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

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

Przeznaczona do grzania i chłodzenia WPM Econ5S (zintegrowany)

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

Z Z S. 56 Materiały techniczne 2019 gruntowe pompy ciepła

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

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

12 Materiały techniczne 2018/1 wysokotemperaturowe pompy ciepła

Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

Materiały techniczne 2015/1 kompaktowe gruntowe pompy ciepła

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

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

Rysunek SIH 20TEwymiarowy SIH 20TE

Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

24 Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

16 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

32 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

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

Dane techniczne SI 30TER+

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

Dane techniczne SIW 8TU

Dane techniczne SIW 11TU

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

Dane techniczne SIW 6TU

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


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

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

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

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

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

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Internet:

Dane techniczne LA 18S-TUR

Dane techniczne LA 8AS

Dane techniczne LA 17TU

Po prostu łatwiejszy dobór

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

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

Dane techniczne LAK 9IMR

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

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

Po prostu łatwiejszy dobór

Po prostu łatwiejszy dobór

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

1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO

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

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

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

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

1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

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

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

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

Pompy ciepła solanka woda WPF 10/13/16 M

POMPY CIEPŁA ZE SPRĘŻARKĄ INWERTEROWĄ, DO MONTAŻU ZEWNĘTRZNEGO

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

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC

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

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

Pompa ciepła powietrze woda WPL 33

Pompa ciepła powietrze woda WPL classic

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC

Modulowana pompa ciepła woda/woda kw

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

Modulowana pompa ciepła solanka/woda kw

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

POMPY CIEPŁA SOLANKA/WODA WPF basic

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

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS

Karta katalogowa (dane techniczne)

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

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

Pompa ciepła powietrze woda

Glen Dimplex Thermal Solutions. Cennik System M

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

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

2

Modulowana pompa ciepła powietrze/woda kw

Po prostu łatwiejszy dobór

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.

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

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

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

PARAMETRY DLA MODUŁU FOTOWOLTAICZNEGO

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

Pompa ciepła powietrze-woda do c.w.u. HPI-4. Pompa ciepła solankawoda lub woda-woda WPF 27 HT. Nazwa WPF 10 BASIC. STIEBEL ELTRON-POLSKA sp. z o.o.

Pompy ciepła powietrze-woda Green Active Plus

COMO ARIA POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I WSPÓŁPRACY Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM C.W.U. COMO ARIA. Pompy ciepła do przygotowania c.w.u.

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

WPC 07 POMPY CIEPŁA SOLANKA/WODA NUMER URZĄDZENIA:

Czynnik chłodniczy R410A

Transkrypt:

SI TUR Rysunek wymiarowy 126 123 166 1 1263 1146 428 6 682 12 24 36 ** 1 4 166 1 6 114 344 214 138 3 4 2 6 1 1 Zasilanie ogrzewania /chłodzenia, wyjście z pompy ciepła, gwint Rp 2½ 2 Powrót ogrzewania /chłodzenia, wejście do pompy ciepła, gwint Rp 2½ 81 * 3 Dolne źródło ciepła, wejście do pompy ciepła gwint Rp 2½ 4 Dolne źródło ciepła, wyjście z pompy ciepła, gwint Rp 2½ Doprowadzenie zasilających przewodów elektrycznych 6 Doprowadzenie sygnałowych przewodów elektrycznych 1 * Głębokość (wymiar obudowy) bez 4-drogowego mieszacza ** Tolerancja wymiarowa dla podłączenia urządzeń +/- mm Materiały techniczne 21/1 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia 4

SI TUR Rewersyjne gruntowe pompy ciepła Dane techniczne Model Konstrukcja Źródło ciepła Wykonanie Sterownik Miejsce ustawienia Stopnie mocy 2 Limity pracy Maksymalna temperatura zasilania ) SI TUR Solanka Przeznaczona do grzania i chłodzenia WPM EconS (zintegrowany) Wewnętrzna 62 C +/- 2 K Minimalna / maksymalna temperatura zasilania przy chłodzeniu / 2 C Dolna / górna granica zastosowania źródła ciepła (tryb ogrzewania) - / 2 C Dolna / górna granica zastosowania źródła ciepła (tryb chłodzenia) 1 / 3 C Rodzaj nośnika ciepła źródła dolnego Minimalne stężenie nośnika ciepła źródła dolnego 2% Swobodna kompresja pompy obiegowej przy ogrzewaniu (stopień maks.) Swobodna kompresja pompy obiegowej solanki (stopień maks.) Natężenie przepływu / dźwięk Maksymalny przepływ nośnika ciepła źródła górnego / Opory hydrauliczne (skraplacz) Minimalny przepływ nośnika ciepła źródła górnego / Opory hydrauliczne (skraplacz) Minimalny przepływ nośnika chłodu źródła górnego 13) / Opory hydrauliczne Minimalny przepływ nośnika ciepła źródła dolnego / Opory hydrauliczne (parownik) Poziom mocy akustycznej urządzenia 14) 2) 14) Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m (wewnątrz) 3 Wymiary / masa / pojemność Wymiary (szer. x wys. x gł.) 3) Masa całkowita urządzenia Króćce przyłączeniowe górnego źródła ciepła Króćce przyłączeniowe dolnego źródła ciepła Oznaczenie / masa czynnika chłodniczego Rodzaj / pojemność oleju Pojemność wodna urządzenia Pojemność cieczy przenoszącej ciepło Przyłącze elektryczne Napięcie zasilania sprężarek / zabezpieczenie Napięcie zasilania sterownika / zabezpieczenie Stopień ochrony IP 21 Układ łagodnego rozruchu (ang. soft starter ) Prąd rozruchowy z układem łagodnego rozruchu Znamionowy pobór mocy przy B/W 1) / Maksymalny pobór mocy Glikol monoetylenowy 321 Pa 61 Pa 12,1 m³/h / 1 Pa,1 m³/h / Pa 12,1 m³/h / 1 Pa 13, m³/h / 3 Pa 6 db (A) db (A) 1 x 1 x 8 mm kg Rp 2½ Rp 2½ R41A / 13 kg Polyolester (POE) /, l l l 3/N/PE ~4 V, Hz / C 63 A 1/N/PE ~23 V, Hz / C 13 A Tak 62 A 1, / 3, kw Prąd znamionowy przy B/W 1) / cos φ 28, A /,8 Pobór mocy grzałki karteru sprężarki / Sterowanie, zabezpieczenie sprężarki Pobór mocy pompy Pozostałe cechy modelu Woda w urządzeniu zabezpieczona przed zamarzaniem 4) Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze Spełnia europejskie przepisy bezpieczeństwa W / Termostat 1, kw Tak 3 bar Patrz deklaracja zgodności CE Materiały techniczne 21/1 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

SI TUR Dane techniczne 1) 1) Moc grzewcza / współczynnik wydajności (COP) według EN 1411 Ogrzewanie 1 sprężarka W W4 W B- 32,4 kw / 4, 3,3 kw / 3,2 26,8 kw / 2,3 B 36, kw / 4, 34, kw / 3,6 33,6 kw / 2, Ogrzewanie 2 sprężarki W W4 W B- 62,3 kw / 3, 8,1 kw / 3,1 6, kw / 2, B 6,8 kw / 4,4 66,6 kw / 3,4 64, kw / 2,8 Moc chłodzenia / współczynnik wydajności (EER) według EN 1411 Chłodzenie 1 sprężarka W W B2 86, kw / 6,1 3, kw / 6,4 Chłodzenie 2 sprężarki W W B2 41, kw / 6,4 4, kw /,2 1) Dane te charakteryzują wielkość i wydajność urządzenia według EN 1411. Pod względem ekonomicznym i energetycznym należy uwzględnić punkt biwalentny i regulację. Wartości te można uzyskać wyłącznie z czystymi nośnikami ciepła. Wskazówki dotyczące konserwacji, uruchomienia i eksploatacji można znaleźć w odpowiednich częściach instrukcji montażu i obsługi. Np. B/W oznacza przy tym: temperatura dolnego źródła ciepła C i temperatura zasilania wody grzewczej C. 2) Podany poziom ciśnienia akustycznego odpowiada odgłosom eksploatacji pompy ciepła w trybie grzania przy temperaturze zasilania C. Podany poziom ciśnienia akustycznego przedstawia poziom pola swobodnego. W zależności od miejsca instalacji mierzone wartości mogą się różnić do 16 db (A). 3) Prosimy pamiętać, że potrzebne będzie dodatkowe miejsce na przyłączenie rur oraz dla obsługi i konserwacji. 4) Pompa obiegowa ogrzewania i sterownik pompy ciepła muszą być zawsze gotowe do pracy. ) W zależności od typu pompy ciepła i stosowanego czynnika chłodniczego maksymalne temperatury zasilania w trybie grzania mogą spadać wraz ze spadkiem temperatury dolnego źródła ciepła. Dodatkowe informacje: patrz wykresy limitów pracy pompy ciepła. 1) Podane wartości obowiązują przy zastosowaniu opcjonalnego, hydraulicznego zaworu przełączającego czterodrogowego (uwzględnić instrukcję akcesoriów). Bez zastosowania czterodrogowego zaworu przełączającego moce grzewcze redukują się o ok. 1%, natomiast współczynniki wydajności o ok. 12%. 13) Zgodnie z EN1411. 14) W przypadku zastosowania nóżek regulacyjnych poziom hałasu może się zwiększyć do 3 db (A). Materiały techniczne 21/1 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia 1

SI TUR Rewersyjne gruntowe pompy ciepła Charakterystyka grzanie 14 Moc grzewcza w [kw] Temperatura wody na zasilaniu w [ C] 12 4 1 Tryb z 2 sprężarkami 8 6 Tryb z 1 sprężarką 4 4 2 Warunki: Minimalny przepływ nośnika ciepła źródła górnego (skraplacz),1 m³/h Minimalny przepływ nośnika ciepła źródła dolnego (parownik) 13 m³/h -1-1 1 2 2 3 3 Pobór mocy elektr. z udziałem pomp wg EN 1411 w [kw] 4 Spadek ciśnienia w [Pa] 2 2 1 1 4 4-1 - 1 1 2 2 3 3 2 2 Parownik Skraplacz COP z udziałem pomp wg EN 1411 w [-] 1 8 6 4 4 3 2-1 - 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 Natężenie przepływu nośnika ciepła źródła dolnego w [m³/h] lub natężenie przepływu nośnika ciepła źródła górnego w [m³/h] 2 Materiały techniczne 21/1 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

SI TUR Charakterystyka chłodzenie 12 11 1 Moc chłodnicza w [kw] Warunki: Minimalny przepływ nośnika ciepła źródła górnego (skraplacz) 12,1 m³/h Minimalny przepływ nośnika ciepła źródła dolnego (parownik) 16, m³/h Tryb z 2 sprężarkami Temperatura wody na zasilaniu w [ C] 8 6 Tryb z 1 sprężarką 4 3 2 1 1 2 2 3 2 Pobór mocy elektr. z udziałem pomp wg EN 1411 w [kw] 4 Spadek ciśnienia w [Pa] 2 1 Parownik Skraplacz 1 3 2 1 1 2 2 3 2 1 EER z udziałem pomp wg EN 1411 w [-] 1 8 6 4 3 2 1 1 2 2 3 1 1 1 2 Natężenie przepływu nośnika ciepła źródła dolnego w [m³/h] lub natężenie przepływu nośnika ciepła źródła górnego w [m³/h] Materiały techniczne 21/1 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia 3

SI TUR Rewersyjne gruntowe pompy ciepła Wykres limitów pracy grzanie Temperatura wody grzewczej [ C] 6 6 4 4 3 2 2 1-3 -2-2 -1-1 - 1 1 2 2 3 4 4 Temperatura na wejściu dolnego źródła ciepła [ C] Wskazówka: Maksymalna osiągalna temperatura zasilania i ograniczenia robocze zmieniają się ze względu na tolerancję wymiaru elementów o +- 2K. Przy dolnym limicie pracy należy zapewnić minimalny strumień objętościowy, który jest podany w informacji o urządzeniu. W monoenergetycznym sposobie pracy i włączonej grzałce maksymalna temperatura zasilania podnosi się o ok. 3 K. 4 Materiały techniczne 21/1 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

SI TUR Wykres limitów pracy chłodzenie 2 Temperatura wody chłodzącej [ C] Wylot wody (+/- 2K) 2 1 1 Tryb z 2 sprężarkami Tryb z 1 sprężarką 1 1 2 2 3 Materiały techniczne 21/1 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia