VIESMANN. VITOCAL Pompy ciepła solanka/woda i pompy ciepła woda/woda 1- i 2-stopniowe, 5,8 do 117,8 kw. Wytyczne projektowe VITOCAL 350-G

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VIESMANN. VITOCAL Pompy ciepła solanka/woda i pompy ciepła woda/woda 1- i 2-stopniowe, 5,8 do 117,8 kw. Wytyczne projektowe VITOCAL 350-G"

Transkrypt

1 VISMNN VITOCL Pompy ciepła solanka/woda i pompy ciepła woda/woda 1- i -stopniowe, 5,8 do 117,8 kw Wytyczne projektowe Pompy ciepła z napędem elektrycznym do ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej w jedno- lub dwusystemowych instalacjach grzewczych. VITOCL - Typ WC,WC-M 1-stopniowa pompa ciepła solanka/woda, V~/3 V~. VITOCL 3- Typ W, WS, WW, WC, WWC Typ W, WW, WC, WWC stopniowa pompa ciepła solanka/woda i woda/woda. Typ W, WW 31.+WS 31. -stopniowa pompa ciepła solanka/woda i woda/woda. 5/11 VITOCL 35- Typ W, WS, WW, WC, WWC Typ W, WW, WC, WWC stopniowa pompa ciepła solanka/woda i woda/woda. Typ W, WW 351.+WS stopniowa pompa ciepła solanka/woda i woda/woda. VITOCL -, - Typ WT,WT-M Kompaktowa pompa ciepła z wbudowanym pojemnościowym podgrzewaczem wody, V~/3 V~. VITOCL 333-, 33- Typ WT,WT-NC Kompaktowa pompa ciepła z wbudowanym pojemnościowym podgrzewaczem wody, V~. Typ WT-NC z wbudowaną funkcją chłodzenia natural cooling.

2 Spis treści Spis treści 1. Vitocal Opis wyrobu... Zalety... Stan dostarczany ane techniczne... 7 ane techniczne... 7 Wymiary... 9 Charakterystyki dla typu WC... 1 Charakterystyki dla typu WC-M Vitocal 3-, typ W, WS, WW, WC, WWC Vitocal 3-, typ W, WS, WW Vitocal 35-, typ W, WS, WW, WC, WWC. 1 Opis wyrobu Zalety typu W, WS, WW Stan dostarczany w przypadku typu W, WS, WW Zalety typu WC, WWC Stan dostarczany w przypadku typu WC, WWC ane techniczne... ane techniczne pomp ciepła solanka/woda: Typ W, WS i WC... ane techniczne pomp ciepła woda/woda: Typ WW i WWC... Wymiary dla typu W, WS, WW... Wymiary dla typu WC, WWC... 5 Charakterystyki dla typu W, WS, WW... Charakterystyki dla typu WC, WWC Opis wyrobu... 3 Zalety... 3 Stan dostarczany ane techniczne ane techniczne pomp ciepła solanka/woda: Typ W, WS ane techniczne pomp ciepła woda/woda: Typ WW Wymiary... Charakterystyki Opis wyrobu... Zalety typu W, WS, WW... Stan dostarczany w przypadku typu W, WS, WW... Zalety typu WC, WWC... 5 Stan dostarczany w przypadku typu WC, WWC ane techniczne... ane techniczne pomp ciepła solanka/woda: Typ W, WS i WC... ane techniczne pomp ciepła woda/woda: Typ WW i WWC... 8 Wymiary, typ W, WS, WW Wymiary, typ W, WS, WW Wymiary, typ WC, WWC Charakterystyki dla typu W, WS, WW Charakterystyki dla typu WC, WWC Vitocal Opis wyrobu Stan dostarczany ane techniczne ane techniczne Wymiary... 1 Charakterystyki dla typu WT... Charakterystyki dla typu WT-M Vitocal -. 1 Opis wyrobu... 8 Stan dostarczany ane techniczne... 7 ane techniczne... 7 Wymiary Charakterystyki dla typu WT... 7 Charakterystyki dla typu WT-M Vitocal Opis wyrobu... 8 Stan dostarczany ane techniczne... 8 ane techniczne... 8 Wymiary Charakterystyki dla typu WT, WT-NC... 8 VISMNN VITOCL

3 Spis treści (ciąg dalszy) 8. Vitocal Opis wyrobu Stan dostarczany ane techniczne ane techniczne Wymiary Charakterystyki dla typu WT Pojemnościowy podgrzewacz wody 9. 1 Vitocell 1-V, typ CVW Instalacyjne wyposażenie dodatkowe 1. 1 Przegląd instalacyjnego wyposażenia dodatkowego Obieg pierwotny Zestaw tulei zanurzeniowych do obiegu pierwotnego Pakiet wyposażenia dodatkowego do obiegu solanki (wspólna pompa pierwotna) 17 Pakiet wyposażenia dodatkowego obiegu solanki (wbudowane pompy pierwotne) 18 Ogranicznik ciśnienia obiegu solanki Pompa pierwotna Rozdzielacz solanki do kolektorów gruntowych Rozdzielacz solanki do sond gruntowych/kolektorów gruntowych Czynnik grzewczy Tyfocor Stacja napełniania Zestaw przyłączy hydraulicznych (wyposażenie dodatkowe) Moduły hydrauliczne Zestaw przyłączeniowy obiegu pierwotnego/wtórnego Zestaw przyłączeniowy zasilania/powrotu obiegu grzewczego Zestaw przyłączeniowy do montażu wstępnego Zestaw przyłączeniowy cyrkulacji Obieg wtórny (obieg grzewczy) Ciepłomierz Moduł odpowietrzający Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej Pompa wtórna Mały rozdzielacz Podgrzew wody użytkowej za pomocą podgrzewacza Vitocell 1-V, typ CVW rzałka elektryczna H Zestaw solarnych wymienników ciepła noda ochronna rmatura zabezpieczająca wg normy IN Podgrzew wody użytkowej z wykorzystaniem zewnętrznego wymiennika ciepła Pompa ładująca podgrzewacza Kulowy zawór -drogowy z napędem elektrycznym (N 3) Podgrzew wody użytkowej z wykorzystaniem wbudowanego podgrzewacza rmatura zabezpieczająca wg normy IN noda ochronna Wyposażenie dodatkowe do ustawienia... 1 Podest w stanie surowym... 1 Zestaw odpływowy... 1 Pokrywy blaszane (boczne)... 1 Uchwyt transportowy Chłodzenie Zestaw NC Kontaktowy czujnik temperatury... 1 Zestaw C... 1 odatkowe wyposażenie przyłączeniowe do zestawu C Zestaw przyłączeniowy Zestaw uzupełniający natural cooling drogowy zawór przełączny (R 1¼) Termostat zabezpieczający przed zamarzaniem Przełącznik wilgotnościowy Czujnik temperatury pomieszczenia do oddzielnego obiegu chłodzenia Konwektory wentylatorowe Kolektor słoneczny do urządzenia Vitocal -, Kolektory słoneczne Przyłącze obiegu solarnego Czujnik temperatury cieczy w kolektorze Solar-ivicon,typ PS Czynnik grzewczy Tyfocor LS Wskazówki projektowe Zasilanie elektryczne i taryfy Procedura zgłoszeniowa VITOCL VISMNN 3

4 Spis treści (ciąg dalszy) 11. Wymagania dotyczące ustawienia Ustawienie urządzenia Vitocal -, 3-, Ustawienie urządzenia Vitocal -, -, 333-, Minimalna kubatura pomieszczenia Przyłącza elektryczne ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej lokada dostawy prądu przez Z Przyłącza elektryczne 1-stopniowej pompy ciepła: Vitocal -, 3-, Przyłącza elektryczne -stopniowej pompy ciepła: Vitocal 3-, Przyłącza elektryczne: Vitocal -, -, 333-, Hydrauliczne przyłącza 1-stopniowej pompy ciepła: Vitocal -, 3-, Obieg pierwotny, typ W, WC (solanka-woda) Obieg pierwotny, typ WW, WWC (woda-woda) Hydrauliczne przyłącza -stopniowej pompy ciepła, kaskada pomp ciepła: Vitocal 3-, Obieg pierwotny -stopniowy, typ W+WS (solanka-woda) Obwód pierwotny -stopniowy, typ WW+WS (woda-woda) Włączenie -stopniowej wersji do przykładów instalacji typu W/WW+WS... 1 Włączenie kaskady pomp ciepła do przykładów instalacji Hydrauliczne przyłącza Vitocal -, -, 333-, Zalecane sposoby ułożenia rur elastycznych dla obiegu pierwotnego Rozmieszczenie blach mocujących i konsoli przyłączeniowej Ułożenie przewodu odpływowego zaworu bezpieczeństwa Wymiarowanie pompy ciepła ksploatacja jednosystemowa ksploatacja monoenergetyczna ksploatacja dwusystemowa odatek do podgrzewu wody użytkowej przy eksploatacji jednosystemowej odatek przy eksploatacji z obniżoną temperaturą Źródła ciepła dla pomp ciepła solanka/woda Zabezpieczenie przed zamarzaniem Kolektor gruntowy Wymagane rozdzielacze solanki i obiegi rurowe przy ³ = 5 W/m Sonda gruntowa Wymagane sondy gruntowe i rozdzielacze solanki przy ³ = 5 W/m Naczynie zbiorcze do obiegu pierwotnego Przewody rurowe obiegu pierwotnego odatki do wydajności pompy (procentowe) przy eksploatacji z czynnikiem Tyfocor Źródło ciepła dla pomp ciepła woda/woda Wody gruntowe Ustalenie wymaganej ilości wody gruntowej... 1 Zezwolenie na instalację pomp ciepła woda gruntowa/woda... 1 obór wymiennika ciepła w obiegu pierwotnym Woda chłodząca Ogrzewanie/chłodzenie pomieszczenia... 1 Obieg grzewczy... 1 Rozdzielacz obiegu grzewczego i rozdzielenie ciepła... 1 Tryb chłodzenia Instalacje z buforowym podgrzewaczem wody grzewczej Przyłączony równolegle podgrzewacz buforowy wody grzewczej Podgrzewacz buforowy wody grzewczej do optymalizacji czasu pracy... 1 Podgrzewacz buforowy wody grzewczej do równoważenia przerw w dostawie prądu Jakość wody i czynnik grzewczy... 1 Woda użytkowa... 1 Woda grzewcza... 1 Czynnik grzewczy obiegu solarnego (tylko w przypadku Vitocal -, 333-).. 1 Czynnik grzewczy obiegu pierwotnego (obieg solanki) Podgrzew wody użytkowej Opis funkcji podgrzewu wody użytkowej Przyłącze po stronie wody użytkowej (przyłącze zgodnie z normą IN 1988) Zawór bezpieczeństwa Włączenie hydrauliczne pojemnościowego podgrzewacza wody Włączenie hydrauliczne systemu zasilania podgrzewacza Tryb chłodzenia Konstrukcje i konfiguracja unkcja chłodzenia natural cooling unkcja chłodzenia active cooling Podgrzew wody w basienie (nie w przypadku Vitocal -) Połączenie hydrauliczne basenu obór płytowego wymiennika ciepła VISMNN VITOCL

5 Spis treści (ciąg dalszy) 11.1 Włączenie termicznej instalacji solarnej (tylko w przypadku Vitocal 3-, 35-, -,33-) Podłączenie kolektorów słonecznych do Vitocal -, Wymiarowanie solarnego naczynia zbiorczego Regulator pompy ciepła 1. 1 Vitotronic, typ WO Konstrukcja i funkcje Zegar sterujący Ustawianie programów roboczych unkcja zabezpieczenia przed zamarznięciem Ustawianie krzywych grzewczych i krzywych chłodzenia (nachylenie i poziom).. 18 Instalacje grzewcze z podgrzewaczem buforowym wody grzewczej lub sprzęgłem hydraulicznym Czujnik temperatury zewnętrznej ane techniczne Vitotronic, typ WO Wyposażenie dodatkowe regulatora Przegląd wyposażenia dodatkowego regulatora Zdalne sterowania Vitotrol Czujniki Kontaktowy czujnik temperatury Kontaktowy czujnik temperatury jako czujnik temperatury wody na zasilaniu instalacji Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu Wyposażenie dodatkowe regulatora informacje ogólne Stycznik pomocniczy Cokół montażowy do modułu obsługowego Przekaźnik kontroli faz Rozdzielacz KM-US Regulator temperatury wody w basenie kąpielowym Regulator temperatury wody w basenie kąpielowym Zestaw uzupełniający do regulatora obiegu grzewczego z mieszaczem M (sterowanie bezpośrednie przez Vitotronic) Silnik mieszacza Zestaw uzupełniający do regulatora obiegu grzewczego z mieszaczem M/M3 (sterowanie przez magistralę KM Vitotronic) Zestaw uzupełniający mieszacza z wbudowanym silnikiem mieszacza Zestaw uzupełniający mieszacza z oddzielnym silnikiem mieszacza Wyposażenie dodatkowe regulatora obiegu grzewczego - informacje ogólne Zanurzeniowy regulator temperatury Kontaktowy regulator temperatury Rozszerzenia funkcji Zewnętrzny zestaw uzupełniający H Technika komunikacji Vitocom 1, typ SM Vitocom, typ P Vitocom 3, typ 5, I, P Moduł komunikacyjny LON Moduł komunikacyjny LON do sterowania układem kaskadowym Przewód łączący LON do wymiany danych między regulatorami Przedłużenie przewodu łączącego Opornik obciążenia Wykaz haseł... VITOCL VISMNN 5

6 1 Vitocal Opis wyrobu Zalety Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator pompy ciepła Vitotronic Skraplacz C Parownik Hermetyczna sprężarka Compliant Scroll Pompa obiegowa do ogrzewania podgrzewacza Pompa pierwotna Niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiej wartości COP (COP = Coefficient of Performance) wg N 1511: do,5 (solanka C/woda 35 C). ksploatacja jednosystemowa do ogrzewania pomieszczenia i podgrzewu wody użytkowej. Maksymalne temperatury zasilania do C. ezszmerowa i bezdrganiowa dzięki konstrukcji o zoptymalizowanej charakterystyce akustycznej - moc akustyczna < 5 d(). Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic wyposażony w wyświetlacz ze wskazówkami w formie tekstowej i graficznej do pogodowej eksploatacji grzewczej i funkcji natural cooling. Możliwy tymczasowy montaż dodatkowego ogrzewania elektrycznego, na przykład do osuszania jastrychu. Łatwa instalacja dzięki wbudowanej pompie obiegowej o wysokiej wydajności do obiegu solanki i obiegu grzewczego oraz pompie obiegowej do ogrzewania podgrzewacza. Stan dostarczany Kompletna pompa ciepła w konstrukcji kompaktowej. Wbudowany regulator pompy ciepła z czujnikiem temperatury zewnętrznej i czujnikiem temperatury na powrocie. lektroniczny ogranicznik prądu rozruchowego (nie w przypadku typu WC 1.). źwiękochłonne stopy regulacyjne. Wbudowana pompa obiegowa o wysokiej wydajności (zgodnie z normą Label ) do obiegu solanki. Wbudowana pompa obiegowa o wysokiej wydajności (zgodnie z normą Label ) do obiegu grzewczego. Wbudowana pompa obiegowa do ogrzewania podgrzewacza. rmatura zabezpieczająca z zaworem bezpieczeństwa, manometrem i odpowietrznikiem. Możliwość montażu przepływowego podgrzewacza wody grzewczej. VISMNN VITOCL

7 Vitocal - (ciąg dalszy) 1. ane techniczne ane techniczne Urządzenia V Typ WC ane dotyczące mocy wg N 1511 (/W35 C, przy różnicy 5 K) Znamionowa moc cieplna kw 5,7 7,3 9,7 13, 17, kw,51,1 7,9 1,3 13, kw 1,3 1,7,1,8 3,81 Stopień efektywności (COP),3,,1,5,5 ane dotyczące mocy wg N 1511 (/W35 C, przy różnicy 1 K) Znamionowa moc cieplna kw 5,87 7,99 9,97 13, 17, kw,,3 7,9 1,99 1,11 kw 1,3 1,7,18,87 3,1 Stopień efektywności (COP),53,55,57,7,8 Solanka (obieg pierwotny) Pojemność l 1,1 1, 1,9, 3,7 Min. przepływ objętościowy (przy różnicy 5 K) l/h yspozycyjna wysokość tłoczenia (przy min. mbar 78 7 przepływie objętościowym) Maks. temperatura zasilania C Min. temperatura zasilania C Woda grzewcza (obieg wtórny) Pojemność l 1,1 1, 1,9, 3,7 Min. przepływ objętościowy (przy różnicy 1 K) l/h yspozycyjna wysokość tłoczenia (przy min. mbar przepływie objętościowym) Maks. temperatura zasilania C Parametry elektryczne pompy ciepła Napięcie znamionowe sprężarki 3/N/P V/5 Hz Znamionowe natężenie prądu sprężarki 5,5, 8, 1, 15, Prąd rozruchowy sprężarki 5, 1,,, 5, (z ogranicznikiem prądu rozruchowego, nie w przypadku typu WC 1.) Prąd rozruchowy sprężarki przy zablokowanym, 35, 8,, 75, wirniku Zabezpieczenie sprężarki C1 3-biegunowe 1 3-biegunowe 1 3-biegunowe 1 3-biegunowe 3-biegunowe Klasa zabezpieczenia I Parametry elektryczne regulatora Napięcie znamionowe 1/N/P 3 V/5 Hz Zabezpieczenie 1 ezpieczniki x T,3H/5 V Maks. pobór mocy elektr. W 1 Pobór mocy elektr. w czasie pracy W 5 Obieg chłodzący Czynnik roboczy R 1 Ilość czynnika (napełnienie) kg 1, 1,5 1,7,,9 Sprężarka Typ Scroll, hermetyczna op. ciśnienie robocze Obieg pierwotny bar 3 Obieg wtórny bar 3 Wymiary ługość całkowita mm 8 Szerokość całkowita mm Wysokość całkowita (moduł obsługowy otwarty) mm 1155 Przyłącza Zasilanie i powrót obiegu pierwotnego 1½ Zasilanie i powrót instalacji 1½ Masa kg Moc akustyczna (pomiar w oparciu o N 11/ N ISO 91-) Oceniany łączny poziom mocy akustycznej przy C (±3 K)/W35 C (±5 K) przy znamionowej mocy cieplnej d() VITOCL VISMNN 7

8 Vitocal - (ciąg dalszy) 1 Urządzenia 3 V Typ WC-M ane dotyczące mocy wg N 1511 (/W35 C, przy różnicy 5 K) Znamionowa moc cieplna kw 5,1 7,5 9,7 kw,35 5,9 7,1 kw 1,3 1,7,5 Stopień efektywności (COP),13,39,31 ane dotyczące mocy wg N 1511 (/W35 C, przy różnicy 1 K) Znamionowa moc cieplna kw 5,75 7,57 9,97 kw,53,1 7,97 kw 1,3 1,8,1 Stopień efektywności (COP),37,5,5 Solanka (obieg pierwotny) Pojemność l 1,1 1, 1,9 Min. przepływ objętościowy (przy różnicy 5 K) l/h yspozycyjna wysokość tłoczenia (przy min. mbar przepływie objętościowym) Maks. temperatura zasilania C Min. temperatura zasilania C Woda grzewcza (obieg wtórny) Pojemność l 1,1 1, 1,9 Min. przepływ objętościowy (przy różnicy 1 K) l/h 5 85 yspozycyjna wysokość tłoczenia (przy min. mbar 3 58 przepływie objętościowym) Maks. temperatura zasilania C Parametry elektryczne pompy ciepła Napięcie znamionowe sprężarki 1/N/P 3 V/5 Hz Znamionowe natężenie prądu sprężarki 1, 17,1 3, Prąd rozruchowy sprężarki <5 <5 <5 (z ogranicznikiem prądu rozruchowego, nie w przypadku typu WC 1.) Prąd rozruchowy sprężarki przy zablokowanym 58, 7, 97, wirniku Zabezpieczenie sprężarki 1-biegunowe 1-biegunowe 5 1-biegunowe Klasa zabezpieczenia I Parametry elektryczne regulatora Napięcie znamionowe 1/N/P 3 V/5 Hz Zabezpieczenie 1 ezpieczniki x T,3H/5 V Maks. pobór mocy elektr. W 1 Pobór mocy elektr. w czasie pracy W 5 Obieg chłodzący Czynnik roboczy R 1 Ilość czynnika (napełnienie) kg 1, 1,5 1,7 Sprężarka Typ Scroll, hermetyczna op. ciśnienie robocze Obieg pierwotny bar 3 Obieg wtórny bar 3 Wymiary ługość całkowita mm 8 Szerokość całkowita mm Wysokość całkowita (moduł obsługowy otwarty) mm 1155 Przyłącza Zasilanie i powrót obiegu pierwotnego 1½ Zasilanie i powrót instalacji 1½ Masa kg Moc akustyczna (pomiar w oparciu o N 11/ N ISO 91-) Oceniany łączny poziom mocy akustycznej przy C (±3 K)/W35 C (±5 K) przy znamionowej mocy cieplnej d() 3 8 VISMNN VITOCL

9 Vitocal - (ciąg dalszy) Wymiary < V 3 V~ C V~ < V C 78 8 Powrót obiegu grzewczego i pojemnościowego podgrzewacza wody Zasilanie pojemnościowego podgrzewacza wody C Zasilanie obiegu grzewczego Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki) Powrót obiegu pierwotnego (wylot solanki) VITOCL VISMNN 9

10 1 Charakterystyki dla typu WC Typ WC 1. Moc w kw Stopień efektywności COP Vitocal - (ciąg dalszy) 1 8 C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Moc grzewcza C T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV = C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw,97 5,7, 7,9 8,3 kw 3,7,51,83,8 7,1 kw 1,35 1,3 1,33 1,3 1,3 Stopień efektywności (COP) 3,9,3,5 5,59,39 Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw,78 5,51 5,83 7,9 7,97 kw 3,19 3,95,7 5,55, kw 1,7 1,8 1,8 1, 1,5 Stopień efektywności (COP),79 3,7 3,7,8,8 Punkt pracy W C 55 C 1 15 Moc grzewcza kw 5,9 5,58,7 7,5 kw 3,3 3,1,83 5,3 kw,13,1,8,7 Stopień efektywności (COP),8,3 3, 3, Punkt pracy W C C 1 15 Moc grzewcza kw 5,,5 7,31 kw 3,,37 5,18 kw,37,31,9 Stopień efektywności (COP),8,8 3,19 yspozycyjna wysokość tłoc w mbar Przepływ objętościowy Obieg wtórny (Wilo Stratos Para 5/1-7 T3) Obieg pierwotny (Wilo Stratos Para 5/1-7 T3) 1 VISMNN VITOCL

11 Vitocal - (ciąg dalszy) Typ WC 1.8 Moc w kw Stopień efektywności COP C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Moc grzewcza C T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV = C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. yspozycyjna wysokość tłocz w mbar Przepływ objętościowy w m³/h Obieg wtórny (Wilo Stratos Para 5/1-7 T3) Obieg pierwotny (Wilo Stratos Para 5/1-7 T3) ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw,8 7,3 8,1 1,1 11,19 kw 5,5,1,5 8,3 9,3 kw 1,7 1,7 1,73 1,7 1,8 Stopień efektywności (COP) 3,81,,7 5,91,7 Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw, 7,37 7,81 9, 1,71 kw,37 5,9 5,7 7,5 8,7 kw,5,,3,19,1 Stopień efektywności (COP),88 3,3 3,5,,95 Punkt pracy W C 55 C 1 15 Moc grzewcza kw 7, 7,8 9,15 1,19 kw,3,85,55 7,1 kw,83,8,79,77 Stopień efektywności (COP),9,5 3,8 3,8 Punkt pracy W C C 1 15 Moc grzewcza kw 7,3 8,8 9,8 kw,7 5,9,95 kw 3,18 3,1 3,11 Stopień efektywności (COP),88,8 3,1 1 VITOCL VISMNN 11

12 Vitocal - (ciąg dalszy) Typ WC yspozycyjna wysokość tłoc w mbar Przepływ objętościowy w m³/h Moc w kw Stopień efektywności COP 8 C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Moc grzewcza C T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV = C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. Obieg wtórny (Wilo Stratos Para 5/1-7 T3) Obieg pierwotny (Wilo Stratos Para 5/1-7 T3) ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw 8,55 9,75 1,33 1, 1,11 kw,7 7,9 8,8 1, 1,1 kw,,1,,15,1 Stopień efektywności (COP) 3,83,1,71 5,9,5 Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw 8, 9,1 9,9 1,1 13,51 kw 5,,83 7,38 9,59 1,98 kw,9,78,77,7,7 Stopień efektywności (COP),79 3,39 3,,,9 Punkt pracy W C 55 C 1 15 Moc grzewcza kw 9,15 9, 11, 1,8 kw 5,9,3 8, 9,7 kw 3,7 3, 3,3 3,1 Stopień efektywności (COP),,79 3, 3,78 Punkt pracy W C C 1 15 Moc grzewcza kw 9,3 11,5 1, kw,1 7,8 8,93 kw 3,7 3,7 3,8 Stopień efektywności (COP),5,98 3,8 1 VISMNN VITOCL

13 Vitocal - (ciąg dalszy) Typ WC 1.13 Moc w kw Stopień efektywności COP C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Moc grzewcza C T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV = C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw 11,38 1,95 13,7 1,71 18, kw 8,71 1,3 11, 1,9 15,99 kw,87,85,8,8,8 Stopień efektywności (COP) 3,97,5,8 5,9, Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw 1,9 1, 13,19 1,1 17,95 kw 7,55 9,7 9,81 1,78 1, kw 3,7 3,5 3, 3,59 3,5 Stopień efektywności (COP),99 3, 3,3,5 5,5 Punkt pracy W C 55 C 1 15 Moc grzewcza kw 11,98 1,7 15,3 17,1 kw 7,7 8,38 11,1 1,98 kw,,,5,5 Stopień efektywności (COP),58,75 3,1 3,8 Punkt pracy W C C 1 15 Moc grzewcza kw 1,37 15,1 1,5 kw 7,5 1,8 11,98 kw 5,17 5,9 5,3 Stopień efektywności (COP),,9 3,31 1 yspozycyjna wysokość tłocze w mbar Przepływ objętościowy w m³/h Obieg wtórny (Wilo Stratos Para 5/1-7 T3) Obieg pierwotny (Wilo Stratos Para 5/1-8 T3) VITOCL VISMNN 13

14 Vitocal - (ciąg dalszy) Typ WC Moc w kw Stopień efektywności COP C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Moc grzewcza C T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV = C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. yspozycyjna wysokość tłocz w mbar Przepływ objętościowy w m³/h Obieg wtórny (Wilo Stratos Para 5/1-7 T3) Obieg pierwotny (Wilo Stratos Para 5/1-8 T3) ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw 1,89 1,98 17,99,,5 kw 11,5 13,9 1,5 18,5 1,7 kw 3,7 3,7 3,7 3,7 3,75 Stopień efektywności (COP),,5,79 5,87,55 Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw 1,3 1,9 17,7 1, 3,5 kw 1, 11,93 1,9 1,85 19,31 kw,,8,8,7,7 Stopień efektywności (COP) 3,1 3,8 3,9,5 5,7 Punkt pracy W C 55 C 1 15 Moc grzewcza kw 15,7 1,59,7,5 kw 1,9 11, 1,87 17,1 kw 5,79 5,79 5,81 5,81 Stopień efektywności (COP),71,8 3,9 3,88 Punkt pracy W C C 1 15 Moc grzewcza kw 1,3 19,8 1,8 kw 1,19 13,5 15,81 kw,5,9,9 Stopień efektywności (COP),5 3,3 3,37 1 VISMNN VITOCL

15 Charakterystyki dla typu WC-M Typ WC-M 1. Moc w kw Stopień efektywności COP Vitocal - (ciąg dalszy) 1 8 C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Moc grzewcza C T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV = C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. yspozycyjna wysokość tłoc w mbar Przepływ objętościowy Obieg wtórny (Wilo Stratos Para 5/1-7 T3) Obieg pierwotny (Wilo Stratos Para 5/1-7 T3) ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw,8 5,5 5,91 7,3 8,9 kw 3,58,31,,9,8 kw 1,35 1,3 1,3 1,33 1,3 Stopień efektywności (COP) 3,58,1,1 5,51,1 Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw,1 5,9 5,,97 7,81 kw 3, 3,7,7 5,,3 kw 1,7 1,8 1,7 1, 1, Stopień efektywności (COP),7 3,1 3,37,5,81 Punkt pracy W C 55 C 1 15 Moc grzewcza kw 5, 5,31,53 7,9 kw,97 3,9,5 5,33 kw,18,17,1,11 Stopień efektywności (COP),9,5 3,7 3, Punkt pracy W C C 1 15 Moc grzewcza kw 5,1, 7,3 kw,9,1,83 kw,,1,3 Stopień efektywności (COP),13,1,98 1 VITOCL VISMNN 15

16 Vitocal - (ciąg dalszy) Typ WC-M Moc w kw Stopień efektywności COP C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Moc grzewcza C T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV = C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. yspozycyjna wysokość tłoc w mbar Przepływ objętościowy w m³/h Obieg wtórny (Wilo Stratos Para 5/1-7 T3) Obieg pierwotny (Wilo Stratos Para 5/1-7 T3) ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw,8 7,5 7,97 9,5 1,7 kw,83 5,9,37 8,8 9,1 kw 1,77 1,7 1,71 1,9 1,8 Stopień efektywności (COP) 3,,39,5 5,71,37 Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw,17 7,11 7,51 9,1 1,7 kw,5 5, 5, 7,8 8,5 kw,8,7,5,,17 Stopień efektywności (COP),71 3,1 3,3,1,73 Punkt pracy W C 55 C 1 15 Moc grzewcza kw,77 7,15 8,5 9,7 kw,5, 5,98 7,8 kw,9,91,87,8 Stopień efektywności (COP),31, 3,1 3, Punkt pracy W C C 1 15 Moc grzewcza kw,5 8,5 9,35 kw, 5,7,39 kw,9 3,7 3,18 Stopień efektywności (COP),,7,9 1 VISMNN VITOCL

17 Vitocal - (ciąg dalszy) Typ WC-M yspozycyjna wysokość tłoc w mbar Przepływ objętościowy w m³/h 1 Moc w kw Stopień efektywności COP 8 C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Moc grzewcza C T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV = C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. Obieg wtórny (Wilo Stratos Para 5/1-7 T3) Obieg pierwotny (Wilo Stratos Para 5/1-7 T3) ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw 8,53 9,7 1,3 1,8 1,7 kw,1 7,1 8,3 1,71 1,1 kw,8,5,5,5,1 Stopień efektywności (COP) 3,75,31,59 5,9, Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw 8, 9, 9,8 1, 13, kw 5,53,55 7,13 9,5 1,89 kw,87,9,88,79,7 Stopień efektywności (COP),8 3,19 3,,33,9 Punkt pracy W C 55 C 1 15 Moc grzewcza kw 8,99 9,51 11,58 1,87 kw 5,51,5 8,3 9, kw 3,75 3,7 3, 3,5 Stopień efektywności (COP),,57 3, 3, Punkt pracy W C C 1 15 Moc grzewcza kw 9, 11,1 1,51 kw 5, 7,3 8,8 kw,, 3,99 Stopień efektywności (COP),5,79 3,13 VITOCL VISMNN 17

18 Vitocal 3-, typ W, WS, WW, WC, WWC Opis wyrobu Zalety typu W, WS, WW Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator pompy ciepła Vitotronic Skraplacz C Parownik Hermetyczna sprężarka Compliant Scroll Niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiej wartości COP (COP = Coefficient of Performance) wg N 1511: do,9 (solanka C/woda 35 C). ksploatacja jednosystemowa do ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej. Maksymalne temperatury zasilania do C. ezszmerowa i bezdrganiowa dzięki konstrukcji o zoptymalizowanej charakterystyce akustycznej moc akustyczna < d(). Niskie koszty eksploatacji przy wysokiej wydajności w każdym punkcie pracy dzięki innowacyjnemu systemowi RC (Refrigerant Cycle iagnostic System) z elektronicznym zaworem rozprężnym (ZR). Tylko typ W, WW: Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic wyposażony w wyświetlacz ze wskazówkami w formie tekstowej i graficznej do pogodowej eksploatacji grzewczej i funkcji natural cooling wzgl. active cooling. Tylko typ W, WW: Możliwy tymczasowy montaż dodatkowego ogrzewania elektrycznego, na przykład do osuszania jastrychu. W przypadku wersji -stopniowej (typ W+WS, WW+WS): uża różnorodność rozwiązań dzięki możliwości łączenia modułów, także o różnej mocy. Ułatwiony transport dzięki mniejszym i lżejszym modułom. Stan dostarczany w przypadku typu W, WS, WW Kompletna pompa ciepła w konstrukcji kompaktowej. Tylko typ W, WW: Wbudowany regulator pompy ciepła z czujnikiem temperatury zewnętrznej. lektroniczny ogranicznik prądu rozruchowego (nie w przypadku typu W 31.). źwiękochłonne stopy regulacyjne. Tylko typ WS: lektryczny przewód połączeniowy do 1. stopnia (typ W, WW) Tylko typ WW: Zestaw adaptacyjny pompy ciepła woda/woda (złożony z czujnika przepływu i czujnika ochrony przed zamarzaniem). 18 VISMNN VITOCL

19 Vitocal 3-, typ W, WS, WW, WC, WWC (ciąg dalszy) Zalety typu WC, WWC Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator pompy ciepła Vitotronic Skraplacz C Parownik Hermetyczna sprężarka Compliant Scroll Pompa obiegowa do ogrzewania podgrzewacza Pompa pierwotna Niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiej wartości COP (COP = Coefficient of Performance) wg N 1511: do,9 (solanka C/woda 35 C). ksploatacja jednosystemowa do ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej. Maksymalne temperatury zasilania do C. ezszmerowa i bezdrganiowa dzięki konstrukcji o zoptymalizowanej charakterystyce akustycznej moc akustyczna < d(). Niskie koszty eksploatacji przy wysokiej wydajności w każdym punkcie pracy dzięki innowacyjnemu systemowi RC (Refrigerant Cycle iagnostic System) z elektronicznym zaworem rozprężnym (ZR). Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic wyposażony w wyświetlacz ze wskazówkami w formie tekstowej i graficznej do pogodowej eksploatacji grzewczej i funkcji natural cooling wzgl. active cooling. Możliwy tymczasowy montaż dodatkowego ogrzewania elektrycznego, na przykład do osuszania jastrychu. Łatwa instalacja dzięki wbudowanej pompie obiegowej o wysokiej wydajności do obiegu solanki i obiegu grzewczego oraz pompie obiegowej do ogrzewania podgrzewacza. Stan dostarczany w przypadku typu WC, WWC Kompletna pompa ciepła w konstrukcji kompaktowej. Wbudowany regulator pompy ciepła z czujnikiem temperatury zewnętrznej. lektroniczny ogranicznik prądu rozruchowego (nie w przypadku typu WC 31.). źwiękochłonne stopy regulacyjne. Wbudowana pompa obiegowa o wysokiej wydajności (zgodnie z normą Label ) do obiegu solanki. Wbudowana pompa obiegowa o wysokiej wydajności (zgodnie z normą Label ) do obiegu grzewczego. Wbudowana pompa obiegowa do ogrzewania podgrzewacza. rmatura zabezpieczająca z zaworem bezpieczeństwa, manometrem i odpowietrznikiem (w załączeniu). Tylko typ WWC: Zestaw adaptacyjny pompy ciepła woda/woda (złożony z czujnika przepływu i czujnika ochrony przed zamarzaniem). VITOCL VISMNN 19

20 Vitocal 3-, typ W, WS, WW, WC, WWC (ciąg dalszy). ane techniczne ane techniczne pomp ciepła solanka/woda: Typ W, WS i WC Typ W 31.. WS ane dotyczące mocy wg N 1511 (/W35 C, przy różnicy 5 K) Znamionowa moc cieplna kw 5,9 7,8 1, 13,1 17,17 kw,71,9 8,8 1,5 13,77 kw 1,3 1,9,13,79 3,5 Stopień efektywności (COP),51,5,7,71,7 ane dotyczące mocy wg N 1511 (/W35 C, przy różnicy 1 K) Znamionowa moc cieplna kw,13 8,11 1,33 13,38 17,5 kw,95,5 8,1 1,9 1, kw 1,7 1,,,1 3,5 Stopień efektywności (COP),8,88 5, 5,1 5,5 Solanka (obieg pierwotny) Pojemność l 3, 3,,,5 5,9 Min. przepływ objętościowy (przy różnicy 5 K) l/h Opór przepływu (przy min. przepływie objętościowym) mbar Maks. temperatura zasilania C Min. temperatura zasilania C Woda grzewcza (obieg wtórny) Pojemność l,,9 3,, 5, Min. przepływ objętościowy (przy różnicy 1 K) l/h Opór przepływu (przy min. przepływie objętościowym) mbar Maks. temperatura zasilania C Parametry elektryczne pompy ciepła Napięcie znamionowe sprężarki 3/N/P V/5 Hz Znamionowe natężenie prądu sprężarki 5,5, 8, 1,3 15, Prąd rozruchowy sprężarki 5, 1,,, 5, (z ogranicznikiem prądu rozruchowego, nie w przypadku typu W/WS/WC 31.) Prąd rozruchowy sprężarki przy zablokowanym, 35, 8, 51,5 75, wirniku Zabezpieczenie sprężarki C1 3-biegunowe 1 3-biegunowe 1 3-biegunowe 1 3-biegunowe C 3-biegunowe Klasa zabezpieczenia I Parametry elektryczne regulatora (tylko dla typu W 31.) Napięcie znamionowe 1/N/P 3 V/5 Hz Zabezpieczenie 1 ezpieczniki x T,3H/5 V Maks. pobór mocy elektr. W 1 Pobór mocy elektr. w czasie pracy W 5 Obieg chłodzący Czynnik roboczy R 1 Ilość czynnika (napełnienie) kg 1,55 1,9,, 3,5 Sprężarka Typ Scroll, hermetyczna op. ciśnienie robocze Obieg pierwotny bar 8 Obieg wtórny bar 3 Wymiary ługość całkowita mm 8 Szerokość całkowita mm Wysokość całkowita (moduł obsługowy otwarty) mm 1155 Przyłącza Zasilanie i powrót obiegu pierwotnego 1½ Zasilanie i powrót instalacji 1½ Masa Pompa ciepła 1. stopnia (typ W 31.) kg Pompa ciepła. stopnia (typ WS 31.) kg Moc akustyczna (pomiar w oparciu o N 11/ N ISO 91-) Oceniany łączny poziom mocy akustycznej przy C (±3 K)/W35 C (±5 K) przy znamionowej mocy cieplnej d() VISMNN VITOCL

21 Vitocal 3-, typ W, WS, WW, WC, WWC (ciąg dalszy) Typ WC ane dotyczące mocy wg N 1511 (/W35 C, przy różnicy 5 K) Znamionowa moc cieplna kw 5,8 7,7 9,97 1,95 17, kw,8,8 8, 1,9 13, kw 1,7 1,,7, 3, Stopień efektywności (COP),,71,81,9,73 ane dotyczące mocy wg N 1511 (/W35 C, przy różnicy 1 K) Znamionowa moc cieplna kw,9 8, 1,3 13,5 17, kw,93,1 8,7 11,5 1,39 kw 1, 1,1,3, 3,53 Stopień efektywności (COP),89,99 5,1 5,1 5, Solanka (obieg pierwotny) Pojemność l 3, 3,,,5 5,9 Min. przepływ objętościowy (przy różnicy 5 K) l/h yspozycyjna wysokość tłoczenia (przy min. mbar przepływie objętościowym) Maks. temperatura zasilania C Min. temperatura zasilania C Woda grzewcza (obieg wtórny) Pojemność l 3, 3,5,, 5,7 Min. przepływ objętościowy (przy różnicy 1 K) l/h yspozycyjna wysokość tłoczenia (przy min. mbar 57 przepływie objętościowym) Maks. temperatura zasilania C Parametry elektryczne pompy ciepła Napięcie znamionowe sprężarki 3/N/P V/5 Hz Znamionowe natężenie prądu sprężarki 5,5, 8, 1,3 15, Prąd rozruchowy sprężarki 5, 1,,, 5, (z ogranicznikiem prądu rozruchowego, nie w przypadku typu W/WS/WC 31.) Prąd rozruchowy sprężarki przy zablokowanym, 35, 8, 51,5 75, wirniku Zabezpieczenie sprężarki C1 3-biegunowe 1 3-biegunowe 1 3-biegunowe 1 3-biegunowe C 3-biegunowe Klasa zabezpieczenia I Parametry elektryczne regulatora Napięcie znamionowe 1/N/P 3 V/5 Hz Zabezpieczenie 1 ezpieczniki x T,3H/5 V Maks. pobór mocy elektr. W 1 Pobór mocy elektr. w czasie pracy W 5 Obieg chłodzący Czynnik roboczy R 1 Ilość czynnika (napełnienie) kg 1,55 1,9,, 3,5 Sprężarka Typ Scroll, hermetyczna op. ciśnienie robocze Obieg pierwotny bar 8 Obieg wtórny bar 3 Wymiary ługość całkowita mm 8 Szerokość całkowita mm Wysokość całkowita (moduł obsługowy otwarty) mm 1155 Przyłącza Zasilanie i powrót obiegu pierwotnego 1½ Zasilanie i powrót instalacji 1½ Masa kg Moc akustyczna (pomiar w oparciu o N 11/ N ISO 91-) Oceniany łączny poziom mocy akustycznej przy C (±3 K)/W35 C (±5 K) przy znamionowej mocy cieplnej d() VITOCL VISMNN 1

22 Vitocal 3-, typ W, WS, WW, WC, WWC (ciąg dalszy) ane techniczne pomp ciepła woda/woda: Typ WW i WWC Typ WW 31., WS 31. w połączeniu z zestawem adaptacyjnym do pompy ciepła woda/woda ane dotyczące mocy wg N 1511 (W1/W35 C, przy różnicy 5 K) Znamionowa moc cieplna kw 7,9 1, 13,8 17,35,9 kw,73 8,87 11,9 1,7 19,9 kw 1,3 1,71,,18 3,87 Stopień efektywności (COP),3,11,1,18 5,87 Solanka (obieg pierwotny) Pojemność l 3, 3,,,5 5,9 Min. przepływ objętościowy (przy różnicy K) l/h Opór przepływu (przy min. przepływie objętościowym) mbar Maks. temperatura zasilania C Min. temperatura zasilania C Woda grzewcza (obieg wtórny) Pojemność l,,9 3,, 5, Min. przepływ objętościowy (przy różnicy 1 K) l/h Opór przepływu (przy min. przepływie objętościowym) mbar Maks. temperatura zasilania C Parametry elektryczne pompy ciepła Napięcie znamionowe sprężarki 3/N/P V/5 Hz Znamionowe natężenie prądu sprężarki 5,5, 8, 1,3 15, Prąd rozruchowy sprężarki 5, 1,,, 5, (z ogranicznikiem prądu rozruchowego, nie w przypadku typu W/WS/WC 31.) Prąd rozruchowy sprężarki przy zablokowanym, 35, 8, 51,5 75, wirniku Zabezpieczenie sprężarki C1 3-biegunowe 1 3-biegunowe 1 3-biegunowe 1 3-biegunowe C 3-biegunowe Klasa zabezpieczenia I Parametry elektryczne regulatora (tylko dla typu WW 31.) Napięcie znamionowe 1/N/P 3 V/5 Hz Zabezpieczenie 1 ezpieczniki x T,3H/5 V Maks. pobór mocy elektr. W 1 Pobór mocy elektr. w czasie pracy W 5 Obieg chłodzący Czynnik roboczy R 1 Ilość czynnika (napełnienie) kg 1,55 1,9,, 3,5 Sprężarka Typ Scroll, hermetyczna op. ciśnienie robocze Obieg pierwotny bar 8 Obieg wtórny bar 3 Wymiary ługość całkowita mm 8 Szerokość całkowita mm Wysokość całkowita (moduł obsługowy otwarty) mm 1155 Przyłącza Zasilanie i powrót obiegu pierwotnego 1½ Zasilanie i powrót instalacji 1½ Masa Pompa ciepła 1. stopnia (typ WW 31.) kg Pompa ciepła. stopnia (typ WS 31.) kg Moc akustyczna (pomiar w oparciu o N 11/ N ISO 91-) Oceniany łączny poziom mocy akustycznej przy W1 C (±3 K)/W35 C (±5 K) przy znamionowej mocy cieplnej d() VISMNN VITOCL

23 Vitocal 3-, typ W, WS, WW, WC, WWC (ciąg dalszy) Typ WWC ane dotyczące mocy wg N 1511 (W1/W35 C, przy różnicy 5 K) Znamionowa moc cieplna kw 7,8 1,3 13, 17,13 3, kw,7 8,8 11, 1,5 19,5 kw 1,5 1,,1,77 3,7 Stopień efektywności (COP),3,33,33,19,19 Solanka (obieg pierwotny) Pojemność l 3, 3,,,5 5,9 Min. przepływ objętościowy (przy różnicy K) l/h yspozycyjna wysokość tłoczenia (przy min. mbar przepływie objętościowym) Maks. temperatura zasilania C Min. temperatura zasilania C Woda grzewcza (obieg wtórny) Pojemność l 3, 3,5,, 5,7 Min. przepływ objętościowy (przy różnicy 1 K) l/h yspozycyjna wysokość tłoczenia (przy min. mbar przepływie objętościowym) Maks. temperatura zasilania C Parametry elektryczne pompy ciepła Napięcie znamionowe sprężarki 3/N/P V/5 Hz Znamionowe natężenie prądu sprężarki 5,5, 8, 1,3 15, Prąd rozruchowy sprężarki 5, 1,,, 5, (z ogranicznikiem prądu rozruchowego, nie w przypadku typu W/WS/WC 31.) Prąd rozruchowy sprężarki przy zablokowanym, 35, 8, 51,5 75, wirniku Zabezpieczenie sprężarki C1 3-biegunowe 1 3-biegunowe 1 3-biegunowe 1 3-biegunowe C 3-biegunowe Klasa zabezpieczenia I Parametry elektryczne regulatora Napięcie znamionowe 1/N/P 3 V/5 Hz Zabezpieczenie 1 ezpieczniki x T,3H/5 V Maks. pobór mocy elektr. W 1 Pobór mocy elektr. w czasie pracy W 5 Obieg chłodzący Czynnik roboczy R 1 Ilość czynnika (napełnienie) kg 1,55 1,9,, 3,5 Sprężarka Typ Scroll, hermetyczna op. ciśnienie robocze Obieg pierwotny bar 8 Obieg wtórny bar 3 Wymiary ługość całkowita mm 8 Szerokość całkowita mm Wysokość całkowita (moduł obsługowy otwarty) mm 1155 Przyłącza Zasilanie i powrót obiegu pierwotnego 1½ Zasilanie i powrót instalacji 1½ Masa kg Moc akustyczna (pomiar w oparciu o N 11/ N ISO 91-) Oceniany łączny poziom mocy akustycznej przy W1 C (±3 K)/W35 C (±5 K) przy znamionowej mocy cieplnej d() VITOCL VISMNN 3

24 Vitocal 3-, typ W, WS, WW, WC, WWC (ciąg dalszy) Wymiary dla typu W, WS, WW < V 3 V~ < V 3 V~ L K H C L K V~ < V H 3 V~ < V C Po lewej stronie typ WS; po prawej stronie typ W/WW Powrót obiegu grzewczego i pojemnościowego podgrzewacza wody, typ W, WW Zasilanie pojemnościowego podgrzewacza wody, typ W, WW C Zasilanie obiegu grzewczego, typ W, WW Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki), typ W, WW Powrót obiegu pierwotnego (wylot solanki), typ W, WW Powrót obiegu grzewczego i pojemnościowego podgrzewacza wody, typ WS Zasilanie pojemnościowego podgrzewacza wody, typ WS H Zasilanie obiegu grzewczego, typ WS K Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki), typ WS L Powrót obiegu pierwotnego (wylot solanki), typ WS VISMNN VITOCL

25 Vitocal 3-, typ W, WS, WW, WC, WWC (ciąg dalszy) Wymiary dla typu WC, WWC < V 3 V~ C V~ < V C 78 8 Powrót obiegu grzewczego i pojemnościowego podgrzewacza wody Zasilanie pojemnościowego podgrzewacza wody C Zasilanie obiegu grzewczego Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki) Powrót obiegu pierwotnego (wylot solanki) VITOCL VISMNN 5

26 Vitocal 3-, typ W, WS, WW, WC, WWC (ciąg dalszy) Charakterystyki dla typu W, WS, WW Typ W, WS, WW 31. Moc w kw Stopień efektywności COP C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Moc grzewcza C T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV = C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. Strata ciśnienia w mbar Przepływ objętościowy w m³/h Obieg wtórny Obieg pierwotny ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw 5,13 5,9,3 7,7 8,8 kw 3,89,71 5,8,5 7,5 kw 1,33 1,3 1,31 1,9 1,7 Stopień efektywności (COP) 3,8,51,81,3,8 Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw,97 5,9,3 7,1 8,33 kw 3,,1, 5,88,83 kw 1,8 1,7 1,9 1, 1,1 Stopień efektywności (COP),95 3,3 3,57,51 5,17 Punkt pracy W C 55 C 1 15 Moc grzewcza kw 5,7 5,78 7,3 7,91 kw 3,1 3,7 5,8 5,99 kw,1,19,9,7 Stopień efektywności (COP),7,5 3,3 3,83 Punkt pracy W C C 1 15 Moc grzewcza kw 5,1,8 7, kw 3,3, 5,5 kw,7,37,3 Stopień efektywności (COP),8,88 3, VISMNN VITOCL

27 Vitocal 3-, typ W, WS, WW, WC, WWC (ciąg dalszy) Typ W, WS, WW 31.8 Moc w kw Stopień efektywności COP C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Moc grzewcza C T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV = C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. Strata ciśnienia w mbar 1 3 Przepływ objętościowy w m³/h Obieg wtórny Obieg pierwotny ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw,89 7,8 8,35 1,8 11,9 kw 5,9,9,77 8,7 9,9 kw 1,71 1,9 1,9 1,8 1,7 Stopień efektywności (COP),,5,9,13,87 Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw,55 7, 7,89 9,7 1,93 kw,53 5, 5,9 7,81 9, kw,17,15,1,1,8 Stopień efektywności (COP) 3, 3,5 3,9, 5,7 Punkt pracy W C 55 C 1 15 Moc grzewcza kw 7,11 7,5 9, 1,3 kw,1 5,5,79 7,88 kw,9,8,3, Stopień efektywności (COP),5,8 3,5 3,9 Punkt pracy W C C 1 15 Moc grzewcza kw 7,1 8,9 9,98 kw,, 7,9 kw,95,9,9 Stopień efektywności (COP), 3, 3,5 VITOCL VISMNN 7

28 Vitocal 3-, typ W, WS, WW, WC, WWC (ciąg dalszy) Typ W, WS, WW 31.1 Moc w kw Stopień efektywności COP C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Moc grzewcza C T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV = C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. Strata ciśnienia w mbar Przepływ objętościowy w m³/h Obieg wtórny Obieg pierwotny ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw 8,7 1, 1,8 13,15 1,88 kw,7 8,8 8,71 11, 1,98 kw,15,13,1,8,5 Stopień efektywności (COP),,7 5,5,33 7,8 Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw 8,38 9, 1, 1,5 1,1 kw 5,87 7,13 7,7 1,8 11,73 kw,9,8,7,,1 Stopień efektywności (COP) 3,11 3,59 3,83,77 5,3 Punkt pracy W C 55 C 1 15 Moc grzewcza kw 9, 9,7 11,83 13,39 kw,1, 8,77 1,3 kw 3,35 3,3 3,9 3, Stopień efektywności (COP),75,9 3,,11 Punkt pracy W C C 1 15 Moc grzewcza kw 9,1 11, 1,87 kw 5,95 8,3 9,9 kw 3,73 3,7 3,3 Stopień efektywności (COP),53 3,1 3,5 8 VISMNN VITOCL

29 Vitocal 3-, typ W, WS, WW, WC, WWC (ciąg dalszy) Typ W, WS, WW Moc w kw Stopień efektywności COP C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Moc grzewcza C T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV = C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw 11,5 13,1 13,91 17,1 19,13 kw 8,85 1,5 11,33 1,8 1,1 kw,79,79,78,73,71 Stopień efektywności (COP),1,71 5,1, 7, Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw 11,7 1,5 13,38 1,8 18,3 kw 7,7 9,3 1,9 13, 15,1 kw 3,5 3,55 3,53 3,9 3, Stopień efektywności (COP) 3,11 3,57 3,79,7 5,9 Punkt pracy W C 55 C 1 15 Moc grzewcza kw 1, 1,89 15,55 17, kw 8, 8,9 11, 13,3 kw,5,5,,1 Stopień efektywności (COP),9,8 3,5 3,9 Punkt pracy W C C 1 15 Moc grzewcza kw 1,51 15,11 1,9 kw 7,75 1, 1,3 kw 5,1 5,,95 Stopień efektywności (COP),5 3, 3, Strata ciśnienia w mbar Przepływ objętościowy w m³/h Obieg wtórny Obieg pierwotny VITOCL VISMNN 9

30 Vitocal 3-, typ W, WS, WW, WC, WWC (ciąg dalszy) Typ W, WS, WW Moc w kw Stopień efektywności COP C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Moc grzewcza C T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV = C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw 1,5 17,17 18,3,7 5, kw 11,13 13,77 1,83 19,5 1,81 kw 3, 3,5 3, 3,7 3,7 Stopień efektywności (COP) 3,99,7,99,1,83 Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw 1,7 1,57 17,57 1,58,15 kw 9,8 1,31 13,31 17,3 19,91 kw,57,58,58,,5 Stopień efektywności (COP) 3,8 3, 3,8,9 5,3 Punkt pracy W C 55 C 1 15 Moc grzewcza kw 15,9 1,85,53,9 kw 1, 11,53 15,1 17, kw 5,7 5,7 5,73 5,8 Stopień efektywności (COP),78,9 3,59,3 Punkt pracy W C C 1 15 Moc grzewcza kw 1, 19,93,3 kw 1,8 1, 1,3 kw,37,35,35 Stopień efektywności (COP),58 3,1 3,5 Strata ciśnienia w mbar Przepływ objętościowy w m³/h Obieg wtórny Obieg pierwotny 3 VISMNN VITOCL

31 Vitocal 3-, typ W, WS, WW, WC, WWC (ciąg dalszy) Charakterystyki dla typu WC, WWC Typ WC, WWC 31. Moc w kw Stopień efektywności COP C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Moc grzewcza C T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV = C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. yspozycyjna wysokość tłoc w mbar Przepływ objętościowy Obieg wtórny (Wilo Stratos Para 5/1-7 T3) Obieg pierwotny (Wilo Stratos Para 5/1-7 T3) ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw 5, 5,8,3 7,9 8, kw 3,8,8 5,5,53 7,7 kw 1,9 1,7 1,7 1, 1, Stopień efektywności (COP) 3,9,,9, 7,7 Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw,89 5,1 5,95 7,33 8,5 kw 3,3,7, 5,85,8 kw 1, 1,5 1, 1,59 1,5 Stopień efektywności (COP),98 3,39 3,3, 5,9 Punkt pracy W C 55 C 1 15 Moc grzewcza kw 5,38 5,9,9 7,83 kw 3,37 3,7 5,5 5,9 kw,1,1,,1 Stopień efektywności (COP),9,7 3, 3,89 Punkt pracy W C C 1 15 Moc grzewcza kw 5,5,73 7,53 kw 3,8,58 5,1 kw,1,31,8 Stopień efektywności (COP),9,91 3,3 VITOCL VISMNN 31

32 Vitocal 3-, typ W, WS, WW, WC, WWC (ciąg dalszy) Typ WC, WWC 31.8 Moc w kw Stopień efektywności COP C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Moc grzewcza C T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV = C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. yspozycyjna wysokość tłoc w mbar Przepływ objętościowy w m³/h Obieg wtórny (Wilo Stratos Para 5/1-7 T3) Obieg pierwotny (Wilo Stratos Para 5/1-7 T3) ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw,81 7,79 8,3 1,3 11,1 kw 5,,5,77 8,8 9,9 kw 1,7 1,5 1,5 1, 1,1 Stopień efektywności (COP),8,71 5,3,33 7,1 Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw,8 7,35 7,8 9,9 1,8 kw,5 5, 5,88 7,79 8,98 kw,1,1,9,, Stopień efektywności (COP) 3, 3,5 3,75,7 5,38 Punkt pracy W C 55 C 1 15 Moc grzewcza kw 7, 7,7 9,17 1,3 kw,59 5,3,77 7,8 kw,,,58,55 Stopień efektywności (COP),7,85 3,57, Punkt pracy W C C 1 15 Moc grzewcza kw 7, 8,87 9,91 kw,,19 7,7 kw,95,88,8 Stopień efektywności (COP),5 3,9 3,9 3 VISMNN VITOCL

33 Vitocal 3-, typ W, WS, WW, WC, WWC (ciąg dalszy) Typ WC, WWC yspozycyjna wysokość tłoc w mbar Przepływ objętościowy w m³/h Moc w kw Stopień efektywności COP 1 8 C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Moc grzewcza C T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV = C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Obieg wtórny (Wilo Stratos Para 5/1-7 T3) Obieg pierwotny (Wilo Stratos Para 5/1-7 T3) ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw 8, 9,97 1,59 13, 1,79 kw,7 8, 8,7 11,19 1,95 kw,1,7,,1 1,97 Stopień efektywności (COP),1,81 5,15,5 7,5 Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw 8,8 9,53 1,11 1, 1, kw 5,8 7,8 7,7 1, 11,7 kw,5,3,1,5,5 Stopień efektywności (COP) 3,13 3,3 3,87,85 5,5 Punkt pracy W C 55 C 1 15 Moc grzewcza kw 9,13 9,5 11,7 13,3 kw,5,59 8,73 1,33 kw 3,31 3,9 3, 3, Stopień efektywności (COP),7,93 3,3,1 Punkt pracy W C C 1 15 Moc grzewcza kw 9,3 11,35 1,78 kw 5,89 7,98 9,5 kw 3,9 3, 3,58 Stopień efektywności (COP),53 3,13 3,57 Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. VITOCL VISMNN 33

34 Vitocal 3-, typ W, WS, WW, WC, WWC (ciąg dalszy) Typ WC, WWC Moc w kw Stopień efektywności COP C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Moc grzewcza C T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV = C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw 11,5 1,95 13,7 1,83 18,9 kw 8,78 1,9 11,8 1, 1,58 kw,5,,3,5,5 Stopień efektywności (COP),,9 5,,57 7,5 Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw 1,83 1,3 13,1 1,7 18,11 kw 7,8 9,3 1, 13, 15, kw 3,39 3,37 3,3 3,3 3,7 Stopień efektywności (COP) 3, 3,9 3,93,87 5,53 Punkt pracy W C 55 C 1 15 Moc grzewcza kw 11,95 1, 15,9 17, kw 7,93 8, 11,37 13,3 kw,3,3,3,19 Stopień efektywności (COP),77,9 3,3,1 Punkt pracy W C C 1 15 Moc grzewcza kw 1, 1,8 1, kw 7,8 1,1 1,7 kw,87,7,71 Stopień efektywności (COP),51 3,1 3,53 yspozycyjna wysokość tłoc w mbar Przepływ objętościowy w m³/h Obieg wtórny (Wilo Stratos Para 5/1-7 T3) Obieg pierwotny (Wilo Stratos Para 5/1-8 T3) 3 VISMNN VITOCL

35 Vitocal 3-, typ W, WS, WW, WC, WWC (ciąg dalszy) Typ WC, WWC Moc w kw Stopień efektywności COP C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Moc grzewcza C T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV = C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. yspozyjna wysokość tłoczenia w Przepływ objętościowy w m³/h Obieg wtórny (Wilo Stratos Para 5/1-7 T3) Obieg pierwotny (Wilo Stratos Para 5/1-8 T3) ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw 15, 17,3 18,9,33 5,11 kw 11,79 13, 1,7 18,9 1,7 kw 3,7 3, 3,3 3, 3,7 Stopień efektywności (COP),15,7,99,13,85 Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw 1,5 1,3 17, 1,39,1 kw 1,7 1,1 13,1 17, 19,8 kw,55,53,53,51,5 Stopień efektywności (COP) 3,19 3, 3,85,7 5,31 Punkt pracy W C 55 C 1 15 Moc grzewcza kw 15,77 1,9,3,75 kw 1,51 11,3 15,1 17,5 kw 5, 5,5 5, 5,3 Stopień efektywności (COP),79,95 3,, Punkt pracy W C C 1 15 Moc grzewcza kw 1, 19,77,8 kw 1,39 13,93 1,3 kw,9,8,9 Stopień efektywności (COP),58 3,15 3,51 7 VITOCL VISMNN 35

36 Vitocal 3-, typ W, WS, WW Opis wyrobu Zalety Hermetyczna sprężarka Compliant Scroll Skraplacz C Parownik Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator pompy ciepła Vitotronic 3 Niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiej wartości COP (COP = Coefficient of Performance) wg N 1511: do,8 (solanka C/woda 35 C). ksploatacja jednosystemowa do ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej. Maksymalne temperatury zasilania do C. ezszmerowa i bezdrganiowa dzięki konstrukcji o zoptymalizowanej charakterystyce akustycznej - moc akustyczna < d(). Niskie koszty eksploatacji przy wysokiej wydajności w każdym punkcie pracy dzięki innowacyjnemu systemowi RC (Refrigerant Cycle iagnostic System) z elektronicznym zaworem rozprężnym (ZR). Tylko typ W, WW: Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic wyposażony w wyświetlacz ze wskazówkami w formie tekstowej i graficznej do pogodowej eksploatacji grzewczej i funkcji natural cooling wzgl. active cooling. W przypadku wersji -stopniowej (typ W+WS, WW+WS): uża różnorodność rozwiązań dzięki możliwości łączenia modułów, także o różnej mocy. Ułatwiony transport dzięki mniejszym i lżejszym modułom. Możliwe zwiększenie mocy poprzez układ kaskadowy: 1, do 8, kw Stan dostarczany Kompletna pompa ciepła w konstrukcji kompaktowej. Tylko typ W, WW: Wbudowany regulator pompy ciepła z czujnikiem temperatury zewnętrznej. lektroniczny ogranicznik prądu rozruchowego. źwiękochłonne stopy regulacyjne. Tylko typ WS: lektryczny przewód połączeniowy do 1. stopnia (typ W, WW) Tylko typ WW: Zestaw adaptacyjny pompy ciepła woda/woda (złożony z czujnika przepływu i czujnika ochrony przed zamarzaniem). 3 VISMNN VITOCL

37 Vitocal 3-, typ W, WS, WW (ciąg dalszy) 3. ane techniczne ane techniczne pomp ciepła solanka/woda: Typ W, WS Typ W 31.. WS ane dotyczące mocy wg N 1511 (/35 C, przy różnicy 5 K) Znamionowa moc cieplna kw 1, 8,8,8 kw 17, 3,3 3, kw,8 5,9 9,8 Stopień efektywności (COP),73,83, ane dotyczące mocy wg N 55 (/35 C, przy różnicy 1 K) Znamionowa moc cieplna kw 1,5 9, 3,5 kw 17,5 3,8 35, kw,33 5,75 9,1 Stopień efektywności (COP),97 5,8,8 Solanka (obieg pierwotny) Pojemność l 7,3 9,1 1,7 Min. przepływ objętościowy (Δt = 5 K) l/h 33 5 Opór przepływu mbar 9 1 Maks. temperatura zasilania C Min. temperatura zasilania C Woda grzewcza (obieg wtórny) Pojemność l 7,3 9,1 1,7 Min. przepływ objętościowy (Δt = 1 K) l/h Opór przepływu mbar 3 8 Maks. temperatura zasilania C Parametry elektryczne pompy ciepła Napięcie znamionowe sprężarki pompy ciepła. stopnia (typ V 3/P V/5 Hz WS) Znamionowe natężenie prądu sprężarki 1 3 Prąd rozruchowy sprężarki (z ogranicznikiem prądu rozruchowego) <3 1 7 Prąd rozruchowy sprężarki przy zablokowanym wirniku Zabezpieczenie sprężarki 1xC1 3-biegunowe 1xC5 3-biegunowe 1xC 3-biegunowe Klasa zabezpieczenia I I I Parametry elektryczne regulatora Napięcie znamionowe regulatora/modułu elektronicznego V 1/N/P 3 V/5 Hz Zabezpieczenie regulatora/modułu elektronicznego 1x1 ezpiecznik regulatora/modułu elektronicznego T,3 /5 V Maks. pobór mocy elektr. regulatora/modułu elektronicznego W pompy ciepła 1. stopnia (typ W) Maks. pobór mocy elektr. regulatora/modułu elektronicznego pompy ciepła. stopnia (typ WS) Pobór mocy elektr. regulatora/modułu elektronicznego 1. i. W stopnia Stopień ochrony IP IP IP Obieg chłodzący Czynnik roboczy R 1 Ilość czynnika (napełnienie) kg,5 7,3 1, Sprężarka Typ Scroll - w pełni hermetyczna op. ciśnienie robocze, strona wysokociśnieniowa bar op. ciśnienie robocze, strona niskociśnieniowa bar op. ciśnienie robocze Obieg pierwotny bar Obieg wtórny bar Wymiary ługość całkowita mm Szerokość całkowita mm Wysokość całkowita (przy otwartym regulatorze) mm VITOCL VISMNN 37

38 Vitocal 3-, typ W, WS, WW (ciąg dalszy) Typ W 31.. WS Przyłącza Zasilanie i powrót obiegu pierwotnego Zasilanie i powrót instalacji Masa Pompa ciepła 1. stopnia (typ W) kg Pompa ciepła. stopnia (typ WS) kg Moc akustyczna (pomiar w oparciu o N 11/ N ISO 91-) Oceniany łączny poziom mocy akustycznej przy C (±3 K)/W35 C (±5 K) przy znamionowej mocy cieplnej d() ane techniczne pomp ciepła woda/woda: Typ WW 3 Typ WW 31., WS 31. w połączeniu z zestawem adaptacyjnym do pompy ciepła woda/woda ane dotyczące mocy wg N 1511 (1/35 C, przy różnicy 5 K) Znamionowa moc cieplna kw 8,1 37,1 58,9 kw 3,7 31, 8,9 kw,73, 1,7 Stopień efektywności (COP) 5,9, 5,5 Solanka (obieg pierwotny) Pojemność l 7,3 9,1 1,7 Min. przepływ objętościowy (Δt = K) l/h Opór przepływu mbar 3 Maks. temperatura na wlocie C Min. temperatura na wlocie C Woda grzewcza (obieg wtórny) Pojemność l 7,3 9,1 1,7 Min. przepływ objętościowy (Δt = 1 K) l/h Opór przepływu mbar 3 8 Maks. temperatura zasilania C Parametry elektryczne pompy ciepła Napięcie znamionowe sprężarki pompy ciepła. stopnia (typ V 3/P V/5 Hz WS) Znamionowe natężenie prądu sprężarki 1 3 Prąd rozruchowy sprężarki (z ogranicznikiem prądu rozruchowego) <3 1 7 Prąd rozruchowy sprężarki przy zablokowanym wirniku Zabezpieczenie sprężarki 1xC1 3-biegunowe 1xC5 3-biegunowe 1xC 3-biegunowe Klasa zabezpieczenia I I I Parametry elektryczne regulatora Napięcie znamionowe regulatora/modułu elektronicznego V 1/N/P 3 V/5 Hz Zabezpieczenie regulatora/modułu elektronicznego 1x1 ezpiecznik regulatora/modułu elektronicznego T,3 /5 V Maks. pobór mocy elektr. regulatora/modułu elektronicznego W pompy ciepła 1. stopnia (typ WW) Maks. pobór mocy elektr. regulatora/modułu elektronicznego pompy ciepła. stopnia (typ WS) Pobór mocy elektr. regulatora/modułu elektronicznego 1. i. W stopnia Stopień ochrony IP IP IP Obieg chłodzący Czynnik roboczy R 1 Ilość czynnika (napełnienie) kg,5 7,3 1, Sprężarka Typ Scroll - w pełni hermetyczna op. ciśnienie robocze, strona wysokociśnieniowa bar op. ciśnienie robocze, strona niskociśnieniowa bar op. ciśnienie robocze Obieg pierwotny bar Obieg wtórny bar Wymiary ługość całkowita mm Szerokość całkowita mm Wysokość całkowita (przy otwartym regulatorze) mm VISMNN VITOCL

39 Vitocal 3-, typ W, WS, WW (ciąg dalszy) Typ WW 31., WS 31. w połączeniu z zestawem adaptacyjnym do pompy ciepła woda/woda Przyłącza Zasilanie i powrót obiegu pierwotnego Zasilanie i powrót instalacji Masa Pompa ciepła 1. stopnia (typ WW) kg Pompa ciepła. stopnia (typ WS) kg Moc akustyczna (pomiar w oparciu o N 11/ N ISO 91-) Oceniany łączny poziom mocy akustycznej przy W1 C (±3 K)/W35 C (±5 K) przy znamionowej mocy cieplnej d() 3 VITOCL VISMNN 39

40 Vitocal 3-, typ W, WS, WW (ciąg dalszy) Wymiary < V 3 V~ < V 3 V~ 87 V~ V~ C H H C < V 3 V~ < V 3 V~ V~ V~ Po lewej stronie typ WS; po prawej stronie typ W/WW Powrót obiegu pierwotnego (wylot solanki), typ W, WW Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki), typ W, WW C Zasilanie obiegu wtórnego, typ W, WW Powrót obiegu wtórnego, typ W, WW Powrót obiegu pierwotnego (wylot solanki), typ WS Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki), typ WS Zasilanie obiegu wtórnego, typ WS H Powrót obiegu wtórnego, typ WS VISMNN VITOCL

41 Vitocal 3-, typ W, WS, WW (ciąg dalszy) Charakterystyki Typ W, WS, WW C T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV = C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. Moc w kw 15 1 C Temperatura wody lub solanki w C 15 Strata ciśnienia w mbar Przepływ objętościowy w m³/h Obieg wtórny Obieg pierwotny 3 Stopień efektywności COP Temperatura wody lub solanki w C 15 Moc grzewcza VITOCL VISMNN 1

42 Vitocal 3-, typ W, WS, WW (ciąg dalszy) Typ W, WS, WW C T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV = C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. 3 Moc w kw C Temperatura wody lub solanki w C 15 Strata ciśnienia w mbar Przepływ objętościowy w m³/h Obieg wtórny Obieg pierwotny 8 Stopień efektywności COP Temperatura wody lub solanki w C 15 Moc grzewcza VISMNN VITOCL

43 Vitocal 3-, typ W, WS, WW (ciąg dalszy) Typ W, WS, WW C T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV = C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. 7 3 Moc w kw Stopień efektywności COP C Temperatura wody lub solanki w C Temperatura wody lub solanki w C Strata ciśnienia w mbar Przepływ objętościowy w m³/h Obieg wtórny Obieg pierwotny 1 3 Moc grzewcza VITOCL VISMNN 3

44 Vitocal 35-, typ W, WS, WW, WC, WWC.1 Opis wyrobu Zalety typu W, WS, WW Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator pompy ciepła Vitotronic Skraplacz C Parownik Hermetyczna sprężarka Compliant Scroll Niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiej wartości COP (COP = Coefficient of Performance) wg N 1511 do, (solanka C/woda 35 C). ksploatacja jednosystemowa do ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej. zięki temperaturom zasilania do 7 C przystosowana również do radiatorowej instalacji grzewczej, wysoki komfort wody użytkowej. ezszmerowa i bezdrganiowa dzięki konstrukcji o zoptymalizowanej charakterystyce akustycznej. Niskie koszty eksploatacji przy wysokiej wydajności w każdym punkcie pracy dzięki innowacyjnemu systemowi RC (Refrigerant Cycle iagnostic System) z elektronicznym zaworem rozprężnym (ZR). Tylko typ W, WW: Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic wyposażony w wyświetlacz ze wskazówkami w formie tekstowej i graficznej do pogodowej eksploatacji grzewczej i funkcji natural cooling wzgl. active cooling. Tylko typ W, WW: Możliwy tymczasowy montaż dodatkowego ogrzewania elektrycznego, na przykład do osuszania jastrychu. W przypadku wersji -stopniowej (typ W+WS, WW+WS): uża różnorodność rozwiązań dzięki możliwości łączenia modułów, także o różnej mocy. Ułatwiony transport dzięki mniejszym i lżejszym modułom. Stan dostarczany w przypadku typu W, WS, WW Kompletna pompa ciepła w konstrukcji kompaktowej. Tylko typ W, WW: Wbudowany regulator pompy ciepła z czujnikiem temperatury zewnętrznej. lektroniczny ogranicznik prądu rozruchowego. źwiękochłonne stopy regulacyjne. Tylko typ WS: lektryczny przewód połączeniowy do 1. stopnia (typ W, WW) Tylko typ WW: Zestaw adaptacyjny pompy ciepła woda/woda (złożony z czujnika przepływu i czujnika ochrony przed zamarzaniem). VISMNN VITOCL

45 Vitocal 35-, typ W, WS, WW, WC, WWC (ciąg dalszy) Zalety typu WC, WWC Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator pompy ciepła Vitotronic Skraplacz C Parownik Hermetyczna sprężarka Compliant Scroll Pompa obiegowa do ogrzewania podgrzewacza Pompa pierwotna Niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiej wartości COP (COP = Coefficient of Performance) wg N 1511 do, (solanka C/woda 35 C). ksploatacja jednosystemowa do ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej. zięki temperaturom zasilania do 7 C przystosowana również do radiatorowej instalacji grzewczej, wysoki komfort wody użytkowej. ezszmerowa i bezdrganiowa dzięki konstrukcji o zoptymalizowanej charakterystyce akustycznej. Niskie koszty eksploatacji przy wysokiej wydajności w każdym punkcie pracy dzięki innowacyjnemu systemowi RC (Refrigerant Cycle iagnostic System) z elektronicznym zaworem rozprężnym (ZR). Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic wyposażony w wyświetlacz ze wskazówkami w formie tekstowej i graficznej do pogodowej eksploatacji grzewczej i funkcji natural cooling wzgl. active cooling. Możliwy tymczasowy montaż dodatkowego ogrzewania elektrycznego, na przykład do osuszania jastrychu. Wygoda w określaniu zapotrzebowania na ciecze przetłaczane: dzięki zintegrowanemu bilansowaniu energii. Łatwa instalacja dzięki wbudowanej pompie obiegowej o wysokiej wydajności do obiegu solanki i obiegu grzewczego oraz pompie obiegowej do ogrzewania podgrzewacza. Stan dostarczany w przypadku typu WC, WWC Kompletna pompa ciepła w konstrukcji kompaktowej. Wbudowany regulator pompy ciepła z czujnikiem temperatury zewnętrznej. lektroniczny ogranicznik prądu rozruchowego. źwiękochłonne stopy regulacyjne. Wbudowana pompa obiegowa o wysokiej wydajności (zgodnie z normą Label ) do obiegu solanki. Wbudowana pompa obiegowa o wysokiej wydajności (zgodnie z normą Label ) do obiegu grzewczego. Wbudowana pompa obiegowa do ogrzewania podgrzewacza. rmatura zabezpieczająca z zaworem bezpieczeństwa, manometrem i odpowietrznikiem (w załączeniu). Tylko typ WW: Zestaw adaptacyjny pompy ciepła woda/woda (złożony z czujnika przepływu i czujnika ochrony przed zamarzaniem). VITOCL VISMNN 5

46 Vitocal 35-, typ W, WS, WW, WC, WWC (ciąg dalszy). ane techniczne ane techniczne pomp ciepła solanka/woda: Typ W, WS i WC Typ W WS ane dotyczące mocy wg N 1511 (/W35 C, przy różnicy 5 K) Znamionowa moc cieplna kw 7,35 18,5 kw 5,83 1,8 Pobór mocy elektr. kw 1,3,1 Stopień efektywności (COP),5,51 ane dotyczące mocy wg N 1511 (/W35 C, przy różnicy 1 K) Znamionowa moc cieplna kw 7,55 18,97 kw,5 15,18 kw 1,,7 Stopień efektywności (COP),7, Solanka (obieg pierwotny) Pojemność l, 7,3 Min. przepływ objętościowy (przy różnicy 5 K) l/h Opór przepływu (przy min. przepływie objętościowym) mbar Maks. temperatura zasilania C 5 5 Min. temperatura zasilania C 5 5 Woda grzewcza (obieg wtórny) Pojemność l 3, 7,3 Min. przepływ objętościowy (przy różnicy 1 K) l/h 5 1 Opór przepływu (przy min. przepływie objętościowym) mbar 1 1 Maks. temperatura zasilania C 7 7 Parametry elektryczne pompy ciepła Napięcie znamionowe sprężarki 3/N/P V/5 Hz Znamionowe natężenie prądu sprężarki 8, 1, Prąd rozruchowy sprężarki (z ogranicznikiem prądu rozruchowego) 1, 8, Prąd rozruchowy sprężarki przy zablokowanym wirniku 51,5 17, Zabezpieczenie sprężarki 1 x 1 3-biegunowe 1 x 5 3-biegunowe Parametry elektryczne regulatora (tylko dla typu W) Napięcie znamionowe 1/N/P 3 V/5 Hz Zabezpieczenie 1 ezpieczniki x,3h/5 V Maks. pobór mocy elektr. W 1 Pobór mocy elektr. w czasie pracy W 1 Obieg chłodzący Czynnik roboczy R13a R13a Ilość czynnika (napełnienie) kg,35 5,95 op. ciśnienie robocze, strona niskociśnieniowa bar 1 1 op. ciśnienie robocze, strona wysokociśnieniowa bar 5 5 Sprężarka Typ Scroll, hermetyczna op. ciśnienie robocze Obieg pierwotny bar 3 3 Obieg wtórny bar 3 3 Wymiary ługość całkowita mm Szerokość całkowita mm 78 Wysokość całkowita bez modułu obsługowego mm 9 17 Wysokość całkowita (moduł obsługowy otwarty, tylko typ W 351.7) mm Przyłącza Zasilanie i powrót obiegu pierwotnego 1½ Zasilanie i powrót instalacji 1½ Masa Pompa ciepła 1. stopnia (typ W 351.7) kg 13 3 Pompa ciepła. stopnia (typ WS 351.7) kg Moc akustyczna (pomiar w oparciu o N 11/N ISO 91-) Oceniany łączny poziom mocy akustycznej przy C (±3 K)/W35 C (±5 K) przy znamionowej mocy cieplnej d() 8 VISMNN VITOCL

47 Vitocal 35-, typ W, WS, WW, WC, WWC (ciąg dalszy) Typ WC ane dotyczące mocy wg N 1511 (/W35 C, przy różnicy 5 K) Znamionowa moc cieplna kw 7,33 kw 5,85 Pobór mocy elektr. kw 1,59 Stopień efektywności (COP),1 ane dotyczące mocy wg N 1511 (/W35 C, przy różnicy 1 K) Znamionowa moc cieplna kw 7,59 kw,1 kw 1,58 Stopień efektywności (COP),81 Solanka (obieg pierwotny) Pojemność l, Min. przepływ objętościowy (przy różnicy 5 K) l/h 11 yspozycyjna wysokość tłoczenia (przy min. przepływie objętościowym) mbar Maks. temperatura zasilania C 5 Min. temperatura zasilania C 5 Woda grzewcza (obieg wtórny) Pojemność l 3, Min. przepływ objętościowy (przy różnicy 1 K) l/h 5 yspozycyjna wysokość tłoczenia (przy min. przepływie objętościowym) mbar Maks. temperatura zasilania C 7 Parametry elektryczne pompy ciepła Napięcie znamionowe sprężarki 3/N/P V/5 Hz Znamionowe natężenie prądu sprężarki 8, Prąd rozruchowy sprężarki (z ogranicznikiem prądu rozruchowego) 1, Prąd rozruchowy sprężarki przy zablokowanym wirniku 51,5 Zabezpieczenie sprężarki 1 x 1 3-biegunowe Parametry elektryczne regulatora Napięcie znamionowe 1/N/P 3 V/5 Hz Zabezpieczenie 1 ezpieczniki x,3h/5 V Maks. pobór mocy elektr. W 1 Pobór mocy elektr. w czasie pracy W 1 Obieg chłodzący Czynnik roboczy R13a Ilość czynnika (napełnienie) kg,35 op. ciśnienie robocze, strona niskociśnieniowa bar 1 op. ciśnienie robocze, strona wysokociśnieniowa bar 5 Sprężarka Typ Scroll, hermetyczna op. ciśnienie robocze Obieg pierwotny bar 3 Obieg wtórny bar 3 Wymiary ługość całkowita mm 8 Szerokość całkowita mm Wysokość całkowita bez modułu obsługowego mm 9 Wysokość całkowita (moduł obsługowy otwarty) mm 1155 Przyłącza Zasilanie i powrót obiegu pierwotnego 1½ Zasilanie i powrót instalacji 1½ Masa kg 1 Moc akustyczna (pomiar w oparciu o N 11/N ISO 91-) Oceniany łączny poziom mocy akustycznej przy C (±3 K)/W35 C (±5 K) przy znamionowej mocy cieplnej d() VITOCL VISMNN 7

48 Vitocal 35-, typ W, WS, WW, WC, WWC (ciąg dalszy) ane techniczne pomp ciepła woda/woda: Typ WW i WWC Typ WW 351., WS 351. w połączeniu z zestawem adaptacyjnym do pompy 7 18 ciepła woda/woda ane dotyczące mocy wg N 1511 (W1/W35 C, przy różnicy 5 K) Znamionowa moc cieplna kw 1, 5,73 kw 8,59 1, Pobór mocy elektr. kw 1,75, Stopień efektywności (COP) 5,83 5,59 Solanka (obieg pierwotny) Pojemność l, 7,3 Min. przepływ objętościowy (przy różnicy K) l/h 87 Opór przepływu (przy min. przepływie objętościowym) mbar Maks. temperatura zasilania C 5 5 Min. temperatura zasilania C 7 7,5 Woda grzewcza (obieg wtórny) Pojemność l 3, 7,3 Min. przepływ objętościowy (przy różnicy 1 K) l/h 9 Opór przepływu (przy min. przepływie objętościowym) mbar 5 7 Maks. temperatura zasilania C 7 7 Parametry elektryczne pompy ciepła Napięcie znamionowe sprężarki 3/N/P V/5 Hz Znamionowe natężenie prądu sprężarki 8, 1 Prąd rozruchowy sprężarki (z ogranicznikiem prądu rozruchowego) 1, 8 Prąd rozruchowy sprężarki przy zablokowanym wirniku 51,5 17 Zabezpieczenie sprężarki 1 x 1 3-biegunowe 1 x 5 3-biegunowe Parametry elektryczne regulatora (tylko typ WW) Napięcie znamionowe 1/N/P 3 V/5 Hz Zabezpieczenie 1 ezpieczniki x,3h/5 V Maks. pobór mocy elektr. W 1 Pobór mocy elektr. w czasie pracy W 1 Obieg chłodzący Czynnik roboczy R13a R13a Ilość czynnika (napełnienie) kg,35 5,95 op. ciśnienie robocze, strona niskociśnieniowa bar 1 1 op. ciśnienie robocze, strona wysokociśnieniowa bar 5 5 Sprężarka Typ Scroll, hermetyczna op. ciśnienie robocze Obieg pierwotny bar 3 3 Obieg wtórny bar 3 3 Wymiary ługość całkowita mm Szerokość całkowita mm 78 Wysokość całkowita bez modułu obsługowego mm 9 17 Wysokość całkowita (moduł obsługowy otwarty, tylko typ WW 351.7) mm Przyłącza Zasilanie i powrót obiegu pierwotnego 1½ Zasilanie i powrót instalacji 1½ Masa Pompa ciepła 1. stopnia (typ WW 351.7) kg 13 3 Pompa ciepła. stopnia (typ WS 351.7) kg Moc akustyczna (pomiar w oparciu o N 11/N ISO 91-) Oceniany łączny poziom mocy akustycznej przy W1 C (±3 K)/W35 C (±5 K) przy znamionowej mocy cieplnej d() 8 8 VISMNN VITOCL

49 Vitocal 35-, typ W, WS, WW, WC, WWC (ciąg dalszy) Typ WWC ane dotyczące mocy wg N 1511 (W1/W35 C, przy różnicy 5 K) Znamionowa moc cieplna kw 1, kw 8,9 Pobór mocy elektr. kw 1,9 Stopień efektywności (COP),7 Solanka (obieg pierwotny) Pojemność l, Min. przepływ objętościowy (przy różnicy K) l/h yspozycyjna wysokość tłoczenia (przy min. przepływie objętościowym) mbar 59 Maks. temperatura zasilania C 5 Min. temperatura zasilania C 7,5 Woda grzewcza (obieg wtórny) Pojemność l 3, Min. przepływ objętościowy (przy różnicy 1 K) l/h 9 yspozycyjna wysokość tłoczenia (przy min. przepływie objętościowym) mbar 59 Maks. temperatura zasilania C 7 Parametry elektryczne pompy ciepła Napięcie znamionowe sprężarki 3/N/P V/5 Hz Znamionowe natężenie prądu sprężarki 8, Prąd rozruchowy sprężarki (z ogranicznikiem prądu rozruchowego) 1, Prąd rozruchowy sprężarki przy zablokowanym wirniku 51,5 Zabezpieczenie sprężarki 1 x 1 3-biegunowe Parametry elektryczne regulatora Napięcie znamionowe 1/N/P 3 V/5 Hz Zabezpieczenie 1 ezpieczniki x,3h/5 V Maks. pobór mocy elektr. W 1 Pobór mocy elektr. w czasie pracy W 1 Obieg chłodzący Czynnik roboczy R13a Ilość czynnika (napełnienie) kg,35 op. ciśnienie robocze, strona niskociśnieniowa bar 1 op. ciśnienie robocze, strona wysokociśnieniowa bar 5 Sprężarka Typ Scroll, hermetyczna op. ciśnienie robocze Obieg pierwotny bar 3 Obieg wtórny bar 3 Wymiary ługość całkowita mm 8 Szerokość całkowita mm Wysokość całkowita bez modułu obsługowego mm 9 Wysokość całkowita (moduł obsługowy otwarty) mm 1155 Przyłącza Zasilanie i powrót obiegu pierwotnego 1½ Zasilanie i powrót instalacji 1½ Masa kg 1 Moc akustyczna (pomiar w oparciu o N 11/N ISO 91-) Oceniany łączny poziom mocy akustycznej przy W1 C (±3 K)/W35 C (±5 K) przy znamionowej mocy cieplnej d() VITOCL VISMNN 9

50 Vitocal 35-, typ W, WS, WW, WC, WWC (ciąg dalszy) Wymiary, typ W, WS, WW < V 3 V~ < V 3 V~ L K H C L K V~ < V H 3 V~ < V C Po lewej stronie typ WS; po prawej stronie typ W/WW Powrót obiegu grzewczego i pojemnościowego podgrzewacza wody, typ W, WW Zasilanie pojemnościowego podgrzewacza wody, typ W, WW C Zasilanie obiegu grzewczego, typ W, WW Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki), typ W, WW Powrót obiegu pierwotnego (wylot solanki), typ W, WW Powrót obiegu grzewczego i pojemnościowego podgrzewacza wody, typ WS Zasilanie pojemnościowego podgrzewacza wody, typ WS H Zasilanie obiegu grzewczego, typ WS K Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki), typ WS L Powrót obiegu pierwotnego (wylot solanki), typ WS 5 VISMNN VITOCL

51 Vitocal 35-, typ W, WS, WW, WC, WWC (ciąg dalszy) Wymiary, typ W, WS, WW < V 3 V~ < V 3 V~ 87 V~ V~ C H H C < V 3 V~ < V 3 V~ V~ V~ Po lewej stronie typ WS; po prawej stronie typ W, WW Powrót obiegu pierwotnego (wylot solanki), typ W, WW Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki), typ W, WW C Zasilanie obiegu wtórnego, typ W, WW Powrót obiegu wtórnego, typ W, WW Powrót obiegu pierwotnego (wylot solanki), typ WS Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki), typ WS Zasilanie obiegu wtórnego, typ WS H Powrót obiegu wtórnego, typ WS VITOCL VISMNN 51

52 Vitocal 35-, typ W, WS, WW, WC, WWC (ciąg dalszy) Wymiary, typ WC, WWC < V 3 V~ C V~ < V C 78 8 Powrót obiegu grzewczego i pojemnościowego podgrzewacza wody Zasilanie pojemnościowego podgrzewacza wody C Zasilanie obiegu grzewczego Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki) Powrót obiegu pierwotnego (wylot solanki) 5 VISMNN VITOCL

53 Vitocal 35-, typ W, WS, WW, WC, WWC (ciąg dalszy) Charakterystyki dla typu W, WS, WW Typ W, WS, WW Moc w kw Stopień efektywności COP C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Moc grzewcza C T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV = 5 C H T HV = 7 C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego H H H H Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. Strata ciśnienia w mbar Przepływ objętościowy w m³/h Obieg wtórny Obieg pierwotny ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw,3 7,35 8, 9,9 1,9 kw,81 5,83 7,1 8,38 8,88 kw 1, 1,3 1,7 1,7 1,7 Stopień efektywności (COP) 3,93,5 5,18 5,85,5 Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw, 7,7 8,39 9,71 11,3 kw,8 5,5,53 7,8 9,1 kw 1,89 1,95,,,8 Stopień efektywności (COP) 3,18 3,,18,75 5,31 Punkt pracy W C 55 C Moc grzewcza kw 5,79,7 8, 9,33 1,1 kw 3,73,1 5,83 7,5 8,7 kw,,31,38,5,5 Stopień efektywności (COP),59,93 3,3 3,79, Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw 5,,5 7,7 8,9 1,1 kw 3,1 3,9 5,8,19 7,3 kw,,7,8,91 3,1 Stopień efektywności (COP),13,39,71 3,3 3,3 5 VITOCL VISMNN 53

54 Vitocal 35-, typ W, WS, WW, WC, WWC (ciąg dalszy) Punkt pracy W C 7 C Moc grzewcza kw 5,38,31 7,3 8,5 9,9 kw, 3,,8 5,51,53 kw,95 3, 3,17 3,8 3, Stopień efektywności (COP) 1,8,,33,59,85 Typ W, WS, WW Moc w kw Stopień efektywności COP C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Moc grzewcza C T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV = 5 C H T HV = 7 C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego H H H H Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. Strata ciśnienia w mbar Przepływ objętościowy w m³/h Obieg wtórny Obieg pierwotny ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw 1,1 18, 1,79,9, kw 1,3 1,8 17,83,8,53 kw,,1,,37, Stopień efektywności (COP) 3,97,51 5,1 5,7,1 Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw 15,51 17,9 1,1,31 7,8 kw 11,1 13, 1,7 19,5,53 kw,9,8 5,1 5,17 5,33 Stopień efektywności (COP) 3,9 3,7,19,7 5,1 Punkt pracy W C 55 C Moc grzewcza kw 1,99 17,3,1 3,9,5 kw 9,9 1, 1,9 17,8,7 kw 5,3 5,8 5,89,9,3 Stopień efektywności (COP),75 3,5 3, 3,83,1 Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw 1,9 1,7 19,,5 5,8 kw 8, 1,58 13,3 15,88 18,53 kw,8,,89 7,18 7,7 Stopień efektywności (COP),3,53,83 3,1 3,1 5 VISMNN VITOCL

55 Vitocal 35-, typ W, WS, WW, WC, WWC (ciąg dalszy) Punkt pracy W C 7 C Moc grzewcza kw 1, 1,3 19,1 1,89,8 kw 7,5 9,7 11,95 1, 1,9 kw,95 7,3 7,7 8,3 8,3 Stopień efektywności (COP),1,,,71,95 Charakterystyki dla typu WC, WWC Typ WC, WWC Moc w kw Stopień efektywności COP C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Temperatura na wlocie wody/solanki w C Moc grzewcza C T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV = 5 C H T HV = 7 C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego H H H H Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. yspozycyjna wysokość tłoc w mbar Przepływ objętościowy w m³/h Obieg wtórny (Wilo Stratos Para 5/1-7 T3) Obieg pierwotny (Wilo Stratos Para 5/1-7 T3) ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw,9 7,33 8,7 1,1 1,9 kw,8 5,85 7,17 8,8 8,93 kw 1,55 1,59 1, 1,5 1,8 Stopień efektywności (COP),3,1 5,3,8,5 Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw,1 7, 8,35 9,9 11,3 kw,9 5,,5 7,8 9,15 kw 1,85 1,91 1,95 1,99,3 Stopień efektywności (COP) 3, 3,7,,85 5, Punkt pracy W C 55 C Moc grzewcza kw 5,77,7 8,1 9,9 1,57 kw 3,7,1 5,8 7, 8,9 kw,18,7,33,39, Stopień efektywności (COP),3,9 3,1 3,8,3 VITOCL VISMNN 55

56 Vitocal 35-, typ W, WS, WW, WC, WWC (ciąg dalszy) Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw 5,57, 7, 8,8 1,7 kw 3,17 3,9 5,8, 7,3 kw,58,9,78,8,95 Stopień efektywności (COP),15,,7 3,7 3,1 Punkt pracy W C 7 C Moc grzewcza kw 5,38, 7,38 8,51 9, kw,8 3,5,8 5,5,53 kw,9 3, 3,13 3,3 3,3 Stopień efektywności (COP) 1,85,7,3,,89 5 VISMNN VITOCL

57 Vitocal Opis wyrobu Hermetyczna sprężarka Compliant Scroll Pompa wtórna (woda grzewcza) C Pompa pierwotna (solanka) 3-drogowy zawór przełączny Ogrzewanie/podgrzew wody użytkowej Wymiennik ciepła do ogrzewania podgrzewacza Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator pompy ciepła Vitotronic Pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 17 litrów 5 Niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiej wartości COP (COP = Coefficient of Performance) wg N 1511: do,3 (solanka C/woda 35 C). Maksymalne temperatury zasilania do C. uży komfort ciepłej wody użytkowej dzięki wbudowanemu podgrzewaczowi o pojemności 17 litrów. Seryjnie wbudowany przepływowy podgrzewacz wody grzewczej. Wyjątkowo niski poziom hałasu dzięki zastosowaniu nowej koncepcji izolacji akustycznej przy poziomie mocy akustycznej wyn. 3 d() przy /35ºC. Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic z wyświetlaczem tekstowym i graficznym. Możliwość montażu modułu obsługowego regulatora na cokole ściennym. ostawa w wersji gotowej do podłączenia. Łatwy montaż dzięki niewielkiej powierzchni ustawienia, zredukowanej wysokości montażowej i zastosowaniu rozkładanej obudowy. Łatwa instalacja dzięki zastosowaniu różnych wariantów osprzętu przyłączeniowego. Stan dostarczany Pompa ciepła solanka/woda do ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej. Wbudowany pojemnościowy podgrzewacz wody wykonany ze stali, z emaliowaną powłoką Ceraprotect, zabezpieczony przed korozją anodą magnezową. Wbudowany zawór przełączny ogrzewania/podgrzewu wody użytkowej. Wbudowana pompa obiegowa do obiegu solanki. Wbudowana pompa obiegowa do obiegu grzewczego. Wbudowany przepływowy podgrzewacz wody grzewczej. rmatura zabezpieczająca do obiegu grzewczego. Sterowany pogodowo regulator pompy ciepła Vitotronic. Rury przyłączeniowe do zasilania i powrotu obiegu pierwotnego i wtórnego. VITOCL VISMNN 57

58 Vitocal - (ciąg dalszy) 5. ane techniczne ane techniczne 5 Urządzenia V Typ WT ane dotyczące mocy ogrzewania przy różnicy 5 K (wg N 1511, /W35 C) Znamionowa moc cieplna kw 5,9 7,7 1, kw,, 7,8 kw 1, 1,87,35 Stopień efektywności (COP),,,3 ane dotyczące mocy ogrzewania przy różnicy 1 K (wg N 55, /W35 C) Znamionowa moc cieplna kw, 8, 1, kw,9, 8,3 kw 1,3 1,77,3 Stopień efektywności (COP) ogrzewania,5,5, Obieg pierwotny (solanka) Pojemność l 3,3 3,3 3,9 Min. przepływ objętościowy przy różnicy 5 K (bezwzględnie l/h przestrzegać) Maks. zewnętrzna strata ciśnienia (RH) przy min. przepływie mbar objętościowym Maks. temperatura na wlocie C Min. temperatura na wlocie C Obieg wtórny (woda grzewcza) Pojemność pompy ciepła l 3,3 3,5 3,8 Pojemność całkowita l 18,5 18,7 19, Min. przepływ objętościowy przy różnicy 1 K (bezwzględnie l/h przestrzegać) Maks. zewnętrzna strata ciśnienia (RH) przy min. przepływie mbar objętościowym Maks. temperatura zasilania C Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej Moc cieplna kw 8,8 Napięcie znamionowe 3/N/P V/5 Hz Zabezpieczenie 3 1, 1-biegunowe Parametry elektryczne pompy ciepła Napięcie znamionowe sprężarki 3/P V/5 Hz Znamionowe natężenie prądu sprężarki 5,5, 8, Prąd rozruchowy sprężarki 5, 1, *1, *1 Prąd rozruchowy sprężarki (przy zablokowanym wirniku), 35, 8, Zabezpieczenie sprężarki 1 C1 3-biegunowe biegunowe biegunowe Napięcie znamionowe regulatora pompy ciepła/modułu elektronicznego 1/N/P 3 V/5 Hz Zabezpieczenie regulatora pompy ciepła/modułu elektronicznego T,3 /5 V (wewnętrzne) Pompa pierwotna dla stopnia 1//3 W 81/113/151 Pompa wtórna dla stopnia 1//3 W /9/13 Maks. pobór mocy regulatora W Moc znamionowa regulatora/modułu elektronicznego W Obieg chłodzący Czynnik roboczy R1 R1 R1 Ilość czynnika (napełnienie) kg 1,8 1,8,5 Sprężarka Typ Scroll - w pełni hermetyczna op. ciśnienie robocze Strona wysokiego ciśnienia bar Strona niskiego ciśnienia bar *1 Z łagodnym rozrusznikiem pełnookresowym 58 VISMNN VITOCL

59 Vitocal - (ciąg dalszy) Typ WT Wbudowany podgrzewacz Pojemność l Wydajność stała przy podgrzewie wody użytkowej z 1 do l/h C Współczynnik mocy N L wg IN 78 1, 1,1 1,3 Pobierana ilość wody przy podanym współczynniku mocy N L i l/min 1,3 1,8 15,9 podgrzewie wody użytkowej z 1 do 5 C Maks. dop. temperatura wody użytkowej C Wymiary ługość całkowita mm Szerokość całkowita mm Wysokość całkowita mm Ciężar całkowity kg op. ciśnienie robocze Obieg pierwotny (solanka) bar 3, 3, 3, Obieg wtórny, woda grzewcza bar 3, 3, 3, Obieg wtórny, woda użytkowa bar 1, 1, 1, Przyłącza Zasilanie i powrót obiegu pierwotnego (solanka) mm Cu 8 x 1 Zasilanie i powrót instalacji mm Cu 8 x 1 Zimna woda, ciepła woda R P ¾ Cyrkulacja wody użytkowej 1 Moc akustyczna (pomiar w oparciu o N 11/ N ISO 91-) Oceniany łączny poziom mocy akustycznej przy C (±3 K)/W35 C (±5 K) przy znamionowej mocy cieplnej d() Urządzenia 3 V Typ WT-M ane dotyczące mocy ogrzewania przy różnicy 5 K (wg N 1511, /W35 C) Znamionowa moc cieplna kw, 7,8 1,1 kw,, 7,9 kw 1,5 1,8,3 Stopień efektywności (COP),,,3 ane dotyczące mocy ogrzewania przy różnicy 1 K (wg N 55, /W35 C) Znamionowa moc cieplna kw, 8, 1, kw,9, 8,3 kw 1,5 1,77,7 Stopień efektywności (COP) ogrzewania,3,5, Obieg pierwotny (solanka) Pojemność l 3,3 3,3 3,9 Min. przepływ objętościowy przy różnicy 5 K (bezwzględnie l/h przestrzegać) Maks. zewnętrzna strata ciśnienia (RH) przy min. przepływie mbar 7 59 objętościowym Maks. temperatura na wlocie C Min. temperatura na wlocie C Obieg wtórny (woda grzewcza) Pojemność pompy ciepła l 3,3 3,5 3,8 Pojemność całkowita l 18,5 18,7 19, Min. przepływ objętościowy przy różnicy 1 K (bezwzględnie l/h przestrzegać) Maks. zewnętrzna strata ciśnienia (RH) przy min. przepływie mbar objętościowym Maks. temperatura zasilania C Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej Moc cieplna kw 8,8 Napięcie znamionowe 1/N/P 3 V/5 Hz Zabezpieczenie 3 1, 1-biegunowe 5 VITOCL VISMNN 59

60 Vitocal - (ciąg dalszy) 5 Typ WT-M Parametry elektryczne pompy ciepła Napięcie znamionowe sprężarki 1/N/P 3 V/5 Hz Znamionowe natężenie prądu sprężarki 1, 17,1 3, Prąd rozruchowy sprężarki 5, 5, 5, Prąd rozruchowy sprężarki (przy zablokowanym wirniku) 58, 7, 98, Zabezpieczenie sprężarki biegunowe 1 1-biegunowe biegunowe Napięcie znamionowe regulatora pompy ciepła/modułu elektronicznego 1/N/P 3 V/5 Hz Zabezpieczenie regulatora pompy ciepła/modułu elektronicznego T,3 /5 V (wewnętrzne) Pompa pierwotna dla stopnia 1//3 W 81/113/151 Pompa wtórna dla stopnia 1//3 W /9/13 Maks. pobór mocy regulatora W Moc znamionowa regulatora/modułu elektronicznego W Obieg chłodzący Czynnik roboczy R1 R1 R1 Ilość czynnika (napełnienie) kg 1,8 1,8,5 Sprężarka Typ Scroll - w pełni hermetyczna op. ciśnienie robocze Strona wysokiego ciśnienia bar Strona niskiego ciśnienia bar Wbudowany podgrzewacz Pojemność l Wydajność stała przy podgrzewie wody użytkowej z 1 do l/h C Współczynnik mocy N L wg IN 78 1, 1,1 1,3 Pobierana ilość wody przy podanym współczynniku mocy N L i l/min 1,3 1,8 15,9 podgrzewie wody użytkowej z 1 do 5 C Maks. dop. temperatura wody użytkowej C Wymiary ługość całkowita mm Szerokość całkowita mm Wysokość całkowita mm Ciężar całkowity kg op. ciśnienie robocze Obieg pierwotny (solanka) bar 3, 3, 3, Obieg wtórny, woda grzewcza bar 3, 3, 3, Obieg wtórny, woda użytkowa bar 1, 1, 1, Przyłącza Zasilanie i powrót obiegu pierwotnego (solanka) mm Cu 8 x 1 Zasilanie i powrót instalacji mm Cu 8 x 1 Zimna woda, ciepła woda R P ¾ Cyrkulacja wody użytkowej 1 Moc akustyczna (pomiar w oparciu o N 11/ N ISO 91-) Oceniany łączny poziom mocy akustycznej przy C (±3 K)/W35 C (±5 K) przy znamionowej mocy cieplnej d() VISMNN VITOCL

61 Vitocal - (ciąg dalszy) Wymiary / C V~ V~ < V Ciepła woda użytkowa Cyrkulacja C Zimna woda Powrót obiegu pierwotnego (wylot solanki z pompy ciepła) Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki do pompy ciepła) Zasilanie obiegu wtórnego (woda grzewcza) Powrót obiegu wtórnego (woda grzewcza) Wskazówka Przy przyłączaniu przewodów hydraulicznych ( do ) przez inwestora stosować proste elementy przyłączeniowe (zakres dostawy). Wraz z zestawem przyłączeniowym obiegu pierwotnego/wtórnego należy stosować kolanka przyłączeniowe będące częścią wyposażenia dodatkowego. VITOCL VISMNN 1

62 Vitocal - (ciąg dalszy) Charakterystyki dla typu WT Typ WT 1. 5 Moc w kw Stopień efektywności COP C Temperatura na wlocie solanki w C Temperatura na wlocie solanki w C C Moc grzewcza T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. yspozycyjna wysokość tłoczenia Przepływ objętościowy w m³/h Obieg wtórny (Wilo RS 15/7-3) Obieg pierwotny (Wilo RS 5/8-3) ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw 5,1 5,9 8, 9, kw 3,7,7,7 7,7 kw 1,5 1, 1,5 1, Stopień efektywności (COP) 3,, 5,5,5 Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw,8 5,7 7, 8,5 kw 3,1, 5,7, kw 1,9 1,9 1,9 1,8 Stopień efektywności (COP),5 3,1,1,8 Punkt pracy W C 55 C 1 15 Moc grzewcza kw 5,3 7, 8,1 kw 3, 5,, kw,3,3,3 Stopień efektywności (COP),3 3,1 3,5 VISMNN VITOCL

63 Vitocal - (ciąg dalszy) Typ WT 1.8 Moc w kw Stopień efektywności COP C Temperatura na wlocie solanki w C Temperatura na wlocie solanki w C C Moc grzewcza T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. yspozycyjna wysokość tłoczenia Przepływ objętościowy w m³/h Obieg wtórny (Wilo RS 15/7-3) Obieg pierwotny (Wilo RS 5/8-3) ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw,5 7,7 1, 11, kw,8, 8,5 9,8 kw 1,9 1,8 1,8 1,8 Stopień efektywności (COP) 3,, 5,,5 Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw, 7, 9,7 1,9 kw,1 5, 7, 8,5 kw,,3,3, Stopień efektywności (COP), 3,, 5, Punkt pracy W C 55 C 1 15 Moc grzewcza kw 7, 9, 1, kw,3,5 7, kw,9,8,8 Stopień efektywności (COP), 3, 3, 5 VITOCL VISMNN 3

64 Vitocal - (ciąg dalszy) Typ WT Moc w kw Stopień efektywności COP C Temperatura na wlocie solanki w C Temperatura na wlocie solanki w C C Moc grzewcza T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. yspozycyjna wysokość tłoczenia Przepływ objętościowy w m³/h Obieg wtórny (Wilo RS 15/7-3) Obieg pierwotny (Wilo RS 5/8-3) ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw 8,5 1, 13, 1,7 kw, 7,8 11, 1, kw,,3,, Stopień efektywności (COP) 3,5,3 5,,5 Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw 8, 9,5 1,5 13,9 kw 5,,8 9,5 1,9 kw 3,,9,9,8 Stopień efektywności (COP),7 3,,3 5, Punkt pracy W C 55 C 1 15 Moc grzewcza kw 9,1 11,9 13, kw 5,7 8, 1, kw 3, 3, 3,5 Stopień efektywności (COP),5 3,3 3,8 VISMNN VITOCL

65 Vitocal - (ciąg dalszy) Charakterystyki dla typu WT-M Typ WT-M 1. Moc w kw Stopień efektywności COP C Temperatura na wlocie solanki w C Temperatura na wlocie solanki w C C Moc grzewcza T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. yspozycyjna wysokość tłoczenia Przepływ objętościowy w m³/h Obieg wtórny (Wilo RS 15/7-3) Obieg pierwotny (Wilo RS 5/8-3) ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw 5,, 7,9 8,9 kw 3,7,,5 7,5 kw 1,5 1,5 1,5 1, Stopień efektywności (COP) 3,3, 5,3,1 Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw,8 5,7 7,5 8, kw 3,, 5,,5 kw 1,9 1,8 1,9 1,8 Stopień efektywności (COP), 3,1,,7 Punkt pracy W C 55 C 1 15 Moc grzewcza kw 5,5 7,1 7,9 kw 3,3 5, 5,8 kw,3,3,3 Stopień efektywności (COP), 3,1 3,5 5 VITOCL VISMNN 5

66 Vitocal - (ciąg dalszy) Typ WT-M Moc w kw Stopień efektywności COP C Temperatura na wlocie solanki w C Temperatura na wlocie solanki w C C Moc grzewcza T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. yspozycyjna wysokość tłoczenia Przepływ objętościowy w m³/h Obieg wtórny (Wilo RS 15/7-3) Obieg pierwotny (Wilo RS 5/8-3) ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw,5 7,8 1, 11, kw,8, 8,5 9,8 kw 1,9 1,9 1,8 1,8 Stopień efektywności (COP) 3,, 5,,5 Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw, 7, 9,7 1,9 kw,1 5, 7, 8,5 kw,,3,3, Stopień efektywności (COP), 3,, 5, Punkt pracy W C 55 C 1 15 Moc grzewcza kw 7, 9, 1, kw,3,5 7, kw,9,8,8 Stopień efektywności (COP), 3, 3, VISMNN VITOCL

67 Vitocal - (ciąg dalszy) Typ WT-M 1.1 Moc w kw Stopień efektywności COP C Temperatura na wlocie solanki w C Temperatura na wlocie solanki w C C Moc grzewcza T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. yspozycyjna wysokość tłoczenia Przepływ objętościowy w m³/h Obieg wtórny (Wilo RS 15/7-3) Obieg pierwotny (Wilo RS 5/8-3) ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw 8,5 1,1 13, 1,8 kw,3 7,9 1,7 1, kw,,,5,3 Stopień efektywności (COP) 3,,3 5,3,3 Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw 8,1 9,7 1,5 1, kw 5,5,9 9, 11,1 kw 3,,9 3,1,9 Stopień efektywności (COP),7 3,3,,9 Punkt pracy W C 55 C 1 15 Moc grzewcza kw 9,3 1, 13,3 kw 5,9 8,5 9,9 kw 3,7 3,7 3,7 Stopień efektywności (COP),5 3, 3, 5 VITOCL VISMNN 7

68 Vitocal -.1 Opis wyrobu Hermetyczna sprężarka Compliant Scroll Pompa wtórna (woda grzewcza) C Pompa pierwotna (solanka) 3-drogowy zawór przełączny Ogrzewanie/podgrzew wody użytkowej Pompa ładująca podgrzewacz ze sterowaniem MSI Solarny wymiennik ciepła Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator pompy ciepła Vitotronic H Lanca do ogrzewania podgrzewacza K Podgrzewacz o pojemności litrów Niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiej wartości COP (COP = Coefficient of Performance) wg N 1511: do,3 (solanka C/woda 35 C). Maksymalne temperatury zasilania do C. uży komfort ciepłej wody użytkowej dzięki wbudowanemu podgrzewaczowi o pojemności litrów. Seryjnie wbudowany przepływowy podgrzewacz wody grzewczej. Wyjątkowo niski poziom hałasu dzięki zastosowaniu nowej koncepcji izolacji akustycznej przy poziomie mocy akustycznej wyn. 3 d() przy /35ºC. Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic z wyświetlaczem tekstowym i graficznym. Możliwość montażu modułu obsługowego regulatora na cokole ściennym. ostawa w wersji gotowej do podłączenia. Łatwy montaż dzięki niewielkiej powierzchni ustawienia, zredukowanej wysokości montażowej i zastosowaniu rozkładanej obudowy. Łatwa instalacja dzięki zastosowaniu różnych wariantów osprzętu przyłączeniowego. 8 VISMNN VITOCL

69 Vitocal - (ciąg dalszy) Stan dostarczany Pompa ciepła solanka/woda do ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej. Wbudowany podgrzewacz z lancą, solarnym wymiennikiem ciepła, pompą ładującą i izolacją cieplną, wykonany ze stali z emaliowaną powłoką Ceraprotect, zabezpieczony przed korozją anodą magnezową. Wbudowany zawór przełączny ogrzewania/podgrzewu wody użytkowej. Wbudowana pompa obiegowa do obiegu solanki. Wbudowana pompa obiegowa do obiegu grzewczego. Wbudowany przepływowy podgrzewacz wody grzewczej. rmatura zabezpieczająca do obiegu grzewczego. Sterowany pogodowo regulator pompy ciepła Vitotronic. Rury przyłączeniowe do zasilania i powrotu obiegu pierwotnego i wtórnego. VITOCL VISMNN 9

70 Vitocal - (ciąg dalszy). ane techniczne ane techniczne Urządzenia V Typ WT ane dotyczące mocy ogrzewania przy różnicy 5 K (wg N 1511, /W35 C) Znamionowa moc cieplna kw 5,9 7,7 1, kw,, 7,8 kw 1, 1,87,35 Stopień efektywności (COP),,,3 ane dotyczące mocy ogrzewania przy różnicy 1 K (wg N 55, /W35 C) Znamionowa moc cieplna kw, 8, 1, kw,9, 8,3 kw 1,3 1,77,3 Stopień efektywności (COP) ogrzewania,5,5, Obieg pierwotny (solanka) Pojemność l,8 3,1 3, Min. przepływ objętościowy przy różnicy 5 K (bezwzględnie l/h przestrzegać) Maks. zewnętrzna strata ciśnienia (RH) przy min. przepływie mbar objętościowym Maks. temperatura na wlocie C Min. temperatura na wlocie C Obieg wtórny (woda grzewcza) Pojemność pompy ciepła l 3,3 3,5 3,8 Pojemność całkowita l,,,7 Min. przepływ objętościowy przy różnicy 1 K (bezwzględnie l/h przestrzegać) Maks. zewnętrzna strata ciśnienia (RH) przy min. przepływie mbar objętościowym Maks. temperatura zasilania C Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej Moc cieplna kw 8,8 Napięcie znamionowe 3/N/P V/5 Hz Zabezpieczenie 3 1, 1-biegunowe Obieg solarny Pojemność l 7, 7, 7, Parametry elektryczne pompy ciepła Napięcie znamionowe sprężarki 3/P V/5 Hz Znamionowe natężenie prądu sprężarki 5,5, 8, Prąd rozruchowy sprężarki 5, 1, *1, *1 Prąd rozruchowy sprężarki (przy zablokowanym wirniku), 35, 8, Zabezpieczenie sprężarki 1 C1 3-biegunowe biegunowe biegunowe Napięcie znamionowe regulatora pompy ciepła/modułu elektronicznego 1/N/P 3 V/5 Hz Zabezpieczenie regulatora pompy ciepła/modułu elektronicznego T,3 /5 V (wewnętrzne) Pompa pierwotna dla stopnia 1//3 W 81/113/151 Pompa wtórna dla stopnia 1//3 W /9/13 Pompa ładująca podgrzewacz MSI W Maks. pobór mocy regulatora W Moc znamionowa regulatora/modułu elektronicznego W Obieg chłodzący Czynnik roboczy R1 R1 R1 Ilość czynnika (napełnienie) kg 1,8 1,8,5 Sprężarka Typ Scroll - w pełni hermetyczna op. ciśnienie robocze Strona wysokiego ciśnienia bar Strona niskiego ciśnienia bar *1 Z łagodnym rozrusznikiem pełnookresowym 7 VISMNN VITOCL

71 Vitocal - (ciąg dalszy) Typ WT Wbudowany podgrzewacz Pojemność l Wydajność stała przy podgrzewie wody użytkowej z 1 do l/h C Współczynnik mocy N L wg IN 78 1, 1,1 1,3 Pobierana ilość wody przy podanym współczynniku mocy N L i l/min 1,8 1,8 17,3 podgrzewie wody użytkowej z 1 do 5 C Maks. powierzchnia kolektora przy ustawieniu w kierunku południowym m 5/3 5/3 5/3 (kolektor powierzchniowy/rurowy) Maks. dop. temperatura wody użytkowej C Wymiary ługość całkowita mm Szerokość całkowita mm Wysokość całkowita mm Ciężar całkowity kg op. ciśnienie robocze Obieg pierwotny (solanka) bar 3, 3, 3, Obieg wtórny, woda grzewcza bar 3, 3, 3, Obieg wtórny, woda użytkowa bar 1, 1, 1, Obieg solarny bar,,, Przyłącza Zasilanie i powrót obiegu pierwotnego (solanka) mm Cu 8 x 1 Zasilanie i powrót instalacji mm Cu 8 x 1 Zimna woda, ciepła woda R P ¾ Cyrkulacja wody użytkowej 1 Zasilanie i powrót instalacji solarnej N (uniwersalny system wtykowy) Moc akustyczna (pomiar w oparciu o N 11/ N ISO 91-) Oceniany łączny poziom mocy akustycznej przy C (±3 K)/W35 C (±5 K) przy znamionowej mocy cieplnej d() Urządzenia 3 V Typ WT-M ane dotyczące mocy ogrzewania przy różnicy 5 K (wg N 1511, /W35 C) Znamionowa moc cieplna kw, 7,8 1,1 kw,, 7,9 kw 1,5 1,8,3 Stopień efektywności (COP),,,3 ane dotyczące mocy ogrzewania przy różnicy 1 K (wg N 55, /W35 C) Znamionowa moc cieplna kw, 8, 1, kw,9, 8,3 kw 1,5 1,77,7 Stopień efektywności (COP) ogrzewania,3,5, Obieg pierwotny (solanka) Pojemność l,8 3,1 3, Min. przepływ objętościowy przy różnicy 5 K (bezwzględnie l/h przestrzegać) Maks. zewnętrzna strata ciśnienia (RH) przy min. przepływie mbar 7 59 objętościowym Maks. temperatura na wlocie C Min. temperatura na wlocie C Obieg wtórny (woda grzewcza) Pojemność pompy ciepła l 3,3 3,5 3,8 Pojemność całkowita l,,,7 Min. przepływ objętościowy przy różnicy 1 K (bezwzględnie l/h przestrzegać) Maks. zewnętrzna strata ciśnienia (RH) przy min. przepływie mbar objętościowym Maks. temperatura zasilania C Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej Moc cieplna kw 8,8 Napięcie znamionowe 1/N/P 3 V/5 Hz Zabezpieczenie 3 1, 1-biegunowe Obieg solarny Pojemność l 7, 7, 7, VITOCL VISMNN 71

72 Vitocal - (ciąg dalszy) Typ WT-M Parametry elektryczne pompy ciepła Napięcie znamionowe sprężarki 1/N/P 3 V/5 Hz Znamionowe natężenie prądu sprężarki 1, 17,1 3, Prąd rozruchowy sprężarki 5, 5, 5, Prąd rozruchowy sprężarki (przy zablokowanym wirniku) 58, 7, 98, Zabezpieczenie sprężarki biegunowe 1 1-biegunowe biegunowe Napięcie znamionowe regulatora pompy ciepła/modułu elektronicznego 1/N/P 3 V/5 Hz Zabezpieczenie regulatora pompy ciepła/modułu elektronicznego T,3 /5 V (wewnętrzne) Pompa pierwotna dla stopnia 1//3 W 81/113/151 Pompa wtórna dla stopnia 1//3 W /9/13 Pompa ładująca podgrzewacz MSI W Maks. pobór mocy regulatora W Moc znamionowa regulatora/modułu elektronicznego W Obieg chłodzący Czynnik roboczy R1 R1 R1 Ilość czynnika (napełnienie) kg 1,8 1,8,5 Sprężarka Typ Scroll - w pełni hermetyczna op. ciśnienie robocze Strona wysokiego ciśnienia bar Strona niskiego ciśnienia bar Wbudowany podgrzewacz Pojemność l Wydajność stała przy podgrzewie wody użytkowej z 1 do l/h C Współczynnik mocy N L wg IN 78 1, 1,1 1,3 Pobierana ilość wody przy podanym współczynniku mocy N L i l/min 1,8 1,8 17,3 podgrzewie wody użytkowej z 1 do 5 C Maks. powierzchnia kolektora przy ustawieniu w kierunku południowym m 5/3 5/3 5/3 (kolektor powierzchniowy/rurowy) Maks. dop. temperatura wody użytkowej C Wymiary ługość całkowita mm Szerokość całkowita mm Wysokość całkowita mm Ciężar całkowity kg op. ciśnienie robocze Obieg pierwotny (solanka) bar 3, 3, 3, Obieg wtórny, woda grzewcza bar 3, 3, 3, Obieg wtórny, woda użytkowa bar 1, 1, 1, Obieg solarny bar,,, Przyłącza Zasilanie i powrót obiegu pierwotnego (solanka) mm Cu 8 x 1 Zasilanie i powrót instalacji mm Cu 8 x 1 Zimna woda, ciepła woda R P ¾ Cyrkulacja wody użytkowej 1 Zasilanie i powrót instalacji solarnej N (uniwersalny system wtykowy) Moc akustyczna (pomiar w oparciu o N 11/ N ISO 91-) Oceniany łączny poziom mocy akustycznej przy C (±3 K)/W35 C (±5 K) przy znamionowej mocy cieplnej d() 7 VISMNN VITOCL

73 Vitocal - (ciąg dalszy) Wymiary K H / C V~ V~ H K < V Ciepła woda użytkowa Cyrkulacja C Zimna woda Powrót obiegu pierwotnego (wylot solanki z pompy ciepła) Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki do pompy ciepła) Zasilanie obiegu wtórnego (woda grzewcza) Powrót obiegu wtórnego (woda grzewcza) H Zasilanie obiegu solarnego K Powrót obiegu solarnego Wskazówka Przy przyłączaniu przewodów hydraulicznych ( do ) przez inwestora stosować proste elementy przyłączeniowe (zakres dostawy). Wraz z zestawem przyłączeniowym obiegu pierwotnego/wtórnego należy stosować kolanka przyłączeniowe będące częścią wyposażenia dodatkowego. VITOCL VISMNN 73

74 Vitocal - (ciąg dalszy) Charakterystyki dla typu WT Typ WT 1. Moc w kw Stopień efektywności COP C Temperatura na wlocie solanki w C Temperatura na wlocie solanki w C C Moc grzewcza T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. yspozycyjna wysokość tłoczenia Przepływ objętościowy w m³/h Obieg wtórny (Wilo RS 15/7-3) Obieg pierwotny (Wilo RS 5/8-3) ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw 5,1 5,9 8, 9, kw 3,7,7,7 7,7 kw 1,5 1, 1,5 1, Stopień efektywności (COP) 3,, 5,5,5 Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw,8 5,7 7, 8,5 kw 3,1, 5,7, kw 1,9 1,9 1,9 1,8 Stopień efektywności (COP),5 3,1,1,8 Punkt pracy W C 55 C 1 15 Moc grzewcza kw 5,3 7, 8,1 kw 3, 5,, kw,3,3,3 Stopień efektywności (COP),3 3,1 3,5 7 VISMNN VITOCL

75 Vitocal - (ciąg dalszy) Typ WT 1.8 Moc w kw Stopień efektywności COP C Temperatura na wlocie solanki w C Temperatura na wlocie solanki w C C Moc grzewcza T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. yspozycyjna wysokość tłoczenia Przepływ objętościowy w m³/h Obieg wtórny (Wilo RS 15/7-3) Obieg pierwotny (Wilo RS 5/8-3) ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw,5 7,7 1, 11, kw,8, 8,5 9,8 kw 1,9 1,8 1,8 1,8 Stopień efektywności (COP) 3,, 5,,5 Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw, 7, 9,7 1,9 kw,1 5, 7, 8,5 kw,,3,3, Stopień efektywności (COP), 3,, 5, Punkt pracy W C 55 C 1 15 Moc grzewcza kw 7, 9, 1, kw,3,5 7, kw,9,8,8 Stopień efektywności (COP), 3, 3, VITOCL VISMNN 75

76 Vitocal - (ciąg dalszy) Typ WT 1.1 Moc w kw Stopień efektywności COP C Temperatura na wlocie solanki w C Temperatura na wlocie solanki w C C Moc grzewcza T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. yspozycyjna wysokość tłoczenia Przepływ objętościowy w m³/h Obieg wtórny (Wilo RS 15/7-3) Obieg pierwotny (Wilo RS 5/8-3) ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw 8,5 1, 13, 1,7 kw, 7,8 11, 1, kw,,3,, Stopień efektywności (COP) 3,5,3 5,,5 Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw 1,7 8, 9,5 1,5 13,9 kw 1, 5,,8 9,5 1,9 kw, 3,,9,9,8 Stopień efektywności (COP),5,7 3,,3 5, Punkt pracy W C 55 C 1 15 Moc grzewcza kw 9,1 11,9 13, kw 5,7 8, 1, kw 3, 3, 3,5 Stopień efektywności (COP),5 3,3 3,8 7 VISMNN VITOCL

77 Vitocal - (ciąg dalszy) Charakterystyki dla typu WT-M Typ WT-M 1. Moc w kw Stopień efektywności COP C Temperatura na wlocie solanki w C Temperatura na wlocie solanki w C C Moc grzewcza T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. yspozycyjna wysokość tłoczenia Przepływ objętościowy w m³/h Obieg wtórny (Wilo RS 15/7-3) Obieg pierwotny (Wilo RS 5/8-3) ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw 5,, 7,9 8,9 kw 3,7,,5 7,5 kw 1,5 1,5 1,5 1, Stopień efektywności (COP) 3,3, 5,3,1 Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw,8 5,7 7,5 8, kw 3,, 5,,5 kw 1,9 1,8 1,9 1,8 Stopień efektywności (COP), 3,1,,7 Punkt pracy W C 55 C 1 15 Moc grzewcza kw 5,5 7,1 7,9 kw 3,3 5, 5,8 kw,3,3,3 Stopień efektywności (COP), 3,1 3,5 VITOCL VISMNN 77

78 Vitocal - (ciąg dalszy) Typ WT-M 1.8 Moc w kw Stopień efektywności COP C Temperatura na wlocie solanki w C Temperatura na wlocie solanki w C C Moc grzewcza T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. yspozycyjna wysokość tłoczenia Przepływ objętościowy w m³/h Obieg wtórny (Wilo RS 15/7-3) Obieg pierwotny (Wilo RS 5/8-3) ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw,5 7,8 1, 11, kw,8, 8,5 9,8 kw 1,9 1,9 1,8 1,8 Stopień efektywności (COP) 3,, 5,,5 Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw, 7, 9,7 1,9 kw,1 5, 7, 8,5 kw,,3,3, Stopień efektywności (COP), 3,, 5, Punkt pracy W C 55 C 1 15 Moc grzewcza kw 7, 9, 1, kw,3,5 7, kw,9,8,8 Stopień efektywności (COP), 3, 3, 78 VISMNN VITOCL

79 Vitocal - (ciąg dalszy) Typ WT-M 1.1 Moc w kw Stopień efektywności COP C Temperatura na wlocie solanki w C Temperatura na wlocie solanki w C C Moc grzewcza T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. yspozycyjna wysokość tłoczenia Przepływ objętościowy w m³/h Obieg wtórny (Wilo RS 15/7-3) Obieg pierwotny (Wilo RS 5/8-3) ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw 8,5 1,1 13, 1,8 kw,3 7,9 1,7 1, kw,,,5,3 Stopień efektywności (COP) 3,,3 5,3,3 Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw 8,1 9,7 1,5 1, kw 5,5,9 9, 11,1 kw 3,,9 3,1,9 Stopień efektywności (COP),7 3,3,,9 Punkt pracy W C 55 C 1 15 Moc grzewcza kw 9,3 1, 13,3 kw 5,9 8,5 9,9 kw 3,7 3,7 3,7 Stopień efektywności (COP),5 3, 3, VITOCL VISMNN 79

80 Vitocal Opis wyrobu Hermetyczna sprężarka Compliant Scroll Pompa wtórna (woda grzewcza) Pompa obiegowa o wysokiej wydajności zgodna z normą Label C Pompa pierwotna (solanka) Pompa obiegowa o wysokiej wydajności zgodna z normą Label 3-drogowy zawór przełączny Ogrzewanie/podgrzew wody użytkowej Wymiennik ciepła do ogrzewania podgrzewacza Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator pompy ciepła Vitotronic Pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 17 litrów 7 Niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiej wartości COP (COP = Coefficient of Performance) wg N 1511: do,7 (solanka C/woda 35 C). Maksymalna temperatura zasilania: ºC. uży komfort ciepłej wody użytkowej dzięki wbudowanemu podgrzewaczowi wody o pojemności 17 litrów. Seryjnie wbudowany przepływowy podgrzewacz wody grzewczej. Wbudowana energooszczędna pompa obiegowa o wysokiej wydajności (zgodnie z normą Label ). Niskie koszty eksploatacji przy wysokiej wydajności w każdym punkcie pracy dzięki innowacyjnemu systemowi RC (Refrigerant Cycle iagnostic System) z elektronicznym zaworem rozprężnym (ZR). Wyjątkowo niski poziom hałasu dzięki zastosowaniu nowej koncepcji izolacji akustycznej przy poziomie mocy akustycznej wyn. 38 d() przy /35ºC. Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic z wyświetlaczem tekstowym i graficznym. Możliwość montażu modułu obsługowego regulatora na cokole ściennym. ostawa w wersji gotowej do podłączenia. Łatwy montaż dzięki zredukowanej wysokości montażowej i zastosowaniu rozkładanej obudowy. Tylko typ WT-NC: Wygoda i kompaktowość dzięki wbudowanej funkcji chłodzenia NC ( natural cooling ). 8 VISMNN VITOCL

81 Vitocal 333- (ciąg dalszy) Stan dostarczany Pompa ciepła solanka/woda do ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej. Wbudowany pojemnościowy podgrzewacz wody wykonany ze stali, z emaliowaną powłoką Ceraprotect, zabezpieczony przed korozją anodą magnezową. Wbudowany zawór przełączny ogrzewania/podgrzewu wody użytkowej. Wbudowana pompa obiegowa o wysokiej wydajności (zgodnie z normą Label ) do obiegu solanki. Wbudowana pompa obiegowa o wysokiej wydajności (zgodnie z normą Label ) do obiegu grzewczego. Wbudowany przepływowy podgrzewacz wody grzewczej. rmatura zabezpieczająca do obiegu grzewczego. Sterowany pogodowo regulator pompy ciepła Vitotronic. Wbudowana kontrola faz. Rury przyłączeniowe do zasilania i powrotu obiegu pierwotnego i wtórnego. Tylko typ WT-NC: Wbudowane elementy do funkcji chłodzenia natural cooling. 7 VITOCL VISMNN 81

82 7 Vitocal 333- (ciąg dalszy) 7. ane techniczne ane techniczne Typ WT ane dotyczące mocy ogrzewania przy różnicy 5 K (wg N 1511, /W35 C) Znamionowa moc cieplna kw 5,9 7,9 1,3 kw,7,3 8,3 kw 1,5 1,,1 Stopień efektywności (COP),7,7,7 ane dotyczące mocy ogrzewania przy różnicy 1 K (wg N 55, /W35 C) Znamionowa moc cieplna kw, 8,1 1,5 kw 5,,7 8,5 kw 1,7 1,53,1 Stopień efektywności (COP) ogrzewania,9 5,3,9 Obieg pierwotny (solanka) Pojemność l 3,3 3,9, Min. przepływ objętościowy przy różnicy 5 K (bezwzględnie l/h przestrzegać) Maks. zewnętrzna strata ciśnienia (RH) przy min. przepływie mbar 1 58 objętościowym Maks. temperatura na wlocie C Min. temperatura na wlocie C Obieg wtórny (woda grzewcza) Pojemność pompy ciepła l 3,5 3,8, Pojemność całkowita l 18,7 19, 19, Min. przepływ objętościowy przy różnicy 1 K (bezwzględnie l/h 71 9 przestrzegać) Maks. zewnętrzna strata ciśnienia (RH) przy min. przepływie mbar 1 objętościowym Maks. temperatura zasilania C Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej Moc cieplna kw 8,8 Napięcie znamionowe 3/N/P V/5 Hz Zabezpieczenie 3 1, 1-biegunowe Parametry elektryczne pompy ciepła Napięcie znamionowe sprężarki 3/P V/5 Hz Znamionowe natężenie prądu sprężarki 5,5, 8, Prąd rozruchowy sprężarki 5, 1, *1, *1 Prąd rozruchowy sprężarki (przy zablokowanym wirniku), 35, 8, Zabezpieczenie sprężarki 1 C1 3-biegunowe biegunowe biegunowe Napięcie znamionowe regulatora pompy ciepła/modułu elektronicznego 1/N/P 3 V/5 Hz Zabezpieczenie regulatora pompy ciepła/modułu elektronicznego T,3 /5 V (wewnętrzne) Pompa pierwotna (o wysokiej wydajności) W 1 7 Pompa wtórna (o wysokiej wydajności) W 3 7 Maks. pobór mocy regulatora W Moc znamionowa regulatora/modułu elektronicznego W Obieg chłodzący Czynnik roboczy R1 R1 R1 Ilość czynnika (napełnienie) kg,1,35,7 Sprężarka Typ Scroll - w pełni hermetyczna op. ciśnienie robocze Strona wysokiego ciśnienia bar Strona niskiego ciśnienia bar Wbudowany podgrzewacz Pojemność l Wydajność stała przy podgrzewie wody użytkowej z 1 do l/h C Współczynnik mocy N L wg IN 78 1, 1,1 1,3 Pobierana ilość wody przy podanym współczynniku mocy N L i l/min 1,3 1,8 15,9 podgrzewie wody użytkowej z 1 do 5 C Maks. dop. temperatura wody użytkowej C *1 Z łagodnym rozrusznikiem pełnookresowym 8 VISMNN VITOCL

83 Vitocal 333- (ciąg dalszy) Typ WT Wymiary ługość całkowita mm Szerokość całkowita mm Wysokość całkowita mm Ciężar całkowity kg op. ciśnienie robocze Obieg pierwotny (solanka) bar 3, 3, 3, Obieg wtórny, woda grzewcza bar 3, 3, 3, Obieg wtórny, woda użytkowa bar 1, 1, 1, Przyłącza Zasilanie i powrót obiegu pierwotnego (solanka) mm Cu 8 x 1 Zasilanie i powrót instalacji mm Cu 8 x 1 Zimna woda, ciepła woda R P ¾ Cyrkulacja wody użytkowej 1 Moc akustyczna (pomiar w oparciu o N 11/ N ISO 91-) Oceniany łączny poziom mocy akustycznej przy C (±3 K)/W35 C (±5 K) przy znamionowej mocy cieplnej d() Typ WT-NC ane dotyczące mocy ogrzewania przy różnicy 5 K (wg N 1511, /W35 C) Znamionowa moc cieplna kw 5,9 7,9 1,3 kw,7,3 8,3 kw 1,5 1,,1 Stopień efektywności (COP),7,7,7 ane dotyczące mocy ogrzewania przy różnicy 1 K (wg N 55, /W35 C) Znamionowa moc cieplna kw, 8,1 1,5 kw 5,,7 8,5 kw 1,7 1,53,1 Stopień efektywności (COP) ogrzewania,9 5,3,9 Obieg pierwotny (solanka) Pojemność l,7 5, 5,9 Min. przepływ objętościowy przy różnicy 5 K (bezwzględnie l/h przestrzegać) Maks. zewnętrzna strata ciśnienia (RH) przy min. przepływie mbar 1 58 objętościowym Maks. temperatura na wlocie C Min. temperatura na wlocie C Obieg wtórny (woda grzewcza) Pojemność pompy ciepła l 3, 3,5 3,9 Pojemność całkowita l 19, 19,9, Min. przepływ objętościowy przy różnicy 1 K (bezwzględnie l/h 71 9 przestrzegać) Maks. zewnętrzna strata ciśnienia (RH) przy min. przepływie mbar 1 objętościowym Maks. temperatura zasilania C Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej Moc cieplna kw 8,8 Napięcie znamionowe 3/N/P V/5 Hz Zabezpieczenie 3 1, 1-biegunowe Parametry elektryczne pompy ciepła Napięcie znamionowe sprężarki 3/P V/5 Hz Znamionowe natężenie prądu sprężarki 5,5, 8, Prąd rozruchowy sprężarki 5, 1, *1, *1 Prąd rozruchowy sprężarki (przy zablokowanym wirniku), 35, 8, Zabezpieczenie sprężarki 1 C1 3-biegunowe biegunowe biegunowe Napięcie znamionowe regulatora pompy ciepła/modułu elektronicznego 1/N/P 3 V/5 Hz Zabezpieczenie regulatora pompy ciepła/modułu elektronicznego (wewnętrzne) T,3 /5 V 7 *1 Z łagodnym rozrusznikiem pełnookresowym VITOCL VISMNN 83

84 Vitocal 333- (ciąg dalszy) Typ WT-NC Pompa pierwotna (o wysokiej wydajności) W 1 7 Pompa wtórna (o wysokiej wydajności) W 3 7 Maks. pobór mocy regulatora W Moc znamionowa regulatora/modułu elektronicznego W Obieg chłodzący Czynnik roboczy R1 R1 R1 Ilość czynnika (napełnienie) kg,1,35,7 Sprężarka Typ Scroll - w pełni hermetyczna op. ciśnienie robocze Strona wysokiego ciśnienia bar Strona niskiego ciśnienia bar Wbudowany podgrzewacz Pojemność l Wydajność stała przy podgrzewie wody użytkowej z 1 do l/h C Współczynnik mocy N L wg IN 78 1, 1,1 1,3 Pobierana ilość wody przy podanym współczynniku mocy N L i l/min 1,3 1,8 15,9 podgrzewie wody użytkowej z 1 do 5 C Maks. dop. temperatura wody użytkowej C Wymiary ługość całkowita mm Szerokość całkowita mm Wysokość całkowita mm Ciężar całkowity kg op. ciśnienie robocze Obieg pierwotny (solanka) bar 3, 3, 3, Obieg wtórny, woda grzewcza bar 3, 3, 3, Obieg wtórny, woda użytkowa bar 1, 1, 1, Przyłącza Zasilanie i powrót obiegu pierwotnego (solanka) mm Cu 8 x 1 Zasilanie i powrót instalacji mm Cu 8 x 1 Zimna woda, ciepła woda R P ¾ Cyrkulacja wody użytkowej 1 Moc akustyczna (pomiar w oparciu o N 11/ N ISO 91-) Oceniany łączny poziom mocy akustycznej przy C (±3 K)/W35 C (±5 K) przy znamionowej mocy cieplnej d() VISMNN VITOCL

85 Vitocal 333- (ciąg dalszy) Wymiary / C V~ V~ < V Ciepła woda użytkowa Cyrkulacja C Zimna woda Powrót obiegu pierwotnego (wylot solanki z pompy ciepła) Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki do pompy ciepła) Zasilanie obiegu wtórnego (woda grzewcza) Powrót obiegu wtórnego (woda grzewcza) Wskazówka Przy przyłączaniu przewodów hydraulicznych ( do ) przez inwestora stosować proste elementy przyłączeniowe (zakres dostawy). Wraz z zestawem przyłączeniowym obiegu pierwotnego/wtórnego należy stosować kolanka przyłączeniowe będące częścią wyposażenia dodatkowego. 7 VITOCL VISMNN 85

86 Vitocal 333- (ciąg dalszy) Charakterystyki dla typu WT, WT-NC Typ WT, WT-NC C 3 yspozycyjna wysokość tłoczenia Przepływ objętościowy w m³/h Obieg wtórny (Wilo Tec 15/7-3) Obieg pierwotny (Wilo Para 5/1-7) 7 Moc w kw Stopień efektywności COP Temperatura na wlocie solanki w C Temperatura na wlocie solanki w C C Moc grzewcza T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw,9 5,9 8, 8,9 kw 3,7,7,8 7,8 kw 1,3 1,5 1,3 1, Stopień efektywności (COP) 3,7,7,3 7, Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw, 5, 7,5 8, kw 3,,1 5,9,7 kw 1, 1, 1, 1,5 Stopień efektywności (COP),8 3,,8 5,5 Punkt pracy W C 55 C 1 15 Moc grzewcza kw 5, 7, 7,9 kw 3,3 5,,1 kw, 1,9 1,9 Stopień efektywności (COP), 3,, 8 VISMNN VITOCL

87 Vitocal 333- (ciąg dalszy) Typ WT, WT-NC C yspozycyjna wysokość tłoczenia Przepływ objętościowy w m³/h Moc w kw Stopień efektywności COP Temperatura na wlocie solanki w C Temperatura na wlocie solanki w C C Moc grzewcza T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. Obieg wtórny (Wilo Tec 15/7-3) Obieg pierwotny (Wilo Para 5/1-7) ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw, 7,9 1, 11,7 kw 5,,3 9,1 1, kw 1,75 1, 1,7 1,7 Stopień efektywności (COP) 3,8,7, 7,1 Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw, 7, 1, 11, kw, 5,5 7,9 8,9 kw,,,,1 Stopień efektywności (COP),8 3,,7 5,3 Punkt pracy W C 55 C 1 15 Moc grzewcza kw 7, 9, 1,5 kw,,9 8, kw,8,7,7 Stopień efektywności (COP),5 3, 3,9 7 VITOCL VISMNN 87

88 Vitocal 333- (ciąg dalszy) Typ WT, WT-NC Moc w kw Stopień efektywności COP C Temperatura na wlocie solanki w C Temperatura na wlocie solanki w C C Moc grzewcza T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. yspozycyjna wysokość tłoczenia Przepływ objętościowy w m³/h Obieg wtórny (Wilo Tec 15/7-3) Obieg pierwotny (Wilo Para 5/1-7) ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw 8,8 1,3 13,5 1,9 kw,7 8,3 11, 1,9 kw,,19,,1 Stopień efektywności (COP) 3,9,7,1 7,1 Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw 8, 9,9 1,9 1,3 kw 5,9 7,3 1,1 11, kw,8,8,8,7 Stopień efektywności (COP) 3, 3,, 5, Punkt pracy W C 55 C 1 15 Moc grzewcza kw 9,5 1, 13,3 kw, 8,9 1, kw 3,5 3, 3,3 Stopień efektywności (COP),7 3,, 88 VISMNN VITOCL

89 Vitocal Opis wyrobu Hermetyczna sprężarka Compliant Scroll Pompa wtórna (woda grzewcza) Pompa obiegowa o wysokiej wydajności zgodna z normą Label C Pompa pierwotna (solanka) Pompa obiegowa o wysokiej wydajności zgodna z normą Label 3-drogowy zawór przełączny Ogrzewanie/podgrzew wody użytkowej Pompa ładująca podgrzewacz ze sterowaniem MSI Solarny wymiennik ciepła Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator pompy ciepła Vitotronic H Lanca do ogrzewania podgrzewacza K Podgrzewacz o pojemności litrów 8 Wysoki stopień efektywności: wartość COP wg N 1511 wynosząca,7 (solanka ºC/woda 35ºC) (COP = Coefficient of Performance). Maksymalna temperatura zasilania: ºC. uży komfort ciepłej wody użytkowej dzięki wbudowanemu podgrzewaczowi o pojemności litrów. Niskie koszty eksploatacji przy wysokiej wydajności w każdym punkcie pracy dzięki innowacyjnemu systemowi RC (Refrigerant Cycle iagnostic System) z elektronicznym zaworem rozprężnym (ZR). Wyjątkowo niski poziom hałasu dzięki zastosowaniu nowej koncepcji izolacji akustycznej przy poziomie mocy akustycznej wyn. 38 d() przy /35ºC. Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic z wyświetlaczem tekstowym. Możliwość montażu modułu obsługowego regulatora na cokole ściennym. ostawa w wersji gotowej do podłączenia. Łatwiejszy montaż dzięki zredukowanej wysokości montażowej i zastosowaniu rozkładanej obudowy. Wysoka wydajność i niskie koszty eksploatacji. VITOCL VISMNN 89

90 8 Vitocal 33- (ciąg dalszy) Stan dostarczany Pompa ciepła solanka/woda do ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej. Wbudowany pojemnościowy podgrzewacz wody wykonany ze stali, z emaliowaną powłoką Ceraprotect, zabezpieczony przed korozją anodą magnezową. Wbudowany zawór przełączny ogrzewania/podgrzewu wody użytkowej. Wbudowana pompa obiegowa o wysokiej wydajności (zgodnie z normą Label ) do obiegu solanki. Wbudowana pompa obiegowa o wysokiej wydajności (zgodnie z normą Label ) do obiegu grzewczego. Wbudowany przepływowy podgrzewacz wody grzewczej. rmatura zabezpieczająca do obiegu grzewczego. Sterowany pogodowo regulator pompy ciepła Vitotronic. Wbudowana kontrola faz. Rury przyłączeniowe do zasilania i powrotu obiegu pierwotnego i wtórnego. 9 VISMNN VITOCL

91 Vitocal 33- (ciąg dalszy) 8. ane techniczne ane techniczne Typ WT ane dotyczące mocy ogrzewania przy różnicy 5 K (wg N 1511, /W35 C) Znamionowa moc cieplna kw 5,9 7,9 1,3 kw,7,3 8,3 kw 1,5 1,,1 Stopień efektywności (COP),7,7,7 ane dotyczące mocy ogrzewania przy różnicy 1 K (wg N 55, /W35 C) Znamionowa moc cieplna kw, 8,1 1,5 kw 5,,7 8,5 kw 1,7 1,53,1 Stopień efektywności (COP) ogrzewania,9 5,3,9 Obieg pierwotny (solanka) Pojemność l 3,3 3,9, Min. przepływ objętościowy przy różnicy 5 K (bezwzględnie l/h przestrzegać) Maks. zewnętrzna strata ciśnienia (RH) przy min. przepływie mbar 1 58 objętościowym Maks. temperatura na wlocie C Min. temperatura na wlocie C Obieg wtórny (woda grzewcza) Pojemność pompy ciepła l 3,5 3,8, Pojemność całkowita l,,7 7,1 Min. przepływ objętościowy przy różnicy 1 K (bezwzględnie l/h 71 9 przestrzegać) Maks. zewnętrzna strata ciśnienia (RH) przy min. przepływie mbar 1 objętościowym Maks. temperatura zasilania C Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej Moc cieplna kw 8,8 Napięcie znamionowe 3/N/P V/5 Hz Zabezpieczenie 3 1, 1-biegunowe Obieg solarny Pojemność l 7, 7, 7, Parametry elektryczne pompy ciepła Napięcie znamionowe sprężarki 3/P V/5 Hz Znamionowe natężenie prądu sprężarki 5,5, 8, Prąd rozruchowy sprężarki 5, 1, *1, *1 Prąd rozruchowy sprężarki (przy zablokowanym wirniku), 35, 8, Zabezpieczenie sprężarki 1 C1 3-biegunowe biegunowe biegunowe Napięcie znamionowe regulatora pompy ciepła/modułu elektronicznego 1/N/P 3 V/5 Hz Zabezpieczenie regulatora pompy ciepła/modułu elektronicznego T,3 /5 V (wewnętrzne) Pompa pierwotna (o wysokiej wydajności) W 1 7 Pompa wtórna (o wysokiej wydajności) W 3 7 Pompa ładująca podgrzewacz (MSI) W Maks. pobór mocy regulatora W Moc znamionowa regulatora/modułu elektronicznego W Obieg chłodzący Czynnik roboczy R1 R1 R1 Ilość czynnika (napełnienie) kg,1,35,7 Sprężarka Typ Scroll - w pełni hermetyczna op. ciśnienie robocze Strona wysokiego ciśnienia bar Strona niskiego ciśnienia bar *1 Z łagodnym rozrusznikiem pełnookresowym VITOCL VISMNN 91

92 Vitocal 33- (ciąg dalszy) 8 Typ WT Wbudowany podgrzewacz Pojemność l Wydajność stała przy podgrzewie wody użytkowej z 1 do l/h C Współczynnik mocy N L wg IN 78 1,5 1,5 1, Pobierana ilość wody przy podanym współczynniku mocy N L i l/min 1,8 1,8 17,3 podgrzewie wody użytkowej z 1 do 5 C Maks. powierzchnia kolektora przy ustawieniu w kierunku południowym m 5/3 5/3 5/3 (kolektor powierzchniowy/rurowy) Maks. dop. temperatura wody użytkowej C Wymiary ługość całkowita mm Szerokość całkowita mm Wysokość całkowita mm Ciężar całkowity kg op. ciśnienie robocze Obieg pierwotny (solanka) bar 3, 3, 3, Obieg wtórny, woda grzewcza bar 3, 3, 3, Obieg wtórny, woda użytkowa bar 1, 1, 1, Obieg solarny bar,,, Przyłącza Zasilanie i powrót obiegu pierwotnego (solanka) mm Cu 8 x 1 Zasilanie i powrót instalacji mm Cu 8 x 1 Zimna woda, ciepła woda R P ¾ Cyrkulacja wody użytkowej 1 Zasilanie i powrót instalacji solarnej N (uniwersalny system wtykowy) Moc akustyczna (pomiar w oparciu o N 11/ N ISO 91-) Oceniany łączny poziom mocy akustycznej przy C (±3 K)/W35 C (±5 K) przy znamionowej mocy cieplnej d() VISMNN VITOCL

93 Vitocal 33- (ciąg dalszy) Wymiary K H / C 3 3 V~ V~ H K < V 387 Ciepła woda użytkowa Cyrkulacja C Zimna woda Powrót obiegu pierwotnego (wylot solanki z pompy ciepła) Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki do pompy ciepła) Zasilanie obiegu wtórnego (woda grzewcza) Powrót obiegu wtórnego (woda grzewcza) H Zasilanie obiegu solarnego K Powrót obiegu solarnego Wskazówka Przy przyłączaniu przewodów hydraulicznych ( do ) przez inwestora stosować proste elementy przyłączeniowe (zakres dostawy). Wraz z zestawem przyłączeniowym obiegu pierwotnego/wtórnego należy stosować kolanka przyłączeniowe będące częścią wyposażenia dodatkowego. VITOCL VISMNN 93

94 Vitocal 33- (ciąg dalszy) Charakterystyki dla typu WT 8 Typ WT C yspozycyjna wysokość tłoczenia Przepływ objętościowy w m³/h 3 Obieg wtórny (Wilo Tec 15/7-3) Obieg pierwotny (Wilo Para 5/1-7) Moc w kw Stopień efektywności COP Temperatura na wlocie solanki w C Temperatura na wlocie solanki w C C Moc grzewcza T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw,9 5,9 8, 8,9 kw 3,7,7,8 7,8 kw 1,3 1,5 1,3 1, Stopień efektywności (COP) 3,7,7,3 7, Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw, 5, 7,5 8, kw 3,,1 5,9,7 kw 1, 1, 1, 1,5 Stopień efektywności (COP),8 3,,8 5,5 Punkt pracy W C 55 C 1 15 Moc grzewcza kw 5, 7, 7,9 kw 3,3 5,,1 kw, 1,9 1,9 Stopień efektywności (COP), 3,, 9 VISMNN VITOCL

95 Vitocal 33- (ciąg dalszy) Typ WT C yspozycyjna wysokość tłoczenia Przepływ objętościowy w m³/h 8 Moc w kw Stopień efektywności COP Temperatura na wlocie solanki w C Temperatura na wlocie solanki w C C Moc grzewcza T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Obieg wtórny (Wilo Tec 15/7-3) Obieg pierwotny (Wilo Para 5/1-7) ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw, 7,9 1, 11,7 kw 5,,3 9,1 1, kw 1,75 1, 1,7 1,7 Stopień efektywności (COP) 3,8,7, 7,1 Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw, 7, 1, 11, kw, 5,5 7,9 8,9 kw,,,,1 Stopień efektywności (COP),8 3,,7 5,3 Punkt pracy W C 55 C 1 15 Moc grzewcza kw 7, 9, 1,5 kw,,9 8, kw,8,7,7 Stopień efektywności (COP),5 3, 3,9 Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. VITOCL VISMNN 95

96 Vitocal 33- (ciąg dalszy) Typ WT Moc w kw Stopień efektywności COP C Temperatura na wlocie solanki w C Temperatura na wlocie solanki w C C Moc grzewcza T HV = 35 C T HV = 5 C T HV = 55 C T HV Temperatura zasilania obiegu grzewczego Wskazówka ane COP zostały ustalone w oparciu o N Cechy dotyczące mocy obowiązują w przypadku nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła. yspozycyjna wysokość tłoczenia Przepływ objętościowy w m³/h Obieg wtórny (Wilo Tec 15/7-3) Obieg pierwotny (Wilo Para 5/1-7) ane dotyczące mocy Punkt pracy W C 35 C Moc grzewcza kw 8,8 1,3 13,5 1,9 kw,7 8,3 11, 1,9 kw,,19,,1 Stopień efektywności (COP) 3,9,7,1 7,1 Punkt pracy W C 5 C Moc grzewcza kw 8, 9,9 1,9 1,3 kw 5,9 7,3 1,1 11, kw,8,8,8,7 Stopień efektywności (COP) 3, 3,, 5, Punkt pracy W C 55 C 1 15 Moc grzewcza kw 9,5 1, 13,3 kw, 8,9 1, kw 3,5 3, 3,3 Stopień efektywności (COP),7 3,, 9 VISMNN VITOCL

97 Pojemnościowy podgrzewacz wody 9.1 Vitocell 1-V, typ CVW o podgrzewu wody użytkowej w połączeniu z pompami ciepła do 1 kw i kolektorami słonecznymi, możliwa również współpraca z kotłami grzewczymi i ogrzewaniami zdalnymi. Przystosowany do następujących instalacji: Temperatura wody użytkowej do 95 C Temperatura wody na zasilaniu wodą grzewczą do 11 C Temperatura wody na zasilaniu po stronie solarnej do 1 C Ciśnienie robocze po stronie wody grzewczej do 1 bar Ciśnienie robocze po stronie solarnej do 1 bar Ciśnienie robocze po stronie wody użytkowej do 1 bar Pojemność podgrzewacza l 39 Nr rejestrowy IN 9W173-13MC/ Wydajność stała przy podgrzewie wody użytkowej z 1 do 5 C i temperaturze wody grzewczej na zasilaniu wynoszącej... i podanym niżej przepływie wody grzewczej Wydajność stała przy podgrzewie wody użytkowej z 1 do C i temperaturze wody grzewczej na zasilaniu wynoszącej... i podanym niżej przepływie wody grzewczej 9 C kw 19 l/h 78 8 C kw 87 l/h C kw 77 l/h 189 C kw 8 l/h C kw l/h 39 9 C kw 98 l/h 18 8 C kw 78 l/h 13 7 C kw 5 l/h 99 Przepływ wody grzewczej dla podanych wydajności stałych m 3 /h 3, Ilość pobierana l/min 15 Pobierana ilość wody bez dogrzewu Pojemność podgrzewacza podgrzana do 5 C, l 8 woda o t = 5 C (stała) Pojemność podgrzewacza podgrzana do 55 C, l 8 woda o t = 55 C (stała) Czas podgrzewu przy przyłączeniu pompy ciepła o znamionowej mocy cieplnej wynoszącej 1 kw i temperaturze wody na zasilaniu wodą grzewczą od 55 lub 5 C przy podgrzewie wody użytkowej z 1 do 5 C min przy podgrzewie wody użytkowej z 1 do 55 C min 77 Maks. możliwa do przyłączenia moc pompy ciepła kw 1 przy temperaturze na zasilaniu wodą grzewczą 5 C i temperaturze ciepłej wody użytkowej 55 C przy podanym przepływie wody grzewczej Maks. powierzchnia czynna absorbera możliwa do podłączenia do zestawu solarnych wymienników ciepła (wyposażenie dodatkowe) Vitosol- m 11,5 Vitosol-T m Współczynnik mocy N L w połączeniu w pompą ciepła Temperatura na ładowaniu podgrzewacza 5 C, 5 C 3, Ilość ciepła dyżurnego q S kwh/ h,78 (Parametr znormalizowany, zgodny z normą IN V 18599) Wymiary ługość (7) z izolacją cieplną mm 85 bez izolacji cieplnej mm 5 Szerokość całkowita z izolacją cieplną mm 918 bez izolacji cieplnej mm 881 Wysokość z izolacją cieplną mm 19 bez izolacji cieplnej mm 15 Wymiar przechylenia bez izolacji cieplnej mm 155 Masa kompl. z izolacją cieplną kg 19 Całkowita masa eksploatacyjna kg 58 z grzałką elektryczną Pojemność wody grzewczej l 7 Powierzchnia grzewcza m,1 9 VITOCL VISMNN 97

98 Pojemnościowy podgrzewacz wody (ciąg dalszy) Pojemność podgrzewacza l 39 Przyłącza Zasilanie i powrót wody grzewczej R 1¼ Zimna woda, ciepła woda R 1¼ Zestaw solarnych wymienników ciepła R ¾ Cyrkulacja R 1 rzałka elektryczna Rp 1½ 9 Wskazówka dotycząca wydajności stałej Przy projektowaniu na podstawie podanych lub obliczonych wartości wydajności stałej należy zaplanować zastosowanie odpowiedniej pompy obiegowej. Podana wydajność stała jest osiągana tylko wówczas, gdy znamionowa moc cieplna kotła grzewczego jest wydajności stałej. CWU LH1 LH/R Z HV SPR1 CWU SPR HR ZWU/ SPR LH1 LH HR HV ZWU R Spust Króciec grzałki elektrycznej Otwór kołnierzowy na grzałkę elektryczną Powrót wody grzewczej Zasilanie wodą grzewczą Zimna woda Otwór rewizyjny i wyczystkowy z pokrywą kołnierzową SPR1 Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu z regulatorem SPR Czujnik temperatury zestawu solarnych wymienników ciepła CWU1 Ciepła woda użytkowa CWU Ciepła woda użytkowa z zestawu solarnych wymienników ciepła Z Cyrkulacja Współczynnik mocy N L Wg IN 78, bez ograniczenia temperatury wody na powrocie. Temperatura na ładowaniu podgrzewacza T sp = temperatura na wlocie wody zimnej +5 K +5 K/ K Współczynnik mocy N L przy temperaturze wody na zasilaniu wodą grzewczą 9 C 1,5 8 C 15,5 7 C 1, Wskazówka dotycząca współczynnika mocy N L Współczynnik mocy N L zmienia się wraz z temperaturą na ładowaniu podgrzewacza T sp. Wytyczne T sp = C 1, N L T sp = 55 C,75 N L T sp = 5 C,55 N L T sp = 5 C,3 N L Moc krótkotrwała (w ciągu 1 minut) W odniesieniu do współczynnika mocy N L. Podgrzew wody użytkowej z 1 do 5 C bez ograniczenia temperatury wody na powrocie. Moc krótkotrwała (l/1 min) przy temperaturze wody na zasilaniu wodą grzewczą 9 C 5 8 C 51 7 C 55 Maks. ilość pobierana (w ciągu 1 minut) W odniesieniu do współczynnika mocy N L. Z dogrzewem. Podgrzew wody użytkowej z 1 do 5 C. Maks. ilość pobierana(l/min) przy temperaturze wody na zasilaniu wodą grzewczą 9 C 5 8 C 5 7 C 98 VISMNN VITOCL

99 Pojemnościowy podgrzewacz wody (ciąg dalszy) Opory przepływu 1 8 Opory przepływu w mbar Przepływ wody grzewczej w l/h Opór przepływu po stronie wody grzewczej 8 1 Opory przepływu w mbar Przepływ wody użytkowej w l/h Opór przepływu po stronie wody użytkowej 9 VITOCL VISMNN 99

100 1 Instalacyjne wyposażenie dodatkowe 1.1 Przegląd instalacyjnego wyposażenia dodatkowego Wyposażenie dodatkowe Nr katalog. Vitocal , typ , typ W, WC (1-stopniowa) W+WS (-stopniowa) W (1-stopniowa) W+WS (-stopniowa) W, WC (1-stopniowa) W+WS (-stopniowa) Obieg pierwotny (obieg solanki), patrz od strony 17 Zestaw tulei zanurzeniowych (pierwotny) Pakiet wyposażenia dodatkowego obiegu solanki (do 13, kw), bez pompy obiegowej Pakiet wyposażenia dodatkowego obiegu solanki (do 13, kw), z pompą obiegową o wysokiej wydajności Pakiet wyposażenia dodatkowego obiegu solanki (do 13, kw), ze standardową pompą obiegową Pakiet wyposażenia dodatkowego obiegu solanki (do 5,8 kw), bez pompy obiegowej Pakiet wyposażenia dodatkowego obiegu solanki (do 5,8 kw), z pompą obiegową o wysokiej wydajności Pakiet wyposażenia dodatkowego obiegu solanki (do 5,8 kw), ze standardową pompą obiegową Pakiet wyposażenia dodatkowego obiegu solanki (do 37, kw), bez pompy obiegowej Pakiet wyposażenia dodatkowego obiegu solanki (do 37, kw), ze standardową pompą obiegową Pakiet wyposażenia dodatkowego obiegu solanki (do 37, kw), bez pompy obiegowej 7 71 W+WS (-stopniowa) Z8 587 X X X X * X X WC (1-stopniowa) Z8 58 W (1-stopniowa) W+WS (-stopniowa) Z8 593 W (1-stopniowa) W+WS (-stopniowa) Z8 59 W (1-stopniowa) W+WS (-stopniowa) W (1-stopniowa) W (1-stopniowa) W (1-stopniowa) Z8 588 X X * WC (1-stopniowa) Z8 585 W (1-stopniowa) W+WS (-stopniowa) Z8 59 W (1-stopniowa) W+WS (-stopniowa) Z8 591 W (1-stopniowa) W+WS (-stopniowa) Z8 58 W+WS (-stopniowa) Z8 59 W+WS (-stopniowa) W (1-stopniowa) W (1-stopniowa) W (1-stopniowa) W (1-stopniowa) W (1-stopniowa) Z8 589 W+WS (-stopniowa) * W przypadku typu W, WS możliwe jedynie wówczas, gdy w urządzeniu Vitocal wbudowana jest pompa pierwotna. W (1-stopniowa) W (1-stopniowa) W (1-stopniowa) W (1-stopniowa) W (1-stopniowa) 1 VISMNN VITOCL

101 Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) Wyposażenie dodatkowe Nr katalog. Vitocal , typ , typ W, WC (1-stopniowa) W+WS (-stopniowa) W (1-stopniowa) W+WS (-stopniowa) W, WC (1-stopniowa) W+WS (-stopniowa) Czujnik ciśnienia gazu X X X X X X X X Pompa obiegowa o wysokiej wydajności do obiegu solanki (do 1 kw) Pompa obiegowa o wysokiej wydajności do obiegu solanki (11 do 17, kw) Standardowa pompa obiegowa do obiegu solanki (do 5,8 kw) Standardowa pompa obiegowa do obiegu solanki (do 37, kw) Rozdzielacz solanki do kolektorów gruntowych (mosiądz) Rozdzielacz solanki do kolektorów gruntowych/ sond gruntowych (niklowany): Rozdzielacz solanki P 5 x,3 do obiegów solanki Rozdzielacz solanki P 5 x,3 do 3 obiegów solanki Rozdzielacz solanki P 5 x,3 do obiegów solanki Rozdzielacz solanki P 3 x,9 do obiegów solanki Rozdzielacz solanki P 3 x,9 do 3 obiegów solanki Rozdzielacz solanki P 3 x,9 do obiegów solanki Czynnik grzewczy Tyfocor 3 l Czynnik grzewczy Tyfocor 3 l W (1-stopniowa) W+WS (-stopniowa) W (1-stopniowa) W+WS (-stopniowa) Z7 1 X Z7 X X X X X W (1-stopniowa) W+WS (-stopniowa) W+WS (-stopniowa) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 95 X X X X X X X X Stacja napełniania X X X X X X X X 1 * W przypadku typu W, WS możliwe jedynie wówczas, gdy w urządzeniu Vitocal wbudowana jest pompa pierwotna. VITOCL VISMNN 11

102 Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) 1 Wyposażenie dodatkowe Nr katalog. Vitocal , typ , typ W, WC (1-stopniowa) W+WS (-stopniowa) W (1-stopniowa) W+WS (-stopniowa) W, WC (1-stopniowa) W+WS (-stopniowa) Hydrauliczne, przyłączeniowe wyposażenie dodatkowe, patrz od strony 11 Moduł hydrauliczny 1, bez pomp obiegowych Moduł hydrauliczny 1, z pompami obiegowymi o wysokiej wydajności Moduł hydrauliczny 1, z standardowymi pompami obiegowymi Moduł hydrauliczny, bez pomp obiegowych Moduł hydrauliczny, z 3 pompami obiegowymi o wysokiej wydajności Moduł hydrauliczny, z 3 standardowymi pompami obiegowymi Moduł hydrauliczny 3, bez pomp obiegowych Moduł hydrauliczny 3, z pompami obiegowymi o wysokiej wydajności Moduł hydrauliczny 3, z standardowymi pompami obiegowymi Moduł hydrauliczny, bez pomp obiegowych Moduł hydrauliczny, z pompami obiegowymi o wysokiej wydajności Moduł hydrauliczny, z standardowymi pompami obiegowymi Moduł hydrauliczny 5, bez pompy obiegowej Moduł hydrauliczny 5, z 1 pompą obiegową o wysokiej wydajności Moduł hydrauliczny 5, z 1 standardową pompą obiegową Zestaw przyłączeniowy do obiegu pierwotnego/wtórnego Zestaw przyłączeniowy do zasilania/powrotu obiegu grzewczego Zestaw przyłączeniowy do montażu wstępnego/wody użytkowej Zestaw przyłączeniowy cyrkulacji Z9 57 W+WS (-stopniowa) Z9 557 W+WS (-stopniowa) Z9 55 W+WS (-stopniowa) Z9 58 W+WS (-stopniowa) Z9 558 W+WS (-stopniowa) Z9 553 W+WS (-stopniowa) Z9 59 W+WS (-stopniowa) Z9 559 W+WS (-stopniowa) Z9 55 W+WS (-stopniowa) Z9 55 W (1-stopniowa) Z9 5 W (1-stopniowa) Z9 555 W (1-stopniowa) Z9 551 W (1-stopniowa) Z9 51 W (1-stopniowa) Z9 55 W (1-stopniowa) X X X X X X X X Z7 79 X X X X X X X X 1 VISMNN VITOCL

103 Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) Wyposażenie dodatkowe Nr katalog. Vitocal , typ , typ W, WC (1-stopniowa) W+WS (-stopniowa) W (1-stopniowa) W+WS (-stopniowa) W, WC (1-stopniowa) W+WS (-stopniowa) Obieg wtórny (obieg grzewczy), patrz od strony 118 Ciepłomierz (znamionowy przepływ objętościowy 1,5 m³/h) Ciepłomierz (znamionowy przepływ objętościowy,5 m³/h) 75 5 X X X 75 1 X Jednostka odpowietrzająca 7 X Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej Z9 53 W (1-stopniowa) W+WS (-stopniowa) Z9 5 X WC (1-stopniowa) W (1-stopniowa) WC (1-stopniowa) Pompa obiegowa Wilo X X W+WS (-stopniowa) Pompa obiegowa rundfos X X W+WS (-stopniowa) Pompa obiegowa Laing X X W+WS (-stopniowa) Mały rozdzielacz W (1-stopniowa) W+WS (-stopniowa) X W (1-stopniowa) W+WS (-stopniowa) Podgrzew wody użytkowej z wykorzystaniem urządzenia Vitocell 1-V, typ CVW, patrz od strony 11 rzałka elektryczna H X X do pojemności podgrzewacza 39 l, montaż u góry rzałka elektryczna H Z 955 X X do pojemności podgrzewacza 39 l, montaż u dołu Zestaw solarnych wymienników X X X ciepła noda ochronna Z 7 X X X rmatura zabezpieczająca 718 X X 1 VITOCL VISMNN 13

104 Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) 1 Wyposażenie dodatkowe Nr katalog. Vitocal , typ , typ W, WC (1-stopniowa) W+WS (-stopniowa) W (1-stopniowa) W+WS (-stopniowa) W, WC (1-stopniowa) W+WS (-stopniowa) Podgrzew wody użytkowej z wykorzystaniem zewnętrznego wymiennika ciepła (system zasilania podgrzewacza), patrz od strony 13 Pompa obiegowa do ładowania podgrzewacza rundfos UPS 5- Pompa obiegowa do ładowania podgrzewacza rundfos UPS 5-8 Kulowy zawór -drogowy z napędem elektrycznym 78 3 X X W+WS (-stopniowa) 78 X X W+WS (-stopniowa) X X W+WS (-stopniowa) Podgrzew wody użytkowej z wykorzystaniem wbudowanego podgrzewacza pojemnościowego, patrz od strony 11 rmatura zabezpieczająca 718 X X X X noda ochronna X X X X Wyposażenie dodatkowe do ustawienia, patrz od strony 11 Podest w stanie surowym X X X X Zestaw odpływowy X X X X Pokrywy blaszane X X X X Uchwyt transportowy 79 7 X X X X 1 VISMNN VITOCL

105 Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) Wyposażenie dodatkowe Nr katalog. Vitocal , typ , typ W, WC (1-stopniowa) W+WS (-stopniowa) W (1-stopniowa) W+WS (-stopniowa) W, WC (1-stopniowa) W+WS (-stopniowa) Chłodzenie, patrz od strony 15 Zestaw NC bez mieszacza Z9 5 X W, WC (1-stopniowa) 7 5 X X X X Zestaw NC z mieszaczem Z9 55 X W, WC (1-stopniowa) Kontaktowy czujnik temperatury W, WC (1-stopniowa) W, WC (1-stopniowa) 7 5 X X X X X X X W, WC X X X X (1-stopniowa) Zestaw C 75 W, WC (1-stopniowa) odatkowe wyposażenie przyłączeniowe zestawu C Zestaw przyłączeniowy do zestawu C Zestaw uzupełniający natural cooling 3-drogowy zawór przełączny (R 1¼) Termostat zabezpieczający przed zamarzaniem Przełącznik wilgotnościowy V Czujnik temperatury pomieszczenia Konwektor wentylatorowy VH Konwektor wentylatorowy V3H Konwektor wentylatorowy VH Konwektor wentylatorowy V9H Cokół do ustawienia konwektorów wentylatorowych na podłożu 75 WC (1-stopniowa) W (1-stopniowa) W, WC (1-stopniowa) WC (1-stopniowa) W (1-stopniowa) X W+WS (-stopniowa) X W+WS (-stopniowa) X W+WS (-stopniowa) W, WC X X (1-stopniowa) 78 1 X X X W, WC X X X X (1-stopniowa) Z 9 X X X X X X X X Z 97 X X X X X X X X Z 98 X X X X X X X X Z 99 X X X X X X X X 77 5 X X X X X X X X 1 VITOCL VISMNN 15

106 Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) 1 Wyposażenie dodatkowe Nr katalog. Vitocal , typ , typ W, WC (1-stopniowa) W+WS (-stopniowa) W (1-stopniowa) W+WS (-stopniowa) W, WC (1-stopniowa) W+WS (-stopniowa) iltr powietrza do konwektora X X X X X X X X wentylatorowego VH iltr powietrza do konwektora 78 5 X X X X X X X X wentylatorowego V3H iltr powietrza do konwektorów wentylatorowych VH i V9H X X X X X X X X Kolektor słoneczny, patrz od strony 11 Zestaw przyłączeniowy do X X obiegu solarnego Czujnik temperatury w X X kolektorze (Pt5) Solar-ivicon, typ PS X X Czynnik grzewczy Tyfocor X X LS 5 l Inne, patrz od strony 11 Skrzynka serwisowa X X X 1 VISMNN VITOCL

107 15 5 Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) 1. Obieg pierwotny Zestaw tulei zanurzeniowych do obiegu pierwotnego Nr katalog o orurowania obiegu pierwotnego u inwestora. lementy składowe: Kształtka rurowa z przyłączem R1¼ ( szt.) Tuleja zanurzeniowa do czujników temperatury (zasilanie i powrót) Wskazówka Czujniki temperatury objęte są zakresem dostawy pompy ciepła. Pakiet wyposażenia dodatkowego do obiegu solanki (wspólna pompa pierwotna) Wstępnie zmontowany zestaw przyłączeniowy do instalacji ze wspólną pompą obiegową (pompa pierwotna) na powrocie obiegu pierwotnego. Przeznaczony do czynnika grzewczego Tyfocor na bazie glikolu etylenowego firmy Viessmann (patrz rozdział Czynnik grzewczy ). lementy składowe: Naczynie powietrzne Zawór bezpieczeństwa (3 bar) Manometr Zawory do napełniania i spustowe ( szt.) Złącza śrubowe do montażu pompy pierwotnej Odcięcia Uchwyt ścienny Izolacja cieplna (paroszczelna) Naczynie wzbiorcze W zależności od nr katalog. z pompą obiegową lub bez -stopniowe pompy ciepła: 1. i. stopień o takiej samej znamionowej mocy cieplnej: Jeden wspólny pakiet wyposażenia dodatkowego obiegu solanki. 1. i. stopień o różnej znamionowej mocy cieplnej: Po jednym pakiecie wyposażenia dodatkowego obiegu solanki dla 1. i. stopnia. Znamionowa moc cieplna pompy ciepła 13, kw > 13, kw 5,8 kw > 5,8 kw 37, kw Naczynie zbiorcze 5 l 35 l 5 l Nr katalog. pakietu wyposażenia dodatkowego obiegu solanki ez pompy obiegowej (zestaw przyłączeniowy do zapewnianej przez inwestora pompy obiegowej ) Z8 58 Z8 585 Z8 58 Znamionowa moc cieplna pompy ciepła 13, kw > 13, kw 5,8 kw > 5,8 kw 37, kw Naczynie zbiorcze 5 l 35 l 5 l Z pompą obiegową Wilo o Z8 593 Z8 59 wysokiej wydajności, typ Stratos Para 5/1-11, 3 V~, (paroszczelną izolację cieplną do pompy obiegowej zapewnia inwestor) i zestawem przyłączeniowym 1½ Ze standardową pompą obiegową Wilo, izolacją cieplną (paroszczelną), stycznikiem pomocniczym i zestawem przyłączeniowym : Typ TOP S 3/7, Z8 59 Z8 591 V~ Typ TOP S 3/1, V~ Z8 59 Charakterystyki pomp obiegowych Patrz rozdział Pompa pierwotna. 1 VITOCL VISMNN 17

108 Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) ¼ 1¼ H C 3 1¼ N 1¼ K M L C Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki do pompy ciepła) Zawór kulowy C Zawór do napełniania i spustowy Przyłącze czujnika ciśnienia gazu (czujnik ciśnienia gazu: nr katalog.: 953 3, nieprzystosowany do czynnika grzewczego na bazie węglanu potasu) Naczynie powietrzne Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki w pakiecie wyposażenia dodatkowego obiegu solanki) Manometr H Zawór bezpieczeństwa (3 bar) K Powrót obiegu pierwotnego (wylot solanki w pakiecie wyposażenia dodatkowego obiegu solanki) L Przyłącze naczynia zbiorczego M Powrót obiegu pierwotnego (wylot solanki z pompy ciepła) N Pompa pierwotna Wskazówki dotyczące instalacji i montażu by zapewnić prawidłowe działanie naczynia powietrznego, pakiet wyposażenia dodatkowego obiegu solanki należy zamontować poziomo. Króciec wydmuchowy powietrza należy zamontować powyżej pakietu wyposażenia dodatkowego obiegu solanki. Sprawdzić, czy pompa obiegowa posiada odpowiednią dyspozycyjną wysokość tłoczenia (patrz charakterystyki). Wlot na przewody pompy zamontować tak, aby był skierowany w dół, w lewo lub w prawo, w razie potrzeby obrócić głowicę pompy. Jeżeli czujnik ciśnienia obiegu solanki nie zostanie podłączony, pakiet wyposażenia dodatkowego obiegu solanki może zostać zainstalowany również w znajdującym się na zewnątrz szybie (zabezpieczonym przed wodą). Pakiet wyposażenia dodatkowego obiegu solanki (wbudowane pompy pierwotne) Wstępnie zmontowany zestaw przyłączeniowy do instalacji, w których do pompy ciepła wbudowana jest pompa obiegowa (pompa pierwotna). Przeznaczony do czynnika grzewczego Tyfocor na bazie glikolu etylenowego firmy Viessmann (patrz rozdział Czynnik grzewczy ). lementy składowe: Naczynie powietrzne Zawór bezpieczeństwa (3 bar) Manometr Zawory do napełniania i spustowe ( szt.) Odcięcia Uchwyt ścienny Izolacja cieplna (paroszczelna) Naczynie zbiorcze Znamionowa moc cieplna pompy ciepła 13, kw > 13, kw 5,8 kw > 5,8 kw 37, kw Naczynie zbiorcze 5 l 35 l 5 l Nr katalog. pakietu wyposażenia dodatkowego obiegu solanki Z8 587 Z8 588 Z VISMNN VITOCL

109 Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) 3 8 1¼ 1¼ H C 3 1¼ K M L C Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki do pompy ciepła) Zawór kulowy C Zawór do napełniania i spustowy Przyłącze czujnika ciśnienia gazu (czujnik ciśnienia gazu: nr katalog.: 953 3, nieprzystosowany do czynnika grzewczego na bazie węglanu potasu) Naczynie powietrzne Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki w pakiecie wyposażenia dodatkowego obiegu solanki) Manometr H Zawór bezpieczeństwa (3 bar) K Powrót obiegu pierwotnego (wylot solanki w pakiecie wyposażenia dodatkowego obiegu solanki) L Przyłącze naczynia zbiorczego M Powrót obiegu pierwotnego (wylot solanki z pompy ciepła) Wskazówki dotyczące instalacji i montażu by zapewnić prawidłowe działanie naczynia powietrznego, pakiet wyposażenia dodatkowego obiegu solanki należy zamontować poziomo. Króciec wydmuchowy powietrza należy zamontować powyżej pakietu wyposażenia dodatkowego obiegu solanki. Sprawdzić, czy pompa obiegowa posiada odpowiednią dyspozycyjną wysokość tłoczenia (patrz charakterystyki, wbudowana pompa pierwotna w przypadku typu WC/WWC: standardowa pompa obiegowa Wilo, typ TOP S 5/7, 3 V~). Jeżeli czujnik ciśnienia obiegu solanki nie zostanie podłączony, pakiet wyposażenia dodatkowego obiegu solanki może zostać zainstalowany również w znajdującym się na zewnątrz szybie (zabezpieczonym przed wodą). Ogranicznik ciśnienia obiegu solanki nr katalog Wskazówka rak możliwości zastosowania w połączeniu z czynnikiem grzewczym na bazie węglanu potasu. VITOCL VISMNN 19

110 Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) Pompa pierwotna o montażu na powrocie obiegu pierwotnego (powrót solanki) 1 lementy składowe: Pompa obiegowa V~ Izolacja cieplna (paroszczelna) Stycznik pomocniczy Znamionowa moc cieplna pompy ciepła Standardowa pompa obiegowa Wilo, typ TOP S 3/7, V~ Standardowa pompa obiegowa Wilo, typ TOP S 3/1, V~ 5,8 kw > 5,8 37, kw Nr katalog. pompy obiegowej Z7 1 Z7 Charakterystyki standardowej pompy obiegowej Wilo Typ TOP S 3/7, V~ 8 7 Typ TOP S 3/1, V~ Wys. tłoczenia w m 5 min. (3 ) ( ) maks. (1 ) Wydajność tłoczenia w m³/h : 13 do 395 W maks. (1 ) Charakterystyki pompy obiegowej Wilo o wysokiej wydajności Tylko w połączeniu z pakietem wyposażenia dodatkowego obiegu solanki (zewnętrznym) Wys. tłoczenia w m 3 min. (3 ) ( ) Wydajność tłoczenia w m³/h : 5 do W 7 8 Typ Stratos Para 5/1-11,3 V~, przy regulacji na ciśnienie stałe ( ) Wysokość tłoczenia w m Natężenie przepływu [m³/h] Moc w W maks. 1 m 8 m m Natężenie przepływu [m³/h] m m 11 VISMNN VITOCL

111 Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) o montażu w pompie ciepła Znamionowa moc cieplna pompy ciepła Pompa obiegowa Wilo o wysokiej wydajności, Stratos Para 5/1-7, 3 V~ Pompa obiegowa Wilo o wysokiej wydajności, Stratos Para 5/1-8, 3 V~ 1 kw > 1 17 kw Nr katalog. pompy obiegowej Charakterystyki pompy obiegowej Wilo o wysokiej wydajności Typ Stratos Para 5/1-7,3 V~, przy regulacji na ciśnienie stałe ( ) Wys. tłoczenia [m HO] Natężenie przepływu [m³/h] Typ Stratos Para 5/1-8,3 V~, przy regulacji na ciśnienie stałe ( ) Wys. tłoczenia w m Moc w W Natężenie przepływu w m³/h Natężenie przepływu w m³/h 1 Moc w W 1 3 Natężenie przepływu [m³/h] Wskazówka W przypadku eksploatacji z wodą/czynnikiem grzewczym Tyfocor należy uwzględnić dodatek do wydajności pompy (patrz strona 11). Rozdzielacz solanki do kolektorów gruntowych (znamionowa moc cieplna urządzenia Vitocal:maks. 37,1 kw) nr katalog Rozdzielacz solanki z mosiądzu, zamontowany wstępnie na dwóch wspornikach dźwiękochłonnych. Możliwość montażu na ścianie, w studzience piwnicznej lub zbiorczej. lementy składowe: rury zbiorcze na zasilaniu i powrocie Przyłącza zasilania i powrotu dla 1 obiegów solanki, zawory kulowe i pierścieniowe złączki zaciskowe (P,) odpowietrzniki automatyczne po 1 zaworze do napełniania i spustowym na każdą rurę zbiorczą o jednego układu zasilania i powrotu można podłączyć maks. rozdzielacze solanki. VITOCL VISMNN 111

112 Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) ¼" ¼" 3 1 Rura zbiorcza 1¼ (zasilanie) Rura zbiorcza 1¼ (powrót) C Pierścieniowa złączka zaciskowa do rur z P, mm Warianty podłączeń Zawór kulowy do napełniania i opróżniania Zawory kulowe do odcinania poszczególnych obiegów Wspornik dźwiękochłonny VL RL RL Powrót solanki VL Zasilanie solanki Zasilanie solanki Powrót solanki Rozdzielacz solanki do sond gruntowych/kolektorów gruntowych Pierścieniowe złączki zaciskowe Liczba obiegów solanki Nr katalog. P 5 x, Pierścieniowe złączki zaciskowe Liczba obiegów solanki Nr katalog. P 3 x, Rozdzielacz solanki do sond gruntowych/kolektorów gruntowych Rozdzielacz solanki, niklowany. Możliwość montażu na ścianie, w studzience piwnicznej lub zbiorczej. lementy składowe: Oddzielna rura zbiorcza na zasilaniu i powrocie Przyłącza zasilania i powrotu dla, 3 lub obiegów solanki, zawory kulowe i pierścieniowe złączki zaciskowe (P 5,3 lub P 3,9) Montażowe wyposażenie dodatkowe zawory do napełniania i spustowe o jednego układu zasilania i powrotu można podłączyć maks. rozdzielacze solanki. Rozdzielacze solanki do, 3 i obiegów solanki można łączyć ze sobą w dowolny sposób. 11 VISMNN VITOCL

113 Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) 175 C C Rura zbiorcza 1½ Pierścieniowa złączka zaciskowa do P 3,9 mm lub P 5,3 mm Zaślepka " z korkiem ½ Zawory kulowe do odcinania poszczególnych obiegów Warianty podłączeń VL 3 1 RL 8 Przykład dla obiegów solanki Rozdzielacz solanki do obiegów solanki 55 RL Powrót solanki VL Zasilanie solanki VL 1 C RL Przykład dla 8 obiegów solanki 5 8 RL Powrót solanki VL Zasilanie solanki Rozdzielacz solanki do 3 obiegów solanki Rozdzielacz solanki do obiegów solanki Nakrętka kołpakowa do podłączania zaworu kulowego, pierścieniowej złączki zaciskowej lub kolejnego modułu Zawór kulowy do napełniania i opróżniania VITOCL VISMNN 113

114 Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) Czynnik grzewczy Tyfocor 3 l w zbiorniku jednorazowego użytku Nr katalog l w zbiorniku jednorazowego użytku Nr katalog. 95 Jasnozielona mieszanka gotowa do użytku, przeznaczona do obiegu pierwotnego, do 15 C, na bazie glikolu etylenowego z inhibitorami do zabezpieczenia antykorozyjnego. Stacja napełniania Nr katalog o napełniania obiegu pierwotnego. lementy składowe: Samozasysająca pompa wirowa krążeniowa (3 l/min) iltr zanieczyszczeń po stronie zasysania Przewód elastyczny po stronie zasysania (,5 m) lastyczny przewód przyłączeniowy ( szt.,,5 m każdy) Skrzynia transportowa (stosowana także jako zbiornik do płukania) 1.3 Zestaw przyłączy hydraulicznych (wyposażenie dodatkowe) 1 Moduły hydrauliczne otowy hydrauliczny zestaw łączący. o jednosystemowych/monoenergetycznych instalacji z podgrzewem wody użytkowej, z lub bez buforowego podgrzewacza wody grzewczej. Możliwość zastosowania jako moduł łączący w instalacjach kaskadowych. lementy składowe: Przewody przyłączeniowe obiegu pierwotnego Przewody przyłączeniowe obiegu grzewczego Przewody przyłączeniowe wody użytkowej Przyłącze innych przewodów 1¼ inwestora Uchwyt ścienny Izolacja cieplna Odcinanie Rury łączące Zawór bezpieczeństwa (3 bar, 1 szt.) Manometr (1 szt.) W zależności od nr katalog. z pompą obiegową lub bez Moduły hydrauliczne do jednostopniowych pomp ciepła Moduł hydrauliczny Moduł hydrauliczny 5 Ogrzewanie X X Podgrzew wody użytkowej X Nr katalog. modułu hydraulicznego ez pompy obiegowej Z9 55 Z9 551 Z pompą obiegową o wysokiej wydajności Wilo, typ Stratos Para (1-7 m), 3 V~ Z9 5 z pompami obiegowymi Z9 51 z 1 pompą obiegową Standardowa pompa obiegowa Wilo, typ RS 5/7 R, 3 V~ Charakterystyki pomp obiegowych Patrz rozdział Pompa wtórna. Z9 555 z pompami obiegowymi Z9 55 z 1 pompą obiegową 11 VISMNN VITOCL

115 Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) 1 H H C C 3 1 Zawór bezpieczeństwa (3 bar) Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki do pompy ciepła) C Powrót obiegu pierwotnego (wylot solanki z pompy ciepła) Tuleja zanurzeniowa Zasilanie pojemnościowego podgrzewacza wody Powrót obiegu grzewczego/pojemnościowego podgrzewacza wody Manometr H Zasilanie obiegu grzewczego Wskazówka Wszystkie hydrauliczne króćce przyłączeniowe w 1½. Moduły hydrauliczne do dwustopniowych pomp ciepła Moduł hydrauliczny 1 Moduł hydrauliczny Moduł hydrauliczny 3 1. stopień. stopień 1. stopień. stopień 1. stopień. stopień Ogrzewanie X X X X X X Podgrzew wody użytkowej X X X Nr katalog. modułu hydraulicznego ez pompy obiegowej Z9 57 Z9 58 Z9 59 Z pompą obiegową o wysokiej wydajności Wilo, typ Stratos Para (1-7 m), 3 V~ Standardowa pompa obiegowa Wilo, typ RS 5/7 R, 3 V~ Charakterystyki pomp obiegowych Patrz rozdział Pompa wtórna. Z9 557 z pompami obiegowymi Z9 55 z pompami obiegowymi Z9 558 z 3 pompami obiegowymi Z9 553 z 3 pompami obiegowymi Z9 559 z pompami obiegowymi Z9 55 z pompami obiegowymi VITOCL VISMNN 115

116 Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) H 7 H C C Zawór bezpieczeństwa (3 bar) Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki do pompy ciepła) C Powrót obiegu pierwotnego (wylot solanki z pompy ciepła) Tuleja zanurzeniowa Zasilanie pojemnościowego podgrzewacza wody Powrót obiegu grzewczego/pojemnościowego podgrzewacza wody Manometr H Zasilanie obiegu grzewczego Wskazówka Wszystkie hydrauliczne króćce przyłączeniowe w 1½. Zestaw przyłączeniowy obiegu pierwotnego/wtórnego Vitocal -/333- Vitocal -/33- Nr katalog Nr katalog lementy składowe: otowe przewody do przyłączania króćców zasilających i króćców wody powrotnej obiegu pierwotnego (solanka) otowe przewody do przyłączania króćców zasilających i króćców wody powrotnej obiegu wtórnego (woda grzewcza) zaizolowane termicznie rury elastyczne N 5, z możliwością skracania lachy mocujące Zestaw przyłączeniowy zasilania/powrotu obiegu grzewczego Tylko w połączeniu z zestawem przyłączeniowym obiegu pierwotnego/wtórnego, nr katalog lub VISMNN VITOCL

117 Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) Nr katalog lementy składowe: zawory odcinające z odpowietrznikiem ręcznym. Trójnik do przyłączenia naczynia zbiorczego po stronie wody grzewczej. Trójnik do przyłączenia urządzenia zabezpieczającego (zakres dostawy). Zestaw przyłączeniowy do montażu wstępnego Nr katalog. Z7 79 lementy składowe: Przyłącze wody zimnej z armaturą zabezpieczającą wg normy IN 1988 wraz z trójnikiem do przyłączenia naczynia zbiorczego po stronie wody użytkowej. Przyłącze ciepłej wody użytkowej z izolacją cieplną. C Konsola przyłączeniowa (możliwość montażu podtynkowego lub natynkowego). 1 Zestaw przyłączeniowy cyrkulacji Nr katalog lementy składowe: Pompa cyrkulacyjna. Zespół rurowy z izolacją cieplną. VITOCL VISMNN 117

118 Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) 1. Obieg wtórny (obieg grzewczy) 1 Ciepłomierz o montażu w pompie ciepła. Nr katalog. Znamionowy przepływ w m 3 /h , ,5 75 1,5 lementy składowe: Przepływomierz z dwuzłączem rurowym do rejestracji przepływu. Czujnik temperatury Pt1, podłączony na ciepłomierzu, długość przewodu przyłączeniowego 1,5 m. Wykres strat ciśnienia 1,,5,,3, 1,5 m³/h,5 m³/h ane techniczne Ciepłomierz ze znamionowym przepływem objętościowym 1,5 m 3 /h,5 m 3 /h ługość przewodu m 1,5 Stopień ochrony IP 5 wg N 59, do zapewnienia przez budowę/montaż opuszczalna temperatura otoczenia podczas eksploatacji C 5 do 55 podczas magazynowania i C do +7 transportu Typ czujnika Pt1 Maks. ciśnienie robocze bar 1 1 Średnica znamionowa N 15 wint łączący śrubunku ¾ 1 ługość montażowa Maks. przepływ objętościowy l/h 3 5 Min. przepływ objętościowy Montaż poziomy l/h 3 5 Montaż pionowy l/h 1 Wartość rozruchu (przy montażu l/h 1 1 poziomym) Maks. mierzalna moc cieplna kw Okres pracy baterii ok. 1 lat,1 Strata ciśnienia w bar,5,,3,,1,,,,3,5 Przepływ objętościowy w m³/h 1 1,5,5 1, 3 5 Moduł odpowietrzający Nr katalog. 7 o montażu z boku na modułach hydraulicznych. 118 VISMNN VITOCL

119 Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) ½ 3 Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej Typ W/WW Nr katalog. Z9 53 Typ WC/WWC Nr katalog. Z9 5 o montażu w pompie ciepła, elektryczne i hydrauliczne przyłącze wtykowe (w przypadku stosowania w kaskadach pomp ciepła tylko z urządzeniem wiodącym) Wskazówka W typach WS nie może zostać zamontowany przepływowy podgrzewacz wody grzewczej. lementy składowe: Zabezpieczający ogranicznik temperatury Moduł sterujący Izolacja cieplna Tylko typ W/WW: Hydrauliczny zestaw przyłączeniowy 1 Strata ciśnienia w mbar Przepływ objętościowy w m³/h Strata ciśnienia ane techniczne Napięcie znamionowe Maks. prąd zestyku Moc znamionowa Zabezpieczenie 3/N/P V/5 Hz lub 1/N/P 3 V/5 Hz () 3-stopniowa 3//9 kw 3x1-1 biegunowe Pompa wtórna Pompa wtórna (ogrzewanie i podgrzew wody użytkowej) Standardowa pompa obiegowa Wilo, typ RS Nr katalog /-3, 3 V~ (tylko do urządzenia Vitocal o znamionowej mocy grzewczej do 8,8 kw) Pompa wtórna (ogrzewanie) rundfos, typ UPS 5-, 3 V~ Nr katalog Laing C Vario 5/18 (klasa ), 3 V~ Nr katalog VITOCL VISMNN 119

120 Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) Charakterystyki standardowej pompy obiegowej Wilo Typ RS 5/-3,3 V~ Charakterystyki Laing Typ / Vario 5/18,3 V~ Wys. tłoczenia [m HO] min.(3) () maks.(1) 1 3 Natężenie przepływu [m³/h] Wys. tłoczenia [m HO] 5 vario 3 vario Natężenie przepływu w m³/h :Typ 9 do 35 W,Typ 9 do 3 W Typ / uto 5/18,3 V~ min.(3) () maks.(1) Wys. tłoczenia [m HO] 5 auto 3 auto Natężenie przepływu w m³/h :Typ 9 do 35 W,Typ 9 do 3 W Moc w W Natężenie przepływu w m³/h Charakterystyki pompy obiegowej Wilo o wysokiej wydajności Tylko w połączeniu z modułem hydraulicznym. Typ Stratos Para 5/1-7 przy regulacji na ciśnienie stałe ( ) Charakterystyki rundfos Typ UPS 5-,3 V~ Wys. tłoczenia [m HO] UPS Natężenie przepływu w m³/h : 5 do 9 W Wys. tłoczenia [m HO] Moc w W Natężenie przepływu [m³/h] 1 3 Natężenie przepływu [m³/h] 1 VISMNN VITOCL

121 Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) Mały rozdzielacz Nr katalog lementy składowe: Zawór bezpieczeństwa R ½ (ciśnienie otwarcia 3 bar) Manometr utomatyczny odpowietrznik z automatycznym urządzeniem odcinającym Izolacja cieplna Podgrzew wody użytkowej za pomocą podgrzewacza Vitocell 1-V, typ CVW 1 rzałka elektryczna H Nr katalog. Z 955 o montażu w otworze kołnierzowym w dolnej części podgrzewacza Vitocell 1-V, typ CVW o pojemności podgrzewacza 39 l. Nr katalog o montażu w króćcu przyłączeniowym w górnej części podgrzewacza Vitocell 1-V, typ CVW o pojemności podgrzewacza 39 l. rzałkę elektryczną można zastosować tylko przy miękkiej lub średnio twardej wodzie użytkowej do 1 dh (stopień twardości, do,5 mol/m 3 ). Moc grzewczą można wybrać:, lub kw. lementy składowe: Zabezpieczający ogranicznik temperatury. Regulator temperatury. ane techniczne Moc kw Napięcie znamionowe 3/N/P V/5 Hz Stopień ochrony IP 5 Znamionowe natężenie prądu 8,7 8,7 8,7 Czas podgrzewu od 1 do C rzałka elektryczna u dołu h 8,5,3,8 rzałka elektryczna u góry h,, 1,3 Pojemność możliwa do podgrzania przy pomocy grzałki elektrycznej rzałka elektryczna-dół l 9 rzałka elektryczna-góra l 13 Wskazówka o sterowania grzałką elektryczną poprzez pompę ciepła wymagany jest stycznik pomocniczy, nr katalog Zestaw solarnych wymienników ciepła Nr katalog o podłączenia kolektorów słonecznych do podgrzewacza Vitocell 1-V, typ CVW Maks. powierzchnia kolektora możliwa do przyłączenia: 11,5 m Vitosol -/3- m Vitosol -T/3-T noda ochronna Nr katalog. Z 7 ezobsługowa W miejsce dostarczonej anody magnezowej rmatura zabezpieczająca wg normy IN bar: Nr katalog. 718 a bar: Nr katalog N /R 1 Maks. moc ogrzewania: 15 kw Króciec przyłączeniowy manometru Przeponowy zawór bezpieczeństwa lementy składowe: Zawór odcinający Zawór zwrotny i króciec kontrolny VITOCL VISMNN 11

122 Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) 1 1 VISMNN VITOCL

123 Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) 1. Podgrzew wody użytkowej z wykorzystaniem zewnętrznego wymiennika ciepła Pompa ładująca podgrzewacza o podgrzewu wody użytkowej poprzez płytowy wymiennik ciepła. rundfos UPS 5- Nr katalog rundfos UPS 3-8 Nr katalog. 78 Charakterystyki Typ UPS 3-8, 3 V~ UPS 3-8 Typ UPS 5-, 3 V~ Wys. tłoczenia w m, 5,, 3,, 1, 3 1 UPS 5-,5 1, 1,5,,5 3, 3,5,,5 5, Natężenie przepływu w m³/h lektryczny pobór mocy: 5 do 9 W Wys. tłoczenia w m Natężenie przepływu w m³/h lektryczny pobór mocy: 135 do 5 W 1 Kulowy zawór -drogowy z napędem elektrycznym (N 3) Nr katalog o podgrzewu wody użytkowej z wykorzystaniem systemu zasilania podgrzewacza, stosowany jako zawór odcinający. Z napędem elektrycznym (3 V~) Przyłącze R1¼ 1.7 Podgrzew wody użytkowej z wykorzystaniem wbudowanego podgrzewacza rmatura zabezpieczająca wg normy IN bar: Nr katalog. 718 a bar: Nr katalog N /R 1 Maks. moc ogrzewania: 15 kw lementy składowe: Zawór odcinający Zawór zwrotny i króciec kontrolny Króciec przyłączeniowy manometru Przeponowy zawór bezpieczeństwa noda ochronna Nr katalog Nie wymaga konserwacji W miejsce dostarczonej anody magnezowej VITOCL VISMNN 13

124 Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) 1.8 Wyposażenie dodatkowe do ustawienia Podest w stanie surowym Nr katalog Ze stopami z regulacją wysokości, przeznaczony do podłoży jastrychowych o wysokości od 1 do 18 cm. o ustawienia kompaktowych pomp ciepła na surowym podłożu, przystosowany do ustawienia bezpośrednio przy ścianie. Z izolacją cieplną. Wskazówka W przypadku ustawienia bezpośrednio przy ścianie pomiędzy podestem a ścianą umieścić paski izolujące. 1 Zestaw odpływowy Nr katalog Lejek spustowy z syfonem i rozetą. Pokrywy blaszane (boczne) o niwelowania odstępu pomiędzy kompaktową pompą ciepła a ścianą, szerokość 8 cm. sztuki, kolor antracytowy. Vitocal -/- Vitocal -/33- Nr katalog Nr katalog Uchwyt transportowy Nr katalog Stosowany przy urządzeniu dzielonym. 1 VISMNN VITOCL

125 Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) 1.9 Chłodzenie Zestaw NC ez mieszacza Nr katalog. Z9 5 Nr katalog. 7 5 Z mieszaczem Nr katalog. Z9 55 Nr katalog. 7 5 Pokrywa do zestawu NC, kolor srebrny (vitosilber) Nr katalog C otowa jednostka z mieszaczem lub bez, do realizacji funkcji natural cooling. unkcja chłodzenia oddziałuje na obieg grzewczy/chłodzenia lub na oddzielny obieg chłodzenia. o podłączenia np. instalacji ogrzewania podłogowego, konwektorów wentylatorowych lub stropowych mat chłodzących. Maks. wydajność chłodnicza do 5 kw (w zależności od rodzaju pompy ciepła i źródła chłodzenia). lementy składowe: Płytowy wymiennik ciepła Zawór zabezpieczający przed zamarzaniem Termostat zabezpieczający przed zamarzaniem Przełącznik wilgotnościowy natural cooling Pompa obiegu chłodzenia 3-drogowy zawór przełączny (ogrzewanie/chłodzenie) Sterowanie funkcją natural cooling Zaizolowana termicznie, paroszczelna i dźwiękoszczelna obudowa PP Tylko w zestawie NC bez mieszacza: -drogowy zawór odcinający Tylko w zestawie NC z mieszaczem: Pompa obiegu solanki Mieszacz 3-drogowy z silnikiem Powrót obiegu grzewczego/chłodzenia lub oddzielny obieg chłodzenia Zasilanie obiegu grzewczego/chłodzenia lub oddzielny obieg chłodzenia C Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki do zestawu NC) Powrót obiegu wtórnego do pompy ciepła Zasilanie obiegu wtórnego do zestawu NC Zasilanie obiegu pierwotnego (wylot solanki z zestawu NC) Otwór na przewody elektryczne Wskazówka dotycząca wydajności chłodniczej Spodziewana wydajność chłodnicza zależy od wymiarów i rodzaju źródła ciepła. Maksymalna wydajność chłodnicza osiągana jest po zakończeniu okresu grzewczego. maleje odpowiednio do stopnia akumulacji ciepła w gruncie. VITOCL VISMNN 15

126 Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) 1 ane techniczne Spodziewana wydajność chłodnicza w zależności od mocy pomp grzewczych 1 kw ok. 5, kw 8 kw ok.,5 kw kw ok. 1,5 kw op. temperatura otoczenia podczas eksploatacji + do +3 C podczas transportu i magazynowania 3 do + C Wymiary ługość całkowita 5 mm Szerokość całkowita 58 mm Wysokość całkowita mm Masa Zestaw NC bez mieszacza 5 kg Zestaw NC z mieszaczem 8 kg Przyłącza Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot i wylot 1½ solanki z zestawu NC) Zasilanie i powrót obiegu grzewczego/ 1 chłodzenia, oddzielny obieg chłodzenia Zasilanie i powrót obiegu wtórnego do 1 pompy ciepła Wskazówka Zestaw NC może być stosowany tylko do znamionowej mocy cieplnej, wynoszącej maks. 17, kw. -stopniowe pompy ciepła: W połączeniu z -stopniową pompą ciepła zestaw NC nie może być zamontowany bezpośrednio nad pompami ciepła. Nad pompami ciepła montuje się połączenia hydrauliczne pomiędzy pompami ciepła. Kontaktowy czujnik temperatury Nr katalog o pomiaru temperatury wody na zasilaniu i na powrocie. 7 ane techniczne ługość przewodu 5,8 m, z okablowanymi wtykami Stopień ochrony IP 3 wg normy N 59, do zapewnienia przez budowę/montaż Typ czujnika Viessmann Ni5 opuszczalna temperatura otoczenia podczas eksploatacji od do +1 C Podczas magazynowania i transportu od do +7 C Zestaw C Nr katalog.: 75 otowa jednostka bez mieszacza, do realizacji funkcji chłodzenia active cooling. unkcja chłodzenia oddziałuje na obieg grzewczy/ chłodzenia lub na oddzielny obieg chłodzenia. o podłączenia np. stropowych mat chłodzących lub konwektorów wentylatorowych. Maks. wydajność chłodnicza do 13 kw (w zależności od rodzaju pompy ciepła i źródła pierwotnego). Wskazówka W celu zapewnienia odbioru wydajności chłodniczej, nie przewidziano mieszacza do obiegu chłodzenia. W związku z tym nie zaleca się stosowania w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym. Zestaw C może być stosowany tylko do znamionowej mocy cieplnej, wynoszącej maks. 17, kw. W przypadku wyższych znamionowych mocy cieplnych inwestor musi zamontować wszystkie wymagane elementy (z odpowiednio dobranym płytowym wymiennikiem ciepła) dla obiegu grzewczego/chłodzenia lub oddzielnego obiegu chłodzenia. Montaż zestawu C tylko po lewej stronie, obok pompy ciepła. lementy składowe: Płytowy wymiennik ciepła Zawory przełączne Czujnik ochrony przed zamarzaniem Pompa obiegu chłodzenia Sterowanie funkcją natural cooling Izolowana termicznie, paroszczelna i dźwiękoszczelna obudowa 1 VISMNN VITOCL

127 Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) Powrót obiegu grzewczego/chłodzenia lub oddzielny obieg chłodzenia Zasilanie obiegu grzewczego/chłodzenia lub oddzielny obieg chłodzenia Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki do zestawu C) Powrót obiegu pierwotnego (wylot solanki z zestawu C) H Powrót obiegu pierwotnego (wylot solanki z pompy ciepła) K Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki do pompy ciepła) C 35 H K 1, Otwory na przewody elektryczne Zasilanie obiegu wtórnego do zestawu C C Powrót obiegu wtórnego do pompy ciepła ane techniczne Wymiary ługość Szerokość Wysokość Masa własna op. temperatura otoczenia podczas eksploatacji podczas transportu i magazynowania Ciśnienie kontrolne Przyłącza Zasilanie i powrót obiegu pierwotnego (wlot i wylot solanki z zestawu C) Odbiornik (chłodzenie) Połączenie solanki z pompą ciepła Połączenie wody grzewczej z pompą ciepła Zawory -drogowe Napięcie robocze (tryb C) Pobór mocy 717 mm 35 mm 973 mm ok. 8 kg + do +3 C 3 do + C maks.,5 bar 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Uniwersalny system wtykowy N 3 V/5 Hz 1,5 W Stopień ochrony IP 5 Zawór 3-drogowy Napięcie robocze (tryb C) 3 V/5 Hz Pobór mocy 5 W Stopień ochrony IP Czas otwarcia 1 s Czas zamknięcia s Pompy obiegowe Napięcie robocze (tryb C) 3 V/5 Hz Moc (na pompę) maks. 15 W Poziomy prędkości 3 Przyłącze elektryczne 1/N/P 3 V/5 Hz 1 odatkowe wyposażenie przyłączeniowe do zestawu C Nr katalog. 75 otowy zespół rurowy do połączenia pompy ciepła z zestawem C. o ustawienia zestawu C po lewej stronie, obok pompy ciepła. lementy składowe: Przewód zasilania i powrotu obiegu grzewczego/chłodzenia lub oddzielny obieg chłodzenia Przewód zasilania i powrotu obiegu pierwotnego (wlot/wylot solanki) Izolacja cieplna (paroszczelna) Łączniki przewodów rurowych z zestawem C lub pompą ciepła Odpowietrznik (1 na przewód) Zestaw przyłączeniowy Nr katalog o bezpośredniego podłączenia do urządzenia. lementy składowe: wypusty wtykowe z gwintem wewnętrznym R ¾ i pierścieniami uszczelniającymi. VITOCL VISMNN 17

128 Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) Zestaw uzupełniający natural cooling Nr katalog lementy składowe: Moduł elektroniczny do przetwarzania sygnałów i sterowania funkcją chłodzenia natural cooling Wtyk przyłączeniowy kcesoria montażowe 3-drogowy zawór przełączny (R 1¼) Nr katalog Z napędem elektrycznym (3 V~) Przyłącze R1¼ Termostat zabezpieczający przed zamarzaniem Nr katalog Wyłącznik bezpieczeństwa do zabezpieczenia chłodzącego wymiennika ciepła przed zamarznięciem. 1 Przełącznik wilgotnościowy Nr katalog Przełącznik do pomiaru punktu rosy Zapobiega powstawaniu kondensatu Czujnik temperatury pomieszczenia do oddzielnego obiegu chłodzenia Nr katalog Montaż w chłodzonym pomieszczeniu na ścianie wewnętrznej, naprzeciwko grzejników/elementów chłodzących. Nie montować w regałach, we wnękach, w pobliżu drzwi lub źródeł ciepła (np. miejsc bezpośrednio narażonych na działanie promieni słonecznych, kominka, odbiornika telewizyjnego itp.). Czujnik temperatury pomieszczenia należy przyłączyć do regulatora. 8 Przyłącze: -żyłowy przewód o przekroju 1,5 mm wykonany z miedzi. ługość przewodu mierzona od zdalnego sterowania maks. 3 m. Przewód nie może zostać ułożony razem z przewodami 3/ V. ane techniczne Klasa zabezpieczenia III Stopień ochrony IP 3 wg normy N 59 do zapewnienia przez budowę/montaż Typ czujnika Viessmann Ni5 opuszczalna temperatura otoczenia podczas eksploatacji do + C podczas magazynowania i transportu do +5 C Konwektory wentylatorowe Z 3-drogowym zaworem regulacyjnym Z -przewodowym wymiennikiem ciepła do ogrzewania i chłodzenia o montażu ściennego Konwektor wentylatorowy Typ VH V3H VH V9H Z 9 Z 97 Z 98 Z 99 Cokół do ustawienia na podłodze 77 5 iltr powietrza (5 sztuk) VISMNN VITOCL

129 Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) ane techniczne Konwektory wentylatorowe Typ VH V3H VH V9H kw, 3, 5, 8,8 Moc cieplna kw, 3,7 5,3 9, Przyłącze elektryczne 1/N/P 3 V/5 Hz Pobór mocy wentylatora przy obrotach V1 W przy obrotach V W przy obrotach V3 W przy obrotach V W przy obrotach V5 W Zawór chłodzenia Współczynnik k v m 3 /h 1, 1, 1,,5 Przyłącze R 1/ R 1/ R 1/ R 3/ Zawór ogrzewania Współczynnik k v m 3 /h 1, 1, 1, 1, Przyłącze R 1/ R 1/ R 1/ R 1/ Przyłącze kondensatu Ø mm 18,5 18,5 18,5 18,5 Nastawnik termiczny Maks. dop. temp. otoczenia C Maks. dop. temp. czynnika C Pobór mocy W Znamionowe natężenie prądu m Masa kg Wstępnie ustawione fabrycznie obroty wentylatora Wymiary a b c Widok z przodu i z boku Cokół (wyposażenie dodatkowe) Typ Wymiar w mm a b c VH V3H VH V9H VITOCL VISMNN 19

130 Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) a a b a b d c f d e c d e f c 1 1 b g h g h 1 1 Uchwyt ścienny (widok z przodu) Wylot powietrza óra C otwory do zamocowania 7 8 mm ół Podłoga Wlot powietrza Typ Wymiar w mm a b c d VH V3H VH V9H Położenie przyłączy hydraulicznych (widok z boku, obie strony) Prawa strona Lewa strona C Przyłącze powrotu ogrzewania Przyłącze powrotu chłodzenia Przyłącze zasilania ogrzewania Przyłącze zasilania chłodzenia Typ Wymiar w mm a b c d e f g h k VH V3H VH V9H VISMNN VITOCL

131 Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) 1.1 Kolektor słoneczny do urządzenia Vitocal -, 33- Kolektory słoneczne Patrz cennik firmy Viessmann Maks. powierzchnia kolektora możliwa do przyłączenia, m Vitosol -/3-3 m Vitosol -T/3-T Przyłącze obiegu solarnego Nr katalog o bezpośredniego podłączenia do urządzenia. lementy składowe: wypusty wtykowe z gwintem wewnętrznym R ¾ i pierścieniami uszczelniającymi. Czujnik temperatury cieczy w kolektorze Nr katalog Zanurzeniowy czujnik temperatury do montażu w kolektorze słonecznym. Przedłużenie przewodu przyłączeniowego ze strony inwestora: Przewód -żyłowy, maksymalna długość przewodu m przy przekroju przewodu,5 mm, miedź Przewód nie może zostać ułożony razem z przewodami 3/ V ługość przewodu,5 m Stopień ochrony IP 3 wg normy N 59, do zapewnienia przez budowę/montaż Typ czujnika Viessmann Pt5 opuszczalna temperatura otoczenia podczas eksploatacji do + C podczas magazynowania i transportu do +7 C 1 Solar-ivicon,typ PS1 Nr katalog udowa Stacja pomp do obiegu kolektora Z 3-stopniową pompą obiegową na prąd przemienny, rundfos Solar 5-. o powierzchni czynnych absorbera do m z urządzeniem Vitosol -, -T i 3-T. (ane dot. powierzchni czynnej absorbera odnoszą się do instalacji typu low-flow i zależą od oporu instalacji, patrz dokumentacja projektowa kolektorów słonecznych.) C 38 Zestaw pompowy Solar-ivicon Rotametr C rmatura zabezpieczająca z przyłączem naczynia zbiorczego VITOCL VISMNN 131

132 Instalacyjne wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy) H C Zawartość płynu l,3 Maks. temperatura robocza C 1 Maks. ciśnienie robocze bar Przyłącza (Ø pierścieniowej złączki zaciskowej): Obieg solarny (przewód solarny ze stali mm nierdzewnej) Naczynie zbiorcze mm Charakterystyki pompy obiegowej 11 Schemat hydrauliczny Zestaw pompowy Solar-ivicon Rotametr C rmatura zabezpieczająca z przyłączem naczynia zbiorczego Przyłącze naczynia zbiorczego Zawór odcinający Termometr Zawór zwrotny H Pompa obiegu solarnego ane techniczne Pompa obiegowa (rundfos 5-) Napięcie znamionowe V~ 3 Pobór mocy dla stopnia mocy I/II/III W //75 Maks. wydajność tłoczenia m 3 /h 1, Maks. wysokość tłoczenia m 5,8 Rotametr l/min do 1 Zawór bezpieczeństwa bar Wys. tłoczenia w m Typ PS 1 lub P ,5 1, 1,5 Natężenie przepływu w m³/h 8,3 1,7 5 Wydajność tłoczenia w l/min Charakterystyka oporności Solar-ivicon yspozycyjna wysokość tłoczenia Czynnik grzewczy Tyfocor LS Nr katalog otowa mieszanka do 8 C 5 litrów w pojemniku jednorazowego użytku Wskazówki projektowe 11.1 Zasilanie elektryczne i taryfy Według obowiązujących na terenie Niemiec związkowych taryf prądowych zapotrzebowanie na elektryczność do eksploatacji pomp ciepła jest traktowane jak zapotrzebowanie gospodarstwa domowego. W przypadku pomp ciepła przeznaczonych do ogrzewania budynku należy uzyskać zezwolenie zakładu energetycznego. Lokalny zakład energetyczny powinien udzielić informacji na temat warunków przyłączeniowych danego urządzenia. Szczególnie ważne jest, czy w danym obszarze zaopatrzenia istnieje możliwość jednosystemowej i/lub monoenergetycznej eksploatacji przy użyciu pompy ciepła. Również informacje dotyczące opłat abonamentowych i za zużytą energię, możliwości korzystania z tańszej taryfy nocą oraz ewentualnych czasów blokady dostawy prądu są ważne na etapie projektowania. Pytania w tym zakresie prosimy kierować do właściwego zakładu energetycznego. Procedura zgłoszeniowa o oceny oddziaływania wywieranego przez eksploatację pompy ciepła na sieć zasilającą zakładu energetycznego konieczne są następujące dane: dres użytkownika Miejsce montażu pompy ciepła Rodzaj zapotrzebowania wg obowiązujących taryf (gospodarstwo domowe, gospodarstwo rolne, zapotrzebowanie komercyjne, związane z wykonywaniem zawodu i inne) Planowany sposób eksploatacji pompy ciepła Producent pompy ciepła Typ pompy ciepła lektryczna moc przyłączeniowa w kw (na podstawie napięcia i natężenia znamionowego) Maks. prąd rozruchowy w Maks. obciążenie grzewcze budynku w kw 13 VISMNN VITOCL

133 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) 11. Wymagania dotyczące ustawienia Pomieszczenie techniczne powinno być suche i zabezpieczone przed zamarznięciem. Nie ustawiać w pomieszczeniach mieszkalnych i bezpośrednio obok nich, nad pomieszczeniami do odpoczynku i sypialnymi. Przestrzegać minimalnych odległości i kubatury pomieszczenia (patrz poniższy rozdział). Zabezpieczenie przed hałasem: Instalacja pompy ciepła na podestach lub cokołach z izolacją akustyczną (patrz następny rozdział). Zmniejszenie ilości powierzchni wykazujących sztywność akustyczną, szczególnie na ścianach i sufitach. Szorstki tynk absorbuje więcej hałasu niż płytki. Jeśli wymagana jest szczególna izolacja akustyczna, zastosować dodatkowe materiały absorbujące hałas na ścianach i sufitach (produkty dostępne w specjalistycznych sklepach). Ze względu na możliwość powstawania rezonansu akustycznego odradza się montaż urządzenia na stropach drewnianych na poddaszach. rzwi pomieszczenia technicznego muszą być wykonane co najmniej w klasie ochrony przed emisjami 1. Wymóg ten w większości przypadków można spełnić poprzez zamontowanie drzwi wiórowych. Przyłącza hydrauliczne: Przyłącza hydrauliczne pompy ciepła muszą być elastyczne i beznapięciowe (np. dzięki zastosowaniu wyposażenia dodatkowego pomp ciepła firmy Viessmann). Zamocować przewody rurowe i elementy wbudowywane za pomocą zamocowań pochłaniających hałas. Na przewody i podzespoły w obiegu pierwotnym założyć paroszczelną izolację cieplną, aby uniknąć skraplania. W celu zamontowania naczyń zbiorczych oraz wyposażenia dodatkowego po stronie solanki należy zapewnić odpowiednią ilość miejsca. 11 Ustawienie urządzenia Vitocal -, 3-, 35- Minimalne odległości Wskazówka W przypadku odległości za pompą ciepła większej niż 8 mm potrzebne są dodatkowe uchwyty mocujące przewodów elektrycznych. = 1 15 Typ WS+W/WW 15 Typ W, WW, WC, WWC Z modułem hydraulicznym (wyposażenie dodatkowe, montaż nad pompą ciepła): 3 mm ez modułu hydraulicznego: wymiar uzależniony od instalacji w miejscu użytkowania oraz potrzeb montażowych Z zestawem C (wyposażenie dodatkowe, montaż po lewej stronie obok pompy ciepła): mm (+ szerokość zestawu C) ez zestawu C: 1 mm Pozostawić wolną przestrzeń na potrzeby prac instalacyjnych i konserwacyjnych. VITOCL VISMNN 133

134 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) W przypadku stosowania zestawu C (wyposażenie dodatkowe), patrz strona 178. Wskazówki Typ WS (. stopień) znajduje się zawsze po lewej stronie typu W/WW (1. stopień). Hydrauliczne połączenia pomiędzy dwiema pompami ciepła należy wykonać nad obiema pompami ciepła (zestaw przyłączeniowy, wyposażenie dodatkowe lub dostarczone przez inwestora). Zestaw NC (wyposażenie dodatkowe) nie może być umieszczony bezpośrednio nad pompami ciepła (zestaw NC, patrz strona 15). W przypadku stosowania zestawu C (wyposażenie dodatkowe), patrz strona C H K 11 Podest dźwiękoizolacyjny (przykład ustawienia lewostronnego) Typ W, WC, WW, WWC 81 udowa podestu oczny pasek izolacyjny Jastrych betonowy C Warstwa dźwiękochłonna, np. mm izolacji PU/ mm PST / Powłoka zewnętrzna Jastrych Warstwa izolacyjna Uszczelniająca warstwa bitumiczna H órna krawędź gotowej podłogi K órna krawędź surowej podłogi Podest należy zaprojektować na obciążenia wynoszące maks. 3 kg. W razie potrzeby wykonać dodatkowe zbrojenia. W celu uniknięcia rezonansu akustycznego należy zastosować odpowiednie warstwy izolacyjne. oczny pasek izolacyjny min. 1 mm Typ W/WS, WW oczny pasek izolacyjny min. 1 mm 13 VISMNN VITOCL

135 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Ustawienie urządzenia Vitocal -, -, 333-, 33- Minimalna wysokość pomieszczenia!? C a a h h 11! ez zestawu przyłączeniowego do montażu wstępnego? Z zestawem przyłączeniowym do montażu wstępnego Kompaktowa pompa ciepła órna krawędź gotowej podłogi lub górna krawędź podestu w stanie surowym C Konsola przyłączeniowa z zestawu przyłączeniowego do montażu wstępnego a Wysokość kompaktowej pompy ciepła h Minimalna wysokość pomieszczenia Wymiar "a" w mm Zalecana minimalna wysokość pomieszczenia h w mm! bez zestawu przyłączeniowego? z zestawem przyłączeniowym Vitocal -, Vitocal -, VITOCL VISMNN 135

136 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Minimalne odległości Vitocal -, 33- Vitocal -, 333- Punkty nacisku Ø d a 55 mm b 55 mm c 71 mm d mm 11 c a Wskazówka Przestrzegać dopuszczalnego obciążenia podłoża i wypoziomować urządzenie. W przypadku wyrównywania nierówności podłoża za pomocą stóp regulacyjnych (maks. 1 mm) obciążenie musi być równomiernie rozłożone na każdą stopę. b Szczelina dylatacyjna z bocznym paskiem izolującym w podłodze Masa całkowita urządzenia napełnionego wodą użytkową w kg Vitocal - Vitocal - Vitocal 333- Vitocal 33- Typ WT 1. Typ WT 1. Typ WT 331. Typ WT-NC 331. Typ WT Na każdy punkt nacisku (o powierzchni 317 mm ) przypada maks. 15 kg. Minimalna kubatura pomieszczenia Minimalna kubatura pomieszczenia technicznego zgodnie z N 378 zależy od ilości (napełnienie) i składu czynnika chłodniczego. V min = m max V min Minimalna kubatura pomieszczenia w m 3 m max Maks. ilość (napełnienie) czynnika chłodniczego w kg Praktyczna wartość graniczna wg normy N 378, zależna od składu czynnika chłodniczego Czynnik chłodniczy Praktyczna wartość graniczna w kg/ m 3 R 7 C,31 R 1, R 13,5 13 VISMNN VITOCL

137 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Wskazówka W przypadku ustawiania kilku pomp ciepła w jednym pomieszczeniu, należy zsumować minimalne kubatury pomieszczenia dla poszczególnych urządzeń. Przy zastosowaniu danego czynnika chłodniczego i na podstawie określonych objętości napełniania można określić następujące minimalne kubatury pomieszczenia: Vitocal Czynnik chłodniczy Ilość czynnika (napełnienie) Minimalna kubatura pomieszczenia w litrach w m 3 - WC 1. R 1 1, 3 WC 1.8 R 1 1,5 3 WC 1.1 R 1 1,7 WC 1.13 R 1, 5 WC 1.17 R 1, stopniowa W, WC 31. R 1 1,55 W, WC 31.8 R 1 1,9 W, WC 31.1 R 1, 5 W, WC R 1, W, WC R 1 3,5 8 W 31.1 R 1,5 15 W 31.9 R 1 7,3 17 W 31.5 R 1 1, stopniowa W+WS 31. R 1 3,1 7 W+WS 31.8 R 1 3,8 9 W+WS 31.1 R 1, 1 W+WS R 1 5, 1 W+WS R 1 7, 1 W+WS 31.1 R 1 13, 3 W+WS 31.9 R 1 1, 33 W+WS 31.5 R 1, stopniowa W, WC R 13,35 9 W R 13 5, stopniowa W+WS R 13,7 19 W+WS R 13 11,9 8 - WT, WT-M 1. R 1 1,8 WT, WT-M 1.8 R 1 1,8 WT, WT-M 1.1 R 1, 5 - WT, WT-M 1. R 1 1,8 WT, WT-M 1.8 R 1 1,8 WT, WT-M 1.1 R 1, WT, WT-NC 331. R 1,1 5 WT, WT-NC R 1,35 5 WT, WT-NC R 1,7 33- WT 31. R 1,1 5 WT 31.8 R 1,35 5 WT 31.1 R 1, Przyłącza elektryczne ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej Należy przestrzegać technicznych warunków przyłączeniowych (TWP) właściwego zakładu energetycznego. Informacji dotyczących koniecznych urządzeń pomiarowych i sterujących udziela lokalny zakład energetyczny. Należy zaprojektować oddzielny licznik prądu dla pompy ciepła. Pompy ciepła Viessmann zasilane są napięciem V~ (w niektórych krajach dostępne są także modele dla 3 V). Obwód prądu sterowniczego wymaga napięcia zasilania 3 V~. ezpiecznik obwodu prądu sterowniczego (,3 ) znajduje się w regulatorze pompy ciepła. VITOCL VISMNN 137

138 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) lokada dostawy prądu przez Z Istnieje możliwość wyłączenia sprężarki i przepływowego ogrzewacza wody (jeżeli są zainstalowane) przez Zakład nergetyczny (Z). Zakład energetyczny może wymagać możliwości takiego wyłączenia w przypadku udostępniania niskiej taryfy. Zasilanie elektryczne regulatora pompy ciepła nie może przy tym być wyłączane. Przyłącza elektryczne 1-stopniowej pompy ciepła: Vitocal -, 3-, 35- C C O H K L M N H K L M N Typ W, WW Typ WC, WWC 11 Pompa ciepła Pojemnościowy podgrzewacz wody C Czujnik temperatury zewnętrznej, przewód czujnika ( x,75 mm ) Pompa cyrkulacyjna wody użytkowej, przewód zasilający (3 x 1,5 mm ) Pompa obiegu pierwotnego (solanka), przewód zasilający (3 x 1,5 mm lub w przypadku pompy obiegowej z termoosłoną 5 x 1,5 mm ) Jeśli wykorzystywana jest pompa obiegowa V~, należy ją podłączyć poprzez stycznik pomocniczy. Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu, przewód czujnika ( x,75 mm ) Pompa wtórna, przewód zasilający (3 x 1,5 mm ) o podgrzewacza buforowego wody grzewczej, obiegów grzewczych z mieszaczem, zewnętrznych wytwornic ciepła potrzebne są inne pompy obiegowe. H Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej (wyposażenie dodatkowe) K Licznik prądu/zasilanie budynku L Zasilający przewód elektryczny sprężarki, V~ (5 x,5 mm, w zależności od typu pompy ciepła (maks. 3 m) M Zasilający przewód elektryczny regulatora pompy ciepła, 3 V~, 5 Hz (5 x 1,5 mm z odłączeniem zasilania przez Z) N Zasilający przewód elektryczny, V~ do przepływowego podgrzewacza wody grzewczej (wyposażenie dodatkowe, 5 x,5 mm, sterowanie przez regulator pompy ciepła) O Pompa obiegowa do ogrzewania podgrzewacza (po stronie wody grzewczej), przewód zasilający (3 x 1,5 mm ) Pompa ciepła (z wbudowanymi pompami obiegowymi obiegów pierwotnych i wtórnych, z zaworem przełącznym podgrzewu wody użytkowej) Pojemnościowy podgrzewacz wody C Czujnik temperatury zewnętrznej, przewód czujnika ( x,75 mm ) Pompa cyrkulacyjna wody użytkowej, przewód zasilający (3 x 1,5 mm ) Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu, przewód czujnika ( x,75 mm ) H Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej (wyposażenie dodatkowe) K Licznik prądu/zasilanie budynku L Zasilający przewód elektryczny sprężarki, V~ (5 x,5 mm, w zależności od typu pompy ciepła (maks. 3 m)) M Zasilający przewód elektryczny regulatora pompy ciepła, 3 V~, 5 Hz (5 x 1,5 mm z odłączeniem zasilania przez Z) N Zasilający przewód elektryczny, V~ do przepływowego podgrzewacza wody grzewczej (wyposażenie dodatkowe, 5 x,5 mm, sterowanie przez regulator pompy ciepła) Typ WW, WWC: Uwzględnić następujące dodatkowe podzespoły: Pompa studni (Jeśli wykorzystywana jest pompa studni V~, należy ją podłączyć poprzez stycznik pomocniczy.) Czujnik przepływu Czujnik ochrony przed zamarzaniem Pośredni wymiennik ciepła Wskazówka Podczas instalacji dodatkowych buforowych podgrzewaczy wody grzewczej, obiegów grzewczych z mieszaczem, zewnętrznych wytwornic ciepła (gaz/olej/drewno) itp. należy zaplanować potrzebne dodatkowe przewody zasilania, sterowania i czujnika. Należy skontrolować i w razie potrzeby zastosować przewody zasilające o większych przekrojach. 138 VISMNN VITOCL

139 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Przyłącza elektryczne -stopniowej pompy ciepła: Vitocal 3-, 35- K N C H O L M O P Q R Typ WS+W/WW Pompa ciepła, typ W, WW Pompa ciepła, typ WS C Pojemnościowy podgrzewacz wody Czujnik temperatury zewnętrznej, przewód czujnika ( x,75 mm ) Pompa cyrkulacyjna wody użytkowej, przewód zasilający (3 x 1,5 mm ) Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu, przewód czujnika ( x,75 mm ) Pompa obiegu pierwotnego (solanka), przewód zasilający (3 x 1,5 mm lub w przypadku pompy obiegowej z termoosłoną 5 x 1,5 mm ) Jeśli wykorzystywana jest pompa obiegowa V~, należy ją podłączyć poprzez stycznik pomocniczy. W przypadku -stopniowej pompy ciepła można zastosować wspólną pompę pierwotną dla obu stopni lub oddzielną pompę pierwotną dla każdego stopnia. H lektryczne przewody łączące pomiędzy pompą ciepłą 1. i. stopnia (w zakresie dostawy) K Pompa obiegowa do ogrzewania podgrzewacza (po stronie wody grzewczej), przewód zasilający (3 x 1,5 mm ) Przy -stopniowej pompie ciepła do ogrzewania podgrzewacza można zastosować dwie pompy obiegowe (po jednej na każdy stopień, patrz strona 1). Typ WW: Uwzględnić następujące dodatkowe podzespoły: Pompa studni (Jeśli wykorzystywana jest pompa studni V~, należy ją podłączyć poprzez stycznik pomocniczy.) Czujnik przepływu L Pompa wtórna, przewód zasilający (3 x 1,5 mm ) Przy -stopniowej pompie ciepła potrzebne są dwie pompy wtórne (po jednej na każdy stopień, patrz strona 1). o podgrzewacza buforowego wody grzewczej, obiegów grzewczych z mieszaczem, zewnętrznych wytwornic ciepła potrzebne są inne pompy obiegowe. M Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej (wyposażenie dodatkowe, montaż tylko w typie W, WW) N Licznik prądu/zasilanie budynku O Zasilający przewód elektryczny sprężarki, typ WS, V~ (5 x,5 mm, w zależności od typu pompy ciepła (maks. 3 m)) P Zasilający przewód elektryczny sprężarki, typ W/WW, V (5 x,5 mm, w zależności od typu pompy ciepła (maks. 3 m)) Q Zasilający przewód elektryczny regulatora pompy ciepła, 3 V~, 5 Hz (5 x 1,5 mm z odłączeniem zasilania przez Z) R Zasilający przewód elektryczny, V do przepływowego podgrzewacza wody grzewczej (wyposażenie dodatkowe, 5 x,5 mm, sterowanie przez regulator pompy ciepła) Czujnik ochrony przed zamarzaniem Pośredni wymiennik ciepła 11 VITOCL VISMNN 139

140 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Przyłącza elektryczne: Vitocal -, -, 333-, 33- C Pompa obiegu kolektora, przewód zasilający (3 x 1,5 mm ) Czujnik temperatury cieczy w kolektorze, przewód czujnika ( x,75 mm ) Pompa cyrkulacyjna wody użytkowej, przewód zasilający (3 x 1,5 mm ) Zasilający przewód elektryczny regulatora pompy ciepła (5 x 1,5 mm z odłączeniem zasilania przez Z) Zasilający przewód elektryczny (taryfa specjalna/prąd obciążenia), patrz poniższa tabela H Zasilanie podgrzewacza przepływowego wody grzewczej (wyposażenie dodatkowe), przewód zasilający (5 x,5 mm ) K Licznik prądu/zasilanie budynku L Zdalne sterowanie Vitotrol, przewód zasilający ( x,75 mm ) M Styk sterujący natural cooling, w przypadku sterowania instalacji ogrzewania podłogowego z centralnym włączeniem, przewód zasilający (5 x 1,5 mm ) Vitocal -, 333- bez kolektorów słonecznych Podczas przyłączania przewodów dostarczonych przez inwestora w obrębie urządzenia należy uwzględnić długość przewodów od wlotu do panelu przyłączy wynoszącą 18 mm. 11 Wskazówka W przypadku rozszerzonego wyposażenia lub instalacji wyposażenia dodatkowego, np. pogrzewacza buforowego wody grzewczej, należy zaplanować potrzebne dodatkowe przewody zasilania, sterowania i czujnika. Zasilający przewód elektryczny sprężarki, V Wymagany przekrój przewodu przy długości przewodu 5 m rupa obciążenia *3 5 x mm rupa obciążenia * 5 x,5 mm ezpiecznik wstępny Z 1 Zasilający przewód elektryczny sprężarki,3 V Wymagany przekrój przewodu przy długości przewodu 5 m rupa obciążenia *3 3 x mm rupa obciążenia * 3 x mm ezpiecznik wstępny Z 5 Vitocal -, 33- z kolektorami słonecznymi Kompaktowa pompa ciepła Czujnik temperatury zewnętrznej, przewód czujnika ( x,75 mm ) *3 Ułożenie w ścianach zaizolowanych termicznie, złe odprowadzanie ciepła. * Ułożenie na lub w ścianach o dobrych własnościach odprowadzania ciepła lub w ziemi. 1 VISMNN VITOCL

141 P1 P1 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) 11. Hydrauliczne przyłącza 1-stopniowej pompy ciepła: Vitocal -, 3-, 35- Obieg pierwotny, typ W, WC (solanka-woda) 1 --/X3.8;3.9-- P X3.8; Magistrala KM V-- 11 Wskazówka Przedstawiono typ WC, w przypadku którego pompy obiegowe są fabrycznie wbudowane i podłączone (pompa pierwotna qt, pompa wtórna, pompa obiegowa do ogrzewania podgrzewacza 7, przepływowy podgrzewacz wody grzewczej opcjonalnie). W przypadku typu W fabrycznie nie są wbudowane żadne pompy obiegowe. Wymagane urządzenia Poz. Oznaczenie 1 Pompa ciepła Regulator pompy ciepła qt Pompa pierwotna wp Pakiet wyposażenia dodatkowego obiegu solanki wq Czujnik ciśnienia obiegu pierwotnego ww Rozdzielacz solanki do sond gruntowych/kolektorów gruntowych wu Sondy gruntowe/kolektory gruntowe VITOCL VISMNN 11

142 P1 P1 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Obieg pierwotny, typ WW, WWC (woda-woda) 1 --/X3.8;3.9-- P 3 --/X3.3; /X3.8; / X3.3; X3.8; Magistrala KM V-- Wskazówka Przedstawiono typ WWC, w przypadku którego pompy obiegowe są fabrycznie wbudowane i podłączone (pompa pierwotna qt, pompa wtórna, pompa obiegowa do ogrzewania podgrzewacza 7, przepływowy podgrzewacz wody grzewczej opcjonalnie). W przypadku typu WW fabrycznie nie są wbudowane żadne pompy obiegowe. Wymagane urządzenia Poz. Oznaczenie 1 Pompa ciepła Regulator pompy ciepła qt Pompa pierwotna qo Czujnik ochrony przed zamarzaniem obiegu pierwotnego wp Pakiet wyposażenia dodatkowego obiegu solanki wq Czujnik ciśnienia gazu obiegu pierwotnego ww Pośredni wymiennik ciepła obiegu pierwotnego w Czujnik przepływu obiegu studniowego (przy podłączaniu usunąć mostek) wr iltr zanieczyszczeń wz Pompa studni (pompa ssąca wody gruntowej, przyłączyć za pośrednictwem stycznika inwestora z zabezpieczeniem, 3 V~/ V~) wu Studnia czerpalna wi Studnia chłonna 1 VISMNN VITOCL

143 P1 P1 P1 P1 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) 11.5 Hydrauliczne przyłącza -stopniowej pompy ciepła, kaskada pomp ciepła: Vitocal 3-, 35- Obieg pierwotny -stopniowy, typ W+WS (solanka-woda) wie pompy pierwotne 1 --/X3.8;3.9-- P /.-- --/ X3.8; V-- --Magistrala KM Wymagane urządzenia Poz. Oznaczenie 1 Pompa ciepła 1. stopnia Regulator pompy ciepła 9 Pompa ciepła. stopnia qt Pompa pierwotna do pompy ciepła 1. stopnia qz Czujnik temperatury wody na zasilaniu obiegu pierwotnego qu Czujnik temperatury wody na powrocie obiegu pierwotnego wp Pakiet wyposażenia dodatkowego obiegu solanki wq Czujnik ciśnienia obiegu pierwotnego ww Rozdzielacz solanki do sond gruntowych/kolektorów gruntowych wt Pompa pierwotna do pompy ciepła. stopnia wu Sondy gruntowe/kolektory gruntowe Wspólna pompa pierwotna Wskazówka Jeżeli pompy ciepła 1. i. stopnia (typ W+WS) zostaną zainstalowane z różnymi znamionowymi mocami cieplnymi, należy zastosować dwie pompy pierwotne ze względu na różne przepływy objętościowe. VITOCL VISMNN 13

144 P1 P1 P1 P1 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) 1 --/X3.8;3.9-- P / X3.8; V-- --Magistrala KM-- Wymagane urządzenia Poz. Oznaczenie 1 Pompa ciepła 1. stopnia Regulator pompy ciepła 9 Pompa ciepła. stopnia qt Wspólna pompa pierwotna qz Czujnik temperatury wody na zasilaniu obiegu pierwotnego qu Czujnik temperatury wody na powrocie obiegu pierwotnego wp Pakiet wyposażenia dodatkowego obiegu solanki wq Czujnik ciśnienia gazu obiegu pierwotnego ww Rozdzielacz solanki do sond gruntowych/kolektorów gruntowych wu Sondy gruntowe/kolektory gruntowe 1 VISMNN VITOCL

145 P1 P1 P1 P1 P1 P1 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Obwód pierwotny -stopniowy, typ WW+WS (woda-woda) wie pompy pierwotne 1 --/X3.8;3.9-- P /X3.3; /.-- --/ /X3.8; /11.1; X3.3: X3.8; V-- --Magistrala KM Wymagane urządzenia Poz. Oznaczenie 1 Pompa ciepła 1. stopnia Regulator pompy ciepła 9 Pompa ciepła. stopnia qt Pompa pierwotna do pompy ciepła 1. stopnia qz Czujnik temperatury wody na zasilaniu obiegu pierwotnego qu Czujnik temperatury wody na powrocie obiegu pierwotnego qo Czujnik ochrony przed zamarzaniem obiegu pierwotnego wp Pakiet wyposażenia dodatkowego obiegu solanki wq Czujnik ciśnienia gazu obiegu pierwotnego ww Wymiennik ciepła obiegu pierwotnego w Czujnik przepływu obiegu studniowego (przed podłączeniem usunąć mostek) wr iltr zanieczyszczeń wt Pompa pierwotna do pompy ciepła. stopnia wz Pompa studni (pompa ssąca wody gruntowej, przyłączyć za pośrednictwem stycznika inwestora z zabezpieczeniem, 3 V~/ V~) wu Studnia czerpalna wi Studnia chłonna Wspólna pompa pierwotna Wskazówka Jeżeli pompy ciepła 1. i. stopnia (typ WW i WS) zostaną zainstalowane z różnymi znamionowymi mocami cieplnymi, należy zastosować dwie pompy pierwotne ze względu na różne przepływy objętościowe. VITOCL VISMNN 15

146 P1 P1 P1 P1 P1 P1 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) --/X3.8;3.9-- P /X3.3; / /X3.8; /11.1; X3.8; V-- --Magistrala KM-- Wymagane urządzenia Poz. Oznaczenie 1 Pompa ciepła 1. stopnia Regulator pompy ciepła 9 Pompa ciepła. stopnia qt Wspólna pompa pierwotna qz Czujnik temperatury wody na zasilaniu obiegu pierwotnego qu Czujnik temperatury wody na powrocie obiegu pierwotnego qo Czujnik ochrony przed zamarzaniem obiegu pierwotnego wp Pakiet wyposażenia dodatkowego obiegu solanki wq Czujnik ciśnienia gazu obiegu pierwotnego ww Wymiennik ciepła obiegu pierwotnego w Czujnik przepływu obiegu studniowego (przed podłączeniem usunąć mostek) wr iltr zanieczyszczeń wz Pompa studni (pompa ssąca wody gruntowej, przyłączyć za pośrednictwem stycznika inwestora z zabezpieczeniem, 3 V~/ V~) wu Studnia czerpalna wi Studnia chłonna Włączenie -stopniowej wersji do przykładów instalacji typu W/WW+WS Wskazówka -stopniowa pompa ciepła składa się z pompy ciepła 1. stopnia (typ W lub WW) oraz pompy ciepła. stopnia (typ WS). Powrót pojemnościowego podgrzewacza wody podłączać tylko do pompy ciepła 1. stopnia. Schemat częściowy może zostać włączony do przykładów instalacji poprzez oznaczone złącza. 1 VISMNN VITOCL

147 P1 P1 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) C H W 1 --/ / /-- --/ / P --/ / X3.8; /.-- --/ Magistrala KM V-- C Złącze oddzielnego obiegu chłodzenia lub obiegu grzewczego/ chłodzenia H Złącze obiegów grzewczych lub podgrzewacza buforowego wody grzewczej P Złącze obiegu pierwotnego W Złącze pojemnościowego podgrzewacza wody Wymagane urządzenia Poz. Oznaczenie Wytwornica ciepła 1 Pompa ciepła 1. stopnia Regulator pompy ciepła 3 Czujnik temperatury zewnętrznej 5 Pompa obiegowa podgrzewacza (po stronie wody grzewczej) do pompy ciepła 1. stopnia Pompa wtórna pompy ciepła 1. stopnia 9 Pompa ciepła. stopnia qp Pompa wtórna pompy ciepła. stopnia qq Pompa obiegowa podgrzewacza (po stronie wody grzewczej) do pompy ciepła. stopnia qw Mały rozdzielacz z armaturą zabezpieczającą q Naczynie zbiorcze qt Pompa pierwotna do pompy ciepła 1. stopnia qz Czujnik temperatury wody na zasilaniu obiegu pierwotnego qu Czujnik temperatury wody na powrocie obiegu pierwotnego wt Pompa pierwotna do pompy ciepła. stopnia VITOCL VISMNN 17

148 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Włączenie kaskady pomp ciepła do przykładów instalacji Kaskada pomp ciepła składa się z urządzenia wiodącego i nadążnych pomp ciepła. Każda nadążna pompa ciepła posiada regulator pompy ciepła. Urządzenie wiodące i nadążne pompy ciepła mogą być -stopniowe. Urządzenie wiodące steruje pracą pomp ciepła w obrębie układu kaskadowego. Maksymalnie 3 nadążne pompy ciepła przy podłączeniu poprzez magistralę KM w połączeniu z zewnętrznym zestawem uzupełniającym H1. Maksymalnie nadążne pompy ciepła przy podłączeniu poprzez LON. W regulatorach pomp ciepła muszą być zamontowane następujące moduły komunikacyjne (wyposażenie dodatkowe): Moduł komunikacyjny LON dla układu kaskadowego w urządzeniu wiodącym Moduł komunikacyjny LON w nadążnych pompach ciepła 11. Hydrauliczne przyłącza Vitocal -, -, 333-, 33- Zalecane sposoby ułożenia rur elastycznych dla obiegu pierwotnego W przypadku stosowania zestawu przyłączeniowego obiegu pierwotnego/wtórnego, patrz strona ! Ułożenie w lewo do góry? Ułożenie w prawo do dołu Ułożenie w lewo do dołu Wskazówka zięki elastyczności rur ich ułożenie można dostosować do konkretnej sytuacji budowlanej w pomieszczeniu technicznym. Rozmieszczenie blach mocujących i konsoli przyłączeniowej Konsola przyłączeniowa do montażu podtynkowego: lement składowy zestawu przyłączeniowego do montażu wstępnego/wody użytkowej, patrz strona 117. lachy mocujące: lement składowy zestawu przyłączeniowego obiegu pierwotnego/ wtórnego, patrz strona VISMNN VITOCL

149 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Sposób ułożenia! Sposób ułożenia? i a a Rzut wymiarów urządzenia na ścianie Przyłącze zimnej wody C Przyłącze cyrkulacji Przyłącze wody użytkowej (ciepła woda) Przyłącze powrotu obiegu wtórnego (woda grzewcza) Przyłącze zasilania obiegu wtórnego (woda grzewcza) lachy mocujące z obejmami rur elastycznych zasilania i powrotu obiegu wtórnego (woda grzewcza) H Rzut na ścianie przyłączy urządzeń zasilania i powrotu obiegu wtórnego (woda grzewcza) K Rzut na ścianie przyłączy urządzeń zasilania i powrotu obiegu pierwotnego (solanka) L lachy mocujące z obejmami rur elastycznych zasilania i powrotu obiegu pierwotnego (solanka) Wymiar "a" w mm Vitocal -, Vitocal -, VITOCL VISMNN 19

150 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Ułożenie przewodu odpływowego zaworu bezpieczeństwa Na potrzeby odpływu zaworu bezpieczeństwa po stronie grzewczej należy zastosować przewód odpływowy Wymiarowanie pompy ciepła Wskazówka okładne zwymiarowanie instalacji z pompą ciepła jest szczególnie ważne w przypadku instalacji eksploatowanych jednosystemowo, ponieważ wybór zbyt dużych urządzeń powoduje często niewspółmierny wzrost kosztów. Z tego względu należy unikać przewymiarowania! 11 Najpierw należy określić znormalizowane obciążenie grzewcze budynku Φ HL. Na potrzeby wstępnej rozmowy z klientem i sporządzenia oferty w większości przypadków wystarcza przybliżone ustalenie obciążenia grzewczego. Przed złożeniem zamówienia należy, podobnie jak przy wszystkich systemach grzewczych, ustalić znormalizowane obciążenie grzewcze wg normy N 1831 i wybrać odpowiednią pompę ciepła. ksploatacja jednosystemowa W przypadku eksploatacji jednosystemowej pompa ciepła jako jedyna wytwornica ciepła musi pokryć całość zapotrzebowania budynku na ciepło wg normy N Podczas wymiarowania pompy ciepła należy uwzględnić: odatki do obciążenia grzewczego budynku za przerwy w dostawie prądu. Zakład nergetyczny może wyłączyć zasilanie elektryczne pomp ciepła na maks. 3 godziny w ciągu godzin. odatkowo należy uwzględnić indywidualne uzgodnienia dotyczące klientów posiadających umowę specjalną. Ze względu na bezwładność budynku nie uwzględnia się godzin przerwy w dostawie prądu. Wskazówka Pomiędzy dwiema przerwami czas dostawy prądu powinien być co najmniej tak samo długi, jak poprzedzająca go przerwa. Przybliżone ustalenie obciążenie grzewczego na podstawie ogrzewanej powierzchni Ogrzewaną powierzchnię (w m ) należy pomnożyć przez następujące specyficzne zapotrzebowanie mocy: udynek pasywny 1 W/m udynek niskoenergetyczny W/m Nowe budownictwo (wg nv, Niemcy) 5 W/m om (zbudowany przed 1995 r., z normalną izolacją 8 W/m cieplną) Starszy dom (bez izolacji cieplnej) 1 W/m Teoretyczne obliczenia przy czasie blokady 3 godziny Przykład: Nowe budownictwo z dobrą izolacją cieplną (5 W/m ) i ogrzewaną powierzchnią wynoszącą 17 m Przybliżone, obliczone obciążenie grzewcze: 8, kw Maksymalny czas blokady 3 godziny przy minimalnej temperaturze zewnętrznej wg normy N 1831 Przy godzinach dzienna ilość ciepła wynosi: 8, kw h = kwh o pokrycia maks. dziennej ilości ciepła dostępne jest tylko 18 godz. na dzień, ze względu na blokady dostaw prądu do eksploatacji pomp ciepła. Ze względu na bezwładność budynku nie uwzględnia się godzin. kwh/(18 + ) h = 1,1 kw Moc pompy ciepła przy maksymalnym czasie blokady 3 x godziny na dzień należałoby więc podwyższyć o %. Przerwy w dostawie prądu występują często tylko w razie konieczności. Prosimy zasięgnąć informacji dotyczących blokad dostawy prądu w lokalnym zakładzie energetycznym. ksploatacja monoenergetyczna Uzupełnienie instalacji pomp ciepła w eksploatacji grzewczej stanowi przepływowy podgrzewacz wody grzewczej. Przyłączenia można dokonać przez regulator w zależności od temperatury zewnętrznej (temperatura punktu biwalentnego) i obciążenia grzewczego. Wskazówka Pobór prądu przez przepływowy podgrzewacz wody grzewczej nie jest z reguły rozliczany wg specjalnych taryf. 15 VISMNN VITOCL

151 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Projektowanie przy typowej konfiguracji instalacji: Moc grzewczą pompy ciepła zaprojektować na ok. 7 do 85% maks. wymaganego obciążenia grzewczego budynku zgodnie z normą N Udział pompy ciepła w rocznej eksploatacji grzewczej wynosi ok. 95%. Nie ma konieczności uwzględniania czasów przerw w dostawie prądu. Wskazówka Mniejsze wymiarowanie pompy ciepła w stosunku do jednosystemowego sposobu eksploatacji powoduje wydłużenie czasu pracy. by to skompensować, należy zwiększyć źródło ciepła przy pompach ciepła solanka/woda. W przypadku instalacji z sondami gruntowymi nie można przekraczać wskaźnika rocznej pracy odbiorczej wyn. 1 kwh/m a. Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej Jako dodatkowe źródło ciepła do zasilania wodą grzewczą może zostać wbudowany elektryczny przepływowy podgrzewacz wody grzewczej. Przepływowy podrzewacz wody grzewczej wbudowywany jest do urządzenia i podłączony oraz zabezpieczony za pośrednictwem oddzielnego przyłącza sieciowego. Sterowanie odbywa się za pośrednictwem regulatora pompy ciepła. Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej może zostać włączony osobno dla trybu grzewczego i do podgrzewu wody użytkowej. Po włączeniu przez parametr, regulator pompy ciepła włącza, w zależności od zapotrzebowania na ciepło, stopień 1, lub 3 przepływowego podgrzewacza wody grzewczej. Po osiągnięciu maks. temperatury na zasilaniu w obiegu wtórnym, regulator pompy ciepła wyłącza przepływowy podgrzewacz wody grzewczej. Parametr stopień w przyp. blokady Z ogranicza stopień mocy przepływowego podgrzewacza wody grzewczej na czas trwania blokady Z. W celu ograniczenia całkowitego poboru mocy elektrycznej regulator pompy ciepła bezpośrednio przed rozruchem sprężarki wyłącza na kilka sekund przepływowy podgrzewacz wody grzewczej. Następnie co 1 s włączane są kolejno poszczególne stopnie. Jeżeli przy włączonym podgrzewaczu przepływowym wody grzewczej różnica między temperaturą na zasilaniu a temperaturą na powrocie w obiegu wtórnym nie zwiększy się w ciągu h o min. 1 K, regulator pompy ciepła zgłosi usterkę. ksploatacja dwusystemowa Zewnętrzna wytwornica ciepła Regulator pompy ciepła umożliwia dwusystemową eksploatację pompy ciepła z zewnętrzną wytwornicą ciepła, np. kotłem olejowym. Zewnętrzna wytwornica ciepła jest włączona do instalacji hydraulicznej w taki sposób, że pompa ciepła może być wykorzystywana również do podwyższania temperatury wody na powrocie w kotle. Rozdzielenie systemowe możliwe jest dzięki zastosowaniu sprzęgła hydraulicznego lub podgrzewacza buforowego wody grzewczej. W celu zapewnienia optymalnej eksploatacji pompy ciepła zewnętrzna wytwornica ciepła musi zostać podłączona do zasilania wodą grzewczą za pośrednictwem mieszacza. zięki bezpośredniemu sterowaniu mieszacza przez regulator pompy ciepła możliwa jest szybka reakcja. Jeżeli temperatura zewnętrzna (długookresowa średnia wartość) jest niższa od temperatury punktu biwalentnego, regulator pompy ciepła włącza zewnętrzną wytwornicę ciepła. Przy bezpośrednim zapotrzebowaniu na ciepło przez odbiorniki (np. w przypadku ochrony przed zamarzaniem lub w przypadku uszkodzenia pompy ciepła) zewnętrzna wytwornica ciepła włączana jest również wtedy, gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od temperatury punktu biwalentnego. Zewnętrzna wytwornica ciepła może zostać dodatkowo udostępniona do podgrzewu wody użytkowej. Wskazówka Regulator pompy ciepła nie posiada funkcji bezpieczeństwa dla zewnętrznej wytwornicy ciepła. by w przypadku wystąpienia usterki uniknąć zbyt wysokich temperatur na zasilaniu i powrocie pompy ciepła, należy zainstalować zabezpieczający ogranicznik temperatury do wyłączania zewnętrznej wytwornicy ciepła (próg sterowania 7 C). 11 odatek do podgrzewu wody użytkowej przy eksploatacji jednosystemowej Wskazówka W przypadku eksploatacji dwusystemowej pompy ciepła dostępna moc grzewcza jest zwykle tak wysoka, że nie jest konieczne uwzględnianie dodatku. la zwykłego budynku mieszkalnego przyjmuje się maksymalne zapotrzebowanie na ciepłą wodę wynoszące ok.5 litrów na osobę dziennie o temperaturze ok.5 C. Odpowiada to dodatkowej mocy grzewczej około,5 kw na osobę przy 8-godzinnym czasie podgrzewu. odatek ten uwzględnia się tylko wówczas, gdy suma dodatkowego obciążenia grzewczego wynosi więcej niż % obciążenia grzewczego obliczonego na podstawie normy N Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową o temperaturze 5 C Użytkowe ciepło właściwe Zalecany dodatek grzewczy do podgrzewu wody użytkowej *5 w l/dzień na osobę w Wh/dzień na osobę w kw/osobę Niskie zapotrzebowanie 15 do 3 do 1,8 do,15 Normalne zapotrzebowanie * 3 do 1 do,15 do,3 *5 la czasu podgrzewu pojemnościowego podgrzewacza wody 8 h. * Jeżeli rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową przekracza podane wartości, należy wybrać większy dodatek mocy. VITOCL VISMNN 151

152 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) lub Mieszkanie etażowe (rozliczenie wg zużycia) Mieszkanie etażowe (rozliczenie ryczałtowe) om jednorodzinny * (średnie zapotrzebowanie) Temperatura odniesienia 5 C Użytkowe ciepło właściwe Zalecany dodatek grzewczy do podgrzewu wody użytkowej *5 w l/dzień na osobę w Wh/dzień na osobę w kw/osobę 3 ok. 1 ok.,15 5 ok. 18 ok.,5 5 ok. ok.,5 odatek przy eksploatacji z obniżoną temperaturą Regulator pompy ciepła wyposażony jest w ogranicznik temperatury do eksploatacji z obniżoną temperaturą, z tego też względu nie trzeba uwzględniać określonego przez normę N 1831 dodatku dla tego trybu pracy instalacji. zięki optymalizacji włączania regulatora pompy ciepła można zrezygnować również z dodatku na podgrzew po pracy z obniżoną temperaturą. Obie funkcje muszą być aktywowane przez regulator. Jeżeli rezygnuje się z wymienionych dodatków ze względu na uaktywnione funkcje regulacji, należy zaprotokołować ten fakt podczas oddawania użytkownikowi instalacji do użytku. Jeżeli mimo wymienionych opcji regulatora uwzględnione zostaną dodatki, należy ustalić je w oparciu o normę N Źródła ciepła dla pomp ciepła solanka/woda 11 Zabezpieczenie przed zamarzaniem W celu uzyskania bezawaryjnej pracy pompy ciepła w obiegu pierwotnym należy stosować środki przeciw zamarzaniu na bazie glikolu. Muszą one zapewniać zabezpieczenie przed zamarzaniem min. do -15 C i zawierać odpowiednie inhibitory do zabezpieczenia antykorozyjnego. Mieszanki gotowe do użytku gwarantują równomierny rozkład stężeń. o obiegu pierwotnego zalecamy czynnik grzewczy Tyfocor na bazie glikolu etylenowego firmy Viessmann (gotowa mieszanka do -15 C, jasnozielona). Wskazówka Przy wyborze środka przeciw zamarzaniu należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych instytucji wydających zezwolenia. Jeżeli instytucja wydająca zezwolenia nie dopuszcza stosowania inhibitorów do ochrony antykorozyjnej, dla zabezpieczenia przed zamarznięciem można podjąć następujące środki: Zastosować dodatkowy rozdzielny wymiennik ciepła (analogicznie do obiegu studni przy pompach ciepła woda/woda). Wydłużyć sondę i napełnić wodą. Kolektor gruntowy Własności termiczne górnej warstwy gruntu, takie jak objętościowa pojemność cieplna oraz przewodność cieplna, zależą ściśle od składu oraz właściwości gruntu. Zdolność magazynowania ciepła oraz przewodność cieplna są tym większe, im większe jest nasycenie gleby wodą i zawartość substancji mineralnych (kwarc lub skaleń) oraz im mniejsza jest jej porowatość. Właściwa wydajność poboru q dla gruntu mieści się w przedziale ok W/m. Sucha gleba piaszczysta q = 1 15 W/m Wilgotna gleba piaszczysta q = 15 W/m Sucha gleba gliniasta q = 5 W/m Wilgotna gleba gliniasta q = 5 3 W/m leba prowadząca wody gruntowe q = 3 35 W/m Na podstawie tych danych można ustalić niezbędną powierzchnię gruntu w zależności od obciążenia grzewczego budynku i wydajności chłodniczej ² K pompy ciepła. ² K = ² WP P WP ² K oznacza różnicę pomiędzy mocą grzewczą pompy ciepła (² WP ) a jej mocą pobieraną (P WP ). Rozdzielacz i kolektor Rozdzielacz i kolektor należy zamontować tak, aby były one dostępne dla ewentualnych późniejszych kontroli, np. w osobnej studzience rozdzielacza poza domem lub w studzience okna piwnicznego przy domu. Każdy obieg rurowy na zasilaniu i powrocie powinien posiadać możliwość oddzielnego odcięcia w celu napełniania i odpowietrzania kolektora. H C 15 mm Przykład z jedną studzienką zbiorczą Właz 7 mm Kręgi betonowe C Zasilanie pierwotne Powrót obiegu pierwotnego Rozdzielacz solanki Rury kolektora *5 la czasu podgrzewu pojemnościowego podgrzewacza wody 8 h. * Jeżeli rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową przekracza podane wartości, należy wybrać większy dodatek mocy. 15 VISMNN VITOCL 1,-1,5 m

153 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Żwir H renaż Przewód należy położyć z lekkim spadkiem w kierunku zewnętrznej ściany budynku, aby uniknąć wnikania wody nawet w przypadku silnych opadów deszczu. Wykonany na zewnątrz drenaż zapewnia dobre odprowadzenie wody deszczowej. Jeżeli wymagane są specjalne zabezpieczenia budowlane przed przesiąkaniem wody, należy zastosować odpowiednie atestowane przepusty ścienne (np. firmy oyma). Przykład otworu na przewody o pompy ciepła udynek C undament renaż Uszczelnienie Rura okładzinowa Żwir okrągły H Rury P 3 3, (,9) K runt Wszystkie ułożone rury, kształtki itp. powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję. Przez przewody zasilania i powrotu przepływa zimna solanka (temperatura solanki < temperatura piwnicy). Z tego względu, aby uniknąć tworzenia się kondensatu i szkód powodowanych przez wilgoć, należy wszystkie przewody w domu i przepusty przez mur (również w obrębie budynku) zaizolować termicznie ze szczelnością dyfuzyjną pary. W celu odprowadzenia kondensatu można alternatywnie zastosować rynnę odpływową. o napełniania instalacji używa się gotowej mieszanki solankowej. Projekt szacunkowy Przy sporządzaniu projektu decydującym parametrem jest wydajność chłodnicza ² K pompy ciepła w punkcie pracy /W35. Wymagana powierzchnia = ² K /³ (zależna od właściwości gruntu średnia wydajność poboru). Wymagana liczba obiegów rurowych o dł. 1 m każdy w zależności od i rozmiaru rury: Rury z P,: Obiegi rurowe o dł. 1 m każdy = 3/1 Rury z P 5,3: Obiegi rurowe o dł. 1 m każdy = /1 Rury z P 3 3, (,9): Obiegi rurowe o dł. 1 m każdy = 1,5/1 okładnie zaprojektować kolektor można tylko uwzględniając właściwości gleby w miejscu jego wykonania. 11 Wymagane rozdzielacze solanki i obiegi rurowe przy ³ = 5 W/m Przyjmowane odległości przy długości wynoszącej 1 m: P, ok.,33 m (3 m bież. rury/m ) P 5,3 ok.,5 m ( m bież. rury/m ) P 3,9 ok.,7 m (1 m bież. rury/m ) Przybliżony dobór dla długości wynoszącej 1 m Vitocal ² K P, P 5,3 P 3,9 (zaokrąglone) Obiegi rurowe Rozdzielacz solanki Obiegi rurowe Rozdzielacz solanki Obiegi rurowe Rozdzielacz solanki kw m Nr katalog. Nr katalog. Nr katalog. - WC 1., x x x WC 1.8,1 7 1 x x x x WC 1.1 7, x x x x WC , 1 1 x x x WC , x x x x VITOCL VISMNN 153

154 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) 11 Vitocal ² K P, P 5,3 P 3,9 (zaokrąglone) Obiegi rurowe Rozdzielacz solanki Obiegi rurowe Rozdzielacz solanki Obiegi rurowe Rozdzielacz solanki kw m Nr katalog. Nr katalog. Nr katalog. 3-1-stopniowa W, WC 31., x x x W, WC 31.8, x x x x W, WC , x x x x W, WC , 13 x x x W, WC , x x x x W x x x x W ,3 9 8 x w zakresie obowiązków inwestora 1 1 x x W , w zakresie obowiązków inwestora 3- -stopniowa 7 w zakresie obowiązków inwestora 1 w zakresie obowiązków inwestora W+WS 31. 9, x x x W+WS , 5 15 x x x x W+WS , 8 19 x x x x x W+WS , x x x x x x W+WS , x x x W+WS w zakresie obowiązków inwestora W+WS 31.9, w zakresie obowiązków inwestora W+WS , 7 8 w zakresie obowiązków inwestora 7 w zakresie obowiązków inwestora 37 w zakresie obowiązków inwestora 55 w zakresie obowiązków inwestora 17 3 x x x w zakresie obowiązków inwestora 8 w zakresie obowiązków inwestora 1 w zakresie obowiązków inwestora 35-1-stopniowa W, WC ,9 8 1 x x x x W ,8 18 x x x x x stopniowa W+WS , x x x x x W+WS , 1 3 x x w zakresie obowiązków inwestora - WT, WT-M, 1 x x x WT, WT-M x x x x WT, WT-M 1.1 7, x x x x WT, WT-M, 1 x x x WT, WT-M x x x x WT, WT-M 1.1 7, x x x x VISMNN VITOCL

155 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Vitocal ² K P, P 5,3 P 3,9 (zaokrąglone) Obiegi rurowe Rozdzielacz solanki Obiegi rurowe Rozdzielacz solanki Obiegi rurowe Rozdzielacz solanki kw m Nr katalog. Nr katalog. Nr katalog WT, WT-NC,7 1 x x x WT, WT-NC, x x x x WT, WT-NC , x x x x WT 31.,7 1 x x x WT 31.8, x x x x WT , x x x x Wskazówka o jednego zasilania i powrotu można przyłączyć maks. rozdzielacze solanki. Jeśli konieczne jest podłączenie więcej niż rozdzielaczy solanki, konieczna jest też większa liczba obiegów kolektorów gruntowych. Projektowanie i dobór rozdzielaczy solanki i obiegów kolektorów gruntowych należy zlecić firmie specjalistycznej (np. dział geotermii firmy Viessmann, biuro projektowe). Przykłady obliczeniowe dla doboru źródła ciepła Wybór pompy ciepła Obciążenie grzewcze budynku (obciążenie grzewcze netto) odatek do podgrzewu wody użytkowej dla gospodarstwa 3-osobowego Przerwy w dostawie prądu Całkowite obciążenie grzewcze budynku Temperatura w systemie (przy min. temp. zewn. 1 C) Punkt pracy pompy ciepła,8 kw,75 kw (patrz rozdział odatek do podgrzewu wody użytkowej :,75 kw < % obciążenia grzewczego budynku) 3 h/d (uwzględniane są wyłącznie h, patrz rozdział ksploatacja jednosystemowa ) 5,7 kw 5/ C /W35 11 Pompa ciepła o mocy grzewczej 5,9 kw (włącznie z dodatkiem na przerwy w dostawie prądu, bez podgrzewu wody użytkowej), wydajność chłodnicza ² K =,7 kw spełnia wymogi dot. wymaganej mocy. obór kolektora gruntowego Średnia właściwa wydajność poboru ³ = 5 W/m ² K =,7 kw =² K /³ = 7 W/5 W/m = 188 m Liczbę X wymaganych obiegów rurowych (rura z P 5,3) na każde 1 m długości oblicza się w następujący sposób: X = /1 = m m/m /1 m = Wybrano: obiegi rurowe po 1 m długości (Ø 5 mm,3 mm z,37 l/m) Wymagana ilość czynnika grzewczego (V R ) Należy uwzględnić pojemność kolektora gruntowego włącznie z przewodem zasilającym oraz pojemnością armatur i pompy ciepła. Odpowiednio do liczby obiegów rurowych należy zaplanować rozdzielacze. Z powodu niskiej wydajności chłodniczej i długości przyłącza wystarczający jest przewód zasilający wykonany z rur P 5,3. Przewód zasilający: 1 m ( 5 m) z P 3 3, (,9) V R = Liczba obiegów rurowych 1 m pojemność przewodów rurowych + długość przewodu zasilającego pojemność przewodów rurowych = 1 m,37 litra/m + 1 m,531 litra/m = 13,8 litra + 5,31 litra = 13 litra Wybrano: litrów (łącznie z czynnikiem grzewczym w armaturach i pompie ciepła) VITOCL VISMNN 155

156 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Strata ciśnienia kolektora gruntowego Przepływ objętościowy pomp ciepła o mocy 5,9 kw: 8 l/h Przepływ objętościowy na obieg rurowy = (8 litrów/h)/( obiegi po 1 m) = 15 l/h na obieg rurowy Δp = wartość R długość rury Wartość R (wartość oporu) dla rury P 5,3 i 3 3, (,9)(patrz tabele Strata ciśnienia dla przewodów rurowych): Przy 15 l/h 59 Pa/m Przy 8 l/h = 17 Pa/m Δp obieg rurowy = 59 Pa/m 1 m = 59 Pa Δp przewód zasilający = 17 Pa/m 1 m = 17 Pa Δp dopuszczalnie = Pa = mbar (dyspozycyjna wysokość tłoczenia przy minimalnym przepływie objętościowym) Δp = Δp obieg rurowy +Δp przewód zasilający = 59 Pa + 17 Pa = 77 Pa 77 mbar Wynik: Ponieważ Δp = Δp obieg rurowy +Δp przewód zasilający nie przekracza wartościδp dopuszczalnie, możliwa jest eksploatacja zaprojektowanego kolektora gruntowego z pompą ciepła o znamionowej mocy cieplnej 5,9 kw. Sonda gruntowa 11 RL VL RL Powrót obiegu pierwotnego VL Zasilanie pierwotne Zawiesina betonitowo-cementowa Nasadka ochronna W przypadku mniejszych działek budowlanych i przy modernizacji istniejących budynków sondy gruntowe stanowią alternatywę dla kolektorów gruntowych. Poniżej omówiono podwójną sondę rurową w kształcie litery U. Inny wariant to dwa podwójne wymienniki rurowe w kształcie U z tworzywa sztucznego w jednym otworze wiertniczym. Wszystkie puste przestrzenie pomiędzy rurami i gruntem należy wypełnić materiałem o dobrej przewodności ciepła (betonit). Zalecamy następujący odstęp między sondami gruntowymi: do głębokości 5 m: min. 5 m do głębokości 1 m: min. m Jeżeli planowane jest wykonanie tego typu instalacji, należy we właściwym czasie poinformować regionalny Urząd ospodarki Wodnej. Sondy gruntowe zależnie od typu osadzane są w gruncie przy użyciu urządzeń wiertniczych lub wbijających. Instalacje te wymagają zezwolenia w zakresie prawa wodnego. alszych informacji udzielają producenci sond gruntowych (patrz dresy producentów w załączniku). Zalecamy, aby cały proces dostosowania do warunków regionalnych. Możliwe właściwe wydajności poboru q dla podwójnych sond rurowych w kształcie U) (wg VI, arkusz ) Podłoże Właściwa wydajność poboru q w W/m Podstawowe wartości orientacyjne Niedogodne podłoże (suche warstwy osadowe) (λ < 1,5 W/(m K)) Normalne podłoże twarde lite i 5 warstwy osadowe nasycone wodą (1,5 λ 3, W/(m K)) Skała lita o wysokiej przewodności cieplnej 7 (λ > 3, W/(m K)) Poszczególne rodzaje podłoża Żwir, piasek (suche) < Żwir, piasek (wodonośne) 55-5 lina, ił (wilgotne) 3- Wapień (masywny) 5- Piaskowiec 55-5 Kwaśne skały magmowe (np. granit) 55-7 Zasadowe skały magmowe (np. bazalt) nejs -7 Projekt szacunkowy Przy sporządzaniu projektu decydującym parametrem jest wydajność chłodnicza ² K pompy ciepła w punkcie pracy /W35. Wymagana długość sondy l = ² K /³ (³ = zależna od właściwości gruntu średnia wydajność poboru). okładnie zaprojektować sondy może tylko wykonująca je firma wiertnicza, na miejscu, z uwzględnieniem właściwości gleby i warstw wodonośnych. Wskazówka Zmniejszenie liczby odwiertów na korzyść głębokości sondy zwiększa wymaganą wydajność pompy oraz spadek ciśnienia, który należy pokonać. 15 VISMNN VITOCL

157 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Wskazówka dot. eksploatacji dwusystemowej-równoległej lub monoenergetycznej W przypadku eksploatacji dwusystemowej-równoległej lub monoenergetycznej należy uwzględnić większe obciążenie źródła ciepła (patrz Wymiarowanie ). W przypadku instalacji z sondami gruntowymi nie należy przekraczać wartości orientacyjnej rocznej pracy odbiorczej 1 kwh/m a. Wymagane sondy gruntowe i rozdzielacze solanki przy ³ = 5 W/m Przybliżony dobór sondy gruntowej wg VI dla godzin pracy Vitocal ² K P 3,9 Całkowita długość rury Sondy gruntowe Rozdzielacz solanki kw m ługość w m Nr katalog. - WC 1.,5 9 1 x 9 1 x WC 1.8,1 1 1 x 1 lub x 1 x WC 1.1 7, x 77 1 x x WC , 8 x 1 lub 3 x 7 x WC ,7 7 3 x 9 x stopniowa W, WC 31.,7 9 1 x 9 1 x W, WC 31.8,3 1 1 x 1 lub x 5 1 x W, WC ,1 1 x 81 1 x x W, WC , 1 x 1 lub 3 x 71 x W, WC ,8 7 3 x 9 x W x 11 lub x 85 x W ,3 5 x 9 1 x x W , 8 7 x 98 w zakresie obowiązków inwestora 3- -stopniowa W+WS 31. 9, 188 x 9 x W+WS , 5 3 x 8 x W+WS , 3 x 81 x x W+WS , 5 x 85 1 x x W+WS , 55 x 9 3 x x x W+WS x 98 w zakresie obowiązków inwestora W+WS 31.9, 93 1 x 9 w zakresie obowiązków inwestora 35-1-stopniowa W, WC , x 118 lub x 59 1 x W ,8 9 3x 1 1 x x x stopniowa W+WS ,8 3 3 x 8 1 x x W+WS , 59 x 1 w zakresie obowiązków inwestora - WT, WT-M 1., 9 1 x 9 1 x WT, WT-M x 1 lub x 1 x WT, WT-M 1.1 7,8 15 x 8 1 x x WT, WT-M 1., 9 1 x 9 1 x WT, WT-M x 1 lub x 1 x WT, WT-M 1.1 7,8 15 x 8 1 x x VITOCL VISMNN 157

158 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Vitocal ² K P 3,9 Całkowita długość rury Sondy gruntowe Rozdzielacz solanki kw m ługość w m Nr katalog WT, WT-NC 331.,7 9 1 x 9 1 x WT, WT-NC 331.8,3 1 1 x 1 lub x 5 1 x WT, WT-NC ,3 1 x 85 1 x x WT 31.,7 9 1 x 9 1 x WT 31.8,3 1 1 x 1 lub x 5 1 x WT ,3 1 x 85 1 x x Rozdzielacz solanki dla -stopniowej pompy ciepła (W+WS) Projektowanie i dobór rozdzielaczy solanki dla sond gruntowych należy zlecić firmie specjalistycznej (np. dział geotermii firmy Viessmann, biuro projektowe). Przykłady obliczeniowe dla doboru źródła ciepła Wybór pompy ciepła 11 Obciążenie grzewcze budynku (obciążenie grzewcze netto) odatek do podgrzewu wody użytkowej dla gospodarstwa 3-osobowego Przerwy w dostawie prądu Całkowite obciążenie grzewcze budynku Temperatura w systemie (przy min. temp. zewn. 1 C) Punkt pracy pompy ciepła,8 kw,75 kw (patrz rozdział odatek do podgrzewu wody użytkowej :,75 kw < % obciążenia grzewczego budynku) 3 h/d (uwzględniane są wyłącznie h, patrz rozdział ksploatacja jednosystemowa ) 5,7 kw 5/ C /W35 Pompa ciepła o mocy grzewczej 5,9 kw (włącznie z dodatkiem na przerwy w dostawie prądu, bez podgrzewu wody użytkowej), wydajność chłodnicza ² K =,7 kw spełnia wymogi dot. wymaganej mocy. obór sondy gruntowej (jako podwójnej sondy rurowej w kształcie litery U) Średnia wydajność poboru ³ = 5 W/m długości sondy ² K =,7 kw ługość sondy L =² K /³ = 7 W/5 W/m = 9 m 1 m Rura wybrana dla sondy: P 3 3, (,9) z,531 l/m Wymagana ilość czynnika grzewczego (V R ) Należy uwzględnić pojemność sondy gruntowej włącznie z przewodem zasilającym oraz pojemnością armatur i pompy ciepła. Przy liczbie sond > 1 należy przewidzieć rozdzielacze. Przewód zasilający powinien mieć większą średnicę niż obiegi rurowe, zalecamy rurę P 3 do P 3. Sonda gruntowa jako podwójna rura w kształcie litery U Przewód zasilający: 1 m ( 5 m) z P 3 3, (,9) V R = długość sondy L pojemność przewodów rurowych + długość przewodu zasilającego pojemność przewodów rurowych = 1 m,531 l/m + 1 m,531 l/m = 17,7 l Wybrano: l (łącznie z czynnikiem grzewczym w armaturach i pompie ciepła) Strata ciśnienia sondy gruntowej Czynnik grzewczy: Tyfocor Przepływ objętościowy pomp ciepła o mocy 5,9 kw: 8 l/h Przepływ objętościowy dla każdej rury w kształcie litery U: 8 l/h : = 3 l/h Δp = wartość R długość rury Wartość R (wartość oporu) dla rury P 3 3, (,9)(patrz tabele Strata ciśnienia dla przewodów rurowych): Przy 3 l/h Pa/m Przy 8 l/h = 17 Pa/m Δp podwójna sonda rurowa U = Pa/m 1 m = 88 Pa 158 VISMNN VITOCL

159 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Δp przewód zasilający = 17 Pa/m 1 m = 17 Pa Δp dopuszczalnie = Pa = mbar (maks. zewn. opór przepływu, po stronie pierwotnej) Δp podwójna sonda rurowa U +Δp przewód zasilający = 88 Pa + 17 Pa = 15 Pa 1 mbar Wynik: Ponieważ Δp = Δp podwójna sonda rurowa U +Δp przewód zasilający nie przekracza wartości Δp dopuszczalnie, możliwa jest eksploatacja zaprojektowanej sondy gruntowej z pompą ciepła o znamionowej mocy cieplnej 5,9 kw. Naczynie zbiorcze do obiegu pierwotnego Przy długości przewodów doprowadzających do m i średnicy do P wystarcza przeponowe naczynie zbiorcze o pojemności 5 l. Przy większych długościach należy przeprowadzić dokładniejsze obliczenia. V = całkowita pojemność instalacji (solanka) w litrach V N = pojemność znamionowa naczynia zbiorczego w litrach V Z = zwiększenie pojemności przy nagrzewaniu się instalacji w litrach = V β β = rozszerzalność cieplna (β dla czynnika grzewczego Tyfocor =,1) V V = poduszka zabezpieczająca (nośnik ciepła Tyfocor) w litrach = V (poduszka wodna:,5), co najmniej 3 l (wg IN 87) p e = dop. nadciśnienie końcowe w bar = p si,1 p si =,9 p si p si = ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa = 3 bar V N = V Z + V V P e P st (P e + 1) p st = ciśnienie wstępne azotu = 1,5 bar 11 Pojemność naczynia zbiorczego przy kolektorze gruntowym V = pojemność kolektora gruntowego włącznie z przewodem doprowadzającym + pojemność pompy ciepła = 13 l V Z = V β = 13 l,1 = 1,3 l V V = V,5 = 13 l,5 =,5 l wybrano 3 l V N = 1,3 l + 3, l,7 bar 1,5 bar (,7 bar + 1) = 13,5 l Pojemność naczynia zbiorczego przy sondzie gruntowej V = pojemność kolektora gruntowego włącznie z przewodem doprowadzającym + pojemność pompy ciepła = l V Z = V β = l,1 =, l V V = V,5 = l,5 = 1,1 l wybrano 3 l V N =, l + 3, l,7 bar 1,5 bar (,5 bar + 1) = 15,17 l Przewody rurowe obiegu pierwotnego Straty ciśnienia w przypadku rur P, PN 1 z czynnikiem grzewczym Tyfocor Wartość R (wartość oporu): Wartość R = strata ciśnienia/m rury Podane wartości R dotyczą czynnika grzewczego Tyfocor: Lepkość kinematyczna =, mm /s ęstość = 15 kg/m 3 szary biały przepływ laminarny przepływ turbulentny VITOCL VISMNN 159

160 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) 11 Przepływ objętościowy Wartości R w Pa/m dla rury P w l/h, mm 5,3 mm 3,9 mm 1 77, 7,5 1 9,9 3,9 1 18, 38, 1 13,9 3, , 9, 15,9 5,9 17,3, 185,8 5,9 1,3 71, 8 1,8 7,9 3 3,3 8,3 31, 3 7,8 87,8 33,3 3 3,3 93,3 35, 3 78,7 98,8 37,5 38 9, 1,3 39,5 39,7 19,8 1, 35, 115,3 3,7 55, 1,8 5,8 599,5 1,3 7,9 8 5,8 131,7 9,9 5 93,7 137, 5, 5 7,9 1,7 5, ,7,3 5, 5 85,8, 58, , 79,1,3 9,1, 313,,5 331,5, 39,9 8,7 8 38, 7, ,8 1,5 7 7, 18,7 7 7, 135, 7 8,7 11, ,9 18, ,5 15, ,5 11, 8 5, 18, 8 578,8 175,7 88, 18,9 9 5, 19, 9 9, 197,7 9 7, 5,3 9 98,8 13, 98 73,9,8 1 79, 8, ,3 3,8 1 81, 5, 1 88,3 53, ,3 1,7 11 7, 11 78, ,7 11 9, , 1 31, , , , ,7 1 1,1 1 33, 18 5, 15 75, ,1 1 5, 1 53, Przepływ objętościowy w l/h Wartości R w Pa/m dla rury P, mm 5,3 mm 3,9 mm 18 57, 17 59, , ,8 18, , 19 71,3 19 7, 79,3 79, 8 8, 1 851,9 1 88, 99, 938,1 8 97, 3 997,5 3 17,8 158,5 189, , 5 115, , 117, 15, 8 183, , , , 8 11, , , ,8 3 15,1 Przepływ objętościowy Wartości R w Pa/m dla rury P w l/h 3,7 mm 5, mm 3 5,8 mm 15 15,8 5,9 17,8 1 9, 1,7 5,3 7, 9, 3,1 1 35,5 1,8 3, 3 383, 117,8,7 389,1 18,8 5, 5, 11,8 8, 7 79,5 13,7 5, 3 575, 189,1 3, 3 75, 1,5 9,9 3 88,3,8 8, , 315,1 1,8 18,3 35, 11, , 53, 11, ,5 59,9 187, ,9 59, 191,8 7, 739,8 7, 3 3, 771,3 39,8 7 1,1 31, ,7 37, 9 158,7 93, ,1 59, 1 79,8 95, , , 1 VISMNN VITOCL

161 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Pojemność rur P, PN 1 Ø zewn. rury grubość N Pojemność na m rury ściany mm l, 15,1 5,3,37 3 3, (,9) 5,531,3 3,98 3,7 3,835 5,9 1,595 5, 1,38 3 5,8 5,7 3 3, 5,5 odatki do wydajności pompy (procentowe) przy eksploatacji z czynnikiem Tyfocor Wskazówka Charakterystyki pomp obiegowych, patrz rozdział Pompa pierwotna. Planowana wydajność pompy ² = ² woda + f Q (w %) Planowana wysokość podnoszenia H = H woda + f H (w %) Wraz ze wzrostem wartości dla wydajności tłoczenia ² i H należy wybrać pompę. Wskazówka odatki zawierają wyłącznie korektę dla pomp obiegowych. Korekty charakterystyki lub danych instalacji należy przeprowadzać w oparciu o literaturę fachową lub dane producenta armatur. Czynnik grzewczy firmy Viessmann Tyfocor (gotowa mieszanka do 15 C) ma zawartość glikolu etylenowego wynoszącą 8,% (w obliczeniu użyto 3%). 11 Udział objętościowy glikolu etylenowego % Przy temperaturze roboczej C f Q % f H % Przy temperaturze roboczej +,5 C f Q % f H % Przy temperaturze roboczej +7,5 C f Q % f H % Źródło ciepła dla pomp ciepła woda/woda o eksploatacji pompy ciepła woda/woda wymagany jest zestaw adaptacyjny (patrz cennik firmy Viessmann). Wody gruntowe Pompy ciepła woda/woda wykorzystują pojemność cieplną wód gruntowych lub wody chłodzącej. VITOCL VISMNN 11

162 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) C ok. 1,3 m -1, m -1, m -15, m -1, m H K min. 5 m -11, m -1, m -15, m O -, m -1, m L M -3, m -, m N 11 Czujnik przepływu obiegu studniowego Pompa pierwotna (wbudowana zależnie od typu) C o pompy ciepła Czujnik ochrony przed zamarzaniem obiegu pierwotnego Wymiennik ciepła obiegu pierwotnego Szyb studni Rura czerpiąca Pompy ciepła woda /woda uzyskują wysoki stopień wydajności. Wody gruntowe cechuje przez cały rok niemal stała temperatura wynosząca od 7 do 1 C. by móc wykorzystywać poziom temperatury źródła ciepła jakim są wody gruntowe do celów grzewczych, powinien on zostać podwyższony jedynie o niewielką wartość (w porównaniu z innymi źródłami ciepła). Woda gruntowa ochładzana jest przez pompę ciepła maks. o 5 K (zależnie od instalacji), jej jakość pozostaje jednak niezmieniona. Z powodu kosztów związanych z instalacją tłoczącą nie zaleca się jednak - dotyczy to domów jedno i dwurodzinnych - pompowania wody gruntowej z głębokości większej niż ok. 15 m (patrz rysunek powyżej). la instalacji dużych lub przemysłowych efektywne mogą być również większe głębokości tłoczenia wody. Między punktem poboru (studnie czerpalne) i zrzutu wody (studnie chłonne) należy zachować odległość min. 5 m. Studnie czerpalne i chłonne powinny być skierowane w kierunku przepływu wody gruntowej w celu wykluczenia spięcia strumienia przepływu. Studnia chłonna powinna być wykonana w taki sposób, aby ujście wody znalazło się poniżej poziomu wody gruntowej. H Zawór zwrotny K Pompa studni L Studnia czerpalna M Kierunek przepływu wody gruntowej N Studnia chłonna O Rura ciśnieniowa Ze względu na zmienną jakość wody zasadniczo zalecamy systemowe rozdzielenie studni od pompy ciepła (patrz oddzielna dokumentacja projektowa Podstawowe informacje o pompach ciepła ). Przewody doprowadzające i odprowadzające wody gruntowe do pompy ciepła należy wyposażyć w zabezpieczenie przed zamarzaniem i ułożyć ze spadkiem w kierunku studni. Ustalenie wymaganej ilości wody gruntowej Wymagany przepływ objętościowy wody gruntowej zależy od mocy pompy ciepła oraz od schłodzenia wody gruntowej. Minimalne przepływy objętościowe znajdują się w danych technicznych pompy ciepła (np. minimalny przepływ objętościowy dla Vitocal 3-, typ WW 31.1 = 3,7 m 3 /h). Przy doborze pomp pierwotnych należy uwzględnić, że zwiększone przepływy objętościowe powodują wyższą wewnętrzną stratę ciśnienia. Zezwolenie na instalację pomp ciepła woda gruntowa/woda Inwestycja powinna posiadać zezwolenie Urzędu ospodarki Wodnej. Przykładowo w awarii dla instalacji do 5 kw mocy zezwolenie uważa się za przyznane, jeżeli w ciągu jednego miesiąca nie nadeszło pismo odmowne. Jeżeli dla budynku istnieje obowiązek przyłączenia do i korzystania z publicznej sieci wodociągowej, na korzystanie z wody gruntowej jako źródła ciepła dla pompy wymagane jest zezwolenie gminy/miasta. Zezwolenie może być powiązane z określonymi wymogami. 1 VISMNN VITOCL

163 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) obór wymiennika ciepła w obiegu pierwotnym 1 C 8 C Wskazówka Obieg pierwotny napełnić mieszanką przeciw zamarzaniu (solanka, min. 5 C). C C Woda Solanka (mieszanka przeciwzamarzająca) zięki zastosowaniu wymiennika ciepła w obiegu pierwotnym zwiększa się bezpieczeństwo eksploatacji pompy ciepła woda/woda. Przy właściwym zwymiarowaniu pompy pierwotnej i optymalnej budowie obiegu pierwotnego wydajność pompy ciepła woda/woda zmniejsza się maksymalnie o wartość,. Zalecamy zastosowanie skręcanego płytowego wymiennika ciepła ze stali szlachetnej, podanego w cenniku Viessmann Vitoset (producent: Tranter ), patrz poniższa tabela. Listy płytowych wymienników ciepła (pośrednich) dla pomp ciepła woda/woda Vitocal Wydajność chłodnicza Przepływ objętościowy Strata ciśnienia Płytowy wymiennik Obieg studniowy (woda) Obieg pierwotny (solanka) Obieg studniowy (woda) Obieg pierwotny (solanka) ciepła (skrę- cany) kw m 3 /h m 3 /h m 3 /h kpa Nr katalog. 3-1-stopniowa WW, WWC 31.,8 1, 1, WW, WWC ,8 1,89, WW, WWC ,5,8, WW, WWC ,1 3, 3, WW, WWC 31.17,,9, WW ,7 5,9 5, WW ,,7 7, WW ,9 1,9 11, stopniowa WW+WS ,,9 3, WW+WS , 3,77, WW+WS , 5,37 5, WW+WS ,,8, WW+WS 31.17, 8,58 9, WW+WS , 1,17 1, WW+WS 31.9,8 13,8 1, WW+WS ,8,99, stopniowa WW, WWC ,8 1,89, stopniowa WW+WS , 3,77, Typy WC Przepływ objętościowy i stratę ciśnienia w obiegu pierwotnym gwarantują wbudowane pompy obiegowe, o ile suma strat ciśnienia z wymiennika ciepła obiegu pierwotnego i systemu rurowego nie przekracza maksymalnego, zewnętrznego oporu przepływu pompy ciepła (patrz ane techniczne ). Woda chłodząca Jeżeli woda chłodząca pozyskana z ciepła technologicznego wykorzystywana jest jako źródło ciepła pompy ciepła woda/woda, należy po stronie pierwotnej pompy ciepła (patrz dane techniczne). Ilość wody do dyspozycji musi odpowiadać minimalnemu przepływowi objętościo pamiętać o poniższych punktach: Maks. temperatura na wlocie pomp ciepła woda/woda wynosi 5 C. Przy wyższy Jakość wody nie może przekraczać wartości granicznych obowiązujących temperaturach w przypadku wody chłodzącej tzw. regulator utrzymywania niskiej temperatury lutowanych miedzią lub spawanych płytowych wymienników ciepła ze stali firmy nierdzewnej Landis & Staefa mbh, Siemens uilding Technologies) ogranicza maks. te (patrz tabela w rodziale Podstawy ). raturę na wlocie po stronie pierwotnej pompy ciepła do 5 C poprzez domieszani Jeśli jakość wody nie mieści się w ww. przedziale wartości granicznych, należy chłodnej zastosować wymiennik ciepła obiegu pierwotnego ze stali nierdzewnej (patrz tabela na stro- wody powrotnej. nie 13). oboru dokonuje producent wymiennika ciepła. Wskazówka Zastosowanie wody chłodzącej jest możliwe także w połączeniu z pompą ciepła solanka/woda. Maks. temperatura na wlocie musi wówczas zostać ograniczona analogicznie jak przy pompach ciepła woda/woda do VITOCL VISMNN 13

164 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) C VL RL RL H K 11 Przelew opływ C iltr zanieczyszczeń (w zakresie obowiązków inwestora) Regulator i zawór utrzymywania niskiej temperatury (w zakresie obowiązków inwestora) Pompa pierwotna 11.1 Ogrzewanie/chłodzenie pomieszczenia o pompy ciepła Wymiennik ciepła obiegu pierwotnego (patrz strona 13) H Pompa obiegowa ( pompa studni) K Zbiornik na wodę (pojemność min. 3 l, w zakresie obowiązków inwestora) Obieg grzewczy Minimalny przepływ objętościowy Pompy ciepła wymagają minimalnego przepływu objętościowego wody grzewczej (patrz dane techniczne), który musi być bezwzględnie utrzymany. by zapewnić minimalny przepływ objętościowy, w instalacjach bez buforowego podgrzewacza wody grzewczej należy zamontować zawór spustowy lub sprzęgło hydrauliczne. W przypadku zastosowania zaworu spustowego przy pompach obiegowych o wysokiej wydajności konieczne jest ustawienie regulatora na stałą wartość ciśnienia. Sprzęgło hydrauliczne W przypadku stosowania sprzęgła hydraulicznego należy upewnić się, że przepływ objętościowy po stronie obiegu grzewczego jest większy niż przepływ objętościowy po stronie obiegu wtórnego pompy ciepła. by uniknąć wyłączenia usterkowego, minimalna pojemność sprzęgła hydraulicznego musi wynosić 3 litry na każdy kw znamionowej mocy cieplnej. Regulator pompy ciepła traktuje sprzęgło hydrauliczne jak mały buforowy podgrzewacz wody grzewczej. Z tego względu sprzęgło hydrauliczne należy skonfigurować w ustawieniach regulatora jako podgrzewacz buforowy wody grzewczej. Rozdzielacz obiegu grzewczego i rozdzielenie ciepła W zależności od wersji systemu grzewczego wymagane są różne wartości temperatur wody na zasilaniu wodą grzewczą. Pompy ciepła osiągają na zasilaniu maksymalną temperaturę ºC. by umożliwić jednosystemową eksploatację pompy ciepła, należy zamontować niskotemperaturowy system grzewczy o temperaturze na zasilaniu wodą grzewczą C. Wskazówka Konieczna jest kolejna pompa obiegowa. Systemy z dużą ilością wody W systemach z dużą ilością wody (np. instalacjach ogrzewania podłogowego) można zrezygnować z buforowego podgrzewacza wody grzewczej. W takich instalacjach grzewczych zawór spustowy przy rozdzielaczu obiegu grzewczego instalacji ogrzewania podłogowego należy zamontować jak najdalej od pompy ciepła. zięki temu nawet w zamkniętych obiegach grzewczych zapewniony zostanie minimalny przepływ objętościowy. W przypadku obiegu grzewczego instalacji ogrzewania podłogowego należy zainstalować czujnik temperatury pełniący funkcję ogranicznika temperatury maksymalnej (wyposażenie dodatkowe, nr katalog lub ). Instalacje bez podgrzewacza buforowego wody grzewczej by zapewnić minimalny przepływ objętościowy wody grzewczej (patrz dane techniczne), nie należy montować mieszacza w obiegu grzewczym. Im niższa jest wybrana maksymalna temperatura wody na zasilaniu wodą grzewczą, tym wyższy jest roczny stopień pracy pompy ciepła. 1 VISMNN VITOCL

165 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) 9 Temperatura na zasilaniu w C Temperatura zewnętrzna t w C C Maks. temperatura wody na zasilaniu wodą grzewczą = 75ºC Maks. temperatura wody na zasilaniu wodą grzewczą = ºC C Maks. temperatura wody na zasilaniu wodą grzewczą = 55 ºC, warunek jednosystemowej eksploatacji pompy ciepła Maks. temperatura wody na zasilaniu wodą grzewczą = 35ºC, idealna dla jednosystemowej eksploatacji pompy ciepła Warunkowo przystosowane systemy grzewcze do dwusystemowej eksploatacji pompy ciepła Maks. temperatura na zasilaniu pompy ciepła, np. = ºC Tryb chłodzenia Tryb chłodzenia jest możliwy z jednym z dostępnych obiegów grzewczych lub z osobnym obiegiem chłodniczym (np. maty chłodzące lub konwektory wentylatorowe). Wskazówka W przypadku trybu chłodzenia w następujących przypadkach dostępny i aktywowany musi być czujnik temperatury pomieszczenia: Tryb chłodzenia sterowany pogodowo z wpływem pomieszczenia Tryb chłodzenia sterowany temperaturą pomieszczenia active cooling la oddzielnego obiegu chłodzenia zawsze musi być dostępny czujnik temperatury pomieszczenia. Tryb chłodzenia sterowany pogodowo W trybie chłodzenia sterowanym pogodowo wartość wymagana temperatury zasilania wynika z odnośnej wartości wymaganej temperatury pomieszczenia i aktualnej temperatury zewnętrznej (długookresowa średnia wartość) zgodnie z krzywą chłodzenia. Poziom i nachylenie krzywej chłodzenia można ustawić. Tryb chłodzenia sterowany temperaturą pomieszczenia Wymagana wartość temperatury zasilania obliczana jest na podstawie różnicy wymaganej i rzeczywistej temperatury pomieszczenia Instalacje z buforowym podgrzewaczem wody grzewczej Przyłączony równolegle podgrzewacz buforowy wody grzewczej Systemy z małą ilością wody by uniknąć częstego włączania i wyłączania pompy ciepła, w przypadku systemów z małą ilością wody (np. instalacje grzewcze z grzejnikami radiatorowymi), należy zastosować podgrzewacz buforowy wody grzewczej. Zalety buforowego podgrzewacza wody grzewczej: Niezależność od przerw w dostawach prądu: Pompy ciepła mogą zostać odłączone przez zakład energetyczny w zależności od taryfy prądowej na czas szczytowego obciążenia sieci. uforowy podgrzewacz wody grzewczej zasila obiegi grzewcze również podczas przerwy w dostawie prądu. Stały strumień przepływu wody przez pompę ciepła: Podgrzewacze buforowe wody grzewczej służą do hydraulicznego rozdzielenia przepływów objętościowych w obiegu wtórnym i obiegu grzewczym. Jeżeli np. przepływ objętościowy w obiegu grzewczym jest redukowany przez zawory termostatyczne, przepływ objętościowy w obiegu wtórnym pozostaje niezmieniony. Przedłużenie czasu pracy pompy ciepła Ze względu na dużą objętość wody i ew. oddzielną blokadę wytwornicy ciepła, podczas projektowania należy uwzględnić dodatkowe lub większe naczynie wzbiorcze. Wskazówka Przepływ objętościowy pompy wtórnej musi być większy niż przepływ pomp obiegu grzewczego. Zabezpieczenie pompy ciepła należy wykonać zgodnie z normą N 188. VITOCL VISMNN 15

166 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Podgrzewacz buforowy wody grzewczej do optymalizacji czasu pracy V P = Q PC ( do 5 l) Q PC = Znamionowa moc cieplna pompy ciepła, bezwzględna V P = Pojemność podgrzewacza buforowego wody grzewczej w litrach Przykład: Typ W 11 z Q PC = 1, kw V P = 1, l = l pojemności podgrzewacza Wybór: Vitocell 1- o pojemności podgrzewacza l Wskazówka Przy -stopniowych pompach ciepła i kaskadach pomp ciepła można dostosować pojemność buforowego pogrzewacza wody grzewczej w celu optymalizacji czasu pracy do mocy pompy ciepła z najwyższą znamionową mocą cieplną. Podgrzewacz buforowy wody grzewczej do równoważenia przerw w dostawie prądu Ten wariant jest optymalny dla systemów rozdziału ciepła bez dodatkowej masy akumulującej ciepło (np. grzejniki radiatorowe, hydrauliczne dmuchawy).. 1-procentowe magazynowanie ciepła na czas przerwy w dostawie prądu jest możliwe, ale nie zalecane, ponieważ wymagana pojemność podgrzewacza byłaby zbyt duża. 1 W h V p.buf = Wh = 17 kg 1,13 kg k 1 k 17 kg wody odpowiada pojemności podgrzewacza 17 litrów. Wybór: Vitocell 1-, każdy o poj. 1 litrów 11 Przykład: Φ O = 1 kw = 1 W t bl.pr = h (maks. 3 x na dzień) Δϑ = 1 K = 1,13 Wh/(kg K) dla wody c P c P Właśc. pojemność cieplna w kwh/(kg K) Φ O Obciążenie grzewcze budynku w kw t bl.pr lokada prądu w h V P Pojemność podgrzewacza buforowego wody grzewczej w litrach Δϑ Ochłodzenie systemu w K 1-procentowy dobór (z uwzględnieniem istniejących powierzchni grzewczych) Projekt szacunkowy (z wykorzystaniem opóźnionego chłodzenia budynku) V P V P V P =Φ O ( do 8 litrów) = 1 litrów = pojemność litrów Wybór: 1 Vitocell 1- o poj. 75 litrów V p.buf = Φ c Δ ob.grz t cz. P 11.1 Jakość wody i czynnik grzewczy Woda użytkowa Urządzenia mogą być stosowane dla wody użytkowej do ºdH (3,58 mol/m 3 ). Woda o wyższym stopniu twardości wymaga zainstalowania przez inwestora urządzenia demineralizacyjnego w celu ochrony płytowego wymiennika ciepła. Woda grzewcza Woda do napełniania i uzupełniania o nieodpowiednich właściwościach powoduje wzmożone odkładanie się osadu oraz szybszą korozję, co może prowadzić do uszkodzenia instalacji. Odnośnie jakości i ilości wody w obiegu grzewczym włącznie z wodą do napełniania i wodą do uzupełniania należy uwzględnić wytyczne VI 35. Przed napełnieniem dokładnie przepłukać instalację grzewczą. Napełniać tylko wodą o jakości wody użytkowej. Wodę do napełniania o twardości powyżej 1,8 dh (3, mol/m 3 ) należy zmiękczyć, np. stosując małą instalację demineralizacyjną do wody grzewczej (patrz cennik Vitoset firmy Viessmann). Czynnik grzewczy obiegu solarnego (tylko w przypadku Vitocal -, 333-) Obieg solarny należy napełniać wyłącznie czynnikiem grzewczym Tyfocor LS (ochrona przed zamarzaniem do 8ºC). Czynnika grzewczego nie należy rozcieńczać wodą. la obiegu solarnego należy przygotować naczynie zbiorcze i dobrać je odpowiednio do danych na stronie 183. W obiegu obiegu solarnym nie należy stosować rur ocynkowanych. 1 VISMNN VITOCL

167 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Czynnik grzewczy obiegu pierwotnego (obieg solanki) Obieg pierwotny należy napełniać wyłącznie czynnikiem grzewczym Tyfocor (ochrona przed zamarzaniem do 15ºC). Czynnika grzewczego nie należy rozcieńczać wodą. la obiegu pierwotnego należy przygotować naczynie zbiorcze i dobrać je odpowiednio do danych na stronie 159. W obiegu pierwotnym nie należy stosować rur ocynkowanych Podgrzew wody użytkowej Opis funkcji podgrzewu wody użytkowej Z podgrzewem wody użytkowej wiążą się inne uwarunkowania niż z wytwarzaniem ciepła grzewczego, gdyż trwa on przez cały rok przy mniej więcej równomiernych temperaturach i zapotrzebowaniu na ciepło. abrycznie podgrzew wody użytkowej przez pompę ciepła jest ustawiony z preferencją w stosunku do obiegów grzewczych. Przy ogrzewaniu podgrzewacza regulator pompy ciepła wyłącza pompę cyrkulacyjną wody użytkowej, aby nie zakłócać ani nie wydłużać procesu ogrzewania. W zależności od stosowanej pompy ciepła i konfiguracji instalacji maks. temperatura na ładowaniu podgrzewacza jest ograniczona. Uzyskanie temperatury ładowania powyżej tej granicy jest możliwe tylko przy zastosowaniu ogrzewania dodatkowego. Możliwe urządzenia ogrzewania dodatkowego służące do dogrzewu wody użytkowej: Zewnętrzna wytwornica ciepła Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej (wyposażenie dodatkowe) rzałka elektryczna H (wyposażenie dodatkowe) Wskazówka rzałkę elektryczną H można stosować tylko przy miękkiej lub średnio twardej wodzie użytkowej do 1 dh (średni stopień twardości do,5 mol/m 3 ). Wbudowana funkcja sterowania obciążeniem regulatora pompy ciepła wybiera źródła ciepła, wykorzystywane do podgrzewu wody użytkowej. Zasadniczo zewnętrzna wytwornica ciepła ma priorytet w stosunku do ogrzewania elektrycznego. Jeżeli spełnione jest jedno z poniższych kryteriów, rozpoczyna się ogrzewanie pojemnościowego podgrzewacza wody przy zastosowaniu ogrzewania dodatkowego: Temperatura wody w podgrzewaczu jest niższa niż 3 C (zabezpieczenie przed zamarzaniem). Pompa ciepła nie dostarcza mocy cieplnej, a wymagana temperatura wskazywana przez górny czujnik temperatury wody w podgrzewaczu spadnie poniżej wartości wymaganej. Wskazówka rzałka elektryczna w pojemnościowym podgrzewaczu wody i zewnętrzna wytwornica ciepła wyłączają się, gdy osiągnięta zostanie wartość wymagana na górnym czujniku temperatury po odjęciu histerezy wyn. 1 K. Przy wyborze pojemnościowego podgrzewacza wody należy uwzględnić wystarczającą powierzchnię wymiany ciepła. Zalecany jest podgrzew wody użytkowej w godzinach nocnych po godzinie.. aje to następujące korzyści: Moc grzewcza pompy ciepła w czasie dnia może być w pełni wykorzystywana w trybie grzewczym. W większym stopniu wykorzystywane są taryfy nocne (o ile są oferowane przez Z). Unika się ogrzewania podgrzewacza pojemnościowego i jednoczesnego poboru. Przy stosowaniu zewnętrznego wymiennika ciepła nie zawsze można w przeciwnym razie osiągnąć wymagane temperatury wody pobieranej (uwarunkowanie systemowe). 11 VITOCL VISMNN 17

168 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Przyłącze po stronie wody użytkowej (przyłącze zgodnie z normą IN 1988) W przypadku przyłączy po stronie wody użytkowej przestrzegać norm IN 1988 i IN 753 (c: przepisy SVW). H O C K L M N K K P R K S O 11 Przykład z Vitocell 1-V, typ CVW Ciepła woda użytkowa Przewód cyrkulacyjny C Pompa cyrkulacyjna Sprężynowy zawór zwrotny, klapowy Naczynie zbiorcze, przystosowane do wody użytkowej Spust Widoczny wylot przewodu wyrzutowego H Zawór bezpieczeństwa K Zawór odcinający L Zawór regulacyjny strumienia przepływu (montaż zalecany) M Przyłącze manometru N Zawór zwrotny O Zimna woda P iltr wody użytkowej R Reduktor ciśnienia zgodny z normą IN 1988-, wyd. grudzień 1988 S Zawór zwrotny/złączka rurowa Przykład z Vitocal 33- Ciepła woda użytkowa Pompa cyrkulacyjna C Sprężynowy zawór zwrotny, klapowy Panel przyłączy hydraulicznych (widok z góry) Naczynie zbiorcze, przystosowane do wody użytkowej Widoczny wylot przewodu wyrzutowego Zawór bezpieczeństwa H Zawór odcinający K Zawór regulacyjny strumienia przepływu L Przyłącze manometru M Zawór zwrotny/złączka rurowa N Zawór spustowy O Zimna woda P iltr wody użytkowej R Reduktor ciśnienia 18 VISMNN VITOCL

169 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Wskazówki dot. filtra wody użytkowej Wg normy IN w przypadku instalacji z metalowymi przewodami rurowymi należy zamontować filtr wody użytkowej. W przypadku przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się także zgodnie z normą IN 1988 montaż filtra wody użytkowej, aby uniknąć przedostawania się zanieczyszczeń do instalacji wody użytkowej. Zawór bezpieczeństwa Pojemnościowy podgrzewacz wody należy zabezpieczyć przed zbyt wysokim ciśnieniem za pomocą zaworu bezpieczeństwa. Zalecenie: Zawór bezpieczeństwa należy zamontować nad górną krawędzią podgrzewacza. zięki temu jest on chroniony przed zanieczyszczeniem, osadzaniem się kamienia i wysoką temperaturą. Podczas prac przy zaworze bezpieczeństwa nie ma potrzeby opróżniania pojemnościowego podgrzewacza wody. Włączenie hydrauliczne pojemnościowego podgrzewacza wody Pojemnościowy podgrzewacz wody z wewnętrznymi wymiennikami ciepła CWU CWU CWU rz rw er 11 rr KW KW Vitocell 1-V,typ CVW Przyłącze pompy ciepła alternatywnie ZWU Zimna woda CWU Ciepła woda użytkowa Vitocell 1- Przyłącze pompy ciepła ZWU Zimna woda CWU Ciepła woda użytkowa Wymagane urządzenia Poz. Oznaczenie Liczba Nr katalog. er órny czujnik temperatury wody w podgrzewaczu rw Zawór zwrotny klapowy (sprężynowy) 1 w zakresie obowiązków inwestora rr rzałka elektryczna H do montażu na górze (regulacja możliwa jedynie poprzez wewnętrzny regulator temperatury) lub do montaż na dole 1 Z 955 rz Pompa cyrkulacyjna wody użytkowej patrz cennik Vitoset ri Vitocell 1-V, typ CVW, pojemność 39 l 1 Z 885 Wybór pojemnościowego podgrzewacza wody Zalecenia: ospodarstwo -osobowe: Pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 3 l ospodarstwo 5- do 8-osobowe: Pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 5 litrów z dodatkową grzałką elektryczną lub z przepływowym podgrzewaczem wody grzewczej na zasilaniu obiegu wtórnego Wskazówka dot. -stopniowej pompa ciepła o podgrzewu wody użytkowej można stosować tylko 1. stopień lub obydwa stopnie razem. VITOCL VISMNN 19

170 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) 11 Vitocal do osób do 8 osób Vitocell 1-V, typ CVW, 39 litrów Vitocell 1-V, litrów Vitocell 1-, 3 litrów Vitocell 3-, 3 litrów Vitocell 1-, 5 litrów Vitocell 3-, 5 litrów - WC 1. X X X X X WC 1.8 X X X WC 1.1 X X X WC 1.13 X WC 1.17 X 3-1-stopniowa W, WC 31. X X X X W, WC 31.8 X X X W, WC 31.1 X X X W, WC X W, WC X W 31.1 patrz system zasilania podgrzewacza W 31.9 patrz system zasilania podgrzewacza W 31.5 patrz system zasilania podgrzewacza 3- -stopniowa W+WS 31. X X Podgrzew wody użytkowej z wykorzystaniem 1. lub. stopnia W+WS 31.8 X Podgrzew wody Podgrzew wody W+WS 31.1 X użytkowej z użytkowej z wykorzystaniem 1. lub. stopnia wykorzystaniem 1. lub. stopnia W+WS X W+WS X W+WS 31.1 patrz system zasilania podgrzewacza W+WS 31.9 patrz system zasilania podgrzewacza W+WS 31.5 patrz system zasilania podgrzewacza 35-1-stopniowa W, WC X X X X X X W X 35- -stopniowa W+WS Podgrzew wody Podgrzew wody użytkowej z wykorzystaniem 1. lub. stopnia W+WS użytkowej z wykorzystaniem 1. lub. stopnia - WT, WT-M 1. Wbudowany pojemnościowy podgrzewacz wody WT, WT-M 1.8 Wbudowany pojemnościowy podgrzewacz wody WT, WT-M 1.1 Wbudowany pojemnościowy podgrzewacz wody - WT, WT-M 1. Wbudowany podgrzewacz WT, WT-M 1.8 Wbudowany podgrzewacz WT, WT-M 1.1 Wbudowany podgrzewacz 333- WT, WT-NC 331. Wbudowany pojemnościowy podgrzewacz wody WT, WT-NC Wbudowany pojemnościowy podgrzewacz wody WT, WT-NC Wbudowany pojemnościowy podgrzewacz wody 33- WT 31. Wbudowany podgrzewacz WT 31.8 Wbudowany podgrzewacz WT 31.1 Wbudowany podgrzewacz ane techniczne pojemnościowych podgrzewaczy wody Patrz oddzielna dokumentacja projektowa. 17 VISMNN VITOCL

171 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Włączenie hydrauliczne systemu zasilania podgrzewacza Podgrzewacz z zewnętrznym wymiennikiem ciepła (system zasilania podgrzewacza) CWU M 1 qp ZWU Przyłącze pompy ciepła ZWU Zimna woda CWU Ciepła woda użytkowa Wymagane urządzenia Poz. Oznaczenie Liczba Nr katalog. 1 Vitocell 1-L (pojemność 5 litrów) 1 patrz cennik firmy Viessmann rzałka elektryczna H 1 patrz cennik firmy Viessmann Układ połączeń elektrycznych w zakresie obowiązków inwestora. Stosować wyłącznie alternatywnie do przepływowego podgrzewacza wody grzewczej lub zewnętrznej wytwornicy ciepła w celu dogrzewu wody użytkowej. 3 Pompa cyrkulacyjna wody użytkowej (opcjonalnie) 1 patrz cennik Vitoset órny czujnik temperatury wody w podgrzewaczu olny czujnik temperatury wody w podgrzewaczu (opcjonalnie) Pompa obiegowa do ogrzewania podgrzewacza lub 78 7 Płytowy wymiennik ciepła Vitotrans Ogranicznik przepływu objętościowego (Taco-Setter) 1 w zakresie obowiązków inwestora 9 Kulowy zawór -drogowy z napędem elektrycznym (bezprądowo zamknięty) qp Pompa ładująca podgrzewacz lub VITOCL VISMNN 171

172 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Podgrzewacz z zewnętrznym wymiennikiem ciepła (system zasilania podgrzewacza) i lanca CWU H K C M L ZWU ZWU Zimna woda CWU Ciepła woda użytkowa Wlot ciepłej wody użytkowej z wymiennika ciepła L Złącze do pompy ciepła alsze objaśnienia patrz poniższa tabela. 11 W systemie ładowania podgrzewacza w trakcie procesu ładowania (przerwa w poborze wody) zimna woda w dolnej części zostaje odprowadzona przez pompę ładującą podgrzewacza, następnie podgrzana w wymienniku ciepła K i ponownie doprowadzona do podgrzewacza przez lancę wbudowaną w kołnierzu. zięki dużym otworom wylotowym w lancy na skutek niskiej prędkości na wylocie powstaje równomierne rozwarstwienie termiczne w podgrzewaczu. odatkowy montaż grzałki elektrycznej (dostarcza inwestor) zapewnia możliwość dogrzewu wody użytkowej. Wymagane urządzenia Poz. Oznaczenie Liczba Nr katalog. Lanca 1 Z 8 C Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu Vitocell 1-L (pojemność 75 lub 1 litrów) 1 patrz cennik Viessmann Pompa ładująca podgrzewacza lub 78 Zawór -drogowy, bezprądowo zamknięty H Ogranicznik przepływu objętościowego 1 dostarcza inwestor K Płytowy wymiennik ciepła Vitotrans 1 1 patrz cennik Viessmann Pojemnościowy podgrzewacz wody z zewnętrznym wymiennikiem ciepła i wspomaganiem solarnym WW C o kolektora ZWU Zimna woda CWU Ciepła woda użytkowa WW M HV HR KW KW Przyłącze pompy ciepła Wykorzystanie przyłącza cyrkulacji 17 VISMNN VITOCL

173 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Wymagane urządzenia Poz. Oznaczenie Liczba Nr katalog. er órny czujnik temperatury wody w podgrzewaczu et Kulowy zawór -drogowy z napędem elektrycznym (bezprądowo zamknięty) ez Ogranicznik przepływu objętościowego (Taco-Setter) 1 w zakresie obowiązków inwestora eu Płytowy wymiennik ciepła Vitotrans rw Zawór zwrotny klapowy (sprężynowy) w zakresie obowiązków inwestora r Pompa obiegowa do ogrzewania podgrzewacza lub 78 rt Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu (wchodzi w zakres dostawy Vitosolic 1 Z ) rz Pompa cyrkulacyjna wody użytkowej 1 patrz cennik Vitoset ro Vitocell 1-V, typ CV (pojemność 3/5 litrów) 1 patrz cennik firmy Viessmann tp Kolanko wkręcane do zamocowania czujnika temperatury wody w podgrzewaczu (poz. rt) Wybór systemu zasilania podgrzewacza Podgrzewacz Podgrzewacz Pojemność l Maks. moc cieplna pompy (eksploatacja 1-stopniowa, temperatura zasilania C) kw Możliwe ogrzewanie dodatkowe (do wyboru) rzałka elektryczna H Przepływowy ( kw) pogrzewacz wody użytkowej u inwestora (dla wstępnie ogrzanej wody użytkowej) Zakres zastosowania Vitocell 1-V, typ CV 3 1 x x do osób 5 1 x x do 8 osób Vitocell 3-V, typ VI, 3 1 x x do 5 osób z otworem kołnierzowym 5 1 x x do 8 osób Vitocell 1-L, typ CVL 5 3 x x do 8 osób 75 3 x x do 1 osób 1 3 x x do 1 osób 11 Wybór Vitocell 1-L, typ CVL Vitocal 5 l 75 l 1 l 3-1-stopniowa W, WC 31. X W, WC 31.8 X W, WC 31.1 X W, WC X W, WC X W 31.1 X X X W 31.9 X X X W 31.5 X X X 3- -stopniowa W+WS 31. X X X W+WS 31.8 X X X W+WS 31.1 X X X W+WS X X X W+WS X X X W+WS 31.1 X X X W+WS 31.9 Podgrzew wody użytkowej z wykorzystaniem 1. stopnia W+WS 31.5 Podgrzew wody użytkowej z wykorzystaniem 1. stopnia 35-1-stopniowa W, WC X W X X X 35- -stopniowa W+WS X X X W+WS X X X VITOCL VISMNN 173

174 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Płytowy wymiennik ciepła Vitotrans 1 Wskazówka Straty ciśnienia w wymienniku ciepła, patrz dokumentacja projektowa pojemnościowego podgrzewacza wody. Przepływ objętościowy i strata ciśnienia przy 15/W35 Vitocal Moc grzewcza Przepływ objętościowy w m 3 /h Strata ciśnienia w kpa Vitotrans 1 w kw Pojemnościowy podgrzewacz wody (woda użytkowa) Pompa ciepła (woda grzewcza) Pojemnościowy podgrzewacz wody (woda użytkowa) Pompa ciepła (woda grzewcza) Nr katalog. 3-1-stopniowa 5 C C C 5 C 11 W, WC 31. 8,,75,75 1, 1, 33 9 W, WC , 1, 1, 5,, W, WC ,8 1,3 1,3 3, 3, W, WC , 1, 5,5, W, WC ,1,, 9,3 1, W ,7,7 1 15, W , 3, 3,, W , 5, 5, 7, 9, stopniowa 58 C C 53 C 55 C W ,35 5,35 7, W , 7,11 7,11 5,3, W , 1,97 1,97 na zapytanie 3- -stopniowa 5 C C C 5 C W+WS , 1,5 1,5, W+WS 31.8,8,, 7,8 8, W+WS ,,,,, W+WS ,3 3,3 1, W+WS ,,, 9,8 1, stopniowa 9 C 7 C C 5 C W, WC ,5 1,3 1,3 9,3 11, W ,7 3,35 3,35 1, VISMNN VITOCL

175 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Vitocal 35- -stopniowa Moc grzewcza w kw Przepływ objętościowy w m 3 /h Strata ciśnienia w kpa Vitotrans 1 Pojemnościowy podgrzewacz wody (woda użytkowa) Pompa ciepła (woda grzewcza) Pojemnościowy podgrzewacz wody (woda użytkowa) Pompa ciepła (woda grzewcza) Nr katalog. 9 C 7 C C 5 C W+WS ,3,3 13 1, W+WS ,,7,7 1,7, Charakterystyki pomp ładujących podgrzewacz Patrz strona Tryb chłodzenia Konstrukcje i konfiguracja W zależności od wersji instalacji możliwe są następujące funkcje chłodzenia: natural cooling (do wyboru z mieszaczem lub bez) Sprężarka jest wyłączona, a wymiana ciepła odbywa się bezpośrednio z obiegiem pierwotnym. active cooling Pompa ciepła jest wykorzystywana w funkcji wytwornicy chłodu, dlatego możliwa jest większa wydajność chłodnicza niż w przypadku funkcji natural cooling. Ta funkcja możliwa jest wyłącznie przy wykluczeniu blokady dostawy prądu przez Z i musi być oddzielnie aktywowana przez użytkownika instalacji. Również w przypadku, gdy funkcja active cooling jest ustawiona i aktywowana, regulator w pierwszej kolejności włącza funkcję natural cooling. Sprężarka włącza się dopiero wtedy, gdy wartość wymagana temperatury pomieszczenia nie może zostać osiągnięta przez dłuższy czas. Zastosowanie mieszacza możliwe jest wyłącznie w przypadku funkcji natural cooling i pozwala utrzymać temperaturę na zasilaniu ponad punktem rosy w szczególności w przypadku trybu chłodzenia. by odbiór wydajności chłodniczej w przypadku active cooling był stale zapewniony, nie przewiduje się w tym przypadku stosowania mieszacza. 11 unkcja chłodzenia natural cooling Opis działania W przypadku natural cooling regulator pompy ciepła pełni następujące funkcje: Sterowanie pracą wszystkich niezbędnych pomp obiegowych, zaworów przełączających i mieszaczy Pomiar odpowiednich temperatur Kontrola punktu rosy Jeżeli temperatura zewnętrzna przekroczy temperaturę graniczną chłodzenia (możliwą do ustawienia), wówczas regulator włącza funkcję chłodzenia natural cooling. W przypadku chłodzenia poprzez obieg grzewczy (obieg ogrzewania podłogowego) regulator jest sterowany pogodowo, a w przypadku oddzielnego obiegu chłodzenia, np. konwektor wentylatorowy, w zależności od temperatury pomieszczenia. Podczas trybu chłodzenia możliwy jest podgrzew wody użytkowej przez pompę ciepła. Wskazówka W trybie chłodzenia poprzez oddzielny obieg chłodzący obecny i włączony musi być czujnik temperatury pomieszczenia. W trybie chłodzenia poprzez oddzielny obieg chłodzący lub poprzez obieg grzewczy należy używać kontaktowego czujnika temperatury do ustalania temperatury na zasilaniu. Zestaw NC Pomieszczenie techniczne powinno być suche i zabezpieczone przed mrozem. Vitocal -/3-: Zestaw NC należy zamontować w pomieszczeniu technicznym powyżej pompy ciepła i połączyć hydraulicznie za pomocą dołączonych rur elastycznych. Kompaktowe pompy ciepła: Zestaw NC należy zamontować w pobliżu kompaktowej pompy ciepła, a do połączeń hydraulicznych użyć orurowania u inwestora. Wszystkie przewody solanki i zimnej wody należy zaizolować termicznie ze szczelnością dyfuzyjną pary zgodnie z zasadami techniki, tak aby uniknąć tworzenia się kondensatu. Konieczne jest podłączenie do sieci zasilającej (1/N/P, 3 V/ 5 Hz). Zalecenie: Wykorzystać podłączenie pompy ciepła poprzez zapewniany przez inwestora rozdzielacz sieci. Jeśli zestaw NC pracuje w oddzielnym (wykorzystywanym wyłącznie do chłodzenia) obiegu chłodzenia, obieg ten musi zostać zabezpieczony przez dodatkowe naczynie zbiorcze oraz zawór bezpieczeństwa. o uszczelnienia przyłączy zestawu NC można użyć wyłącznie uszczelek teflonowych i z gumy PM. Natural cooling z zestawem NC W zależności od instalacji sond/kolektorów oraz temperatury gruntu, zestaw NC umożliwia przeniesienie do 5 kw wydajności chłodniczej. o chłodzenia można podłączyć obieg grzewczy/chłodzenia, np. obieg ogrzewania podłogowego lub oddzielny obieg chłodzenia, np. konwektor wentylatorowy. VITOCL VISMNN 175

176 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Zestaw NC wyposażono we wszystkie potrzebne pompy obiegowe, zawory przełączne, mieszacze i czujniki, a także w wymagane złącze magistrali KM do regulatora pompy ciepła. Ciepło pobierane z obiegu grzewczego/chłodzenia jest przekazywane przez wymiennik ciepła w zestawie NC do gruntu. Wymiennik ciepła jest podłączony szeregowo i umożliwia rozdzielenie systemowe pomiędzy obiegiem pierwotnym i grzewczym. Wskazówka Inwestor ma obowiązek zaizolować termicznie i paroszczelnie wszystkie przewody. Ustawienie zestawu NC obok pompy ciepła W przypadku kompaktowych pomp ciepła Vitocal -, -, 333- typ WT, 33-. W przypadku Vitocal -, 3-, jeśli ilość miejsca nad pompami ciepła jest zbyt mała. Połączenie hydrauliczne za pomocą orurowania dostarczonego przez inwestora. Ustawienie zestawu NC powyżej pompy ciepła W przypadku Vitocal -, 3- typ 31. do 17. Połączenie hydrauliczne za pomocą zestawu rur elastycznych. C 11 L K H 35 Zestaw NC Powrót obiegu grzewczego/chłodzenia lub oddzielny obieg chłodzenia C Zasilanie obiegu grzewczego/chłodzenia lub oddzielny obieg chłodzenia Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki do zestawu NC) Powrót obiegu wtórnego do pompy ciepła Zasilanie obiegu wtórnego do zestawu NC Pompa ciepła H Zasilanie obiegu pierwotnego (wlot solanki do pompy ciepła) K Zawór napełniająco-spustowy obiegu pierwotnego (solanka) L Zawór napełniająco-spustowy obiegu wtórnego (woda grzewcza) Chłodzenie za pomocą instalacji ogrzewania podłogowego Instalacja ogrzewania podłogowego może służyć zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia budynku i pomieszczeń. 17 VISMNN VITOCL

177 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Włączenie hydrauliczne instalacji ogrzewania podłogowego w obieg solanki następuje za pomocą chłodzącego wymiennika ciepła. by dopasować obciążenie chłodnicze pomieszczeń do temperatury zewnętrznej, konieczny jest mieszacz. Podobnie jak w przypadku krzywej grzewczej, wydajność chłodnicza może zostać dokładnie dostosowana do obciążenia chłodniczego przy zastosowaniu krzywej chłodzenia za pomocą mieszacza w obiegu chłodzenia sterowanego regulatorem pompy ciepła. W celu zapewnienia przyjemnej temperatury pomieszczenia i uniknięcia tworzenia się rosy należy przestrzegać wartości granicznych dla temperatury powierzchniowej. Temperatura powierzchniowa instalacji ogrzewania podłogowego w trybie chłodzenia wynosząca C nie może zostać przekroczona. W celu uniknięcia tworzenia się kondensatu na powierzchni ogrzewanej podłogi, na zasilaniu instalacji ogrzewania podłogowego należy zamontować przełącznik wilgotnościowy natural cooling (do pomiaru punktu rosy). zięki temu nawet w przypadku krótkotrwałych wahań pogodowych (np. burza) można zapobiec tworzeniu się kondensatu. Wymiarowanie instalacji ogrzewania podłogowego należy przeprowadzić w oparciu o kombinację temperatur na zasilaniu i powrocie wynoszących ok. 1/18 C. W celu oszacowania możliwej wydajności chłodniczej instalacji ogrzewania podłogowego można skorzystać z poniższej tabeli. Podstawowe zasady: Min. temperatura zasilania do chłodzenia za pomocą instalacji ogrzewania podłogowego i min. temperatura powierzchniowa zależą od aktualnych warunków klimatycznych w pomieszczeniu (temperatura i względna wilgotność powietrza). Czynniki te należy uwzględnić podczas projektowania. Szacunkowa wydajność chłodnicza instalacji ogrzewania podłogowego w zależności od rodzaju podłogi i odstępu układania przewodów rurowych (zakładana temperatura zasilania wynosi ok.1 C, temperatura powrotu ok. C) Pokrycie podłogi Płytki posadzkowe ywan Odstęp układania mm przy średnicy rury 1 mm W/m mm W/m mm W/m ane obowiązują dla następujących parametrów Temperatura pomieszczenia C Wzgl. wilgotność powietrza 5 % Temperatura punktu rosy 15 C Chłodzenie za pomocą konwektorów wentylatorowych Vitoclima -C (wyposażenie dodatkowe) Tryb chłodzenia jest możliwy poprzez oddzielny obieg chłodzenia lub obieg grzewczy/chłodzenia. Wybrać takie miejsce montażu, które zapewni bezproblemowe podłączenie urządzeń do pompy ciepła. Pamiętać o podłączeniu odpływu kondensatu do domowej instalacji kanalizacyjnej lub odprowadzeniu kondensatu na zewnątrz. Konieczne jest podłączenie do sieci zasilającej (1/N/P 3 V/5 Hz). W przypadku wykonywania w ścianie otworów na przewody uważać na elementy nośne, nadproża, elementy izolacyjne (np. paroizolacje). Urządzenia montować tylko na stabilnych, równych ścianach. Nie montować urządzeń w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach wystawionych na bezpośrednie promieniowanie słoneczne. Montować tylko w miejscach o dobrej cyrkulacji powietrza. Zapewnić dobry dostęp na potrzeby prac konserwacyjnych. opasowanie mocy Istnieje możliwość zmiany mocy konwektorów wentylatorowych. Poprzez zamianę podłączeń można przypisać 3-stopniowemu czujnikowi obrotów konwektorów wentylatorowych 3 z 5 dostępnych obrotów. W poniższej tabeli zestawiono moce grzewcze i wydajności chłodnicze dostępne przy poszczególnych obrotach. Warunki pomiaru : Przy temperaturze pomieszczenia 7 C, wilgotności względnej 8%, ochłodzenie wody chłodzącej z 1 do 7 C. Moc cieplna: Przy temperaturze pomieszczenia C, temperaturze zasilania 5 C. Poziom ciśnienia akustycznego: Zmierzony z odległości,5 m przy kubaturze pomieszczenia m 3 i czasie pogłosu,5 s. 11 VITOCL VISMNN 177

178 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) 11 Moce grzewcze i wydajności chłodnicze zależne od obrotów Typ Obroty wentylatora Tryb chłodzenia ksploatacja grzewcza Moc cieplna Poziom VH V3H VH V9H Przepływ objętościowy powietrza Całkowita wydajność chłodnicza Odczuwalna wydajność chłodnicza Strumień przepływu Opór przepływu Strumień przepływu Opór przepływu ciśnienia akustycznego m 3 /h W W l/h kpa W l/h kpa d() V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V abrycznie ustawione obroty wentylatora unkcja chłodzenia active cooling Opis działania W miesiącach letnich oraz w okresach przejściowych w przypadku pomp ciepła solanka/woda i woda/woda do naturalnego chłodzenia budynku natural cooling można wykorzystywać poziom temperatur źródła ciepła. Jednocześnie, poprzez uruchomienie sprężarki i zmianę kierunku strony pierwotnej i wtórnej można skorzystać z funkcji chłodzenia aktywnego active cooling. Wytworzone ciepło odprowadzane jest przez źródło pierwotne (lub odbiornik). Zestaw C przy zapotrzebowaniu na chłodzenie zaczyna zawsze od funkcji natural cooling. Jeśli wydajność tego rodzaju chłodzenia nie wystarcza, przełącza się na funkcję active cooling. Włącza się pompa ciepła i przez zestaw C strona zimna (obieg pierwotny) i ciepła (obieg wtórny) są zamieniane. Wytworzone ciepło udostępniane jest podłączonym odbiornikom (np. pojemnościowemu podgrzewaczowi wody). Nadwyżka ciepła odprowadzana jest do gruntu lub do studni. by uniknąć przeciążenia kolektorów lub sond gruntowych (ryzyko wyschnięcia), regulator pompy ciepła stale nadzoruje temperaturę i jej różnice. Jeśli dojdzie do przeciążenia, następuje automatycznie przełączenie na funkcję natural cooling. Regulator pompy ciepła steruje wszystkimi niezbędnymi pompami obiegowymi, zaworami i mieszaczami zestawu C. Przełącznik wilgotnościowy należy zamontować na wolnym elemencie rurowym, poza zestawem C. Wskazówka W trybie chłodzenia poprzez oddzielny obieg chłodzenia dostępny i włączony musi być czujnik temperatury pomieszczenia. Nie jest możliwe kaskadowe połączenie kilku zestawów C. Maksymalną wydajność chłodniczą ogranicza wydajność chłodnicza podłączonej pompy ciepła oraz wymiarowanie źródła pierwotnego. Zestaw C (tylko do Vitocal 3-, typ W, WS, WC ) Rozmieszczenie Zestaw C Pompa ciepła 15 Zalecamy ustawienie zestawu C po lewej stronie, obok pompy ciepła. zięki temu zagwarantowany jest dostęp do wewnętrznych podzespołów z przodu i z lewej strony. Zestaw przyłączeniowy służy do takiego właśnie wariantu montażu (patrz rozdział Instalacyjne wyposażenie dodatkowe ). 178 VISMNN VITOCL

179 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Wskazówka Jeśli urządzenie to montowane jest razem z pompą ciepła (typ W), do której brak zestawu przyłączeniowego, połączenie musi zapewnić inwestor, ponieważ konieczne jest zainstalowanie dodatkowych pomp. obór Maksymalną wydajność chłodniczą zestawu C ogranicza pompa ciepła. Przykład: W przypadku Vitocal 3-, typ W 31., maksymalna wydajność chłodnicza instalacji wynosi,9 kw. Warunek: Zainstalowane źródło pierwotne zaplanowane jest do takiej mocy i może odprowadzić wytworzone ciepło. Wskazówka W razie eksploatacji z zestawem C poinformować o takim doborze projektanta lub przedsiębiorstwo wiertnicze. Źródło pierwotne należy zaplanować odpowiednio większe. Przyłącze hydrauliczne Zalecamy podłączenie zestawu C do pompy ciepła za pomocą zestawu przyłączeniowego (patrz rozdział Instalacyjne wyposażenie dodatkowe ). Zestaw przyłączeniowy posiada już izolację cieplną. C K H 11 1 S R P N M L Zestaw C Połączenie obieg pierwotny pompy ciepła zestaw C: wlot solanki do zestawu C z przyłącza R C Połączenie obieg pierwotny zestawu C pompa ciepła: wylot solanki z zestawu C do przyłącza P Zasilanie obiegu pierwotnego (wylot solanki z zestawu C) Powrót obiegu pierwotnego (wlot solanki do zestawu C) Zasilanie obiegu grzewczego/chłodzenia lub oddzielny obieg chłodzenia Powrót obiegu grzewczego/chłodzenia lub oddzielny obieg chłodzenia H Połączenie obieg wtórny zestawu C pompa ciepła: wylot wody grzewczej z zestawu C do przyłącza L K Połączenie obieg wtórny pompy ciepła zestaw C: wlot wody grzewczej do zestawu C z przyłącza N L Połączenie obieg wtórny zestawu C pompa ciepła: wlot wody grzewczej do pompy ciepła z przyłącza H M Zasilanie pojemnościowego podgrzewacza wody N Połączenie obieg wtórny pompy ciepła zestaw C: wylot wody grzewczej z pompy ciepła do przyłącza K P Połączenie obieg pierwotny pompy ciepła zestaw C: wylot solanki z pompy ciepła do przyłącza C R Połączenie obieg pierwotny zestawu C pompa ciepła: wlot solanki do pompy ciepła z przyłącza S Pompa ciepła Przyłącze elektryczne Wszystkie wloty przyłączy elektrycznych znajdują się z tyłu zestawu C. VITOCL VISMNN 179

180 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Za przednią pokrywą obudowy, w obu skrzynkach przyłączeniowych fabrycznie podłączone są elektrycznie następujące podzespoły: Przewód zasilający 3 V~ Sterowanie/sygnał wejściowy C ( active cooling ) Sterowanie/sygnał wejściowy NC ( natural cooling ) Przewód sygnału służący do wyłączania w przypadku usterki sprężarki Jeśli zachodzi taka potrzeba, inwestor przyłącza następujące podzespoły: Przełącznik wilgotnościowy (wyposażenie dodatkowe) odatkowy czujnik ochrony przed zamarzaniem (wyposażenie dodatkowe) Przełącznik wilgotnościowy podłączany jest do zasilania wody chłodzącej (poprzedni rysunek). Przełącznik wilgotnościowy należy zamontować w miejscu, gdzie powietrze pomieszczenia może przedostawać się do wnętrza budynku. wentualnie można go zamontować w pomieszczeniu referencyjnym. Jeśli pomieszczenia znacznie różnią się pod względem wilgotności powietrza, należy zastosować kilka przełączników wilgotnościowych. Jeśli stosowanych jest kilka przełączników wilgotnościowych, styki przełączające muszą mieć formę zestyków rozwiernych, połączonych szeregowo. Przełącznik wilgotnościowy Jeśli stosowane są systemy chłodzenia powierzchniowego (np. instalacja chłodzenia podłogowego, stropowe maty chłodzące), potrzebny jest przełącznik wilgotnościowy (wyposażenie dodatkowe) Podgrzew wody w basienie (nie w przypadku Vitocal -) 11 Połączenie hydrauliczne basenu Podgrzew wody w basenie następuje hydraulicznie przez przełączenie drugiego 3-drogowego zaworu przełącznego (wyposażenie dodatkowe). W przypadku przekroczenia dolnej granicy wartości wymaganej na regulatorze temperatury do regulacji temperatury wody w basenie kąpielowym (wyposażenie dodatkowe), do regulatora pompy ciepła wysyłany jest sygnał zapotrzebowania za pośrednictwem zewnętrznego zestawu uzupełniającego H1. W stanie fabrycznym ogrzewanie i podgrzew wody użytkowej mają pierwszeństwo przed podgrzewem wody w basenie. obór płytowego wymiennika ciepła okładne informacje dot. instalacji z podgrzewem wody w basenie, patrz Przykłady instalacji pomp ciepła. 8 C 38 C o podgrzewu wody w basenie należy wykorzystywać przystosowane do wody użytkowej, skręcane płytowe wymienniki ciepła ze stali nierdzewnej. Płytowy wymiennik ciepła należy dobrać, uwzględniając maks. moc i dane dotyczące temperatury na płytowym wymienniku ciepła. C 8 C Wskazówka Przy instalacji należy przestrzegać wyliczonych w trakcie projektowania wartości przepływów objętościowych. asen na zewnątrz dla średnich temperatur wody do 5 C. asen kąpielowy (woda w basenie) Pompa ciepła (woda grzewcza) Wybór płytowego wymiennika ciepła do basenu Vitocal Moc grzewcza przy 15/ W35 Przepływ objętościowy basenu Przepływ objętościowy pompy ciepła kw m 3 /h m 3 /h - WC 1. WC 1.8 WC 1.1 WC 1.13 WC 1.17 niemożliwe 18 VISMNN VITOCL

181 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Vitocal Moc grzewcza przy 15/ W35 Przepływ objętościowy basenu Przepływ objętościowy pompy ciepła kw m 3 /h m 3 /h 3-1-stopniowa W, WC 31. 8, 1,,7 W, WC , 1, 1, W, WC ,8,1 1,3 W, WC ,7 1, W, WC ,1 3,, W ,,7 W , 5,9 3,5 W , 9,1 5,5 3- -stopniowa W+WS ,,5 1,5 W+WS 31.8,8 3,3, W+WS ,,,5 W+WS , 3,3 W+WS , 7,,3 W+WS ,9 5,3 W+WS , 11,8 7,1 W+WS , 18, 1, stopniowa W, WC ,5 1,5,9 W ,7 3,8, stopniowa W+WS , 1,8 W+WS , 7,7, - WT, WT-M ,3,8 WT, WT-M , 1, 1, WT, WT-M 1.1 1,7,1 1,3 - WT, WT-M ,3,8 WT, WT-M , 1, 1, WT, WT-M 1.1 1,7,1 1, WT, WT-NC ,9 1,3,8 WT, WT-NC ,7 1,7 1, WT, WT-NC ,9,1 1,3 33- WT 31. 8,9 1,3,8 WT ,7 1,7 1, WT ,9,1 1, Włączenie termicznej instalacji solarnej (tylko w przypadku Vitocal 3-, 35-, -,33-) W połączeniu z regulatorem systemów solarnych Vitosolic można regulować termiczną instalację solarną do podgrzewu wody użytkowej, wspomagania ogrzewania i podgrzewu wody w basenie. Pierwszeństwo ładowania można ustawić indywidualnie na regulatorze pompy ciepła. Przez regulator pompy ciepła za pomocą magistrali KM można odczytać określone wartości. Przy dużym nasłonecznieniu podgrzewanie wszystkich odbiorników ciepła do wyższej wartości zadanej może zwiększyć stopień pokrycia solarnego. Wszystkie temperatury czujników i wartości zadane można wywołać i ustawić regulatorem. W celu uniknięcia uderzeń pary w obiegu solarnym eksploatacja instalacji solarnej przy temperaturach kolektorów słonecznych > 1 C zostanie przerwana (funkcja ochronna kolektora). Podgrzew wody użytkowej w instalacji solarnej Jeżeli różnica temperatur między temperaturą mierzoną przez czujnik temperatury cieczy w kolektorze oraz czujnik temperatury wody w podgrzewaczu (na powrocie instalacji solarnej) jest większa od różnicy temperatur włączania ustawionej w regulatorze systemów solarnych, następuje włączenie pompy obiegu instalacji solarnej, a tym samym ogrzewanie podgrzewacza. Jeżeli temperatura w czujniku temperatury podgrzewacza (w pojemnościowym podgrzewaczu wody użytkowej u góry) przekroczy ustawioną w regulatorze pompy ciepła wartość wymaganą, wówczas zablokowana zostaje pompa ciepła do podgrzewu wody użytkowej. Podgrzew wody użytkowej przez instalację solarną następuje do wartości wymaganej ustawionej w regulatorze systemów solarnych. Wskazówka Powierzchnia czynna absorbera możliwa do podłączenia, patrz wytyczne projektowe Vitosol. VITOCL VISMNN 181

182 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) Wspomaganie ogrzewania przez instalację solarną Jeżeli różnica temperatur między temperaturą mierzoną przez czujnik temperatury cieczy w kolektorze oraz czujnik temperatury wody w podgrzewaczu (instalacja solarna) jest większa od różnicy temperatur włączania ustawionej w regulatorze pompy ciepła, następuje włączenie pompy obiegu solarnego i pompy obiegowej podgrzewacza, a tym samym ogrzewanie buforowego podgrzewacza wody grzewczej. Ogrzewanie zostaje zatrzymane, gdy różnica temperatur pomiędzy czujnikiem temperatury cieczy w kolektorze a czujnikiem temperatury wody w podgrzewaczu (instalacja solarna) jest mniejsza niż pół histerezy (standardowo: K) lub gdy zmierzona przy dolnym czujniku temperatura wody w podgrzewaczu odpowiada ustawionej temperaturze zadanej. Podgrzew wody w basenie przez instalację solarną Patrz wytyczne projektowe Vitosol. Podłączenie kolektorów słonecznych do Vitocal -, 33- o kompaktowych pomp ciepła można przyłączyć kolektory płaskie o powierzchni maks. 5 m (Vitosol -/3-) lub kolektory rurowe o powierzchni3 m (Vitosol -T/3-T). Urządzenia są w pełni przystosowane do przyłączenia obiegu solarnego i są wyposażone w niezbędne funkcje regulacyjne. Przewody rurowe łączące powierzchnię kolektora z kompaktową pompą ciepła wykonuje inwestor. o instalowanego systemu rurowego należy przyłączyć odpowiednio zwymiarowane naczynie zbiorcze. Izolację cieplną przewodów rurowych należy wykonać z materiałów odpornych na wysokie temperatury do 185ºC. Wymóg ten dotyczy również zastosowanych obejm mocujących. by osiągnąć wymaganą wydajność tłoczenia, należy uwzględnić w obliczeniach straty ciśnienia powodowane przez system rurowy i powierzchnię kolektora. W kwestiach wykonania, montażu, obliczeń i zakresu stosowania instalacji solarnej należy stosować się do wskazówek zawartych w wytycznych projektowych oraz instrukcji serwisowej i montażowej systemów solarnych w wersji właściwej dla danego urządzenia. Wymiarowanie solarnego naczynia zbiorczego 11 Solarne naczynie wzbiorcze udowa i funkcje Z zaworem odcinającym i zamocowaniem. Solarne naczynie wzbiorcze to zamknięte naczynie, którego przestrzeń gazowa (wypełniona azotem) oddzielona jest przeponą od przestrzeni cieczowej (czynnik grzewczy) i którego ciśnienie wstępne zależy od wysokości instalacji. Czynnik grzewczy Napełnienie azotem C Poduszka azotowa Poduszka zabezpieczająca, min. 3 l Poduszka zabezpieczająca Stan fabryczny (ciśnienie wstępne 3 bar) Instalacja solarna napełniona bez wpływu ciepła H Poniżej ciśnienia maks. przy najwyższej temperaturze czynnika grzewczego 18 VISMNN VITOCL

183 Wskazówki projektowe (ciąg dalszy) ane techniczne a a b b Naczynie wzbiorcze Nr katalog. Pojemność Ø a b Przyłącze Masa l mm mm kg R¾ 7, R¾ 9, R¾ 9, R1 1, R1 18, ane dotyczące obliczania wymaganej pojemności patrz wytyczne projektowe Vitosol. Regulator pompy ciepła 1.1 Vitotronic, typ WO1 Konstrukcja i funkcje Konstrukcja modułowa Regulator składa się z modułów podstawowych, płytek instalacyjnych i modułu obsługowego. Moduły podstawowe: Wyłącznik zasilania Złącze Optolink Sygnalizator pracy i sygnalizator usterki ezpieczniki Płytki instalacyjne do podłączenia zewnętrznych podzespołów: Przyłącza do podzespołów roboczych 3 V~ jak np. pompy, mieszacze, itd. Przyłącza do podzespołów sygnalizacyjnych i zabezpieczających Przyłącza do czujników temperatury i magistrali KM Moduł obsługowy Prosta obsługa: Wyświetlacz graficzny ze wskazówkami w formie tekstowej uża czcionka i kontrastowe czarno-białe wskazania Pomoc kontekstowa Zdejmowany moduł obsługowy z oddzielnym wyposażeniem dodatkowym do montażu na ścianie Z zegarem sterującym Przyciski obsługowe: Nawigacja Potwierdzenie Pomoc Menu rozszerzone Ustawienia: Normalna i zredukowana temperatura pomieszczenia Normalna i druga temperatura wody użytkowej Program roboczy Programy czasowe ogrzewania pomieszczenia, podgrzewu wody użytkowej, cyrkulacji i podgrzewacza buforowego wody grzewczej ksploatacja ekonomiczna ksploatacja w trybie "Party" Program wakacyjny Krzywe grzewcze i krzywe chłodzenia Parametry Testy urządzeń Komunikat: Temperatury zasilania Temperatura wody użytkowej Informacje ane robocze ane diagnostyczne Wskazówki, ostrzeżenia i zgłoszenia usterek 1 VITOCL VISMNN 183

184 Regulator pompy ciepła (ciąg dalszy) ostępne języki: Niemiecki ułgarski Czeski uński ngielski Hiszpański stoński rancuski Chorwacki Włoski Łotewski Litewski Węgierski Niderlandzki Polski Rosyjski Rumuński Słoweński iński Szwedzki Turecki Ustawienie zmiennej granicy ogrzewania i chłodzenia Zabezpieczenie przeciwblokujące pompy Kontrola zabezpieczenia przed zamarznięciem podzespołów instalacji Wbudowany system diagnostyczny Regulacja temperatury wody w podgrzewaczu z układem preferencji unkcja dodatkowa podgrzewu wody użytkowej (krótkotrwałe podgrzewanie do wyższej temperatury) Regulacja podgrzewacza buforowego wody grzewczej Program osuszania jastrychu Przełączanie z zewnątrz: Mieszacz OTW., mieszacz ZMKN., przełączenie statusu roboczego (z zewnętrznym zestawem uzupełniającym H1, wyposażenie dodatkowe) Zapotrzebowanie z zewnątrz (wymagana wartość temperatury zasilania możliwa do ustawienia) i blokowanie pompy ciepła, określane wartości wymaganej wartości temperatury zasilania za pośrednictwem zewnętrznego sygnału do 1 V (z zewnętrznym zestawem uzupełniającym H1, wyposażenie dodatkowe) unkcje lektroniczne ograniczenie temperatury maksymalnej i minimalnej Zależne od zapotrzebowania wyłączanie pompy ciepła i pomp obiegu pierwotnego i wtórnego 1 unkcje zależne od pompy ciepła Vitocal Sterowana pogodowo regulacja temperatury zasilania dla trybu grzewczego lub trybu chłodzenia Temperatura zasilania instalacji lub temperatura zasilania obiegu X X X X X X X grzewczego bez mieszacza 1 Temperatura zasilania obiegu grzewczego z mieszaczem M: Sterowanie silnikiem mieszacza bezpośrednio przez regulator X X X X Sterowanie silnikiem mieszacza przez magistralę KM X X X Temperatura zasilania obiegu grzewczego z mieszaczem M3: X X X X Sterowanie silnikiem mieszacza przez magistralę KM. Temperatura zasilania w przypadku chłodzenia poprzez obieg X X X X X X X grzewczy/chłodzenia lub oddzielny obieg chłodzenia unkcja chłodzenia unkcja chłodzenia natural cooling (NC) X X X X X X X unkcja chłodzenia active cooling (C) X X Solarny podgrzew wody użytkowej/wspomaganie ogrzewania Regulacja za pomocą Vitosolic 1/ X X Regulacja za pomocą wbudowanej funkcji regulatora systemów X X solarnych Sterowanie zewnętrznej wytwornicy ciepła X X X (np. olejowy/gazowy kocioł grzewczy) Sterowanie przepływowym podgrzewaczem wody grzewczej Regulacja podgrzewu wody w basenie X X X X X X Sterowanie kaskadą pomp ciepła o urządzeń Vitocal przez magistralę KM, wymagany zestaw X X uzupełniający H1 (wyposażenie dodatkowe) o 5 urządzeń Vitocal przez LON, wymagany moduł komunikacyjny X X LON (wyposażenie dodatkowe) Podłączenie do nadrzędnego systemu KNX/I Przez Vitogate, typ I (wymagany moduł komunikacyjny LON, wyposażenie dodatkowe). X X X X X X X 18 VISMNN VITOCL

185 Regulator pompy ciepła (ciąg dalszy) Przegląd komunikacji danych Urządzenie Vitocom 1 Vitocom *7 Vitocom 3 *7 Serwer sieci WWW Vitodata 1 Vitodata 3 Vitodata 1 (tylko typ P) Vitodata 3 ostęp dla użytkownika przez Sieć telefonii komórkowej (SMS) Sieć telefonii komórkowej (SMS/ ) Typ P: Sieć telefonii komórkowej (SMS) Typ 5: nalogowa sieć telefoniczna Typ I: Urządzenia ISN Liczba instalacji grzewczych z Vitotronic Zdalne nadzorowanie X X X X X Zdalne sterowanie X X X X X Zdalne nastawianie (ustawianie parametrów regulatora pompy ciepła) X X Połączenie regulatora Magistrala KM LON LON pompy ciepła Wymagane wyposażenie dodatkowe do regulatora pompy ciepła Rozdzielacz magistrali KM, jeżeli dostępnych jest kilku uczestników magistrali KM. Moduł komunikacyjny LON Moduł komunikacyjny LON Wymogi normy N 1831 dotyczące obliczania obciążenia grzewczego są spełniane. W celu zmniejszenia mocy podgrzewu przy niskiej temperaturze zewnętrznej status roboczy Zredukowany przełączany jest na status Normalny. Zgodnie z niem. rozporządzeniem w sprawie oszczędności energii (nv) regulacja temperatury powinna odbywać się dla każdego pomieszczenia indywidualnie, np. za pomocą zaworów termostatycznych. Zegar sterujący Cyfrowy zegar sterujący (wbudowany w moduł obsługowy) Program dzienny i tygodniowy. utomatyczne przestawienie czasu letniego/zimowego. unkcja automatyczna podgrzewu wody użytkowej i pompy cyrkulacyjnej wody użytkowej. Standardowe czasy włączania ogrzewania pomieszczenia, podgrzewu wody użytkowej, ogrzewania podgrzewacza buforowego wody grzewczej i pompy cyrkulacyjnej wody użytkowej są nastawione fabrycznie. Możliwość indywidualnego ustawiania programu czasowego, maks. 8 cykli łączeniowych na dzień. Najkrótszy odstęp łączenia: 1 minut Podtrzymanie pamięci: 1 dni 1 Ustawianie programów roboczych We wszystkich programach eksploatacji aktywne jest zabezpieczenie przed zamarznięciem (patrz funkcja zabezpieczenia przed zamarznięciem) podzespołów instalacji. Za pośrednictwem menu można ustawiać następujące programy robocze: W przypadku obiegów grzewczych/chłodzących: Ogrzewanie i ciepła woda lub Ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda W przypadku oddzielnego obiegu chłodzącego: Chłodzenie Tylko ciepła woda, osobne ustawienie dla każdego obiegu grzewczego Programy robocze można przełączać także zewnętrznie, np. za pomocą Vitocom 1. Wskazówka Jeżeli pompa ciepła eksploatowana ma być np. w lecie w celu podgrzewu wody użytkowej, konieczne jest wybranie dla wszystkich obiegów grzewczych programu roboczego Tylko ciepła woda. Wyłączenie instalacji Tylko zabezpieczenie przed zamarznięciem *7 Nie jest możliwe w przypadku wszystkich pomp ciepła, patrz wyposażenie dodatkowe regulatora. VITOCL VISMNN 185

186 Regulator pompy ciepła (ciąg dalszy) unkcja zabezpieczenia przed zamarznięciem unkcja zabezpieczenia przed zamarznięciem włączana jest, jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej ok. +1 C. W przypadku zabezpieczenia przed zamarznięciem włączana jest pompa obiegu grzewczego, a temperatura na zasilaniu obiegu wtórnego utrzymywana jest na poziomie ok. C. Pojemnościowy podgrzewacz wody jest podgrzewany do ok. C. unkcja zabezpieczenia przed zamarznięciem jest wyłączana przy wzroście temperatury zewnętrznej powyżej ok. +3 C. Ustawianie krzywych grzewczych i krzywych chłodzenia (nachylenie i poziom) Vitotronic reguluje w sposób zależny od pogody temperaturę na zasilaniu obiegów grzewczych i chłodzących. Temperatura na zasilaniu instalacji lub temperatura na zasilaniu obiegu grzewczego bez mieszacza 1 Temperatura na zasilaniu obiegu grzewczego z mieszaczem M: Zależnie od pompy ciepła silnik mieszacza jest sterowany albo bezpośrednio poprzez regulator albo poprzez magistralę KM. Temperatura na zasilaniu obiegu grzewczego z mieszaczem M3: ostępny nie dla wszystkich pomp ciepła, sterowanie silnikiem mieszacza poprzez magistralę KM. Temperatura zasilania przy chłodzeniu poprzez obieg grzewczy, regulacja oddzielnego obiegu chłodzącego odbywa się w zależności od temperatury pomieszczenia. Temperatura na zasilaniu, która jest niezbędna do osiągnięcia określonej temperatury pomieszczenia, jest zależna od instalacji grzewczej i od izolacji cieplnej ogrzewanego lub chłodzonego budynku. Wraz z nastawieniem krzywych grzewczych lub krzywych chłodzenia temperatury wody zasilania zostaną dopasowane do tych warunków. Krzywe grzewcze: Temperatura wody na zasilaniu obiegu wtórnego jest ograniczona przez czujnik temperatury i przez maks. temperaturę ustawioną na regulatorze pompy ciepła. Krzywe chłodzenia: Temperatura wody na zasilaniu obiegu wtórnego jest ograniczona przez min. temperaturę ustawioną na regulatorze pompy ciepła.,,,,8 1, 1, Temperatura zewnętrzna [ C] , 1, 1,8,,, 3, 3, Nachylenie krzywej chłodzenia Temperatura na zasilaniu [ C] Nachylenie krzywej grzewczej 1 Temperatura na zasilaniu [ C] , 3, 3,,8,,,, 1,8 1, Temperatura zewnętrzna [ C] 1, 1, 1,,8,,, Instalacje grzewcze z podgrzewaczem buforowym wody grzewczej lub sprzęgłem hydraulicznym W przypadku stosowania sprzęgła hydraulicznego w podgrzewaczu buforowym wody grzewczej lub w sprzęgle hydraulicznym musi być wbudowany czujnik temperatury i podłączony do regulatora pompy ciepła. Czujnik temperatury zewnętrznej Miejsce montażu: Ściana północna lub północno-zachodnia budynku do,5 m nad podłożem, w budynku kilkupiętrowym mniej więcej w górnej połowie pierwszego piętra. Przyłącze: Przewód -żyłowy, maksymalna długość przewodu 35 m przy przekroju przewodu 1,5 mm, miedź. Przewód nie może zostać ułożony razem z przewodami 3/ V. 18 VISMNN VITOCL

187 Regulator pompy ciepła (ciąg dalszy) 1 8 ane techniczne Stopień ochrony IP 3 wg normy N 59 do zapewnienia przez budowę/montaż Typ czujnika Viessmann Ni5 opuszczalna temperatura otoczenia przy eksploatacji, magazynowaniu i transporcie do +7 C 1. ane techniczne Vitotronic, typ WO1 Ogólne Napięcie znamionowe 3 V~ Częstotliwość znamionowa 5 Hz Znamionowe natężenie prądu Klasa zabezpieczenia I opuszczalna temperatura otoczenia podczas eksploatacji do + Zastosowanie w pomieszczeniach mieszkalnych i grzewczych (normalne warunki otoczenia) Podczas magazynowania i transportu do +5 Zakres regulacji temperatury wody użytkowej 1 do +7 Zakres regulacji krzywych grzewczych i krzywych chłodzenia Nachylenie do 3,5 Poziom 15 do + K Wartości przyłączeniowe podzespołów roboczych Podzespół Moc przyłączeniowa [W] Napięcie [V] Maks. prąd łączeniowy [] Pompa pierwotna (pompa ciepła 1. i. stopnia) i sterowanie 3 () pompą studni Pompa wtórna (pompa ciepła 1. i. stopnia) 13 3 () 3-drogowy zawór przełączny ogrzewania/podgrzewu 13 3 () wody użytkowej i w połączeniu z systemem zasilania podgrzewacza: Pompa zasilająca podgrzewacz i -drogowy zawór odcinający Sterowanie przepływowym podgrzewaczem wody 1 3 () grzewczej stopień 1 i Sterowanie chłodzeniem 1 3 () i 3-drogowe zawory przełączne do obejścia buforowego podgrzewacza wody grzewczej w trybie chłodzenia Pompa obiegu grzewczego 1/O1 i M/O 1 3 () Pompa cyrkulacyjna wody użytkowej 5 3 () Pompa obiegu solarnego 13 3 () Sterowanie silnika mieszacza zewnętrznych wytwornic 1 3,(,1) ciepła, sygnał "Mieszacz zamk." Sterowanie silnika mieszacza zewnętrznych wytwornic 1 3,(,1) ciepła, sygnał "Mieszacz otw." Sterowanie zewnętrznymi wytwornicami ciepła styk beznapięciowy 3 () Pompa obiegowa do dogrzewu wody użytkowej 1 3 () lub Sterowanie grzałką elektryczną H Łącznie maks. 1 maks. 5(3) 1 VITOCL VISMNN 187

188 Wyposażenie dodatkowe regulatora 13.1 Przegląd wyposażenia dodatkowego regulatora 13 Wyposażenie dodatkowe Nr katalog. Vitocal Zdalne sterowania, patrz od strony 188 Vitotrol Z8 31 X X X X X X X Czujniki, patrz od strony 189 Kontaktowy czujnik temperatury (Ni5) X X X X X X X Kontaktowy czujnik temperatury (Pt5) X X X X X X X Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu (Pt5) X X X X X X X Wyposażenie dodatkowe regulatora - informacje ogólne, patrz od strony 19 Stycznik pomocniczy X X X Cokół montażowy X X X X Przekaźnik kontroli faz 73 7 X X X Rozdzielacz magistrali KM X X X X X X X Regulator temperatury wody w basenie, patrz od strony 191 Regulator temperatury wody w basenie 79 3 X X X X X X Zestaw uzupełniający do regulacji obiegu grzewczego z mieszaczem M/O (sterowanie bezpośrednie przez Vitotronic), patrz od strony 19 Silnik mieszacza X X X X Zestaw uzupełniający do regulacji obiegu grzewczego z mieszaczem M/O, M3/O3 (sterowanie przez magistralę KM Vitotronic), patrz od strony 19 Zestaw uzupełniający mieszacza (montaż X X X X X X X mieszacza) Zestaw uzupełniający mieszacza (montaż ścienny) 731 X X X X X X X Zestaw uzupełniający regulatora obiegu grzewczego - informacje ogólne, patrz od strony 193 Zanurzeniowy regulator temperatury X X X X X X X Kontaktowy regulator temperatury X X X X X X X Rozszerzenia funkcji, patrz od strony 19 Zewnętrzny zestaw uzupełniający H X X X X X X X Technika komunikacji, patrz od strony 195 Vitocom 1, typ SM bez karty SIM Z 59 X X X X X X X Vitocom 1, typ SM z kartą SIM Z 15 X X X X X X X Vitocom, typ P1 Z5 X X X X X X X Vitocom 3, typ 5 Z5 7 X X X X Vitocom 3, typ I Z5 1 X X X X Vitocom 3, typ P Z5 1 X X X X Moduł komunikacyjny LON X X X X X X X Moduł komunikacyjny LON do sterowania X X kaskadą Przewód łączący LON do wymiany X X X X X X X danych między regulatorami Sprzęgło LON, RJ X X X X X X X Wtyk łączący LON, RJ X X X X X X X niazdo przyłączeniowe LON, RJ X X X X X X X Opornik obciążenia X X X X X X X 13. Zdalne sterowania Vitotrol Nr katalog. Z8 31 Odbiornik magistrali KM. unkcje: Wskazywanie temperatury pomieszczenia, temperatury zewnętrznej oraz stanu roboczego. Ustawianie normalnej temperatury pomieszczenia (temperatury dziennej) oraz programu roboczego poprzez ekran główny. Wskazówka Wartość zredukowanej temperatury pomieszczenia (temperatury nocnej) należy ustawić w regulatorze. Możliwość aktywacji trybów Party i ekonomicznego poprzez przyciski Tylko do obiegu grzewczego z mieszaczem: Wbudowany czujnik do sterowania temperaturą pomieszczenia Wskazówka W celu sterowania temperaturą pomieszczenia moduł Vitotrol należy zamontować w pomieszczeniu głównym (wiodącym). 188 VISMNN VITOCL

189 Wyposażenie dodatkowe regulatora (ciąg dalszy) Miejsce montażu: ksploatacja sterowana pogodowo: Montaż w dowolnym miejscu w budynku. Sterowanie temperaturą pomieszczenia: Montaż w głównym pomieszczeniu mieszkalnym na ścianie wewnętrznej naprzeciwko grzejników. Nie montować w regałach, we wnękach, w pobliżu drzwi lub źródeł ciepła (np. miejsc bezpośrednio narażonych na działanie promieni słonecznych, kominka, odbiornika telewizyjnego itp.). Zamontowany czujnik temperatury pomieszczenia mierzy temperaturę pomieszczenia i dokonuje ewentualnych korekt temperatury na zasilaniu. ane techniczne Zasilanie poprzez magistralę KM Pobór mocy, W Klasa zabezpieczenia III Stopień ochrony IP 3 wg normy N 59 do zapewnienia przez budowę/montaż opuszczalna temperatura otoczenia Podczas eksploatacji do + C Podczas magazynowania i transportu - do +5 C Zakres ustawień wymaganej temperatury pomieszczenia 3 do 37 C Przyłącze: Przewód -żyłowy, długość przewodu maks. 5 m (również przy przyłączeniu kilku urządzeń zdalnego sterowania) Przewód nie może zostać ułożony razem z przewodami 3/ V Wtyk niskiego napięcia objęty zakresem dostawy, Czujniki Kontaktowy czujnik temperatury Nr katalog o pomiaru temperatury wody na zasilaniu i na powrocie. 7 ane techniczne ługość przewodu 5,8 m, z okablowanymi wtykami Stopień ochrony IP 3 wg normy N 59, do zapewnienia przez budowę/montaż Typ czujnika Viessmann Ni5 opuszczalna temperatura otoczenia podczas eksploatacji od do +1 C Podczas magazynowania i transportu od do +7 C 13 VITOCL VISMNN 189

190 Wyposażenie dodatkowe regulatora (ciąg dalszy) Kontaktowy czujnik temperatury jako czujnik temperatury wody na zasilaniu instalacji Nr katalog o pomiaru temperatury wody na zasilaniu instalacji. Ø 15 ane techniczne ługość przewodu, m Stopień ochrony IP 3 wg normy N 59, do zapewnienia przez budowę/montaż Typ czujnika Viessmann Pt5 opuszczalna temperatura otoczenia podczas eksploatacji od do +1 C Podczas magazynowania i transportu od do +7 C Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu Nr katalog o pojemnościowego podgrzewacza wody i podgrzewacza buforowego wody grzewczej. Przedłużenie przewodu przyłączeniowego ze strony inwestora: Przewód -żyłowy, maksymalna długość przewodu m przy przekroju przewodu 1,5 mm, miedź Przewód nie może zostać ułożony razem z przewodami 3/ V ane techniczne ługość przewodu 3,75 m Stopień ochrony IP 3 wg normy N 59, do zapewnienia przez budowę/montaż Typ czujnika Viessmann Pt5 opuszczalna temperatura otoczenia podczas eksploatacji do +9 C podczas magazynowania i transportu do +7 C 13. Wyposażenie dodatkowe regulatora informacje ogólne Stycznik pomocniczy Nr katalog Stycznik w małej obudowie. Z stykami beznapięciowo rozwartymi i stykami beznapięciowo zwartymi. Z zaciskami szeregowymi do przewodów ochronnych. ane techniczne Napięcie cewki Znamionowe natężenie prądu (I th ) 3 V~/5 Hz C1 1 C Cokół montażowy do modułu obsługowego Nr katalog o swobodnego montażu modułu obsługowego regulatora pompy ciepła poza urządzeniem. Montaż bezpośrednio na ścianie lub na puszce "elektrycznej". Odstęp od pompy ciepła maks. 5 m. 19 VISMNN VITOCL

191 Wyposażenie dodatkowe regulatora (ciąg dalszy) 1 W skład wchodzą: Cokół ścienny z elementami mocującymi Przewód o dł. 5 m z wtykami Pokrywa otworu regulatora na pompie ciepła 11 Przekaźnik kontroli faz Nr katalog o nadzoru przyłączenia sieciowego sprężarki. Rozdzielacz KM-US nr katalog o przyłączenia maksymalnie od do 9 urządzeń do łącza KM- US ane techniczne ługość przewodu 3, m, z okablowanymi wtykami Stopień zabezpieczenia IP 3 wg normy N 59 do zapewnienia przez budowę/montaż opuszczalna temperatura otoczenia podczas eksploatacji do + C podczas magazynowania i transportu - do +5 C 13.5 Regulator temperatury wody w basenie kąpielowym Regulator temperatury wody w basenie kąpielowym Nr katalog ane techniczne Przyłącze Przewód 3-żyłowy o przekroju 1,5 mm Zakres ustawień do 35 Histereza łączeniowa,3 K Moc załączalna 1() 5 V~ unkcja przełączająca przy wzrastającej temperaturze z do 3 13 R 3 1 Tuleja zanurzeniowa ze stali nierdzewnej R½ x mm VITOCL VISMNN 191

192 Wyposażenie dodatkowe regulatora (ciąg dalszy) 13. Zestaw uzupełniający do regulatora obiegu grzewczego z mieszaczem M (sterowanie bezpośrednie przez Vitotronic) Silnik mieszacza nr katalog Silnik mieszacza należy zamontować bezpośrednio na mieszaczu firmy Viessmann N do 5 i R ½ do 1¼. Z wtykiem systemowym. Okablowanie wykonuje inwestor ane techniczne Napięcie znamionowe 3 V~ Częstotliwość znamionowa 5 Hz Pobór mocy W Klasa zabezpieczenia II Stopień zabezpieczenia IP wg normy N 59, do zapewnienia przez budowę/montaż opuszczalna temperatura otoczenia podczas eksploatacji do + C podczas magazynowania i transportu - do +5 C Moment obrotowy 3 Nm Czas pracy przy 9 1 s 13.7 Zestaw uzupełniający do regulatora obiegu grzewczego z mieszaczem M/M3 (sterowanie przez magistralę KM Vitotronic) Zestaw uzupełniający mieszacza z wbudowanym silnikiem mieszacza 13 Nr katalog Odbiornik magistrali KM lementy składowe: lektronika mieszacza z silnikiem mieszacza do mieszacza firmy Viessmann N do 5 i R½ do 1¼ Czujnik temperatury wody na zasilaniu (kontaktowy czujnik temperatury) Wtyk przyłączeniowy pompy obiegu grzewczego Przewód zasilający (dł. 3, m) z wtykiem Przewód przyłączeniowy magistrali (dł. 3, m) z wtykiem Silnik mieszacza należy zamontować bezpośrednio na mieszaczu firmy Viessmann N do 5 i R½ do 1¼. lektronika mieszacza z silnikiem mieszacza Stopień ochrony IP 3 wg N 59 do zapewnienia przez budowę/montaż Klasa zabezpieczenia I opuszczalna temperatura otoczenia Podczas eksploatacji do + C Podczas magazynowania i transportu - do +5 C Obciążenie znamionowe wyjścia przekaźnika pompy obiegu grzewczego sö (1) 3 V~ Moment obrotowy 3 Nm Czas pracy przy 9 1 s Czujnik temperatury wody na zasilaniu (kontaktowy czujnik temperatury) Mocowany za pomocą taśmy mocującej. ane techniczne Napięcie znamionowe 3 V~ Częstotliwość znamionowa 5 Hz Znamionowe natężenie prądu Pobór mocy 5,5 W 19 VISMNN VITOCL

193 Wyposażenie dodatkowe regulatora (ciąg dalszy) ane techniczne ługość przewodu, m, z okablowanymi wtykami Stopień ochrony IP 3 wg N 59 do zapewnienia przez budowę/montaż Typ czujnika Viessmann NTC 1 kω przy temp. 5 C opuszczalna temperatura otoczenia Podczas eksploatacji do +1 C Podczas magazynowania i transportu - do +7 C Zestaw uzupełniający mieszacza z oddzielnym silnikiem mieszacza Nr katalog. 731 Odbiornik magistrali KM o przyłączenia oddzielnego silnika mieszacza. lementy składowe: lektronika mieszacza do przyłączenia oddzielnego silnika mieszacza Czujnik temperatury wody na zasilaniu (kontaktowy czujnik temperatury) Wtyk przyłączeniowy pompy obiegu grzewczego i silnika mieszacza Przewód zasilający (dł. 3, m) z wtykiem Przewód przyłączeniowy magistrali (dł. 3, m) z wtykiem lektronika mieszacza Obciążenie znamionowe wyjść przekaźników Pompa obiegu grzewczego sö (1) 3 V~ Silnik mieszacza,1 3 V~ Wymagany czas pracy silnika mieszacza dla 9 ok. 1 s Czujnik temperatury wody na zasilaniu (kontaktowy czujnik temperatury) 1 Mocowany za pomocą taśmy mocującej ane techniczne Napięcie znamionowe 3 V~ Częstotliwość znamionowa 5 Hz Znamionowe natężenie prądu Pobór mocy 1,5 W Stopień ochrony IP wg N 59 do zapewnienia przez budowę/montaż Klasa zabezpieczenia I opuszczalna temperatura otoczenia Podczas eksploatacji do + C Podczas magazynowania i transportu - do +5 C ane techniczne ługość przewodu 5,8 m, z okablowanymi wtykami Stopień ochrony IP 3 wg N 59 do zapewnienia przez budowę/montaż Typ czujnika Viessmann NTC 1 kω przy temp. 5 C opuszczalna temperatura otoczenia Podczas eksploatacji do +1 C Podczas magazynowania i transportu - do +7 C Wyposażenie dodatkowe regulatora obiegu grzewczego - informacje ogólne Zanurzeniowy regulator temperatury nr katalog Możliwość zastosowania jako ogranicznika temperatury maksymalnej instalacji ogrzewania podłogowego. Regulator temperatury jest zamontowany na zasilaniu instalacji i wyłącza pompę obiegu grzewczego przy zbyt wysokiej temperaturze na zasilaniu. VITOCL VISMNN 193

194 Wyposażenie dodatkowe regulatora (ciąg dalszy) ane techniczne ługość przewodu, m, z okablowanymi wtykami Zakres ustawień 3 do 8 C Histereza łączeniowa maks. 11 K Moc załączalna (1,5) 5 V~ Skala nastawcza w obudowie Tuleja zanurzeniowa ze stali nierdzewnej R ½ x mm Nr rej. IN. IN TR 1187 lub IN TR 988 Kontaktowy regulator temperatury Nr katalog Pracuje jako ogranicznik temperatury maksymalnej w instalacji ogrzewania podłogowego, (tylko w połączeniu z rurami metalowymi). Regulator temperatury jest zamontowany na zasilaniu instalacji i wyłącza pompę obiegu grzewczego przy zbyt wysokiej temperaturze na zasilaniu ane techniczne ługość przewodu, m, z okablowanymi wtykami Zakres ustawień 3 do 8 C Histereza łączeniowa maks. 1 K Moc załączalna (1,5) 5V~ Skala nastawcza w obudowie Nr rej. IN. IN TR 1187 lub IN TR Rozszerzenia funkcji Zewnętrzny zestaw uzupełniający H1 Nr katalog Rozszerzenie funkcji w obudowie, do montażu na ścianie. Z zestawem uzupełniającym można realizować następujące funkcje (maks. ): Układ kaskadowy maks. dla pomp Vitocal unkcja podgrzewu wody w basenie Żądanie minimalnej temperatury wody grzewczej Zapotrzebowanie z zewnątrz/blokowanie z zewnątrz Określane wartości wymaganej temperatury na zasilaniu za pośrednictwem wejścia -1 V Przełączanie trybu roboczego z zewnątrz ane techniczne Napięcie znamionowe 3 V~ Częstotliwość znamionowa 5 Hz Znamionowe natężenie prądu Pobór mocy W Klasa zabezpieczenia I Stopień ochrony IP 3 opuszczalna temperatura otoczenia podczas eksploatacji do + C Zastosowanie w pomieszczeniach mieszkalnych i grzewczych (normalne warunki otoczenia) podczas magazynowania i transportu do +5 C 19 VISMNN VITOCL

195 Wyposażenie dodatkowe regulatora (ciąg dalszy) 13.1 Technika komunikacji Vitocom 1, typ SM ez karty SIM Nr katalog. Z59 Z kartą SIM usiness Smart do obsługi modułu Vitocom 1 w sieci telefonii komórkowej T-Mobile/1 (dostępne tylko w d) Nr katalog. Z Wskazówka Informacje o warunkach umowy, patrz vitocom-1. unkcje: Zdalne sterowanie poprzez sieci telefonii komórkowej SM Zdalne zapytania poprzez sieci telefonii komórkowej SM Zdalne nadzorowanie poprzez wiadomości SMS wysyłane na 1 lub telefony komórkowe Zdalne nadzorowanie innych instalacji poprzez wejście cyfrowe (3 V) Konfiguracja: Za pomocą telefonów komórkowych poprzez SMS Zakres dostawy: Vitocom 1 (z kartą lub bez karty SIM w zależności od zamówienia) Przewód zasilający z wtyczką uro (o dług., m) ntena SM (o dług. 3, m), stopka magnetyczna i podkładka samoprzylepna Przewód połączeniowy magistrali KM (o dług. 3, m) Uwarunkowania po stronie inwestora: obre warunki do odbioru sieci SM u wybranego operatora telefonii komórkowej. Łączna długość wszystkich przewodów podłączonych do magistrali KM: 5 m. ane techniczne Napięcie znamionowe 3 V ~ Częstotliwość znamionowa 5 Hz Znamionowe natężenie prądu 15 m Pobór mocy W Klasa zabezpieczenia II Stopień ochrony IP 1 wg normy N 59, do zapewnienia przez budowę/ montaż Sposób działania Typ 1 wg normy N 73-1 opuszczalna temperatura otoczenia Podczas eksploatacji do +55 C Zastosowanie w pomieszczeniach mieszkalnych i grzewczych (normalne warunki otoczenia) Podczas magazynowania i transportu - do +85 C Przyłącze wykonane przez inwestora Wejście usterki 1 3 V ~ Vitocom, typ P1 Nr katalog.: patrz aktualny cennik Z zamontowanym modemem PRS. Z kartą SIM. o jednej instalacji grzewczej z jedną lub kilkoma wytwornicami ciepła, z przyłączonymi dodatkowo obiegami grzewczymi lub bez nich. o zdalnego nadzoru i obsługi instalacji grzewczych przez sieć komórkową. W połączeniu z Vitodata 1 o zdalnego zgłaszania, nadzorowania i sprawdzania usterek i/lub punktów pomiarowych przez Internet Zdalne sterowanie instalacji grzewczych przez Internet Konfiguracja Konfiguracja Vitocom następuje poprzez Vitodata 1. Strony interfejsu użytkownika Vitodata 1 są ustawiane automatycznie podczas uruchamiania. Zgłoszenia usterek Zgłoszenia usterek przekazywane są do skonfigurowanych modułów obsługowych z wykorzystaniem następujących usług komunikacyjnych: SMS na telefon komórkowy na PC/laptop Uwarunkowania po stronie inwestora: Wystarczający sygnał radiowy PRS dla sieci komórkowej w miejscu montażu Vitocom W Vitotronic musi być zamontowany moduł komunikacyjny LON Wskazówka Informacje o warunkach użytkowania i warunkach umowy, patrz cennik firmy Viessmann oraz na stronie vitocom--p. Zakres dostawy: Przewód zasilający z wtyczką, długość m ntena z przewodem przyłączeniowym, długość 3 m, elektromagnes i samoprzylepna podkładka Karta SIM Przewód łączący LON RJ5 RJS, długość 7 m, do wymiany danych pomiędzy Vitotronic i Vitocom Wskazówka Zakres dostawy pakietów z Vitocom, patrz cennik VITOCL VISMNN 195

196 Wyposażenie dodatkowe regulatora (ciąg dalszy) ane techniczne Napięcie znamionowe 3 V ~ Częstotliwość znamionowa 5 Hz Znamionowe natężenie prądu m Pobór mocy 5 V Klasa zabezpieczenia II wg N 11 Stopień ochrony IP wg normy N 59, do zapewnienia przez budowę/ montaż Sposób działania Typ 1 zgodnie z normą N 73-1 opuszczalna temperatura otoczenia Podczas eksploatacji do +5 C Zastosowanie w pomieszczeniach mieszkalnych i grzewczych (normalne warunki otoczenia) Podczas magazynowania i transportu - do +85 C Przyłącza wykonywane przez inwestora: wejścia cyfrowe 1 i styki bezpotencjałowe, -biegunowe, V, 7 m 1 wyjście cyfrowe 1 beznapięciowy styk przekaźnikowy, 3-biegunowy, zestyk przełączny 3 V~/3 V, maks. Wyposażenie dodatkowe i dalsze informacje, patrz wytyczne projektowe w zakresie komunikacji danych. by uzyskać rozszerzoną funkcjonalność, możliwa jest również współpraca z interfejsem użytkownika Vitocom 3, patrz wytyczne projektowe w zakresie komunikacji danych. 13 Vitocom 3, typ 5, I, P Nr katalog.: patrz aktualny cennik Typ 5 z wbudowanym modemem analogowym Typ I z wbudowanym modemem ISN Typ P z wbudowanym modemem PRS o maks. 5 instalacji grzewczych z jedną lub kilkoma wytwornicami ciepła, z podłączonymi dodatkowo obiegami grzewczymi lub bez nich. W połączeniu z Vitodata 3 o zdalnego zgłaszania, nadzorowania i sprawdzania usterek i/lub punktów pomiarowych przez Internet Zdalne sterowanie, parametryzacja oraz kodowanie instalacji grzewczych przez Internet Konfiguracja Konfiguracja Vitocom 3 odbywa się poprzez system Vitodata 3. Zgłaszanie usterek Zgłoszenia usterek przesyłane są do serwera Vitodata 3. Z serwera Vitodata 3 zgłoszenia przekazywane są do skonfigurowanych modułów obsługowych z wykorzystaniem następujących usług komunikacyjnych: telefaks SMS na telefon komórkowy na PC/laptop Uwarunkowania po stronie inwestora: Przyłącze telefoniczne Typ 5: niazdo przyłączeniowe T, kodowanie N Typ I: niazdo przyłączeniowe RJ5 (ISN) Typ P: Odpowiedni sygnał radiowy PRS do sieci telefonii komórkowej w miejscu montażu Vitocom 3 W Vitotronic musi być wbudowany moduł komunikacyjny LON Wskazówka Informacje na temat warunków umownych - patrz cennik Viessmann. Zakres dostawy: Moduł podstawowy *8 (z 8 cyfrowymi wejściami, 1 cyfrowym wyjściem i analogowymi wejściami czujników) Typ 5: z wbudowanym modemem analogowym, przewód przyłączeniowy do gniazda telefonicznego T N, dł. m Typ I: z wbudowanym modemem ISN, przewód przyłączeniowy z wtykiem RJ5 do gniazda ISN, dł. 3 m Typ P: z wbudowanym modemem PRS, ntena z przewodem przyłączeniowym, długość 3 m Karta SIM Przewód łączący LON RJ5 RJS, długość 7 m, do wymiany danych pomiędzy Vitotronic i Vitocom 3 Zasilacz *8 Przewód przyłączeniowy pomiędzy zasilaczem i modułem podstawowym Wskazówka Zakres dostawy pakietów z Vitocom - patrz cennik. Wyposażenie dodatkowe: Wyposażenie dodatkowe Nr katalog. Obudowa ścienna do montażu modułów Vitocom 3 w przypadku braku szafy sterowniczej lub rozdzielacza elektrycznego -rzędowa rzędowa *8 Montaż na szynie nośnej TS35 wg IN N 5, 35 x 15 i 35 x 7,5. 19 VISMNN VITOCL

197 Wyposażenie dodatkowe regulatora (ciąg dalszy) Wyposażenie dodatkowe Nr katalog. Moduł rozszerzający *8 1 wejść cyfrowych (8 beznapięciowych, dwa V~) 7 wejść analogowych ( z nich konfigurowane jako wejścia impulsowe) wyjścia cyfrowe Wymiary patrz moduł podstawowy lub 1 wejść cyfrowych (8 beznapięciowych, dwa V~) 7 wejść analogowych ( z nich konfigurowane jako wejścia impulsowe) wyjścia cyfrowe 1 złącze master magistrali M do przyłączenia np. maks. 1 ciepłomierzy kompatybilnych z magistralą M za pomocą złącza slave magistrali M wg N 13-3 Wymiary patrz moduł podstawowy Moduł zasilacza awaryjnego *8 (USV) odatkowy akumulator *8 do USV zalecany przy 1 module podstawowym, 1 module rozszerzającym i obłożeniu wszystkich wejść niezbędny przy: 1 module podstawowym i modułach rozszerzających Przedłużenie przewodu łączącego Odstęp układania 7 do 1 m 1 przewód łączący, (dł. 7 m) i 1 sprzęgło LON RJ5 Odstęp układania 1 do 9 m z wtykiem przyłączeniowym wtyki przyłączeniowe LON RJ5 i -żyłowy przewód, CT5, ekranowany, przewód pełny, W -,,13 do,3 mm, średnica zewnętrzna,,5 do 8 mm lub -żyłowy przewód, CT5, ekranowany, przewód pleciony, W -,,1 do,3 mm, średnica zewnętrzna,,5 do 8 mm Odstęp układania 1 do 9 m z gniazdem przyłączeniowym przewody łączące (dł. 7 m) i gniazda przyłączeniowe LON RJ5, CT -żyłowy przewód, CT5, ekranowany lub JY(St) Y x x,8 Moduł podstawowy (zakres dostawy): i i w zakresie obowiązków inwestora lub w zakresie obowiązków inwestora i w zakresie obowiązków inwestora lub w zakresie obowiązków inwestora *8 Montaż na szynie nośnej TS35 wg IN N 5, 35 x 15 i 35 x 7,5. ane techniczne Napięcie znamionowe V Znamionowe natężenie prądu Typ 5 m Typ I 5 m Typ P 5 m Klasa zabezpieczenia II wg N 11 Stopień ochrony IP wg normy N 59 do zapewnienia przez budowę/montaż Sposób działania Typ 1 według N 73-1 opuszczalna temperatura otoczenia podczas eksploatacji do +5 C Zastosowanie w pomieszczeniach mieszkalnych i grzewczych (normalne warunki otoczenia) podczas magazynowania i transportu do +85 C Przyłącza wykonywane przez inwestora: 8 wejść cyfrowych 1 do 8 styki beznapięciowe, -biegunowe, V, maks. 7 m 1 wyjście cyfrowe 1 beznapięciowy styk przekaźnikowy, 3-biegunowy, zestyk przełączny 3 V~/ 3 V, maks. wejścia analogowe 1 i do czujników temperatury Ni5, 1 do 17ºC ±,5 K firmy Viessmann Zasilacz (zakres dostawy): ane techniczne Napięcie znamionowe 85 do V ~ Częstotliwość znamionowa 5/ Hz Znamionowe natężenie prądu,55 Napięcie wyjściowe V Prąd wyjściowy 1,5 Klasa zabezpieczenia II wg N 11 Stopień ochrony IP wg normy N 59 do zapewnienia przez budowę/montaż Rozdział potencjałów po stronie pierwotnej/wtórnej SLV wg normy N 95 ezpieczeństwo elektryczne N 335 opuszczalna temperatura otoczenia przy eksploatacji z napięciem wejściowym U 187 do V Zastosowanie w pomiesz- do +55 C czeniach mieszkalnych i grzewczych (normalne warunki otoczenia) przy eksploatacji z napięciem wejściowym U 1 do V 5 do +55 C Zastosowanie w pomieszczeniach mieszkalnych i grzewczych (normalne warunki otoczenia) podczas magazynowania i transportu 5 do +85 C 13 VITOCL VISMNN 197

198 Wyposażenie dodatkowe regulatora (ciąg dalszy) Wyposażenie dodatkowe i dalsze informacje - patrz wytyczne projektowe w zakresie komunikacji danych. Moduł komunikacyjny LON Nr katalog lektroniczna płytka instalacyjna do montażu w regulatorze do wymiany danych w LON. o jednej pompy ciepła i przy kaskadzie pomp ciepła do montażu w nadążnych pompach ciepła. Przyłącza: Regulator obiegu grzewczego Vitotronic -H Złącze komunikacyjne Vitocom i 3 Moduł komunikacyjny LON do sterowania układem kaskadowym Nr katalog lektroniczna płytka instalacyjna do montażu w regulatorze do wymiany danych w LON. Przy kaskadowych układach pomp ciepła do montażu w prowadzącej pompie ciepła. Przyłącza: Regulator obiegu grzewczego Vitotronic -H Złącze komunikacyjne Vitocom i 3 Przewód łączący LON do wymiany danych między regulatorami Nr katalog ługość przewodu 7 m, z okablowanymi wtykami (RJ 5). 13 Przedłużenie przewodu łączącego Odstęp układania 7 do 1 m: 1 przewód łączący (dł. 7 m) Nr katalog i 1 sprzęgło LON RJ5 Nr katalog Odstęp układania 1 do 9 m z wtykiem przyłączeniowym: wtyki przyłączeniowe LON RJ5 Nr katalog i -żyłowy przewód, CT5, ekranowany, przewód pełny, W -,,13 do,3 mm, średnica zewnętrzna,,5 do 8 mm w zakresie obowiązków inwestora lub -żyłowy przewód, CT5, ekranowany, przewód pleciony, W -,,1 do,3 mm, średnica zewnętrzna,,5 do 8 mm w zakresie obowiązków inwestora Odstęp układania 1 do 9 m z gniazdami przyłączeniowymi: przewody łączące (dł. 7 m) Nr katalog i gniazda przyłączeniowe LON RJ5, CT Nr katalog żyłowy przewód, CT5, ekranowany w zakresie obowiązków inwestora lub JY(St) Y x x,8 w zakresie obowiązków inwestora 198 VISMNN VITOCL

199 Wyposażenie dodatkowe regulatora (ciąg dalszy) Opornik obciążenia Nr katalog szt. o zamknięcia magistrali LON-US w pierwszym i ostatnim odbiorniku LON. 13 VITOCL VISMNN 199

200 Wykaz haseł active cooling...1, 175, 178 noda ochronna...11, 13 rmatura zabezpieczająca...11, 13 lokada zakładu energetycznego...1 lokada Z...13, 15 uforowy podgrzewacz wody grzewczej...15 C Charakterystyki pomp...13 Chłodzenie za pomocą instalacji ogrzewania podłogowego...17 Chłodzenie za pomocą konwektorów wentylatorowych Cokół montażowy do modułu obsługowego...19 Cyrkulacja Zestaw przyłączeniowy Czas blokady...13 Czujnik temperatury Temperatura zewnętrzna...18 Czujnik temperatury pomieszczenia do obiegu chłodzenia...18 Czujnik temperatury pomieszczenia do trybu chłodzenia...175, 178 Czujnik temperatury zewnętrznej...18 Czynnik grzewczy...11, 11 ane techniczne Pompy ciepła woda/woda..., 38, 8 Vitocal Vitocal Vitocal Vitocal 3-..., 37 Vitocal Vitocal Vitocal obór źródła ciepła Pompy ciepła solanka/woda...15 Pompy ciepła woda/woda...11 odatek, eksploatacja z obniżoną temperaturą...15 odatek do podgrzewu wody użytkowej odatki do wydajności pompy...11 op. ciśnienie robocze..., 7, 8, 9 opasowanie mocy konwektorów wentylatorowych yspozycyjna wysokość tłoczenia...7, 9 yspozycyjne wysokości tłoczenia Vitocal -...1, 15 Vitocal -... Vitocal Vitocal , 55 Vitocal Vitocal ksploatacja dwusystemowa jednosystemowa...15 monoenergetyczna...15 ksploatacja dwusystemowa ksploatacja ekonomiczna ksploatacja jednosystemowa...15 ksploatacja monoenergetyczna...15 ksploatacja w trybie "Party" NV iltr wody użytkowej...19 unkcja chłodzenia...15 active cooling natural cooling unkcja dodatkowa...18 unkcja zabezpieczenia przed zamarznięciem...18 likol etylenowy...15 ranica chłodzenia...18 ranica ogrzewania...18 rzałka elektryczna...11 H Hydrauliczny zestaw przyłączeniowy...1 I Informacja o wyrobie Vitocal -... Vitocal Vitocal Vitocal , 3, Vitocal Vitocal Instalacja ogrzewania podłogowego Instalacja solarna Instalacyjne wyposażenie dodatkowe Obieg pierwotny...17 Obieg wtórny Izolacja dźwiękochłonna...13 K Kaskada pomp ciepła...18 Kolektor gruntowy obór Rozdzielacz i kolektor...15 Strata ciśnienia...15 Kolektory słoneczne...18 Kontaktowy regulator temperatury...19 Kontrola jakości wody...1 Kontrola przyłącza elektrycznego Konwektory wentylatorowe...18, 177 Krzywa chłodzenia Nachylenie...18 Poziom...18 Krzywa grzewcza Nachylenie...18 Poziom...18 L Lanca...17 Licznik prądu LON M Maks. temperatura zasilania..., 7, 8, 9 Mały rozdzielacz...11 Masa..., 7, 8, 9 Menu rozszerzone Min. przepływ objętościowy..., 7, 8, 9 Min. temperatura zasilania..., 7, 8, 9 Minimalna wysokość pomieszczenia Minimalne odległości Moc grzewcza...15 Moduł komunikacyjny LON...18, 198 do sterowania układem kaskadowym Moduł LON...18 Moduł odpowietrzający Moduły hydrauliczne wustopniowe pompy ciepła Jednostopniowe pompy ciepła...11 Montaż wstępny Zestaw przyłączeniowy VISMNN VITOCL

201 Wykaz haseł N Naczynie powietrzne...18 Naczynie wzbiorcze udowa, funkcja, dane techniczne...18 Naczynie zbiorcze Kolektor solarny...18 Obieg pierwotny Obliczanie pojemności Solarne naczynie zbiorcze...18 Nadążna pompa ciepła...18 natural cooling...15, 175 Nawigacja O Obciążenie grzewcze...15 Obieg chłodzenia...15 Obieg kolektora Obieg pierwotny Zestaw przyłączeniowy...11 Obieg wtórny Zestaw przyłączeniowy...11 Odległości od ściany Ograniczenie temperatury...18 Ogrzewanie/chłodzenie pomieszczenia...1 Opis działania lokada dostawy prądu przez Z Obieg grzewczy...1 Podgrzewacz buforowy wody grzewczej...15 Opis funkcji Podgrzew wody użytkowej...17 Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej Opór przepływu..., 8 Ostrzeżenie Osuszanie jastrychu...18 P Pakiet wyposażenia dodatkowego do obiegu solanki...17 Pakiet wyposażenia dodatkowego obiegu solanki Wewnętrzny...18 Pobór mocy elektr..., 7, 8, 9 Podest w stanie surowym...1 Podgrzewacz ane techniczne...59,, 71, 7, 8, 8, 9 Podgrzew wody użytkowej Kolektor słoneczny Przyłącze po stronie wody użytkowej...17 Wybór płytowego wymiennika ciepła...17 Wybór podgrzewacza Wybór pojemnościowego podgrzewacza wody...19 za pomocą podgrzewacza Vitocell 1-V...11 z wykorzystaniem zewnętrznego wymiennika ciepła...13 Podgrzew wody użytkowej w instalacji solarnej Podgrzew wody w basenie...18 Podgrzew wody w basenie przez instalację solarną...18 Podwójna sonda rurowa w kształcie litery U...15 Pojemnościowy podgrzewacz wody...97, 17 Pojemność rur...11 Pokrywy blaszane...1 Pomoc Pompa obiegu solarnego Pompa pierwotna...11 Pompa wtórna Powierzchnia czynna absorbera Prąd rozruchowy..., 7, 8, 9 Procedura zgłoszeniowa (dane)...13 Program czasowy Program roboczy Program wakacyjny Przekaźnik kontroli faz Przepływ objętościowy...1 Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej...119, 151 Przerwa w dostawie prądu...15, 1 Przewód zasilający...1 Przewymiarowanie...15 Przyłącza..., 7, 8, 9 Przyłącza elektryczne Przyłącza hydrauliczne...11 Przyłącza po stronie pierwotnej (solanka-woda) 1-stopniowa pompa ciepła stopniowe pompy ciepła...13 Przyłącza po stronie wtórnej (-stopniowe pompy ciepła)...1 Przyłącze elektryczne...1 Przyłącze po stronie wody użytkowej...18 R Regulacja sterowana pogodowo...18 Programy robocze Regulator pompy ciepła unkcje...183, 18 Języki...18 Konstrukcja Moduł obsługowy Moduły podstawowe Płytki instalacyjne Regulator sterowany pogodowo...15 unkcja zabezpieczenia przed zamarznięciem...18 Regulator temperatury Regulator temperatury Temperatura kontaktowa...19 Roczny stopień pracy...1 Rozdzielacz KM-US Rozdzielacz obiegu grzewczego i rozdzielenie ciepła...1 Rozdzielacz solanki Kolektory gruntowe Sondy gruntowe/kolektory gruntowe...11 Rozdzielanie systemowe...1 VITOCL VISMNN 1

202 Wykaz haseł S Solar-ivicon Solarne naczynie zbiorcze...18 Sonda gruntowa obór Strata ciśnienia Stan dostarczany Vitocal -... Vitocal Vitocal Vitocal , 19, 3,, 5 Vitocal Vitocal Status roboczy...18 Stopień efektywności..., 7, 8, 9 Strata ciśnienia Vitocal Vitocal Straty ciśnienia w przewodach rurowych Studnia chłonna...1 Studnia czerpalna...1 System diagnostyczny...18 T Taryfy prądowe...13 Techniczne Warunki Przyłączeniowe (TWP) Temperatura pomieszczenia Temperatura wody na zasilaniu wodą grzewczą...1 Temperatura wody użytkowej Temperatura zasilania...183, 18 Tryb chłodzenia...15, 175 Konstrukcje i konfiguracja Regulator sterowany pogodowo...15 Tyfocor...11 U Uchwyt transportowy...1 Urząd ospodarki Wodnej...15 Urządzenie demineralizacyjne wody użytkowej...1 Ustawienia Ustawienie Usterka V Vitocom 1, typ SM...195, typ P , typ 5, I, P...19 Vitotrol W Włączenia...18 Włączenia zewnętrzne...18 Włączenie hydrauliczne Pojemnościowy podgrzewacz wody...19 System zasilania podgrzewacza Woda chłodząca...13 Woda do napełniania...1 Wody gruntowe...11 Wskazówka Wspomaganie ogrzewania przez instalację solarną , 7, 8, 9 Wykresy mocy Vitocal -...1, 15 Vitocal -... Vitocal Vitocal 3-..., 31, 1, 55 Vitocal Vitocal Vitocal Wymagane urządzenia...11 Wymiarowanie pompy ciepła...15 Wymiary,, 7, 8, 9 Vitocal Vitocal Vitocal Vitocal 3-..., Vitocal Vitocal Vitocal , 51 Wymiennik ciepła obiegu pierwotnego...13 Wyświetlacz ze wskazówkami w formie tekstowej Z Zabezpieczenie..., 7, 8, 9 Zabezpieczenie przeciwblokujące pompy...18 Zabezpieczenie przed zamarzaniem...15 Zabezpieczenie przed zamarznięciem...18 Zakres dostawy Vitocal -... Vitocal , 19, 3,, 5 Zanurzeniowy regulator temperatury Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową Zapotrzebowanie na elektryczność...13 Zapotrzebowanie na wodę użytkową Zapotrzebowanie z zewnątrz...18 Zasilanie/powrót obiegu grzewczego Zestaw przyłączeniowy...11 Zasilanie elektryczne...13 Zawór bezpieczeństwa...19 Zawór kulowy z napędem elektrycznym...13 Zawór przełączny...18 Zegar sterujący Zestaw C...1, 178 Zestaw C, dodatkowe wyposażenie przyłączeniowe...17 Zestaw NC...15, 175 Zestaw odpływowy...1 Zestaw przyłączeniowy cyrkulacji Zestaw przyłączeniowy do montażu wstępnego Zestaw przyłączeniowy obiegu pierwotnego/wtórnego...11 Zestaw przyłączeniowy zasilania/powrotu obiegu grzewczego...11 Zestaw solarnych wymienników ciepła...11 Zestaw uzupełniający mieszacza Oddzielny silnik mieszacza Wbudowany silnik mieszacza...19 Zewnętrzna wytwornica ciepła Zewnętrzny zestaw uzupełniający H Znamionowa moc cieplna..., 7, 8, 9 Znormalizowane obciążenie grzewcze...15 Związkowe taryfy prądowe...13 VISMNN VITOCL

203 VITOCL VISMNN 3

204 Wydrukowano na papierze ekologicznym, wybielonym i wolnym od chloru Zmiany techniczne zastrzeżone! Viessmann Sp. z o.o. ul. en. Ziętka Mysłowice tel.: (81) 81 (3) 37 mail: serwis@viessmann.pl VISMNN VITOCL

VIESMANN. VITOCAL Pompy ciepła solanka/woda i pompy ciepła woda/woda jedno- i dwustopniowe, od 5,8 do 117,8 kw. Wytyczne projektowe VITOCAL 350-G

VIESMANN. VITOCAL Pompy ciepła solanka/woda i pompy ciepła woda/woda jedno- i dwustopniowe, od 5,8 do 117,8 kw. Wytyczne projektowe VITOCAL 350-G VISMNN VITOCL Pompy ciepła solanka/woda i pompy ciepła woda/woda jedno- i dwustopniowe, od 5,8 do 117,8 kw Wytyczne projektowe Pompy ciepła z napędem elektrycznym do ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. VITOCAL Pompy ciepła solanka/woda i pompy ciepła woda/woda jedno- i dwustopniowe, od 5,8 do 117,8 kw. Wytyczne projektowe VITOCAL 350-G

VIESMANN. VITOCAL Pompy ciepła solanka/woda i pompy ciepła woda/woda jedno- i dwustopniowe, od 5,8 do 117,8 kw. Wytyczne projektowe VITOCAL 350-G VIESMANN VITOCAL Pompy ciepła solanka/woda i pompy ciepła woda/woda jedno- i dwustopniowe, od 5, do 117, kw Wytyczne projektowe Pompy ciepła z napędem elektrycznym do ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. VITOCAL Pompy ciepła solanka/woda i pompy ciepła woda/woda jedno- i dwustopniowe, od 89 do 290 kw. Wytyczne projektowe VITOCAL 300-W PRO

VIESMANN. VITOCAL Pompy ciepła solanka/woda i pompy ciepła woda/woda jedno- i dwustopniowe, od 89 do 290 kw. Wytyczne projektowe VITOCAL 300-W PRO VISMANN VITOCAL Pompy ciepła solanka/woda i pompy ciepła woda/woda jedno- i dwustopniowe, od 89 do 29 kw Wytyczne projektowe Pompy ciepła z napędem elektrycznym do ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. VITOCAL Pompy ciepła solanka/woda i pompy ciepła woda/woda jedno- i dwustopniowe, od 89 do 290 kw. Wytyczne projektowe VITOCAL 300-W PRO

VIESMANN. VITOCAL Pompy ciepła solanka/woda i pompy ciepła woda/woda jedno- i dwustopniowe, od 89 do 290 kw. Wytyczne projektowe VITOCAL 300-W PRO VISMANN VITOCAL Pompy ciepła solanka/woda i pompy ciepła woda/woda jedno- i dwustopniowe, od 89 do 29 kw Wytyczne projektowe Pompy ciepła z napędem elektrycznym do ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

Viesmann. VITOCAL Pompy ciepła solanka/woda i pompy ciepła woda/woda 1- i 2-stopniowe, 82,8 do 296,0 kw. Wytyczne projektowe VITOCAL 300-W PRO

Viesmann. VITOCAL Pompy ciepła solanka/woda i pompy ciepła woda/woda 1- i 2-stopniowe, 82,8 do 296,0 kw. Wytyczne projektowe VITOCAL 300-W PRO Viesmann VITOCAL Pompy ciepła solanka/woda i pompy ciepła woda/woda 1- i 2-stopniowe, 82,8 do 296, kw Wytyczne projektowe Pompy ciepła z napędem elektrycznym do ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody użytkowej

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

VIESMANN VITOCAL 300/350. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCAL 350 VITOCAL 300. Solanka/woda 6,4do32,6kW Woda/woda 8,4do43,0kW

VIESMANN VITOCAL 300/350. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCAL 350 VITOCAL 300. Solanka/woda 6,4do32,6kW Woda/woda 8,4do43,0kW VIESMANN VITOCAL 300/350 Pompa ciepła Solanka/woda 6,4do32,6kW Woda/woda 8,4do43,0kW Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka Vitotec, rejestr 11 VITOCAL 300 Typ

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCAL 300. Pompa ciepła 39,6 do 106,8 kw. teczka dokumentacji projektowej Vitotec,

VIESMANN. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCAL 300. Pompa ciepła 39,6 do 106,8 kw. teczka dokumentacji projektowej Vitotec, VIESMANN VITOCAL 300 Pompa ciepła 39,6 do 106,8 kw Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka dokumentacji projektowej Vitotec, rejestr 11 VITOCAL 300 Typ WW Pompa

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. VITOCAL Urządzenia kompaktowe pomp ciepła 5,9 do 10,3 kw. Wytyczne projektowe VITOCAL 222-G VITOCAL 333-G/333-G NC VITOCAL 242-G

VIESMANN. VITOCAL Urządzenia kompaktowe pomp ciepła 5,9 do 10,3 kw. Wytyczne projektowe VITOCAL 222-G VITOCAL 333-G/333-G NC VITOCAL 242-G VIESMANN VITOCAL Urządzenia kompaktowe pomp ciepła 5,9 do 10,3 kw Wytyczne projektowe VITOCAL 222-G Urządzenie kompaktowe pompy ciepła Pompa ciepła solanka/woda do ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCAL 300. Pompa ciepła Solanka/woda 6,4do10,8kW Woda/woda 8,4do14,2kW

VIESMANN. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCAL 300. Pompa ciepła Solanka/woda 6,4do10,8kW Woda/woda 8,4do14,2kW VIESMANN VITOCAL 300 Pompa ciepła Solanka/woda 6,4do10,8kW Woda/woda 8,4do14,2kW Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka dokumentacji projektowej Vitotec, rejestr

Bardziej szczegółowo

Viesmann. VITOCAL Pompy ciepła solanka/woda i pompy ciepła woda/woda 1- i 2-stopniowe, 82,8 do 296,0 kw. Wytyczne projektowe VITOCAL 300-W PRO

Viesmann. VITOCAL Pompy ciepła solanka/woda i pompy ciepła woda/woda 1- i 2-stopniowe, 82,8 do 296,0 kw. Wytyczne projektowe VITOCAL 300-W PRO Viesmann VITOCAL Pompy ciepła solanka/woda i pompy ciepła woda/woda 1- i 2-stopniowe, 82,8 do 296, kw Wytyczne projektowe Pompy ciepła z napędem elektrycznym do ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

Viesmann. VITOCAL Pompy ciepła solanka/woda 2- i 3-stopniowe B0/W35: od 56,6 do 144,9 kw W50/W90: od 148,0 do 390,0 kw. Wytyczne projektowe

Viesmann. VITOCAL Pompy ciepła solanka/woda 2- i 3-stopniowe B0/W35: od 56,6 do 144,9 kw W50/W90: od 148,0 do 390,0 kw. Wytyczne projektowe Viesmann VITOCAL Pompy ciepła solanka/woda 2- i 3-stopniowe B/W35: od 56,6 do 144,9 kw W5/W9: od 148, do 39, kw Wytyczne projektowe Pompa ciepła solanka/woda z napędem elektrycznym do szerokiego spektrum

Bardziej szczegółowo

Viesmann. VITOCAL Pompy ciepła solanka/woda 2- i 3-stopniowe B0/W35: od 56,6 do 144,9 kw W50/W90: od 148,0 do 390,0 kw. Wytyczne projektowe

Viesmann. VITOCAL Pompy ciepła solanka/woda 2- i 3-stopniowe B0/W35: od 56,6 do 144,9 kw W50/W90: od 148,0 do 390,0 kw. Wytyczne projektowe Viesmann VITOCAL Pompy ciepła solanka/woda 2- i 3-stopniowe B/W35: od 56,6 do 144,9 kw W5/W9: od 148, do 39, kw Wytyczne projektowe Pompa ciepła solanka/woda z napędem elektrycznym do szerokiego spektrum

Bardziej szczegółowo

Errata Cennika pakietowego obowiązującego od 1. sierpnia 2013 r.

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

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. VITOCAL Pompy ciepła solanka/woda Urządzenia kompaktowe 1,7 do 10,4 kw. Dane techniczne. VITOCAL 222-G Typ BWT 221.

VIESMANN. VITOCAL Pompy ciepła solanka/woda Urządzenia kompaktowe 1,7 do 10,4 kw. Dane techniczne. VITOCAL 222-G Typ BWT 221. VIESMANN VITOCAL Pompy ciepła solanka/woda Urządzenia kompaktowe 1,7 do 1,4 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCAL 222-G Typ BWT 221.B6 do B1 Kompaktowe pompy ciepła, 4 V~, z pompą

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. VITOCAL Pompy ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw. Wytyczne projektowe. VITOCAL 222-S Typ AWT-AC 221.A/AWT- AC 221.

VIESMANN. VITOCAL Pompy ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw. Wytyczne projektowe. VITOCAL 222-S Typ AWT-AC 221.A/AWT- AC 221. VIESMANN VITOCAL Pompy ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw Wytyczne projektowe Pompa ciepła powietrze/woda z napędem elektrycznym w wersji Split z modułem zewnętrznym i wewnętrznym Moduł

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. VITOCAL Pompy ciepła solanka/woda Urządzenia kompaktowe 1,7 do 11,4 kw. Dane techniczne. VITOCAL 333-G Typ BWT 331.

VIESMANN. VITOCAL Pompy ciepła solanka/woda Urządzenia kompaktowe 1,7 do 11,4 kw. Dane techniczne. VITOCAL 333-G Typ BWT 331. VIESMANN VITOCAL Pompy ciepła solanka/woda Urządzenia kompaktowe 1,7 do 11,4 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCAL 333-G Typ BWT 331.C6 do C12 Kompaktowe pompy ciepła, 4 V~, z

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. VITOCAL Pompy ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 11,3 kw. Wytyczne projektowe. VITOCAL 222-S Typ AWT-AC 221.A/AWT- AC 221.

VIESMANN. VITOCAL Pompy ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 11,3 kw. Wytyczne projektowe. VITOCAL 222-S Typ AWT-AC 221.A/AWT- AC 221. VIESMANN VITOCAL Pompy ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 11,3 kw Wytyczne projektowe Pompa ciepła powietrze/woda z napędem elektrycznym w wersji Split z modułem zewnętrznym i wewnętrznym Moduł

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCAL 343. Kompaktowa centrala grzewcza do budynków niskoenergetycznych

VIESMANN. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCAL 343. Kompaktowa centrala grzewcza do budynków niskoenergetycznych VIESMANN VITOCAL 343 Kompaktowa centrala grzewcza do budynków niskoenergetycznych Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka dokumentacji projektowej Vitotec, rejestr

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. VITOCAL Pompy ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw. Wytyczne projektowe. VITOCAL 222-S Typ AWT-AC 221.A/AWT- AC 221.

VIESMANN. VITOCAL Pompy ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw. Wytyczne projektowe. VITOCAL 222-S Typ AWT-AC 221.A/AWT- AC 221. VIESMANN VITOCAL Pompy ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw Wytyczne projektowe Pompa ciepła powietrze/woda z napędem elektrycznym w wersji Split z modułem zewnętrznym i wewnętrznym. Moduł

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. VITOCAL Pompy ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw. Wytyczne projektowe. VITOCAL 200-S Typ AWB 201.B

VIESMANN. VITOCAL Pompy ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw. Wytyczne projektowe. VITOCAL 200-S Typ AWB 201.B VIESMANN VITOCAL Pompy ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw Wytyczne projektowe VITOCAL 200-S Typ AWB 201.B Pompa ciepła z napędem elektrycznym w wersji Split z modułem zewnętrznym i wewnętrznym.

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. VITOCAL Pompy ciepła powietrze/woda. Wytyczne projektowe. VITOCAL 300-A Typ AWO-AC 301.B. VITOCAL 200-A Typ AWCI-AC 201.

VIESMANN. VITOCAL Pompy ciepła powietrze/woda. Wytyczne projektowe. VITOCAL 300-A Typ AWO-AC 301.B. VITOCAL 200-A Typ AWCI-AC 201. VIESMANN VITOCAL Pompy ciepła powietrze/woda Wytyczne projektowe Pompa ciepła powietrze/woda z napędem elektrycznym do eksploatacji jednosystemowej, monoenergetycznej lub dwusystemowej VITOCAL 200-A Typ

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCAL 300-G Pompa ciepła solanka/woda i pompa ciepła woda/woda 1- i 2-stopniowa, od 21 kw

VIESMANN VITOCAL 300-G Pompa ciepła solanka/woda i pompa ciepła woda/woda 1- i 2-stopniowa, od 21 kw VIESMANN VITOCAL 00-G Pompa ciepła solanka/woda i pompa ciepła woda/woda 1- i 2-stopniowa, od 21 kw Wytyczne projektowe Pompa ciepła z napędem elektrycznym do ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej w jedno-

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. VITOCAL Urządzenia kompaktowe pomp ciepła 5,9 do 10,3 kw. Wytyczne projektowe VITOCAL 222-G VITOCAL 333-G/333-G NC VITOCAL 242-G

VIESMANN. VITOCAL Urządzenia kompaktowe pomp ciepła 5,9 do 10,3 kw. Wytyczne projektowe VITOCAL 222-G VITOCAL 333-G/333-G NC VITOCAL 242-G VIESMANN VITOCAL Urządzenia kompaktowe pomp ciepła 5,9 do 10,3 kw Wytyczne projektowe VITOCAL 222-G Urządzenie kompaktowe pompy ciepła Pompa ciepła solanka/woda Pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCAL 200 G. Pompa ciepła solanka/woda 6,1do9,7kW

VIESMANN. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCAL 200 G. Pompa ciepła solanka/woda 6,1do9,7kW VIESMANN VITOCAL 200 G Pompa ciepła solanka/woda 6,1do9,7kW Numer katalog. i ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka dokumentacji projektowej Vitotec, rejestr 16 VITOCAL 200 G Typ BWP Do 60ºC

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

1 VIESSMANN lub równoważne

1 VIESSMANN lub równoważne ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNEGO KOTŁOWNI NR NAZWA URZĄDZENIA DN ILOŚĆ PRODUCENT KG Kaskada szeregowa np 3x Vitodens 200W typ 2BHA lub wraz z wyposażeniem: Obudowy, wymiennika ciepła z powierzchniami

Bardziej szczegółowo

A04 8,4 6,6 4,2 4,46 3,59 2,70 Z , 230 V A + Z , 230 V Z , 230 V. szerokość wysokość długość

A04 8,4 6,6 4,2 4,46 3,59 2,70 Z , 230 V A + Z , 230 V Z , 230 V. szerokość wysokość długość typu Split VITOCL 100-S Pompa ciepła Vitocal 100-S typu Split, Typ WB(-M)(-E)(-C) -M jednostka zewnętrzna jednofazowa (brak -M oznacza zasilanie 3-fazowe) -E zintegrowana grzałka elektryczna -C zintegrowana

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCAL 100-S Pompy ciepła powietrze/woda, wersja Split 4,0 do 16,0 kw

VIESMANN VITOCAL 100-S Pompy ciepła powietrze/woda, wersja Split 4,0 do 16,0 kw VIESMANN VITOCAL 100-S Pompy ciepła powietrze/woda, wersja Split,0 do 1,0 kw Wytyczne projektowe Pompa ciepła powietrze/woda z napędem elektrycznym w wersji Split z modułem zewnętrznym i wewnętrznym Moduł

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

12 Materiały techniczne 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

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

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

Bardziej szczegółowo

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

Z Z S. 56 Materiały techniczne 2019 gruntowe pompy ciepła

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

Bardziej szczegółowo

1 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

VITOCAL 200-G 5,6 do 17,2 kw

VITOCAL 200-G 5,6 do 17,2 kw Pompa ciepła solanka/woda 54/55 VITOCL 200-G 5,6 do 17,2 kw Znamionowa moc cieplna (kw) przy punkcie pracy 0/W35, różnica temperatur 5 K (wg EN 14511) 5,6 7,6 9,7 13,0 17,2 Gr. mat.w Vitocal 200-G jednostopniowa

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. VITOCAL Pompy ciepła powietrze/woda, wersja Split 4,5 do 15,7 kw. Wytyczne projektowe. VITOCAL 111-S Typ AWBT(-M) 111.A i AWBT(-M)-AC 111.

VIESMANN. VITOCAL Pompy ciepła powietrze/woda, wersja Split 4,5 do 15,7 kw. Wytyczne projektowe. VITOCAL 111-S Typ AWBT(-M) 111.A i AWBT(-M)-AC 111. VIESMANN VITOCAL Pompy ciepła powietrze/woda, wersja Split 4,5 do 15,7 kw Wytyczne projektowe Pompa ciepła powietrze/woda z napędem elektrycznym w wersji Split z modułem zewnętrznym i wewnętrznym Moduł

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. VITOCAL Kompaktowe pompy ciepła powietrze/woda, wersja Split 2,6 do 7,0 kw. Wytyczne projektowe VITOCAL 200-S VITOCAL 222-S

VIESMANN. VITOCAL Kompaktowe pompy ciepła powietrze/woda, wersja Split 2,6 do 7,0 kw. Wytyczne projektowe VITOCAL 200-S VITOCAL 222-S VIESMANN VITOCAL Kompaktowe pompy ciepła powietrze/woda, wersja Split 2,6 do 7,0 kw Wytyczne projektowe VITOCAL 200-S Typ AWB/AWB-M 201.D Pompa ciepła powietrze/woda z napędem elektrycznym w wersji Split

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

VIESMANN. VITOCAL Pompy ciepła powietrze/woda. Wytyczne projektowe. VITOCAL 200-A Typ AWCI-AC 201.A. VITOCAL 300-A Typ AWO-AC 301.

VIESMANN. VITOCAL Pompy ciepła powietrze/woda. Wytyczne projektowe. VITOCAL 200-A Typ AWCI-AC 201.A. VITOCAL 300-A Typ AWO-AC 301. VIESMNN VITOCL Pompy ciepła powietrze/woda Wytyczne projektowe Pompa ciepła powietrze/woda z napędem elektrycznym do eksploatacji jednosystemowej, monoenergetycznej lub dwusystemowej VITOCL 200- Typ WCI-C

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Wytyczne projektowe. Przykłady instalacji Pompy ciepła. Zasada działania Układ hydrauliczny Podzespoły Układ elektryczny

VIESMANN. Wytyczne projektowe. Przykłady instalacji Pompy ciepła. Zasada działania Układ hydrauliczny Podzespoły Układ elektryczny VIESA Przykłady instalacji Pompy ciepła Wytyczne projektowe Pompy ciepła Zasada działania Układ hydrauliczny Podzespoły Układ elektryczny 58 7 PL 5/0 Spis treści Spis treści. Spis treści.... 5. umeracja

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

Materiały techniczne 2015/1 kompaktowe gruntowe pompy ciepła

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

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

Vitocal 200-G 3.1. Pompa ciepła Solanka/woda - 5,6 do 17,2 kw. Vitocal 200-G 3.1 1

Vitocal 200-G 3.1. Pompa ciepła Solanka/woda - 5,6 do 17,2 kw. Vitocal 200-G 3.1 1 Pompa ciepła Solanka/woda - 5,6 do 17,2 kw Pompa ciepła posiada znak EHPA Q będący potwierdzeniem jakości oraz gwarancją parametrów technicznych. 08/2018 Typ WC 201.A Temperatura na zasilaniu do 60 C.

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. VITOCAL Pompy ciepła powietrze/woda. Wytyczne projektowe. VITOCAL 300-A Typ AWO-AC 301.B. VITOCAL 200-A Typ AWCI-AC 201.

VIESMANN. VITOCAL Pompy ciepła powietrze/woda. Wytyczne projektowe. VITOCAL 300-A Typ AWO-AC 301.B. VITOCAL 200-A Typ AWCI-AC 201. VIESMANN VITOCAL Pompy ciepła powietrze/woda Wytyczne projektowe Pompa ciepła powietrze/woda z napędem elektrycznym do eksploatacji jednosystemowej, monoenergetycznej lub dwusystemowej VITOCAL 200-A Typ

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła solanka woda lub woda woda* WPF 20/27/35/40/52/66/27HT

Pompy ciepła solanka woda lub woda woda* WPF 20/27/35/40/52/66/27HT European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS 2015 Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MSMW). Wykonanie kompaktowe do ustawienia

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

2

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

Bardziej szczegółowo

12 Materiały techniczne 2018/1 wysokotemperaturowe pompy ciepła

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

Bardziej szczegółowo

Przeznaczona do grzania i chłodzenia WPM Econ5S (zintegrowany)

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

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SI 30TER+

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

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

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

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

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 00-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw Wytyczne projektowe VITOCAL 00-S Typ AWS Pompa ciepła z napędem elektrycznym w wersji Split z modułem zewnętrznym i wewnętrznym.

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła 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

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

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

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCAL 300-G Systemy pomp ciepła

VIESMANN VITOCAL 300-G Systemy pomp ciepła VIESMANN VITOCAL 300-G Systemy pomp ciepła Wytyczne projektowe Pompa ciepła z napędem elektrycznym do ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej w jedno- lub dwusystemowych instalacjach grzewczych. VITOCAL

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

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

PARAMETRY DLA MODUŁU FOTOWOLTAICZNEGO

PARAMETRY DLA MODUŁU FOTOWOLTAICZNEGO PARAMETRY DLA MODUŁU FOTOWOLTAICZNEGO Załącznik nr 1a do SIWZ Lp. Opis wymagań Parametry wymagane 1 Typ modułu Polikrystaliczny, x Busbar 2 Moc modułu Min.: 270 Wp (standardowe warunki testu: napromieniowanie

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 11TU

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

Bardziej szczegółowo

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

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

4.5 Jeden obieg grzewczy bez mieszacza z oddzielną pompą obiegu grzewczego i dwa obiegi grzewcze z mieszaczem, ze sprzęgłem hydraulicznym

4.5 Jeden obieg grzewczy bez mieszacza z oddzielną pompą obiegu grzewczego i dwa obiegi grzewcze z mieszaczem, ze sprzęgłem hydraulicznym Kotły grzewcze wiszące 5 do 05 kw (ciąg dalszy).5 Jeden obieg grzewczy bez mieszacza z oddzielną pompą obiegu grzewczego i dwa obiegi grzewcze z mieszaczem, ze sprzęgłem hydraulicznym Pompa obiegu grzewczego

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

Modulowana pompa ciepła solanka/woda kw

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

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu i serwisu VITOCAL 350-G. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu i serwisu VITOCAL 350-G. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu i serwisu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Vitocal 350-G Typ BW/WW 351.A07 Typ BWS 351.A07 Jedno- i dwustopniowe pompy ciepła z napędem elektrycznym Typ BWC/WWC 351.A07 Jednostopniowe

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

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

Bardziej szczegółowo

Modulowana pompa ciepła woda/woda kw

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

Bardziej szczegółowo

zawory odcinające przyłącze naczynia wzbiorczego

zawory odcinające przyłącze naczynia wzbiorczego Obieg solanki (obieg pierwotny) Pakiet wyposażenia dodatkowego obiegu solanki Zmontowany zestaw przyłączeniowy, w którego skład wchodzi: separator powietrza zawór bezpieczeństwa (3 bar) manometr zawory

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

Dane techniczne SIW 8TU

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

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu i serwisu VITOCAL 300-G. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu i serwisu VITOCAL 300-G. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu i serwisu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Vitocal 300-G Typ BW/BWS 301.A06 do A17, 5,9 do 17,0 kw Typ WW 301.A06 do A17, 7,9 do 23,0 kw 1- i 2-stopniowa pompa ciepła Typ BWC

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOTRANS 100 Płytowy wymiennik ciepła

VIESMANN VITOTRANS 100 Płytowy wymiennik ciepła VIESMANN VITOTRANS 100 Płytowy wymiennik ciepła Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOTRANS 100 Typ PWT Do stacji wymiennikowych sieci cieplnych, rozdzielenia systemowego instalacji grzewczych

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

VIESMANN. Wytyczne projektowe. Przykłady instalacji Pompy ciepła. Przykłady instalacji. Działanie Układ hydrauliczny Podzespoły Układ elektryczny

VIESMANN. Wytyczne projektowe. Przykłady instalacji Pompy ciepła. Przykłady instalacji. Działanie Układ hydrauliczny Podzespoły Układ elektryczny VIESA Przykłady instalacji Pompy ciepła Wytyczne projektowe Przykłady instalacji Działanie Układ hydrauliczny Podzespoły Układ elektryczny 8 P /0 Spis treści (ciąg dalszy) Spis treści. Spis treści...

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2019 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

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

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

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

1 / Seiten. Nowości 2007

1 / Seiten. Nowości 2007 1 / Seiten Nowości 2007 Zmiana wyglądu pomp zewnętrznych LW 100A LW 150A LW 260A LW 330A LW 120A LW 190A LW 320H-A LW 150H-A 2 / Seiten Zmiana wyglądu pomp zewnętrznych Dane techniczne LW 100A LW 120A

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

Nowa oferta Nowy regulator Vitotronic wyróżniony nagrodą wzorniczą Design Plus. Oferta ważna od r.

Nowa oferta Nowy regulator Vitotronic wyróżniony nagrodą wzorniczą Design Plus. Oferta ważna od r. Nowa oferta 2010 Kompletny program produktów firmy Viessmann oraz przedstawione pakiety ułatwią Państwu wybór urządzeń i realizację planowanych inwestycji. Opierając się o nowoczesne technologie, w szczególności

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCELL 100-V Pionowy podgrzewacz pojemnościowy Pojemność 390 litrów

VIESMANN VITOCELL 100-V Pionowy podgrzewacz pojemnościowy Pojemność 390 litrów VIESMANN VITOCELL 100-V Pionowy podgrzewacz pojemnościowy Pojemność 390 litrów Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCELL 100-V Typ CVW Pionowy podgrzewacz pojemnościowy ze stali, z emaliowaną

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEP A POMPY CIEP A. geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33

POMPY CIEP A POMPY CIEP A. geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33 POMPY CIEP A POMPY CIEP A geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33 geotherm VWW grzewcze pompy ciep a (woda/woda)... 34 Wyposażenie dodatkowe...35 3 geotherm plus

Bardziej szczegółowo

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

Pompy ciepła solanka woda WPC 04/05/07/10/13 /cool European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS 2018 24 25 WPC 05 Kompaktowa pompa ciepła solanka woda z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności 200 litrów świetnie nadaje się do montażu

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCAL 222 G/242 G. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCAL 222 G VITOCAL 242 G

VIESMANN VITOCAL 222 G/242 G. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCAL 222 G VITOCAL 242 G VIESMANN VITOCAL 222 G/242 G Kompaktowa centrala grzewcza do budynków niskoenergetycznych Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka dokumentacji projektowej Vitotec,

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOTRANS 100 Płytowy wymiennik ciepła

VIESMANN VITOTRANS 100 Płytowy wymiennik ciepła VIESMANN VITOTRANS 100 Płytowy wymiennik ciepła Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOTRANS 100 Typ PWT Do stacji wymiennikowych sieci cieplnych, rozdzielenia systemowego instalacji grzewczych

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA SOLANKA/WODA WPF basic

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

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. VITOCELL 140-E/160-E Podgrzewacz do magazynowania wody grzewczej Pojemność od 750 do 950 litrów. Dane techniczne. VITOCELL 140-E Typ SEIA

VIESMANN. VITOCELL 140-E/160-E Podgrzewacz do magazynowania wody grzewczej Pojemność od 750 do 950 litrów. Dane techniczne. VITOCELL 140-E Typ SEIA VIESMANN VITOCELL 140-E/160-E Podgrzewacz do magazynowania wody grzewczej Pojemność od 750 do 950 litrów Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCELL 140-E Typ SEIA Do magazynowania wody

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCELL 100 E/140 E/160 E. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCELL 160 E VITOCELL 100 E VITOCELL 100 E VITOCELL 140 E

VIESMANN VITOCELL 100 E/140 E/160 E. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCELL 160 E VITOCELL 100 E VITOCELL 100 E VITOCELL 140 E VIESMANN VITOCELL 100 E/140 E/160 E Podgrzewacz do magazynowania wody grzewczej Pojemność 200do1000litrów Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka dokumentacji

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu i serwisu VITOCAL 300-G. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu i serwisu VITOCAL 300-G. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu i serwisu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Vitocal 300-G Typ BW/BWS 301.A06 do A17, 5,9 do 17,0 kw Typ WW 301.A06 do A17, 7,9 do 23,0 kw Pompa ciepła 1- i 2-stopniowa Typ BWC

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 6TU

Dane techniczne SIW 6TU Informacja o urządzeniu SIW 6TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

Rysunek SIH 20TEwymiarowy SIH 20TE

Rysunek SIH 20TEwymiarowy SIH 20TE Rysunek SIH TEwymiarowy SIH TE Rysunek wymiarowy Wysokotemperaturowa pompa ciepła solanka/woda ok. 77 9 6 8 8 6 9 69 6 77 9 66 9 Zasilanie ogrzewania, wyjście z pompy ciepła gwint zewnętrzny ¼ Powrót ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCAL 200-G Pompa ciepła solanka/woda

VIESMANN VITOCAL 200-G Pompa ciepła solanka/woda VIESMANN VITOCAL 200-G Pompa ciepła solanka/woda Wytyczne projektowe VITOCAL 200-G Typ BWP Pompa ciepła solanka/woda o zwartej konstrukcji Pompa ciepła solanka/woda o zwartej konstrukcji oraz znamionowej

Bardziej szczegółowo