Rozdział 1 Pompy ciepła NOWOŚĆ!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 1 Pompy ciepła NOWOŚĆ!"

Transkrypt

1 NOWOŚĆ! Logatherm WPL z modułem AW C Logatherm WPS K Logatherm WPS Rozdział 1 Pompy ciepła Pompy ciepła Buderus Logatherm informacje ogólne Pompy ciepła typu powietrze/woda Logatherm WPL Pompy ciepła typu glikol/woda Logatherm WPS K Pompy ciepła typu glikol/woda Logatherm WPS Zasobnikowe podgrzewacze c.w.u. Logatherm SH Zbiorniki buforowe PS300/PS300 W Dodatkowe elementy instalacyjne do pomp ciepła: niezamarzający płyn do instalacji pomp ciepła rozdzielacz hydrauliczny dolnego źródła ciepła akcesoria do zgrzewania rur z PE złączki zaciskowe do króćców podłączeniowych pompy ciepła czujniki temperatur do pompy ciepła Logatherm urządzenie do napełniania i odpowietrzania dolnego źródła zawory kulowe z filtrem rury nawrotne typu U-rura Pompy ciepła typu powietrze/woda do podgrzewania c.w.u. Logafix WPT 300M str str do str do str do str str do str do str str str str str str str str str do cennik 2009/2 rozdział

2 1 002 cennik 2009/2 rozdział 1

3 Pompy ciepła Logatherm Pompy ciepła Buderus Logatherm informacje ogólne W otaczającej nas przyrodzie nagromadzone są duże, wręcz nieograniczone rezerwy energii cieplnej, zmagazynowanej w źródłach naturalnych. Energia ta w sposób bezpośredni nie może być wykorzystana do celów technicznych lub bytowych z powodu niskotemperaturowego charakteru tych źródeł, tj. z powodu zbyt niskiej temperatury nośnika owej energii. Praktycznie temperatura nośników tej energii zbliżona jest do temperatury otoczenia. Jednak w większości przypadków energię cieplną pochodzącą z tych źródeł można eksploatować bezpłatnie lub przy niewielkim nakładzie finansowym co stanowi ich niewątpliwą zaletę. Z uwagi na to zasoby energii odnawialnych budzą coraz większe zainteresowanie potencjalnych użytkowników. Ze względu na niskotemperaturowy charakter tych źródeł pozyskiwanie z nich energii i przetwarzanie jej dalej do celów bytowych człowieka wymaga zastosowania pomp ciepła Logatherm Buderus. Pompa ciepła jest urządzeniem, które potrafi pobrać energię cieplną z otaczającej przyrody i przenieść ją do systemu grzewczego budynku przy jednoczesnym przetworzeniu jej na wyższy poziom energetyczny. Oznacza to, że energia cieplna przyrody pobierana jest przy niskiej temperaturze nośnika, np. gruntu, powietrza, itp., a przekazywana jest do systemu grzewczego budynku, ale już przy dużo wyższej temperaturze, tak jak to pokazano na rysunku. Proces ten zachodzi w obiegu chłodniczym pompy ciepła przy dostarczeniu elektrycznej energii napędowej. Miejsce skąd pobierane jest ciepło przyrody nazywamy dolnym źródłem ciepła, natomiast system grzewczy c.o. lub c.w.u., górnym źródłem ciepła. W Polsce najczęściej wykorzystywane dolne źródła ciepła to: grunt, wody powierzchniowe, wody podziemne, powietrze zewnętrzne. Dolne źródło ciepła: powietrze woda ziemia -20 C do +30 C 0 C do +15 C Dławienie Górne źródło ciepła system grzewczy c.o.:+30 C do +60 C, c.w.u.: +57 C Odparowanie Skraplanie 3 /4 darmowej energii z otoczenia Sprężanie 4 /4 energii grzewczej Czynnik roboczy w fazie ciekłej 1 /4 energii elektrycznej Czynnik roboczy w fazie gazowej Przeniesienie energii przez pompę ciepła z dolnego do górnego źródła ciepła Pompa ciepła Model Typ Logatherm WPS K gruntowa pompa ciepła typu: glikol-woda Buderus Logatherm Logatherm WPS Logatherm WPL powietrzna pompa ciepła typu: powietrze-woda cennik 2009/2 rozdział

4 Logatherm WPL Pompy ciepła Pompa ciepła typu powietrze-woda Logatherm WPL (moduł zewnętrzny) [ sprawność: do 400% ] NOWOŚĆ! Pompy ciepła Logatherm WPL wykorzystują powietrze zewnętrzne jako dolne źródło ciepła i są urządzeniami niewyczerpalnymi, ponieważ zasoby tej energii są niewyczerpalne. Praktycznie w każdych warunkach istnieje dostęp do świeżego powietrza, które może zasilać parownik pompy cieła. Pompy ciepła Logatherm WPL składają się z 2 modułów: zewnętrznego i wewnętrznego (AW C). Cechy pomp ciepła Logatherm WPL Pompy ciepła Logatherm, osiągają na zasilaniu temperaturę +65 C (bez konieczności pracy dogrzewacza elektrycznego) wykorzystując przy tym czynnik chłodniczy R407C. Uzyskanie tak wysokiej temperatury, możliwe jest dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych sprężarek chłodniczych wyprodukowanych w bliskiej współpracy z firmą Mitsubishi Electric. Bardzo niski poziom emitowanego hałasu gwarantowany jest dzięki wykorzystaniu nowych materiałów dźwiękochłonnych w konstrukcji obudowy urządzenia. Pompa ciepła standardowo wyposażona jest w urządzenie elektryczne, które zmniejsza prąd rozruchowy sprężarki, tzw. miękki start, co znacznie ograniczy rachunki elektryczne wynikające z opłat stałych za moc zamówioną. Pompy ciepła Logatherm mogą podgrzewać ciepłą wodę użytkową do temperatury +58 C bez wykorzystania dogrzewacza elektrycznego. Osobne przyłącza elektryczne do sprężarki i dogrzewacza elektrycznego, co pozwala na obniżenie przekroju przewodów zasilających. Prosta wewnętrzna instalacja elektryczna, co minimalizuje prace montażowe. Bogate wyposażenie urządzeń pozwala na wiele konfiguracji w jakich można instalować pompy ciepła. Urządzenia mogą pracować w systemach grzewczych, gdzie są podstawowym i jedynym źródłem ciepła. Mogą również pracować w systemach biwalentnych, w których poprzez odpowiednie wykonanie systemu grzewczego mogą współpracować z innymi urządzeniami grzewczymi tj. instalacje solarne, kotły elektryczne, kotły olejowe, kotły gazowe, instalacje kominkowe czy kotły na paliwo stałe. Numer katalogowy Model Wydajność cieplna kw* Cena netto PLN WPL 6A 5, , , WPL 8A 8, , , WPL 10A 10, , ,76 * Wydajność cieplną pompy ciepła podano dla parametrów pracy zgodnych z normą EN255, dla temperatur pracy: +7 C temperatura powietrza zewnętrznego, +35 C temperatura zasilania instalacji grzewczej cennik 2009/2 rozdział 1

5 Pompy ciepła Logatherm WPL Pompa ciepła typu powietrze-woda Logatherm WPL (moduł zewnętrzny) dane techniczne Moduł zewnętrzny pompy ciepła Logatherm WPL typu powietrze-woda WPL 6A WPL 8A WPL 10A Wydajność cieplna/moc napędowa pompy ciepła przy parametrach +7/35 C 1) kw 5,5/1,4 7,2/2,0 8,9/2,3 Wydajność cieplna/moc napędowa pompy ciepła przy parametrach +7/45 C 2) kw 5,1/1,7 7,0/2,4 8,6/2,8 Znamionowy przepływ wody ogrzewanej l/s 0,19 0,29 0,34 Wewnętrzny spadek ciśnienia wody ogrzewanej kpa Strumień przepływu powietrza m 3 /h Pobór prądu przez sprężarkę AA 0,44 0,44 0,44 Przyłącze elektryczne V AC Hz 400 (3N) (3N) (3N) 50 Wielkość zabezpieczenia (biernego) A Sprężarka spiralna spiralna spiralna Maksymalna temperatura na zasilaniu C Masa czynnika chłodniczego R 407C kg 3,8 3,8 3,8 System odmrażania Gorący gaz z zaworem 4-drogowym Gorący gaz z zaworem 4-drogowym Gorący gaz z zaworem 4-drogowym Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 3) mm 820 x 640 x x 640 x x 640 x 1190 Ciężar kg ) Parametry mocy podane zgodnie z EN ) Parametry mocy podane zgodnie z EN ) Wymiary podane są bez śrub nastawczych, w zależności od wyregulowania dochodzi minimalnie 20 mm maksymalnie 30 mm cennik 2009/2 rozdział

6 Logatherm WPL Pompy ciepła Pompa ciepła typu powietrze-woda Logatherm WPL (moduł wewnętrzny AW C) NOWOŚĆ! Sterownik Rego 800 Moduł AW C Na użytek powietrznych pomp ciepła Logatherm WPL skonstruowano moduł wewnętrzny o symbolu AW C, który jest wyposażony w zasobnik ciepłej wody użytkowej, sterownik, dogrzewacz elektryczny, pompy obiegowe oraz szereg innych elementów (naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa, zawory przełączające i mieszające). Połączenie dwóch elementów: modułu zewnętrznego WPL i modułu wewnętrznego AW C pozawala na stworzenie całej instalacji grzewczej (kotłowni) i instalacji przygotowania c.w.u. w bardzo prosty sposób. Cechy sterownika Rego 800 Wizualizacyjne przedstawienie wielu poziomów regulacji temperatury wykorzystywanych przez użytkownika. Automatyczny realizowany proces odszraniania parownika. Komunikacja między płytkami obwodów elektronicznych realizowana za pomocą przewodu komunikacyjnego magistrali CAN. Możliwość dokonywania korekcji wskazań czujników. Automatyczne przełączanie trybu lato/zima, możliwość sterowania czasowego pracą instalacji zarówno systemu grzewczego jak i ciepłej wody użytkowej. Nieograniczona pamięć pozwalająca na zapisywanie wszystkich najważniejszych ustawień oraz historii awarii. Podtrzymywanie pamięci sterownika przy zaniku zasilania elektrycznego. Autodiagnozowanie awarii, w przypadku ustąpienia przyczyny awarii sterowanie uruchamia pompę ciepła. Automatyczny tryb zapobiegający zablokowaniu pomp obiegowych w czasie dłuższego postoju urządzenia. Produkcja c.w.u. Odbywa się w trybie priorytetowym. Monitorowanie czasu pracy urządzeń grzewczych. Sterownik wyposażony jest w czujnik kolejności faz i czujnik zaniku faz. Sygnalizacja alarmu poprzez sygnał świetlny lub dźwiękowy. Numer katalogowy Model Pojemność dm 3 Cena netto PLN AW C , , cennik 2009/2 rozdział 1

7 Pompy ciepła Logatherm WPL Pompa ciepła typu powietrze-woda Logatherm WPL (moduł wewnętrzny AW C) dane techniczne Moduł wewnętrzny AW C pompy ciepła Logatherm WPL typu powietrze-woda Moc dogrzewacza elektrycznego kw 13,5 Moc pompy systemu grzewczego kw 0,2 Przyłącze elektryczne V AC Hz 400 (N3) 50 Maks. podłączona moc elektryczna kw 13,7 Wielkość zabezpieczenia (biernego) A 25 Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze bar (MPa) 2,5 (0,25) Pojemność użytkowa podgrzewacza CWU l 165 Naczynie wzbiorcze l 12 Zabezpieczenie termiczne C 90 Min. str. przepływu w systemie grzewczym l/s 0 Pompa systemu grzewczego G1 Wilo Star RS 25/6-3 Pompa wody ogrzewanej G2 Wilo Star RS 25/6-3 Wymiary (szer. x głęb. x wys.) mm 600 x 615 x 1660 Ciężar bez wody kg 122 Ciężar z wodą kg 347 cennik 2009/2 rozdział

8 Logatherm WPS K Pompy ciepła Pompa ciepła typu glikol-woda Logatherm WPS K [ sprawność: do 500% ] NOWOŚĆ! Sterownik Rego 637J Cechy pomp ciepła Logatherm WPS K Pompy ciepła Logatherm, osiągają na zasilaniu temperaturę +65 C (bez konieczności pracy dogrzewacza elektrycznego) wykorzystując przy tym czynnik chłodniczy R407C. Uzyskanie tak wysokiej temperatury, możliwe jest dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych sprężarek chłodniczych wyprodukowanych w bliskiej współpracy z firmą Mitsubishi Electric. Bardzo niski poziom emitowanego hałasu gwarantowany jest dzięki wykorzystaniu nowych materiałów dźwiękochłonnych w konstrukcji obudowy urządzenia. Pompa ciepła standardowo wyposażona jest w urządzenie elektryczne, które zmniejsza prąd rozruchowy sprężarki, tzw. miękki start, co znacznie ograniczy rachunki elektryczne wynikające z opłat stałych za moc zamówioną. Pompy ciepła Logatherm mogą podgrzewać ciepłą wodę użytkową do temperatury +58 C bez wykorzystania dogrzewacza elektrycznego. Osobne przyłącza elektryczne do sprężarki i dogrzewacza elektrycznego, co pozwala na obniżenie przekroju przewodów zasilających. Prosta wewnętrzna instalacja elektryczna, co minimalizuje prace montażowe. Bogate wyposażenie urządzeń pozwala na wiele konfiguracji w jakich można instalować pompy ciepła. Urządzenia mogą pracować w systemach grzewczych, gdzie są podstawowym i jedynym źródłem ciepła. Mogą również pracować w systemach biwalentnych, w których poprzez odpowiednie wykonanie systemu grzewczego mogą współpracować z innymi urządzeniami grzewczymi tj. instalacje solarne, kotły elektryczne, kotły olejowe, kotły gazowe, instalacje kominkowe czy kotły na paliwo stałe. Cechy sterownika Rego 637J Proste i czytelne menu z trzema poziomami dostępu. Informacje wyświetlane w języku polskim. Regulacja pogodowa z możliwością współpracy z czujnikiem wewnętrznym. Możliwość sterowania dwoma niezależnymi obiegami grzewczymi i regulacją ich histerezy. Automatyczne przełączanie trybu lato/zima. Możliwość sterowania czasowego pracą instalacji zarówno systemu grzewczego jak i ciepłej wody użytkowej. Nieograniczona pamięć pozwalająca na zapisywanie wszystkich najważniejszych ustawień oraz historii awarii. Klawisze szybkiego dostępu do regulacji podstawowych parametrów cieplnych. Podtrzymywanie pamięci sterownika przy zaniku zasilania elektrycznego. Możliwość zaprogramowania trybów pracy pompy ciepła lub podłączenie prostego sterowania zewnętrznego. Autodiagnozowanie awarii, w przypadku ustąpienia przyczyny awarii sterowanie uruchamia pompę ciepła. Monitorowanie czasu pracy urządzeń grzewczych. Podczas rozruchu można przełączyć urządzenie w tryb osuszania budynku. Produkcja c.w.u. Odbywa się w trybie priorytetowym. Sterownik wyposażony jest w czujnik kolejności faz i czujnik zaniku faz. Sygnalizacja alarmu poprzez sygnał świetlny i dźwiękowy. Automatyczny tryb zapobiegający zablokowaniu pomp obiegowych w czasie dłuższego postoju urządzenia cennik 2009/2 rozdział 1

9 Pompy ciepła Logatherm WPS K Numer katalogowy Model Wydajność cieplna kw* Cena netto PLN WPS 6K 5, , , WPS 7K 7, , , WPS 9K 9, , , WPS 11K 10, , ,06 * Wydajność cieplną pompy ciepła podano dla parametrów pracy zgodnych z normą EN255, dla temperatur pracy: 0 C temperatura wejścia nośnika źródła dolnego 35 C temperatura zasilania instalacji grzewczej ** K oznacza pompę ciepła wyposażoną w zasobnik na ciepłą wodę użytkową o pojemności 163 dm 3 Instalacja dolnego źródła ciepła Do pomp ciepła Logatherm WPS K czerpiących energię cieplną z gruntu, należy wykonać instalację dolnego źródła ciepła. Instalację tę wykonuje się z rur polietylenowych o średnicy 40 mm, które stanowią gruntowy wymiennik ciepła. Należy pamiętać, że wymiennik ten musi mieć odpowiednią wielkość (długość rurociągu) oraz musi być wykonany wg określonych wytycznych, co pozwoli na prawidłowe pozyskiwanie odpowiedniej ilości energii cieplnej przez cały okres eksploatacji pompy ciepła. Nieprawidłowe wykonanie gruntowego wymiennika ciepła, może powodować obniżenie sprawności pracy pompy ciepła, a w najgorszym przypadku awaryjne wyłączenie pompy ciepła. W tabelach poniżej podano wymagane długości poziomego kolektora gruntowego i pionowego kolektora gruntowego do każdego typoszeregu i modelu pompy ciepła Logatherm. Uwaga! Przy obliczeniach gruntowego wymiennika ciepła powinno być uwzględniane przeznaczenie urządzenia, np. ogrzewanie podłogowe, produkcja ciepła do wentylacji, gdyż wzmożona eksploatacja może powodować obniżanie się parametrów cieplnych gruntu. Należy również pamiętać o konieczności sprawdzenia i przeliczenia instalacji dolnego źródła ciepła pod względem oporów hydraulicznych i w przypadku wystąpienia konieczności odpowiedniego podzielenia jego długości na pętle. Należy zwrócić uwagę, że w pompach ciepła zainstalowane są pompy obiegowe, które mogą pokonać odpowiednie opory hydrauliczne (patrz tabela). Głębokość odwiertów pionowych, długość kolektorów poziomych i niezbędna powierzchnia działki do pomp ciepła Logatherm typu WPS K Pompa ciepła WPS 6 K WPS 7 K WPS 9 K WPS 11 K Wydajność grzewcza kw 5,9 7,3 9,1 10,7 Napędowa moc elektryczna sprężarki kw 1,3 1,6 2,0 2,2 Wydajność chłodnicza kw 4,6 5,7 7,1 8,5 Głębokość odwiertu m Długość kolektora m Minimalna powierzchnia gruntu pod kolektor m Uwaga! W przypadku gruntu suchego, np. piasku, długość kolektora należy zwiększyć o 18% W przypadku gruntu bardzo mokrego, np.: glina, torf, długość kolektora można zmniejszyć o 14% (nie zalecane) Kolektor poziomy, należy wykonywać z rury z polietylenu PE80 o średnicy De40 mm i grubości ścianki 3,0 mm lub 2,4 mm (szereg SDR13,6 lub SDR17) Kolektor należy wypełnić wodnym roztworem cieczy niezamarzającej o stężeniu odpowiadającym temperaturze krystalizacji nie wyższej niż -13 C cennik 2009/2 rozdział

10 Logatherm WPS K Pompy ciepła Pompa ciepła typu glikol-woda Logatherm WPS K dane techniczne 600 ok PCO CW DCR ŹW WCR ZCO PE 1800 front pompy ciepła ZCO zasilanie instalacji grzewczej PCO powrót z instalacji grzewczej CW wypływ ciepłej wody ŹW dopływ zimnej wody DCR dopływ czynnika roboczego WCR wypływ czynnika roboczego PE przewody elektryczne Typ pompy WPS 6 K WPS 7 K WPS 9 K WPS 11 K Wydajność cieplna pompy ciepła przy parametrach 0/35 C 1) kw 5,9 7,3 9,1 10,7 Napędowa moc elektryczna przy parametrach 0/35 C kw 1,3 1,6 2,0 2,2 Wydajność cieplna pompy ciepła przy parametrach 0/50 C 1) kw 5,4 6,9 8,4 10,1 Napędowa moc elektryczna przy parametrach 0/50 C kw 1,7 2,1 2,6 3,0 Minimalny przepływ nośnika ciepła źródła górnego (skraplacz) dm³/s 0,14 0,18 0,22 0,26 Nominalny przepływ nośnika ciepła źródła górnego (skraplacz) dm³/s 0,20 0,25 0,31 0,37 Maksymalny zewnętrzny spadek ciśnienia w instalacji c.o. kpa Nominalny przepływ nośnika ciepła źródła dolnego (parownik) dm³/s 0,30 0,38 0,46 0,57 Maksymalny zewnętrzny spadek ciśnienia w instalacji dolnego źródła ciepła kpa Maksymalne ciśnienie w instalacji górnego źródła bar 3,0 Maksymalne ciśnienie w instalacji dolnego źródła bar 4,0 Moc poszczególnych stopni dogrzewacza elektrycznego kw 3,0/6,0/9,0 Prąd znamionowy zabezpieczenia pompy ciepła z dogrzewaczem o mocy: 6 kw 9 kw A A Napięcie zasilania Króćce przyłączeniowe zasobnika ciepłej wody użytkowej stal nierdzewna Konieczność stosowania złączek zaciskowych 400 V, 3 fazy mm Króćce przyłączeniowe górnego źródła ciepła Cu mm Króćce przyłączeniowe dolnego źródła ciepła Cu mm Typ sprężarki Spiralna (Mitsubishi Electric) cennik 2009/2 rozdział 1

11 Pompy ciepła Logatherm WPS K Typ pompy WPS 6 K WPS 7 K WPS 9 K WPS 11 K Maksymalna temperatura na zasilaniu C 65 Temperatura pracy dolnego źródła ciepła C -5/+25 Pompa obiegowa górnego i dolnego źródła ciepła Wyposażenie standardowe Zabezpieczenie elektryczne i termiczne sprężarki, pomp obiegowych i centrali sterującej Elektroniczne urządzenie łagodnego rozruchu sprężarki tzw. miękki start (ogranicznik prądu rozruchowego) Wyposażenie standardowe Wyposażenie standardowe Masa czynnika roboczego R407C kg 1,35 1,4 1,5 1,9 Masa całkowita urządzenia kg Dwupłaszczowy zasobnik na ciepłą wodę użytkową 2) dm Wymiary gabarytowe (szer. x głęb. x wys.) mm 600 x 600 x 1770 Centrala sterująca Kolor obudowy: Rego 637J Biały 1) Wydajność cieplna wyznaczona została przy parametrach 0/35 C i 0/50 C zgodnie z normą europejską EN 255 Moc dogrzewacza elektrycznego nie jest wliczona do mocy grzewczej pompy ciepła 2) Zasobniki c.w.u. wyposażone są standardowo w anodę elektryczną cennik 2009/2 rozdział

12 Logatherm WPS Pompy ciepła Pompa ciepła typu glikol-woda Logatherm WPS [ sprawność: do 500% ] NOWOŚĆ! Sterownik Rego 637J Cechy pomp ciepła Logatherm WPS Pompy ciepła Logatherm, osiągają na zasilaniu temperaturę +65 C (bez konieczności pracy dogrzewacza elektrycznego) wykorzystując przy tym czynnik chłodniczy R407C. Uzyskanie tak wysokiej temperatury, możliwe jest dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych sprężarek chłodniczych wyprodukowanych w bliskiej współpracy z firmą Mitsubishi Electric. Bardzo niski poziom emitowanego hałasu gwarantowany jest dzięki wykorzystaniu nowych materiałów dźwiękochłonnych w konstrukcji obudowy urządzenia. Pompa ciepła standardowo wyposażona jest w urządzenie elektryczne, które zmniejsza prąd rozruchowy sprężarki, tzw. miękki start, co znacznie ograniczy rachunki elektryczne wynikające z opłat stałych za moc zamówioną. Pompy ciepła Logatherm mogą podgrzewać ciepłą wodę użytkową do temperatury +58 C bez wykorzystania dogrzewacza elektrycznego. Osobne przyłącza elektryczne do sprężarki i dogrzewacza elektrycznego, co pozwala na obniżenie przekroju przewodów zasilających. Prosta wewnętrzna instalacja elektryczna, co minimalizuje prace montażowe. Bogate wyposażenie urządzeń pozwala na wiele konfiguracji w jakich można instalować pompy ciepła. Urządzenia mogą pracować w systemach grzewczych, gdzie są podstawowym i jedynym źródłem ciepła. Mogą również pracować w systemach biwalentnych, w których poprzez odpowiednie wykonanie systemu grzewczego mogą współpracować z innymi urządzeniami grzewczymi tj. instalacje solarne, kotły elektryczne, kotły olejowe, kotły gazowe, instalacje kominkowe czy kotły na paliwo stałe. Cechy sterownika Rego 637J Proste i czytelne menu z trzema poziomami dostępu. Informacje wyświetlane w języku polskim. Regulacja pogodowa z możliwością współpracy z czujnikiem wewnętrznym. Możliwość sterowania dwoma niezależnymi obiegami grzewczymi i regulacją ich histerezy. Automatyczne przełączanie trybu lato/zima. Możliwość sterowania czasowego pracą instalacji zarówno systemu grzewczego jak i ciepłej wody użytkowej. Nieograniczona pamięć pozwalająca na zapisywanie wszystkich najważniejszych ustawień oraz historii awarii. Klawisze szybkiego dostępu do regulacji podstawowych parametrów cieplnych. Podtrzymywanie pamięci sterownika przy zaniku zasilania elektrycznego. Możliwość zaprogramowania trybów pracy pompy ciepła lub podłączenie prostego sterowania zewnętrznego. Autodiagnozowanie awarii, w przypadku ustąpienia przyczyny awarii sterowanie uruchamia pompę ciepła. Monitorowanie czasu pracy urządzeń grzewczych. Podczas rozruchu można przełączyć urządzenie w tryb osuszania budynku. Produkcja c.w.u. Odbywa się w trybie priorytetowym. Sterownik wyposażony jest w czujnik kolejności faz i czujnik zaniku faz. Sygnalizacja alarmu poprzez sygnał świetlny i dźwiękowy. Automatyczny tryb zapobiegający zablokowaniu pomp obiegowych w czasie dłuższego postoju urządzenia cennik 2009/2 rozdział 1

13 Pompy ciepła Logatherm WPS Numer katalogowy Model Wydajność cieplna kw* Cena netto PLN WPS 6 5, , , WPS 7 7, , , WPS 9 9, , , WPS 11 10, , , WPS 14 14, , , WPS 17 16, , ,96 * Wydajność cieplną pompy ciepła podano dla parametrów pracy zgodnych z normą EN255, dla temperatur pracy: 0 C temperatura wejścia nośnika źródła dolnego 35 C temperatura zasilania instalacji grzewczej Instalacja dolnego źródła ciepła Do pomp ciepła Logatherm WPS czerpiących energię cieplną z gruntu, należy wykonać instalację dolnego źródła ciepła. Instalację tę wykonuje się z rur polietylenowych o średnicy 40 mm, które stanowią gruntowy wymiennik ciepła. Należy pamiętać, że wymiennik ten musi mieć odpowiednią wielkość (długość rurociągu) oraz musi być wykonany wg określonych wytycznych, co pozwoli na prawidłowe pozyskiwanie odpowiedniej ilości energii cieplnej przez cały okres eksploatacji pompy ciepła. Nieprawidłowe wykonanie gruntowego wymiennika ciepła, może powodować obniżenie sprawności pracy pompy ciepła, a w najgorszym przypadku awaryjne wyłączenie pompy ciepła. W tabelach poniżej podano wymagane długości poziomego kolektora gruntowego i pionowego kolektora gruntowego dla każdego typoszeregu i modelu pompy ciepła Logatherm. Uwaga! Przy obliczeniach gruntowego wymiennika ciepła powinno być uwzględniane przeznaczenie urządzenia, np. ogrzewanie podłogowe, produkcja ciepła do wentylacji, gdyż wzmożona eksploatacja może powodować obniżanie się parametrów cieplnych gruntu. Należy również pamiętać o konieczności sprawdzenia i przeliczenia instalacji dolnego źródła ciepła pod względem oporów hydraulicznych i w przypadku wystąpienia konieczności odpowiedniego podzielenia jego długości na pętle. Należy zwrócić uwagę, że w pompach ciepła zainstalowane są pompy obiegowe, które mogą pokonać odpowiednie opory hydrauliczne (patrz tabela). Głębokość odwiertów pionowych, długość kolektorów poziomych i niezbędna powierzchnia działki do pomp ciepła Logatherm typu WPS Pompa ciepła WPS 6 WPS 7 WPS 9 WPS 11 WPS 14 WPS 17 Wydajność grzewcza kw 5,9 7,3 9,1 10,7 14,4 16,7 Napędowa moc elektryczna sprężarki kw 1,3 1,6 2,0 2,2 3,1 3,7 Wydajność chłodnicza kw 4,6 5,7 7,1 8,5 11,3 13 Głębokość odwiertu m Długość kolektora m Minimalna powierzchnia gruntu pod kolektor m Uwaga! W przypadku gruntu suchego, np. piasku, długość kolektora należy zwiększyć o 18% W przypadku gruntu bardzo mokrego, np.: glina, torf, długość kolektora można zmniejszyć o 14% (nie zalecane) Kolektor poziomy, należy wykonywać z rury z polietylenu PE80 o średnicy De40 mm i grubości ścianki 3,0 mm lub 2,4 mm (szereg SDR13,6 lub SDR17) Kolektor należy wypełnić wodnym roztworem cieczy niezamarzającej o stężeniu odpowiadającym temperaturze krystalizacji nie wyższej niż -13 C cennik 2009/2 rozdział

14 Logatherm WPS Pompy ciepła Pompa ciepła typu glikol-woda Logatherm WPS dane techniczne ok PCO PP ZP ZCO PE DCR WCR front pompy ciepła ZCO zasilanie instalacji grzewczej PCO powrót z instalacji grzewczej ZP zasilanie podgrzewacza PP powrót z ogrzewacza DCR dopływ czynnika roboczego WCR wypływ czynnika roboczego PE przewody elektryczne Typ pompy WPS 6 WPS 7 WPS 9 WPS 11 WPS 14 WPS 17 Wydajność cieplna pompy ciepła przy parametrach 0/35 C 1) kw 5,9 7,3 9,1 10,7 14,4 16,7 Napędowa moc elektryczna przy parametrach 0/35 C kw 1,3 1,6 2,0 2,2 3,1 3,7 Wydajność cieplna pompy ciepła przy parametrach 0/50 C 1) kw 5,4 6,9 8,4 10,1 13,9 16,2 Napędowa moc elektryczna przy parametrach 0/50 C kw 1,7 2,1 2,6 3,0 4,2 4,9 Minimalny przepływ nośnika ciepła źródła górnego (skraplacz) dm³/s 0,14 0,18 0,22 0,26 0,35 0,40 Nominalny przepływ nośnika ciepła źródła górnego (skraplacz) dm³/s 0,20 0,25 0,31 0,37 0,50 0,57 Maksymalny zewnętrzny spadek ciśnienia w instalacji c.o. kpa Nominalny przepływ nośnika ciepła źródła dolnego (parownik) dm³/s 0,30 0,38 0,46 0,57 0,78 0,90 Maksymalny zewnętrzny spadek ciśnienia w instalacji dolnego źródła ciepła kpa Maksymalne ciśnienie w instalacji górnego źródła bar 3,0 Maksymalne ciśnienie w instalacji dolnego źródła bar 4,0 Moc poszczególnych stopni dogrzewacza elektrycznego kw 3,0/6,0/9,0 Prąd znamionowy zabezpieczenia pompy ciepła z dogrzewaczem o mocy: 6 kw 9 kw A A Napięcie zasilania Króćce przyłączeniowe do podłączenia zewnętrznego zasobnika c.w.u. typu Logatherm SH. Króćce Cu 400 V, 3 fazy mm Króćce przyłączeniowe górnego źródła ciepła Cu mm Króćce przyłączeniowe dolnego źródła ciepła Cu mm Typ sprężarki Spiralna (Mitsubishi Electric) cennik 2009/2 rozdział 1

15 Pompy ciepła Logatherm WPS Typ pompy WPS 6 WPS 7 WPS 9 WPS 11 WPS 14 WPS 17 Maksymalna temperatura na zasilaniu C 65 Temperatura pracy dolnego źródła ciepła C -5/+25 Pompa obiegowa górnego i dolnego źródła ciepła Zabezpieczenie elektryczne i termiczne sprężarki, pomp obiegowych i centrali sterującej Elektroniczne urządzenie łagodnego rozruchu sprężarki tzw. miękki start (ogranicznik prądu rozruchowego) Wyposażenie standardowe Wyposażenie standardowe Wyposażenie standardowe Masa czynnika roboczego R407C kg 1,35 1,4 1,5 1,9 2,2 2,3 Masa całkowita urządzenia kg Wymiary gabarytowe (szer. x głęb. x wys.) mm 600 x 600 x 1500 Centrala sterująca Kolor obudowy: Rego 637J Biały 1) Wydajność cieplna wyznaczona została przy parametrach 0/35 C i 0/50 C zgodnie z normą europejską EN 255 Moc dogrzewacza elektrycznego nie jest wliczona do mocy grzewczej pompy ciepła cennik 2009/2 rozdział

16 Zasobnikowe podgrzewacze c.w.u. Logatherm SH Pompy ciepła Zasobnikowe podgrzewacze c.w.u. Logatherm SH...RW Wpływ na prawidłową pracę pompy ciepła ma wybór odpowiedniej pojemności zasobnika na ciepłą wodę użytkową. W przypadku nieprawidłowego doboru mogłoby to spowodować nieprawidłową pracę urządzenia. Producent pomp ciepła Buderus Logatherm dokonał wielu starań, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów jeśli chodzi o pojemności zasobników a optymalizacją pracy w celu uniknięcia kłopotów eksploatacyjnych. Logatherm SH 290, 370, 450 RW Numer katalogowy Model Pojemność dm 3 Cena netto PLN SH 290 RW , , SH 370 RW , , SH 450 RW , ,94 Zalecane do stosowania z pompami ciepła Logatherm WPS zasobnikowe podgrzewacze c.w.u. Logatherm SH...RW Model pompy ciepła Moc grzewcza kw Symbol zalecanego zasobnika na c.w.u. Pojemność zasobnika dm 3 WPS 6 6,0 SH 290 RW 290 WPS 7 7,0 SH 290 RW, SH 370 RW 290, 370 WPS 9 9,0 SH 290 RW, SH 370 RW,SH 450 RW 290, 370, 450 WPS 11 11,0 SH 370 RW, SH 450 RW 370, 450 WPS 14 14,0 SH 450 RW 450 WPS 17 17,0 SH 450 RW 450 AM T CW R1 ø700 Z WĘŻ R1¼ H 3 H 4 CYR R ¾ GT3 220 H 1 H2 P WĘŻ R1¼ ZW R wymiary [mm] H 1 H 2 H 3 H 4 SH 290 RW SH 370 RW SH 450 RW ZW wejście zimnej wody (R 1 gwint zewnętrzny) AM anoda magnezowa P WĘŻ powrót z wężownicy (Rp 1 gwint zewnętrzny) T termometr tarczowy GT3 czujnik temperatury Z WĘŻ zasilanie wężownicy (Rp 1 gwint zewnętrzny) CW wyjście c.w.u. (R 1 gwint zewnętrzny) CYR cyrkulacja (Rp 1 gwint zewnętrzny) cennik 2009/2 rozdział 1

17 Pompy ciepła Zbiorniki buforowe PS300/PS300 W Zbiorniki buforowe do instalacji grzewczych z pompami ciepła PS300/PS300 W Zbiornik buforowy PS300 Każda instalacja grzewcza budynku, w której źródłem ciepła jest pompa ciepła Logatherm powinna być wyposażona w bufor wodny. Stanowi on, jak gdyby, sprzęgło hydrauliczne, które łączy ze sobą dwie instalacje grzewcze: obieg pompy ciepła z obiegiem grzewczym budynku, np. instalacją ogrzewania grzejnikowego i instalacją ogrzewania podłogowego. Jest on niezbędny do połączenia dwóch lub trzech instalacji grzewczych razem, szczególne, gdy każda z nich ma różną wydajność grzewczą (zmienny przepływ wody obiegowej), np. w wyniku zastosowania grzejnikowych zaworów termostatycznych, które w pewnych warunkach obniżają przepływ wody w instalacji grzewczej. Cechą wyróżniającą bufory PS300 (obudowa w kolorze białym) jest ich niewielka średnica. Razem z izolacją cieplną średnica bufor to zaledwie 600 mm, zatem zmieszczą się one do każdej nawet najmniejszej kotłowni. Bufor wodny PS300 W dodatkowo został wyposażony w wężownicę stalową o powierzchni 1,5 m 2. Pozwala ona w łatwy sposób połączyć dwa źródła ciepła do jednej instalacji grzewczej budynku, np. pompę ciepła i kominek z pałaszem wodnym lub pompę ciepła i kocioł na paliwo stałe lub w końcu pompę ciepła i instalacje solarną. Wężownica w buforze stanowi wymiennik ciepła, który rozdziela instalację ciśnieniową pompy ciepła i instalację bezciśnieniową kominka lub kotła na paliwo stałe. Numer katalogowy Model Pojemność dm 3 Cena netto PLN PS , , PS300 W , ,20 cennik 2009/2 rozdział

18 Zbiorniki buforowe PS300/PS300 W Pompy ciepła Wymiary gabarytowe buforów PS300 Wymiary gabarytowe buforów PS300 W cennik 2009/2 rozdział 1

19 Pompy ciepła Dodatkowe elementy instalacyjne do pomp ciepła Dodatkowe elementy instalacyjne do pomp ciepła Niezamarzający płyn do instalacji pomp ciepła Pobór energii cieplnej (odnawialnej) z gruntu odbywa się poprzez poziomy lub pionowy wymiennik gruntowy. Poszczególne pętle wymiennika wypełnia się mieszaniną niezamarzającą. Dawniej jako płyn niezamarzający, powszechnie stosowano glikol etylenowy bądź propylenowy. Buderus proponuje stosowanie płynu o dużo lepszych własnościach cieplnych i hydraulicznych stworzonego specjalnie do pomp ciepła Logatherm. Numer katalogowy Produkt Pojemność Cena netto PLN DENATURUS Niezamarzający płyn do instalacji dolnego źródła ciepła do pomp ciepła Beczka 200 dm 3 6,70 zł / dm 3 8,17 zł / dm 3 Rozdzielacz hydrauliczny dolnego źródła ciepła Aby zagwarantować prawidłową pracę pompy ciepła konieczne jest prawidłowe wyregulowanie przepływu płynu niezamarzającego przez poszczególne pętle (obiegi) instalacji dolnego źródła ciepła. Można to wykonać jedynie poprzez odpowiedniej konstrukcji zawory regulacyjne zamontowane na rozdzielaczu. Zaletą rozdzielaczy Buderus jest to, że w całości wykonane są z polietylenu PE100 czyli materiału w pełni odpornego na korozję i niskie temperatury (minimum -40 C). Standardowo wyposażony jest on w rotametry i zawory regulacyjne umożliwiające wizualną kontrolę ilości przepływu płynu niezamarzającego przez poszczególne pętle instalacji dolnego źródła. Numer katalogowy Produkt Ilość obiegów Cena netto PLN , , Rozdzielacz hydrauliczny dolnego źródła ciepła , , , ,32 cennik 2009/2 rozdział

20 Dodatkowe elementy instalacyjne do pomp ciepła Pompy ciepła Akcesoria do zgrzewania rur z PE Gwarancją pełnej szczelności instalacji dolnego źródła ciepła jest wykonanie połączeń rurociągów metodą zgrzewania. Oferowane mufy i kolana pozwalają na wykonanie połączenia poszczególnych odcinków rurociągów najprostszą i najtańszą metodą zgrzewania polifuzyjnego. Do zgrzewania polifuzyjnego wykorzystuje się zgrzewarki ręczne (takie jak do zgrzewania PP) z kamieniami grzewczymi o średnicy 40 mm. Numer katalogowy Produkt Średnica Cena netto PLN Mufa do zgrzewania polifuzyjnego rur z PE De 40 14,69 17, Kolano do zgrzewana polifuzyjnego rur z PE De 40 20,43 24,93 Złączki zaciskowe do króćców podłączeniowych pompy ciepła Stosowanie złączek zaciskowych przy łączeniu pompy ciepła z instalacją grzewczą daje możliwość łatwego i szybkiego montażu oraz rozłączania połączenia przy pracach serwisowych. W pompach ciepła Logatherm WPS...K zastosowanie dwóch złączek Cu 22/¾ jest konieczne do podłączenia zasobnika ciepłej wody użytkowej, ponieważ króćce połączeniowe wykonane są z rur o średnicy 22 mm ze stali nierdzewnej. Numer katalogowy Produkt Rozmiar Cena netto PLN Cu 22 / ¾ 8,15 9, Złączka zaciskowa prosta z gwintem zewnętrznym Cu 28 / 1 15,43 18, Cu 35 / 1¼ 25,98 31, cennik 2009/2 rozdział 1

21 Pompy ciepła Dodatkowe elementy instalacyjne do pomp ciepła Czujniki temperatur do pompy ciepła Logatherm Z uwagi na ich osobliwą konstrukcję, do sterownika pompy ciepła Logatherm, należy stosować oryginalne czujniki temperatur. Numer katalogowy Produkt Oznaczenie Cena netto PLN Czujnik temp. instalacji grzewczej/bufora GT1 184,00 224, Czujnik temperatury zewnętrznej GT2 245,00 298, Czujnik temperatury zasobnika c.w.u. GT3 184,00 224, Czujnik temperatury zaworu mieszającego GT4 184,00 224, Czujnik temperatury pokojowej GT5 245,00 298,90 Urządzenie do napełniania i odpowietrzania dolnego źródła Pierwsze uruchomienie pompy ciepła powinno być poprzedzone wymieszaniem i odpowietrzeniem instalacji dolnego źródła ciepła. Możliwe jest to do wykonania tylko i wyłącznie przy pomocy specjalnego zestawu mieszająco-odpowietrzającego. Numer katalogowy Produkt Nazwa Cena netto PLN Urządzenie do napełniania i odpowietrzania instalacji dolnego źródła ciepła z zestawem giętkich węży połączeniowych Logafilling Station 4 692, ,24 cennik 2009/2 rozdział

22 Dodatkowe elementy instalacyjne do pomp ciepła Pompy ciepła Zawory kulowe z filtrem Zawór kulowy z filtrem to najlepsze zabezpieczenie urządzeń grzewczych przed powrotem zanieczyszczeń z instalacji grzewczych. Wystarczy na powrocie pompy ciepła lub każdego innego urządzenia grzewczego, zainstalować zawór z filtrem i możemy uzyskać dwie funkcje: zaworu odcinającego i filtra siatkowego. Najważniejszą cechą zaworu jest to, że aby wyczyścić filtr nie trzeba spuszczać wody z instalacji wystarczy tylko zamknąć zawór i oczyścić filtr przez kapsel rewizyjny. Zastosowanie zaworu pozwoli na radykalne skrócenie czasu i kosztów montażu filtrów siatkowych. Teraz nie będzie konieczne instalowanie filtra skośnego w obecności dwóch zaworów kulowych. Numer katalogowy Produkt Rozmiar Cena netto PLN ½ 125,00 152, ¾ 130,00 158,60 Zawór kulowy z filtrem ,00 219, ¼ 280,00 341,60 Rury nawrotne typu U-rura U-rura 2 x De 32 mm Trójnik Tichelmana U-rura 1 x De 40 mm Rury nawrotne typu U-rura stosowane są do wykonywania pionowych gruntowych wymienników ciepła. Stanowią one najważniejszy element wymiennika pionowego. Montowane są na samym dnie odwiertu, na końcu rurociągów stanowiących wymiennik pionowy i umożliwiają zawrócenie ogrzanego w ziemi płynącego strumienia spirytusu z powrotem ku górze do pompy ciepła. Wykonane są one w dwóch typach, jako pojedynczy wymiennik typ U z rurami o średnicy De 40mm i jako podwójny wymiennik typu U z rurami o średnicy De 32mm. Dodatkowo istnieje możliwość zamówienia rury nawrotnej typu U o średnicy De 40mm o podwyższonej wytrzymałości do PN 16 (na 16 bar). Integralnym elementem połączeniowym dla rury nawrotnej U 2 x De 32 mm jest Trójnik Tichelmana, dzięki któremu możliwe jest połączenie dwóch wymienników De32 mm w dwa rurociągi De 40 mm, które łączą się z pompą ciepła w budynku. Numer katalogowy Produkt Rozmiar Wytrzymałość Cena netto PLN x De 40 mm PN ,00 183, Rura nawrotna typu U-rura 2 x De 32 mm PN ,00 231, x De 40 mm PN ,00 219, Trójnik Tichelmana do połączenia 2 x De 32 4 x De32 mm / 2 x De 40mm PN ,00 146, cennik 2009/2 rozdział 1

23 Pompy ciepła Logafix WPT 300M Pompa ciepła typu powietrze-woda do podgrzewania c.w.u. Logafix WPT 300M NOWOŚĆ! Pompa ciepła Logafix WPT 300M podgrzewa ciepłą wodę użytkową, wykorzystując do tego celu energię cieplną z powietrza wentylacyjnego budynku. W pełni pokrywa ona całkowite zapotrzebowanie domu jednorodzinnego w ciepłą wodę użytkową. Pomieszczenie, w którym instaluje się urządzenie powinno być ciepłe (np. kotłownia, piwnica, poddasze). Jednak najlepiej sprawdza się ona w pomieszczeniach, gdzie pracują już inne urządzenia emitujące ciepło: pralnia, suszarnia czy spiżarnia. W pomieszczeniach tych pompa ciepła będzie ochładzać powietrze i jednocześnie osuszać je. Ta ostatnia własność stanowi niewątpliwą zaletę WPT 300M, szczególnie, gdy pompę ciepła zainstalujemy w pralni, suszarni czy piwnicy. Okazuje się szybko, że ciepła woda podgrzewana jest bardzo ekonomicznie, a pomieszczenia są suche, wolne od wilgoci, pleśni i nieprzyjemnych zapachów. Dzięki zastosowaniu naszej pompy ciepła można jednocześnie osiągnąć dwa efekty energetyczne: bardzo oszczędnie podgrzewać ciepłą wodę i jednocześnie chłodzić wnętrze budynku latem. Powietrze z wnętrza budynku zostaje zassane przez pompę ciepła, ochłodzone i znowu wytłoczone do pomieszczenia. Jednocześnie z powietrza, na powierzchni parownika, zostaje wykroplona wilgoć, w konsekwencji czego powietrze wypływające z pompy ciepła jest suche i chłodne. Czy możliwe jest zatem ochładzanie budynku latem dzięki pompie WPT 300M? Oczywiście, że tak wystarczy tylko odpowiednio zorganizować przepływ chłodnego powietrza wewnątrz budynku. Pompy ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej Logafix WPT 300M sprawdzają się świetnie jako samodzielny lub uzupełniający system przygotowania ciepłej wody w budynku mieszkalnym. Logafix WPT 300M posiada wbudowaną w zbiornik, stalową wężownicę o powierzchni 1,45m 2 do której można podłączyć instalację solarną, kominek z płaszczem wodnym lub kocioł na paliwo stałe. Jest to niewątpliwa zaleta tego urządzenia bo pozwala na wykorzystanie nadwyżki ciepła z kominka lub kotła do podgrzewania wody. Zimą, gdy palimy w kominku lub kotle, woda podgrzewana jest przez wężownicę, a gdy kominek/kocioł zgaśnie, podgrzewanie wody przejmuje pompa ciepła. Niewielkie koszty inwestycyjne. Idealnie nadaje się do modernizacji istniejących instalacji budynków. Niewielkie wymiary urządzenia. Wysoka jakość wykonania i długa żywotność pompy ciepła. Osuszanie powietrza w pomieszczeniu. Pozyskiwanie ciepła z całego budynku poprzez systemu kanałów powietrznych. Możliwość podgrzewania wody do +60 C za pomocą pompy ciepła i +65 C z wykorzystaniem wmontowanej grzałki elektrycznej o mocy 1,5 kw. Zasobnik wyposażony w wężownicowy wymiennik ciepła o powierzchni 1,45m 2 do podłączenia zewnętrznego źródła ciepła (np. instalacji solarnej, kominka lub kotła na paliwo stałe). Bezstopniowo ustawiana temperatura ciepłej wody od 23 C do 60 C. Pompa ciepła spełnia wymagania obowiązujących normom i przepisów BHP oraz warunki przyłączenia (TAB) Zakładu Energetycznego i jest przebadana przez VDE (niemiecki SEP). Logafix WPT 300M posiada znak CE. Numer katalogowy Model Opis Cena netto EUR Cena brutto EUR Logafix WPT 300 M Pompa ciepła typu powietrze-woda do podgrzewania c.w.u , ,68 cennik 2009/2 rozdział

24 Logafix WPT 300M Pompy ciepła Dane techniczne Logafix WPT 300M Pojemność zasobnika dm Moc grzewcza pompy ciepła kw 1,87 Współczynnik efektywności energetycznej (COP) przy parametrach zgodnych z EN255 przy temperaturze wody 45 C COP 3,5 Maksymalna temperatura c.w.u. C 60 Temperatura powietrza w pomieszczeniu C 8-35 Ilość przetłaczanego powietrza z pomieszczenia m 3 /h 450 Zasilanie elektryczne V/Hz 1 faza 230/50 Zabezpieczenie elektryczne A 16 Ciśnienie dyspozycyjne wentylatora Pa 100 Maksymalna długość rurociągu powietrznego m 10 Czas podgrzewania wody od 15 C do 55 C h 7,2 Średnia moc elektryczna W 615 Poziom ciśnienia akustycznego (hałas) db 53 Temperatura podgrzewanej wody [ C] Zużycie energii elektrycznej [kwh] 30 1,2 Zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła Logafix WPT 300M przy podgrzewaniu wody do temperatury: 35 1,7 40 2,1 45 2,9 50 3, cennik 2009/2 rozdział 1

NOWOŚĆ! Logatherm WPS 6-17. Logatherm WPS 43-62

NOWOŚĆ! Logatherm WPS 6-17. Logatherm WPS 43-62 NOWOŚĆ! Logatherm WPL z modułem AW C Logatherm WPS 6-11 K Logatherm WPS 6-17 Logatherm WPS 43-62 Logatherm WPS 22-33 Logafix WPT 300M Rozdział 1 Pompy ciepła Pompy ciepła Buderus Logatherm informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Pompy ciepła

Rozdział 1 Pompy ciepła Rozdział Pompy ciepła Pompa ciepła typu powietrze/woda Logatherm WPL 2-5 Pompa ciepła do podgrzewania c.w.u. Krommler BPC pompy Buderus Technika Grzewcza ciepła Ponad 30 lat doświadczenia Pompy ciepła

Bardziej szczegółowo

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

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego 59 65 5 8 7 9 5 5 -sprężarkowe kompaktowe powietrzne pompy ciepła Rysunek wymiarowy 68 65 5 5 8 85 około Wszystkie przyłącza wodne, włączając 5 mm wąż oraz podwójne złączki (objęte są zakresem dostawy)

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

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

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

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

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ Powietrzne pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ Nowoczesna automatyka z opcjonalnym modułem internetowym Zasobnik c.w.u.

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ

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

Bardziej szczegółowo

Systemy grzewcze oparte na OZE

Systemy grzewcze oparte na OZE Systemy grzewcze oparte na OZE Schematy instalacji przy wykorzystaniu OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) Dzięki systemom grzewczym Buderus, które wykorzystują darmową energią drzemiącą w naturze: w słońcu,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

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

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2019 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

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.

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

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

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 250 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I DWIEMA WĘŻOWNICAMI

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 250 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I DWIEMA WĘŻOWNICAMI POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 250 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I DWIEMA WĘŻOWNICAMI Nowoczesna automatyka z intuicyjnym dotykowym panelem sterowania Zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej (poj. 250 l)

Bardziej szczegółowo

1 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

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. 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

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

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

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

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

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

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

NOWOŚĆ! pompa ciepła 2 generacji. Pompa ciepła typu powietrze/woda Logatherm WPL2 6-10

NOWOŚĆ! pompa ciepła 2 generacji. Pompa ciepła typu powietrze/woda Logatherm WPL2 6-10 pompy Buderus Technika Grzewcza ciepła Ponad 30 lat doświadczenia NOWOŚĆ! pompa ciepła 2 generacji NOWOŚĆ! pompa ciepła 2 generacji NOWOŚĆ! Pompa ciepła typu powietrze/woda Logatherm WPL2 2-5 Pompa 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

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 250 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I DWIEMA WĘŻOWNICAMI

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 250 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I DWIEMA WĘŻOWNICAMI Pompy ciepła do przygotowania c.w.u. POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 250 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I DWIEMA WĘŻOWNICAMI Nowoczesna automatyka z intuicyjnym dotykowym panelem sterowania Zasobnik c.w.u.

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

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

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

Karta katalogowa (dane techniczne)

Karta katalogowa (dane techniczne) ECOAIR HYBRYDOWA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-ZIEMIA-WODA Pack B 3-2 kw Pack B -22 kw Pack B T -22 kw Pack C 3-2 kw Pack C -22 kw Pack C T -22 kw Karta katalogowa (dane techniczne) .. ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA

Bardziej szczegółowo

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

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego 15 132 21 17 716 569 75 817 122 1 69 2 8 2 89 159 249 479 69,5 952 81 146 236 492 Ø824 LA 4TU-2 Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 87 1467 181 897 4.1 69 29 682 1676 2.2 1.1 1.2 2.1 3.1 3.1 A A 113 29

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Aneks do cennika Pompy ciepła typu glikol-woda. Odnawialne Źródła Energii, cennik 2017/

Pompy ciepła. Aneks do cennika Pompy ciepła typu glikol-woda. Odnawialne Źródła Energii, cennik 2017/ Aneks do cennika typu glikol-woda Odnawialne Źródła Energii, cennik 2017/1 2-003 2-004 Odnawialne Źródła Energii, cennik 2017/1 Logatherm WSW196i typu glikol-woda Logatherm WSW196i NOWOŚĆ EasyControl Ready

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNO - EKONOMICZNA SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA POMPIE CIEPŁA

ANALIZA TECHNICZNO - EKONOMICZNA SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA POMPIE CIEPŁA ANALIZA TECHNICZNO - EKONOMICZNA SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA POMPIE CIEPŁA Zasłożenia projektowe: Stacja meteorologiczna Szczecinek Zapotrzebowanie na moc grzewczą 11kW Temperatura w pomieszczeniach

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

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 ACS Opis urządzenia: W skrócie Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MPMSII, maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła 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

E-Mail: info@dimplex.de Internet: www.dimplex.de

E-Mail: info@dimplex.de Internet: www.dimplex.de -sprężarkowe Rysunek wymiarowy powietrzne pompy LI ciepła 9TU LI TU Wysokoefektywna pompa Rysunek ciepła powietrze/woda wymiarowy 78 6 96 5* 58* 66 8 56 5 88 () 6,5 () (8) 69 (5) (5*) () 58,5 786 75* 76

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2018/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

Materiały techniczne 2018/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 1890 1 390 2 680 7 ok 300 12 1870 1773 13 1500 14 5 1110 15 820 600 6 325 250 55 0 30 380 130 3 705 8 16 17 0 375 10 950 4 18 19 9 11 1 Powrót ogrzewania, gwint zewnętrzny

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

13/29 LA 60TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu

13/29 LA 60TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu LA 6TUR+ Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 19 1598 6 1 95 91 1322 8 4.1 231 916 32 73 32 85 6 562 478 X 944 682 44 4 2 4 58 58 2.21 1.2 1.1 2.11 1.3 1.4 4.1 1.4 94 4 8 4.1 8 4.2 2.2 1.3 379 31 21 95

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SURPAECO A SAO-2

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SURPAECO A SAO-2 POMPY CIEPŁ POWIETRZE-WOD 1 Dane ErP Supraeco Jednostka SO 60-2 CE/CB Klasa efektywności energetycznej dla temperatury 55 C - ++ Znamionowa moc cieplna dla temperatury 55 C (Prated) kw 5 Sezonowa efektywność

Bardziej szczegółowo

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

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

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

Bardziej szczegółowo

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

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

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 1890 1 390 2 680 7 ok 300 12 1870 1773 13 1500 14 5 1110 15 820 600 6 325 250 55 0 30 380 130 3 705 8 16 17 0 375 10 950 4 18 19 9 11 1 Powrót ogrzewania, gwint zewnętrzny

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

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

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Powietrzne pompy ciepła typu split [system splydro] Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 1890 1 390 2 680 7 ok 300 12 1870 1773 13 1500 14 5 1110 15 820 600 6 325 250 55 0 30 380 130 3 705 8 16 17 0

Bardziej szczegółowo

Elektryczne kotły c.o.

Elektryczne kotły c.o. Elektryczne kotły c.o. Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków oddalonych od sieci gazowej oraz takich, w których nie ma możliwości podłączenia gazu. Ich instalacja wiąże się z niewielkimi

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

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin Instrukcja zestawu solarnego Heliosin www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka możliwych konfiguracji zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy solarne

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

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

TANIE CIEPŁO Z NATURY

TANIE CIEPŁO Z NATURY POMPY CIEPŁA TANIE CIEPŁO Z NATURY Wielkimi krokami zbliża się sezon grzewczy, a wraz z nim nadchodzi czas, w którym ponosimy dodatkowe (często bardzo wysokie) wydatki na ogrzewanie budynków. Co zrobić,

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

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

Dane techniczne LAK 9IMR

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

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE zestawy pompowe i podzespoły WYMIENNIKI PŁYTOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE Kominek z płaszczem

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda

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

Bardziej szczegółowo

COMO (PLUS)/COMO ARIA

COMO (PLUS)/COMO ARIA COMO (PLUS)/COMO ARIA POMPY CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Na ilustracji: COMO PLUS (po lewej), COMO ARIA (po prawej) NISKIE KOSZTY INWESTYCYJNE OSZCZĘDNY SPOSÓB PRZYGOTOWANIA C.W.U. DOSKONAŁA ALTERNATYWA

Bardziej szczegółowo

Dlaczego podgrzewacze wody geostor?

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

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic WWK 221 electronic Pompa ciepła WWK 221/301 electronic typu powietrze/woda służy do automatycznego podgrzewu wody użytkowej wykorzystując do tego energię zawartą w powietrzu wewnętrznym np. powietrze z

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne LA 18S-TUR

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

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA ulotka 03/p/2016 Produkujemy w Polsce

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

Bardziej szczegółowo

AQUA 1 PLUS 260 LT ROZDZIAŁ 11 POMPY CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

AQUA 1 PLUS 260 LT ROZDZIAŁ 11 POMPY CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ AQUA 1 PLUS 260 LT ROZDZIAŁ 11 POMPY CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ AQUA 1 PLUS 260 LT Pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej Pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej z 260 l zasobnikiem c.w.u. AQUA 1

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

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

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

Bardziej szczegółowo

AQUA 1 PLUS 260 LT ROZDZIAŁ 11 POMPY CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

AQUA 1 PLUS 260 LT ROZDZIAŁ 11 POMPY CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ AQUA 1 PLUS 0 LT ROZDZIAŁ POMPY CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ AQUA 1 PLUS 0 LT Pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej z 0 l zasobnikiem c.w.u. AQUA 1 PLUS 0 LT POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I WSPÓŁPRACY Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM C.W.U. NR KAT. PRODUKT OPIS CENA [NETTO PLN]

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I WSPÓŁPRACY Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM C.W.U. NR KAT. PRODUKT OPIS CENA [NETTO PLN] Powietrzne pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I WSPÓŁPRACY Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM C.W.U. Bardzo niskie koszty inwestycyjne Zdalna przewodowa automatyka z intuicyjnym

Bardziej szczegółowo

Tower Multi. Wymiennik c.w.u. z trzema wężownicami spiralnymi - SGW(S)M

Tower Multi. Wymiennik c.w.u. z trzema wężownicami spiralnymi - SGW(S)M Tower Multi Wymiennik c.w.u. z trzema wężownicami spiralnymi - Tower Multi, to pionowy wymiennik c.w.u. z trzema wężownicami spiralnymi zasilany, w głównej mierze, czystą energią słoneczną. Możliwość zasilania

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

Supraeco A SAO-2 ACM-solar

Supraeco A SAO-2 ACM-solar Supraeco SO2 CMsolar powietrzewoda Supraeco SO2 jest dostępna od 6 do kw mocy grzewczej. Wyróżnia się wysokim COP sięgającym nawet 5,1. Dzięki technologii inwerterowej automatycznie dostosowuje się do

Bardziej szczegółowo

Tower Biwal Max. Wymiennik c.w.u. z dwiema wężownicami spiralnymi - SGW(S)B

Tower Biwal Max. Wymiennik c.w.u. z dwiema wężownicami spiralnymi - SGW(S)B Tower Biwal Max Wymiennik c.w.u. z dwiema wężownicami spiralnymi - Tower Biwal Max, to wymiennik c.w.u. pionowy, z dwiema wężownicami spiralnymi umieszczonymi w dolnej części zbiornika, zasilany odnawialną

Bardziej szczegółowo

W kręgu naszych zainteresowań jest:

W kręgu naszych zainteresowań jest: DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA W kręgu naszych zainteresowań jest: pozyskiwanie ciepła z gruntu, pozyskiwanie ciepła z powietrza zewnętrznego, pozyskiwanie ciepła z wód podziemnych, pozyskiwanie ciepła z wód powierzchniowych.

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne LA 17TU

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

Bardziej szczegółowo

Fish. Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne

Fish. Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne Fish Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne Spis treści Podgrzewacze i zbiorniki buforowe c.w.u. Fish S1...4 Fish S1E...6 Fish S2...8 Fish S2E...10

Bardziej szczegółowo

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter innowacyjna konstrukcja dodatkowe króćce przyłączeniowe duża powierzchnia wężownicy większa wydajność c.w.u. większa sprawność kotła kondensacyjnego ceramiczna emalia

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA. POMPY CIEPŁA geotherm VWS grzewcze pompy ciepła (solanka/woda) Wyposażenie dodatkowe

POMPY CIEPŁA. POMPY CIEPŁA geotherm VWS grzewcze pompy ciepła (solanka/woda) Wyposażenie dodatkowe POMPY CIEPŁA POMPY CIEPŁA geotherm VWS grzewcze pompy ciepła (solanka/woda)... 224 Wyposażenie dodatkowe... 225 geotherm plus VWS grzewcze pompy ciepła (solanka/woda) z funkcją chłodzenia pasywnego...

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

NIMBUS POWIETRZNE POMPY CIEPŁA DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA

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

Bardziej szczegółowo

Efektywność działania pompy ciepła typu powietrze-woda - weryfikacja na podstawie badań instalacji laboratoryjnej

Efektywność działania pompy ciepła typu powietrze-woda - weryfikacja na podstawie badań instalacji laboratoryjnej Efektywność działania pompy ciepła typu powietrze-woda - weryfikacja na podstawie badań instalacji laboratoryjnej Dr inż. Adam Mroziński www.amrozinski.utp.edu.pl e-mail: adammroz@utp.edu.pl www.oze.utp.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC!

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Urządzenie Indeks Supraeco W SWO 270-1X 7 736 500 988 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz

Bardziej szczegółowo

Części pompy ciepła DHP.

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

Bardziej szczegółowo

Wymienniki typu S

Wymienniki typu S Wymienniki typu S100-500 Przeznaczone do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych oraz innych obiektów wyposażonych w niskotemperaturowe

Bardziej szczegółowo

Źródła ciepła darmowego

Źródła ciepła darmowego Źródła ciepła darmowego Woda gruntowa Pionowy wymiennik gruntowy Poziomy wymiennik gruntowy Powietrze Efektywność Dostępność VDI 4640 1 Temperatury y dolnych źródeł ciepła 30 o 15 o Powietrze zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

CENNIK POMP CIEPŁA aktualny od 10.04.2011r.

CENNIK POMP CIEPŁA aktualny od 10.04.2011r. EXOTHERM 80-299 Gdańsk ul. Ledy 6 tel. 0-694 264 223 tel. 00 48 58 66 49 331 CENNIK POMP CIEPŁA aktualny od 10.04.2011r. 1. Pompy ciepła glikol-woda (gruntowe) podstawowy sterownik gaz R407C ( prosty układ

Bardziej szczegółowo

CITO. Polska. www.citopolska.pl. Cennik ważny od 05.05.2014 r.

CITO. Polska. www.citopolska.pl. Cennik ważny od 05.05.2014 r. CITO Polska www.citopolska.pl Cennik ważny od 05.05.04 r. TERRAGOR GLIKOL/WODA Pompy ciepła należą do najbardziej efektywnych i przyjaznych środowisku naturalnemu urządzeń grzewczych. Pompy ciepła glikol/woda

Bardziej szczegółowo