1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO

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

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

POMPY CIEPŁA ZE SPRĘŻARKĄ INWERTEROWĄ, DO MONTAŻU ZEWNĘTRZNEGO

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

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

HGA VB VD 60 C temp. zasilania AB AS 2-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU ZEWNĘTRZNEGO HGA 45-95

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

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

Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

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

1-sprężarkowe pompy ciepła z wtryskiem pary (EVI), do montażu zewnętrznego lub wewnętrznego

1-sprężarkowe pompy ciepła z wtryskiem pary (EVI), do montażu zewnętrznego lub wewnętrznego

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

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

Dane techniczne SI 30TER+

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)

Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

12 Materiały techniczne 2018/1 wysokotemperaturowe pompy ciepła

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

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

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.

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

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

24 Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

Materiały techniczne 2015/1 kompaktowe gruntowe pompy ciepła

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

Z Z S. 56 Materiały techniczne 2019 gruntowe pompy ciepła

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

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

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

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

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

Rysunek SIH 20TEwymiarowy SIH 20TE

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

Dane techniczne SIW 8TU

Dane techniczne SIW 11TU

Dane techniczne LAK 9IMR

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

32 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

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

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

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

Dane techniczne SIW 6TU

Pompy ciepła powietrze-woda Green Active Plus

SERIA GSE DANE OGÓLNE. nabilaton.pl

16 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

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

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

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

Glen Dimplex Thermal Solutions. Cennik System M

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

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

CENNIK 2018 POMPY CIEPŁA MAŁEJ I DUŻEJ MOCY DO GRZANIA / CHŁODZENIA. Obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do 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.

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

POMPY CIEPŁA SOLANKA/WODA WPF basic

COMO (PLUS)/COMO ARIA

Dane techniczne LA 18S-TUR

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

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

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

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

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

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.

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Dane techniczne LA 8AS

Internet:

Pompy ciepła solanka woda WPF 10/13/16 M

Dane techniczne LA 17TU

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego


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

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

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

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

M-THERMAL TECHNOLOGIA INWERTEROWA WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. Wykres porównania technologii inwerterowej i włącz-wyłącz

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SURPAECO A SAO-2

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja

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

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

NIMBUS POWIETRZNE POMPY CIEPŁA DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA

GRUNTOWE POMPY CIEPŁA

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

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

SYSTEM M-Thermal Midea

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

Temperatura. Inwerter pozwala szybko osiągnąć docelową temperaturę

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

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

Nowoczesna i ekologiczna metoda ogrzewania domu

Transkrypt:

Gruntowe i wodne, rewersyjne pompy ciepła do grzania/chłodzenia 1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO Skuteczna izolacja termiczna i akustyczna minimalizuje emisję dźwięku. Kompensatory drgań sprężarki zapewniają zmniejszenie wibracji 60 C temp. zasilania Wysoka temperatura zasilania Łatwy montaż i dostęp do czynności konserwacyjnych Konstrukcja przystosowana do montażu zewnętrznego oraz wewnętrznego CHARAKTERYSTYKA 1-sprężarkowe gruntowe i wodne, rewersyjne pompy ciepła do grzania i aktywnego chłodzenia Konstrukcja przystosowana do montażu wewnętrznego lub zewnętrznego Dostępne modele o mocy: 3, 5, 7, 9, oraz 11 kw Jeden system do grzania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej Wysoka sprawność energetyczna w trybie grzania oraz chłodzenia zapewniająca niskie koszty eksploatacji Wysoka temperatura zasilania do 60 C Ekologiczny czynnik chłodniczy R410A Doskonałe urządzenia do nowych oraz modernizowanych obiektów Zaawansowana automatyka zapewniająca pracę w trybie monowalentnym, biwalentnym (np. z kotłem c.o.) oraz biwalentnym odnawialnym (np. z kolektorami solarnymi): 2 niezależne obiegi grzewcze/chłodzące (bezpośredni i mieszany). Zarządzanie instalacją c.w.u. umożliwia sterowanie zaworem 3-drogowym, zasobnikiem c.w.u. i wygrzewem przeciw legionelli Sprężarka spiralna z kompensatorami drgań zapewniającymi zmniejszenie wibracji Skuteczna izolacja termiczna i akustyczna minimalizująca emisję dźwięku Łatwy montaż dzięki dostawie kompletnie zmontowanego urządzenia instalacja sprowadza się do montażu przyłączy hydraulicznych / elektrycznych Dostęp do podzespołów ułatwiający prace serwisowe i konserwacyjne W zestawie czujnik temperatury zewnętrznej NR KAT. PRODUKT MOC [kw]* OPIS CENA [NETTO PLN] 2P62000F HSW LT 3.1 2,44 / 3,51 15 000,00 2P68000F HSW LT 5.1 3,70 / 5,30 1-sprężarkowa gruntowa i wodna, rewersyjna pompa ciepła do grzania i aktywnego 16 000,00 2P6E000F HSW LT 7.1 4,97 / 7,11 chłodzenia przeznaczona do montażu wewnętrznego lub zewnętrznego charakteryzująca 16 500,00 2P6L00JF HSW LT 9.1 6,74 / 9,63 się cichą pracą, wysoką wydajnością oraz wysoką temperaturą zasilania. 17 000,00 2P6S00JF HSW LT 11.1 8,57 / 12,30 18 000,00 * Moc grzewcza/chłodnicza: B0W35 / B30W18. 186

Gruntowe i wodne, rewersyjne pompy ciepła do grzania/chłodzenia DANE TECHNICZNE HSW LT 3.1 5.1 7.1 9.1 11.1 Efektywność energetyczna / klasa efektywności energetycznej (temp. zasilania 35 C) Efektywność energetyczna / klasa efektywności energetycznej (temp. zasilania 55 C) Temperatura zasilania (chłodzenie) min./maks. C 6 / 30 6 / 30 6 / 30 6 / 30 6 / 30 Temperatura zasilania (ogrzewanie) min./maks. C 15 / 60 15 / 60 15 / 60 15 / 60 15 / 60 Temperatura powrotu źródła ciepła (woda) w trybie chłodzenia min./maks. C 5 / 45 5 / 45 5 / 45 5 / 45 5 / 45 Temperatura powrotu źródła ciepła (woda) w trybie grzania min./maks. C 5 / 25 5 / 25 5 / 25 5 / 25 5 / 25 Temperatura powrotu źródła ciepła (solanka) w trybie chłodzenia min./maks. C -10 / 45-10 / 45-10 / 45-10 / 45-10 / 45 Temperatura powrotu źródła ciepła (solanka) w trybie grzania min./maks. C -10 / 25-10 / 25-10 / 25-10 / 25-10 / 25 Zasilanie 1/N/PE ~230 V, 50 Hz Maksymalny pobór mocy * kw 1,1 1,5 2,0 2,7 3,5 Typ sprężarki Rotacyjna Ilość: sprężarek / obiegów chłodniczych 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 Typ wymiennika ciepła po stronie instalacji Typ wymiennika ciepła po stronie dolnego źródła Płytowy ze stali nierdzewnej Płytowy ze stali nierdzewnej Przyłącza hydrauliczne cal 1 1 1 1 1 Masa * kg 91 101 103 112 115 * Bez dodatkowych opcji i akcesoriów. MOC AKUSTYCZNA HSW LT 3.1 5.1 7.1 9.1 11.1 TRYB NORMALNY Poziom mocy akustycznej db(a) 60 61 61 62 62 Poziom mocy akustycznej w odległości 1 m db(a) 46 47 47 48 48 Poziom mocy akustycznej w odległości 5 m db(a) 34 35 35 36 36 Poziom mocy akustycznej w odległości 10 m db(a) 28 29 29 30 30 Wydajność akustyczna w trybie grzania przy W10W35. Urządzenie ustawione na wolnej przestrzeni i powierzchni odbijającej (współczynnik kierunkowy: 2). Poziom mocy akustycznej zgodnie z normą ISO 3744. Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z normą ISO 3744 w odległości 1/5/10 m od zewnętrznej powierzchni urządzenia. 187

Gruntowe i wodne, rewersyjne pompy ciepła do grzania/chłodzenia WYDAJNOŚĆ GRZANIE HSW LT 3.1 5.1 71 9.1 11.1 Moc grzewcza kw 2,44 3,70 4,97 6,74 8,57 Pobór mocy elektrycznej kw 0,57 0,88 1,21 1,64 2,12 Współczynnik wydajności grzewczej COP 4,28 4,20 4,11 4,11 4,04 B0W55 B0W45 B0W35 Natężenie przepływu wody po stronie instalacji l/h 423 641 859 1165 1481 Spadki ciśnienia po stronie instalacji kpa 2 7 11 13 13 Natężenie przepływu wody od strony źródła l/h 595 900 1199 1632 2062 Spadek ciśnienia od strony źródła kpa 4 9 14 16 17 Moc grzewcza kw 2,27 3,44 4,62 6,27 7,96 Pobór mocy elektrycznej kw 0,69 1,06 1,46 1,96 2,53 Współczynnik wydajności grzewczej COP 3,29 3,25 3,16 3,20 3,15 Natężenie przepływu wody po stronie instalacji l/h 395 598 801 1088 1382 Spadki ciśnienia po stronie instalacji kpa 2 6 10 11 12 Natężenie przepływu wody od strony źródła l/h 503 760 1009 1378 1737 Spadek ciśnienia od strony źródła kpa 3 6 11 12 13 Moc grzewcza kw 2,10 3,19 4,28 5,81 7,37 Pobór mocy elektrycznej kw 0,79 1,21 1,67 2,24 2,89 Współczynnik wydajności grzewczej COP 2,66 2,64 2,56 2,59 2,55 Natężenie przepływu wody po stronie instalacji l/h 229 348 466 633 803 Spadki ciśnienia po stronie instalacji kpa 1 1 3 4 5 Natężenie przepływu wody od strony źródła l/h 417 630 834 1139 1432 Spadek ciśnienia od strony źródła kpa 2 5 8 9 9 HSW LT 3.1 5.1 71 9.1 11.1 W10W35 W10W45 W10W55 Moc grzewcza kw 3,30 5,01 6,72 9,13 11,6 Pobór mocy elektrycznej kw 0,58 0,89 1,23 1,67 2,15 Współczynnik wydajności grzewczej COP 5,69 5,63 5,46 5,47 5,40 Natężenie przepływu wody po stronie instalacji l/h 571 866 1160 1576 2009 Spadki ciśnienia po stronie instalacji kpa 5 11 19 21 22 Natężenie przepływu wody od strony źródła l/h 780 1181 1578 2147 2730 Spadek ciśnienia od strony źródła kpa 6 13 21 24 25 Moc grzewcza kw 3,03 4,61 6,19 8,40 10,6 Pobór mocy elektrycznej kw 0,71 1,09 1,50 2,02 2,59 Współczynnik wydajności grzewczej COP 4,27 4,23 4,13 4,16 4,09 Natężenie przepływu wody po stronie instalacji l/h 527 799 1072 1456 1842 Spadki ciśnienia po stronie instalacji kpa 4 10 16 18 19 Natężenie przepływu wody od strony źródła l/h 666 1009 1347 1835 2310 Spadek ciśnienia od strony źródła kpa 5 10 16 19 19 Moc grzewcza kw 2,76 4,19 5,61 7,63 9,69 Pobór mocy elektrycznej kw 0,82 1,27 1,74 2,33 3,00 Współczynnik wydajności grzewczej COP 3,37 3,30 3,22 3,27 3,23 Natężenie przepływu wody po stronie instalacji l/h 301 457 611 830 1055 Spadki ciśnienia po stronie instalacji kpa 1 3 6 7 7 Natężenie przepływu wody od strony źródła l/h 555 838 1112 1518 1918 Spadek ciśnienia od strony źródła kpa 3 7 12 14 14 Dane bez uwzględnienia dodatkowych opcji i osprzętu zgodnie z normą EN 14511. Pod względem ekonomicznym i energetycznym należy uwzględnić punkt biwalentny oraz regulację. Wartości B (W) W oznaczają temperaturę dolnego/górnego źródła, np. B0W35 to: temperatura dolnego źródła: 0 C / temperatura górnego źródła: 35 C. 188

Gruntowe i wodne, rewersyjne pompy ciepła do grzania/chłodzenia WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIE HSW LT 3.1 5.1 7.1 9.1 11.1 Moc chłodnicza kw 3,51 5,30 7,11 9,63 12,3 Pobór mocy elektrycznej kw 0,60 0,92 1,28 1,72 2,22 B30W18 Współczynnik wydajności chłodniczej EER 5,85 5,76 5,55 5,60 5,54 Natężenie przepływu wody po stronie instalacji l/h 605 916 1229 1667 2121 Spadki ciśnienia po stronie instalacji kpa 6 13 21 23 24 Natężenie przepływu wody od strony źródła l/h 771 1166 1570 2127 2710 Spadek ciśnienia od strony źródła kpa 7 13 22 25 26 Moc chłodnicza kw 2,67 4,05 5,42 7,35 9,33 Pobór mocy elektrycznej kw 0,60 0,92 1,28 1,72 2,21 B30W7 Współczynnik wydajności chłodniczej EER 4,45 4,40 4,23 4,27 4,22 Natężenie przepływu wody po stronie instalacji l/h 458 695 932 1265 1605 Spadki ciśnienia po stronie instalacji kpa 3 8 13 15 15 Natężenie przepływu wody od strony źródła l/h 615 933 1256 1702 2162 Spadek ciśnienia od strony źródła kpa 4 9 15 17 18 HSW LT 3.1 5.1 7.1 9.1 11.1 Moc chłodnicza kw 3,59 5,43 7,27 9,87 12,6 Pobór mocy elektryczne kw 0,59 0,90 1,25 1,69 2,17 W30W18 Współczynnik wydajności chłodniczej EER 6,08 6,03 5,82 5,84 5,81 Natężenie przepływu wody po stronie instalacji l/h 619 938 1257 1709 2173 Spadki ciśnienia po stronie instalacji kpa 6 13 21 24 25 Natężenie przepływu wody od strony źródła l/h 722 1094 1470 1995 2541 Spadek ciśnienia od strony źródła kpa 6 12 19 21 22 Moc chłodnicza kw 2,73 4,13 5,54 7,52 9,54 Pobór mocy elektrycznej kw 0,59 0,91 1,26 1,69 2,16 W30W7 Współczynnik wydajności chłodniczej EER 4,63 4,54 4,40 4,45 4,42 Natężenie przepływu wody po stronie instalacji l/h 469 710 952 1294 1641 Spadki ciśnienia po stronie instalacji kpa 3 8 13 15 16 Natężenie przepływu wody od strony źródła l/h 575 873 1174 1592 2021 Spadek ciśnienia od strony źródła kpa 4 8 13 15 15 Dane bez uwzględnienia dodatkowych opcji i osprzętu zgodnie z normą EN 14511. Pod względem ekonomicznym i energetycznym należy uwzględnić punkt biwalentny oraz regulację. Wartości B (W) W oznaczają temperaturę dolnego/górnego źródła, np. B30W18 to: temperatura dolnego źródła: 30 C / temperatura górnego źródła: 18 C. 189

Gruntowe i wodne, rewersyjne pompy ciepła do grzania/chłodzenia WYMIARY / BUDOWA POMPA CIEPŁA POMPA CIEPŁA OPCJONALNYM ZBIORNIKIEM BUFOROWYM 116 116 670 84 70 70 70 159 145 200 1089 70 70 70 201 292 212 7 364 7 201 292 212 116 145 116 705 377 705 7 364 377 7 Widok z boku Widok z tyłu Widok z boku Widok z tyłu MINIMALNE ODSTĘPY MONTAŻOWE A B A B A mm 600 B mm 600 190

Gruntowe i wodne, rewersyjne pompy ciepła do grzania/chłodzenia LIMITY PRACY GRZANIE Temperatura wody grzewczej [ C] 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5-25 -20-15 30 35 40 45 50 55 Temperatura na wejściu dolnego zródła ciepła [ C] LIMITY PRACY CHŁODZENIE Temperatura wody chłodzącej [ C] 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0-5 -25-20 -15 30 35 40 45 50 55 Temperatura na wejściu dolnego zródła ciepła [ C] 191

Gruntowe i wodne, rewersyjne pompy ciepła do grzania/chłodzenia CHARAKTERYSTYKA GRZANIE Pobór mocy elektr. (solanka-woda/woda-woda) E Wykresy umożliwiają zastosowanie współczynników korekcyjnych do nominalnych parametrów w celu uzyskania rzeczywistych danych w wybranych warunkach roboczych. Referencyjny warunek odniesienia to: Woda-woda: W10W35 temperatura dolnego źródła ciepła: 10 C temperatura górnego źrodła ciepła: 35 C Solanka-woda: B0W35 temperatura dolnego źródła ciepła: 10 C temperatura górnego źrodła ciepła: 35 C Krzywe temperatury zasilania wody grzewczej: B = 55 C C = 45 C D = 35 C E = 25 C Moc grzewcza (solanka-woda) Moc grzewcza (woda-woda) E COP (solanka-woda) 3.0 2.9 2.6 2.4 COP (woda-woda) 3.0 2.9 2.6 2.4 192

Gruntowe i wodne, rewersyjne pompy ciepła do grzania/chłodzenia CHARAKTERYSTYKA CHŁODZENIE Moc chłodnicza (solanka-woda/woda-woda) D Wykresy umożliwiają zastosowanie współczynników korekcyjnych do nominalnych parametrów w celu uzyskania rzeczywistych danych w wybranych warunkach roboczych. Referencyjny warunek odniesienia to: Woda-woda: W30W7 temperatura dolnego źródła ciepła: 30 C temperatura górnego źrodła ciepła: 7 C Solanka-woda: B30W7 temperatura dolnego źródła ciepła: 30 C temperatura górnego źrodła ciepła: 7 C Krzywe temperatury zasilania wody chłodniczej: A = 24 C B = 18 C C = 12 C D = 7 C 30 35 40 45 Pobór mocy elektr. (solanka-woda/woda-woda) EER (solanka-woda/woda-woda) 30 35 40 45 3.0 2.8 2.6 2.4 30 35 40 45 Wydajność gruntowych pomp ciepła podana w warunkach zastosowania jako nośnika dolnego źródła roztworu glikolu o stężeniu 30%. Takie stężenie gwarantuje temperaturę zamrażania ok. -15 C i umożliwia pracę urządzeń w granicach zadeklarowanych wartości roboczych. 193