Specyfikacja techniczna rozwiązania BOŚ EKOsystem



Podobne dokumenty
Specyfikacja techniczna rozwiązania BOŚ EKOsystem

Kotłownia hybrydowa. budynków i przygotowania ciepłej wody. Najtańszy i najwygodniejszy sposób ogrzewania.

Plannja. Solfit. Systemy solarne.

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

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

12 Materiały techniczne 2015/1 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

2


Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

Supraeco A SAO-2 ACM-solar

Dotyczy: Ogłoszenie z r. o przetargu na zakup instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła

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

POMPY CIEPŁA ulotka 03/p/2016 Produkujemy w Polsce

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.

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

24 Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ *

Karta katalogowa (dane techniczne)

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

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

32 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

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

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

NEXUS. Wysokoefektywne pompy ciepła. Najtańszy i najwygodniejszy sposób ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody

16 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

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

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Zestawy solarne z kolektorami płaskimi :

22 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

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

Dlaczego podgrzewacze wody geostor?

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

SYSTEM M-Thermal Midea

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ*

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

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

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

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

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

Kolektory słoneczne płaskie - montaż na połaci dachu SOL 27 premium S/W

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

NIMBUS POWIETRZNE POMPY CIEPŁA DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Internet:

Dane techniczne LAK 9IMR

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

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

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

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

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

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

Pompa ciepła powietrze woda

OZE. > Kolektory słoneczne płaskie. OZE ulotka 03/o/2015. zestawy solarne pompy ciepła

Dane techniczne LA 18S-TUR

Dane techniczne LA 17TU

12. FOTOWOLTAIKA IMMERGAS EFEKTYWNE WYTWARZANIE PRĄDU I CIEPŁA

Dane techniczne LA 8AS

Nowoczesna i ekologiczna metoda ogrzewania domu

Glen Dimplex Thermal Solutions. Cennik System M

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

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

Zestawy solarne z kolektorami próŝniowymi :

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

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SURPAECO A SAO-2

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

Solar. Rurowe kolektory próżniowe ENERGIA SŁONECZNA DLA KOMFORTU CIEPŁA. Ciepło, które polubisz

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS

Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

Materiały techniczne 2015/1 kompaktowe gruntowe pompy ciepła

Spotkanie informacyjne Instalacje solarne Pompy ciepła Fotowoltaika

Systemy solarne Stiebel Eltron. Korzystaj z energii każdego dnia!

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

Zależność promieniowania

POMPY CIEPŁA SOLANKA/WODA WPF basic

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

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

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

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

Modulowana pompa ciepła powietrze/woda kw

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC

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

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Technika Solarna TopSon F3/F3-Q

Modulowana pompa ciepła solanka/woda kw

Pompa Ciepła powietrze woda Seria HP

POMPY CIEPŁA. inverterowe.

Średniotemperaturowym źródłem ciepła dla urządzenia adsorpcyjnego jest wyparna wieża chłodnicza glikolu.

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

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

Dane techniczne SIW 11TU

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

COMO (PLUS)/COMO ARIA

HEWALEX ul. Witosa 14a; Bestwinka tel.: 32/ fax.: 32/

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

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

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

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

12 Materiały techniczne 2018/1 wysokotemperaturowe pompy ciepła

Transkrypt:

Specyfikacja techniczna rozwiązania BOŚ EKOsystem www.bosekosystem.com

2

www.bosekosystem.com Specyfikacja techniczna rozwiązania BOŚ EKOsystem 1 MODUŁ SOLARNY Zespół kolektorów słonecznych przetwarzających na cele użytkowe energię słoneczną. Moduł zaprojektowany jest jako główne źródło ciepła dla wody użytkowej oraz dodatkowe źródło dla centralnego ogrzewania pomieszczeń. INSTALACJA ZEWNĘRZNA 2 MODUŁ Fotowoltaiczny Moduł odpowiedzialny za przetwarzanie energii słonecznej w elektryczną. Wytworzona energia bilansuje roczne zużycie prądu przez pompę ciepła. INSTALACJA ZEWNĘRZNA 3 MODUŁ POMPY CIEPła Moduł odpowiedzialny za pozyskanie ciepła z powietrza zewnętrznego na drodze przemian fazowych. Ciepło to wykorzystywane jest na cele centralnego ogrzewania domu. INSTALACJA ZEWNĘRZNA 4 MODUŁ Kotłowni Centralny element BOŚ EKOsystem. Zespół urządzeń zawartych w jednej kompaktowej, estetycznej obudowie. Służy do gromadzenia ciepła pochodzącego z pozostałych modułów BOŚ EKOsystemu oraz odpowiada za dostawę ciepła na cele centralnego ogrzewania domu i ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo moduł zawiera elektroniczny panel sterujący całym BOŚ EKOsystemem. INSTALACJA WEWNĘRZNA Projekt domu Sky Garden pracowni Menthol Architects 3

MODUŁ SOLARNY 1 Innowacyjna budowa ramy kolektora W kolektorze zastosowano nowoczesną technologię gięcia ramy aluminiowej. Technologia polega na wykonaniu ramy głównej z jednego odcinka profilu bez zbędnych spoin w narożach. Rama bez spoin jest dużo szczelniejsza, posiada bardziej estetyczny wygląd i co najważniejsze - nie występuje ryzyko związane z rozszczelnieniem po kilkuletnim okresie eksploatacji. Niepowtarzalny design Naturalny kolor aluminium obudowy kolektora oraz granatowo-czarny odcień widocznego przez szybę solarną absorbera, uszlachetnia wygląd każdego dachu. Wysoka efektywność działania Doskonały absorber, przemyślana konstrukcja obudowy oraz bardzo dobra izolacja termiczna kolektora sprawia, iż osiąga on bardzo wysoką sprawność działania zarówno w okresie letnim jak i zimowym. Możliwość montażu na każdym dachu Specjalnie zaprojektowane zespoły montażowe, wykonane z aluminium, zapewniają szybki i bezpieczny montaż kolektorów na każdym dachu z dowolnym pokryciem. Normy i badania Kolektor został przebadany w Laboratorium Badawczym INTA w Hiszpanii, posiada znak jakościowy Solar Keymark. Kolektor jest produkowany zgodnie z normami: PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005. Certyfikat wystawiony jest przez Polskie Centrum Certyfikacji. Zasada działania kolektora Instalacje solarne przy pomocy kolektorów zmieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach ciepło, przenoszone jest przez czynnik roboczy do multifunkcyjnego zasobnika wody użytkowej i grzewczej c.o., w którym zostaje zakumulowane. Efektywną pracą modułu steruje zintegrowany system sterowania oparty o różnicę temperatur pomiędzy kolektorem i zasobnikiem, połączony z systemem pompowym znajdującym się w module kotłowni. Unikalna metoda łączenia absorbera Płaski cieczowy kolektor posiada absorber, w którym zastosowano nowoczesną, jak dotychczas jedyną tego typu na rynku technologię połączenia płyty z układem rurowym. Technologia polega na częściowym walcowaniu rury miedzianej, co zwiększa powierzchnię przekazu siedmiokrotnie. 4

Natężenie strumienia [l/h] Typ: Kolektor cieczowy płaski - PIONOWY Zastosowanie: Wspomaganie przygotowania c.w.u. Wspomaganie ogrzewania podłogowego Wspomaganie ogrzewania basenów Wymiary: Długość: 2246 mm Szerokość: 1126 mm Wysokość: 90 mm Ciężar: 41,5 kg Powierzchnie: Powierzchnia brutto: 2,53 m2 Powierzchnia otworu: 2,32 m2 Powierzchnia absorbera: 2,32 m2 Rama: Materiał ramy: Aluminium (bez spoin) Materiał uszczelniający: Klej Dno kolektora: Materiał gr.: Blacha aluminiowa gr.0,4 mm Absorber: Materiał: Harfa miedziana, powłoka aluminium Grubość: 0,3 mm Warstwa selektywna: wysokoselektywna Stopień absorbcji: 0,95 ± 0,01 Stopień emisji: 0,05 ± 0,02 Pojemność absorbera: 1,47 l Nośnik ciepła: Glikol propylenowy + woda / gliceryna + woda Forma przepływu: Harfa podwójna Rury podłużne absorbera: 10 x Ø8 x 0,5 mm Rury zbiorcze: 2 x Ø22 x 1,0 mm 1126 Liczba przyłączy: 2 Szyba: Rodzaj: Szkło solarne hartowane Grubość: 4 mm Stopień transmisji: 0,915 Izolacja cieplna: Materiał: Wełna mineralna Grubość: 40 mm Dane dodatkowe: Temperatura stagnacji: 143 C Max. ciśnienie robocze: 10 bar Sprawność kolektora η0 82,4 % Mikrowentylacja: tak 1126 Zalecany przepływ: 25-60 l/m2 x h Połączenie w 1 rzędzie: Do 7 kolektorów (zalecane do 5) Dostępność kolorów: Naturalny kolor aluminium Dostępność montażu: Dach, Taras, Fundament, Ściana 2246 90 1126 1126 1126 www.bosekosystem.com 2246 2246 90 90 1126 p [mbar] 60 50 40 30 20 10 0 Wykres strat ciśnienia z pomiaru 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Natężenie strumienia [l/h] Moduł Solarny dostępny jest wraz z konstrukcją dopasowaną do warunków usytuowania na budynku lub na gruncie 1 Wykres sprawności cieplnej 0,8 60 Wykres strat ciśnienia z pomiaru 0,6 1 50 0,4 60 40 p0,2 50 30 [mbar] 0 20 40 0 p [mbar] 10 30 0 20 0,8 Wykres strat ciśnienia z pomiaru 0,6 0,4 20 40 60 80 100 0,2 T Q1 = 3,33 [W/m 2 xk] Q2 = 0,023 [W/m 2 xk] 0 50 100 150 200 250 300 350 400 10 0 Natężenie strumienia [l/h] 0 50 100 150 200 250 300 350 400 5 0

MODUŁ Fotowoltaiczny 2 WYPRODUKOWANY W POLSCE GWARANCJA POZYTYWNEJ TOLERANCJI MOCY 10 LAT GWARANCJI PRODUCENTA GWARANCJA 92% WYDAJNOŚCI PO 10 LATACH GWARANCJA 83% WYDAJNOŚCI PO 25 LATACH HARTOWANE 4-MILIMETROWE SZKŁO SOLARNE ANTYREFLEKSYJNA POWŁOKA WYTRZYMAŁOŚĆ NA DUŻE OBCIĄŻENIA POWŁOKA OCHRONNA PRZECIW PROMIENIOWANIU UV EUROPEJSKIE KOMPONENTY MODUŁY CERTYFIKOWANE ZGODNIE Z NORMAMI IEC 61215, EN 61730-1,EN 61730-2 DRUGI STOPIEŃ OCHRONNOŚCI (NAPIĘCIE DO 1000 V) ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM WEDŁUG NORM ISO 9001 ORAZ ISO 14001 SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WEDŁUG NORMY OHSAS 18001 6 PRODUKT ZGODNY Z DYREKTYWAMI UNIJNYMI PEŁNY CZŁONEK STOWARZYSZENIA ODZYSKU I RECYKLINGU ZUŻYTYCH MODUŁOW PV CYCLE

www.bosekosystem.com Charakterystyka Elektryczna Ogniwa Polikrystaliczne Wymiar ogniwa 156 x 156 mm Napięcie jałowe [Voc] 37,40 V Prąd zwarciowy [Isc] 8,75 A Napięcie maksymalne [Vmax] 30,90 V Natężenie maksymalne [Imax] 8,10 A Moc maksymalna [Pmax] 250 Wp Wydajność 15,4 % Maksymalne napięcie systemu 1000 V DC Tolerancja mocy 0 -> +3% Temperaturowy współczynnik natężenia TcI +0,05 %/ C Temperaturowy współczynnik napięcia TcV -0,33 %/ C Temperaturowy współczynnik mocy TcP -0,39 %/ C NOCT(800 W/m2, 20 C, AM 1.5, 1m/s) 40 C PARAMETRY STOSOWANIA Temperatura pracy 85% RH, -40 -> +80 C Maksymalne obciążenie IEC 5400 Pa Klasa stosowania A BUDOWA I WYMIARY Długość 1640 mm Szerokość 990 mm Grubość 38 mm Waga 20 kg Ilość ogniw w szeregu 60 Ilość ogniw równolegle 1 Odległość miedzy ogniwami 2,5 mm Szyba 4 mm grubości Encapsulant Ko-polimer EVA Backsheet Wielowarstwowy poliester Ramka Anodyzowane aluminium Gniazdko przyłączeniowe IP65, 3 diody by-pass Okablowanie 1 m, konektory MC4 ZALEŻNOŚĆ PROMIENIOWANIA [W/m2] 100 800 600 400 ISC 0% -19,6% -39,5% -59,2% VOC 0% -1,38% -3,05% -5,90% * W Standardowych Warunkach Testowania (STC) przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2, spectrum AM 1,5 G i temperaturze ogniw 25 C Natężenie [A] 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 1000 W/m 2 900 W/m 2 600 W/m 2 400 W/m 2 Napięcie [V] Moduł Fotowoltaiczny dostępny jest wraz z konstrukcją dopasowaną do warunków usytuowania na budynku lub na gruncie. 7

MODUŁ Pompy Ciepła 3 Wysokowydajne pompy ciepła typu powietrze woda Podstawowe zalety: Jeden z najtańszych sposobów ogrzewania budynków bez konieczności stosowania dodatkowych źródeł ciepła. Układ pracuje w temperaturach -25ºC i niższe. Wysoka efektywność działania i długa żywotność dzięki zastosowaniu podzespołów renomowanych światowych producentów Kompaktowa konstrukcja montowana w całości na zewnątrz oraz oryginalnie napełniony i przetestowany przez producenta układ daje gwarancję wysokiej bezawaryjności oraz szybkiego i łatwego montażu Rozbudowany regulator zapewnia optymalne sterowanie i zabezpieczenie systemu Wysoki komfort użytkowania ograniczający się jedynie do ustawienia temperatury ciepłej wody użytkowej Zabudowane zabezpieczenie przeciwmrozowe eliminuje ryzyko uszkodzenia w czasie postoju pompy Cicha praca Ekonomiczne źródło ciepła Pompy ciepła typu powietrze woda przeznaczone są do pełnienia funkcji super ekonomicznego i głównego źródła ciepła w budynkach nawet w bardzo niekorzystnych warunkach klimatycznych. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań opartych o podzespoły renomowanych światowych producentów takich jak Copeland czy Siemens. Pompy wykonane są w wersji kompaktowej, co oznacza, że w całości instalowane są na zewnątrz budynku, maksymalnie oszczędzając powierzchnię pomieszczeń technicznych. Równie ważnym atutem rozwiązania kompaktowego jest brak konieczności ingerencji instalatora w układ chłodniczy gdyż montaż ogranicza się jedynie do podłączenia hydraulicznego z instalacją grzewczą za pomocą dwóch przewodów. Wymiary pomp ciepła 9 kw i 14 kw w mm oraz masa w kg 9 kw 14 kw mm mm mm mm 8 193 kg 260 kg

www.bosekosystem.com Miejsce do montażu UWAGA! Obszar zasysania oraz wydmuchiwania powietrza nie może być w żaden sposób ograniczony! Miejsce do montażu Za wyjątkiem panelu sterującego regulatora, pompa jest w całości montowana na zewnątrz budynku. Podłoże pod montaż urządzenia powinno być stabilne i równe. Niewielkie nierówności można zniwelować poprzez regulację stóp obudowy pompy. Optymalnym rozwiązaniem jest ustawienie pompy dłuższym bokiem wzdłuż ściany budynku. Minimalna odległość od ściany po stronie ssawnej wentylatora wynosi 0,3m natomiast po stronie wyrzutowej 2m. Poprzez wlot pompy od strony ściany następuje zasysanie powietrza przy pomocy wentylatora. Odstęp pomiędzy krótszymi ścianami obudowy a elementami zabudowy (ściany budynków, drzewa itp.) nie może być mniejszy niż 1 m. Pompa powinna być ponadto zamontowana minimum 30 cm ponad powierzchnią terenu. Zaleca się aby w pobliżu zabudowy pompy znajdowały się trawniki, roślinność itp. w celu ograniczenia dźwięków powstałych w czasie pracy pompy. Zaleca się wykonanie systemu drenującego lub kanalizacji zapewniającej odprowadzanie skroplin. Normy i badania Pompa ciepła posiada certyfikat z badań wykonanych przez SZU z Brna, renomowany instytut testujący pompy ciepła. Pompa ciepła produkowana jest zgodnie z normami: PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005. Certyfikat wystawiony jest przez Polskie Centrum Certyfikacji. Model 9 kw 14 kw Wydajność / COP j.m A7/W35 / COP (1) kw 7,7/3,75 13,8/4,09 A2/W35 / COP (1) kw 6,5/3,23 11,6/3,55 A-7/W35 / COP (1) kw 5,2/2,64 9,3/2,92 Dane techniczne Sprężarka Copeland Scroll Copeland Scroll Zawór rozprężny elektroniczny elektroniczny Filtr lini ssawnej tak tak Wentylator EC tak tak Pompa obiegowa c.o. ERP ERP Sterowanie Siemens Siemens grzałka elektryczna w module kotłowni w module kotłowni Obszar pracy (Tzew) C -25 do +35-25 do +35 Temp. wody zasilającej C do 65 do 65 Przepływ (str pierwotna) m3/h 3500 4200 Przepływ (str wtórna) m3/h 1,1 2,0 Czynnik roboczy R407C R407C Ilość czynnika roboczego kg 3,5 4,5 Zabezpieczenie/niskie ciśnienie bar 0,5 0,5 Zabezpieczenie/wysokie ciśnienie bar 30 30 Rodzaj odszraniania odwrócenie obiegu odwrócenie obiegu Podłączenie/obieg grzewczy 2x gwint zewnętrzny 1" 2x gwint zewnętrzny 1" Wymiary D x W x Sz mm 1765 x 735 x 665 2100 x 1050 x 765 Masa kg 193 260 Obudowa stal malowana proszkowo stal malowana proszkowo Podłączenie elektryczne Zasilanie 400V 3~ 50Hz 400V 3~ 50Hz Przewód zasilający N x 5x2,5 5x2,5 mm2 Zabezpieczenie Typ/ RCD/30 RCD/30 ma Max prąd pracy A 7 12 (1) Dane powstały na podstawie obliczeń i testów wydajnościowych przeprowadzonych przez producenta. 9

MODUŁ Kotłowni 4 Kotłownia hybdrydowa Hybrydowa kotłownia stanowi serce całego układu grzewczego. W skład kotłowni wchodzą wszelkie podzespoły niezbędne do prawidłowego pozyskiwania oraz sprawnego zasilania ciepłem całego budynku. Wszystkie podzespoły zabudowane są w jednej kompaktowej obudowie. Główne zalety jeden z najtańszych sposobów ogrzewania budynków 100% pokrycie zapotrzebowania na energię cieplną kompaktowa konstrukcja umożliwiająca montaż nawet w bardzo małych pomieszczeniach komfortowe i bezobsługowe użytkowanie mobilny system zarządzania prosty i szybki montaż Normy i badania Kotłownia produkowana jest zgodnie z normami: PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005. Certyfikat wystawiony jest przez Polskie Centrum Certyfikacji. Podgrzewacz do wody, zawarty w kotłowni, został przebadany i posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny Moduł kotłowni - wymiary i waga: szerokość: 775 mm długość:1620 mm wysokość: 1940 mm waga: 520 kg Moduł kotłowni - podstawowe elementy składowe: pompa solarna klasy A pompy obiegów grzewczych ogrzewania podłogowego i grzejnikowego klasy A zawór mieszający centralnego ogrzewania grupy bezpieczeństwa wraz z naczyniami przeponowymi układu solarnego, pompy ciepła, wody użytkowej, obiegów grzewczych zasobnik buforowy centralnego ogrzewania zasobnik ciepłej wody użytkowej licznik energii cieplnej przekazywanej na centralne ogrzewania obsługiwany przez sterownik licznik zużycia ciepłej wody użytkowej nieobsługiwany przez sterownik system rurowy miedziany łączony w technologii zaciskowej zawory kulowe Przyłącza modułu kotłowni: zasilanie systemu solarnego GZ¾ powrót system solarnego GZ¾ zasilanie ogrzewania podłogowego GZ1 powrót ogrzewania podłogowego - GZ1 zasilanie ogrzewania grzejnikowego GZ1 powrót ogrzewania grzejnikowego - GZ1 zasilanie pompa ciepła GZ1 powrót pompa ciepła GZ1 ciepła woda użytkowa GZ1 zimna woda użytkowa GZ1 odprowadzenie wody z zaworów bezpieczeństwa: DN32 odprowadzenie glikolu z zaworów bezpieczeństwa: DN32 10

www.bosekosystem.com Zasada działania Modułu kotłowni: Źródło ciepła: Źródłem ciepła systemu hybrydowego jest układ solarny oparty o płaskie cieczowe kolektory słoneczne oraz wysokoefektywna pompa ciepła typu powietrze woda w wersji kompaktowej. Źródła sterowane są jednym zintegrowanym sterownikiem. System został dodatkowo wyposażony w źródło awaryjne w postaci grzałki elektrycznej. Bufor W układzie zastosowano bufor ciepła w postaci zasobnika multifunkcyjnego. Zasobnik umieszczony jest w obudowie modułu kotłowni. Zasobnik wyposażony jest w strefę wody centralnego ogrzewania oraz strefę wody użytkowej (emaliowany zbiornik zanurzony w zbiorniku głównym wypełnionym wodą na cele c.o.). Dodatkowo w dolnej części zasobnika znajduje się wężownica pełniąca funkcję wymiennika ciepła pomiędzy układem wodnym a układem wypełnionym inną substancją, którą w przypadku systemu hybrydowego stanowi mieszanka glikolu propylenowego i wody. Zasobnik połączony jest przewodami rurowymi z systemem solarnym za pomocą w/w wężownicy oraz z obiegiem pompy ciepła jako połączenie bezpośrednie ze strefą wody centralnego ogrzewania. W jednym z króćców zamontowana jest grzałka elektryczna. Cześć buforowa c.o. zasobnika jest połączona z układem zasilającym centralne ogrzewanie (pompy, zawory mieszające, zabezpieczenia ciśnieniowe itp.) Część bufora c.w.u. połączona jest z układem ciepłej wody użytkowej. Standardowe ładowanie bufora Ładowanie bufora odbywa się w momencie gdy temperatura zadana w pomieszczeniu lub temperatura ciepłej wody nie jest osiągnięta. W momencie osiągnięcia temperatur zadanych ładowanie zostaje wyłączone. W standardowej funkcji sterowania, pompa ciepła działa zawsze, gdy nie jest osiągnięta temperatura zadana w pomieszczeniu (jeśli temperatura zbiornika jest niższa od temperatury skraplacza pompy), nawet gdy istnieje możliwość ładowania z systemu solarnego (wtedy występuje równoczesne ładowanie z obu źródeł). Istnieje możliwość ustawienia funkcji priorytetu kolektora co oznacza, że w momencie pracy systemu solarnego pompa ciepła zostaje wyłączona pomimo nieosiągniętej temperatury zadanej. Takie rozwiązanie daje możliwość maksymalnego ograniczenia kosztów eksploatacji. Ładowanie z kolektorów odbywa się w momencie gdy zadana różnica temperatur pomiędzy kolektorem a temperaturą c.w.u. zostanie osiągnięta oraz gdy temperatura kolektora osiągnie minimalny zadany poziom. Brak ładowania lub zakończenie występuje w momencie nieosiągnięcia powyższych warunków lub dodatkowo w momencie gdy temperatura c.w.u. osiągnie maksymalny zadany poziom. Ładowanie ogrzewania Ładowanie ogrzewania następuje w momencie gdy temperatura zadana w pomieszczeniu nie została osiągnięta. Istnienie możliwość ustawienia trybu grzania z podziałem na strefy czasowe o różnych temperaturach wewnętrznych, trybu antymrozowego w momencie gdy właściciel nie użytkuje obiektu lub trybu wyłączonego, w którym ładowanie następuje jedynie z kolektorów aby zabezpieczyć je przed ewentualnym zniszczeniem. System sterowania zintegrowany sterownik Urządzenie wyposażone jest w jeden zintegrowany sterownik składający się z modułu głównego i modułów dodatkowych. Moduł główny zabudowany jest w pompie ciepła. Moduły dodatkowe sterownika odpowiedzialne za zarządzenie układem grzewczym zabudowane są w module kotłowni. Układ sterowania jest zarządzany z poziomu użytkownika poprzez panel sterujący przeznaczony do zabudowy wewnątrz pomieszczeń. Panel oprócz funkcji sterowania wyposażony jest w czujnik temperatury wewnętrznej, dla której układ dostosowuje charakterystykę pracy. Sterownik posiada własną szafę elektryczną ze wszystkimi niezbędnymi zabezpieczeniami. Sterownik posiada czujniki temperatury zewnętrznej, wewnętrznej, temperatur mierzonych w procesie grzewczym pompy ciepła, temperatur zasobnika c. o. i c.w.u. oraz temperatury zasilania centralnego ogrzewania. Sterownik zarządza właściwą pracą pompy ciepła, pompy obiegu ładowania z pompy ciepła, pompy obiegu ładowania z systemu solarnego, pompy obiegu ładowania centralnego ogrzewania podłogowego, pompy obiegu ładowania centralnego ogrzewania grzejnikowego, zaworu mieszającego centralnego ogrzewania. Sterownik posiada licznik energii cieplnej przekazywanej na układ grzewczy. Podstawowe funkcje sterownika: zarządzanie systemem solarnym zarządzanie systemem pompy ciepła zarządzanie źródłem awaryjnym ogrzewanie w trybie komfortowym, automatycznym, ograniczonym, wyłączonym (za wyjątkiem kolektorów), antyzamrożeniowym zarządzanie ładowaniem c.w.u. planowanie czasowego podwyższania lub obniżania temperatury mobilny podgląd i możliwość zmiany wybranych ustawień mobilny serwis układu dowolna konfiguracja w zależności od sposobu użytkowania Mobilne zarządzanie ciepłem i kosztami Pakiet BOŚ EKOsystem zapewnia dostęp 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu do mobilnego nadzoru systemu za pomocą komputera, tabletu czy smartfonu. Dzięki tej funkcji można stale monitorować pracę systemu, zmieniać ustawienia i dopasowywać do zmieniających się potrzeb, zapewniając komfort i wygodę domownikom. 11

www.bosekosystem.com Specyfikację techniczną, którą trzymasz w ręku wydrukowaliśmy na specjalnym papierze z recyclingu, co oznacza, że podczas druku zaoszczędziliśmy: 11 574 litrów wody 1090 kwh energii 48 kg odpadów 720 kg drewna Oszczędności skalkulowane dla nakładu 7 000 szt. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego. W doborze odpowiedniego pakietu pomogą Ci nasi EKOdoradcy. Umów się na bezpłatną konsultację z jednym z nich. Zadzwoń Infolinia 801 355 455, +48 22 543 34 34 czynna od pon. do pt. w godz. 7:45 21:00 oraz w sob. w godz. 10:00-18:00 Partner BOŚ Ekosystem Sprawdź adres najbliższego Oddziału Banku w Twojej okolicy na www.bosbank.pl/oddzialy Kompleksowe rozwiązanie BOŚ EKOsystem dostarcza: BOŚ Ekosystem Sp. z o.o., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa e-mail: kontakt@bosekosystem.com tel. +48 22 850 86 00