Gruntowe pompy ciepła NIBE 1355
|
|
- Amalia Wróblewska
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 IT S IN OUR NATURE Gruntowe pompy ciepła NIBE 1355 Dwusprężarkowe pompy ciepła typu solanka/woda przeznaczone są do ogrzewania większych budynków, takich jak domy wielorodzinne, hotele, obiekty sakralne, usługowe i przemysłowe. NIBE F1355 to pompy ciepła jednofunkcyjne, które umożliwiają podłączenie zewnętrznego zbiornika ciepłej wody użytkowej (np. NIBE BA-ST, NIBE BA-WH, NIBE VPB). Model NIBE F1355 wyposażona jest w technologię inwerterową, dzięki czemu dopasowuje się do zmiennego zapotrzebowania na ciepło i osiąga wysoką średnioroczną efektywność pracy. NIBE F1355 jest przystosowana do sterowania kotłem olejowym, gazowym lub elektrycznym. W module chłodniczym tej pompy ciepła znajduje się mniej niż 5 ton ekwiwalentu CO 2, co sprawia, że urządzenie nie wymaga specjalistycznych przeglądów i kontroli szczelności, ani dostosowania kubatury, czy wentylacji kotłowni. Urządzenie może współpracować z każdym rodzajem niskotemperaturowej instalacji grzewczej, np. grzejnikami, klimakonwektorami lub ogrzewaniem podłogowym. Wszystkie informacje na temat statusu urządzenia, czasu pracy i odczytywanych temperatur dostępne są na kolorowym wyświetlaczu. A +++ Klasa energetyczna zestawu dla ogrzewania 35 C.
2 DZIAŁANIE Jak działa NIBE F1355 Możliwości podłączenia Kolektor pionowy Idealny do modernizacji lub adaptacji systemów ogrzewania paliwami kopalnymi. W głęboko położonych warstwach gruntu lub skał gromadzi się ciepło, które praktycznie zachowuje stałą temperaturę przez cały rok. Pompa ciepła odzyskuje ciepło z gruntu poprzez sondy pionowe umieszczone w pionowych odwiertach, których głębokość i ilość zależy od mocy grzewczej pompy ciepła. Wykorzystanie ciepła pochodzącego z gruntu lub skał jest bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska sposobem ogrzewania każdego rodzaju budynków, zarówno dużych jak i małych, publicznych i prywatnych. Kolektory pionowe wymagają niewielkich powierzchni, dlatego nadają sie nawet do najmniejszych ogrodów. Zasilanie pompy ciepła Powrót z pompy ciepła Tuleja Poziom wody gruntowej Aktywna część odwiertu (słup wody w podłożu gruntowy) Zbiornik wodny Kolektor poziomy Ekonomiczna instalacja dla budynków położonych nad jeziorem. Jeżeli na działce w pobliżu domu znajduje się zbiornik wodny np. jezioro, można wykorzystać je jako źródło ciepła układając na dnie pętle kolektora odbierające ciepło z wody. Ekonomiczny odbiór energii. W czasie lata energia słoneczna jest akumulowana przez powierzchnie ziemi w wyniku pochłaniania energii bezpośrednio z promieniowania słonecznego lub opadów deszczu oraz powietrza znajdującego się w warstwie przypowierzchniowej. Pompa ciepła odbiera to ciepło za pomocą kolektora gruntowego, składającego sie z rur z tworzyw sztucznych wypełnionych niezamarzającym płynem i zakopanych w ziemi (około 2 cm poniżej głębokości przemarzania dla lokalnej strefy). Długość kolektora gruntowego może wynosić ok metrów w zależności od mocy grzewczej pompy ciepła. Wykorzystanie tej energii na cele grzewcze jest przykładem praktycznego i ekonomicznego rozwiązania kwestii ogrzewania. Największą ilość energii można uzyskać z gruntów o wysokiej zawartości wody. 2 NIBE F1355
3 GRUNTOWE POMPY CIEPŁA Dane techniczne NIBE 1355 Dwa hermetycznie zamknięte moduły chłodnicze umożliwiające rozdzielenie funkcji pracy poszczególnych modułów F1355 to pompa o modulowanej mocy grzewczej w zakresie 4-28 kw Wysoka temperatura zasilania c.o. 65 o C (sprężarka) Nowoczesny kolorowy wyświetlacz Możliwość sterowania przez telefon komórkowy za pomocą modułu NIBE SMS 4 Możliwość sterowania przez Internet za pomocą witryny NIBE Uplink Możliwość współpracy z systemem zarządzania budynkiem za pomocą modułu NIBE MODBUS 4 Możliwość wentylacji mechanicznej budynku przy użyciu modułu NIBE FLM lub rekuperatora NIBE i chłodzenia aktywnego przy zastosowaniu modułu NIBE HPAC Wbudowane gniazdo USB do aktualizacji oprogramowania i przesyłu danych Wbudowany moduł miękkiego startu Wysuwane moduły chłodnicze, co ułatwia transport i serwis urządzenia Elektroniczne pompy obiegowe z płynną regulacją prędkości SCOP 5,4 ( klimat chłodny, 35 o C) COP 4,55 (przy B/W35 wg EN 14511) Cicha praca (poziom ciśnienia akustycznego od 32 db(a) przy B/W35 w odl. 1 m, wg EN 1123) Zasilanie 3x4 V Klasa energetyczna A++ (zgodnie z Dyrektywą ErP, przy temp. zasilania 55 o C) Najwyższą jakość pomp ciepła potwierdza certyfikat HP Keymark gwarancja do 5 lat* * Szczegółowe warunki gwarancji i koszty na Gruntowe pompy ciepła NIBE F1355 Parametry techniczne Jedn. F kw Pobór mocy elektrycznej (wg EN 14511, przy B/W35) kw 4,56 Moc grzewcza (wg EN 14511, przy B/W35) kw 2,77 COP (wg EN 14511, przy B/W35) - 4,55 Moc nominalna (wg EN 14825) kw 28 SCOP (klimat chłodny, 35 o C) - 5,4 Klasa energetyczna (zgodnie z ErP, przy temp. zasilania 55 o C) - A++ Maks. temp. zasilania górnego źródła (sprężarka) C 65 Czynnik chłodniczy - R47C Ilość czynnika chłodniczego kg 2,2 + 2, Budowa wewnętrzna NIBE F1355 Poziom ciśnienia akustycznego (wg EN 1123, przy B/W35 w odl. 1m) db(a) 32 Masa kg Schemat podłączeń NIBE F NIBE F EP 14 EP 15 XL 1 XL 2 XL 6 XL 7 Moduł chłodniczy Moduł chłodniczy Przyłącze, zasilanie czynnika grzewczego Przyłącze, powrót czynnika grzewczego Przyłącze, wejście czynnika obiegi dolnego źródła Przyłącze, wyjście czynnika obiegu dolnego źródła NIBE F1355 3
4 R R DOSTAWA I OBSŁUGA Dostawa i obsługa NIBE F1355 Transport i przechowywanie F1355 należy przewozić i przechowywać w pionie w suchym miejscu. Podczas wnoszenia do budynku, F1355 nie wolno przechylać pod większym kątem niż 45 WAŻNE! Dół urządzenia jest ciężki! Jeśli moduły chłodnicze są wyciągane i transportowane w pozycji pionowej, F1355 może być transportowana w pozycji leżącej. Przenosząc urządzenie przez ciasne pomieszczenia w budynku, należy zdjąć panele zewnętrzne, aby nie uległy uszkodzeniu. Wyjmowanie modułu chłodniczego Budowa F1355 zbudowana jest na solidnej ramie i z trwałych paneli zewnętrznych, które dodatkowo są bardzo dobrze zaizolowane akustycznie dla uzyskania możliwie najwyższego komfortu. Zasada działania F1355 składa się z dwóch modułów pompy ciepła (moduły chłodnicze), pomp obiegowych i układu sterowania z możliwością podłączenia dodatkowego źródła ciepła. F1355 jest podłączona do obiegu czynnika dolnego źródła i obiegu czynnika grzewczego. W parowniku pompy ciepła, czynnik obiegu dolnego źródła (woda zmieszana z płynem niezamarzającym np. z glikolem) oddaje swoją energię do czynnika chłodniczego, który odparowuje, aby mógł zostać sprężony w sprężarce. Czynnik chłodniczy, którego temperatura właśnie wzrosła, przepływa do skraplacza, gdzie oddaje swoją energię do obiegu czynnika grzewczego i w razie potrzeby do zasobnika c.w.u. Jeśli zapotrzebowanie na ogrzewanie/ciepłą wodę przekracza możliwości sprężarki, uruchamia się zintegrowana grzałka zanurzeniowa. Aby ułatwić transport i serwisowanie, pompę ciepła można częściowo rozmontować, wyjmując z niej moduły chłodnicze. Sprawdź rozdział Serwis w instrukcji instalatora w celu uzyskania informacji dotyczących demontażu. EP15 EP15-XL6 EP15-XL1 EP15-XL7 EP15-XL2 EP14 EP14-XL6 EP14-XL1 EP14-XL7 EP14-XL2 EP14 Moduł chłodniczy EP15 Moduł chłodniczy XL1 Przyłącze, zasilanie czynnika grzewczego XL2 Przyłącze, powrót czynnika grzewczego XL6 Przyłącze, wejście czynnika obiegu dolnego źródła XL7 Przyłącze, wyjście czynnika obiegu dolnego źródła 4 NIBE F1355
5 DOSTAWA I OBSŁUGA Montaż F1355 należy ustawić na stałym podłożu, które utrzyma masę pompy ciepła. Regulowane nóżki pompy ciepła umożliwiają wypoziomowanie i stabilne ustawienie urządzenia. Ponieważ z F1355 wypływa woda, miejsce montażu pompy ciepła należy wyposażyć w podłogową kratkę ściekową. Urządzenie należy ustawić tyłem do ściany zewnętrznej, najlepiej w pomieszczeniu, w którym nie będzie przeszkadzać hałas. Jeśli to niemożliwe, nie należy stawiać urządzenia przy ścianie sypialni lub innego pokoju, gdzie hałas może stanowić problem. Niezależnie od lokalizacji, ściany pomieszczeń, w których mógłby przeszkadzać hałas, należy odizolować akustycznie. Rury należy tak poprowadzić, aby nie przylegały do ściany sypialni lub salonu. Miejsce instalacji Z przodu pompy ciepła należy zostawić 8 mm wolnej przestrzeni. Około 5 mm wolnej przestrzeni jest potrzebne po bokach, aby zdjąć panele boczne (patrz rysunek). Paneli nie trzeba zdejmować podczas serwisowania. Wszystkie prace serwisowe przy F1355 mogą być prowadzone od przodu. Między pompą ciepła i tylną ścianą (oraz kanałami na kable zasilające i rury) należy zostawić wolną przestrzeń, aby ograniczyć ryzyko przenoszenia jakichkolwiek drgań. Dostarczone elementy Czujnik temperatury zewnętrznej 1 x Zawór bezpieczeństwa,3 MPa (3 bara) Pierścienie uszczelniające (O-rings) 16 x Taśma Czujniki Miernik natężenia energii Rurki czujników 4 x Izolacja rur Opaska kablowa 8 x * (5) (5) * Taśma aluminiowa 1 x Filtrozawór 4 x G1 1/4 (gwint wewnętrzny) Zawory zwrotne 4 x G2 (gwint wewnętrzny) 8 Pasta termiczna 3 x Położenie Standardowa instalacja wymaga 3 4 mm (z każdej strony) do podłączenia osprzętu, tj. naczynia wzbiorczego, zaworów i osprzętu elektrycznego. Worek dostarczonych elementów znajduje się w górnej części pompy ciepła. NIBE F1355 5
6 DOSTAWA I OBSŁUGA Przyłącza rurowe Instalację rurową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i dyrektywami. Pompa ciepła F1355 może pracować z temperaturą powrotu maks. 58 C oraz temperaturą zasilania 65 C. Pompa ciepła F1355 nie jest wyposażona w wewnętrzne zawory odcinające, które należy zainstalować, aby umożliwić późniejsze serwisowanie. Podłączanie strony czynnika obiegu dolnego źródła Naczynie przeponowe Obieg czynnika dolnego źródła należy wyposażyć w naczynie przeponowe. Ciśnienie po stronie czynnika obiegu dolnego źródła musi wynosić co najmniej,5 MPa (,5 bara). Aby zapobiec usterkom, naczynie przeponowe należy zwymiarować zgodnie z następującym wykresem. Wykresy przedstawiają zakres temperatur od 1 C do +2 C przy ciśnieniu początkowym,5 MPa (,5 bara) i ciśnieniu otwierającym zaworu bezpieczeństwa,3 MPa (3, bary). P Etanol 28% (procent objętościowy) W instalacjach z etanolem (procent objętościowy 28%) jako czynnikiem obiegu dolnego źródła, naczynie przeponowe należy zwymiarować zgodnie z następującym wykresem. Naczynie przeponowe (l) Przyłącza rurowe znajdują się z tyłu pompy ciepła. Zaizoluj wszystkie wewnętrzne rury obiegu czynnika dolnego źródła przed kondensacją wilgoci WAŻNE! Pamiętaj, że z naczynia wzbiorczego może kapać w wyniku kondensacji. Dlatego należny tak je umieścić, aby nie zaszkodzić innym urządzeniom. UWAGA! W razie potrzeby, w obiegu czynnika dolnego źródła należy zainstalować zawory odpowietrzające. Przyczep do obiegu etykietę z informacją o stosowanym płynie niezamarzającym. Zainstaluj dostarczony zawór bezpieczeństwa przy naczyniu przeponowym, zgodnie z rysunkiem. Aby zapobiec powstawaniu kieszeni powietrznych, rura przelewowa powinna być nachylona na całej długości od zaworów bezpieczeństwa oraz musi być zabezpieczona przed możliwym zamarzaniem. Zainstaluj zawory odcinające jak najbliżej pompy ciepła, aby umożliwić odcięcie przepływu czynnika do poszczególnych modułów chłodniczych. Między pompą ciepła i filtrozaworami wymagane są dodatkowe zawory bezpieczeństwa (zgodnie z schematem). Załóż dostarczone filtrozawory na rurze wejściowej. Załóż dołączone zawory zwrotne na rurę wylotową. W przypadku przyłącza do otwartego systemu wód gruntowych, należy zamontować obieg pośredni zabezpieczony przed zamarzaniem ze względu na ryzyko zanieczyszczeń i zamarzania w parowniku. Wymaga to dodatkowego wymiennika ciepła. Całkowita ilość czynnika chłodniczego w układzie (l) 4% (procent objętościowy) W instalacjach z glikolem etylenowym (procent objętościowy 4%) jako czynnikiem obiegu dolnego źródła, naczynie przeponowe należy zwymiarować zgodnie z następującym wykresem. Naczynie przeponowe (l) Całkowita ilość czynnika chłodniczego w układzie (l) 6 NIBE F1355
7 PODŁĄCZENIE Strona czynnika grzewczego Podłączanie systemu grzewczego System grzewczy to system, który reguluje temperaturę pomieszczenia za pomocą układu sterowania w F1355 i na przykład grzejników, ogrzewania/chłodzenia podłogowego, klimakonwektorów itp. Przyłącza rurowe znajdują się z tyłu pompy ciepła. Zainstaluj wymagane urządzenia bezpieczeństwa i zawory odcinające (jak najbliżej pompy ciepła F1355, aby umożliwić odcięcie zasilania poszczególnych modułów chłodniczych). Załóż dostarczone filtrozawory na rurze wejściowej. Ciśnienie otwierające zaworu bezpieczeństwa powinno wynosić maks.,6 MPa (6, barów). Zawór należy zainstalować na powrocie czynnika grzewczego. Aby zapobiec powstawaniu kieszeni powietrznych, rura przelewowa powinna być nachylona na całej długości od zaworu bezpieczeństwa oraz musi być zabezpieczona przed możliwym zamarzaniem. Podczas podłączania do instalacji, w której wszystkie grzejniki wyposażono w zawory termostatyczne, należy zainstalować zawór bezpieczeństwa lub usunąć kilka termostatów, aby zapewnić odpowiedni przepływ. Załóż dołączone zawory zwrotne na rurę wylotową. UWAGA! Pompa ciepła/system są tak zaprojektowane, aby produkcja c.w.u. mogła być realizowana przez jeden lub kilka modułów chłodniczych. Wymaga to jednak przebudowy instalacji rurowych lub elektrycznych. Produkcja c.w.u. standardowo przebiega w module chłodniczym EP14. UWAGA! Upewnij się, że dopływająca woda jest czysta. Podczas korzystania z prywatnej studni może być konieczne uzupełnienie o dodatkowy filtr wody. Więcej informacji na stronie internetowej UWAGA! W razie potrzeby, w systemie grzewczym należy zainstalować zawory odpowietrzające. UWAGA! Pompa ciepła F1355 jest tak zaprojektowana, aby ogrzewanie mogło być realizowane przez jeden lub dwa moduły chłodnicze. Wymaga to jednak różnych instalacji rurowych lub elektrycznych. Podłączanie zasobnika c.w.u. Każdy podłączony zasobnik c.w.u. należy wyposażyć w zestaw niezbędnych zaworów. Instalacja zaworu mieszającego jest konieczna, jeśli ustawienie zmieni się w takim zakresie, że temperatura może przekroczyć 6 C. Ustawienie dla c.w.u. wprowadza się w menu sterownika Ciśnienie otwierające zaworu bezpieczeństwa powinno wynosić maks. 1, MPa (1, bara). Zawór należy zainstalować na doprowadzeniu wody użytkowej, zgodnie z rysunkiem. Aby zapobiec powstawaniu kieszeni powietrznych, rura przelewowa powinna być nachylona na całej długości od zaworu bezpieczeństwa oraz musi być zabezpieczona przed możliwym zamarzaniem. NIBE F1355 7
8 PODŁĄCZENIE Przykład pompa ciepła F kw z podłączonym elektrycznym podgrzewaczem F1345 jest produktem elastycznym z zaawansowanym wyposażeniem sterującym i może być adaptowana do wielu rozwiązań systemowych. Pompa ciepła F1355 może współpracować z podgrzewaczami c.w.u., dodatkowym źródłem ciepła, rekuperatorem, modułem do chłodzenia pasywnego/aktywnego itd. Poniższy przykład pokazuje pompę ciepła F1355 wraz z podgrzewaniem ciepłej wody i dodatkowym źródłem ciepłem (kocioł elektryczny). Skontaktuj się z przedstawicielem NIBE z Twojego regionu, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak zbudować taką instalację. -EB1 -EB1 -FL1 -QM42 -EB1-BT25 -EB1-GP1 -QM43 -RN11 -RM21 -EB1-BT71 -EB1-BT1 -BP6 P -QM21 -FL3 -CM3 -XL27 -QM33 -QM34 -XL28 -QZ3 -QM52 -FL11 -RM11 -EB1 -EP15 -FL13 -RM13 -QM57 -QZ5 -CP1 -EB1-BT7 -EB1 -QZ2 -EP14 -RM12 -QM55 -EB1 -QN1 -EB1-BT6 -EP12 -QM5 -RM1 -FL1 -FL12 -QZ4 -FL2 -CM1 8 NIBE F1355
9 FUNKCJE Funkcje Sterowanie Temperatura wewnętrzna jest zależna od wielu czynników. Promieniowanie słoneczne, emisja ciepła od ludzi i urządzeń domowych zwykle są wystarczające do utrzymania wymaganej temperatury podczas cieplejszych okresów roku. Kiedy temperatura na zewnątrz spada w celu zapewnienia komfortu cieplnego, należy wykorzystać system grzewczy. Im zimniej na zewnątrz, tym wyższa musi być temperatura na systemie grzewczym (np. grzejniki, ogrzewanie podłogowe, klimakonwektory). Pompa ciepła jest sterowana przez wbudowane czujniki na zasilaniu i powrocie czynnika w obiegu dolnego źródła (kolektora). Istnieje możliwość, jeżeli jest to wymagane, aby ustawić minimalną temperaturę powrotu obiegu dolnego źródła (np. przy systemie wykorzystującym wodę gruntową). Regulacje wytwarzania ciepła przeprowadza się w oparciu o zasadę płynnej kondensacji, co oznacza, że poziom temperatury w instalacji grzewczej potrzebnej do ogrzania budynku przy danej temperaturze zewnętrznej jest wyliczany na podstawie wartości zebranych z czujników zewnętrznych i czujników na zasilaniu systemu. Czujnik pokojowy może być wykorzystywany do kompensacji odchylenia temperatury pokojowej. F1355 może zostać podłączona do zewnętrznego zespołu z własnym sterowaniem ogrzewania. W takim przypadku, pompa ciepła dostarcza ciepło do stałego poziomu temperatury. Jest to tzw. kondensacja stała. Automatyczny system sterowania ogrzewaniem jest wówczas kontrolowany przez zewnętrzne urządzenie regulacyjne. Ogrzewanie Ilość przekazywanego ciepła do budynku regulowana jest w odniesieniu do krzywej grzania. Po ustawieniu parametrów krzywej grzania do budynku jest dostarczana odpowiednia ilość ciepła w odniesieniu do temperatury zewnętrznej. Własna krzywa grzania F1355 ma zaprogramowane nieliniowe krzywe grzewcze. Istniej także możliwość ustawienie własnej krzywej. Jest to indywidualna krzywa, na której określana jest temperatura zasilania systemu w odniesieniu do temperatury zewnętrznej. Produkcja c.w.u. Funkcja ta wymaga akcesorium VST 1 lub VST 2. Jeśli do pompy ciepła F1355 podłączono podgrzewacz c.w.u., pompa ciepła nadaje mu priorytet i przeznacza połowę swojej mocy na produkcję c.w.u. W tym trybie, druga sprężarka pracuje na cele ogrzewania. Produkcja c.w.u. rozpoczyna się w momencie, gdy na czujniku zostanie odczytana temperatura początkowa ciepłej wody i zatrzymuje się po osiągnięciu na czujniku wymaganej temperatury ciepłej wody. Kiedy zapotrzebowanie na ciepłą wodę tymczasowo wzrośnie, można użyć funkcji tymczasowy luksus na okres czasu od 3 do 12 godzin (ustawianej w menu). Tylko podgrzewacz pomocniczy Pompa ciepła F1355 może współpracować jedynie z podgrzewaczem pomocniczym (elektryczny podgrzewacz) na cele ogrzewania i produkcje c.w.u., np. gdy instalacja dolnego źródła nie jest jeszcze gotowa. Wskaźnik alarmów Kontrolka stanu świeci się na czerwono w przypadku wystąpienia alarmu, a na wyświetlaczu prezentowane są szczegółowe informacje dotyczące usterki. Dziennik alarmów zawiera wszystkie alarmy z określoną temperaturą, czasem i trybem pracy pompy ciepła w trakcie wystąpienia alarmu. Funkcja osuszania podłogi F1355 posiada zintegrowaną funkcje osuszania podłogi. Pozwala to na kontrolowane osuszanie posadzki. Istnieje możliwość skonfigurowania własnego programu poprzez ustawienie przedziałów czasowych, dla których nastawione są różne temperatury zasilania. Sterownik F1355 jest sterowana z poziomu przyjaznego w obsłudze sterownika. Porady, ustawienia i informacje dotyczące funkcjonowania pompy ciepła przedstawione są na wyświetlaczu. Użytkownik w bardzo prosty sposób jest w stanie poruszać się między poszczególnymi opcjami sterownika w celu zmiany ustawień lub uzyskania niezbędnych informacji. Wyświetlacz wyposażony jest w gniazdo USB umożliwiające aktualizacje oprogramowania, zapis danych oraz zarządzanie ustawieniami w F1355. INDOOR CLIMATE Nowe oprogramowanie dostępne jest na stronie w zakładce oprogramowanie. HEAT PUMP F1355 HOT WATER INFO NIBE F1355 9
10 NIBE Uplink NIBE Uplink NIBE Uplink umożliwia uzyskanie podglądu na aktualny status pompy ciepła w Państwa domu. Uplink pozwala na śledzenie i sterowanie systemem centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. W przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy pompy ciepła otrzymają Państwo ostrzeżenie za pomocą , które pozwoli na szybką reakcje. NIBE Uplink daje użytkownikowi pełną kontrolę nad warunkami panującymi w jego budynku z każdego miejsca na Ziemi. Zakres usług Poprzez NIBE Uplink użytkownicy mogą mieć dostąp do rożnych zakresów usług. Dostępna jest darmowa wersja podstawowa (Basic) oraz wersja Premium, której roczna opłata abonamentowa rożni się w zależności od wybranego zakresu usług. NIBE Uplink jest także dostępne do ściągnięcia z APP Store oraz Google Play. Instalacja i wymagane wyposażenie Do podłączenia NIBE Uplink potrzebne są następujące elementy: Kabel sieciowy Cat.5e UTP, przewodowe połączenie sieciowe. Połączenie sieciowe (szerokopasmowe). Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript. W przypadku przeglądarki Internet Explorer, powinna to być wersja 7 lub wyższa. Należy przeczytać instrukcje przeglądarki internetowej, aby dowiedzieć się, jak aktywować JavaScript. Basen Do F1355 można podłączyć nawet dwa różne systemy basenowe i sterować nimi indywidualnie. Do sterowania obiegiem ogrzewania wody basenowej wymagane jest wyposażenie dodatkowe POOL 4. Kilka obiegów grzewczych Pompa ciepła F1355 może sterować nawet 8 obiegami grzewczymi. W zależności od potrzeby pompa ciepła może być ustawiona w tryb grzania lub chłodzenia. Funkcja ta wymaga zastosowania wyposażenia dodatkowego ECS 41 lub AXC 5. Chłodzenie Pompa ciepła F1355 może pracować w trybie chłodzenia, dzięki dodatkowym akcesoriom: AXC 5 ACS 45 HPAC 45 Kolektory słoneczne Dzięki zastosowaniu akcesorium SOLAR 4, pompa ciepła F1355 może współpracować z kolektorami słonecznymi do podgrzewania c.w.u. i ogrzewania budynku. Więcej informacji na NIBE Smart Price Adaption Smart Price Adaption nie jest dostępne we wszystkich krajach. Skontaktuj sie z dystrybutorem NIBE danego kraju, aby uzyskać więcej informacji. Smart Price Adaption dostosowuje zużycie energii przez pompę ciepła w odniesieniu do czasu w ciągu dnia, kiedy cena energii elektrycznej jest najniższa. Pozwala to uzyskać oszczędności pod warunkiem, że podpisana została umowa z dostawcą energii na stawkę godzinową. Funkcja ta bazuje na stawkach godzinowych na przyszły dzień, które zostają ściągnięte przez NIBE Uplink. Dostęp do internetu oraz konto na NIBE Uplink są niezbędne do korzystania z tej funkcji. 1 NIBE F1355
11 DANE TECHNICZNE Dane techniczne Wykresy wydajności pomp obiegowych, strona dolnego źródła Aby uzyskać prawidłowy przepływ w obiegu dolnego źródła, pompa obiegowa dolnego źródła musi pracować z odpowiednią prędkością obrotową. F1355 jest wyposażona w pompę obiegu czynnika dolnego źródła, którą można sterować automatycznie w trybie standardowym. Sterowanie automatyczne ma miejsce, gdy sprężarka działa i ustawia obroty pompy obiegu czynnika dolnego źródła, tak aby otrzymać optymalną różnicę temperatury między zasilaniem i powrotem. Wykresy wydajności pomp obiegowych, strona górnego źródła Aby ustawić prawidłowy przepływ w obiegu czynnika grzewczego, pompa czynnika grzewczego musi pracować z odpowiednią prędkością obrotową. F1355 jest wyposażona w pompę czynnika grzewczego, którą można sterować automatycznie w trybie standardowym. Sterowanie automatyczne ma miejsce, gdy sprężarka działa i ustawia prędkość pompy czynnika grzewczego dla bieżącego trybu pracy, aby otrzymać optymalną różnice temperatury między zasilaniem i powrotem. Jedna pompa obiegowa Dwie pompy obiegowe F kw Ciśnienie, kpa Jedna pompa obiegowa Dwie pompy obiegowe F kw Ciśnienie, kpa % 1% 1% 4% 6% 4% 6% 8%,5 1, 1,5 2, 2,5 3, Przepływ, l/s % 1% 1 8% 8% 4% 6% 4% 6%,,5 1, 1,5 2, 2,5 Przepływ, l/s Moc pompy, W Moc pompy, W 2 1% % % % 2,,2,4,6,8 1, 1,2 1,4 1,6 Przepływ, l/s 1 9 1% 8 8% % 4 3 4% 2 1,,2,4,6,8 1, 1,2 Przepływ, l/s NIBE F
12 DANE TECHNICZNE Wymiary Rozmieszczenie króćców przyłączeniowych 524 EP15-XL6 EP15-XL7 EP15-XL1 EP15-XL EP14-XL6 EP14-XL7 EP14-XL1 EP14-XL Przyłącze (XL 1) Zasilanie czynnikiem grzewczym (XL 2) Powrót czynnika grzewczego (XL 3) Wejście obiegu dolnego źródła (XL 4) Wyjście obiegu dolnego źródł gwint wewnętrzny G1 1/2 gwint zewnętrzny G2 gwint wewnętrzny G1 1/2 gwint zewnętrzny G2 gwint wewnętrzny G1 1/2 gwint zewnętrzny G2 gwint wewnętrzny G1 1/2 gwint zewnętrzny G2 12 NIBE F1355
13 DANE TECHNICZNE Specyfikacja techniczna Model F Dane wyjściowe według EN wartość znamionowa (5 Hz) /35 Moc znamionowa (P H ) kw 2,77 Pobór mocy elektrycznej (P E ) kw 4,56 COP EN ,55 /45 Moc znamionowa (P H ) kw 19,87 Pobór mocy elektrycznej (P E ) kw 5,54 COP EN ,59 1/35 Moc znamionowa (P H ) kw 26,68 Pobór mocy elektrycznej (P E ) kw 4,76 COP EN ,6 1/45 Moc znamionowa (P H ) kw 25,71 Pobór mocy elektrycznej (P E ) kw 5,84 COP EN ,4 Dane wyjściowe według EN Nominalna moc grzewcza (designh) kw 28 SCOPEN14825 klimat zimny, 35 C / 55 C - 5,4 / 4,2 SCOPEN14825 klimat umiarkowany, 35 C / 55 C - 5, / 4, Dane elektryczne Napięcie znamionowe 4V 3N ~ 5Hz Maks. prąd roboczy, pompa ciepła Arms 22,1 Maks. prąd roboczy, sprężarka EP14 / EP15 Arms 9,5 / 8,5 Zalecana moc bezpieczników A 25 Prąd rozruchowy Arms 27,7 Maks. dopuszczalna impedancja w punkcie połączenia 1) om - Moc całkowita, pompy obiegu dolnego źródła W 6 36 Moc całkowita, pompy obiegu grzewczego W Stopień ochrony IP 21 Obieg czynnika chłodniczego Typ czynnika chłodniczego R47C Ilość EP14 / EP15 kg 2,2 / 2, Wartość GWP czynnika chłodniczego Odpowiednik CO2 EP14 / EP15 tona 3,9 / 3,55 Wartość wyłączenia presostatu wysokiego ciśnienia MPa 3,2 (32 bar) Presostat różnicowy wysokiego ciśnienia MPa -,7 (-7 bar) Wartość wyłączenia, presostat niskiego ciśnienia EP14 / EP15 MPa,15 (1,5 bar) /,8 (,8 bar) Różnica, presostat niskiego ciśnienia EP14 / EP15 MPa,15 (1,5 bar) /,7 (,7 bar) Wartość wyłączenia, przetwornik niskiego ciśnienia MPa,13 (1,3 bar) Różnica, przetwornik niskiego ciśnienia MPa,1 (,1 bar) Obieg czynnika dolnego źródła Maks. ciśnienie obiegu dolnego źródła MPa,6 (6 bar) Przepływ nominalny l/s 1,19 Maks. zewn. dost. ciśn. przy przepł. nom. kpa 95 Min./maks. temp. na wejściu obiegu dolnego źródła C patrz wykres Min. temp. na wyjściu obiegu dolnego źródła C -12 NIBE F
14 DANE TECHNICZNE Model F Obieg czynnika grzewczego Maks. ciśnienie układu czynnika grzewczego MPa,6 (6 bar) Przepływ nominalny l/s,48 Maks. zewn. dost. ciśn. przy przepł. nom. kpa 75 Min./maks. temp. czynnika grzewczego C patrz wykres Poziom mocy akustycznej (L WA )według EN1212 przy /35 db(a) 47 Poziom ciśnienia akustycznego (L PA ) wartości obliczone według EN ISO 1123 przy db(a) 32 /35 i odległości 1 m Przyłącza rurowe Śr. rury miedzianej obiegu dolnego źródła G5 (2 zewnętrzny) / G4 (1 1/2 wewnętrzny) Śr. rur miedzianych obiegu czynnika grzewczego G5 (2 zewnętrzny) / G4 (1 1/2 wewnętrzny) 1) Maks. dopuszczalna impedancja w punkcie połączenia według EN Prądy rozruchowe mogą powodować krótkie spadki napięcia, mogące wpływać na inne urządzenia w niekorzystnych warunkach. Jeśli impedancja w punkcie połączenia sieci jest wyższa od podanej, możliwe jest występowanie zakłóceń. Jeśli impedancja w punkcie połączenia sieci jest wyższa od podanej, należy skonsultować się z dostawcą zasilania przed zakupem urządzenia. Różne F Olej sprężarki Rodzaj oleju POE Pojemność EP14 / EP15 l 1,45 / 1,9 Wymiary i masa Szerokość mm 6 Głębokość mm 62 Wysokość mm 1 8 Wymagana wysokość pomieszczenia 1) mm 1 95 Masa całkowita pompy ciepła kg 375 Masa samego modułu chłodzenia EP14 / EP15 kg 125 / 13 1) Bez nóżek wysokość wynosi ok. 193 mm. Zakres roboczy pompy ciepła, praca sprężarki Sprężarka zapewnia temperaturę zasilania do 65 C. Moduł chłodniczy EP15 Moduł chłodniczy EP14 Temperatura C Köldbärare in, temperatur Temp. na wejściu obiegu dolnego źródła Temperatura Temp. na wejściu Köldbärare obiegu dolnego in, temperatur źródła Zasilanie (wyjście) c.o. Powrót c.o. Zasilanie (wyjście) c.o. Powrót c.o. 14 NIBE F1355
15 AKCESORIA Akcesoria Szczegółowe informacje o wszystkich akcesoriach dostępne są na stronie Chłodzenie pasywne/aktywne (4-rurowe) ACS 45 Zestaw do napełnienia z izolacja KB 32 Zestaw zaworów do napełniania kolektorów gruntowych solanką. Zawiera filtr cząstek stałych i izolację. ACS 45 stanowi akcesorium umożliwiające równoległą pracę pompy ciepła na cele ogrzewania i chłodzenia. Chłodzenie pasywne/aktywne HAPAC 45 Jednostka pokojowa RMU 4 RMU 4 pozwala na kontrolę ciepła w pomieszczeniach, a także sterowanie pompą ciepła równych pomieszczeń, w których znajduje się jednostka pokojowa. ACS 45 stanowi akcesorium umożliwiające równoległą pracę pompy ciepła na cele ogrzewania i chłodzenia. Karta rozszerzeń AXC 5 Kocioł elektryczny ELK Kocioł elektryczny NIBE ELK przeznaczony jest do współpracy z pompami ciepła NIBE. Stosowany jest jako dodatkowe lub szczytowe źródło ciepła. ELK kw, 3 x 4 V ELK kw, 3 x 4 V ELK kw, 3 x 4 V Karta rozszerzeń jest wymagana w celu podłączenia i kontroli nad np. zaworem mieszającym, dodatkowym źródłem ciepła, pasywnym/aktywnym chłodzeniem 2-rurowym, pasywnym chłodzeniem 2- lub 4-rurowym lub systemem cieplnym wody. Zbiorniki buforowe UKV UKV 4 UKV 1 UKV 2-22 UKV 2-3 UKV 2-5 UKV 2-75 UKV 2-1 Dodatkowa grupa mieszania ECS 41 ACS 45 stanowi akcesorium umożliwiające równoległą pracę pompy ciepła na cele ogrzewania i chłodzenia. Podgrzewacze c.w.u. Listę wszystkich podgrzewaczy c.w.u. marki NIBE można znaleźć na stronie Dodatkowa grupa mieszania ECS 41 ACS 45 stanowi akcesorium umożliwiające równoległą pracę pompy ciepła na cele ogrzewania i chłodzenia. Moduł komunikacyjny MODBUS 4 MODBUS 4 umożliwia pompie ciepła współpracę z systemem zarządzania budynku. Podgrzewacze c.w.u. Listę wszystkich podgrzewaczy c.w.u. marki NIBE można znaleźć na stronie VST 11 VST 2 Zawór przełączający, rura miedziana Ø28 (Maks. moc zasilania 17 kw) Zawór przełączający, rura miedziana Ø35 (Maks. moc zasilania, 4 kw) NIBE F
16 NIBE-BIAWAR Sp z o.o Białystok, al. Jana Pawła II 57 tel , fax sekretariat@biawar.com.pl SERWIS I DORADZTWO TECHNICZNE: pompyciepla@biawar.com.pl INFOLINIA: NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych oferowanych wyrobów oraz cen.
GRUNTOWE POMPY CIEPŁA
GRUNTOWE POMPY CIEPŁA Gruntowe pompy ciepła pobierają energię z gruntu za pomocą wymiennika gruntowego, tzw. dolnego źródła, przez który przepływa niezamarzająca ciecz. Najczęściej wykorzystywanym źródłem
NIBE F1245 A +++ Gruntowa pompa ciepła ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. Gruntowa pompa ciepła
NIBE F1245 Gruntowa pompa ciepła Gruntowa pompa ciepła ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. Wysoki współczynnik efektywności COP aż do 4,81 przy parametrach /35 C. Elektroniczne pompy obiegowe z płynną
F1255 NIBE A +++ Gruntowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. Gruntowa pompa ciepła
NIBE Gruntowa pompa ciepła F1255 Gruntowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. Wysoki współczynnik sprawności oraz niskie koszty eksploatacji dzięki inwerterowo
NIBE F1145 A +++ Gruntowa pompa ciepła XXL. Wysoki współczynnik efektywności COP aż do 4,81 przy parametrach 0/35 C.
NIBE F1145 Gruntowa pompa ciepła Wysoki współczynnik efektywności COP aż do 4,81 przy parametrach /35 C. Elektroniczne pompy obiegowe z płynną regulacją prędkości, zapewniający optymalny przepływ czynnika
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)
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,
NIBE F1155 A +++ Gruntowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej. Gruntowa pompa ciepła XXL
NIBE F1155 Gruntowa pompa ciepła Gruntowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej Wysoki współczynnik sprawności oraz niskie koszty eksploatacji dzięki inwerterowo sterowanej sprężarce. Dostępna w trzech
F1145 NIBE A +++ Gruntowa pompa ciepła XXL. Wysoki współczynnik efektywności COP aż do 4,81 przy parametrach 0/35 C.
NIBE Gruntowa pompa ciepła F1145 Wysoki współczynnik efektywności COP aż do 4,81 przy parametrach /35 C. Elektroniczne pompy obiegowe z płynną regulacją prędkości, zapewniające optymalny przepływ czynnika
NIBE F1155 A +++ Gruntowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej. Gruntowa pompa ciepła XXL
NIBE F1155 Gruntowa pompa ciepła Gruntowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej Wysoki współczynnik sprawności oraz niskie koszty eksploatacji dzięki inwerterowo sterowanej sprężarce. Dostępna w trzech
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
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
Instrukcja instalatora POOL 40
Instrukcja instalatora POOL 0 LEK IH PL - M0 Ważne informacje WŻNE! Ten symbol wskazuje na zagrożenie dla osób lub urządzenia. UWG! Ten symbol wskazuje ważne informacje, na co należy zwracać uwagę podczas
NIBE F1245 A +++ Gruntowa pompa ciepła ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. Gruntowa pompa ciepła
NIBE F1245 Gruntowa pompa ciepła Gruntowa pompa ciepła ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. Wysoki współczynnik efektywności COP aż do 4,81 przy parametrach /35 C. Elektroniczne pompy obiegowe z płynną
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,
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
SYSTEMY Z POMPAMI CIEPŁA NIBE KATALOG Z CENNIKIEM. wydanie nr 1/2017, ceny obowiązują od r.
SYSTEMY Z POMPAMI CIEPŁA NIBE KATALOG Z CENNIKIEM wydanie nr 1/2017, ceny obowiązują od 02.01.2017 r. 5 GRUNTOWE POMPY CIEPŁA 6 NIBE F1126/1226 8 NIBE F1145/1245 10 NIBE F1145 PC/1245 PC 12 NIBE F1155/1255
Gruntowe pompy ciepła NIBE 1345
IT S IN OUR NATURE WWW.NIBE.PL Gruntowe pompy ciepła NIBE 1345 Dwusprężarkowe pompy ciepła typu solanka/woda lub woda/woda przeznaczone do ogrzewania większych budynków, takich jak domy wielorodzinne,
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M.
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Opis techniczny www.heating.danfoss.com Danfoss A/S nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku postępowania niezgodnego z instrukcją w czasie instalacji lub
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
Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego
Rysunek wymiarowy 0 6 5* 55 5* 66 55 5 55 (00) 6,5 (00) () 690 (5) (5*) (00) 5,5 6 5* 6 (55) (5*) (66) 690* 6 6 (55) () (55) (5*) (5) (5*) (66) () (55) () 00 5 0 00 00 900 Zasilanie ogrzewania, wyjście
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
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
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
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
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
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.
POWIETRZNE POMPY CIEPŁA
POWIETRZNE POMPY CIEPŁA Pompy ciepła powietrze-woda jako źródło ciepła wykorzystują powietrze zewnętrzne, w związku z czym wykonywanie dolnego źródła w postaci sond pionowych lub kolektora gruntowego jest
TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW
Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego Nr PS 1A/2018 TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW Obiekt: Źródło ciepła oparte na pompie ciepła w budynku letniskowym ze SPA w Droblinie
Instrukcja dla instalatora LEK AXC 50 Wyposażenie dodatkowe
Instrukcja dla instalatora LEK AXC 50 Wyposażenie dodatkowe IHB GB 1303-4 231158 Spis treści 1 Informacje ogólne... 2 Zawartość... 2 Położenie komponentów... 2 2 Połączenia elektryczne... 3 Podłączanie
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
CENNIK. Cennik 1/2008. Systemy pomp ciepła
CENNIK Cennik 1/2008 Systemy pomp ciepła Obowiązuje od 1 stycznia 2008 Spis treści Gruntowe pompy ciepła str. 3-6 FIGHTER 1140 str. 3 FIGHTER 1240/1250 str. 4 FIGHTER 1330 str. 5 Zbiorniki buforowe i ciepłej
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
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M.
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Opis techniczny www.heating.danfoss.com Danfoss A/S nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku postępowania niezgodnego z instrukcją w czasie instalacji lub
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
Instrukcja. Karta rozszerzeń AXC 40 IHB GB 0935-1 031444
Instrukcja montaŝu Karta rozszerzeń IHB GB 0935-1 031444 Spis Treści 1 Informacje ogólne...2 Zawartość...2 Rozmieszczenie elementów...2 2 Uniwersalne przyłącza elektryczne...3 Podłączanie zasilania...3
IT S IN OUR NATURE NIBE.PL SYSTEMY Z POMPAMI CIEPŁA NIBE KATALOG Z CENNIKIEM. wydanie nr 01/2019, ceny obowiązują od
IT S IN OUR NATURE NIBE.PL SYSTEMY Z POMPAMI CIEPŁA NIBE KATALOG Z CENNIKIEM wydanie nr 01/2019, ceny obowiązują od 02.01.2019 5 GRUNTOWE POMPY CIEPŁA 6 NIBE F1126/1226 8 NIBE F1145/1245 10 NIBE F1145
POMPY CIEPŁA NIBE KATALOG Z CENNIKIEM. wydanie nr 2/2015, ceny obowiązują od 20.07.2015 r.
POMPY CIEPŁA NIBE KATALOG Z CENNIKIEM wydanie nr 2/2015, ceny obowiązują od 20.07.2015 r. 30 lat doświadczenia na rynku pomp ciepła Szwedzki koncern NIBE AB zajmuje się ogrzewaniem od 1952 roku, a pompami
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
ELK 9. Instrukcja instalatora. Kocioł elektryczny
Instrukcja instalatora Kocioł elektryczny 28838 23.07.2018 Spis treści 1 Ważne informacje 4 Utylizacja odpadów 4 2 Informacje ogólne 4 Kompatybilne produkty 4 Zawartość 4 3 Montaż 5 4 Położenie elementów
Instrukcja instalatora. Dodatkowy obieg grzewczy ECS 40/ECS 41 IHB PL M12112 LE K LEK LEK
Instrukcja instalatora LEK LEK LE K Dodatkowy obieg grzewczy ECS 0/ECS IHB PL - M Ważne informacje WAŻNE! Ten symbol wskazuje na zagrożenie dla osób lub urządzenia. UWAGA! Ten symbol wskazuje ważne informacje,
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
KATALOG Z CENNIKIEM POMPY CIEPŁA. wydanie nr 1/2015, ceny obowiązują od 31.03.2014 r.
KATALOG Z CENNIKIEM POMPY CIEPŁA wydanie nr 1/2015, ceny obowiązują od 31.03.2014 r. 30 lat doświadczenia na rynku pomp ciepła Szwedzki koncern NIBE AB zajmuje się ogrzewaniem od 1952 roku, a pompami ciepła
SYSTEMY Z POMPAMI CIEPŁA NIBE KATALOG Z CENNIKIEM. wydanie nr 2/2016, ceny obowiązują od r.
SYSTEMY Z POMPAMI CIEPŁA NIBE KATALOG Z CENNIKIEM wydanie nr 2/2016, ceny obowiązują od 20.07.2015 r. 5 GRUNTOWE POMPY CIEPŁA 6 NIBE F1126/1226 8 NIBE F1145/1245 10 NIBE F1145 PC/1245 PC 12 NIBE F1155/1255
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
Karta katalogowa (dane techniczne)
ECOAIR HYBRYDOWA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-ZIEMIA-WODA Pack B 3-2 kw Pack B -22 kw Pack B T -22 kw Pack C 3-2 kw Pack C -22 kw Pack C T -22 kw Karta katalogowa (dane techniczne) .. ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA
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
NIBE F1345 GRUNTOWA POMPA CIEPŁA
NIBE F1345 GRUNTOWA POMPA CIEPŁA 2-STOPNIOWA POMPA CIEPŁA POZYSKUJĄCA ENERGIĘ Z GRUNTU, WODY GRUNTOWEJ LUB ZBIORNIKÓW WODNYCH Mniej niż 3 kg czynnika chłodniczego na sekcję chłodzącą/instalację. Oznacza
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
KATALOG Z CENNIKIEM SYSTEMY Z POMPAMI CIEPŁA NIBE
IT S IN OUR NATURE WWW.NIBE.PL SYSTEMY Z POMPAMI CIEPŁA NIBE KATALOG Z CENNIKIEM wydanie nr 01/2018, ceny obowiązują od 02.01.2018 Karbon Sp.zo.o. 44-200 Rybnik ul. Kościuszki 14A/2 tel. +48 32 4238521,-22
Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers
Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw
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
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
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,
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
13/29 LA 60TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu
LA 6TUR+ Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 19 1598 6 1 95 91 1322 8 4.1 231 916 32 73 32 85 6 562 478 X 944 682 44 4 2 4 58 58 2.21 1.2 1.1 2.11 1.3 1.4 4.1 1.4 94 4 8 4.1 8 4.2 2.2 1.3 379 31 21 95
NIBE F1345 GRUNTOWA POMPA CIEPŁA
NIBE F1345 GRUNTOWA POMPA CIEPŁA 2-STOPNIOWA POMPA CIEPŁA POZYSKUJĄCA ENERGIĘ Z GRUNTU, WODY GRUNTOWEJ LUB ZBIORNIKÓW WODNYCH Mniej niż 3 kg czynnika chłodniczego w hermetycznie zamkniętym module chłodniczym.
MAV ESV ESV 22 INSTRUKCJA MONTAŻU DODATKOWEGO ZAWORU MIESZAJĄCEGO ESV 22 DLA NIBE SPLIT
MAV 0935-2 031261 PL INSTRUKCJA MONTAŻU DODATKOWEGO ZAWORU MIESZAJĄCEGO DLA NIBE SPLIT INSTRUKCJA MONTAŻU Informacje ogólne To wyposażenie dodatkowe jest używane podczas montowania NIBE ACVM 270 w domach,
1-sprężarkowe gruntowe i wodne, rewersyjne pompy ciepła do grzania i aktywnego chłodzenia. NR KAT. PRODUKT MOC [kw]* OPIS CENA [NETTO PLN]
Powietrzne, rewersyjne pompy ciepła do grzania/chłodzenia 1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO Skuteczna izolacja termiczna i akustyczna minimalizuje emisję dźwięku. Kompensatory drgań sprężarki
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M.
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Opis techniczny www.heating.danfoss.com Danfoss A/S nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku postępowania niezgodnego z instrukcją w czasie instalacji lub
KARTA KATALOGOWA POMPY CIEPŁA BOSCH COMPRESS 6000 LWM 6, 8, 10 (5.8, 7.6, 10.4 kw) LW 6, 8, 10, 13, 17 (5.8, 7.6, 10.4, 13.0, 17.
KARTA KATALOGOWA POMPY CIEPŁA BOSCH COMPRESS 6000 LWM 6, 8, 10 (5.8, 7.6, 10.4 kw) LW 6, 8, 10, 13, 17 (5.8, 7.6, 10.4, 13.0, 17.0 kw) LWM pompa ciepła glikol-woda z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. 185 l
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
1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO
1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO Skuteczna izolacja termiczna i akustyczna minimalizuje emisję dźwięku. Kompensatory drgań sprężarki zapewniają zmniejszenie wibracji
1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO
Gruntowe i wodne, rewersyjne pompy ciepła do grzania/chłodzenia 1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO Skuteczna izolacja termiczna i akustyczna minimalizuje emisję dźwięku.
Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego
15 132 21 17 716 569 75 817 122 1 69 2 8 2 89 159 249 479 69,5 952 81 146 236 492 Ø824 LA 4TU-2 Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 87 1467 181 897 4.1 69 29 682 1676 2.2 1.1 1.2 2.1 3.1 3.1 A A 113 29
POMPY CIEPŁA ulotka 03/p/2016 Produkujemy w Polsce
POMPY CIEPŁA ulotka 03/p/06 Produkujemy w Polsce www.galmet.com.pl klasa energetyczna A 60 POMPA CIEPŁA W SYSTEMIE POWIETRZE WODA DO C.W.U. ZE ZBIORNIKIEM - spectra Wartość współczynnika COP: 4,4. Podgrzewanie
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
Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego
1 94 4 8 2 91 115 39 12 187 299 389 184 538 818 91 916 2 1322 234 839 234 LA 6TU-2 Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 1595 186 1 95 19 4.1 X 944 682 1844 2.11 1.2 1.1 2.12 8 X 2.1 1.2 1.1 78 185 213 94
ECS 40. Instrukcja montaŝu Grupy mieszania do NIBE F1145, F1245 IHB
ECS 40 PL Instrukcja montaŝu Grupy mieszania do NIBE F1145, F1245 IHB 0935-1 031431 Polski, Instrukcja montaŝu ECS 40 Informacje ogólne To wyposaŝenie dodatkowe jest uŝywane podczas montowania F1145/F1245
POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SURPAECO A SAO-2
POMPY CIEPŁ POWIETRZE-WOD 1 Dane ErP Supraeco Jednostka SO 60-2 CE/CB Klasa efektywności energetycznej dla temperatury 55 C - ++ Znamionowa moc cieplna dla temperatury 55 C (Prated) kw 5 Sezonowa efektywność
Dane techniczne LAK 9IMR
Dane techniczne LAK 9IMR Informacja o urządzeniu LAK 9IMR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Nie - Miejsce ustawienia Limity pracy - Min.
AUREA M NOWOŚĆ. Monoblock inny niż wszystkie. ErP READY POMPA CIEPŁA A++ A+ więcej informacji. czerwca 136 / KATALOG dostępny 35ºC 55ºC
ErP READY 35ºC 55ºC A++ A+ KLASA ENERGETYCZNA więcej informacji POMPA CIEPŁA NOWOŚĆ dostępny 1 czerwca Monoblock inny niż wszystkie 136 / KATALOG 2019 ENERGIE ODNAWIALNE Przyjazna dla użytkownika oraz
SOLAR 40. Instrukcja instalatora SOLAR 40 dla pompy ciepła NIBE F1145 IHB 1012-1 031489
SOLAR 40 Instrukcja instalatora SOLAR 40 dla pompy ciepła NIBE F1145 IHB 1012-1 031489 Instrukcja instalatora SOLAR 40 Informacje ogólne Niniejsze wyposażenie dodatkowe jest stosowane kiedy pompa ciepła
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
POMPY CIEPŁA ZE SPRĘŻARKĄ INWERTEROWĄ, DO MONTAŻU ZEWNĘTRZNEGO
POMPY CIEPŁA ZE SPRĘŻARKĄ INWERTEROWĄ, DO MONTAŻU ZEWNĘTRZNEGO 60 C temp. zasilania Sprężarka inwerterowa z szeroką modulacją mocy Wysoka temperatura zasilania Cichy wentylator osiowy z kompensatorami
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
5.2 LA 35TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu. Legenda do rysunku patrz następna strona
LA TUR+ Rysunek wymiarowy / plan fundamentu, 1, 1.1 1 1 13 1 1 1 1 A A 3.1 3.1 1 1 3 31 11. 1.1 1. 1. 1.3.1, 1 33 1 113 313.1.1 1. 1. 1.3 1.1 1. 1.1, m..1..3... 1 1 3 1 3.1.. Legenda do rysunku patrz następna
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,
Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.
ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.
COMO ARIA POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I WSPÓŁPRACY Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM C.W.U. COMO ARIA. Pompy ciepła do przygotowania c.w.u.
Pompy ciepła do przygotowania c.w.u. POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I WSPÓŁPRACY Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM C.W.U. Bardzo niskie koszty inwestycyjne Zdalna przewodowa automatyka z intuicyjnym panelem
KARTA KATALOGOWA POMPY CIEPŁA BOSCH COMPRESS 4000 DW I 5000 DW CS4000DW FCI, CS4000DW FI, CS4000DW FCI, CS5000DW FCO
KARTA KATALOGOWA POMPY CIEPŁA BOSCH COMPRESS 4000 DW I 5000 DW 250-1 FCI, 250-1 FI, 200-1 FCI, CS5000DW 270-3 FCO Cechy szczególne: XXwysoki współczynnik efektywności cieplnej COP XXwbudowane podgrzewacze
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
Dane techniczne LA 18S-TUR
Dane techniczne LA 18S-TUR Informacja o urządzeniu LA 18S-TUR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie Uniwersalna konstrukcja odwracalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow.
Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic
WWK 221 electronic Pompa ciepła WWK 221/301 electronic typu powietrze/woda służy do automatycznego podgrzewu wody użytkowej wykorzystując do tego energię zawartą w powietrzu wewnętrznym np. powietrze z
2-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA Z WTRYSKIEM PARY (EVI), DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO
Gruntowe i wodne, rewersyjne pompy ciepła do grzania/chłodzenia 2-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA Z WTRYSKIEM PARY (EVI), DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO Skuteczna izolacja termiczna i akustyczna minimalizuje emisję
WPC 07 POMPY CIEPŁA SOLANKA/WODA NUMER URZĄDZENIA:
WPC 07 POMPY CIEPŁA SOLANKA/WODA NUMER URZĄDZENIA: 232928 Pompa ciepła solanka/woda WPC należy do najbardziej efektywnych pomp ciepła dostępnych na rynku. Jej nowa stylistyka wyznacza nowe standardy nie
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
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
Instrukcja instalatora HPAC 40
Instrukcja instalatora Akcesoria LEK IHB=PL=0-= M0 Informacje ogólne Wyposażenie dodatkowe to moduł klimatyzacyjny, który należy dodać do systemu z pompą ciepła NIBE F/F/F/F. Pompa ciepła posiada zintegrowany
Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015
Kolektory słoneczne płaskie - automatyka SOM plus Regulator solarny SOM plus ma zastosowanie w standardowych systemach solarnych. Obsługę regulatora ułatwia duży, wielofunkcyjny wyświetlacz. W regulatorze
1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA Z WTRYSKIEM PARY (EVI), DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO
Gruntowe i wodne, rewersyjne pompy ciepła do grzania/chłodzenia 1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA Z WTRYSKIEM PARY (EVI), DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO Skuteczna izolacja termiczna i akustyczna minimalizuje emisję
Dlaczego pompa ciepła?
domowa pompa ciepła darmowa energia z powietrza sprawność 400% COP 4 (B7/W35) kompletne źródło ciepła dla domu ogrzewanie, ciepła woda użytkowa (c.w.u), woda basenowa współpraca z dodatkowym źródłem ciepła
28 Materiały techniczne 2015/2 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego
1- i -sprężarkowe powietrzne pompy ciepła Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 15 85 13.1 38 5 9 79 3. 1 1.1 79 1. 79.1 5.1 1 3. 1 3 9 15 5 3 7 9 3 7 9 1. 1.1 5.1 5. 5.3 5. 5.5.8.7. Legenda do rysunku patrz
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
Dane techniczne LA 17TU
Dane techniczne LA 17TU Informacja o urządzeniu LA 17TU Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia
E-Mail: info@dimplex.de Internet: www.dimplex.de
-sprężarkowe Rysunek wymiarowy powietrzne pompy LI ciepła 9TU LI TU Wysokoefektywna pompa Rysunek ciepła powietrze/woda wymiarowy 78 6 96 5* 58* 66 8 56 5 88 () 6,5 () (8) 69 (5) (5*) () 58,5 786 75* 76
Powietrzne pompy ciepła do przygotowania c.w.u. Supraeco W
Powietrzne pompy ciepła do przygotowania c.w.u. Supraeco W B C A + A A A ++ Pompy ciepła do c.w.u. Z nową Dyrektywą ErP wyłącznie wysokoefektywne urządzenia grzewcze! ErP 0 to ważna dyrektywa europejska
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
KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA
POMPY CIEPŁA glikol-woda (dane techniczne) INWERTEROWE (modulowana moc) KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA DANFOSS INVERTER TECHNOLOGY SERIA ecogeo HP HP1 / HP3 produkowane w Hiszpanii do 30% oszczędności w
Dane techniczne LA 8AS
Dane techniczne LA 8AS Informacja o urządzeniu LA 8AS Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja WPM 6 montaż naścienny - Miejsce ustawienia Na zewnątrz
KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA
POMPY CIEPŁA dane techniczne INWERTEROWE (modulowana moc) KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA COPELAND INVERTER TECHNOLOGY SERIA ecogeo B B1 / B2 / B3 / B4 produkowane w Hiszpanii do 30% oszczędności w porównaniu