HPI KOMFORT. Pompy składają się z zespołu zewnętrznego «Inverter» podłączanego do modułu wewnętrznego przewodami chłodniczymi.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HPI KOMFORT. Pompy składają się z zespołu zewnętrznego «Inverter» podłączanego do modułu wewnętrznego przewodami chłodniczymi."

Transkrypt

1 pompy ciepła powietrze-woda odwracalne SPLIT INVERTER" PI/E: od do kw ze wspomaganiem przez zintegroh waną grzałkę elektryczną /H: od do kw ze wspomaganiem hydraulicznym przez kocioł (lub bez wspomagania) MR/EM MR/H Tylko ogrzewanie grzejnikowe lub ogrzewanie i chłodzenie podłogowe (klimatyzacja przy pomocy konwektorów wentylatorowych jako opcja) Pompa ciepła powietrze/woda Energia elektryczna (energia dostarczana do sprężarki) Energia odnawialna naturalna i darmowa MR/EM MR/H do MR/EM lub TR/ET do MR/H lub TR/H i TR/ET i TR/H Pompy ciepła wyróżniają się swoją zwartą budową i wysokimi parametrami eksploatacyjnymi: praca do C i współczynnik efektywności COP do, przy temperaturze zewnętrznej + /+ C. Pompy są odwracalne, zapewniają ogrzewanie oraz chłodzenie w lecie. Jako wyposażenie dodatkowe mogą być wyposażone w «Zestaw izolacyjny» dla klimatyzacji przy pomocy konwektorów wentylatorowych. Pompy składają się z zespołu zewnętrznego «Inverter» podłączanego do modułu wewnętrznego przewodami chłodniczymi. Moduł wewnętrzny jest całkowicie wyposażony, szczególnie w: konsolę sterowniczą z regulacją pogodową DIEMATIC isystem komunikującą się z zespołem zewnętrznym i pozwalającą, zależnie od podłączonego wyposażenia dodatkowego, sterować obieg ogrzewania bezpośredni, obieg mieszaczowy i jeden lub dwa obiegi c.w.u. Istnieje możliwość zestawienia w kaskadzie pomp ciepła i kotłów z konsolą sterowniczą DIEMATIC isystem, pompy modulujące klasy A filtr hydrauliczny z zaworem odcinającym. Moduł ten jest dostępny w dwóch wersjach: MIT-IN/E... isystem ze wspomaganiem przez zintegrowaną grzałkę elektryczną, z okablowaniem kw mono, kw mono, kw trójfazowy lub kw trójfazowy (nie może być instalowany bez pompy ciepła) MIN-IN/H... isystem dla wspomagania przez kocioł Warunki eksploatacyjne Graniczne temperatury robocze w trybie ogrzewania: powietrze zewnętrzne: /+ C ( /+ C dla i MR) woda: +/+ C w trybie chłodzenia: powietrze zewnętrzne: +/+ C woda: + /+ C Maksymalne ciśnienie robocze: bar KOMFORT

2 DANE TECHNICZNE POMP CIEPŁA Dostępne modele Rodzaj wspomagania Pompa ciepła Moc zintegrowana grzałka elektr. lub kw lub kw pr. jednofazowy pr. trójfazowy hydrauliczne przez PAC_FA kocioł (lub bez wspomagania) cieplna kw chłodnicza kw _Q Pompa ciepła powietrze/ woda odwracalna dla temperatury zewnętrznej powietrza do C ( C dla i MR/ ) MR/EM MR/EM MR/EM MR/EM MR/EM TR/ET PAC_FA TR/ET TR/ET TR/ET TR/ET MR/H MR/H MR/H, TR/H MR/H, TR/H MR/H, TR/H TR/H TR/H,,,,,,,,,,,,,, Dane techniczne pomp hpi Moc cieplna i COP dla poziomów temperatury wody na wyjściu w zależności od temperatury zewnętrznej Moc cieplna w kw Temp. wody na wyjściu Moc cieplna w kw Temp. wody na wyjściu TR TR TR TR MR/TR MR/TR MR/TR MR/TR MR/TR MR MR MR MR Temp. powietrza zewn. w C Temp. powietrza zewn. w C Wsp. efektywności COP Wsp. efektywności COP Temp. wody na wyjściu Temp. wody na wyjściu MR/TR MR/TR MR/TR MR/TR MR/TR TR TR MR/TR MR/TR TR MR TR MR/TR MR/TR MR/TR MR/TR TR TR MR MR Temp. powietrza zewn. w C Temp. powietrza zewn. w C _F Moc chłodzenia w kw Moc chłodzenia w kw Temp. wody na wyjściu Temp. wody na wyjściu TR TR

3 DANE TECHNICZNE POMP CIEPŁA Model MR MR MR TR MR TR MR TR TR TR Moc cieplna () kw,,,,,,,, COP grzania (),,,,,,,,,, Pobór mocy elektrycznej () kwe,,,,,,,,,, Prąd znamionowy A,,,,,,,,,, Moc chłodzenia () kw,,,,,,,, () () EER () COP chłodzenia,,,,,,,,,, Pobór mocy elektrycznej () kwe,,,,,,,,,, Znamionowy przepływ wody przy t = K m /h,,,,,,,,,, Wys. manometryczna do dyspozycji przy przepływie znam. przy t = K mbar - - Znamionowy przepływ powietrza m /h Napięcie zasilania zespołu zewnętrznego V V mono V mono V mono V tri V mono V tri V mono V tri V tri V tri Ciśnienie akustyczne () db(a) Moc akustyczna strona zewn. () db(a),,,,,,,, Czynnik chłodniczy R A kg,,,, Ilośc czynnika dla odległości maks. m Ciężar netto zespołu zewnętrznego kg Ciężar netto modułu wewn. MIT-IN isystem kg () Tryb grzania: temp. pow. zewn. + C, temp. wody na wyjściu + C. Parametry wg EN -. () Tryb chłodzenia: temp. pow. zewn. + C, temp. temp. wody na wyjściu + C. Parametry wg EN -. () w odległości m, na wolnym powietrzu. () Próba wykonana wg normy NF EN () Moc chłodzenia podano dla przewodu gazu chłodn. między MIT-IN i modułem zewn. Ø ". W przypadku podłączenia Ø /", moc chłodnicza jest obniżona do kw dla TR i kw dla TR. Moc chłodzenia i EER (COP chłodzenia) dla poziomu temperatury wody na wyjściu w zależności od temperatury zewnętrznej Moc chłodzenia w kw Temp. wody na wyjściu Temp. powietrza zewn. w C TR TR MR/TR MR/TR MR/TR MR MR RA Wsp. efektywności chłodzenia EER (COP chłodzenia) Temp. wody na wyjściu MR/TR MR/TR MR MR TR TR MR/TR Temp. powietrza zewn. w C _F

4 DANE TECHNICZNE POMP CIEPŁA Wymiary (mm i cale) AWHP MR Moduł zewnętrzny AWHP MR AWHP MR MR MR AWHP MR PAC_F PAC_F PAC_FA AWHP ˆ MR/TR frigo / flare Raccord gaz Raccord liquide frigo / flare PAC_FA PAC_FA Raccord gaz frigo / flare AWHP AWHP ˆ ˆ Raccord liquide frigo / flare Raccord gaz frigo / flare i TR PAC_F Raccord liquide frigo / flare liquide frigo / flare doraccord MR/TR AWHP ˆ gaz frigo / MR/TR flare Raccord TR TR A (mm) A A PAC_FB PAC_FA PAC_FA PAC_FA Moduł wewnętrzny MIT-IN isystem PAC_FB PAC_FB Raccord gaz frigo / Ò flare frigo Ò flare Raccord liquide gaz frigo // Ò flare Raccord Raccord liquide frigo / Ò flare PAC_F PAC_F a Zasilanie/powrót obiegu z zaworem mieszającym Ø G (z pakietem HK : Zestaw armatury wewnętrznej z zaworem -drogowym, lub z pakietem HK : tylko zestaw armaturyflare wewnętrznej - opcje) Raccord gaz flare sur Ó ˆ braser gaz frigo frigo /Ó /Ó flare + + raccord raccord /Ò Raccord Powrotu obiegu bezpośredniego Ø G/Ò flare sur Ó ˆ braser Raccord liquide frigo Zasilanie obiegu bezpośredniego ØG liquide frigo Raccord Podłączenie gazu chłodniczego: MR: /" stożkowe (złączka /" na /" dla podłączenia do MIT-IN A A dostarczane pakiet EH ) / flare, adaptateur do MR/TR: AWHP AWHP / ÒÒ/" flare, stożkowe adaptateur /Ó /Ó -- / / flare flare pr raccord. MIT-IN -- colis HK i TR: /" + podłącz. /" stożkowe pr stożkowe raccord. sur sur MIT-IN livrž livrž colis HK na " do lutowania MIT-IN - kw i - kw: / " stożkowe MIT-INAWHP - kw:/ podłączenie gazu chłodniczego /" stożkowe + podłąòò flare AWHP / flare/" stożkowe na " do lutowania czenie Podłączenie płynu chłodniczego: MR: /" stożkowe (złączka /" na /" dla podłączenia do MIT-IN dostarczane pakiet EH ) i MR/TR: /" stożkowe TR: /" stożkowe (złączka /" na /" stożkowe dla podłączenia do MIT-IN dostarczane pakiet HK ) TR: /" stożkowe MIT-IN - kw et - kw: /" stożkowe MIT-IN - kw: /" stożkowe Podłączenie zasilania kotła Ø G (tylko MIT-IN/H) Podłączenie powrotu kotła Ø G (tylko MIT-IN/H) Otwór spustowy Ø mm zewn. (dla przewodu PCW Ø mm)

5 DANE TECHNICZNE POMP CIEPŁA Główne elementy MIT-IN isystem Zasobnik buforowy o poj. litrów Naczynie wzbiorcze o poj. litrów Manometr Płytka zacisków podłączeniowych Interfejs Zawór bezpieczeństwa c.o. bar Miejsce na «płytkę dla zaworu mieszającego» AD (opcja) Płytka interfejsu: karty elektroniczne dostępne pod pokrywą Odpowietrznik automatyczny Pompa obiegowa c.o. klasy A dla obiegu bezpośredniego Skraplacz w postaci wymiennika płytowego INOX Przepływomierz Filtr z zaworem odcinającym Płytka zacisków podłączeniowych konsoli sterowniczej Podłączenie pierwszego obiegu mieszaczowego Podłączenie czujników pompy obiegowej _Q Podłączenie obiegu bezpośredniego Pompa obiegowa pierwotna pompy ciepła klasy A _Q Konsola sterownicza DIEMATIC isystem w położeniu odchylonym: karty elektroniczne dostępne pod osłoną zamontowaną na zawiasach Podłączenie zasilania elektrycznego modułu MIT-IN Podłączenie zaworu przełączającego c.o. /c.w.u. Przedstawiony model: MIT-IN isystem/h Uwaga: Podłączenie wspomagania elektrycznego do modeli MIT-IN isystem/e wykonuje się na określonym zacisku _Q MR/ MR/ Płytka elektroniczna Parownik -drogowy zawór przełączający cyklu Zawór odcinający połączenia chłodnicze z zespołem wewnętrznym Wentylator PAC_Q Sprężarka «Inverter» do akumulacji mocy PAC_Q do MR/TR i TR/ Płytka elektroniczna Parownik PAC_Q Wentylator -drogowy zawór przełączający cyklu Pojemnik czynnika chłodniczego Zawór odcinający połączenia chłodnicze z zespołem wewnętrznym Sprężarka «Inverter» do akumulacji mocy _Q

6 KONSOLA STEROWNICZA STANOWIĄCA WYPOSAŻENIE MODUŁÓW MIT-IN isystem Prezentacja konsoli sterowniczej Diematic isystem Konsola sterownicza DIEMATIC isystem jest bardzo nowoczesną konsolą z nową ergonomią sterowania, ze zintegrowaną fabrycznie programowalną regulacją elektroniczną, która moduluje temperaturę w zasobniku modułu MIT-IN poprzez oddziaływanie na moduł termodynamiczny i pompę obiegową pompy ciepła (i wspomaganie, o ile jest obecne) zależnie od temperatury zewnętrznej i ewentualnie od temperatury pomieszczenia, jeżeli podłączone jest zdalne sterowanie dialogowe CDI D.iSystem, CDR D.iSystem lub uproszczone (dostarczane jako wyposażenie dodatkowe). Fabrycznie DIEMATIC isystem umożliwia automatyczne działanie instalacji centralnego ogrzewania z obiegiem bezpośrednim bez zaworu mieszającego i obiegiem mieszaczowym (czujnik zasilania pakiet AD zamawiać oddzielnie). Podłączając ponadto opcjonalną «płytkę + czujnik dla obiegu mieszaczowego» (pakiet AD ), możliwym staje się sterowanie do obiegów ogółem. Każdy z tych obiegów może być wyposażony w zdalne sterowanie CDI lub CDR D.iSystem (wyposażenie dodatkowe). Podłączenie czujnika ciepłej wody użytkowej pozwala programować i regulować obieg c.w.u. Regulacja ta została specjalnie rozwinięta, aby umożliwić optymalne sterowanie systemów złożonych, wykorzystujących różne generatory ogrzewania. Pozwala ona instalatorowi ustawić parametry całej instalacji grzewczej niezależnie od stopnia jej złożoności. W większych instalacjach możliwe jest również podłączenie w kaskadzie do pomp ciepła (lub pomp ciepła + kocioł z konsolą sterowniczą DIEMATIC isystem). Optymalizacja temperatury pomieszczenia w trybie chłodzenia jest możliwa dzięki umieszczeniu zdalnego sterowania z czujnikiem pokojowym w ogrzewaniu/chłodzeniu podłogowym (zob. opcje obok). Przycisk nastawy temperatur (ogrzewanie, c.w.u., basen) Duży wyświetlacz cyfrowy Przycisk wyboru trybu pracy c.o. i c.w.u. lato, zima, auto wg programu, dzień, noc, urlop, ręcznie Przycisk ładowania wymuszonego przy wytwarzaniu c.w.u. Przyciski: dostępu do różnych menu lub parametrów, programowania, resetowania, zmienne w miarę wyboru AGC_Q Przycisk-pokrętło nastawy: Obracać pokrętłem, aby przeglądać menu lub zmienić wartość Nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić wybór, lub zmienić wartość Wyłącznik Zał./Wył. Wyposażenie dodatkowe konsoli sterowniczej Diematic isystem Q Czujnik ciepłej wody użytkowej pakiet AD Pozwala regulować z priorytetem temperaturę i programować wytwarzanie c.w.u. w podgrzewaczu pojemnościowym. GT_Q Czujnik zasilania za zaworem pakiet AD Czujnik ten jest wymagany do podłączenia obiegu z zaworem mieszającym w pompie ciepła wyposażonej w konsolę sterowniczą DIEMATIC-iSystem. W przypadku zastosowania pakietu «Zestaw wewnętrznego zaworu -drogowego» HK, nie ma potrzeby zamawiania tego czujnika, ponieważ znajduje się on w pakiecie HK. MCA_Q Płytka + czujnik dla zaworu mieszającego pakiet AD Płytka elektroniczna umożliwiająca sterowanie zaworu mieszającego z silnikiem elektrotermicznym lub elektromechanicznym. Płytkę umieszcza się w konsoli DIEMATIC isystem i podłącza przy pomocy złączy wtykanych. W konsoli DIEMATIC isystem można zamontować opcjonalną «płytkę + czujnik", co pozwala sterować dodatkowy zawór mieszający. HA_Q Zestaw podłączenia ogrzewania podłogowego pakiet HA Ta wiązka kablowa znajdująca się na poziomie pompy c.o. zawiera przewody do podłączenia termostatu zabezpieczającego dla ogrzewania podłogowego.

7 konsola sterownicza diematic isystem Wyposażenie dodatkowe konsoli sterowniczej Diematic isystem (c.d.) AD / AD QA CALENTA_Q Zdalne sterowanie dialogowe CDI D. isystem pakiet AD Moduł zdalnego sterowania dialogowego radio CDR D. isystem (bez nadajnika/odbiornika radiowego) pakiet AD Moduł przy pompie ciepła radio (nadajnik/odbiornik) pakiet AD Pozwalają z pomieszczenia, w którym są zainstalowane, odstąpić od wszystkich instrukcji konsoli DIEMATIC isystem. Ponadto możliwe jest automatyczne dopasowanie charakterystyki grzewczej danego obiegu (CDI D.iSystem lub CDR D.iSystem na obieg). Pozwalają również poprawić działanie trybu «chłodzenie» przez sterowanie obiegu ogrzewania/chłodzenia podłogowego przez temperaturę pomieszczenia). W przypadku CDR D.iSystem dane są transmitowane drogą radiową z miejsca zainstalowania do urządzenia nadawczo-odbiorczego (pakiet AD ) umieszczonego w pobliżu kotła. Q Q Zdalne sterowanie uproszczone z czujnikiem pokojowym pakiet FM Pozwala z pomieszczenia, w którym jest zainstalowane, odstąpić od niektórych instrukcji konsoli DIEMATIC isystem: od programu i wartości zadanej temperatury pomieszczenia. Z drugiej strony pozwala na automatyczne dopasowanie charakterystyki Kabel połączeniowy (dł. m) pakiet AD Kabel pozwala na połączenie pomp ciepła wyposażonych w konsole DIEMATIC isystem w ramach instalacji kaskadowej, jak grzewczej danego obiegu ( zdalne sterowanie uproszczone na obieg). Pozwalają również poprawić działanie trybu «chłodzenie» przez sterowanie obiegu ogrzewania/ chłodzenia podłogowego przez temperaturę pomieszczenia). również na podłączenie regulatora DIEMATIC VM, lub nadajnika sieci zdalnego sterowania. MCA_Q Czujnik zasobnika buforowego pakiet AD Obejmuje czujnik dla sterowania zasobnika buforowego przy pomocy pompy ciepła wyposażonej w konsolę sterowniczą DIEMATIC isystem. AD AD QA Q Czujnik zewnętrzny bezprzewodowy pakiet AD Moduł kotła bezprzewodowy (nadajnik radiowy) pakiet AD Bezprzewodowy czujnik zewnętrzny jest dostarczany jako wyposażenie dodatkowe do zainstalowania, lub zamiany za czujnik zewnętrzny przewodowy dostarczany z konsolą DIEMATIC isystem, w instalacjach bardzo złożonych. Jeżeli czujnik ten jest używany: ze zdalnym sterowaniem przewodowym (AD lub FM ), wymagane jest zamówienie dodatkowo Modułu bezprzewodowego kotła ze zdalnym sterowaniem bezprzewodowym (AD ), już połączonym z Bezprzewodowym modułem kotła (AD ), zamawianie drugiego modułu nie jest potrzebne.

8 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C HK C C C C C C C C WYPOSAŻENIE DODATKOWE POMPY CIEPŁA Moduły hydrauliczne W oparciu o różne elementy przedstawione poniżej, możliwe jest, zależnie od instalacji do wykonania, stworzenie kompletnych zestawów podłączeń hydraulicznych. Wykaz wymaganych pakietów zależnie od typu instalacji do wykonania: HK EA EA EA EA EA obieg bezpośredni grzejnikowy obieg bezpośredni ogrzewania podłog. obieg bezpośredni + obieg mieszaczowy obiegi mieszaczowe obiegi, w tym mieszaczowe Typ instalacji do wykonania HK EA EA EA EA HK EA EA EA EA niques. pł. Ciśnienie Wymagane wyposaż. dod. hydrauliczne Wymagane wyposaż. dod. regulacji () Połączenia generator-kolektor wykonuje instalator manometryczna m SW Max /h,,,,,,,,,, m /h HK EA EA EA EA EA / Ciśnienie EA manometryczna m SW HK EA EA _F Zestaw dopasowania zaworu -drogowego zewn pakiet HK Pozwala podłączyć obieg mieszaczowy na zewnątrz modułu MIT-IN. EA EA + x EA () EA EA EA HK EA EA EA Caractéristiques circulateurs électroniques Caractéristiques circulateurs électroniques Caractéristiques circulateurs électroniques EA Ciśnienie EA EA Ciśnienie manometryczna EA Ciśnienie manometryczna EA do Ciśnienie dysp. EA m SW EA manometryczna Ciśnienie manometryczna m SW m manometryczna SW do Ciśnienie dysp. Max m manometryczna SW m SW m SW Max Max _F Max Max Max modułu MIT-IN. EA,,,,,,,, m EA /h,,,,,,,,,, m /h,,,,,,,, m /h,,,,,,,,,, m /h,,,,,,,, m /h,,,,,,,,,, m /h EA _F HK + EA + x EA () HA - AD + AD AD + AD _QA Zespół zaworu -drog. wewn. (z silnikiem i czujnikiem zasilania za zaworem miesz.) pakiet HK Pozwala podłączyć obieg mieszaczowy. Zestaw ten można zamontować pod obudową Charakterystyki pompy obiegowej c.o. wchodzącej w skład zespołu zaworu -drogowego......,, m /h F A FA Ciśnienie stałe Ciśnienie stałe Ciśnienie stałe proporcjonalne Ciśnienie proporcjonalne Ciśnienie Pompa w proporcjonalne położeniu «Autoadaptacja» Pompa położeniu «Autoadaptacja» Pompa w położeniu «Autoadaptacja» _F Ciśnienie Ciśnienie do Ciśnienie dysp. manometrycz manometryczn m SW m manometryczn SW m SW niques _Q FB Moduł hydrauliczny dla obiegu mieszaczowego pakiet EA (z pompą o wysokiej wydajności energetycznej klasy A) Całkowicie zmontowany, zaizolowany i przetestowany; wyposażony w pompę, - drogowy zawór mieszający z siłownikiem, Ciśnienie Ciśnienie zado dysp. SW wór upustowy (tylko moduł z pompą - m bie- SW EA EA / Ciśnienie Ciśnienie manometryczna manometryczna EA m SW m SW Max νεργεια a En e r g i e y A A B C D E F G PICTO_ENERGIE_A-A pł ,, m h m /h /h,,,,,,,,,, Caractéristiques circulateurs électroniques Caractéristiques circulateurs électroniques manometryczna manometryczna gową), termometr zintegrowany w zaworze odcinającym i zawór zwrotny zintegrowany w zaworze EA EA zasilania. EA EA EA Ciśnienie EA manometryczna Ciśnienie manometryczna SW m SW Max Max Charakterystyki pompy obiegowej c.o., w którą wyposażone są moduły hydrauliczne: EA FA Max Max /h m /h /h m /h,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ciśnienie stałe Ciśnienie stałe Ciśnienie proporcjonalne Ciśnienie proporcjonalne Pompa położeniu «Autoadaptacja» Pompa w położeniu «Autoadaptacja» Ciśnienie Ciśnienie Wysok Wysok manom manom SW m SW....

9 C C C C C C EA EA WYPOSAŻENIE DODATKOWE POMPY CIEPŁA Moduły hydrauliczne (c.d.) EA EA à gauche EA Zestawy izolacji à droite dla klimatyzacji przy pompocy konwektorów EA EA EA EA EA FB FB EA EA EA _Q _Q DTG_Q Kolektor dla obiegów pakiet EA W przypadku instalacji z obiegami. Zestaw wsporników naściennych dla modułów hydraulicznych - pakiet EA Wsporniki te pozwalają zamocować na ścianie moduły hydrauliczne dla obiegu bezpośredniego lub mieszaczowego. Zestaw podłączeniowy przejściowy z G na R (" i /") pakiet BH Zestaw zawiera złączki G -R i złączkę G /-R / z uszczelkami; pozwala przejść FB Zestaw izolacji trybu chłodzenia dla modułu MIT-IN pakiet HK W przypadku instalacji z modułami, umieszczenie tego zestawu jest obowiązkowe dla umożliwienia instalatorowi podłączenia generatora z modułami. z połączenia z uszczelką płaską w połączenie stożkowe. Zestaw izolacji trybu chłodzenia dla zestawu wewnętrznego zaworu -drogowego (HK ) pakiet HK Inne akcesoria FB Q Zawór przełączający c.o./c.w.u. pakiet HK Zestaw zawiera zawór przełączający z siłownikiem z wtykiem do podłączenia do konsoli sterowniczej DIEMATIC isystem i stycznika. Pozwala podłączyć moduł MIT-IN do wolnostojącego podgrzewacza c.w.u. (np. BP...). Podgrzewacz c.w.u. BP do pakiet EC do (w połączeniu z pakietem HK ) QB PAC_Q Dla zoptymalizowania wydajności ciepłej wody użytkowej zaleca się następujące zestawienia pompa ciepła/podgrzewacz c.w.u.: Na stronie przedstawiono przykład instalacji z zestawieniem pompa ciepła podgrzewacz c.w.u. BP. Pojemność (l) MR MR MR/TR MR/TR MR/TR TR TR BP BP BP BP BP Zestawienie zalecane Zestawienie nie zalecane Zestaw podłączeniowy pompa ciepła/podgrzewacz c.w.u. BP pakiet EH

10 WYPOSAŻENIE DODATKOWE POMPY CIEPŁA PAC_Q PAC_Q Wspornik do montażu naściennego + podkładki antywibracyjne dla do MR pakiet EH Wspornik do montażu naściennego + podkładki antywibracyjne dla do MR/TR pakiet EH Zestaw ten umożliwia zamocowanie zespołu zewnętrznego AWHP na ścianie. Pojemnik kondensatu dla wspornika naściennego - pakiet EH Jest on zaopatrzony w podkładki antywibracyjne pozwalające ograniczyć przenoszenie drgań na podłoże. Zestaw wykonany z mocnego tworzywa sztucznego. Pozwala zebrać kondensat zespołu zewnętrznego. Może być zamontowany na wsporniku naściennym pakiet EH. PAC_Q Wspornik dla ustawienia AWHP na podłożu - pakiet EH Wspornik wykonany jest z twardego PCW, służy do montażu zespołu zewnętrznego na podłożu. W zestawie znajdują się śruby, podkładki i nakrętki do szybkiego i łatwego montażu. PAC_Q Zestaw przewodów chłodniczych /" /" długość m pakiet EH długość m pakiet EH długość m pakiet EH Wysokiej jakości izolowana rura miedziana ograniczająca straty ciepła i kondensację. Zestaw przewodów chłodniczych /" /" długość m pakiet EH PAC_Q Zestaw przewodów elektrycznych dla AWHP - pakiet EH Zestaw pozwala uniknąć zamarznięcia kondensatu. EH PAC_Q Zasobnik buforowy - B T pakiet EH Zasobnik ten, o pojemności litrów pozwala ograniczyć pracę sprężarki w krótkim cyklu i zapewnić rezerwę dla fazy odszraniania w odwracalnych pompach ciepła powietrze/ woda. Zaleca się go również dla wszystkich pomp ciepła podłączonych do instalacji, w których objętość wody wynosi mniej niż l/kw mocy cieplnej. Np.: Moc pompy ciepła = kw. objętość w instalacji: litrów Wymiary: wys. szer. głęb. mm Wymiarowanie pomp ciepła powietrze/woda Pompy ciepła powietrze/woda nie zapewniają pełnej kompensacji strat ciepła w pomieszczeniach mieszkalnych, gdyż wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej ich moc obniża się i następuje nawet zatrzymanie ich pracy przy temperaturze zwanej temperaturą wyłączenia. Dla szeregu temperatura ta wynosi - C (- C dla i kw). Niezbędne okazuje się więc wspomaganie elektryczne lub hydrauliczne przez kocioł. Temperatura równowagi odpowiada temperaturze zewnętrznej, przy której moc pompy ciepła jest równa stratom. Tbaz = Obliczeniowa minimalna temp. zewnętrzna dla danej strefy, Trów = Temperatura równowagi, Twył = Temperatura wyłączenia Dla optymalnego wymiarowania zaleca się przestrzeganie następującej zasady: moc pompy ciepła przy Tbaz + moc wspomagania = Straty mocy % Krzywa strat obiektu Tylko wspomaganie Wspomaganie + pompa ciepła Krzywa teoretyczna mocy pompy ciepła Tylko pompa ciepła Moc użytkowa Moc rozporządzalna pompy ciepła Tbaz Twył T rów Temperatura zewnętrzna w C % strat Przy przestrzeganiu tych zasad wymiarowania uzyskuje się, odpowiednio, wskaźnik pokrycia w zakresie od % do %. PAC_FA

11 WYMIAROWANIE INSTALACJI POMPY CIEPŁA Tabela doboru Jednofazowe MR Straty w kw MR + MR + MR + MR + MR + - MR + MR MR+ MR + MR + MR + - MR + MR + MR + MR + - MR + MR + MR + - MR + MR + MR MR + - MR+ MR + MR + - MR + MR + MR + - MR + MR + - MR + MR + - MR + MR + MR + MR + - MR + MR + MR+ MR + MR + - MR + - MR + MR + - MR + MR + MR+ MR + - MR MR + MR + - MR MR + - MR + MR + - MR+ MR+ MR+ MR + MR + MR + MR + MR + MR + MR + MR + MR + MR + MR + - MR + MR + - przy Tbaz C Trójfazowe TR Straty w kw TR + TR + - TR + TR + - TR + TR + TR + TR + - TR + TR + TR + TR + - TR + TR TR TR + - TR + TR + TR + TR + - TR + - TR + TR + - TR + TR + TR TR + TR + TR + TR + TR + - TR + - TR + TR + - TR + TR + TR TR + TR + TR + - TR + - TR + TR + TR + - TR + TR + TR + TR + - TR + - TR + TR + TR + TR + TR + - TR + TR + TR + TR + TR + TR + TR + - TR + TR + TR + przy Tbaz C +..: minimalne wymagane wspomaganie elektryczne lub hydrauliczne w kw Zakreskowane: tylko ze wspomaganiem hydraulicznym Uwagi: straty ciepła muszą być określone w sposób precyzyjny, bez współczynnika nadmiaru mocy, +, + odpowiada minimalnemu wymaganemu wspomaganiu elektrycznemu lub hydraulicznemu w kw wspomaganie elektryczne wynosi maksimum kw i wymaga zasilania trójfazowego (max. kw przy jednofazowym), w wypadku instalacji ze zwiększeniem mocy przy pomocy kotła, można dobrać jednofazową pompę ciepła o nieco mniejszym wymiarze zamiast trójfazowej, ponieważ przy modernizacji jest rzeczą dość trudną przejście ze skrzynki jednofazowej na trójfazową, poniżej zewnętrznej temperatury zatrzymania pompy ciepła ( C lub C) pracuje tylko wspomaganie.

12 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALOWANIA Umieszczenie pomp ciepła Zespoły zewnętrzne pomp ciepła są instalowane w pobliżu domu, na tarasie, fasadzie, lub w ogrodzie. Są przewidziane do pracy w deszczu, jednakże można je instalować także pod zadaszeniem, przy przepływie powietrza. Żadna przeszkoda nie powinna utrudniać swobodnej cyrkulacji powietrza na wymienniku przy zasysaniu i nawiewie (patrz schematy umieszczenia poniżej). Miejsce zainstalowania zespołu zewnętrznego należy dobrać bardzo starannie tak, aby chronić urządzenie przed wiatrem i spełnić wymagania odnośnie środowiska: dostosowanie do miejsca, poziom hałasu. Szczególnie zaleca się: nie ustawiać zespołu zewnętrznego w pobliżu strefy nocnej, nie umieszczać na przeciw ściany oszklonej, unikać bliskości tarasu. Ponadto zaleca się umieszczenie zespołu na wysokości powyżej średniej grubości pokrywy śnieżnej występującej w regionie, w którym zespół jest zainstalowany. Należy zapewnić swobodną przestrzeń wokół urządzenia na wykonanie czynności przyłączeniowych, obsługowych i konserwacji: zob. schemat obok. () wymiary bez nawiasów: / MR wymiary w nawiasach: do MR/TR () Max. () MR MR do MR/TR do TR A (mm) _F imalne odległości, jakich należy przestrzegać przy instalowaniu (mm) () czerwone = odległości minimalne () () () Max. A Max. () Moduł wewn. MIT-In System Max. _F () Max. () () () PAC_F () () () () Max. () () () () () () () () () () () () () () () () Maksymalne odległości i ilość wsadu czynnika chłodniczego () () PAC_F () Maksymalne odległości podłączenia L między MIT-IN i pompą ciepła (w metrach)) Max. PAC_F Max. MR MR do MR/TR TR TR Ø przew. gazu chłodn. /" /" /" () /" " do lutow. /" " do lutow. Ø przew. płynu chłodn. /" /" /" /" /" /" /" L (m) Uwaga: w przypadku przewodów chłodniczych między zespołem zewnętrznym i modułem wewnętrznym krótszych od m, () może się wytwarzać uciążliwy hałas spowodowany obiegiem czynnika chłodniczego. W takim przypadku należy przewidzieć połączenie chłodnicze równe co najmniej m wykonując ewentualnie lub pętle poziome połączenia, aby ograniczyć uciążliwości i wyłapywanie oleju. () () () () Max. () () () () C () () () () () () PAC_F () () Ilość wstępnie ładowana do m () () Uzupełnienie ładowania czynnikiem chłodniczym Modele przy odległości > m do m do m do m do m MR,, - - MR,, MR/TR,,,, -TR,,,, TR,,,, () PAC_F B: max m C: max kolan B L Zespół zewnętrzny Moduł wewnętrzny MIV _F _F

13 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALOWANIA Podłączenie chłodnicze Instalowanie pomp ciepła obejmuje czynności na obiegu chłodniczym. Urządzenia muszą być instalowane, uruchamiane, konserwowane i naprawiane przez uprawnionych i przeszkolonych instalatorów, stosownie do Podłączenie elektryczne Instalacja elektryczna pomp ciepła musi być wykonana zgodnie z zasadami techniki i obowiązującymi normami, wymagań dyrektyw, prawa, obowiązujących przepisów i zgodnie z zasadami techniki. Patrz również Informacje ogólne. rozporządzeniami, a szczególnie normą NF C. Zalecane przekroje kabli i wyłączniki do stosowania: Pompa ciepła Typ Pobór mocy elektr. Prąd znamionowy Max. natężenie prądu Zasilanie zespołu zewnętrznego Zasilanie modułu wewnętrznego MIT-IN Kabel transmisji danych SC: mm fazowy SC: charakt. D* SC: charakt. C kw A A mm DY: mm DY: MR,, x, A x, A x, MR,, x A x, A x, MR,, x A x, A x, TR,, x, A x, A x, MR,, x A x, A x, TR,, x, A x, A x, MR,, x A x, A x, TR,, x, A x, A x, TR,, x A x, A x, TR,, x A x, A x, Wspomaganie elektryczne jednofazowe: x kw () SC x mm DJ charakt. C, A trójfazowe: x kw () SC x mm DJ charakt. C, A Podłączenie hydrauliczne Moduł wewnętrzny MIT-IN pomp ciepła jest całkowicie wyposażony do podłączenia obiegu bezpośredniego (grzejniki lub ogrzewanie podłogowe): pompa obiegowa, naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa c.o., manometr, odpowietrznik Uwaga: pompy ciepła są typu SPLIT INVERTER z połączeniem chłodniczym między zespołem zewnętrznym i modułem MIT-IN, nie wymagają instalacji z glikolem. Zasobnik buforowy Zainstalowanie zasobnika buforowego jest zalecane w instalacjach, w których objętość wody jest mniejsza niż l/kw mocy cieplnej pompy ciepła (uwzględnić l modułu MIT-IN). Przeznaczenie zasobnika buforowego: zwiększanie ilości wody w instalacji celem ograniczenia działania krótkiego cyklu sprężarki. Im większa jest objętość wody, tym ilość uruchomień sprężarki jest mniejsza i jej żywotność będzie dłuższa.. zapewnienie zapasu energii dla faz odszraniania. SC = przekrój kabli w mm DJ = wyłącznik * silnik ochrona różnicowa () może być ograniczona do kw przez regulację DIEMATIC isystem () może być ograniczona do kw przez regulację DIEMATIC isystem Dostępna wysokość manometryczna dla obiegu c.o. Dostępna wysokość manometryczna w m SW,,, MIT-IN -: pompa na biegu I : pompa na biegu II : pompa na biegu III : pompa na biegu IV i : pompa na biegu V IV V Natężenie przepływu w m³/h _F

14 AUTO MODE AUTO MODE C C C C AUTO MODE TS N θ PRZYKŁADY INSTALACJI Pompa ciepła z modułem wewnętrznym MIT-IN isystem/e obieg bezpośredni «grzejnikowy» obieg mieszaczowy obieg c.w.u. wytwarzanej przez niezależny podgrzewacz CDI D.iSystem : AD MIT-IN/E M V V Hz HK AD HK EH V V Hz EH BEPC M V V Hz _FA Pompa ciepła z modułem wewnętrznym MIT-IN isystem/f obieg bezpośredni «grzejnikowy» obiegi mieszaczowe obieg c.w.u. wytwarzanej przez niezależny podgrzewacz CDR D.iSystem : AD CDR D.iSystem : AD x AD + AUX L L x AD AD MIT-IN/E EA AD b EA b HK V V Hz EA AD HK EH V V Hz EH BP M _FA _FA

15 : AUTO MODE : AUTO MODE : AUTO MODE C C C C M TS N θ PRZYKŁADY INSTALACJI Pompa ciepła z modułem wewnętrznym MIT isystem/h obieg bezpośredni «grzejnikowy» obieg mieszaczowy obieg c.w.u. wytwarzanej przez niezależny podgrzewacz kocioł tylko c.o. jako wspomaganie CDI D.iSystem AD FM MIT-IN/H HK M V V Hz AD V V Hz V Hz HK EH BEPC GTU _F Pompa ciepła z modułem wewnętrznym MIT-IN isystem/h obieg bezpośredni «grzejnikowy» obiegi ogrzewania podłogowego obieg ze zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u. jako wspomaganie CDR D.iSystem AD CDR D.iSystem AD x AD + AUX L L x AD AD MIT-IN/H b b HK EA EA EA V V Hz V Hz V V Hz EH GTU _FA _FA

16 C C C C C C C C De Dietrich w Polsce PRZYKŁADY INSTALACJI pompy ciepła z modułem wewnętrznym MIT-IN isystem/e w kaskadzie obieg bezpośredni «grzejnikowy» obieg mieszaczowy obieg c.w.u. wytwarzanej przez niezależny podgrzewacz MIT-IN/E V V Hz EH MIT-IN/E b b b V V Hz Legenda EH Siedziba Zarządu De Dietrich Technika Grzewcza Zawór bezpieczeństwa Dyrektor bar Regionu Wlot wody zimnej użytkowej Obieg grzewczy: ogrzewanie Obieg do napełniania i opróżniania Manometr Reduktor ciśnienia podłogowe solarnego obiegu pier- a Kontroler przepływubiuro techniczno-handlowe Grupa bezpieczeństwa c.w.u. Zawór ręczny wotnego Odpowietrznik automatyczny wycechowana na bar Grzałka elektryczna Zawór termostatyczny rozdziału Zawór odcinający Magazyn centralny i zaplombowana Zawór odcinający z zaworem strefowego -drogowy zawór mieszający Pompa obiegowa c.o. Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Rozdzielacz hydrauliczny zwrotnym, odryglowywany Pompa obiegu pierwotnego -drogowy zawór przełączający Czujnik zasilania kaskady b Pompa dla obiegu c.o. Termostat zabezpieczający solarnego Regulator solarny mieszaczowego C z odblokowaniem ręcznym dla ogrzewania podłogochowany na bar Odgazowywacz Zawór bezpieczeństwa wyce- Przewody Duo-tube logistyka infocentrala Zawór spustowy szlamu Naczynie wzbiorcze handel@dedietrich.pl wego fax: + Zasobnik płynu solarnegodostępny z telefonów z odpowietrzaniem komórkowych i stacjonarnych. ręcznym Urządzenie do napełniania Separator układu Zawór antyoparzeniowy Opłata według stawek Pole operatorów kolektorów pomniejszona o %. Czujnik zewnętrzny Zawór termostatyczny a Czujnik kolektora słonecznego Zapewnia Termostat automatyczne pokojowy połączenie Czujnik zasilania za zaworem Zawór różnicowy b Czujnik c.w.u. podgrzewacza z najbliższym instalatorem Konwektor lub serwisem z wentylatorem gwarancyjnym. mieszającym Termometr Strefy sprzedaży: solarnego Filtr + zawór odcinający małopolskie: Pompa ładująca... Obieg grzewczy bezpośredni: GSM, Zawór krakow@dedietrich.pl -drogowy sterowany śląskie: Zawór... zwrotny grzejnikowy GSM, silnikiem katowice@dedietrich.pl podkarpackie:... GSM, rzeszow@dedietrich.pl świętokrzyskie:... GSM, kielce@dedietrich.pl mazowieckie:. Ważne zalecenia... GSM, warszawa@dedietrich.pl łódzkie, Aby lubelskie:. w jak najwyższym... stopniu wykorzystać parametry pomp ciepła dla uzyskania GSM optymalnego, lublin@dedietrich.pl komfortu cieplnego warmińsko-mazurskie, i przedłużenia do podlaskie: maksimum... okresu używania, zaleca się dołożenie wszelkich GSM starań, szczególnie, bialystok@dedietrich.pl przy instalowaniu, pomorskie, kujawsko-pomorskie:.... GSM, gdansk@dedietrich.pl uruchamianiu i konserwacji pomp ciepła; w tym celu należy przestrzegać różnych instrukcji dołączonych do urządzeń. wielkopolskie:... GSM, poznan@dedietrich.pl zachodniopomorskie:. De Dietrich oferuje... w swoim katalogu uruchomienie pomp ciepła, zaleca się również GSM zawarcie, umowy szczecin@dedietrich.pl konserwacyjnej. dolnośląskie:... GSM, wroclaw.szarek@dedietrich.pl opolskie, lubuskie:... GSM, wroclaw@dedietrich.pl _FA / A De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o. ul. Mydlana, - Wrocław biuro@dedietrich.pl fax: +

Układy hybrydowe gazowego kotła kondensacyjnego Modulens G z powietrzną pompą ciepła Modulens G Hybrid

Układy hybrydowe gazowego kotła kondensacyjnego Modulens G z powietrzną pompą ciepła Modulens G Hybrid AGC... Hybrid V00 KOMFORT Pompa ciepła powietrze/woda typu Inverter składa się z zespołu zewnętrznego i modułu hydraulicznego wewnętrznego, zawierającego zależnie od modelu stojący gazowy kocioł kondensacyjny

Bardziej szczegółowo

ALEZIO AWHP MIV-II 24 ALEZIO AWHP-II V 220 25. Wyposażenie dodatkowe 26. Przygotowanie cwu 26. Regulacja 26 HPI 27. Wyposażenie dodatkowe 28

ALEZIO AWHP MIV-II 24 ALEZIO AWHP-II V 220 25. Wyposażenie dodatkowe 26. Przygotowanie cwu 26. Regulacja 26 HPI 27. Wyposażenie dodatkowe 28 TECHNIKA DOMOWA POMPY CIEPŁA ALEZIO AWHP MIV-II 24 ALEZIO AWHP-II V 220 25 Wyposażenie dodatkowe 26 Przygotowanie cwu 26 Regulacja 26 HPI 27 Wyposażenie dodatkowe 28 Wyposażenie dodatkowe dla opcji chłodzenia

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

ALEZIO AWHP MIV-II 22 ALEZIO AWHP-II V 220 23. Wyposażenie dodatkowe 24. Przygotowanie cwu 24. Regulacja 24 HPI 25. Wyposażenie dodatkowe 26

ALEZIO AWHP MIV-II 22 ALEZIO AWHP-II V 220 23. Wyposażenie dodatkowe 24. Przygotowanie cwu 24. Regulacja 24 HPI 25. Wyposażenie dodatkowe 26 POMPY CIEPŁA ENERGIA ODNAWIALNA ALEZIO AWHP MIV-II 22 ALEZIO AWHP-II V 220 23 Wyposażenie dodatkowe 24 Przygotowanie cwu 24 Regulacja 24 HPI 25 Wyposażenie dodatkowe 26 Wyposażenie dodatkowe dla opcji

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA DOMOWA. Pompy ciepła ALEZIO AWHP MIV-II 22 ALEZIO AWHP-II V 220 23 HPI 25 ROE H 28 SOLO 30. Termodynamiczny podgrzewacz c.w.u.

TECHNIKA DOMOWA. Pompy ciepła ALEZIO AWHP MIV-II 22 ALEZIO AWHP-II V 220 23 HPI 25 ROE H 28 SOLO 30. Termodynamiczny podgrzewacz c.w.u. TECHNIKA DOMOWA ENERGIA ODNAWIALNA ALEZIO AWHP MIV-II ALEZIO AWHP-II V 0 3 ALEZIO AWHP MIV-II Wyposażenie dodatkowe... 4 Przygotowanie cwu... 4 Regulacja... 4 ALEZIO AWHP-II V 0 HPI ROE H SOLO HPI 5 Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Diematic System. ZALETY Diematic m3 REGULACJE

Diematic System. ZALETY Diematic m3 REGULACJE REGULACJE Diematic System ZALETY Diematic m3 Sterowanie do 9 kotłów w kaskadzie, wyposażonych w konsolę K3 Sterowanie do 3 obiegów z zaworem mieszającym Automatyczne dopasowanie charakterystyki grzewczej

Bardziej szczegółowo

Kotły do wyposażenia w nadmuchowy palnik olejowy/gazowy

Kotły do wyposażenia w nadmuchowy palnik olejowy/gazowy 6A 0 30 l 6A 0 30 l od 190 do 698 kw do podłączenia do komina Kotły do wyposażenia w nadmuchowy palnik olejowy/gazowy CA 430 projekt n CE 0461BP0788 Wymiary (mm i cale) CA400_Q0004A - Kotły przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Moduły hydrauliczne. Systemy spalinowe i moduły hydrauliczne. Moduły hydrauliczne kompaktowe dla 2 obiegów: MIX1.

Moduły hydrauliczne. Systemy spalinowe i moduły hydrauliczne. Moduły hydrauliczne kompaktowe dla 2 obiegów:   MIX1. MIX1 Zestaw hydrauliczny z pakietem regulacyjnym, dykowany do kotłów wiszących z protokołem OpenTherm (MR3 PLUS, Lumea MPX). Zawiera moduł 145, regulator cmix, termostat modulacyjny isense. Inks PLN 100020169M1

Bardziej szczegółowo

Kaliko TWH..E Kaliko SPLIT

Kaliko TWH..E Kaliko SPLIT PODGRZEWACZE TERMODYNAMICZNE TWH..E SPLIT Pobór energii z powietrza otoczenia, zewn. lub wentylacji mechanicznej Wspomaganie hydrauliczne (kocioł lub instalacja solarna) lub elektryczne Szacowanie zużycia

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła powietrze/woda Split Inverter z podgrzewaczem c.w.u.

Pompy ciepła powietrze/woda Split Inverter z podgrzewaczem c.w.u. od 4,6 do Jednostka zewn. zawiera: wysokowydajną się z jednostki zewnętrznej i modułu wewnętrznego MIV4S... oraz podgrzewacza c.w.u. Możliwość zamontowania jednostki wewn. bezpośred nio przy ścianie lub

Bardziej szczegółowo

DIEMATIC... / CDC / TAMB

DIEMATIC... / CDC / TAMB KOMFORT STANDARD PROJEKT DIEMATIC... / CDC / TAMB Konsole sterownicze DIEMATIC 3 i m-3 182 Konsole sterownicze DIEMATIC i-system 184 DIEMATIC 3 Regulator naścienny DIEMATIC VM isystem 185 Termostaty pokojowe

Bardziej szczegółowo

HPI EVOLUTION ADVANCE POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA ODWRACALNE SPLIT INVERTER. WARUNKI EKSPLOATACYJNE Graniczne temperatury robocze

HPI EVOLUTION ADVANCE POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA ODWRACALNE SPLIT INVERTER. WARUNKI EKSPLOATACYJNE Graniczne temperatury robocze EVOLUTION POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA ODWRACALNE SPLIT INVERTER /E : od 3,7 do 2, ze wspomaganiem przez zintegrowaną grzałkę elektryczną /H : od 3,7 do 2, ze wspomaganiem hydraulicznym przez kocioł (lub

Bardziej szczegółowo

ErP A++ 35ºC READY 55ºC KLASA ENERGETYCZNA POMPA CIEPŁA. Energia z powietrza odnawialna i niezawodna. więcej informacji 116 / KATALOG 2018

ErP A++ 35ºC READY 55ºC KLASA ENERGETYCZNA POMPA CIEPŁA. Energia z powietrza odnawialna i niezawodna. więcej informacji 116 / KATALOG 2018 ErP READY 35ºC A++ 55ºC A+ KLASA ENERGETYCZNA EXCELIA POMPA CIEPŁA TRI Energia z powietrza odnawialna i niezawodna więcej informacji 116 / KATALOG 2018 ENERGIE ODNAWIALNE Wysoka sprawność, zaawansowane

Bardziej szczegółowo

AUREA M NOWOŚĆ. Monoblock inny niż wszystkie. ErP READY POMPA CIEPŁA A++ A+ więcej informacji. czerwca 136 / KATALOG dostępny 35ºC 55ºC

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

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

ErP A++ A+ A 35ºC 55ºC READY KLASA ENERGETYCZNA. więcej informacji POMPA CIEPŁA. Wysoka sprawność i zaawansowane technologie

ErP A++ A+ A 35ºC 55ºC READY KLASA ENERGETYCZNA. więcej informacji POMPA CIEPŁA. Wysoka sprawność i zaawansowane technologie ErP READY 35ºC 55ºC A++ A+ A KLASA ENERGETYCZNA więcej informacji EXCELIA POMPA CIEPŁA TRI DUO Wysoka sprawność i zaawansowane technologie 120 / KATALOG 2018 ENERGIE ODNAWIALNE Nowoczesna i ekologiczna

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna i ekologiczna metoda ogrzewania domu

Nowoczesna i ekologiczna metoda ogrzewania domu ErP READY 35ºC 55ºC A++ A+ A KLASA ENERGETYCZNA EXTENSA POMPA CIEPŁA DUO Nowoczesna i ekologiczna metoda ogrzewania domu więcej informacji 128 / KATALOG 2018 ENERGIE ODNAWIALNE Nowoczesna i ekologiczna

Bardziej szczegółowo

ErP A++ 35ºC READY 55ºC KLASA ENERGETYCZNA POMPA CIEPŁA. Energia z powietrza odnawialna i niezawodna. więcej informacji 120 / KATALOG 2019

ErP A++ 35ºC READY 55ºC KLASA ENERGETYCZNA POMPA CIEPŁA. Energia z powietrza odnawialna i niezawodna. więcej informacji 120 / KATALOG 2019 ErP READY 35ºC A++ 55ºC A+ KLASA ENERGETYCZNA EXCELIA POMPA CIEPŁA TRI Energia z powietrza odnawialna i niezawodna więcej informacji 120 / KATALOG 2019 ENERGIE ODNAWIALNE Wysoka sprawność, zaawansowane

Bardziej szczegółowo

ErP A++ A+ 35ºC READY 55ºC KLASA ENERGETYCZNA. więcej informacji POMPA CIEPŁA. EXTENSA Energia odnawialna, która czeka tuż za drzwiami

ErP A++ A+ 35ºC READY 55ºC KLASA ENERGETYCZNA. więcej informacji POMPA CIEPŁA. EXTENSA Energia odnawialna, która czeka tuż za drzwiami ErP READY 35ºC 55ºC A++ A+ KLASA ENERGETYCZNA więcej informacji POMPA CIEPŁA EXTENSA Energia odnawialna, która czeka tuż za drzwiami 124 / KATALOG 2018 ENERGIE ODNAWIALNE Nowoczesna i ekologiczna metoda

Bardziej szczegółowo

Errata Cennika pakietowego obowiązującego od 1. sierpnia 2013 r.

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

Bardziej szczegółowo

Glen Dimplex Thermal Solutions. Cennik System M

Glen Dimplex Thermal Solutions. Cennik System M Glen Dimplex Thermal Solutions M Cennik 2 Pure Powietrzna pompa ciepła przeznaczona do grzania. Zestaw składa się z jednostki do montażu wewnątrz budynku oraz jednostki instalowanej na zewnątrz budynku.

Bardziej szczegółowo

EXTENSA + DUO. ErP A++ A+ A POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE WODA

EXTENSA + DUO. ErP A++ A+ A POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE WODA POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE WODA ErP 2015 ZGODNOŚĆ Z EUROPEJSKĄ DYREKTYWĄ DLA PRODUKTÓW ZWIĄZANYCH Z ENERGIĄ 35ºC 55ºC A++ A+ A KLASA ENERGETYCZNA więcej informacji Energia odnawialna, która czeka tuż

Bardziej szczegółowo

DIEMATIC System. ZALETY DIEMATIC m3 REGULACJE

DIEMATIC System. ZALETY DIEMATIC m3 REGULACJE REGULACJE DIEMATIC System ZALETY DIEMATIC m3 Sterowanie do 9 kotłów w kaskadzie, wyposażonych w konsolę K3 Sterowanie do 3 obiegów z zaworem mieszającym Automatyczne dopasowanie charakterystyki grzewczej

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

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

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

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

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

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

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

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

EXTENSA + ErP A++ A+ POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE WODA

EXTENSA + ErP A++ A+ POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE WODA POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE WODA ErP 201 ZGODNOŚĆ Z EUROPEJSKĄ DYREKTYWĄ DLA PRODUKTÓW ZWIĄZANYCH Z ENERGIĄ 3ºC ºC A++ A+ KLASA ENERGETYCZNA więcej informacji Energia odnawialna, która czeka tuż za drzwiami.

Bardziej szczegółowo

Alezio evolution HPI Evolution

Alezio evolution HPI Evolution POWIETRZNE POMPY CIEPŁA Rozwiązanie kompaktowe, oszczędne i ekologiczne Idealna do ogrzewania i chłodzenia Pełen komfort przez cały rok Niewyczerpane źródło energii Kompaktowe wymiary Elegancki wygląd

Bardziej szczegółowo

MCR3 PLUS Hybrid Modulens G Hybrid

MCR3 PLUS Hybrid Modulens G Hybrid URZĄDZENIA HYBRYDOWE MCR3 PLUS Hybrid Modulens G Hybrid NeOvo Condens Hybrid NeOvo EcoNox Hybrid MCR3 PLUS Hybrid Zestawienie naściennego gazowego kotła kondensacyjnego z pompą ciepła powietrze/woda Idealna

Bardziej szczegółowo

ALEZIO EVOLUTION ODWRACALNE POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SPLIT INVERTER

ALEZIO EVOLUTION ODWRACALNE POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SPLIT INVERTER ODWRACALNE POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SPLIT INVERTER AWHP -3/E i EI : od 3,4 do 14,6 ze zintegrowanym wspomaganiem grzałką elektryczną AWHP -4/E V200 : od 3,4 do 14,6 z podgrzewaczem c.w.u. o poj. 180

Bardziej szczegółowo

NAŚCIENNE GAZOWE KOTŁY TYPU B1. Zena MS 24 MI PLUS. Zena. Atrakcyjna cena Kompaktowa konstrukcja Wydajność c.w.u. ***

NAŚCIENNE GAZOWE KOTŁY TYPU B1. Zena MS 24 MI PLUS. Zena. Atrakcyjna cena Kompaktowa konstrukcja Wydajność c.w.u. *** NAŚCIENNE GAZOWE KOTŁY TYPU B1 MS 24 MI PLUS Atrakcyjna cena Kompaktowa konstrukcja Wydajność c.w.u. *** STANDARD Moc znamionowa przy 80/60 C (kw) c.o. i c.w.u. OGRZEWANIE I CIEPŁA WODA UŻYTKOWA Dla podłączenia

Bardziej szczegółowo

GSHP GSHP GEOTERMALNE POMPY CIEPŁA

GSHP GSHP GEOTERMALNE POMPY CIEPŁA GEOTERALNE POPY CIEPŁA Pozyskiwanie energii z ziemi i wody Komfort w zimie i w lecie Kompletne rozwiązanie dla dowolnego systemu grzewczego budynku * +AD285 KOFORT Typ pompy ciepła 5-- R/TR, 15-1- 2 TR

Bardziej szczegółowo

ErP. Energia odnawialna która czeka tu za drzwiami. Nowoczesna i ekologiczna metoda ogrzewania domu poł czona z niskimi kosztami eksploatacji.

ErP. Energia odnawialna która czeka tu za drzwiami. Nowoczesna i ekologiczna metoda ogrzewania domu poł czona z niskimi kosztami eksploatacji. R D ErP 2015 ZGODNOŚĆ Z EUROPEJSKĄ DYREKTYWĄ DLA PRODUKTÓW ZWIĄZANYCH Z ENERGIĄ 35 C 55 C A++ A+ A więcej in ormacji Energia odnawialna która czeka tu za drzwiami. Nowoczesna i ekologiczna metoda ogrzewania

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

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

GTU C 220 GTU C 330 GTU C 220 OLEJOWE KOTŁY KONDENSACYJNE

GTU C 220 GTU C 330 GTU C 220 OLEJOWE KOTŁY KONDENSACYJNE OLEJOWE KOTŁY KONDENSACYJNE 3 modele: od 0 do 85 kw Kompletny zespół: Kocioł żeliwny + palnik olejowy + wymiennik kondenser + syfon PROJEKT TYLKO OGRZEWANIE oc znamionowa przy 80/60 C (kw) Palnik 2-stopniowy

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

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

Cennik urządzeń Ważny od GeniaAir Split. Pompy ciepła typu SPLIT

Cennik urządzeń Ważny od GeniaAir Split. Pompy ciepła typu SPLIT Cennik urządzeń 209 Ważny od 0.05.209 eniaair Split Pompy ciepła typu SPLIT Zbieraj punkty z instalowanych przez siebie urządzeń i rejestruj je w programie. Aby korzystać z programu wystarczy kilka prostych

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

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

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. 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

ErP. Energia z powietrza to energia odnawialna i niezawodna. Wbudowany zasobnik cwu o pojemno ci litrów. A++ A+ A

ErP. Energia z powietrza to energia odnawialna i niezawodna. Wbudowany zasobnik cwu o pojemno ci litrów. A++ A+ A ri D ErP 205 ZGODNOŚĆ Z EUROPEJSKĄ DYREKTYWĄ DLA PRODUKTÓW ZWIĄZANYCH Z ENERGIĄ 35 C 55 C A++ A+ A więcej in ormacji Energia z powietrza to energia odnawialna i niezawodna. Wbudowany zasobnik cwu o pojemno

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA KOMERCYJNA. Gazowe, stojące kotły kondensacyjne. ELIDENS DTG 130 Eco.NOx Plus 104 C 230 ECO 106 C 330 ECO 108 C 630 ECO 109

TECHNIKA KOMERCYJNA. Gazowe, stojące kotły kondensacyjne. ELIDENS DTG 130 Eco.NOx Plus 104 C 230 ECO 106 C 330 ECO 108 C 630 ECO 109 TECHNIKA KOMERCYJNA KONDENSACJA ELIDENS DTG 10 Eco.NOx Plus 104 DTG 10 Eco.NOx Plus Regulacja... 104 Wytwarzanie cwu... 105 Wyposażenie dodatkowe... 99 C 20 ECO 106 C 20 ECO Regulacja... 106 Wyposażenie

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

DYREKTYWĄ A DLA PRODUKTÓW ZWIĄZANYCH Z ENERGIĄ

DYREKTYWĄ A DLA PRODUKTÓW ZWIĄZANYCH Z ENERGIĄ POMPA CIEPŁA EXCELIA Tri ErP 201 ZGODNOŚĆ Z EUROPEJSKĄ DYREKTYWĄ DLA PRODUKTÓW ZWIĄZANYCH Z ENERGIĄ 3ºC ºC A++ A+ KLASA ENERGETYCZNA więcej informacji Energia z powietrza to energia odnawialna i niezawodna.

Bardziej szczegółowo

ALEZIO EVOLUTION ODWRACALNE POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SPLIT INVERTER

ALEZIO EVOLUTION ODWRACALNE POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SPLIT INVERTER ODWRACALNE POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SPLIT INVERTER AWHP -3/E i EI : od 3,4 do 14,6 ze zintegrowanym wspomaganiem grzałką elektryczną AWHP -4/E V200 : od 3,4 do 14,6 z podgrzewaczem c.w.u. o poj. 180

Bardziej szczegółowo

DIEMATIC System DIEMATIC M3 REGULACJE. Sterowanie do 9 kotłów w kaskadzie wyposażonych w konsolę K3 Sterowanie do 3 obiegów z zaworem mieszającym

DIEMATIC System DIEMATIC M3 REGULACJE. Sterowanie do 9 kotłów w kaskadzie wyposażonych w konsolę K3 Sterowanie do 3 obiegów z zaworem mieszającym REGULACJE DIEMATIC System DIEMATIC M3 Sterowanie do 9 kotłów w kaskadzie wyposażonych w konsolę K3 Sterowanie do 3 obiegów z zaworem mieszającym Automatyczne dopasowanie charakterystyki grzewczej dzięki

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA DOMOWA. Olejowe kotły stojące GTU 120 S 76 GTU 1200 V 77 GTU 1200 FF/V 78 GTU 120 FF 78 GT 120 S, GT 1200 S 81

TECHNIKA DOMOWA. Olejowe kotły stojące GTU 120 S 76 GTU 1200 V 77 GTU 1200 FF/V 78 GTU 120 FF 78 GT 120 S, GT 1200 S 81 TECHNIKA DOMOWA NISKA TEMPERATURA GTU 120 S 76 GTU 1200 V 77 GTU 1200 V GTU 1200 FF/V 7 GTU 120 GTU 120 FF 7 Wyposażenie - podgrzewacze pojemnościowe... 79 Regulacja... 79 Zestaw szybkiego montażu... 0

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 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

- A+ A++ A+ A+ kw % , A+ A++ A++ A++ kw % db (A) db (A) A+ A++ A+ A+

- A+ A++ A+ A+ kw % , A+ A++ A++ A++ kw % db (A) db (A) A+ A++ A+ A+ Dane ErP Cennik Jednostka SAS 6-2 SAS 8-2 SAS 11-2 SAS 13-2 AS/ASE AS/ASE AS/ASE AS/ASE energetycznej dla temperatury 55 C Znamionowa moc cieplna dla temperatury 55 C (P rated ) Sezonowa efektywność energetyczna

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

GSHP GSHP GEOTERMALNE POMPY CIEPŁA

GSHP GSHP GEOTERMALNE POMPY CIEPŁA GEOTERALNE POPY CIEPŁA Pozyskiwanie energii z ziemi i wody Komfort w zimie i w lecie Kompletne rozwiązanie dla dowolnego systemu grzewczego budynku do do KOFORT Typ pompy ciepła oc znamionowa OGRZEWANIE

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

PHR. od 6 do 20 kw POWIETRZE/WODA R 410 A > > > NISKOTEMPERATUROWE AGREGATY WODY LODOWEJ (POMPY CIEP A)

PHR. od 6 do 20 kw POWIETRZE/WODA R 410 A > > > NISKOTEMPERATUROWE AGREGATY WODY LODOWEJ (POMPY CIEP A) Chapitre 0_45.qxd 40908 0:47 Page NISKOTEMPERATUROWE AGREGATY WODY LODOWEJ (POMPY CIEP A) 0 60 PHR 6/0 OSZCZĘDNOŚCI RENEWABLE ENERGIES PHR od 6 do 0 kw > > > Po m pe Grzanie i chłodzenie Znamionowa temperatura

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

EXCELIA Tri DUO. ErP. Energia z powietrza to energia odnawialna i niezawodna. Wbudowany zasobnik cwu o pojemności 190 litrów. A++ A+ A POMPA CIEPŁA

EXCELIA Tri DUO. ErP. Energia z powietrza to energia odnawialna i niezawodna. Wbudowany zasobnik cwu o pojemności 190 litrów. A++ A+ A POMPA CIEPŁA POMPA CIEPŁA EXCELIA Tri DUO ErP 2015 ZGODNOŚĆ Z EUROPEJSKĄ DYREKTYWĄ DLA PRODUKTÓW ZWIĄZANYCH Z ENERGIĄ 35ºC 55ºC A++ A+ A KLASA ENERGETYCZNA więcej informacji Energia z powietrza to energia odnawialna

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

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

Dlaczego pompa ciepła?

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

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

GAZOWE, STOJĄCE KOTŁY KONDENSACYJNE

GAZOWE, STOJĄCE KOTŁY KONDENSACYJNE TECHNIKA KOMERCYJNA GAZOWE, STOJĄCE KOTŁY KONDENSACYJNE KONDENSACJA ELIDENS DTG 130 Eco.NOx Plus 80 Regulacja 81 Wytwarzanie c.w.u. 81 Wyposażenie dodatkowe 81 C 230 ECO 82 Regulacja 83 Wyposażenie dodatkowe

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

KONDENSACJA KONDENSACJA KONDENSACJA ENERGIA ODNAWIALNA ENERGIA ODNAWIALNA KONDENSACJA KONDENSACJA ENERGIA ODNAWIALNA

KONDENSACJA KONDENSACJA KONDENSACJA ENERGIA ODNAWIALNA ENERGIA ODNAWIALNA KONDENSACJA KONDENSACJA ENERGIA ODNAWIALNA 2 0 1 0 / 1 KONDENSACJA KONDENSACJA KONDENSACJA ENERGIA ODNAWIALNA ENERGIA ODNAWIALNA KONDENSACJA KONDENSACJA ENERGIA ODNAWIALNA TECHNIKA DOMOWA OFERTA SPECJALNA Oferta specjalna MCR /II KONDENSACYJNE

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

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

VIESMANN VITOCAL 200-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCAL 200-S Typ AWS Pompa ciepła z napędem elektrycznym w wersji Split

Bardziej szczegółowo

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

Dlaczego pompa ciepła?

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

Bardziej szczegółowo

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja niezawodność i elegancja Pompy ciepła zdobywają coraz szersze zastosowanie dla potrzeb ogrzewania domów jednorodzinnych i innych budynków małokubaturowych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie

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

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

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

ATLAS D CONDENS K130 UNIT [16,0-33,8 kw kw] ATLAS D CONDENS UNIT [16,0-44,5 kw] ROZDZIAŁ 8 STOJĄCE KOTŁY Z PALNIKAMI NADMUCHOWYMI [25-75 KW] ATLAS D CONDENS K130 UNIT [16,0-33,8 ] ATLAS D CONDENS UNIT [16,0-44,5 ] ROZDZIAŁ 8 STOJĄCE KOTŁY Z PALNIKAMI NADMUCHOWYMI [25-75 KW] ATLAS D CONDENS UNIT Stojące kotły z palnikami nadmuchowymi [25-75

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

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

OLEJOWE KOTŁY STOJĄCE

OLEJOWE KOTŁY STOJĄCE TECHNIKA DOMOWA OLEJOWE KOTŁY STOJĄCE NISKA TEMPERATURA GTU 120 S 56 GTU 1200 V 56 GTU 1200 FF/V 57 GTU 120 FF 57 Wyposażenie - podgrzewacze pojemnościowe 58 Regulacja 58 Zestaw szybkiego montażu 58 GT

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

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

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

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

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

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

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

Bardziej szczegółowo

dim hydrauliczne rozdzielacze strefowe

dim hydrauliczne rozdzielacze strefowe dim hydrauliczne rozdzielacze strefowe Katalog produktów Hydrauliczne rozdzielacze strefowe ErP Hydrauliczne rozdzielacze strefowe ErP (w skrócie szafka ) to kompletne zestawy przeznaczone do rozdziału

Bardziej szczegółowo

EXCELIA Tri DUO. zawór rozprężny (zmiana procesów chemicznych), zbiornik buforowy wykonany ze stali nierdzewnej 16 l,

EXCELIA Tri DUO. zawór rozprężny (zmiana procesów chemicznych), zbiornik buforowy wykonany ze stali nierdzewnej 16 l, POMPA CIEPŁA EXCELIA Tri DUO Energia z powietrza to energia odnawialna i niezawodna. a c ji więc ej i orm nf AT & TECHN AU RYZOWA TO NY N GY LO O DESIG Wysoka sprawność, zaawansowane technologie, zamknięte

Bardziej szczegółowo

DTG 230 / DTG 330 TECHNIKA KOMERCYJNA GAZOWE, STOJĄCE KOTŁY ATMOSFERYCZNE. PROJECT DTG 230 Eco.NOx 144 DTG 230 S 145. DTG 330 Eco.

DTG 230 / DTG 330 TECHNIKA KOMERCYJNA GAZOWE, STOJĄCE KOTŁY ATMOSFERYCZNE. PROJECT DTG 230 Eco.NOx 144 DTG 230 S 145. DTG 330 Eco. KOMFORT STANDARD PROJEKT DTG 0 / DTG 0 PROJECT DTG 0 Eco.NOx DTG 0 S 5 DTG 0 DTG 0 Eco.NOx 6 TECHNIKA KOMERCYJNA DTG 0 PROJECT DTG 0 S 7 Wyposażenie dodatkowe 8 Przykłady konfiguracji 9 5 do 7 kw DTG 0

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015

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

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

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

karta produktowa Zestawy hydrauliczne PrimoBox w szafkach

karta produktowa Zestawy hydrauliczne PrimoBox w szafkach karta produktowa Zestawy hydrauliczne PrimoBox w szafkach 2019 Zestawy separacyjne PrimoBox AHB ZASTOSOWANIE Zestawy separacyjne PrimoBox AHB przeznaczone są do fizycznego rozdziału medium grzewczego z

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

C 330- ECO Gaz. 56 do 647 kw PROJEKT GAZOWE, STOJĄCE KOTŁY KONDENSACYJNE. W YMIARY (mm i cale) DANE TECHNICZNE. 134 www.dedietrich.

C 330- ECO Gaz. 56 do 647 kw PROJEKT GAZOWE, STOJĄCE KOTŁY KONDENSACYJNE. W YMIARY (mm i cale) DANE TECHNICZNE. 134 www.dedietrich. 56 do 67 kw 330- EO Gaz GAZOWE, STOJĄE KOTŁY KONDENSAYJNE Stojące gazowe kotły kondensacyjne, tylko do c.o. NOWOŒÆ 01 Nr E 0063L3613 W YIARY (mm i cale) Wersja lewostronna 1310 7 Ø 50 L Ø 50 61 3 6 B A

Bardziej szczegółowo

Kocioł TEKLA ECONOMIC 26kW

Kocioł TEKLA ECONOMIC 26kW Dane aktualne na dzień: 19-01-2019 00:40 Link do produktu: https://piec.com.pl/kociol-tekla-economic-26kw-p-1071.html Kocioł TEKLA ECONOMIC 26kW Cena 1 000 000,00 zł Opis produktu ECONOMIC 26 Stalowy,

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. System M-Thermal. Objaśnienie typoszeregu urządzeń z systemu M-Thermal: Jednostka zewnętrzna DC Inverter

Pompy ciepła. System M-Thermal. Objaśnienie typoszeregu urządzeń z systemu M-Thermal: Jednostka zewnętrzna DC Inverter System M-Thermal Objaśnienie typoszeregu urządzeń z systemu M-Thermal: Jednostka zewnętrzna DC Inverter Kod wzornictwa Typ czynnika chłodniczego N3: R410A Kod zasilania en. elektryczną S: AC 380~415 V,

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