Instrukcja Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. HPWT 3.0

Podobne dokumenty
Gwarancja 10 WARUNKI GWARANCJI PODSTAWOWEJ

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u.

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

Instrukcja montażu i obsługi

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

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.

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

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

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

instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi

COMO (PLUS)/COMO ARIA

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!

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

Krommler. Pompa Ciepła powietrze woda do c.w.u.

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

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

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


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

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Karta katalogowa (dane techniczne)

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

INSTRUKCJA SERWISOWA

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

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

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Krommler 6.8. Krommler 6.8. Powietrzne splitowe pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej. z rozdzielnym. wbudowany termomanometr zasobnika c.w.

14 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

16 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Pompa Ciepła powietrze woda Seria HP

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

Materiały techniczne 2015/1 kompaktowe gruntowe pompy ciepła

Informacje dla instalatora

24 Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOCAL 100. dla użytkownika instalacji. Vitocal 100 Typ AWC (230/400 V) Odwracalna pompa ciepła powietrze/woda

32 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

Sterownik wymiennika gruntowego

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

Krommler. Pompa Ciepła powietrze woda do c.w.u.

Z Z S. 56 Materiały techniczne 2019 gruntowe pompy ciepła

Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

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

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

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

12 Materiały techniczne 2018/1 wysokotemperaturowe pompy ciepła

ELEKTRYCZNA NAGRZEWNICA KANAŁOWA EKA NV /PH - INSTRUKCJA INSTALACJI

Innowacyjne rozwiązania w zasięgu ręki. Pompy ciepła do przygotowania c.w.u. Viteco BPC X6 Viteco HPWT 3.0

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

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

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

CHILLER. 115 Cechy. 120 Specyfikacja. 121 Wymiary

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL )

COMO ARIA POMPA CIEPŁA DO PRZYGOTOWANIA C.W.U. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALACJI I KONSERWACJI

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

Dane techniczne LAK 9IMR

Dane techniczne LA 18S-TUR

OSUSZACZ MODEL: SAHARA 240

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF

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

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna. Pompy ciepła Logatherm WPS Logatherm WPL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

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

Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

Eko-Energia w gminach: Tuszów Narodowy Mielec

Dane techniczne LA 17TU

PODGRZEWACZ WODY VF VF VF VF Instrukcja obsługi

Opis panelu przedniego

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

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

5. Pompa ciepła powietrze-woda EASY AIR BASIC 2 GT

GWARANCJA WYROBÓW WARUNKI GWARANCJI

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

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

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

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

OSUSZACZ MODEL: SAHARA 120

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

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Dane techniczne LA 8AS

Kaliko TWH..E Kaliko SPLIT

ZBIORNIK BUFOROWY WODY GRZEWCZEJ Z PODGRZEWANIEM WODY UŻYTKOWEJ. WGJ-B inox INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA

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

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

WWSP 432 SOL WWSP 540 SOL CWWSP 308 SOL CWWSP 411 SOL

2

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI AMC 09C

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Viteco BPC X6

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC

Montaż pompy ciepła powinien być poprzedzony szczegółowym zapoznaniem się z Instrukcją Obsługi urządzenia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26

INSTRUKCJA OBSŁUGI WBC-5,6H-B2/P WBC-7,8H-B2/P WBC-9,5H-B2/P WBC-13,5H-B2/P WBC-19,5H-B2/P-S

Transkrypt:

Instrukcja Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. HPWT 3.0 ver.: 06.2013 H e a t i n g P o l s k a I n s t r u k c j a H P W T 3. 0 Strona 1

Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.. 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej 7 4. Podłączenie pompy obiegowej i grzałki elektrycznej.. 8 5. Podłączenia hydrauliczne.. 8 6. Lokalizacja instalacji urządzenia/kanały powietrza. 10 7. Pierwsze uruchomienie.. 12 8. Wytwarzanie skroplin kondensacja 12 9. Praca pompy ciepła zimą 13 10. Obsługa sterownika 13 11. Kontrolowanie urządzenia. 18 12. Usterki 18 13. Przegląd usterek.. 20 14. Schemat elektryczny. 22 15. Gwarancja 23 H e a t i n g P o l s k a I n s t r u k c j a H P W T 3. 0 Strona 2

Wiadomości ogólne użytkowania! Przed uruchomieniem należy przeczytać niniejszą instrukcję montażu i HPWT 3.0 pompa ciepła do przygotowywania ciepłej wody użytkowej jest kompaktowym urządzeniem wyposażonym w jednostkę grzewczą wykorzystującą ciepło zawarte w powietrzu wentylacyjnym. W celu przetworzenia ciepła zawartego w powietrzu, na ciepło pozwalające ogrzać wodę użytkową do wyższych temperatur (np. 55 C), pompa ciepła wykorzystuje nieznaczną ilość energii elektrycznej. Zasysanie powietrza do pompy ciepła może być realizowane z zewnątrz lub wewnątrz budynku. Pobieranie powietrza z wnętrza budynku pozwala na znaczne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej potrzebnej do podgrzewu c.w.u., dzięki odzyskiwaniu ciepła już wygenerowanego dla potrzeb budynku (patrz Lokalizacja instalacji / kanały powietrzne). Pompa ciepła HPWT 3.0 jest kompaktowym urządzeniem grzewczym i służy do podgrzewania ciepłej wody użytkowej nie należy jej stosować do innych celów. Firma Heating Polska zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych urządzenia. Pompa ciepła jest przyjazna środowisku i bezpieczna, podczas produkcji ciepłej wody nie wytwarza szkodliwych gazów, nie emituje promieniowania cieplnego, korzysta z energii cieplnej zawartej w powietrzu. Uwaga! Instalację pompy ciepła musi przeprowadzić wykwalifikowany instalator, nie ponosimy odpowiedzialności za straty i uszkodzenia sprzętu, wypadki wśród ludzi spowodowane niefachowym podłączeniem i niestosowaniem się do zaleceń niniejszej instrukcji obsługi! W czasie podłączania pompy ciepła należy bezwzględnie stosować wszelkie zasady, przepisy i inne wytyczne dotyczące zasad montażu, przepisów BHP podczas montażu i innych przepisów odpowiednich do rodzaju wykonywanych prac! Pompa ciepła powinna być montowana przez przeszkolonych instalatorów. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane tylko przez wyznaczony przez producenta serwis i za pomocą oryginalnych części. Wszelkie czynności związane z obsługą i konserwacją pompy ciepła należy przeprowadzać zgodnie z ustalonymi przez producenta terminami i wykonywać je w określony przez producenta sposób. Użycie nieautoryzowanych przez producenta części i niewłaściwe korzystanie z pompy ciepła powoduje natychmiastową utratę gwarancji. Podczas przenoszenia pompy ciepła nie należy przechylać jej bardziej niż 45 od pionu (jeśli taka sytuacja nastąpi, wówczas urządzenie musi stać co najmniej 24h przed pierwszym uruchomieniem). H e a t i n g P o l s k a I n s t r u k c j a H P W T 3. 0 Strona 3

Uwaga! Nie jest dozwolone: - praca z powietrzem wentylacyjnym zawierającym rozpuszczalniki lub zagrożonym wybuchem, - wykorzystywanie powietrza wentylacyjnego zawierającego tłuszcze, pyły lub klejące aerozole, - podłączanie okapów wyciągowych oparów do systemu wentylacyjnego. Urządzenia nie wolno ustawiać: - na wolnym powietrzu, - w pomieszczeniach zagrożonych zamarznięciem, - w pomieszczeniach mokrych (np. łazienki), - w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem wskutek gazów, oparów lub pyłów. Wiadomości ogólne zasada działania Podstawą działania pompy ciepła są procesy termodynamiczne zachodzące w obiegu chłodniczym, w którym krąży czynnik chłodniczy (R410a). Jego najważniejszą własnością fizykochemiczną jest proces zmiany fazy przy pobieraniu ciepła proces wrzenia w niskiej temperaturze. W parowniku po odzysku ciepła z powietrza atmosferycznego następuje odparowanie czynnika roboczego. Następnie para ta zostaje sprężona do bardzo wysokiego ciśnienia w sprężarce, a wraz z ciśnieniem bardzo mocno rośnie temperatura pary. W takiej postaci czynnik płynie do skraplacza, gdzie oddaje ciepło (w wyniku czego temperatura czynnika chłodniczego obniża się). Skraplacz wykonany jest w postaci wymiennika ciepła w którym z jednej strony przepływa czynnik chłodniczy a z drugiej strony przepływa woda wodociągowa c.w.u. Czynnik chłodniczy w wymiennika oddaje ciepło i przekazuje je wodzie. Po oddaniu ciepła, czynnik chłodniczy przepływa do zaworu dławiącego gdzie gwałtownie zostaje obniżone ciśnienie czynnika chłodniczego. Z zaworu dławiącego czynnik chłodniczy w postaci cieczy (pary mokrej) przepływa do parownika, gdzie ponownie pobiera ciepło z powietrza wentylacyjnego, w wyniku czego wrze. W ten sposób procesy wewnątrz pompy ciepła powtarzają się w sposób ciągły. Powietrze atmosferyczne przetłaczane wentylatorem dostarcza energii do obiegu czynnika roboczego, natomiast sprężarka napędzana jest energią elektryczną. Sprężarka i wentylator w pompie ciepła to jedyne elementy wymagające zasilania elektrycznego, jednak ilość tej energii jest wielokrotnie mniejsza niż ilość energii cieplnej jaka trafia do podgrzewania wody. Dzięki swej konstrukcji i jakości użytych podzespołów urządzenie może osiągać sprawność COP w zakresie od 3 do 4,5. Zakres temperatur pracy mieści się w granicach od -7 C do +43 C, co sprawia, że pompa z dużym powodzeniem może pracować przez cały rok np. wykorzystując ciepło odpadowe generowane przez dom: kotłownia, garaż, pralnia, wentylacja, itp. (patrz Lokalizacja instalacji / kanały powietrzne). H e a t i n g P o l s k a I n s t r u k c j a H P W T 3. 0 Strona 4

Do zbiornika c.w.u. Wymiennik ciepła Dane techniczne / Budowa Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. HPWT 3.0 Rodzaj zasilania V/Hz 230/50 Pojemność zbiornika dm 3 brak Średnia moc cieplna kw 3 Pobór mocy elektrycznej W (kw) 810 (0.81 kw) Współczynnik COP ~ 3,2 Natężenie prądu/rozruch A 3.7/4,2 Zakres temperatur zewnętrznych stopni C. (- 7) ~ (+43) Ilość sprężarek szt 1 Czynnik roboczy R410a/0,72 kg Temperatura wody użytkowej stopni C. 55 Max. temperatura wody użytkowej stopni C. 60 Przepływ powietrza przez pompę ciepła m 3 /h 650 Ciśnienie akustyczne na wylocie pompy ciepła Pa 60 Średnica kanałów powietrznych mm 150 Natężenie dźwięku db 48 Przyłącze woda zimna i wypływ wody ciepłej DN 3/4 Przepływ wody dla ΔT = 5 o C L/h 515 Masa urządzenia kg 46 H e a t i n g P o l s k a I n s t r u k c j a H P W T 3. 0 Strona 5

Podstawowe wymiary Wlot powietrza Wylot powietrza Elektroniczny zawór rozprężny [EEV] Zawór 4-ro drogowy Parownik Kompresor Wymiennik ciepła woda-czynnik roboczy Wymiennik ciepła: woda czynnik roboczy [Shell In Tube] obok kompresora jest jednym z najważniejszych elementów układu HPWT 3.0. H e a t i n g P o l s k a I n s t r u k c j a H P W T 3. 0 Strona 6

Wymiennik Shell In Tube to jeden z najnowocześniejszych wymienników służących do przekazywania ciepła z gorącego gazu czynnika roboczego R410a do wody. Jego konstrukcję pokazują poniższe przekroje. Parownik Wentylator parownika Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej HPWT 3.0 jest okablowana w stanie gotowym do podłączenia, zasilanie elektryczne odbywa się poprzez przewód przyłączeniowy sieci do gniazdka ze stykiem ochronnym (~230 V, 50 Hz). Uwaga! Podłączenie do instalacji elektrycznej powinno być wykonane przez uprawnionego elektryka zgodnie z obowiązującymi przepisami o instalacjach elektrycznych. H e a t i n g P o l s k a I n s t r u k c j a H P W T 3. 0 Strona 7

Obwód gniazda wtykowego zasilającego pompę ciepła musi być uziemiony i zabezpieczony zabezpieczeniem o prądzie znamionowym 10A. Wskazane jest, aby obwód zasilający pompę ciepła wyposażyć w wyłącznik różnicowo- prądowy np. DM60 B10/030. Pompa ciepła wyposażona jest w przewód przyłączeniowy zakończony wtyczką, wszelkie zmiany (przedłużanie, wymiana wtyczki) mogą być przyczyną utraty gwarancji! Przy podłączeniu pompy ciepła do prądu muszą zostać zachowane stosowne normy: EN, PN, IEC, a w szczególności zapewnić stabilne napięcie o wartości nominalnej 230 V. Podłączenie pompy obiegowej i grzałki elektrycznej Aby podłączyć wodną pompę obiegową pomiędzy zbiornikiem a pompą ciepła należy postępować zgodnie ze schematem elektrycznym zawartym w dalszej części niniejszej instrukcji. Pompę wodną podłączamy pod wskazane zaciski ¾ zgodnie z rysunkiem poniżej. Podłączenie dodatkowej grzałki elektrycznej odbywa się poprzez złącza ½ zgodnie z rysunkiem poniżej; jednak podłączenie to powinno nastąpić poprzez przekaźnik. Nie należy bezpośrednio podłączać grzałki elektrycznej do styków ½ - grozi to uszkodzeniem płyty głównej urządzenia. Zasilanie Sieciowe 230V/50hZ Podłączenie przekaźnika grzałki elektrycznej Podłączenie pompy cyrkulacyjnej zbiornika wody Podłączenia hydrauliczne Wskazówka: Podłączenie hydrauliczne należy wykonać zgodnie z rys. poniżej Podłączenie hydrauliczne musi zawierać elementy bezpieczeństwa instalacji hydraulicznej takie jak : - zawór bezpieczeństwa oraz zawór zwrotny na zasilaniu pompy ciepła zimną wodą. H e a t i n g P o l s k a I n s t r u k c j a H P W T 3. 0 Strona 8

- naczynie przeponowe umożliwiające kompensację rozszerzającej się wody użytkowej podczas podgrzewania. Montaż hydrauliczny pompy Przygotować podejścia wody zimnej, ciepłej, rury dolotowe i wylotowe powietrza oraz zainstalować dokładnie odpływ kondensatu. Podłączyć zgodnie z załączonym schematem hydraulicznym. Bezwzględnie należy zainstalować zawór bezpieczeństwa 6 bar. Bezwzględnie należy zainstalować naczynie przeponowe w celu zabezpieczenia przyrostu objętości wody podczas jej podgrzewania. Po wykonaniu montażu a przed uruchomieniem pompy, należy przepłukać instalację w celu usunięcia nieczystości pozostałych po montażu. W wypadku, gdy w sieci wodociągowej występuje ciśnienie wyższe niż 5.5 bar, wskazane jest zainstalowanie reduktora ciśnienia, obniżającego ciśnienie do wartości 3.5 bar, w celu ochrony urządzenia, a także w celu zmniejszenia ilości zużywanej wody. Zalecane jest, by na wlocie zimnej wody do pompy ciepła zainstalować filtr siatkowy; montować również zawór zwrotny pomiędzy pompą ciepła a zbiornikiem wody. Rys. A Schemat podłączenia pompy ciepła HPWT 3.0 do zbiornika wody podłączenie w obieg wody wodociągowej cyrkulacyjnej. H e a t i n g P o l s k a I n s t r u k c j a H P W T 3. 0 Strona 9

Rys. B Schemat podłączenia pompy ciepła HPWT 3.0 do zbiornika wody podłączenie do wężownicy zbiornika cwu. Lokalizacja instalacji urządzenia / kanały powietrza Umiejscowienie pompy ciepła HPWT 3.0 należy ustawić w pomieszczeniu wolnym od mrozu i suchym. Poza tym ustawienie i zasysanie powietrza nie może odbywać się w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem wskutek istnienia gazów, oparów, par czy pyłów. Dla uniknięcia szkód związanych z wilgocią na ścianach wewnętrznych, godnym polecenia jest dobre zaizolowanie termiczne pomieszczenia, do którego wprowadzane jest powietrze wydmuchowe w stosunku do przyległych pomieszczeń mieszkalnych. Musi istnieć spust wody (z syfonem) dla gromadzącego się kondensatu. Zasysane powietrze nie może być nadmiernie zanieczyszczone wzgl. zawierać dużo pyłów. Podłoże musi wykazywać wystarczającą nośność (ciężar napełnionej HPWT ok. 60 kg!). Dla zagwarantowania bezawaryjnej pracy oraz dla prac konserwacyjnych i naprawczych wymagane są minimalne odległości równe 0,5 m ze wszystkich stron dookoła urządzenia rys. niżej. H e a t i n g P o l s k a I n s t r u k c j a H P W T 3. 0 Strona 10

Połączenie z HPWT 3.0 odbywa się (opcjonalnie) przy pomocy izolowanych przewodów powietrznych o średnicy nominalnej 150 mm, które nie mogą przekroczyć długości całkowitej 10 m. Przy niewielkich wysokościach pomieszczeń i braku systemu wentylacji mechanicznej w budynku (aby praca była efektywna) po stronie powietrza wytłaczanego należy zastosować łuk prowadzenia powietrza (90 /150 mm, np. kolano z PCV). Przy stosowaniu łuku prowadzącego powietrze należy zwracać uwagę na to, aby tak go nasadzić na kołnierz łączący (średnica nominalna DN 150) strony tłocznej pompy ciepła, aby otwór wydmuchowy łuku prowadzącego powietrze był jak najdalej oddalony od otworu zasysania urządzenia. Przy założeniu, że kolano 90º to 2m długości kanału i konieczności zastosowania dłuższego kanału, można zastosować łagodną zwężkę. Wtedy 2m kanału DN160 może zostać zamienione na 6m DN200 lub 45m DN300. Dodatkowo sugerowane jest użycie rury zrobionej z twardego sztywnego materiału o gładkiej powierzchni ściany, aby zmniejszyć opory przepływu powietrza. Wszystkie połączenia powinny być wykonane z połączeń elastycznych. Kanały powietrzne powinny być w klasie szczelności B. Posadzka pod pompą ciepła powinna być wystarczająco wytrzymała. Należy upewnić się, że urządzenie zostało poprawnie zainstalowana w poziomie, bez odchylenia. Zasobnik wody powinien być ustawiony w miejscu, w którym temperatura nie spada poniżej 0 C. Jeżeli ten warunek będzie spełniony to zbiornik może zostać zlokalizowany w pomieszczeniu gospodarczym, piwnicy, garażu lub na poddaszu jeśli tylko zapewniona zostanie odpowiednia nośność. Nie należy instalować zasobnika wody w miejscach zanieczyszczonych lub z gazami powodującymi korozję. Dla schematu A - zaleca się aby pompa ciepła była podłączona do możliwie najniższych króćców zbiornika. Urządzenie uzyskuje optymalne parametry pracy gdy różnica temperatur na wlocie i wylocie czynnika odbierającego ciepło wynosi 5 ºC. MontażWskazówka: Należy pamiętać, że pompa ciepła potrzebuje dużych ilości przepływów powietrza do poprawnej pracy, (min. 450 m3/h), powietrze to należy doprowadzić do tych pomieszczeń rurą (minimum 150 mm średnicy), najlepiej w przeciwległym punkcie pomieszczeń. Maksymalna długość kanałów powietrznych Ø 150 nie może przekroczyć 10 mb. H e a t i n g P o l s k a I n s t r u k c j a H P W T 3. 0 Strona 11

Wskazówka: Wskazane jest, by prowadząc kanały powietrza wykorzystać pomieszczenia dostępne w budynku: kotłownie, garaże, pralnie, suszarnie, korytarze, kuchnie, pokoje, itp. Dzięki temu znacznie poprawimy warunki pracy pompy ciepła sprawność będzie wyższa a czas pracy pompy będzie krótszy w efekcie mniejszy będzie koszt przygotowania c.w.u. Dodatkowo wykorzystując pomieszczenia przy prowadzeniu kanałów powietrza możemy zrealizować w nich osuszanie, schładzanie, wentylację mechaniczną. Pierwsze uruchomienie Wskazówka: Przed pierwszym uruchomieniem należy całkowicie napełnić układ wodą. Gdy wszystkie połączenia zostaną wykonane i sprawdzone, należy wykonać następujące kroki: 1. Włączyć zasilanie elektryczne urządzenia, a następnie przycisnąć klawisz włączenia na panelu sterownika. Urządzenie uruchomi się z opóźnieniem spowodowanym uruchamianiem podzespołów w odpowiedniej kolejności. 2. Gdy urządzenie działa już kilka minut, należy sprawdzić czy powietrze opuszczające urządzenie jest chłodniejsze. 3. Wszystkie urządzenia i pompa cyrkulacyjna działają przez 24 godziny na dobę, aż do osiągnięcia żądanej temperatury w zasobniku. Kiedy temperatura zostanie osiągnięta, urządzenie wyłącza się. Pompa ciepła uruchomi się automatycznie gdy temperatura wody w zasobniku spadnie o 5 C. W zależności od temperatury wylotowej czynnika ogrzewanego i temperatury zasysanego powietrza, osiągnięcie żądanej temperatury może zająć kilka do kilkunastu godzin w zależności od pojemności zasobnika lub ilości odbieranej ciepłej wody. Wytwarzanie skroplin kondensacja Gdy woda podgrzewana jest przez pompę ciepła to napływające powietrze schładza się na tyle mocno, że może spowodować kondensację pary wodnej z powietrza na powierzchni parownika. Wytworzona w ten sposób woda odprowadzana jest na zewnątrz urządzenia króćcem odpływu kondensatu. Objętość kondensatu może sięgać nawet kilka litrów na godzinę pracy pompy ciepła przy wysokiej wilgotności powietrza [pochmurne niebo, praca w trakcie opadów deszczu, mgła, itp.]. Jest to naturalne zjawisko i nie należy traktować tego jako wyciek wody z pompy ciepła. H e a t i n g P o l s k a I n s t r u k c j a H P W T 3. 0 Strona 12

Praca pompy ciepła zimą Niezachowanie należytej ostrożności podczas zimowej eksploatacji urządzenia może spowodować uszkodzenie pompy ciepła i utratę gwarancji. Jeśli do odbioru ciepła z urządzenia używany jest czynnik niezamarzający [np. glikol, przy układzie podłączenia pompy ciepła do wężownicy zbiornika], wówczas w okresach zimowych nie ma konieczności podejmowania jakichkolwiek czynności. Jeśli natomiast przez pompę przepływa woda wodociągowa a urządzenie dodatkowo usytuowane jest w miejscu, gdzie temperatura może spaść poniżej 0 C należy zabezpieczyć pompę ciepła i instalację wodną przed uszkodzeniem poprzez opróżnienie z wody. Opróżnienie układu z wody należy wykonać w następujący sposób: 1. Wyłączyć zasilanie elektryczne. 2. Zamknąć dopływ wody do pompy ciepła przez zamknięcie zaworów. 3. Odłączyć przyłączenie wlotowe i wylotowe wody do pompy ciepła i w celu wypuszczenia wody z urządzenia. 4. Luźno podłączyć wlot i wylot wody z pompą ciepła aby zapobiec przedostaniu się zanieczyszczeń do urządzenia. Obsługa sterownika Sterownik pompy ciepła HPWT 3.0 stanowi integralną część całego układu. Po pojawieniu się napięcia - przez 5 sekund wyświetlane są wszystkie symbole. Następnie sterownik przechodzi w stan czuwania. H e a t i n g P o l s k a I n s t r u k c j a H P W T 3. 0 Strona 13

Oznaczenie klawiszy sterownika: - klawisz włączenia oraz wyłączenia urządzenia M klawisz wyboru trybu Auto lub trybu Grzanie klawisze służą do sprawdzania i ustawiania parametrów, ustawiania programatora oraz zegara SET klawisz służy do ustawienia zegara oraz do zmiany parametrów programatora czasowego oraz do jego anulowania - klawisz służy do włączenia i wyłączenia programatora czasowego Pompa HPWT 3.0 posiada dwa podstawowe tryby pracy: 1/ Stan Czuwanie sterownik podłączony do zasilania, pompa ciepła została włączona ręcznie klawiszem lub programatorem czasowym ON/OFF 2/ Stan Grzanie pompa ciepła pracuje; sterownik podłączony do zasilania. Pompa ciepła została włączona ręcznie klawiszem lub programatorem czasowym ON/OFF Przeglądanie parametrów: Przegląd parametrów pracy pompy ciepła możliwy jest zarówno w trakcie pracy jak i czuwania urządzenia. Po naciśnięciu klawisza lub wchodzimy w tryb parametrów i naciskając kolejno klawisz możemy przechodzimy przez kolejne parametry stanów pracy. Brak reakcji przez 8 sekund spowoduje powrót do stanu wyjściowego układu. Przykładowy wygląd wyświetlacza może wyglądać j/n: H e a t i n g P o l s k a I n s t r u k c j a H P W T 3. 0 Strona 14

Na wyświetlaczu będzie wyświetlany pulsujący bieżący parametr i jego wartość. Zmiana parametrów: W celu zmiany parametru należy klawiszami lub wybrać parametr do zmiany. W tym czasie jego numer i wartość będą pulsować. Następnie nacisnąć klawisz SET spowoduje to pulsowanie tylko wartości, czyli gotowość do zmiany. Klawiszami lub ustawiamy żądaną wartość i zapamiętujemy ją klawiszem SET. Jeśli nie zatwierdzimy zmiany klawiszem SET, wówczas po 5 sekundach zmiana zostanie zapamiętana automatycznie a wyświetlacz powróci do stanu pierwotnego: Czuwanie lub Grzanie. Zmiana parametrów możliwa jest TYLKO w trybie Czuwanie W trybie Grzanie możliwy jest podgląd parametrów bez możliwości zmiany Przykładowy stan wyświetlacza pokazuje obraz niżej: H e a t i n g P o l s k a I n s t r u k c j a H P W T 3. 0 Strona 15

Parametry automatyki Numer Nazwa Zakres zmian Nastawa fabryczna Opis Temp. wody zbiornika 0 poniżej której Ustawiane przez 0 30 uruchamiana jest grzałka C 15 o C technika elektr. [opcja] 1 Zadana temp. wody w zbiorniku 10 60 o C 40 o C Regulowany 2 Histereza temp. wody 1 10 o C 5 o C Regulowany 3 Czas pomiędzy cyklami odszraniania 30 90 min 40 min Regulowany 4 Temp. startu odszraniania -30 0 o C -7 o C Regulowany 5 Temp. końca odszraniania 2 30 o C 13 o C Regulowany 6 Maks. czas odszraniania 1 12 min 8 min Regulowany 7 Rodzaj systemu Tylko dla 1 serwisu 8 Restart przy braku 0/1 1 [restart aktywny] Regulowany 9 A B C zasilania Ręczna lub automatyczna kontrola zaworu rozprężnego Sterowanie pompą cyrkulacyjną Ochrona antyzamrożeniowa [zimowa] Różnica temp. pomiędzy ssaniem kompr. a parownikiem 0/1 1 [auto] 0/1 1 0/1 1 [aktywna] -f - f 0 Tylko dla serwisu Ustawiane przez technika Ustawiane przez technika Tylko dla serwisu D Ręczne sterowanie Tylko dla 0-50 35 zaworem rozprężnym serwisu E Temp. wody wlotowej -9 99 o C Mierzone F Temp. wody wylotowej -9 99 o C Mierzone 10 Temp. parownika -9 99 o C Mierzone 11 Temp. na tłoczeniu kompresora 0 127 o C Mierzone 12 Temp. otoczenia -9 99 o C Mierzone 13 Temp. wody w zbiorniku -9 99 o C Mierzone 14 Temp. na ssaniu kompresora Mierzone 15 Aktualny stopień otwarcia zaworu rozprężnego 0-50 Mierzone Wszelkie uszkodzenia urządzenia wynikające ze zmian parametrów opisanych jako: tylko dla serwisu nie podlegają działaniom gwarancyjnym. H e a t i n g P o l s k a I n s t r u k c j a H P W T 3. 0 Strona 16

Ustawienie zegara Godzina zapisana jest w formacie 24-godzinnym. Zmiana ustawienia zegara może zostać dokonana niezależnie od trybu pracy. Przyciśnięcie klawisza SET aktywuje ustawienie zegara. Podczas gdy wyświetlana godzina pulsuje, przycisk oraz służą do zmiany wartości. Ponowne wybranie spowoduje pulsowanie wartości minut. Przyciski oraz służą do zmiany wartości. Kolejne wybranie klawisza SET spowoduje zakończenie ustawiania zegara. Przykładowy wygląd wyświetlacza pokazuje obraz niżej: Ustawianie programatora Do ustawiania programatora służy klawisz. Ustawianie przedziałów czasowych możliwe jest bez względu na tryb pracy urządzenia. Po naciśnięciu klawisza pulsować będą obydwie wartości godzin i minut dla włączenia ON. Ponowne naciśnięcie spowoduje pulsowanie wartości godziny klawiszami i ustawiany żądaną wartość. Ponownie naciskamy klawisz - wówczas pulsować będzie wartość minut. Klawiszami i ustawiamy żądaną wartość. Ponowne naciśnięcie klawisza spowoduje zapamiętanie zmiany oraz pulsowanie wartości godzin dla wyłączenia OFF. Czynności powtarzamy w celu ustawienia godziny i minuty do wyłączenia urządzenia. Końcowe naciśnięcie klawisza powoduje zapamiętanie zmian. Wyświetlanie ikon ON i OFF oznacza aktywny tryb programatora. W celu wyłączenia programatora naciskamy klawisz - pulsować będą ikony ON/OFF. W trakcie pulsowania naciskamy klawisz SET znikną ikony ON/OFF, co oznacza wyłączenie programatora. H e a t i n g P o l s k a I n s t r u k c j a H P W T 3. 0 Strona 17

Kontrolowanie urządzenia Jeżeli pompa ciepła została zainstalowana poprawnie, to będzie ona bezproblemowo pracować w normalnych warunkach. W celu zapewnienia długotrwałej bezawaryjności należy: 1. Nie składować w pobliżu pompy ciepła odpadów organicznych. 2. Zabezpieczyć urządzenie przed zalaniem. 3. Nie należy używać pompy ciepła, jeżeli została ona zalana. Kondensacja może wystąpić, gdy pompa ciepła jest uruchomiona. Kondensat zbierany w wannie pod parownikiem odprowadzany jest poprzez przyłącze spustu kondensatu. Ilość wody kondensacyjnej wzrasta, gdy wilgotność powietrza jest wysoka. Należy regularnie usuwać wszystkie zabrudzenia, które mogłyby utrudnić odprowadzenie kondensatu. Jeżeli ilość wody wyprowadzanej przez spust kondensatu jest nadmierna należy sprawdzić czy przyczyną nie jest wyciek. Aby w szybki sposób sprawdzić czy wypływająca woda to rzeczywiście kondensat, należy wyłączyć urządzenie. Jeśli woda przestaje wypływać z urządzenia to znaczy, że był to kondensat. Należy zwrócić uwagę, aby wlot i wylot powietrza nie były zablokowane. Należy zapobiec cyrkulacji powietrza wylotowego z powrotem do urządzenia. Usterki Wyświetlanie błędów i usterek Wystąpienie usterek podczas pracy lub podtrzymania urządzenia jest sygnalizowane na wyświetlaczu sterownika. Po pojawieniu się kodu błędu urządzenia, należy w tabeli odczytać rodzaj błędu urządzenia i sposób postępowania. H e a t i n g P o l s k a I n s t r u k c j a H P W T 3. 0 Strona 18

Jeśli użytkownik w razie wystąpienia awarii nie będzie w stanie we własnym zakresie zdiagnozować i rozwiązać problem, prosimy o kontakt z serwisem. W celu skasowania błędu należy wyłączyć urządzenie z zasilania (wyciągnąć wtyczkę) i odczekać min. 15 minut. Przed przystąpieniem do naprawy bezwzględnie wyłączyć zasilanie! Tabela alarmów Zabezpieczenie/awaria Komunikat Opis Błąd czujnika Temp. wody Niepoprawne podłączenie czujnika, bądź PP1 wlotowej czujnik uszkodzony Błąd czujnika Temp. wody Niepoprawne podłączenie czujnika, bądź PP2 wylotowej czujnik uszkodzony Błąd czujnika Temp. odszraniania Niepoprawne podłączenie czujnika, bądź PP3 parownika czujnik uszkodzony Błąd czujnika Temp. tłoczenia Niepoprawne podłączenie czujnika, bądź PP4 kompresora czujnik uszkodzony Błąd czujnika Temp. otoczenia PP5 Niepoprawne podłączenie czujnika, bądź czujnik uszkodzony Błąd czujnika Temp. zbiornika PP6 Niepoprawne podłączenie czujnika, bądź czujnik uszkodzony Zimowa ochrona Nie wymaga akcji PP7 antyzamrożeniowa Błąd czujnika Temp. tłoczenia Niepoprawne podłączenie czujnika, bądź PP8 kompresora [wysoki poziom] czujnik uszkodzony Błąd czujnika Temp. ssania Niepoprawne podłączenie czujnika, bądź PP9 kompresora czujnik uszkodzony 1/ Nadmiar czynnika roboczego w układzie Błąd wysokiego ciśnienia EE1 2/ Zbyt wysoka Temp. wody zasilającej pompę 3/ Awaria presostatu 4/ Uszkodzony zawór rozprężny 1/ Ubytek czynnika roboczego z układu 2/ Zbyt niska Temp. powietrza Błąd niskiego ciśnienia EE2 wlotowego/gruba warstwa lodu na parowniku 3/ Awaria presostatu 4/ Uszkodzony zawór rozprężny Błąd przełącznika przepływu wody EE3 Tylko dla serwisu Sprawdzić poprawność połączenia kabla Awaria zasilania EE4 zasilającego/skontrolować jakość prądu i napięcia zasilającego 1/ Brak przepływu wody przez pompę ciepła Błąd ciśnienia wody w obiegu 2/ Awaria wymiennika ciepła SIT [wodaczynnik roboczy] EE5 pompy ciepła 3/ Awaria pompy cyrkulacyjnej Błąd komunikacji sterownika z płytą główną pompy ciepła EE8 Odszranianie Defrost Nie wymaga akcji Awaria połączenia/uszkodzony kabel/uszkodzona wtyczka kabla sprawdzić połączenie, w razie konieczności wymienić kabel H e a t i n g P o l s k a I n s t r u k c j a H P W T 3. 0 Strona 19

Automatyczne rozmrażanie parownika Kiedy powietrze jest bardzo wilgotne i zimne, na parowniku może formować się lód. W takim przypadku, w czasie pracy pompy ciepła warstwa lodu będzie narastać powodując dalsze obniżenie temperatury parownika. Gdy temperatura parownika jest zbyt niska, aktywowana zostanie automatyczne rozmrażanie, odwracające obieg pompy ciepła tak, aby gorący czynnik roboczy był kierowany przez parownik do czasu rozmrożenia. Tryb rozmrażania sygnalizowany jest pulsującym symbolem. Rozmrażanie rozpoczyna się, gdy praca pompy ciepła w temperaturze parownika niższej od określonej parametrem 4 przekroczy czas określony parametrem 3. Tryb rozmrażania zakończy się, gdy parownik osiągnie temperaturę zadaną parametrem 5 lub czas rozmrażania określony parametrem 6 zakończy się. Przegląd usterek Poniżej znajduje się przegląd różnego rodzaju problemów i awarii, które mogą wystąpić, wraz ze wskazówkami ich rozwiązania. Należy się z nimi zapoznać przed kontaktem z serwisem. H e a t i n g P o l s k a I n s t r u k c j a H P W T 3. 0 Strona 20

H e a t i n g P o l s k a I n s t r u k c j a H P W T 3. 0 Strona 21

Schemat elektryczny H e a t i n g P o l s k a I n s t r u k c j a H P W T 3. 0 Strona 22

Gwarancja WARUNKI GWARANCJI PODSTAWOWEJ 1. Importer udziela 24 miesięcznej gwarancji na pompę ciepła od daty sprzedaży, jednak nie więcej niż 36 miesięcy od daty wprowadzenia do obrotu handlowego. 2. Za datę sprzedaży uznaje się datę wystawienia faktury sprzedaży pompy ciepła. 3. Importer gwarantuje sprawne działanie urządzenia pod warunkiem zainstalowania go zgodnie z wytycznymi Producenta/Importera określonymi w dokumentacji technicznej. 4. Wszelkie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji, wynikające z wad lub uszkodzeń zawinionych przez producenta, będą usuwane nieodpłatnie przez autoryzowany serwis Importera w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia wad. 5. Warunkiem uzyskania świadczeń gwarancyjnych jest: a/ pisemne zgłoszenie usterki w terminie do 48 godzin od jej wystąpienia, b/ okazanie poprawnie i całkowicie wypełnionej karty gwarancyjnej, c/ używanie urządzenia zgodnie z przeznaczeniem, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. 6. Zgłoszenia reklamacyjne należy przesłać do działu serwisu pod adres email: info@heatingpolska.pl, heating-service@home.pl, Tel. 502 666 438 lub do punktu zakupu pompy ciepła. 7. Sposób i termin naprawy zostanie ustalony przez dział serwisu Importera po otrzymaniu zgłoszenia pisemnego. 8. Gwarancją nie są objęte wady, których przyczyna leży po stronie użytkownika. Zalicza się do nich: niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie pompy ciepła lub sterownika, dokonywanie napraw i przeróbek, wykonanie instalacji i uruchomienie niezgodne z wytycznymi producenta i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, nagromadzenie kamienia, wykonywanie zmian w instalacji elektrycznej sterownika niezgodnych z wytycznymi producenta lub zaleceniami autoryzowanego serwisu technicznego, uszkodzenie spowodowane niewłaściwym transportem lub przechowywaniem urządzenia, zewnętrznymi czynnikami mechanicznymi, H e a t i n g P o l s k a I n s t r u k c j a H P W T 3. 0 Strona 23

niewłaściwym rodzajem prądu, spadkami napięć, niewłaściwym działaniem dolnego źródła [nieprawidłowe wykonanie kanałów powietrznych], zastosowanie obcych, innych elementów automatyki sterującej niż zalecane przez producenta oraz innych nieautoryzowanych elementów układu pompy ciepła, korozja, odbarwieniami, itp., podłączeniem do grożącej zamrożeniem bądź niesprawnej instalacji, innymi, nie powstałymi z winy producenta czynnikami, uszkodzeniami będącymi skutkiem wcześniej zaistniałej i nieusuniętej usterki, uszkodzenia powstałe na skutek zbyt wysokiego ciśnienia wody [brak zamontowanego regulatora ciśnienia] oraz złą jakością wody wodociągowej [właściwe wartości wskazane poniżej w karcie gwarancyjnej], zabrudzenie parownika, zużycie eksploatacyjne anody magnezowej. 9. Obsługą gwarancyjną nie są objęte czynności wynikające z bieżącej eksploatacji, regulacji i konserwacji pompy. 10. Użytkownik ponosi koszty wezwania serwisu technicznego w przypadku: nieuzasadnionego wezwania serwisu, usunięcia uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, braku możliwości wykonania naprawy z przyczyn niezależnych od serwisu technicznego, braku możliwości uruchomienia pompy. 11. Gwarant nie jest odpowiedzialny wobec uprawnionego z gwarancji za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie urządzenia nie wynikłe z wady produkcyjnej lub konstrukcyjnej. 12. Gwarancja obejmuje prawo do bezpłatnego usunięcia usterek urządzenia, jednak nie obejmuje innych poniesionych strat. 13. Części i urządzenia, które gwarant wymienił w ramach gwarancji staja sie jego własnością. Warunkiem podjęcia naprawy gwarancyjnej przez autoryzowany serwis Importera jest posiadanie faktury zakupu i wypełnionej karty gwarancyjnej. 14. Gwarancja obejmuje terytorium RP H e a t i n g P o l s k a I n s t r u k c j a H P W T 3. 0 Strona 24

Numer Fabryczny Urządzenia Typ urządzenia. / HPWT 3.0 / Data sprzedaży hurtowej Pieczątka punktu sprzedaży. Data sprzedaży detalicznej Pieczątka punktu sprzedaży. Data pierwszego uruchomienia Pieczątka firmy instalacyjnej. Wskazane graniczne wartości dla jakości wody: a/ zawartość chlorków: <100 mg/l dla temp. wody do 80 o C; <250 mg/l dla temp. wody do 50 o C; b/ ph: 7,5-9 c/ zawartość wolnego CO 2: <10 mg/l d/ twardość: < 20 o f [1 o f = 0,7 o e = 0,5599 o dh = 0,2mval/L = 0,1mmol/L = 10CaCO 3 mg/l] e/ zawartość tlenu: <0,02 mg/l f/ wolny chlor: <0,5 mg/l g/ alkaliczność: 60 mg/l < [HCO 3] < 300 mg/l H e a t i n g P o l s k a I n s t r u k c j a H P W T 3. 0 Strona 25