnym powoduje powstanie w pomieszczeniu podciśnienia. Aby zapobiec występowaniu w pomieszczeniu podciśnienia, przestrzegać następujących wskazówek: Podłączać okapy wywiewne usuwające zużyte powietrze przez współosiowy system powietrza odprowadzanego, przez który może płynąć również odpowiednia ilość powietrza różnicowego. W przypadku okapów wywiewnych usuwających powietrze w połączeniu z instalacjami paleniskowymi z zasysaniem powietrza do spalania z pomieszczenia przewidzieć blokadę okapu: patrz rozdział Instalacja paleniskowa z zasysaniem powietrza do spalania z pomieszczenia technicznego i urządzenie Vitovent. Jeśli montowane są nowe okapy wywiewne, należy stosować okapy cyrkulacyjne. Dzięki temu nie powstaje podciśnienie. Okap wywiewny w wersji obiegowej jest bardziej efektywny energetycznie Odpływ kondensatu Proces odzysku ciepła prowadzi do powstania kondensatu w przeciwprądowym wymienniku ciepła. Kondensat odprowadzany jest przez profil okapnikowy na osłonie ściany zewnętrznej. Aby kondensat mógł swobodnie spływać na zewnątrz, należy przestrzegać następujących punktów: Tuleja ścienna musi być ustawiona w ścianie poziomo. Rura spustu kondensatu z urządzenia wentylacyjnego musi sięgać do profilu okapnikowego ściany zewnętrznej. Inne działania nie są konieczne. Aby zapobiec zamarzaniu kondensatu w ujemnych temperaturach zewnętrznych, urządzenie wentylacyjne jest wyposażone w dodatkowe, elektryczne ogrzewanie odpływu kondensatu. Ogrzewanie to włącza się automatycznie w zależności od temperatury zewnętrznej Przepływ objętościowy powietrza zewnętrznego Wskazówka Zainstalowany system wentylacji mieszkania musi pracować przynajmniej w trybie Wentylacja podstawowa stale (wentylacja do ochrony przed wilgocią). Jeśli urządzenie wentylacyjne zostanie wyłączone, w urządzeniu i budynku zachodzi ryzyko powstania kondensatu (szkody spowodowane wilgocią). 18 VIESMANN VITOVENT 200-D

19 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Wentylacja pojedynczego pomieszczenia Min. przepływ objętościowy powietrza zewnętrznego w zamkniętym pomieszczeniu q v,ltm,vg, R, niezależnie od całkowitej powierzchni użytkowej, można obliczyć za pomocą następującego równania: q v,cw,went, P = f P,EG 0,5 (A pomieszcz m 2 ) q v,cw,went,p Min. przepływ objętościowy powietrza zewnętrznego na skutek czynności związanych z wentylacją dla 1 pomieszczenia A pomieszcz. Powierzchnia pomieszczenia w m 2 f P, EG Współczynnik do określania przepływu objętościowego powietrza według pomieszczeń zgodnie z DIN f P, EG = 3 m/h Przykład obliczenia dla wentylacji normalnej q v,cw,went, P = 3 m/h 0,5 ( ) m 2 = 45 m 3 /h Wentylacja zgodnie z normą DIN f P, EG w m/h q v,cw, went, P w m 3 /h Wentylacja zredukowana 2 30 Wentylacja normalna (wentylacja 3 45 znamionowa) Wentylacja intensywna 5 75 Wentylacja zgodnie z normą DIN f P, EG w m/h Wentylacja zredukowana 2 Wentylacja normalna (wentylacja znamionowa) 3 Wentylacja intensywna 5 Przykład: Obliczanie wymaganego przepływu objętościowego powietrza q v,cw,went, P dla jednego pomieszczenia o powierzchni wyn. 20 m 2. Wentylacja nawiewno-wywiewna powierzchni użytkowych Minimalną wartość całkowitego przepływu objętościowego powietrza zewnętrznego dla powierzchni użytkowych określa norma DIN i można ją odczytać z poniższej tabeli. Urządzenie wentylacyjne należy projektować dla wentylacji normalnej (znamionowej). 4 Minimalne wartości całkowitego przepływu objętościowego powietrza zewnętrznego (wraz z infiltracją) dla powierzchni użytkowych (PU) zgodnie z DIN Powierzchnia użytkowa m Wentylacja w celu ochrony m przed wilgocią Wysoki stopień izolacji termicznej Wentylacja w celu ochrony m przed wilgocią Niski stopień izolacji termicznej Wentylacja zredukowana m Wentylacja normalna m (wentylacja znamionowa) Wentylacja maksymalna (Wentylacja intensywna) m VITOVENT 200-D VIESMANN 19

20 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) 4 Objaśnienia dot. powyższej tabeli Symbol Wzór Objaśnienia Powierzchnia użytkowa A PU Ogrzewana powierzchnia wewnątrz budynku, którą należy uwzględnić w ramach koncepcji wentylacji. Przy A PU < 30 m 2 (na mieszkanie lub powierzchnię użytkową) stosuje się A PU = 30 m 2. Przy A PU > 210 m 2 (na mieszkanie lub powierzchnię użytkową) należy dostosować planowe przepływy objętościowe powietrza zewnętrznego w odpowiedni sposób (np. zgodnie z równaniem dot. wentylacji normalnej) do planowanego wykorzystania (liczba osób przebywających w pomieszczeniu). Wentylacja w celu ochrony przed wilgocią Wysoki stopień izolacji termicznej Wentylacja w celu ochrony przed wilgocią Niski stopień izolacji termicznej q v,cał,po,wwh q v,cał,pu,wwh = 0,3 x q v,cał,pu,gl Wysoki stopień izolacji termicznej: Nowe budynki po 1995 r. lub całkowita modernizacja przy odpowiednim poziomie izolacji termicznej (min. wg rozp. o izolacjach termicznych 95, obejmuje postanowienia niem. rozp. o oszczędzaniu energii) q v,cał,pu,ww q v,cał,pu,ww = 0,4 x q v,cał,pu,wzn Niski stopień izolacji termicznej: Niezmodernizowane lub częściowo zmodernizowane budynki (np. tylko wymiana okien i zwiększenie szczelności izolacji budynku przy niższym standardzie ciepła) i wszystkie budynki powstałe przed 1995 r. Wentylacja zredukowana q v,cał,pu,wzr q v,cał,pu,wzr = 0,7 x q v,cał,pu,wzn Zredukowanie przepływu objętościowego powietrza dla wentylacji zredukowanej jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione ze względu na wykorzystanie pomieszczeń. Wentylacja normalna (wentylacja znamionowa) Wentylacja maksymalna (wentylacja intensywna) q V,cał,PU,WZn q v,cał,pu,wzn = 0,001 x A PU 2 + 1,15 x A PU + 20 (A PU w m 2, q v,cał w m 3 /h) q v,cał,pu,wi q v,cał,pu,wi = 1,3 x q v,cał,pu,wzn Wartości całkowitych przepływów objętościowych powietrza zewnętrznego podane dla wentylacji normalnej (znamionowej) obowiązują w przypadku, gdy przy przyjmowanej planowo liczbie osób na powierzchnię użytkową dostępny jest przepływ wynoszący min. 30 m 3 /h na osobę. Do obliczenia wartości przyjęto wysokość pomieszczenia 2,5 m. Przy wyższych wymogach, np. przy wysokim poziomie substancji szkodliwych, który przekracza standardowe wartości) można zwiększyć przepływy objętościowe powietrza zewnętrznego. Przy wyższej niż planowana liczbie osób przypadających na powierzchnię użytkową można zmniejszyć właściwy przepływ objętościowy powietrza wynoszący 30 m 3 /(h x osoba), jednak nie można on być niższy od min. 20 m 3 /(h x osoba) Eksploatacja z odzyskiem ciepła W trybach pracy Wentylacja podstawowa, Wentylacja zredukowana, Wentylacja standardowa, Wentylacja intensywna oraz Tryb automatyczny urządzenie wentylacyjne pracuje z odzyskiem ciepła. Powietrze z zewnątrz jest tu ogrzewanie w wymienniku ciepła za pomocą ciepła oddawanego przez powietrze usuwane. Obydwa strumienie powietrza nie mają przy tym ze sobą bezpośredniego kontaktu. 20 VIESMANN VITOVENT 200-D

21 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) T ZU T AB Podgrzew wstępny powietrza zewnętrznego następuje przez odzysk ciepła z powietrza usuwanego. Stopień odzysku ciepła w odniesieniu do temperatury η OC oblicza się w następujący sposób: η OC = ((T PD T PZ ) / (T PU T PZ )) 100 [%] Temperaturę powietrza dolotowego można więc obliczyć w następujący sposób: T PD = η OC (T PU T PZ ) + T PZ T FO T AU A Powietrze dolotowe (T PD ) B Powietrze odprowadzane (T PW ) C Powietrze zewnętrzne (T PZ ) D Powietrze usuwane (T PU ) Przykład: Obliczanie temperatury powietrza dostarczanego do Vitovent 200-D Stopień odzysku ciepła: 89 % T PU = +21 C T PZ = +5 C T PD = 0,89 (+21 (+5)) + (+5) = 18,7 C 4.13 Eksploatacja bez odzysku ciepła (tylko typ HRM A55/B55) W trybie nawiewu i trybie wywiewu odzysk ciepła jest wyłączony. W trybie nawiewu działa tylko wentylator powietrza dostarczanego. Dzięki temu można schłodzić pomieszczenie powietrzem zewnętrznym, np. podczas chłodnych, letnich nocy. W trybie wywiewu włączony jest tylko wentylator powietrza wywiewanego. Pomieszczenie może zostać osuszone bez kondensacji wilgotnego powietrza w przeciwprądowym wymienniku ciepła Zabezpieczenie przed zamarzaniem Przy wentylacji mieszkania z odzyskiwaniem ciepła powietrze usuwane schładza się w wymienniku ciepła. W wyniku tego powstaje kondensat. Przy niskich temperaturach zewnętrznych powstały w wymienniku ciepła kondensat może zamarznąć. Aby roztopić lód, wentylator nawiewny wyłącza się. Wentylator wywiewny tłoczy ciepłe powietrze z pomieszczenia przez wymiennik ciepła, tak że lód topi się i w postaci wody wypływa na zewnątrz. 1 cykl rozmrażania trwa ok. 60 minut. Wskazówka Podczas procesu odszraniania w pomieszczeniu może wystąpić podciśnienie Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Zgodnie z przeznaczeniem urządzenie można instalować i eksploatować tylko w zamkniętych systemach grzewczych wg DIN , uwzględniając odpowiednie instrukcje montażu, serwisu i obsługi. Przewidziane jest tylko do kontrolowanej wentylacji mieszkania. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem zakłada, że wykonano stacjonarną instalację w połączeniu z dopuszczonymi komponentami, charakterystycznymi dla danej instalacji. Zastosowanie komercyjne lub przemysłowe w celu innym niż wentylacja mieszkania nie jest zastosowaniem zgodnym z przeznaczeniem. Zastosowanie wykraczające poza podany zakres jest dopuszczane przez producenta w zależności od konkretnego przypadku. Niewłaściwe użycie urządzenia wzgl. niefachowa obsługa (np. otwarcie urządzenia przez użytkownika instalacji) jest zabronione i skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności. Niewłaściwe użycie obejmuje także zmianę zgodnej z przeznaczeniem funkcji komponentów systemu wentylacyjnego. Wskazówka Urządzenie przewidziane jest wyłącznie do użytku domowego, co oznacza, że nawet nieprzeszkolone osoby mogą je bezpiecznie obsługiwać. Dobór 5.1 Wymagane czynności związane z wentylacją Instalacje wentylacyjne obliczane są zgodnie z DIN W przypadku nowych budynków lub modernizacji budynków obejmującej istotne zmiany w systemie wentylacji należy stworzyć nową koncepcję wentylacji. Koncepcja wentylacji obejmuje stwierdzenie, czy konieczne jest wykonanie czynności związanych z wentylacją, oraz wybór systemu wentylacji. Należy przy tym uwzględnić aspekty budowlano-fizyczne, aspekty związane z techniką wentylacji i budynku oraz względy higieniczne. VITOVENT 200-D VIESMANN 21

22 Dobór (ciąg dalszy) Remont/modernizacja istniejącego budynku ma znaczenie dla wentylacji wtedy, gdy na podstawie założenia dla starego budownictwa wartości n 50 wynoszącej 4,5 h -1 wykonywane są następujące czynności: wymiana w domu wielorodzinnym ponad 1/3 zamontowanych okien. wymiana w domu jednorodzinnym ponad 1/3 zamontowanych okien lub uszczelnienie ponad 1/3 powierzchni dachu. Czynności związane z wentylacją są wymagane w pomieszczeniach użytkowych, jeśli spełnione zostanie równanie (1) (patrz rozdział Przegląd zastosowanych równań ). W przypadku dodatkowych, wyższych wymagań dotyczący wydajności energetycznej, higieny lub hałasu należy zawsze rozważyć wykonanie czynności związanych z wentylacją. 5.2 Izolacja dźwiękowa instalacji wentylacyjnych Przy projektowaniu urządzeń wentylacyjnych nie generujących trwałego, przeszkadzającego szumu obowiązują zgodnie z normą DIN 4109/A1: następujące wartości orientacyjne dla poziomu ciśnienia akustycznego w pomieszczeniach dziennych i sypialniach: W nocy: 25 db(a) + 5 db(a) W dzień: 30 db(a) + 5 db(a) Te wartości orientacyjne odnoszą się do typowego obszaru przebywania ludzi. Jeśli urządzenia wentylacyjne są projektowane w sposób odbiegający od tych wartości orientacyjnych, należy to wcześniej uzgodnić z użytkownikiem instalacji. 5.3 Przebieg projektowania Warunkiem wykonania szczegółowego projektu jest zwymiarowany przekrój poprzeczny oraz zwymiarowany rzut poziomy planowanego/istniejącego budynku. projektowanie zgodnie z normą DIN Projektowanie wentylacji pojedynczych pomieszczeń Projektowanie wentylacji całej powierzchni użytkowej 5 Określić liczbę urządzeń wentylacyjnych. (Patrz następny rozdział.) Opcjonalnie Sprawdzić przydatność powierzchni użytkowej. (patrz strona 24) Tak Określenie przepływów objętościowych powietrza zewnętrznego. (patrz strona 24) Podział przepływów objętościowych powietrza na poszczególne pomieszczenia. (patrz strona 26) Określić liczbę urządzeń wentylacyjnych. (Patrz strona 27) 5.4 Wersje projektów Komfort Zredukowany przepływ objętościowy powietrza (30 m 3 /h) Szum wentylacji jest niewyczuwalny. Standard Standardowy przepływ objętościowy powietrza (45 m 3 /h) Szum wentylacji jest wyczuwalny. Maksimum Maksymalny przepływ objętościowy powietrza (55 m 3 /h) W razie potrzeby konieczne wsparcie w postaci wentylacji okiennej. Szum wentylacji jest wyraźnie wyczuwalny. Wskazówka Zaszeregowanie szumu wentylacji zależy od uwarunkowań budowlanych oraz predyspozycji indywidualnych. 5.5 Projektowanie wentylacji pojedynczych pomieszczeń Liczba N urządzeń wentylacyjnych wymaganych do 1 pomieszczenia wynika z poniższego równania: 22 VIESMANN VITOVENT 200-D

23 Dobór (ciąg dalszy) N = q v,cw,went,p q Vitovent N q v,cw,went,p q Vitovent Liczba wymaganych urządzeń wentylacyjnych na jedno pomieszczenie. Wartość jest zawsze zaokrąglana. Min. przepływ objętościowy powietrza zewnętrznego na skutek czynności związanych z wentylacją dla 1 pomieszczenia: patrz strona 19. Projektowany przepływ objętościowy urządzenia wentylacyjnego Liczba wymaganych urządzeń wentylacyjnych Projekt q Vitovent w m 3 /h N Komfort Stopień wentylacji 2 (wentylacja 30 1,5 2 zredukowana) Normalny Stopień wentylacji 3 (wentylacja 45 1 normalna) Maksimum Stopień wentylacji 3 (wentylacja intensywna) 55 0,82 1 Przykład: Pomieszczenie o powierzchni 20 m 2 Min. przepływ objętościowy powietrza zewnętrznego do projektowania zgodnie z DIN przy wentylacji normalnej (wentylacja znamionowa): q v,cw, went, P = 45 m 3 /h: patrz strona 19. Liczba urządzeń wentylacyjnych podczas projektowania zgodnie z DIN A Projekt Komfort A Standard B Maksimum C Stopień wentylacji 2 (wentylacja zredukowana) Stopień wentylacji 3 (wentylacja normalna) Stopień wentylacji 3 (wentylacja intensywna) Powierzchnia pomieszczenia A w m 2 N=1 N=2 N=3 Do do do 50 Do do do 80 Do do do B N Liczba wymaganych urządzeń wentylacyjnych na jedno pomieszczenie 2 1 Wskazówka W przypadku wyboru Maksimum zapewnić przepływ objętościowy do wentylacji intensywnej przez dodatkową wentylację okienną. 5 Liczba urządzeń wentylacyjnych N C Powierzchnia pomieszczenia A w m² VITOVENT 200-D VIESMANN 23

24 Dobór (ciąg dalszy) 5.6 Projektowanie powierzchni użytkowej Przydatność powierzchni użytkowej do wentylacji decentralnej Do zaprojektowania decentralnego systemu wentylacji z uwzględnieniem całej powierzchni użytkowej należy spełnić następujące warunki: Wszystkie pomieszczenia, w których mają zostać zamontowane urządzenia wentylacyjne, muszą mieć ścianę zewnętrzną. W pomieszczeniach wilgotnych ściana zewnętrzna nie może znajdować się w całości w strefach bezpieczeństwa 0 i 1: patrz strona 16. Jeśli w ścianie zewnętrznej musi zostać zamontowanych kilka urządzeń wentylacyjnych, w każdym przypadku należy zachować minimalny odstęp pomiędzy urządzeniami: patrz strona 15. Określenie przepływów objętościowych powietrza zewnętrznego Istniejący w budynkach lub powierzchniach użytkowych, całkowity przepływ objętościowy powietrza zewnętrznego q v,cał jest zgodnie z równaniem (3) sumą 3 wartości przepływu objętościowego powietrza zewnętrznego. patrz strona 27. Całkowity przepływ objętościowy powietrza zewnętrznego q v,cał dzieli się przy tym, w zależności od wykorzystania, na 4 stopnie eksploatacyjne wentylacji: Wentylacja w celu ochrony przed wilgocią q v,cał,po Wentylacja zredukowana q v,cał,wzr Wentylacja normalna (wentylacja znamionowa) q v,cał,wzn Wentylacja maksymalna (wentylacja intensywna) q v,cał,wi Dane potrzebne do obliczenia całkowitego przepływu objętościowego powietrza zewnętrznego dla powierzchni użytkowej podane są w poniższych tabelach. Całkowite przepływy objętościowe powietrza zewnętrznego w systemach wspieranych wentylatorami obliczane są dla wentylacji normalnej (znamionowej). Stosuje się przy tym 3 założenia: Przepływ objętościowy powietrza zewnętrznego w zależności od powierzchni użytkowej. Przepływ objętościowy powietrza zewnętrznego w zależności od planowanej liczby osób (min. 30 m 3 /h na osobę). Przepływ objętościowy powietrza zewnętrznego w zależności od przeznaczenia pomieszczeń. Najwyższa z tych 3 wartości przyjmowana jest jako wartość wymaganego przepływu objętościowego powietrza zewnętrznego dla analizowanej powierzchni użytkowej. 5 Przepływ objętościowy powietrza zewnętrznego w zależności od przeznaczenia pomieszczeń Całkowite przepływy objętościowe powietrza usuwanego q v,cał,p,us przy wentylacji wspieranej wentylatorami dla poszczególnych pomieszczeń z oknami lub bez okien Pomieszczenie Całkowite przepływy objętościowe powietrza usuwanego (wraz z efektywną infiltracją) q v,cał,p,us w m 3 /h Wentylacja w celu ochrony przed wilgocią Wentylacja zredukowana Wentylacja normalna (wentylacja znamionowa) Wentylacja maksymalna (wentylacja intensywna) PO RL NL WI Pomieszczenie robocze Piwnica (np. pomieszczenie rekreacyjne), ogrzewana, z izolacją termiczną *1 Równanie (4): patrz strona 27. Równanie (5): patrz strona 27. WC *2 Kuchnia, aneks kuchenny *2 45 Łazienka z/bez WC *2 Pomieszczenie z prysznicem Sauna lub sala gimnastyczna lub odpowiednio do przewidywanego poziomu wilgotności Równanie (6): patrz strona 27. Jeśli zgodnie z koncepcją wentylacji jest to konieczne, można również zaprojektować korytarz z przepływem objętościowym powietrza usuwanego 25 m 3 /h. *1 Pomieszczenia, których użytkowanie prowadzi do wyższego poziomu wilgotności lub obciążenia substancjami szkodliwymi, należy analizować oddzielnie. *2 Maksymalna wentylacja (wentylacja intensywna) pomieszczeń bez okien: Dyrektywa nadzoru budowlanego wymaga w kuchni bez okien 200 m 3 /h. 24 VIESMANN VITOVENT 200-D

25 Dobór (ciąg dalszy) Przykład: mieszkanie, całkowita powierzchnia użytkowa 84 m 2, mało wietrzna okolica, zamieszkany przez 3 osoby, wysokość pomieszczeń 2,5 m G G A 12 m² B 4 m² C 12 m² D 12 m² G G F 7 m² G E 24 m² G A Pokój dziecinny B WC C Łazienka z WC D Sypialnia E Pokój dzienny F Kuchnia G Vitovent 200-D Założenie Obliczenia Całkowity przepływ objętościowy powietrza zewnętrznego Wg powierzchni użytkowej 84 m 2 powierzchni użytkowej tabela na stronie ,0 m 3 /h przy wentylacji 115 m 3 /h normalnej (znamionowej) Wg liczby osób 3 osoby 30,0 m 3 /h na osobę = 90,0 m 3 /h 90 m 3 /h Wg przeznaczenia pomieszczeń Zgodnie z tabelą na stronie 24: Łazienka z WC: 45 m 3 /h WC: 25 m 3 /h Kuchnia: 45 m 3 /h 115 m 3 /h Całkowity przepływ objętościowy powietrza zewnętrznego, który należy uwzględnić 115 m 3 /h 5 Obliczanie infiltracji Zewnętrzna izolacja każdego budynku wykazuje nieszczelności, przez które do budynku wnika powietrze zewnętrzne (infiltracja) lub z budynku wydostaje się powietrze z pomieszczeń (eksfiltracja). Wartość infiltracji zalicza się na poczet całkowitego przepływu objętościowego powietrza zewnętrznego. Obliczanie odbywa się podobnie do równania (2): patrz strona 27. Przykładowe mieszkanie według równania (2): q v,inf,ef = 0,45 (84 m 2 2,5 m) 1,0 h 1 (1 2/50) 0,667 = 11,0 m 3 /h Obliczanie przepływu objętościowego powietrza zewnętrznego na skutek czynności związanej z wentylacją Wartość przepływu objętościowego powietrza zewnętrznego potrzebnego do zaplanowania czynności związanej z wentylacją to różnica całkowitego przepływu objętościowego powietrza zewnętrznego i przepływu objętościowego powietrza zewnętrznego na skutek infiltracji. Przepływ objętościowy powietrza na skutek otwierania okien nie jest tutaj uwzględniany. Przepływ objętościowy powietrza zewnętrznego na skutek czynności związanej z wentylacją powierzchni użytkowych Z wartości wymaganego na powierzchniach użytkowych, całkowitego przepływu objętościowego powietrza zewnętrznego q v,cał wynikają na podstawie równania (7) wymogi dotyczące przepływów objętościowych powietrza zewnętrznego na skutek czynności związanych z wentylacją q v,cw : patrz strona 27. Można przy tym uwzględnić infiltrację i ew. otwieranie okien (np. przy maks. wentylacji). Przepływ objętościowy powietrza zewnętrznego na skutek infiltracji (wpływ izolacji budynku) Na przepływ objętościowy powietrza na skutek infiltracji mają wpływ zastosowane systemy wentylacji. Jest to uwzględnione w równaniu (2) poprzez współczynnik f ef,podz : patrz strona 27. Przykładowe mieszkanie według równania (7): patrz strona 27. q v,cw,went = 115 m 3 /h 11 m 3 /h = 104 m 3 /h VITOVENT 200-D VIESMANN 25

26 Dobór (ciąg dalszy) Urządzenie wentylacyjne musi wygenerować przepływ objętościowy powietrza zewnętrznego o wartości 104,0 m 3 /h przy wentylacji normalnej (znamionowej). Podział przepływów objętościowych powietrza na poszczególne pomieszczenia wywiewne Przepływy objętościowe powietrza usuwanego z pomieszczeń wywiewnych obliczane są jako stosunek przepływu objętościowego powietrza usuwanego z pomieszczenia wywiewnego przy wentylacji normalnej (znamionowej) zgodnie z tabelą na stronie 24 do całkowitej ilości powietrza usuwanego ze wszystkich pomieszczeń wg równania (8): patrz strona 27. Przykładowe mieszkanie Przykładowe obliczenie: Przepływ objętościowy powietrza zewnętrznego dla łazienki z WC q v,cw,p,łaz = 45,0 m 3 /h 104 m 3 /h = 40,7 m 3 /h 115,0 m 3 /h Pomieszczenie Przepływ objętościowy powietrza zewnętrznego (wentylacja znamionowa) w m 3 /h: patrz tabela na stronie 24. Przepływ objętościowy powietrza usuwanego z pomieszczenia wywiewnego w m 3 /h Łazienka z 45 40,7 WC WC 25 22,6 Kuchnia 45 40,7 Suma Podział przepływów objętościowych powietrza na poszczególne pomieszczenia nawiewne Przepływy objętościowe powietrza dolotowego napływającego do pomieszczeń nawiewnych obliczane są przy użyciu współczynników podziału dla danego wykorzystania pomieszczenia wg równania (9): patrz strona 27. W uzasadnionych przypadkach współczynniki można skorygować ręcznie. Zalecany podział przepływów objętościowych powietrza dostarczanego wg DIN Pomieszczenie Współczynnik f rr,dol planowanego podziału przepływów objętościowych powietrza dolotowego Pokój dzienny 3 (± 0,5) Sypialnia/pokój dziecięcy 2 (± 1,0) Jadalnia Gabinet 1,5 (± 0,5) Pokój gościnny Jeśli pomieszczenia mają być wykorzystywane do suszenia prania, należy zrezygnować z wentylacji zredukowanej. Jako minimalny wymóg obowiązuje wówczas wartość wentylacji normalnej (znamionowej). Wskazówka Współczynniki można zmienić, jeśli liczba osób mieszkających w budynku znacznie odbiega od średnich wartości. Zmiany te należy udokumentować. Przykładowe mieszkanie z przepływem objętościowym powietrza dostarczanego 104 m 3 /h Pomieszczenie Współczynniki patrz poprzednia tabela Udział przepływu objętościowego powietrza dostarczanego Przepływ objętościowy powietrza dostarczanego dopływającego do pomieszczenia wywiewnego w m 3 /h Sypialnia 2 0, Pokój dzienny 3 0, Pokój dziecinny 2 0, Suma Jeśli znana jest np. stała liczba osób przebywających w poszczególnych pomieszczeniach, należy uwzględnić na osobę 20 m 3 /h powietrza dostarczanego. 26 VIESMANN VITOVENT 200-D

VIESMANN VITOVENT 200-D Decentralne urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła do pojedynczych pomieszczeń lub mieszkań

VIESMANN VITOVENT 200-D Decentralne urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła do pojedynczych pomieszczeń lub mieszkań VIESMANN VITOVENT 200-D Decentralne urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła do pojedynczych pomieszczeń lub mieszkań Wytyczne projektowe Decentralne urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła do zgodnej

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOVENT 200-D Zdecentralizowane urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła Do pojedynczych pomieszczeń lub mieszkań.

VIESMANN VITOVENT 200-D Zdecentralizowane urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła Do pojedynczych pomieszczeń lub mieszkań. VIESMANN VITOVENT 200-D Zdecentralizowane urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła Do pojedynczych pomieszczeń lub mieszkań. Wytyczne projektowe Decentralne urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu VITOVENT 200-D. dla wykwalifikowanego personelu. Vitovent 200-D Typ HR A55 Typ HRM A55

VIESMANN. Instrukcja montażu VITOVENT 200-D. dla wykwalifikowanego personelu. Vitovent 200-D Typ HR A55 Typ HRM A55 Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Vitovent 200-D Typ HR A55 Typ HRM A55 Zdecentralizowany system wentylacji mieszkań z odzyskiem ciepła dla maks. przepływu objętościowego powietrza

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy wentylacji

Nowoczesne systemy wentylacji Systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Vitovent 300-W Vitovent 200-D 14.03.2014r. Wrocław Szymon Lenartowicz Akademia Viessmann Zakres zastosowania urządzeń wentylacyjnych Wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOVENT 200-D. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOVENT 200-D. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Zdecentralizowany system wentylacji mieszkań z odzyskiem ciepła dla maks. przepływu objętościowego powietrza 55 m 3 /h Typ HR A55 i HRM A55 VITOVENT

Bardziej szczegółowo

Vertriebszentrale für Zentralstaubsaugsysteme GmbH. Systemy wentylacji. powietrza

Vertriebszentrale für Zentralstaubsaugsysteme GmbH. Systemy wentylacji. powietrza Vertriebszentrale für Zentralstaubsaugsysteme GmbH Systemy wentylacji powietrza Zalety Dlaczego stosować wentylację z odzyskiem ciepła? Dobre powietrze jest ważne, aby ludzie przebywający w przeważnie

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu VITOVENT 200-D. dla wykwalifikowanego personelu. Vitovent 200-D Typ HR B55 Typ HRM B55 Typ HRV B55

VIESMANN. Instrukcja montażu VITOVENT 200-D. dla wykwalifikowanego personelu. Vitovent 200-D Typ HR B55 Typ HRM B55 Typ HRV B55 Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Vitovent 200-D Typ HR B55 Typ HRM B55 Typ HRV B55 Zdecentralizowany system wentylacji mieszkań z odzyskiem ciepła dla maks. przepływu objętościowego

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

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

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

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O. IGLOTECH / Rekuperacja

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O. IGLOTECH / Rekuperacja EKOLOGICZNY ZDROWY DOM Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O REKUPERACJA Rekuperacja to inaczej mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła. Polega na wymuszeniu obiegu powietrza oraz odzysku ciepła z powietrza

Bardziej szczegółowo

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

Bardziej szczegółowo

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

KARTA KATALOGOWA CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA Bosch Vent 5000 C

KARTA KATALOGOWA CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA Bosch Vent 5000 C KARTA KATALOGOWA CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA Bosch Vent 5000 C Cechy szczególne: XXtrzy modele o nominalnych przepływach powietrza 140 m 3 /h, 230 m 3 /h, 350 m 3 /h XXoszczędność energii

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

Viessmann: Pięć głównych korzyści, dla których warto zastosować system wentylacji mieszkań VITOVENT 300

Viessmann: Pięć głównych korzyści, dla których warto zastosować system wentylacji mieszkań VITOVENT 300 Viessmann: Pięć głównych korzyści, dla których warto zastosować system wentylacji mieszkań VITOVENT 300 Vitovent 300 - system wentylacji mieszkania z odzyskiem ciepła i podgrzewaniem powietrza. W ostatnich

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

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

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

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

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

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

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

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła Bosch Vent 4000 CC wentylacja Twojego mieszkania pod kontrolą

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła Bosch Vent 4000 CC wentylacja Twojego mieszkania pod kontrolą Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła Bosch Vent 4000 CC wentylacja Twojego mieszkania pod kontrolą 2 Bosch Vent 4000 CC Wentylacja Twojego mieszkania pod kontrolą Bosch Vent 4000 CC to kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Seria. TwinFresh Comfo R

Seria. TwinFresh Comfo R JEDNORUROWE SYSTEMY WENTYLACJI Seria Comfo S Seria Comfo R System jednorurowy Comfo z systemem zdalnego sterowania o wydajności do 54 m 3 /h. Zastosowanie Do energooszczędnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Wydajność: do 510 m³/h. Efektywność odzysku ciepła: do 94% Pobór mocy: do 230 W. Poziom hałasu: do 24 db(a) Silnik

Wydajność: do 510 m³/h. Efektywność odzysku ciepła: do 94% Pobór mocy: do 230 W. Poziom hałasu: do 24 db(a) Silnik 2019 WENTYLACJA DECENTRALNA Zastosowanie Centrala wentylacyjna jest przeznaczona do wentylacji pojedynczych pomieszczeń w szkołach, biurach, innych budynkach komercyjnych oraz w obiektach użyteczności

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

Dane techniczne LA 18S-TUR

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

Bardziej szczegółowo

CIVIC EC 300 LB CIVIC EC 500 LB Wydajność do 550 m 3 /h Efektywnośc odzysku ciepła do 97%

CIVIC EC 300 LB CIVIC EC 500 LB Wydajność do 550 m 3 /h Efektywnośc odzysku ciepła do 97% CENTRALE WENTYLACYJNE DO POJEDYNCZYCH POMIESZCZEN UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ CIVIC EC 300 LB CIVIC EC 500 LB Wydajność do 550 m 3 /h Efektywnośc odzysku ciepła do 97% Zastosowanie do zapewnienia skutecznej

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

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

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

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

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego 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

/8 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H) 15-05-2014 1/8 RIRS 1900 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H) 15-05-2014 2/8 RIRS 1900 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

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

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

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

Bardziej szczegółowo

Typ SCHOOLAIR-B. Strona główna > Produkty > Systemy wentylacji zdecentralizowanej > Jednostki do montażu w parapecie i pod parapetem > Typ SCHOOLAIR-B

Typ SCHOOLAIR-B. Strona główna > Produkty > Systemy wentylacji zdecentralizowanej > Jednostki do montażu w parapecie i pod parapetem > Typ SCHOOLAIR-B Typ SCHOOLAIR-B Zdecentralizowany system wentylacji oparty na urządzeniach typu SCHOOLAIR-B zapewnia indywidualną i energooszczędną wentylację klas szkolnych oraz innych pomieszczeń. Zadaniem jednostki

Bardziej szczegółowo

Dom.pl Nawiewniki. Dlaczego wentylacja stosowana w stolarce okiennej jest tak ważna?

Dom.pl Nawiewniki. Dlaczego wentylacja stosowana w stolarce okiennej jest tak ważna? Nawiewniki. Dlaczego wentylacja stosowana w stolarce okiennej jest tak ważna? Nowoczesne okna odznaczają się dużym poziomem szczelności, co sprawia, że w przypadku braku mechanicznych urządzeń nawiewno-wywiewnych

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne LA 17TU

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

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

NL a x-a-b. Nawietrzak okrągły szpaletowy. Nawietrzaki. Oznaczenia / kod produktu. Zestawienie wymiarów: NASADY KOMINOWE SYSTEMY DGP STEROWANIE

NL a x-a-b. Nawietrzak okrągły szpaletowy. Nawietrzaki. Oznaczenia / kod produktu. Zestawienie wymiarów: NASADY KOMINOWE SYSTEMY DGP STEROWANIE ØC ØD F Emin. - Emax. Nawietrzaki Nawietrzak okrągły szpaletowy Nawietrzak szpaletowy to urządzenie, którego zadaniem jest skuteczne doprowadzenie powietrza do wnętrza budynku. Miejsce montażu to okolica

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne LAK 9IMR

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

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIRS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA POZIOMA (H) 19-03-2016 1/8 RIRS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA POZIOMA (H) 19-03-2016 2/8 RIRS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

CENTRALA REKUPERACYJNA RT

CENTRALA REKUPERACYJNA RT CENTRALAREKUPERACYJ NA RT En e r g yso l u t i o n s CENTRALA REKUPERACYJNA RT Centrala RT ECO2 - system dla domów pasywnych i niskoenergetycznych - przepływ powietrza regulowany przez temperaturę powietrza,

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

/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA POZIOMA (H) 10-06-2014 1/8 RIS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA POZIOMA (H) 10-06-2014 2/8 RIS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO

Bardziej szczegółowo

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciwprądowym, z nagrzewnicą elektryczną, wentylatorami stałoprądowymi

Bardziej szczegółowo

silent ventilation SYSTEM WENTYLACJI VASCO ENERGOOSZCZĘDNY, BARDZO CICHY, ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA

silent ventilation SYSTEM WENTYLACJI VASCO ENERGOOSZCZĘDNY, BARDZO CICHY, ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA silent ventilation SYSTEM WENTYLACJI VASCO ENERGOOSZCZĘDNY, BARDZO CICHY, ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA VASCO D400-EP, D300-E OBUDOWA Stalowa obudowa urządzenia D400-EP

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

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

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 350 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 350 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

/8 RIRS 350 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 350 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 15-05-2014 1/8 RIRS 350 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 350 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 15-05-2014 2/8 RIRS 350 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są

Bardziej szczegółowo

/7 RIS 3500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 3500 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/7 RIS 3500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 3500 EKO WERSJA POZIOMA (H) 27-01-2018 1/7 RIS 3500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 3500 EKO WERSJA POZIOMA (H) 27-01-2018 2/7 RIS 3500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja serwisowa VITOVENT 200-D. dla wykwalifikowanego personelu. Vitovent 200-D Typ HR A55 Typ HRM A55

VIESMANN. Instrukcja serwisowa VITOVENT 200-D. dla wykwalifikowanego personelu. Vitovent 200-D Typ HR A55 Typ HRM A55 Instrukcja serwisowa dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Vitovent 200-D Typ HR A55 Typ HRM A55 Zdecentralizowany system wentylacji mieszkań z odzyskiem ciepła dla maks. przepływu objętościowego powietrza

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

/8 RIS 5500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 5500 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIS 5500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 5500 EKO WERSJA POZIOMA (H) 31-10-2016 1/8 RIS 5500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 5500 EKO WERSJA POZIOMA (H) 31-10-2016 2/8 RIS 5500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO

Bardziej szczegółowo

Z jakich elementów składa się wentylacja mechaniczna?

Z jakich elementów składa się wentylacja mechaniczna? Z jakich elementów składa się wentylacja mechaniczna? Odpowiednia izolacja przegród budowlanych, szczelne okna i drzwi w domach energooszczędnych sprawiają, że ruch powietrza w takim domu jest utrudniony.

Bardziej szczegółowo

Nawietrzak okrągły szpaletowy z grzałką

Nawietrzak okrągły szpaletowy z grzałką ZDJĘCIE ZASADA DZIAŁANIA Ogrzane świeże powietrze Powietrze zewnętrzne OPIS Nawietrzak szpaletowy z grzałką to urządzenie, którego zadaniem jest skuteczne doprowadzenie powietrza do wnętrza budynku, wstępnie

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V) 17-03-2016 1/8 RIS 1900 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V) 17-03-2016 2/8 RIS 1900 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. VITOVENT Centralne systemy wentylacji mieszkań z odzyskiem ciepła. Wytyczne projektowe VITOVENT 300-W VITOVENT 200-C VITOVENT 300-C

VIESMANN. VITOVENT Centralne systemy wentylacji mieszkań z odzyskiem ciepła. Wytyczne projektowe VITOVENT 300-W VITOVENT 200-C VITOVENT 300-C VIESMANN VITOVENT Centralne systemy wentylacji mieszkań z odzyskiem ciepła Wytyczne projektowe VITOVENT 200-C Montaż ścienny lub w stropie Obsługa za pomocą przełącznika stopniowego (zakres dostawy) lub

Bardziej szczegółowo

Nawietrzak okrągły. Nawietrzaki. Oznaczenia / kod produktu. Charakterystyki przepływu: NASADY KOMINOWE SYSTEMY DGP STEROWANIE

Nawietrzak okrągły. Nawietrzaki. Oznaczenia / kod produktu. Charakterystyki przepływu: NASADY KOMINOWE SYSTEMY DGP STEROWANIE Charakterystyki przepływu: Strata ciśnienia [Pa] 8 6 NP z filtrem S = 5 cm ς bez filtra = 6. ς z filtrem = 7. Strata ciśnienia [Pa] 8 6 NP z filtrem S = cm ς bez filtra = 7. ς z filtrem =.5 NP bez filtra

Bardziej szczegółowo

Schemat instalacji. Suszarka PT 8301 SL G PT 8301 COP SL G PT 8303 SL G. pl - PL / 01

Schemat instalacji. Suszarka PT 8301 SL G PT 8301 COP SL G PT 8303 SL G. pl - PL / 01 Schemat instalacji Suszarka PT 8301 SL G PT 8301 COP SL G PT 8303 SL G pl - PL 08.11 09 237 320 / 01 Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu przed ustawieniem - instalacją uruchomieniem.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych

Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych Prezentacja audiowizualna opracowana w ramach projektu Nowy Ekspert realizowanego przez Fundację Poszanowania Energii Projektowanie budynków niskoenergetycznych

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja serwisowa VITOVENT 200-D. dla wykwalifikowanego personelu. Vitovent 200-D Typ HR A55 Typ HRM A55

VIESMANN. Instrukcja serwisowa VITOVENT 200-D. dla wykwalifikowanego personelu. Vitovent 200-D Typ HR A55 Typ HRM A55 Instrukcja serwisowa dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Vitovent 200-D Typ HR A55 Typ HRM A55 Zdecentralizowany system wentylacji mieszkań z odzyskiem ciepła dla maks. przepływu objętościowego powietrza

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIRS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 15-05-2014 1/8 RIRS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 15-05-2014 2/8 RIRS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

Zehnder ComfoAir 70. Karta katalogowa - informacje techniczne. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Zehnder ComfoAir 70. Karta katalogowa - informacje techniczne. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Zehnder ComfoAir 70 Karta katalogowa - informacje techniczne Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Opis Zdecentralizowane urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła i wilgoci Zehnder

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne LA 8AS

Dane techniczne LA 8AS Dane techniczne LA 8AS Informacja o urządzeniu LA 8AS Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja WPM 6 montaż naścienny - Miejsce ustawienia Na zewnątrz

Bardziej szczegółowo

Kratki wywiewne. Silentium HICS NOWOŚĆ. Zalety: Zastosowanie: Zasada działania: Parametry techniczne:

Kratki wywiewne. Silentium HICS NOWOŚĆ. Zalety: Zastosowanie: Zasada działania: Parametry techniczne: Kratki wywiewne Silentium HICS Kratka wentylacyjna z wydajnością regulowaną ręcznie. Dostępne wersje w standardzie wyposażone w czujnik temperatury i wilgotności. PARAMETRY TECHNICZNE: Optymalna wartość

Bardziej szczegółowo

Warunki montażu. Treść. urządzenia SUNNY CENTRAL 350

Warunki montażu. Treść. urządzenia SUNNY CENTRAL 350 Warunki montażu urządzenia SUNNY CENTRAL 350 Treść Niniejszy dokument opisuje wymiary, wymagane odstępy minimalne, ilości powietrza dolotowego i odlotowego niezbędne do bezawaryjnej pracy urządzenia oraz

Bardziej szczegółowo

/6 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/6 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA PIONOWA (V) 13-11-2014 1/6 RIRS 2500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA PIONOWA (V) 13-11-2014 2/6 RIRS 2500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 400 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIRS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 400 EKO WERSJA POZIOMA (H) 10-10-2015 1/8 RIRS 400 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 400 EKO WERSJA POZIOMA (H) 10-10-2015 2/8 RIRS 400 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA POZIOMA (H) 4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA POZIOMA (H) 4-06-2014 2/8 RIS 700 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone

Bardziej szczegółowo

Zehnder ComfoAir 450. Karta katalogowa - informacje techniczne. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Zehnder ComfoAir 450. Karta katalogowa - informacje techniczne. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Zehnder ComfoAir 450 Karta katalogowa - informacje techniczne Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Opis Jednostka ComfoAir 450 firmy Zehnder jest centralnym, kompaktowym urządzeniem

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

DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH. AirPack Home 650h SERIES 3

DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH. AirPack Home 650h SERIES 3 DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH AirPack Home 650h SERIES 3 DT.AirPackHome650h.06.2018.1 Thessla Green Sp. z o.o. Kokotów 741, 32-002 Kokotów NIP: 678-314-71-35 T: +48 12 352 38 00 E: biuro@thesslagreen.com

Bardziej szczegółowo

Z Z S. 56 Materiały techniczne 2019 gruntowe pompy ciepła

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

Bardziej szczegółowo

/7 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/7 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H) 24-05-2017 1/7 RIRS 1900 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H) 24-05-2017 2/7 RIRS 1900 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

Zehnder ComfoAir 200. Karta katalogowa - informacje techniczne. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Zehnder ComfoAir 200. Karta katalogowa - informacje techniczne. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Zehnder ComfoAir 200 Karta katalogowa - informacje techniczne Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Opis Jednostka ComfoAir 200 Luxe VV firmy Zehnder jest centralnym, kompaktowym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H) 19-03-2016 1/8 RIRS 2500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H) 19-03-2016 2/8 RIRS 2500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH. AirPack Home 400v SERIES 3

DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH. AirPack Home 400v SERIES 3 DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH AirPack Home 400v SERIES 3 DT.AirPackHome400v.02.2018.1 Thessla Green Sp. z o.o. Kokotów 741, 32-002 Kokotów NIP: 678-314-71-35 T: +48 12 352 38 00 E: biuro@thesslagreen.com

Bardziej szczegółowo

/9 RIS 2500 EC. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 2500 EC WERSJA POZIOMA (H)

/9 RIS 2500 EC. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 2500 EC WERSJA POZIOMA (H) 8-01-2017 1/9 RIS 2500 EC Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 2500 EC WERSJA POZIOMA (H) 8-01-2017 2/9 RIS 2500 EC Opis Centrale wentylacyjne RIS EC wyposażone są w krzyżowy wymiennik

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 7-11-2016 1/8 RIS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 7-11-2016 2/8 RIS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia Powierzchnie grzewcze Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewniające wysokie bezpieczeństwo eksploatacji przy dużej trwałości. Duża moc cieplna na małej powierzchni Modulowany palnik cylindryczny MatriX

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda

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

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 3500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 3500 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIRS 3500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 3500 EKO WERSJA PIONOWA (V) 4-02-2017 1/8 RIRS 3500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 3500 EKO WERSJA PIONOWA (V) 4-02-2017 2/8 RIRS 3500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE CENTRALE WENTYLACYJNE REKUPERACYJNE CENTRALE REKUPERACYJNE Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM PRZECIWPRĄDOWYM RIS 1200 EKO PIONOWA (V) OPIS Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone są w wysokowydajny przeciwprądowy

Bardziej szczegółowo

REKUPERATORY BEZKANAŁOWE

REKUPERATORY BEZKANAŁOWE TANIA WENTYLACJA Z ODZYSKIEM CIEPŁA REKUPERATORY BEZKANAŁOWE Inwestorzy coraz częściej zdają sobie sprawę, że koniecznością staje się wyposażanie budynków w urządzenia wentylujące i odzyskujące ciepło.

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE CENTRALE WENTYLACYJNE REKUPERACYJNE CENTRALE REKUPERACYJNE Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM PRZECIWPRĄDOWYM RIS 1900 EKO POZIOMA (H) OPIS Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone są w wysokowydajny przeciwprądowy

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

Kratki wywiewne. Silentium HICS. Energy Solutions 17 NOWOŚĆ. Zalety: Zastosowanie: Zasada działania: Parametry techniczne:

Kratki wywiewne. Silentium HICS. Energy Solutions 17 NOWOŚĆ. Zalety: Zastosowanie: Zasada działania: Parametry techniczne: Kratki wywiewne Silentium HICS Kratka wentylacyjna z wydajnością zależną od wilgotności. Dostępne wersje w standardzie wyposażone w czujnik temperatury i wilgotności. PARAMETRY TECHNICZNE: Optymalna wartość

Bardziej szczegółowo

System Wentylacji Hybrydowej DARCO. Anna Majkowska product manager

System Wentylacji Hybrydowej DARCO. Anna Majkowska product manager DARCO Anna Majkowska product manager O WENTYLACJI WENTYLACJA TO WYMIANA POWIETRZA: do budynku doprowadzamy świeże zewnętrze, aby usunąć zanieczyszczenia z wnętrza Co usuwamy? O WENTYLACJI H 2 O CO CO 2

Bardziej szczegółowo

MASTER BIO COOLERY. chłodzenia komfort. wydajność. cieplny. komfort pracy. eksploatacji zużycie. koszty. energii CHŁODZENIE CIEPŁE POWIETRZE

MASTER BIO COOLERY. chłodzenia komfort. wydajność. cieplny. komfort pracy. eksploatacji zużycie. koszty. energii CHŁODZENIE CIEPŁE POWIETRZE BIO COOLERY MASTER Bio Coolery Master schładzają powietrze wykorzystując prosty i naturalny proces odparowywania wody. Woda pobierana ze zbiornika przez pompę zwilża duży filtr celulozowy, przez który

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. VITOVENT Centralne systemy wentylacji mieszkań z odzyskiem ciepła. Wytyczne projektowe VITOVENT 200-C VITOVENT 300-C VITOVENT 300-W

VIESMANN. VITOVENT Centralne systemy wentylacji mieszkań z odzyskiem ciepła. Wytyczne projektowe VITOVENT 200-C VITOVENT 300-C VITOVENT 300-W VIESMANN VITOVENT Centralne systemy wentylacji mieszkań z odzyskiem ciepła Wytyczne projektowe VITOVENT 200-C Montaż ścienny lub w stropie Obsługa za pomocą przełącznika stopniowego lub regulatora pompy

Bardziej szczegółowo