Pompa ciepła powietrze woda HPA-O 7 / 10 / 13 (S)(CS) Premium

Podobne dokumenty
Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL classic

Pompa ciepła powietrze woda

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

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 33

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS

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

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

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

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

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

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

» wbudowane przeponowe naczynia wzbiorcze solanki i systemu c.o.» wersja cool z wbudowanym

Pompy ciepła powietrze woda WPL 34/47/57

Pompy ciepła solanka woda WPF 10/13/16 M

Pompy ciepła. Regulatory pomp ciepła. Pompy ciepła powietrze/woda. Osprzęt do systemów c.w.u. z pompą ciepła. Pompy ciepła solanka/woda

Pompa ciepła powietrze woda WPL 17 ACS plus Set 1 / Set 2

32 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Katalog Wyrobów 2015 Technika Systemowa

6 Materiały techniczne 2018/1 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

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

24 Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

16 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego


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

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

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

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

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

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

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

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

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

Dane techniczne LA 8AS

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

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

Przeznaczona do grzania i chłodzenia WPM Econ5S (zintegrowany)

Dane techniczne LA 18S-TUR

Dane techniczne LA 17TU

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

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

Materiały techniczne 2015/1 kompaktowe gruntowe pompy ciepła

1 Dolne źródło ciepła, wejście do pompy ciepła, gwint wew. / zew. 3 2 Dolne źródło ciepła, wyjście z pompy ciepła, gwint wew. / zew.

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

Pompy ciepła. Regulatory pomp ciepła. Pompy ciepła powietrze/woda. Osprzęt do systemów c.w.u. z pompą ciepła. Pompy ciepła solanka/woda

Dane techniczne SI 30TER+

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

1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła 2 Manometr instalacji dolnego źródła ciepła

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

Dane techniczne LAK 9IMR

Modulowana pompa ciepła powietrze/woda kw

Z Z S. 56 Materiały techniczne 2019 gruntowe pompy ciepła

12 Materiały techniczne 2018/1 wysokotemperaturowe pompy ciepła

Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

Dane techniczne SIW 11TU

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

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

Dane techniczne SIW 8TU

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

Dane techniczne SIW 6TU

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

Rysunek SIH 20TEwymiarowy SIH 20TE

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

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

POMPY CIEPŁA SOLANKA/WODA WPF basic

Internet:

Modulowana pompa ciepła solanka/woda kw

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

Modulowana pompa ciepła woda/woda kw

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

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

Karta katalogowa (dane techniczne)

2-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA Z WTRYSKIEM PARY (EVI), DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO

1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA Z WTRYSKIEM PARY (EVI), DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO

WPC 07 POMPY CIEPŁA SOLANKA/WODA NUMER URZĄDZENIA:

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

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

1-sprężarkowe gruntowe i wodne, rewersyjne pompy ciepła do grzania i aktywnego chłodzenia. NR KAT. PRODUKT MOC [kw]* OPIS CENA [NETTO PLN]

POMPY CIEPŁA MATERIAŁY DO PROJEKTOWANIA 2013/1. Niskotemperaturowe uniwersalne pompy ciepła solanka/woda SI 100TE SI 130TE

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

Po prostu łatwiejszy dobór

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

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE

CHILLER. 115 Cechy. 120 Specyfikacja. 121 Wymiary

Po prostu. łatwiejszy dobór. Po prostu. wyższa wydajność. Materiały techniczne 2015/1 Kompaktowe gruntowe pompy ciepła

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

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.

1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO

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

REWERSYJNE, POWIETRZNE I GRUNTOWE / WODNE POMPY CIEPŁA ŚREDNIEJ I DUŻEJ MOCY

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

1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO

Konstrukcja pompy ciepła powietrze/woda typu Split. Dr hab. Paweł Obstawski

POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA NOWEJ GENERACJI Z ELEKTRONICZNYM ZAWOREM ROZPRĘŻNYM CZ. 2 NOWOŚCI KONSTRUKCYJNE

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

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

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

Transkrypt:

European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS 2018 HPA-O 10 Premium Inwerterowa, kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda z funkcją chłodzenia aktywnego (model C, CS), do ustawienia na zewnątrz budynku. Szeroki rozstaw płytek parownika zapewnia niski opór powietrza i w połączeniu z modulującym wentylatorem w jednostce zewnętrznej zapewnia bardzo niski poziom mocy akustycznej. Sprężarka inwerterowa sterowana jest zależnie od aktualnego zapotrzebowania na ciepło (płynnie regulowana wydajność poprzez zmianę prędkości pracy sprężarki) co zapewnia wysoką wydajność systemu i znaczne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Dzięki kombinowanemu międzywtryskowi pary sprężarka spiralna jest schładzana przy niskich temperaturach zewnętrznych, co pozwala na osiągnięcie wyższej mocy grzewczej. Elektroniczny zawór rozprężny typu biflow z własną regulacją i sterowaniem za pomocą wewnętrznego sterownika pompy ciepła (IWS) zapewnia optymalne przegrzanie par czynnika, co w konsekwencji wpływa na poprawę współczynnika COP. Proces rozmrażania został zoptymalizowany pod kątem czasochłonności i efektywności energetycznej. Realizowany jest poprzez odwrócenie obiegu termodynamicznego. W czasie postoju pompy ciepła wentylator pracuje z niską prędkością, co powoduje, że temperatura powietrza zewnętrznego jest wykorzystywana do rozmrażania parownika. Jeśli rozmrażanie naturalne nie jest wystarczające lub jest wymagane podczas pracy sprężarki, nastąpi odwrócenie obiegu termodynamicznego. Naturalne rozmrażanie jest aktywne w zakresie temperatur od +2 do +10 C. Nagrzewanie wanny kondensatu przez obieg chłodniczy zapewnia wydajne odprowadzanie kondensatu. Obieg termodynamiczny jest hermetycznie zamknięty i jest napełniony ekologicznym czynnikiem chłodniczym R410A. Zapewnia to, w połączeniu z odpowiednią ilością czynnika, zwolnienie z obowiązku przeprowadzania corocznych kontroli szczelności układu termodynamicznego (z wyłączeniem pomp HPA-O 10/13 CS Premium). Zintegrowana grzałka elektryczna umożliwia eksploatację pompy ciepła w trybie biwalentnym monoenergetycznym. Urządzenie wyposażone jest fabrycznie w elementy zabezpieczające (m.in. czujnik wysokiego ciśnienia, czujnik niskiego ciśnienia, zabezpieczenie przez zamarzaniem). Do sterowania pracą pompy ciepła konieczny jest regulator WPM. W skrócie Sposób działania Wymagane wyposażenie dodatkowe Klasa energetyczna: A++ / A++ W35 / W55 Granica zastosowania: powietrze o temperaturze od -20 C do +40 C Maksymalna temperatura zasilania czynnika grzewczego +65 C w całym zakresie pracy od -20 C do +40 C Sprężarka inwerterowa - płynnie regulowana wydajność dostosowana do aktualnego zapotrzebowania na energię cieplną Międzywtrysk pary - wyższy współczynnik COP, wyższa moc grzewcza, wyższa temperatura zasilania przy niższych temperaturach zewnętrznych Elektroniczny zawór rozprężny - odpowiednie przegrzanie par czynnika przy zmiennych warunkach temperaturowych źródła ciepła Chłodzenie aktywne - chłodzenie poprzez odbieranie ciepła z systemu grzewczego Bardzo cicha eksploatacja - izolowana akustycznie komora obiegu temodynamicznego oraz specjalna konstrukcja parownika i modulowany wentylator Możliwość monowalentnego trybu pracy pompy ciepła Chłodzenie falownika - bezpośrednie wykorzystanie ciepła odpadowego w układzie termodynamicznym Rozmrażanie naturalne w zakresie temp. zewnętrznych od +2 C do +10 C Za pomocą wymiennika ciepła po stronie powietrza (parownik) z powietrza zewnętrznego odbierane jest ciepło w całym zakresie stosowania (patrz dane techniczne). Przy wykorzystaniu energii elektrycznej (sprężarka) woda grzewcza jest nagrzewana w wymienniku ciepła po stronie wody (skraplacz) do temperatury zasilania. Przy niskich temperaturach powietrza wilgoć z powietrza osadza się na płytkach parownika w postaci szronu. Szron ten ulega automatycznemu rozmrażaniu. Wytwarzana przy tym woda jest zbierana w wannie kondensatu i odprowadzana za pośrednictwem węża. Po zakończeniu fazy rozmrażania pompa ciepła automatycznie przełącza się na tryb grzania. A B 300 C Głębokość przemarzania 1 CO zasilanie 2 CO powrót 3 Odpływ kondensatu 4 Rura odpływu kondensatu 5 Fundament 6 Podsypka żwirowa 234727 WPW Klasa i jakość potwierdzona: Przykład: ułożenie rur nad gruntem 5 C A B 2 6 4 1 3 D00000297

10 11 Tabela danych Parametry mocy odnoszą się do nowych urządzeń z czystymi wymiennikami ciepła. Pobór mocy przez wbudowane napędy pomocnicze podany jest jako wartość maksymalna i może się różnić w zależności od punktu pracy. Pobór mocy przez wbudowane napędy jest podany w parametrach mocy urządzenia (wg EN. HPA-O 7 S HPA-O 7 CS HPA-O 10 HPA-O 10 C HPA-O 13 HPA-O 13 C 238976 238977 238978 238979 238982 238983 Moce grzewcze Moc grzewcza przy P7/W35 (min./maks.) kw 3,50/7,40 3,50/7,40 6,13/11,19 6,13/11,19 6,20/14,00 6,13/14,00 Moc grzewcza przy P2/W35 (min./maks.) kw 3,10/7,09 3,10/7,09 4,59/10,71 4,59/10,71 4,59/13,64 4,59/13,64 Moc grzewcza przy P-7/W35 (min./maks.) kw 2,50/6,86 2,50/6,86 4,40/9,54 4,40/9,54 4,40/12,86 4,40/12,86 Moc grzewcza przy P7/W35 (EN kw 4, 4, 6,13 6,13 7,84 7,84 Moc grzewcza przy P2/W35 (EN kw 4,23 4,23 6,83 6,83 8,33 8,33 Moc grzewcza przy P-7/W35 (EN kw 6,86 6,86 9,54 9,54 12,86 12,86 Moc grzewcza przy P-7/W55 (EN kw 7,09 7,09 10,73 10,73 13,93 13,93 Moc grzewcza przy P-15/W35 (EN kw 6,16 6,16 8,51 8,51 12,05 12,05 Moc cieplna w trybie Silent Mode przy maks. P-7/W35 (70%) kw 4,80 4,80 7,10 7,10 9,00 9,00 Moc grzewcza w trybie Silent Mode przy maks. P -7/W35 kw 4,30 4,30 7,10 7,10 7,85 7,85 Moc chłodnicza przy P35/W7 maks. kw 7,86 11,49 14,88 Moc chłodnicza przy P35/W7, obciążenie częściowe kw 2,15 4,80 4,80 Moc chłodnicza przy P35/W18 maks. kw 8,66 15,26 17,06 Moc chłodnicza przy P35/W18, obciążenie częściowe kw 3,25 6,76 6,76 Pobór mocy Pobór mocy przy P7/W35 (EN kw 0,94 0,94 1,37 1,37 1,54 1,54 Pobór mocy przy P2/W35 (EN kw 1,09 1,09 1,71 1,71 2,00 2,00 Pobór mocy przy P-7/W35 (EN kw 2,42 2,42 2,93 2,93 4,16 4,16 Pobór mocy przy P-15/W35 (EN kw 2,45 2,45 2,91 2,91 4,48 4,48 Pobór mocy przy P-7/W55 (EN kw 3,38 3,38 4,10 4,10 5,76 5,76 Pobór mocy przez wentylator przy maks. ogrzewaniu kw 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Pobór mocy elektrycznej drugiej wytwornicy ciepła kw 6,2 6,2 8,8 8,8 8,8 8,8 Współczynniki efektywności energetycznej Współczynnik efektywności energetycznej przy P7/W35 (EN 4,55 4,55 4,48 4,48 5,09 5,09 Współczynnik efektywności energetycznej przy P2/W35 (EN 3,88 3,88 4,00 4,00 4,17 4,17 Współczynnik efektywności energetycznej przy P-7/W35 (EN 2,83 2,83 3,26 3,26 2,93 2,93 Współczynnik efektywności energetycznej przy P-15/W35 (EN 2,51 2,51 2,92 2,92 2,69 2,69 Współczynnik efektywności energetycznej przy P-7/W55 (EN 2,10 2,10 2,62 2,62 2,42 2,42 Współczynnik mocy chłodniczej przy P35/W7 maks. 2,41 2,53 2,38 Współczynnik mocy chłodniczej przy P35/W7, obciążenie częściowe 2,39 2,84 2,84 Współczynnik mocy chłodniczej przy P35/W18 maks. 2,87 3,12 2,83 Współczynnik mocy chłodniczej przy P35/W18, obciążenie 3,78 3,76 3,76 częściowe Poziom hałasu Poziom mocy akustycznej (EN 12102) db(a) 50 50 54 54 54 54 db(a) 32 32 32 32 przestrzeni Poziom mocy akustycznej przy ustawieniu urządzenia na zewnątrz, db(a) 61 61 66 66 66 66 maks. Poziom mocy akustycznej w trybie Silent Mode 70% db(a) 52 52 54 54 57 57 Poziom mocy akustycznej Silent Mode maks. db(a) 50 50 54 54 54 54 Granice stosowania Granica stosowania dolnego źródła min. C -20-20 -20-20 -20-20 Granica stosowania dolnego źródła maks. C 40 40 40 40 40 40 Granica stosowania po stronie ogrzewania min. C 15 15 15 15 15 15 Granica stosowania po stronie ogrzewania maks. C 65 65 65 65 65 65 Granice stosowania dolnego źródła przy W65 C -20-20 -20-20 -20-20 - C 15 15 15 15 15 15 dzenia min. - dzenia maks. C 40 40 40 40 40 40 Pompy ciapła

HPA-O 7 S HPA-O 7 CS HPA-O 10 HPA-O 10 C HPA-O 13 HPA-O 13 C Dane energetyczne Klasa efektywności energetycznej A+/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++ Dane elektryczne Maks. pobór mocy bez ogrzewania awaryjnego/dodatkowego kw 4,9 4,9 6,0 6,0 8,9 8,9 Napięcie znamionowe sprężarki V 230 230 400 400 400 400 Napięcie znamionowe sterowania V 230 230 230 230 230 230 Napięcie znamionowe elektrycznej 2. wytwornicy ciepła V 230 230 400 400 400 400 Fazy sprężarki 1/N/PE 1/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE Fazy sterowania 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE Fazy elektrycznej 2. wytwornicy ciepła 2/N/PE 2/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE Zabezpieczenie sprężarki A 1 x B 20 1 x B 20 3 x B 16 3 x B 16 3 x B 16 3 x B 16 Zabezpieczenie sterowania A 1 x B 16 1 x B 16 1 x B 16 1 x B 16 1 x B 16 1 x B 16 Zabezpieczenie elektrycznej 2. wytwornicy ciepła A 2 x B 16 2 x B 16 3 x B 16 3 x B 16 3 x B 16 3 x B 16 Prąd rozruchowy A 7 7 4 4 4 4 Maks. prąd roboczy A 19,5 19,5 8,3 8,3 12,1 12,1 Wykonania Czynnik chłodniczy R410 A R410 A R410 A R410 A R410 A R410 A Ilość czynnika chłodniczego kg 4,2 4,2 4,7 5,5 4,7 5,5 Ekwiwalent CO 2 (CO 2 e) t 8,77 8,77 9,81 11,48 9,81 11,48 Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego czynnika chłodniczego 2088 2088 2088 2088 2088 2088 (GWP) Stopień ochrony (IP) IP14B IP14B IP14B IP14B IP14B IP14B Materiał skraplacza 1.4401/Cu 1.4401/Cu 1.4401/Cu 1.4401/Cu 1.4401/Cu 1.4401/Cu Wymiary Wysokość 900 900 1045 1045 1045 1045 Szerokość 1270 1270 1490 1490 1490 1490 Głębokość 593 593 593 593 593 593 Masy Masa kg 160 160 175 175 175 175 Przyłącza Przyłącze zasilania/powrotu obiegu ogrzewania Wymagana jakość wody Twardość wody dh 3 3 3 3 3 3 Wartość ph (ze związkami glinu) 8,0-8,5 8,0-8,5 8,0-8,5 8,0-8,5 8,0-8,5 8,0-8,5 Wartość ph (bez związków glinu) 8,0-10,0 8,0-10,0 8,0-10,0 8,0-10,0 8,0-10,0 8,0-10,0 Przewodność właściwa (zmiękczanie) µs/cm <0 <0 <0 <0 <0 <0 Przewodność właściwa (odsalanie) µs/cm 20-20- 20-20- 20-20- Chlorek mg/l <30 <30 <30 <30 <30 <30 Tlen 8 12 tygodni po napełnieniu (zmiękczanie) mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 Tlen 8 12 tygodni po napełnieniu (odsalanie) mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Parametry Dopuszczalne nadciśnienie robocze obiegu grzewczego MPa 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Przepływ minimalny po stronie dolnego źródła m³/h 2300 2300 4000 4000 4000 4000 Przepływ minimalny w obiegu grzewczym (EN przy P7/ m³/h 0,73 0,73 1,06 1,06 1,4 1,4 W35, S0/W35 i 5K Przepływ znamionowy w obiegu grzewczym przy P-7/W35 i 7K m³/h 0,52 0,52 0,76 0,76 1,00 1,00 Znamionowy wewnętrzny spadek ciśnienia w obiegu grzewczym hpa 45 45 Przepływ minimalny ogrzewania m³/h 0,7 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0

12 13 Dane techniczne Wymiary i przyłącza HPA-O 7 S (CS) Pompy ciapła 410 d45 157 70 490 1160 1270 593 900 g01 g02 82 d47 176 e02 e01 e01 Zasilanie CO Przyłącze e02 Powrót CO Przyłącze d45 Odpływ kondensatu d47 Zawór spustowy g01 Wlot powietrza g02 Wylot powietrza HPA-O 7 S (CS) 25

Wymiary i przyłącza HPA-O 10 / 13 (C) 410 d45 490 1380 1490 593 1045 g01 g02 157 82 d47 176 e02 e01 e01 Zasilanie CO Przyłącze e02 Powrót CO Przyłącze d45 Odpływ kondensatu d47 Zawór spustowy g01 Wlot powietrza g02 Wylot powietrza HPA-O 10 / 13 (C) 25