SOLARNA TECHNIKA GRZEWCZA FCC-2 FKC-2 FKT-2 VK...-1



Podobne dokumenty
TECHNIKA SOLARNA. Cena z VAT PLN VK 140-1, kolektor próżniowy (6 rur) , ,77 ZESTAWY PRZYŁĄCZENIOWE DO KOLEKTORÓW TYPU VK

CERAPURSOLAR-COMFORT/ CERAPURSOLAR

CERAPURCOMFORT/ CERAPURSMART

WFS Moduły Numer zamów

PROMOCJA Kondensacja oszczędności" lato/jesień 2014 " Termin: Promocja na zestawy grzewcze zawierające kotły kondensacyjne

SUPRAPUR. Pomoce projektowe. Gazowy kocioł kondensacyjny stojący. Kaskada. Kocioł pojedynczy

Promocja na zestawy grzewcze zawierające kotły kondensacyjne

Produkty oraz części zamienne należy usuwać w przyjazny dla środowiska sposób. Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów.

6. Schematy technologiczne kotłowni

URZĄDZENIA GRZEWCZE NA PALIWA STAŁE MAŁEJ MOCY wyzwania środowiskowe, technologiczne i konstrukcyjne

ANEKS DO CENNIKA TECHNIKA SOLARNA

Zasobnik Warstwowy BSP

Fügen Sie vor Erzeugen des Druck-PDFs auf der Vorgabeseite das zur Produktkategorie passende Bildmotiv ein.

Przykładowe schematy instalacji solarnych

Zestawienie schematów dla kotłów wiszących ecotec

Pomoce projektowe CERAPURMAXX. Gazowy kocioł kondensacyjny wiszący ZBR 65-2 A ZBR 98-2 A. Moc cieplna od 14 kw do 98 kw

Komfortowa Centrala Solarna CSZ-11/300 CSZ-20/300 CSZ-24/300

CERAPURCOMFORT CERAPURSMART

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SURPAECO A SAO-2

Zestawienie schematów dla kotłów stojących VSC ecocompact (aurocompact)

ATLAS D CONDENS K130 UNIT [16,0-33,8 kw kw] ATLAS D CONDENS UNIT [16,0-44,5 kw] ROZDZIAŁ 8 STOJĄCE KOTŁY Z PALNIKAMI NADMUCHOWYMI [25-75 KW]

recocompact centrala grzewczo-wentylacyjna z monoblokową, wewnętrzną pompą ciepła.

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

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

ATLAS D ECO 34 COND K130 UNIT [16,0-33,8 kw] ATLAS D ECO COND UNIT [16,0-44,5 kw] ROZDZIAŁ 8 STOJĄCE KOTŁY Z PALNIKAMI NADMUCHOWYMI [25-75 KW]

Zbiorniki HSK oraz DUO

Kolektory słoneczne (ciąg dalszy)

CERAPURMAXX. Cieplo, ktore polubisz. Gazowy kocioł kondensacyjny ZBR 65-2 A ZBR 98-2 A. Moc cieplna od 14 kw do 98 kw.

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

Pomoce techniczne Płaskie kolektory słoneczne marki JUNKERS

Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika

KOTŁY GAZOWE , ,00 24 gaz

Katalog Ferroli 2014/1

KARTA KATALOGOWA KOLEKTORY SŁONECZNE PŁASKIE Bosch SO 5000 TF FKC-2

Pomoce projektowe SUPRAPUR. Gazowe kotły kondensacyjne stojące KBR 65-3 A KBR 98-3 A. Moc cieplna od 14 kw do 98 kw

Kolektory słoneczne. Viessmann Sp. Z o.o

VIESMANN VITOSOLIC 100 Typ SD1

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna

Kotły grzewcze wiszące 45 do 105 kw (ciąg dalszy) 4.3 Obieg grzewczy z mieszaczem, ze sprzęgłem hydraulicznym

4.5 Jeden obieg grzewczy bez mieszacza z oddzielną pompą obiegu grzewczego i dwa obiegi grzewcze z mieszaczem, ze sprzęgłem hydraulicznym

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015

katalog Rozwiązań technicznych

8. PRZYKŁADOWE SCHEMATY INSTALACJI

Systemy solarne Sunroof technika solarna

GAZOWE KONDENSACYJNE KOTŁY O MOCY POWYŻEJ 65 kw

GAZOWE KOT Y ŻELIWNE O MOCY DO 56 kw

Instalacje z kolektorami pozyskującymi energię promieniowania słonecznego (instalacje słoneczne)

2.9 Obieg grzewczy bez mieszacza i dwa obiegi grzewcze z mieszaczem i podgrzewem wody użytkowej (opcjonalnie solarny podgrzew wody użytkowej)

GAZOWE KOT Y ŻELIWNE O MOCY DO 56 kw

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I

2.5 Obieg grzewczy bez mieszacza i dwa obiegi grzewcze z mieszaczem i podgrzewem wody użytkowej (opcjonalnie solarny podgrzew wody użytkowej)

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

naturalnie ciepły dom rozwiązania systemowe ORLAŃSKI

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU

SBS 1501 W SOL ZASOBNIKI PRZEPŁYWOWE NUMER URZĄDZENIA:

Moduł solarny SM1. Moduł solarny SM1. Obsługa systemów solarnych we współpracy z regulatorem kotłowym Vitotronic 100 / 200

Karta katalogowa ProCon E gazowy kocioł kondensacyjny

SOLARNA TECHNIKA GRZEWCZA FKC-2 FKT-2

GAZOWE KOTŁY STOJĄCE KONDENSACYJNE SUPRAPUR GAZOWE KOTŁY STOJĄCE KONDENSACYJNE SUPRAPUR WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO KOTŁÓW

VIESMANN VITODENS 333-F Typ B3TB Gazowy kompaktowy kocioł kondensacyjny VITODENS 343-F Typ B3UB Gazowy kompaktowy kocioł kondensacyjny/solarny

POMPY CIEPŁA. POMPY CIEPŁA geotherm VWS grzewcze pompy ciepła (solanka/woda) Wyposażenie dodatkowe

Rozdział 3 Kolektory słoneczne. Przyporządkowanie zalecanej liczby kolektorów do podgrzewaczy c.w.u. Logasol CKN1.0

Dobór liczby kolektorów

Elektryczne kotły c.o.

ATLAS D CONDENS K130 UNIT

Cerapur Comfort. Kod: ZWBR 35-3E. Producent:

Moduł Solarny SM1. Obsługa systemów solarnych we współpracy z regulatorem kotłowym Vitotronic 100 / 200

Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej

CENNIK URZĄDZEŃ ważny od Grand Prix Konkursu Laur Klienta 2008 ogrzewacze przepływowe wody

KARTA KATALOGOWA KOLEKTORY SŁONECZNE PŁASKIE BOSCH SO 7000 TF FT226-2V

Kumulo z dwiema wężownicami spiralnymi. Zbiornik kombinowany do akumulacji ciepła - SG(K)

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT II

Dlaczego pompa ciepła?

VIESMANN VITOLIGNO 150-S Typ V15A Wysokowydajny kocioł zgazowujący drewno opałowe do spalania drewna w polanach o długości do 50 cm

5.1 PRZEGLĄD URZĄDZEŃ - KOTŁY KONDENSACYJNE

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie

Sterowniki kaskadowe Vaillant

Skojarzone układy Hewalex do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania budynku

Solarne wspomaganie ogrzewania domu

Jaką moc cieplną uzyskuje kolektor słoneczny?

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny

Glen Dimplex Thermal Solutions. Cennik System M

Nowa oferta Nowy regulator Vitotronic wyróżniony nagrodą wzorniczą Design Plus. Oferta ważna od r.

Schematy instalacji solarnych proponowanych dla inwestycji w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie powiatu suskiego

Regulatory słoneczne typu

Nie czekaj korzystaj z bezpłatnej energii

Specjalna pakietowa oferta cenowa

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

A B 9a C D E F 10c 3f2 9k2 9c 12i

SUPRAECO T. Pomoce projektowe. Gruntowe pompy ciepła do ogrzewania i podgrzewania c.w.u. STM STM STE

ATLAS D / ATLAS D CONDENS

ZASTOSOWANIE ORAZ DOBÓR POMP CIEPŁA MARKI SILESIA TERM

Transkrypt:

Pomoce projektowe SOLARNA TECHNIKA GRZEWCZA FCC-2 FKC-2 FKT-2 VK...-

Spis treści Spis treści. Podstawy techniki solarnej...4. Darmowa oferta energetyczna słońca...4.2 Ilość energii dostarczanej przez instalacje solarne w zestawieniu z zapotrzebowaniem energetycznym...5 2. Przegląd (schematy instalacji)...6 2. Schemat instalacji : Solarne przygotowanie ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem kotła Cerapur, niemieszanego i mieszanego obiegu grzewczego (System )...6 2.2 Schemat instalacji 2: CerapurSolar-Comfort z solarnym przygotowaniem ciepłej wody użytkowej i wspomaganiem ogrzewania oraz niemieszanym obiegiem grzewczym (System 2)...8 2.3 Schemat instalacji 3: Solarne przygotowanie ciepłej wody użytkowej i wspomaganie ogrzewania z zastosowaniem kotła Cerapur, kombinowanego zasobnika c.w.u./c.o. (zbiornik w zbiorniku) i mieszanego obiegu grzewczego (System 2)...0 2.4 Schemat instalacji 4: CerapurSolar z solarnym przygotowaniem ciepłej wody użytkowej i wspomaganiem ogrzewania, bezpośrednim obiegiem grzewczym, opcjonalnie ze źródłem ciepła na biomasę (System 2)...2 2.5 Schemat instalacji 5: Solarne przygotowanie ciepłej wody użytkowe i wspomaganie ogrzewania z zastosowaniem kotła Cerapur (bez zintegrowanego zaworu przełącznego), ze stacją świeżej wody, opcjonalnie ze źródłem ciepła na biomasę (System 2)...4 2.6 Schemat instalacji 6: Solarne przygotowanie ciepłej wody użytkowej i wspomaganie ogrzewania, 2 zasobniki z kotłem Cerapur, 2 mieszane obiegi grzewcze, opcjonalnie źródło ciepła na biomasę (System 2C p-v)...6 2.7 Schemat instalacji 7: Solarne przygotowanie ciepłej wody użytkowej i wspomaganie ogrzewania z zastosowaniem kotła Suprapur KBR, łączonego zasobnika buforowego (rura falista ze stali nierdzewnej) i mieszanego obiegu grzewczego (System 2)...8 2.8 Schemat instalacji 8: System świeżej wody TF, solarne przygotowanie ciepłej wody użytkowej i wspomaganie ogrzewania z kotłem Cerapur (bez zintegrowanego zaworu przełącznego), stacja świeżej wody i mieszany obieg grzewczy (System 2)...20 2.9 Schemat instalacji 9: System świeżej wody TF, solarne przygotowanie ciepłej wody użytkowej i wspomaganie ogrzewania z kotłem CerapurMaxx, stacja świeżej wody i mieszany obieg grzewczy (System 2)...22 2.0 Schemat instalacji 0: System świeżej wody TF, solarne przygotowanie ciepłej wody użytkowej i wspomaganie ogrzewania z zastosowaniem kotła CerapurMaxx, kaskada stacji świeżej wody, oddzielny solarny i dyspozycyjny zasobnik buforowy, i mieszany obieg grzewczy (BS 500: system 4)...24 2. Schemat instalacji : Solarne przygotowanie ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem kotła Cerapur, stopniem podgrzewania wstępnego i mieszanym obiegiem grzewczym do trybu równoległego ciepłej wody użytkowej... 26 2.2 Schemat instalacji 2: System nagrzewu wstępnego TF, solarne przygotowanie c.w.u. z zastosowaniem kotła CerapurMaxx, stacji świeżej wody podgrzewania wstępnego i mieszanym obiegiem grzewczym do trybu równoległego c.w.u. (System )... 28 2.3 Przykład instalacji 3: System podgrzewania wstępnego TS, solarne podgrzewanie wody użytkowej i wspomaganie ogrzewania, stacja podgrzewania wstępnego i mieszany obieg grzewczy... 30 3. Kolektory słoneczne...32 3. Informacje ogólne... 32 3.. Powierzchnie kolektorów...32 3..2 Absorber...33 3..3 Sprawność kolektora...33 3.2 Kolektor kompaktowy FCC-2S...34 3.3 Kolektory płaskie FKC-2S i FKC-2W...36 3.4 Kolektory płaskie FKT-2S i FKT-2W...38 3.5 Rurowe kolektory próżniowe VK 40-, VK 280- i VK 230-... 40 4. Przygotowanie c.w.u. i magazynowanie c.w.u...43 4. Przegląd systemów zasobników... 44 5. Regulacja instalacji solarnych...48 5. Wybór regulacji solarnej... 48 5.2 Strategie regulacyjne...48 5.2. Regulator wg różnicy temperatur... 48 5.3 Regulator solarny i moduły solarne... 50 PD FCC-2, FKC-2, FKT-2, VK...- 6 720 809 959 (204/06)

Spis treści 5.3. Informacje ogólne... 50 5.3.2 Moduły solarne ISM i ISM 2...50 5.3.3 Wybór systemu modułu ISM... 5 5.3.4 Instalacja hydrauliczna E... 52 5.3.5 Instalacja hydrauliczna ABCp-vDEF... 53 5.3.6 Instalacja hydrauliczna 2... 54 5.3.7 Instalacja hydrauliczna 2ACp-vDEF... 55 5.3.8 Instalacja hydrauliczna 3ACp-vDE... 56 5.3.9 Instalacja hydrauliczna 4ACp-vDEF... 57 5.3.0 Wybór systemu regulatora FX, pomoc w wyborze zapotrzebowania regulacyjnego w zależności od funkcji... 58 5.3. Regulator solarny TDS 050, TDS 00 i TDS 300...59 5.3.2 Koncepcja systemu... 68 5.3.3 Opcje do systemu i 2 (ISM 2, TDS 300)...69 5.3.4 Dane techniczne... 73 5.3.5 Regulator systemów solarnych BS 500 S i BS 500 E... 74 5.4 Solarny system modułowy - akcesoria hydrauliczne... 76 5.4. Stacje solarne AGS... 76 5.4.2 Podzespół solarny SBU modułu przełączającego, zawór przełączny UV (Opcja C)...83 5.4.3 Podzespół solarny SBH, zawór przełączający DWU do wspomagania ogrzewania... 84 5.4.4 Podzespół solarny SBL do przeładowania...86 5.4.5 Podzespół solarny SBT rozdzielacza solanki... 87 5.4.6 Podzespół solarny SBT-2, stacja solarna z rozdzielaczem systemu do większych instalacji solarnych... 89 5.4.7 Podzespół solarny SBS i SWT do ogrzewania basenu... 94 5.5 Dalsze podzespoły... 96 5.5. Solarne naczynie wzbiorcze SAG... 96 5.5.2 Zbiornik schładzający VSG do solarnego naczynia wzbiorczego (SAG)... 97 5.5.3 Odpowietrznik... 98 5.5.4 Zestaw licznika ciepła WMZ.2 (akcesoria)...99 5.5.5 Ochrona przepięciowa SP 2 układu regulacji... 00 5.6 Regulacja instalacji solarnych z przeładowaniem lub przewarstwowaniem zasobników ciepłej wody użytkowej... 0 5.6. Przeładunek przy szeregowym połączeniu zasobników... 0 5.6.2 Przewarstwowanie między zasobnikami c.w.u... 0 6. Pozostałe akcesoria hydrauliczne... 02 6. Pozostałe elementy systemu... 02 6.. Solarne rury podwójne SDR... 02 6..2 Płynny czynnik grzewczy SFF... 02 6..3 Mieszacz termostatyczny wody użytkowej (dezynfekcja termiczna)... 03 7. Projektowanie...08 7. Zasady doboru...08 7.. Solarne przygotowanie c.w.u...08 7..2 Solarne przygotowanie c.w.u. i wspomaganie ogrzewania... 09 7..3 Rozporządzenie dotyczące oszczędności energii (EnEV)...09 7..4 Dobór instalacji z zastosowaniem symulacji komputerowej....09 7.2 Wybór rozmiaru pola kolektorów i rozmiaru zasobnika...0 7.2. Instalacje do podgrzewania wody w domach jedno- i dwurodzinnych...0 7.2.2 Instalacje do podgrzewania wody i wspomagania ogrzewania w domach jedno- i dwurodzinnych...3 7.2.3 Budynki wielorodzinne z 3 do 5 jednostek mieszkaniowych...6 7.3 Budynki wielorodzinne z wyższym zapotrzebowaniem na ciepłą wodę użytkową..8 7.3. Dobór instalacji z 2 zasobnikami...8 7.4 Instalacje do ogrzewania basenu...22 7.4. Gospodarka cieplna... 22 7.4.2 Wymiarowanie... 23 7.4.3 Wytyczne dla pływalni krytych z przykrytą niecką...24 7.4.4 Wytyczne dla basenów odkrytych...24 7.5 Przestrzeń wymagana do montażu kolektorów słonecznych... 25 7.5. Przestrzeń wymagana do montażu kolektorów na dachu i w połaci dachu...25 7.5.2 Przestrzeń wymagana do montażu kolektorów płaskich na dachowej konstrukcji wsporczej...27 7.5.3 Przestrzeń wymagana do montażu kolektorów na dachu płaskim...29 7.5.4 Przestrzeń wymagana do montażu kolektorów na fasadach... 3 7.6 Projektowanie instalacji hydraulicznej... 34 7.6. Układ hydrauliczny... 34 7.7 Hydrauliczna kalkulacja instalacji solarnej...39 7.7. Strumień objętości w polu kolektorów płaskich...39 7.7.2 Kalkulacja strat ciśnienia w polu kolektorów płaskich...40 7.7.3 Kalkulacja strat ciśnienia w polu rurowych kolektorów próżniowych...43 7.7.4 Strata ciśnienia rurociągów w obiegu solarnym...44 7.7.5 Strata ciśnienia wybranego zasobnika solarnego...46 2 PD FCC-2, FKC-2, FKT-2, VK...- 6 720 809 959 (204/06)

Spis treści 7.7.6 Wybór stacji solarnej AGS... 47 7.8 Dobór naczynia wzbiorczego...48 7.8. Kalkulacja objętości instalacji solarnej...48 7.8.2 Dobór naczynia wzbiorczego do kolektorów płaskich...48 7.8.3 Dobór naczynia wzbiorczego do rurowych kolektorów próżniowych...5 8. Wskazówki projektowe dotyczące montażu...55 8. Rurociąg, izolacja cieplna i kabel przedłużający do czujnika temperatury w kolektorze...55 8.2 Odpowietrzanie... 56 8.2. Automatyczny odpowietrznik... 56 8.2.2 Urządzenie do napełniania i separator powietrza...57 8.2.3 Ustawianie strumienia objętości... 58 8.3 Wskazówki dotyczące różnych systemów montażu kolektorów płaskich...59 8.3. Możliwości zastosowania systemów montażowych przy uwzględnieniu dopuszczalnych obciążeń wiatrem i śniegiem zgodnie z normą PN-EN 99...59 8.3.2 Montaż kolektorów płaskich na dachu spadzistym...6 8.3.3 Montaż kolektorów płaskich na dachowej konstrukcji wsporczej...70 8.3.4 Montaż kolektorów płaskich na dachu płaskim...7 8.3.5 Montaż kolektorów płaskich na fasadach...78 8.3.6 Montaż kolektorów płaskich w połaci dachu...79 8.3.7 Przygotowania do montażu kolektorów w połaci dachu...79 8.3.8 Montaż dodatkowych łat dachowych... 82 8.3.9 Orientacyjny czas montażu... 85 8.4 Wskazówki dotyczące różnych systemów montażu rurowych kolektorów próżniowych...86 8.4. Obszar zastosowania... 86 8.4.2 Montaż rurowych kolektorów próżniowych VK 40- oraz VK 280- na dachach płaskich.. 86 8.4.3 Montaż rurowych kolektorów próżniowych VK 230- na dachach spadzistych... 88 8.4.4 Montaż rurowych kolektorów próżniowych VK 40- i VK 280- na dachach płaskich... 88 8.4.5 Montaż rurowych kolektorów próżniowych VK 230- na dachach płaskich... 89 8.4.6 Montaż rurowych kolektorów próżniowych VK 40- i VK 280- na fasadzie... 89 8.5 Ochrona odgromowa i wyrównanie potencjałów w solarnych systemach grzewczych... 90 8.6 Przepisy i wytyczne do doboru instalacji kolektorów słonecznych...9 9. Załączniki... 92 9. Formularz Zapytanie dotyczące instalacji solarnej do domu jedno- i wielorodzinnego...92 9.2 Przekazanie, przegląd i konserwacja...94 9.2. Prace przeglądowe... 94 9.2.2 Konserwacja... 94 9.3 Krótka instrukcja dotycząca wymiarowania hydraulicznego instalacji solarnej...94 9.4 Formularz do kontroli wymiarowania hydraulicznego instalacji solarnej... 95 9.5 Solarny nośnik ciepła... 96 9.6 Certyfikaty Solar Keymark... 204 PD FCC-2, FKC-2, FKT-2, VK...- 6 720 809 959 (204/06) 3

l Podstawy techniki solarnej. Podstawy techniki solarnej. Darmowa oferta energetyczna słońca Wydobycie ropy naftowej sięga maksimum możliwości! Jednocześnie w krajach uprzemysłowionych na skutek kryzysu gospodarczego z lat 2008 i 2009 zauważa się lekki spadek popytu na nośniki energii ze źródeł kopalnych. Popyt w krajach rozwijających się i znajdujących się w fazach przejściowych będzie jednak nadal rosnąć. Zgodnie z prognozą BP Statistical Review of World Energy" z czerwca 2009 roku, do roku 2049 nastąpi wyczerpanie światowych rezerw ropy naftowej. Głód energetyczny świata będzie jednak w dalszym ciągu zaspakajany. Już dziś przewiduje się znaczny wzrost cen oleju grzewczego i gazu ziemnego w ciągu następnych dziesięcioleci. Wyjściem z tej patowej sytuacji jest wykorzystanie energii odnawialnych. Także rząd niemiecki, zauważając ten trend, postawił sobie i całemu społeczeństwu odpowiednie cele. Zostały one sformułowane w Zintegrowanym Programie Ochrony Energii i Klimatu (IEKP) i zakładają między innymi, że w 2020 roku 4% ciepła wytwarzanego w Niemczech będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. Jedno z tych źródeł stanowi energia słoneczna, która jest stale dostępna i nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów. Ofertę energetyczną słońca można obecnie skutecznie wykorzystywać praktycznie w każdym zakątku Niemiec. Promieniowanie słoneczne wynosi w skali roku od 900 kwh/m 2 do 200 kwh/m 2. Na jaką średnią ilość promieniowania słonecznego można liczyć w poszczególnych regionach kraju, pokazuje Mapa promieniowania słonecznego" na Rys. 2). Instalacja kolektorów wytwarza ciepło nie tylko z bezpośredniego promieniowania słonecznego, lecz także z promieniowania dyfuzyjnego kolektora. Dzięki temu w pochmurne dni na kolektor oddziałuje nawet 300 W/m 2 przy znacznym udziale światła dyfuzyjnego. Rys. 000 W/m 2 600 W/m 2 300 W/m 2 00 W/m 2 Moc promieniowania słonecznego 7 8 465 266-04.O Rys. 2 Gorzów Wlkp. LUBUSKIE 06 035 009 POMORSKIE 983 Bydgoszcz Poznań WIELKOPOLSKIE Gdańsk ZACHODNIO- -POMORSKIE Szczecin KUJAWSKO- -POMORSKIE WARMIŃSKO- -MAZURSKIE Olsztyn MAZOWIECKIE 2 KWh/m na rok 2 (MJ/m na dzień) Warszawa PODLASKIE Białystok Łódź LUBELSKIE DOLNOŚLĄSKIE ŁÓDZKIE Lublin Wrocław Kielce Opole ŚWIĘTOKRZYSKIE Katowice OPOLSKIE ŚLĄSKIE Kraków MAŁOPOLSKIE Średnie nasłonecznienie w Polsce 50 kwh/m 2 do 200 kwh/m 2 00 kwh/m 2 do 50 kwh/m 2 050 kwh/m 2 do 00 kwh/m 2 000 kwh/m 2 do 050 kwh/m 2 950 kwh/m 2 do 000 kwh/m 2 900 kwh/m 2 do 950 kwh/m 2 PODKARPACKIE Rzeszów Termiczna instalacja solarna wykorzystuje energię słoneczną do podgrzewania wody użytkowej oraz opcjonalnie do wspomagania ogrzewania. Instalacje solarne do podgrzewania wody są energooszczędne i ekologiczne. Coraz większą popularnością cieszą się również łączone instalacje solarne do podgrzewania wody i wspomagania ogrzewania. Często brakuje jedynie wystarczających informacji o tym, jak duży jest udział ciepła grzewczego, dostarczanego już obecnie przez technicznie zaawansowane systemy solarne. Instalacje solarne umożliwiają wykorzystanie części energii słonecznej do wytwarzania ciepła. Oszczędza to cenne materiały opałowe i chroni środowisko naturalne poprzez obniżenie emisji szkodliwych substancji. Instalacje solarne to rynek, na którym można oczekiwać nieustannego wzrostu. Każdemu specjaliście, który jako doradca, projektant czy instalator będzie pogłębiał swoją wiedzę w tym zakresie, technologie te zapewnią szansę na aktywną obecność na rynku. 4 PD FCC-2, FKC-2, FKT-2, VK...- 6 720 809 959 (204/06)

Podstawy techniki solarnej l.2 Ilość energii dostarczanej przez instalacje solarne w zestawieniu z zapotrzebowaniem energetycznym Instalacje solarne do przygotowania c.w.u. Przygotowanie c.w.u. to główne przeznaczenie instalacji solarnych. Zapotrzebowanie na c.w.u., utrzymujące się na stałym poziomie przez cały rok, można skutecznie połączyć z ofertą energetyczną ze źródeł solarnych. W miesiącach letnich niemal całe zapotrzebowanie energetyczne na c.w.u. pokrywane jest przez instalację solarną. Niemniej jednak konwencjonalna instalacja grzewcza musi być w stanie pokryć całe zapotrzebowanie na ciepłą wodę, niezależnie od podgrzewania solarnego. Mogą bowiem wystąpić dłuższe okresy niepogody, w których konieczne jest zapewnienie komfortu stałej dostępności ciepłej wody użytkowej. Instalacje solarne do przygotowania c.w.u. i wspomagania ogrzewania Dbałość o środowisko wymaga doboru instalacji solarnych nie tylko do podgrzewania wody, lecz również do wspomagania ogrzewania. Instalacja solarna może jednak oddawać ciepło tylko wtedy, jeżeli temperatura na powrocie instalacji grzewczej jest niższa niż temperatura kolektora słonecznego. Dlatego idealne są grzejniki o dużej powierzchni i niskich temperaturach roboczych lub instalacje ogrzewania podłogowego. Przy odpowiednim doborze, instalacja solarna pokrywa znaczny udział całkowitej rocznej energii cieplnej wymaganej do przygotowania c.w.u. i ogrzewania. Połączenie z kominkiem z płaszczem wodnym lub kotłem na paliwa stałe skutkuje dalszą redukcją zapotrzebowania na paliwa kopalne w sezonie grzewczym, ponieważ wykorzystywane są również odnawialne materiały palne, jak np. drewno. Pozostałą energię dostarcza kocioł kondensacyjny lub niskotemperaturowy kocioł grzewczy. Q kwh a b a 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 M 7 8 465 273-0.O Q kwh Rys. 3 Oferta energetyczna instalacji kolektorów słonecznych w zestawieniu z zapotrzebowaniem na energię do przygotowania c.w.u. a Zapotrzebowanie energetyczne (wymagane zapotrzebowanie) b Oferta energetyczna instalacji solarnej M Miesiąc Q Energia cieplna Solarna nadwyżka energii (możliwość wykorzystania np. w basenie) Wykorzystana energia solarna (pokrycie solarne) Niepokryte zapotrzebowanie na energię (dogrzewanie) Rys. 4 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 M b 7 8 465 273-02.O Oferta energetyczna instalacji kolektorów słonecznych w zestawieniu z zapotrzebowaniem na energię do przygotowania c.w.u. i ogrzewania a Zapotrzebowanie energetyczne (wymagane zapotrzebowanie) b Oferta energetyczna instalacji solarnej M Miesiąc Q Energia cieplna Solarna nadwyżka energii (możliwość wykorzystania np. w basenie) Wykorzystana energia solarna (pokrycie solarne) Niepokryte zapotrzebowanie na energię (dogrzewanie) * Z kominkiem z płaszczem wodnym PD FCC-2, FKC-2, FKT-2, VK...- 6 720 809 959 (204/06) 5

2 l Przegląd (schematy instalacji) 2. Przegląd (schematy instalacji) W poniższym rozdziale wskazano różne hydrauliczne możliwości realizacji solarnej instalacji grzewczej. Schematy są posortowane w kolejności rosnącej według regulacji i wyposażenia. Uwzględnić także propozycje systemów w dokumentacji projektowej określonych źródeł ciepła 2. Schemat instalacji : Solarne przygotowanie ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem kotła Cerapur, niemieszanego i mieszanego obiegu grzewczego (System ) Zakres zastosowania Dom jedno- i dwurodzinny Komponenty instalacji Gazowy kocioł kondensacyjny Cerapur z wbudowanym zaworem 3-drogowym i pierwszeństwem c.w.u. Dwuwężownicowy zasobnik solarny Solarne przygotowanie c.w.u. niemieszany obieg grzewczy mieszany obieg grzewczy Regulacja sterowana temperaturą zewnętrzną z funkcją Solar Control Unit Inside Moduł komunikacyjny MB LAN2 umożliwia regulację instalacji za pomocą aplikacji JunkersHome Wskazówki Zestaw do szybkiego montażu HW 2...-3 zawiera wymagane sprzęgła hydrauliczne Możliwe jest bezpośrednie podłączenie elektryczne pompy cyrkulacyjnej do modułu elektronicznego urządzenia. Program pompy cyrkulacyjnej jest w tym przypadku sterowany przez regulator FW 200 Moduł komunikacyjny MB LAN2 umożliwia regulację instalacji za pomocą aplikacji JunkersHome (iphone/ipad i Android) Opis działania Zasobnik solarny jest podłączany do przyłącza zasobnika urządzenia grzewczego także w przypadku solarnego przygotowania c.w.u. w połączeniu z niemieszanym i mieszanym obiegiem grzewczym. Dogrzewanie zasobnika solarnego następuje wtedy za pomocą urządzenia grzewczego. W celu zapewnienia maksymalnego uzysku solarnego i ochrony przed oparzeniem, należy zamontować mieszacz wody użytkowej. Regulator FW 200 sterowany temperaturą zewnętrzną reguluje ogrzewanie i solarne przygotowanie c.w.u. Funkcje przełączania instalacji solarnej są realizowane za pośrednictwem modułu solarnego ISM, który komunikuje się z regulatorem FW 200 przez magistralę BUS. Moduł solarny ISM jest już zamontowany w stacji solarnej AGS5/ISM. Sterowanie niemieszanym i mieszanym obiegiem grzewczym następuje za pomocą modułu przełączającego IPM2, zawartego w zestawie do szybkiego montażu HW 2 U/G-3, do 2 obiegów grzewczych. W zestawie do szybkiego montażu zawarte są wszystkie komponenty hydrauliczne i regulacyjne łącznie ze zwrotnicą hydrauliczną do obiegów grzewczych. Komunikacja z regulatorem FW 200 następuje przez 2-żyłowy system magistrali. Jeżeli w urządzeniu grzewczym zamontowany jest regulator FW 200, instalację można wygodnie regulować z wnętrza domu przez zdalne sterowanie FB 0 lub FB 00. 6 PD FCC-2, FKC-2, FKT-2, VK...- 6 720 809 959 (204/06)

Przegląd (schematy instalacji) l 2 Instalacja hydrauliczna z układem regulacji (schemat zasadniczy) ISM 4 HT 4i IPM 2 3 FW 200 2 T TB2 T T T T SP AGS VF P M MF2 P2 MI2 AF T SF T2 SK... solar ZSB... 6 720 806 27-9.ITL Rys. 5 Solarne przygotowanie ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem kotła Cerapur, niemieszanego i mieszanego obiegu grzewczego (System ) Lokalizacja modułu: Przy źródle ciepła 2 Przy źródle ciepła lub na ścianie 3 W stacji 4 W stacji solarnej lub na ścianie AF Czujnik temperatury zewnętrznej AGS Stacja solarna FW 200 Regulator pogodowy HT 4i Sterownik podstawowy ISM Moduł solarny do wspomagania podgrzewania ciepłej wody IPM 2 Moduł do sterowania 2 obiegów grzewczych MF2 Czujnik temperatury obiegu mieszacza MI2 P... 2 SF SK SP T T2 TB2 VF ZSB Zawór mieszający 3-drogowy Pompa Czujnik temperatury w zasobniku Dwuwężownicowy zasobnik c.w.u. Pompa solarna Czujnik temperatury w kolektorze Dolny czujnik temperatury w zasobniku Ogranicznik temperatury Czujnik temperatury na zasilaniu Gazowy kocioł kondensacyjny Cerapur PD FCC-2, FKC-2, FKT-2, VK...- 6 720 809 959 (204/06) 7

2 l Przegląd (schematy instalacji) 2.2 Schemat instalacji 2: CerapurSolar-Comfort z solarnym przygotowaniem ciepłej wody użytkowej i wspomaganiem ogrzewania oraz niemieszanym obiegiem grzewczym (System 2) Zakres zastosowania Dom jednorodzinny Komponenty instalacji Gazowy kocioł kondensacyjny CerapurSolar-Comfort z zasobnikiem warstwowym Jednowężownicowy zasobnik buforowy SP 400 SHU Solarne przygotowanie ciepłej wody użytkowej i wspomaganie ogrzewania Niemieszany obieg grzewczy Regulacja sterowana temperaturą zewnętrzną z funkcją Solar Control Unit Inside Wskazówki Możliwe jest bezpośrednie podłączenie elektryczne pompy cyrkulacyjnej do modułu elektronicznego urządzenia. Program pompy cyrkulacyjnej jest w tym przypadku sterowany przez regulator FW 200. Moduł komunikacyjny MB LAN2 umożliwia regulację instalacji za pomocą aplikacji JunkersHome (iphone/ipad i Android). Opis działania Regulator FW 20 sterowany temperaturą zewnętrzną reguluje ogrzewanie i solarne przygotowanie c.w.u. ze wspomaganiem ogrzewania. Funkcje przełączania instalacji solarnej są realizowane przez moduł solarny ISM. Moduł solarny ISM jest już zamontowany w stacji solarnej systemowego zasobnika buforowego. Komunikacja z regulatorem FW 20 następuje przez 2-żyłowy system magistrali. Jeżeli w gazowym kotle kondensacyjnym zamontowany jest regulator, do regulacji z pomieszczeń mieszkalnych można zastosować regulator FB 0 lub opcjonalnie FB 00. Pompa grzewcza bezpośrednio zasila obieg grzewczy. Mieszany obieg grzewczy nie jest konieczny w przypadku solarnego wspomagania ogrzewania, ponieważ żądana temperatura na zasilaniu zostaje uzyskana poprzez zmieszanie za pomocą mieszacza w kotle CerapurSolar. Ciepło solarne zostaje dostarczone do zasobnika buforowego systemu. Gorąca woda z zasobnika buforowego jest wykorzystywana przez CerapurSolar-Comfort w zależności od zapotrzebowania do przygotowania c.w.u. lub do wspomagania ogrzewania. W razie potrzeby włączany jest dogrzew palnikiem gazowym. Nie następuje podgrzew objętości dyspozycyjnej w zasobniku buforowym przez energię konwencjonalną. 8 PD FCC-2, FKC-2, FKT-2, VK...- 6 720 809 959 (204/06)

Przegląd (schematy instalacji) l 2 Instalacja hydrauliczna z układem regulacji (schemat zasadniczy) ISM 3 HT 3 FW 20 2 T ZP AF TS3 SP 400 SHU + CSW../75... 6 720 806 678-0.O Rys. 6 CerapurSolar-Comfort z solarnym przygotowaniem ciepłej wody użytkowej i wspomaganiem ogrzewania oraz niemieszanym obiegiem grzewczym (System 2) Lokalizacja modułu: Przy źródle ciepła 2 Przy źródle ciepła lub na ścianie 3 W solarnym zasobniku buforowym AF Czujnik temperatury zewnętrznej FW 20 Regulator pogodowy HT 3 Heatronic 3 ISM Moduł solarny do przygotowania c.w.u. CSW../75... Gazowy kocioł kondensacyjny CerapurSolar-Comfort TS3 Czujnik temperatury w zasobniku (urządzenie grzewcze) T Czujnik temperatury kolektora ZP Pompa cyrkulacyjna SP 400 SHU Jednowężownicowy zasobnik buforowy PD FCC-2, FKC-2, FKT-2, VK...- 6 720 809 959 (204/06) 9

2 l Przegląd (schematy instalacji) 2.3 Schemat instalacji 3: Solarne przygotowanie ciepłej wody użytkowej i wspomaganie ogrzewania z zastosowaniem kotła Cerapur, kombinowanego zasobnika c.w.u./c.o. (zbiornik w zbiorniku) i mieszanego obiegu grzewczego (System 2) Zakres zastosowania Dom jednorodzinny Komponenty instalacji Gazowy kocioł kondensacyjny CerapurSolar-Comfort z wbudowanym zaworem 3-drogowymi układem preferencji c.w.u. Kombinowany zasobnik c.w.u./c.o. (zbiornik w zbiorniku) Solarne przygotowanie ciepłej wody użytkowej i wspomaganie ogrzewania Mieszany obieg grzewczy Regulacja sterowana temperaturą zewnętrzną z funkcją Solar Control Unit Inside Wskazówki Możliwe jest bezpośrednie podłączenie elektryczne pompy cyrkulacyjnej do modułu elektronicznego urządzenia. Program pompy cyrkulacyjnej jest w tym przypadku sterowany przez regulator FW 200 Moduł komunikacyjny MB LAN2 umożliwia regulację instalacji za pomocą aplikacji JunkersHome (iphone/ipad i Android) Instalacje z solarnym wspomaganiem ogrzewania muszą być zrealizowane wyłącznie z mieszanymi obiegami grzewczymi (wyjątek: CerapurSolar) Opis działania Ciepło solarne zostaje dostarczone do obszaru kombinowanego solarnego zasobnika c.w.u./c.o. Gorąca woda zasobnika buforowego nagrzewa zawartość wewnętrznego zbiornika c.w.u. W górnym obszarze łączonego zasobnika buforowego w razie potrzeby następuje dogrzew przez gazowy kocioł kondensacyjny. Opatentowana funkcja regulacji Solar Control Unit Inside optymalizuje proces doładowania. W celu zapewniania ochrony przed oparzeniem, należy zamontować mieszacz wody użytkowej. Solarne wspomaganie ogrzewania następuje przez połączenie powrotu. Jeżeli część solarna kombinowanego zasobnika c.w.u./c.o. jest cieplejsza niż powrót instalacji, następuje przełączenie za pośrednictwem łączonego zasobnika buforowego. Regulator FW 200 sterowany temperaturą zewnętrzną reguluje ogrzewanie i solarne przygotowanie c.w.u. ze wspomaganiem ogrzewania. Funkcje przełączania instalacji solarnej są realizowane za pośrednictwem modułu solarnego ISM 2, który komunikuje się z regulatorem FW 200 przez system magistrali dwużyłowej. Moduł solarny ISM 2 jest już zamontowany w stacji solarnej AGS5/ISM2. Sterowanie mieszanym obiegiem grzewczym następuje przez moduł przełączający IPM, który można zamontować w urządzeniu grzewczym. Jeżeli w urządzeniu grzewczym zamontowany jest regulator FW 200, instalację można wygodnie regulować z wnętrza domu przez zdalne sterowanie FB 0 lub FB 00. 0 PD FCC-2, FKC-2, FKT-2, VK...- 6 720 809 959 (204/06)

Przegląd (schematy instalacji) l 2 Instalacja hydrauliczna z układem regulacji (schemat zasadniczy) ISM 2 4 HT 4i IPM 5 FW 200 2 T T T TB SP AGS M MF P MI T4 II I M DWU III T ZP AF SF T2 T3 VF SP 750 solar ZSB... 6 720 806 27-0.ITL Rys. 7 Solarne przygotowanie ciepłej wody użytkowej i wspomaganie ogrzewania z zastosowaniem kotła Cerapur, łączonego zasobnika buforowego (zbiornik w zbiorniku) i mieszanego obiegu grzewczego (System 2) Lokalizacja modułu: Przy źródle ciepła 2 Przy źródle ciepła lub na ścianie 4 W stacji lub na ścianie 5 Na ścianie AF Czujnik temperatury zewnętrznej AGS Stacja solarna DWU 3-drogowy zawór przełączny FW 200 Regulator sterowany temperaturą zewnętrzną HT 4i Sterownik podstawowy ISM 2 Moduł solarny do wspomagania ogrzewania IPM Moduł przełączania pod obciążeniem do jednego obiegu grzewczego MF Czujnik temperatury w obiegu mieszacza MI Zawór mieszający 3-drogowy P Pompa SP Pompa solarna SF Czujnik temperatury w zasobniku SP 750 solar Kombinowany solarny zasobnik c.w.u./c.o. T T2 T3 TB T 4 VF ZP ZSB... Czujnik temperatury w kolektorze Dolny czujnik temperatury w zasobniku Czujnik temperatury w zasobniku (podniesienie temperatury na powrocie) Ogranicznik temperatury Czujnik temperatury w zasobniku na powrocie instalacji grzewczej Czujnik temperatury na zasilaniu Pompa cyrkulacyjna Gazowy kocioł kondensacyjny CerapurSolar-Comfort Wskazówka dotycząca DWU: Wyjścia przełączające 2 Wyjście zamknięte bezprądowo PD FCC-2, FKC-2, FKT-2, VK...- 6 720 809 959 (204/06)

2 l Przegląd (schematy instalacji) 2.4 Schemat instalacji 4: CerapurSolar z solarnym przygotowaniem ciepłej wody użytkowej i wspomaganiem ogrzewania, bezpośrednim obiegiem grzewczym, opcjonalnie ze źródłem ciepła na biomasę (System 2) Zakres zastosowania Dom jednorodzinny Komponenty instalacji Gazowy kocioł kondensacyjny CerapurSolar Zasobnik buforowy systemu P...-5 S-solar Solarne przygotowanie ciepłej wody użytkowej i wspomaganie ogrzewania Niemieszany obieg grzewczy Regulacja sterowana temperaturą zewnętrzną z funkcją Solar Control Unit Inside Opcjonalne przyłącze kotła na biomasę lub komina Wskazówki Możliwe jest bezpośrednie podłączenie elektryczne pompy cyrkulacyjnej do modułu elektronicznego urządzenia. Program pompy cyrkulacyjnej jest w tym przypadku sterowany przez regulator FW 200. Moduł komunikacyjny MB LAN2 umożliwia regulację instalacji za pomocą aplikacji JunkersHome (iphone/ipad i Android). Objętość bufora należy określić odpowiednio do mocy instalacji solarnej i kotła na biomasę lub komina. Opis działania Regulator FW 20 sterowany temperaturą zewnętrzną reguluje ogrzewanie i solarne przygotowanie c.w.u. ze wspomaganiem ogrzewania. Funkcje przełączania instalacji solarnej są realizowane przez moduł solarny ISM. Komunikacja z regulatorem FW 20 następuje przez 2-żyłowy system magistrali. Jeżeli w gazowym kotle kondensacyjnym zamontowany jest regulator, do regulacji z pomieszczeń mieszkalnych można zastosować regulator FB 0 lub opcjonalnie FB 00. Pompa grzewcza bezpośrednio zasila obieg grzewczy. Mieszany obieg grzewczy nie jest konieczny w przypadku solarnego wspomagania ogrzewania, ponieważ żądana temperatura na zasilaniu zostaje uzyskana poprzez zmieszanie za pomocą mieszacza w kotle CerapurSolar. Ciepło solarne i opcjonalna energia z biomasy zostają przekazane do zasobnika buforowego systemu. Gorąca woda z zasobnika buforowego jest wykorzystywana przez CerapurSolar, w zależności od zapotrzebowania, do przygotowania c.w.u. lub do wspomagania ogrzewania. W razie potrzeby włączany jest dogrzew palnikiem gazowym. Nie następuje podgrzew objętości dyspozycyjnej w zasobniku buforowym przez energię konwencjonalną. 2 PD FCC-2, FKC-2, FKT-2, VK...- 6 720 809 959 (204/06)

Przegląd (schematy instalacji) l 2 Instalacja hydrauliczna z układem regulacji (schemat zasadniczy) ISM 3 HT 3 FW 20 2 T SP AGS AF TS3 x T2 ZP x P...-5 S-solar CSW 30-3A 6 720 805 885-0.2T Rys. 8 CerapurSolar z solarnym przygotowaniem ciepłej wody użytkowej i wspomaganiem ogrzewania, bezpośrednim obiegiem grzewczym, opcjonalnie ze źródłem ciepła na biomasę (System 2) Lokalizacja modułu: Przy źródle ciepła 2 Przy źródle ciepła lub na ścianie 3 W stacji AF Czujnik temperatury zewnętrznej AGS Stacja solarna CSW 30-3 A Gazowy kocioł kondensacyjny CerapurSolar FW 20 Regulator sterowany temperaturą zewnętrzną HT 3 Heatronic 3 ISM Moduł solarny do przygotowania c.w.u. P...-5 S-solar Zasobnik solarny buforowy SP Pompa solarna TS3 Czujnik temperatury w zasobniku (urządzenie grzewcze) T Czujnik temperatury w kolektorze T2 Dolny czujnik temperatury w zasobniku (zasobnik solarny) x Przyłącze kotła na biomasę/komina ZP Pompa cyrkulacyjna PD FCC-2, FKC-2, FKT-2, VK...- 6 720 809 959 (204/06) 3

2 l Przegląd (schematy instalacji) 2.5 Schemat instalacji 5: Solarne przygotowanie ciepłej wody użytkowej i wspomaganie ogrzewania z zastosowaniem kotła Cerapur (bez zintegrowanego zaworu przełącznego), ze stacją świeżej wody, opcjonalnie ze źródłem ciepła na biomasę (System 2) Zakres zastosowania Dom jednorodzinny Komponenty instalacji Gazowe urządzenie kondensacyjne CerapurSolar bez wbudowanego 3-drogowego zaworu przełącznego Zasobnik buforowy systemu P...-5 S-solar Stacja świeżej wody FWST-2 Solarne przygotowanie ciepłej wody użytkowej i wspomaganie ogrzewania 2 mieszane obiegi grzewcze Regulacja sterowana temperaturą zewnętrzną z funkcją Solar Control Unit Inside Wskazówki Wysokoefektywna pompa cyrkulacyjna ze sterowaniem impulsowym lub czasowym przynależy do stacji świeżej wody FWST-2 Moduł komunikacyjny MB LAN2 umożliwia regulację instalacji za pomocą aplikacji JunkersHome (iphone/ipad i Android) Instalacje z solarnym wspomaganiem ogrzewania muszą być zrealizowane wyłącznie z mieszanymi obiegami grzewczymi (wyjątek: CerapurSolar) Objętość bufora należy określić odpowiednio do mocy instalacji solarnej i kotła na biomasę lub komina Opis działania Ciepło solarne zostaje dostarczone do dolnego obszaru solarnego zasobnika buforowego. W zasobniku solarnym można dodatkowo zintegrować kocioł na biomasę lub komin. W górnym obszarze solarnego zasobnika buforowego w razie potrzeby następuje dogrzew przez gazowy kocioł kondensacyjny. Opatentowana funkcja regulacji Solar Control Unit Inside optymalizuje proces doładowania. Stacja świeżej wody pobiera z części dyspozycyjnej energię do higienicznego przygotowania c.w.u., a w połączeniu z techniką solarną do wysokoefektywnego przygotowania c.w.u. Solarne wspomaganie ogrzewania następuje przez połączenie powrotu. Jeżeli część solarna zasobnika buforowego jest cieplejsza niż powrót instalacji, następuje przełączenie za pośrednictwem zasobnika buforowego. Regulator FW 200 sterowany temperaturą zewnętrzną reguluje ogrzewanie i solarne przygotowanie c.w.u. ze wspomaganiem ogrzewania. Funkcje przełączania instalacji solarnej są realizowane za pośrednictwem modułu solarnego ISM 2, który komunikuje się z regulatorem FW 200 przez system magistrali dwużyłowej. Sterowanie mieszanym obiegiem grzewczym następuje przez moduł przełączający IPM. Jeżeli w urządzeniu grzewczym zamontowany jest regulator FW 200, instalację można regulować z pokoju mieszkalnego przez zdalne sterowanie FB 0 lub FB 00. 4 PD FCC-2, FKC-2, FKT-2, VK...- 6 720 809 959 (204/06)

Przegląd (schematy instalacji) l 2 Instalacja hydrauliczna z układem regulacji (schemat zasadniczy) ISM 2 4 CU FWST 3 9 HT 3 IPM 2 5 FW 200 2 T TB T T T T SP AGS M MF P MI M MF2 P2 MI2 DWU T4 II I M III AF SF T3 KP T2 P...-5 S-solar FWST-2 VF II M III I DWU ZBR 6/28/42-3 6 720 805 882-0.3T Rys. 9 Solarne przygotowanie ciepłej wody użytkowej i wspomaganie ogrzewania z zastosowaniem Cerapur (bez zintegrowanego zaworu przełącznego), ze stacją świeżej wody, opcjonalnie ze źródłem ciepła na biomasę (System 2) Lokalizacja modułu: Przy źródle ciepła 2 Przy źródle ciepła lub na ścianie 3 W stacji 4 W stacji lub na ścianie 5 Na ścianie AF Czujnik temperatury zewnętrznej AGS Stacja solarna CU FWST Urządzenie regulacyjne stacji świeżej wody DWU Zawór 3-drogowy DWU Zawór podnoszenia temperatury na powrocie FW 200 Regulator sterowany temperaturą zewnętrzną FWST-2 Stacja świeżej wody HT3 Heatronic 3 IPM 2 Moduł przełączania wg obciążenia do 2 obiegów grzewczych ISM 2 Moduł solarny do wspomagania ogrzewania KP Pompa obiegu kotła MF... 2 Czujnik temperatury obiegu mieszacza MI... MI Zawór mieszający 3-drogowy P... 2 Pompa grzewcza (obieg wtórny) P...-5 S-solar Solarny zasobnik buforowy SF Czujnik temperatury w zasobniku (urządzenie grzewcze) SP Pompa solarna TB Ogranicznik temperatury T Czujnik temperatury w kolektorze T2 Dolny czujnik temperatury w zasobniku (zasobnik solarny) T3 Czujnik temperatury zasobnika Podnoszenie temperatury na powrocie T4 Czujnik temperatury na powrocie instalacji grzewczej VF Czujnik temperatury na zasilaniu ZBR... Gazowe urządzenie kondensacyjne Cerapur Wskazówka dotycząca DWU: Wyjścia przełączające 2 Wyjście zamknięte bezprądowo PD FCC-2, FKC-2, FKT-2, VK...- 6 720 809 959 (204/06) 5

2 l Przegląd (schematy instalacji) 2.6 Schemat instalacji 6: Solarne przygotowanie ciepłej wody użytkowej i wspomaganie ogrzewania, 2 zasobniki z kotłem Cerapur, 2 mieszane obiegi grzewcze, opcjonalnie źródło ciepła na biomasę (System 2C p-v) Zakres zastosowania Dom jednorodzinny Budynki wielorodzinne (do 4 JM) Komponenty instalacji Gazowy kocioł kondensacyjny CerapurSolar Zasobnik buforowy systemu P...-5 S-solar Dwuwężownicowy zasobnik solarny Solarne przygotowanie ciepłej wody użytkowej i wspomaganie ogrzewania 2 mieszane obiegi grzewcze Obieg ładowania podgrzewacza do trybu równoległego Regulacja sterowana temperaturą zewnętrzną z funkcją Solar Control Unit Inside Wskazówki Mieszacz wody użytkowej i pompa cyrkulacyjna są zawarte w grupie komfortu ciepłej wody użytkowej Możliwe jest bezpośrednie podłączenie elektryczne pompy cyrkulacyjnej do modułu elektronicznego urządzenia. Program pompy cyrkulacyjnej jest w tym przypadku sterowany przez regulator FW 200 Moduł komunikacyjny MB LAN2 umożliwia regulację instalacji za pomocą aplikacji JunkersHome (iphone/ipad i Android) Instalacje z solarnym wspomaganiem ogrzewania muszą być zrealizowane wyłącznie z mieszanymi obiegami grzewczymi (wyjątek: CerapurSolar) Objętość bufora należy określić odpowiednio do mocy instalacji solarnej i kotła na biomasę lub komina Opis działania Energia solarna skumulowana w zasobniku solarnym nagrzewa w pierwszej kolejności wodę użytkową. Po naładowaniu zasobnika solarnego do ustawionej zadanej temperatury ciepłej wody użytkowej, zawór 3-drogowy DWUC (w podzespole SBU) przełącza się na zasobnik buforowy (informacje szczegółowe, patrz w opcji C: Przełączanie z priorytetem i bez na stronie 7). W górnym obszarze dwuwężownicowego zasobnika solarnego w razie potrzeby następuje dogrzew przez gazowy kocioł kondensacyjny. Opatentowana funkcja regulacji Solar Control Unit Inside może zoptymalizować ten proces doładowania. Zasobnik buforowy jest nagrzewany do maksymalnej temperatury 90 C. W celu ochrony przed oparzeniem, należy zamontować termostatyczne zawory wody użytkowej. Mieszacz wody użytkowej jest zawarty w grupie komfortu c.w.u. WWKG. Solarne wspomaganie ogrzewania (tutaj także źródło ciepła na biomasę) następuje przez podłączenie powrotu. Jeżeli część solarna zasobnika buforowego jest cieplejsza niż powrót instalacji, następuje przełączenie za pośrednictwem zasobnika buforowego. Regulator FW 200 sterowany temperaturą zewnętrzną reguluje ogrzewanie i solarne przygotowanie c.w.u. ze wspomaganiem ogrzewania. Funkcje przełączania instalacji solarnej są realizowane za pośrednictwem modułu solarnego ISM 2, który komunikuje się z regulatorem FW 200 przez system magistrali dwużyłowej. Moduł solarny ISM 2 jest już zamontowany w stacji solarnej AGS 5/ISM2. Sterowanie mieszanymi obiegami grzewczymi następuje za pośrednictwem modułu przełączania wg obciążenia IPM 2 do 2 obiegów grzewczych. Sterowanie w przypadku ładowania zasobnika następuje za pomocą kolejnego modułu przełączającego IPM. Jeżeli w urządzeniu grzewczym zamontowany jest regulator FW 200, instalację można regulować z pokoju mieszkalnego przez zdalne sterowanie FB 0 lub FB 00. Zasobnik buforowy może opcjonalnie naładować kocioł na biomasę lub kominek i tym samym wspomóc ogrzewanie. 6 PD FCC-2, FKC-2, FKT-2, VK...- 6 720 809 959 (204/06)

M Przegląd (schematy instalacji) l 2 Instalacja hydrauliczna z układem regulacji (schemat zasadniczy) ISM 2 4 IPM 2 HT 3 IPM 2 5 FW 200 2 T TB2 T T T T SP AGS MF P MF2 P2 B AB SBU LP M MI M MI2 A T ZP WWKG DWU I II T4 M III AF T3 x SF TC T2 VF KP SK...-5 solar x P...-5 S-solar ZBR 6/28/42-3 6 720 805 883-0.2T Rys. 0 Solarne podgrzewanie wody i wspomaganie ogrzewania, 2 zasobniki z Cerapur, 2 mieszane obiegi grzewcze, opcjonalnie źródło ciepła na biomasę (System 2C p-v) Lokalizacja modułu: Przy źródle ciepła 2 Przy źródle ciepła lub na ścianie 4 W stacji lub na ścianie 5 Na ścianie AF Czujnik temperatury zewnętrznej AGS Stacja solarna DWU Zawór podnoszenia temperatury na powrocie FW 200 Regulator sterowany temperaturą zewnętrzną HT 3 Heatronic 3 IPM Moduł do sterowania jednego obiegu grzewczego IPM 2 Moduł do sterowania 2 obiegów grzewczych ISM 2 Moduł solarny do wspomagania ogrzewania KP Pompa obiegu kotła LP Pompa ładująca podgrzewacz MF... 2 Czujnik temperatury obiegu mieszacza MI... MI Zawór mieszający 3-drogowy P... 2 Pompa grzewcza (obieg wtórny) P...-5 S-solar Solarny zasobnik buforowy SBU Podzespół solarny z zaworem przełącznym DWUC (Opcja C) SF Czujnik temperatury w zasobniku (urządzenie grzewcze) SK...-5 S-solar Zasobnik solarny SP Pompa solarna TB2 Ogranicznik temperatury TC Czujnik temperatury w zasobniku (Opcja C) T Czujnik temperatury w kolektorze T2 Dolny czujnik temperatury w zasobniku (zasobnik solarny) T3 Czujnik temperatury zasobnika, podnoszenie temperatury powrotu T4 Czujnik temperatury na powrocie instalacji grzewczej VF Czujnik temperatury na zasilaniu WWKG Grupa komfortu c.w.u. ZBR... Gazowe urządzenie kondensacyjne Cerapur ZP Pompa cyrkulacyjna Wskazówka dotycząca DWU: Wyjścia przełączające 2 Wyjście zamknięte bezprądowo PD FCC-2, FKC-2, FKT-2, VK...- 6 720 809 959 (204/06) 7

2 l Przegląd (schematy instalacji) 2.7 Schemat instalacji 7: Solarne przygotowanie ciepłej wody użytkowej i wspomaganie ogrzewania z zastosowaniem kotła Suprapur KBR, łączonego zasobnika buforowego (rura falista ze stali nierdzewnej) i mieszanego obiegu grzewczego (System 2) Zakres zastosowania Dom jednorodzinny Komponenty instalacji Kocioł kondensacyjny Suprapur KBR Mieszany obieg grzewczy Zasobnik kombinowany z rurą falistą ze stali nierdzewnej do przygotowania c.w.u. PF... solar Solarne przygotowanie ciepłej wody użytkowej i wspomaganie ogrzewania Regulacja sterowana temperaturą zewnętrzną z funkcją Solar Control Unit Inside Wskazówki Ze względów systemowych należy unikać cyrkulacji c.w.u. lub zapewnić niski przepływ objętościowy cyrkulacji i ograniczony czas działania. W przeciwnym razie następuje wyraźny spadek efektywności systemu Uwzględnić przepływ objętościowy c.w.u. zasobnika łączonego Moduł komunikacyjny MB LAN2 umożliwia regulację instalacji za pomocą aplikacji JunkersHome (iphone/ipad i Android) Instalacje z solarnym wspomaganiem ogrzewania muszą być zrealizowane wyłącznie z mieszanymi obiegami grzewczymi (wyjątek: CerapurSolar) Opis działania Ciepło solarne zostaje dostarczone do dolnej części solarnego zasobnika buforowego. W górnym obszarze łączonego zasobnika buforowego w razie potrzeby następuje dogrzew przez olejowy kocioł kondensacyjny. Opatentowana funkcja regulacji Solar Control Unit Inside optymalizuje proces doładowania. Gorąca woda z zasobnika buforowego nagrzewa wodę użytkową przepływającą przez rurę falistą ze stali nierdzewnej. W celu zapewniania ochrony przed oparzeniem, należy zamontować mieszacz wody użytkowej. Solarne wspomaganie ogrzewania następuje przez połączenie powrotu. Jeżeli część solarna łączonego zasobnika buforowego jest cieplejsza niż powrót instalacji, następuje przełączenie za pośrednictwem łączonego zasobnika buforowego. Regulator FW 200 sterowany temperaturą zewnętrzną reguluje ogrzewanie i solarne przygotowanie c.w.u. ze wspomaganiem ogrzewania. Funkcje przełączania instalacji solarnej są realizowane za pośrednictwem modułu solarnego ISM 2, który komunikuje się z regulatorem FW 200 przez system magistrali dwużyłowej. Moduł solarny ISM 2 jest już zamontowany w stacji solarnej AGS5/ISM2. Sterowanie mieszanym obiegiem grzewczym następuje przez moduł przełączający IPM 8 PD FCC-2, FKC-2, FKT-2, VK...- 6 720 809 959 (204/06)

Przegląd (schematy instalacji) l 2 Instalacja hydrauliczna z układem regulacji (schemat zasadniczy) ISM 2 4 FW 200 2 MX5i IPM 2 T T T SP AGS M MF P MI T4 II DWU M I III LP AF T SF T2 T3 PF...solar KBR 6 720 8 408-0.T Rys. Solarne przygotowanie ciepłej wody użytkowej i wspomaganie ogrzewania z zastosowaniem kotła Suprapur KBR, kombinowanego zasobnika buforowego (rura falista ze stali nierdzewnej) i mieszanego obiegu grzewczego (System 2) Lokalizacja modułu: Przy źródle ciepła 2 Przy źródle ciepła lub na ścianie 4 W stacji lub na ścianie AF AGS DWU MX5i FW200 IPM ISM 2 PF... solar KBR LP M MF P Czujnik temperatury zewnętrznej Stacja solarna Zawór podnoszenia temperatury na powrocie Pole obsługi Regulator sterowany temperaturą zewnętrzną Moduł przełączania wg obciążenia do jednego obiegu grzewczego Moduł solarny Kombinowany zasobnik solarny Kocioł kondensacyjny Suprapur Pompa ładująca podgrzewacz Zawór mieszający 3-drogowy Czujnik temperatury w obiegu mieszacza Pompa grzewcza (obieg wtórny) SF SP T T2 T3 T4 Czujnik temperatury w zasobniku (urządzenie grzewcze) Pompa solarna Czujnik temperatury w kolektorze Dolny czujnik temperatury w zasobniku (zasobnik solarny) Czujnik temperatury w zasobniku, podnoszenie temperatury na powrocie Czujnik temperatury na powrocie instalacji grzewczej Wskazówka dotycząca DWU: Wyjścia przełączające 2 Wyjście zamknięte bezprądowo PD FCC-2, FKC-2, FKT-2, VK...- 6 720 809 959 (204/06) 9

2 l Przegląd (schematy instalacji) 2.8 Schemat instalacji 8: System świeżej wody TF, solarne przygotowanie ciepłej wody użytkowej i wspomaganie ogrzewania z kotłem Cerapur (bez zintegrowanego zaworu przełącznego), stacja świeżej wody i mieszany obieg grzewczy (System 2) Zakres zastosowania Duży dom jedno- lub dwurodzinny Budynki wielorodzinne (do 2 JM) Obiekty komercyjne Komponenty instalacji Gazowe urządzenie kondensacyjne CerapurSolar bez wbudowanego 3-drogowego zaworu przełącznego Zasobnik buforowy systemu P...-5 S-solar Stacja świeżej wody TF 27/40-2 Solarne przygotowanie ciepłej wody użytkowej i wspomaganie ogrzewania Mieszany obieg grzewczy Regulacja sterowana temperaturą zewnętrzną z funkcją Solar Control Unit Inside Wskazówki Wysokoefektywna pompa cyrkulacyjna jest dostępna jako wyposażenie dodatkowe do TF...-2 (ZPS 2) i jest regulowana przez regulator w TF...-2 Wrażliwe na temperaturę zasilanie w zasobniku buforowym (DWU) jako energetyczna optymalizacja TF 40-2 jest możliwe Moduł komunikacyjny MB LAN2 umożliwia regulację instalacji za pomocą aplikacji JunkersHome (iphone/ipad i Android) Regulator stacji świeżej wody oferuje możliwość zapisu na karcie SD wszystkich wartości czujników i czasu przebiegu pompy w TF...-2 Instalacje z solarnym wspomaganiem ogrzewania muszą być zrealizowane wyłącznie z mieszanymi obiegami grzewczymi (wyjątek: CerapurSolar). Przepływ objętościowy ładowania zasobnika musi być dostosowany do mocy szczytowej c.w.u. oraz dużej różnicy temperatur stacji świeżej wody Opis działania Ciepło solarne zostaje dostarczone do dolnego obszaru solarnego zasobnika buforowego. W górnym obszarze solarnego zasobnika buforowego następuje dogrzew przez gazowy kocioł kondensacyjny. Opatentowana funkcja regulacji Solar Control Unit Inside optymalizuje proces doładowania. Stacja świeżej wody pobiera z części dyspozycyjnej energię do higienicznego przygotowania c.w.u., a w połączeniu z techniką solarną do wysokoefektywnego przygotowania c.w.u. Solarne wspomaganie ogrzewania następuje przez połączenie powrotu. Jeżeli część solarna zasobnika buforowego jest cieplejsza niż powrót instalacji, następuje przełączenie za pośrednictwem zasobnika buforowego. Regulator FW 200 sterowany temperaturą zewnętrzną reguluje ogrzewanie i solarne przygotowanie c.w.u. ze wspomaganiem ogrzewania. Funkcje przełączania instalacji solarnej są realizowane za pośrednictwem modułu solarnego ISM 2, który komunikuje się z regulatorem FW 200 przez system magistrali dwużyłowej. Sterowanie mieszanym obiegiem grzewczym następuje przez moduł przełączający IPM Funkcje stacji świeżej wody, np. temperatura c.w.u., cyrkulacja, dołączenie wrażliwego na temperaturę podgrzewacza buforowego, są regulowane za pośrednictwem regulatora w stacji świeżej wody. 20 PD FCC-2, FKC-2, FKT-2, VK...- 6 720 809 959 (204/06)

Przegląd (schematy instalacji) l 2 Instalacja hydrauliczna z układem regulacji (schemat zasadniczy) ISM 2 4 C-TF 3 HT 3 IPM 5 FW 200 2 T T T SP AGS M MF P MI T4 DWU I M II III AF SF T3 T2 P...-5 S-solar ZP TF...-2 VF III II M KP I DWU ZBR 6/28/42-3 6 720 805 86-0.4T Rys. 2 System świeżej wody TF, solarne przygotowanie ciepłej wody użytkowej i wspomaganie ogrzewania z Cerapur (bez zintegrowanego zaworu przełącznego), stacja świeżej wody i mieszany obieg grzewczy (System 2) Lokalizacja modułu: Przy źródle ciepła 2 Przy źródle ciepła lub na ścianie 3 W stacji 4 W stacji lub na ścianie 5 Na ścianie AF Czujnik temperatury zewnętrznej AGS Stacja solarna C-TF Regulator stacji świeżej wody TF...-2 DWU Zawór 3-drogowy FW 200 Regulator sterowany temperaturą zewnętrzną HT 3 Heatronic 3 IPM Moduł przełączania wg obciążenia do jednego obiegu grzewczego ISM 2 Moduł solarny P...-5 S-solar Solarny zasobnik buforowy KP MF MI P SF SP T T2 T3 T4 TF...-2 VF ZBR... ZP Pompa obiegu kotła Czujnik temperatury w obiegu mieszacza Zawór mieszający 3-drogowy Pompa grzewcza (obieg wtórny) Czujnik temperatury w zasobniku (urządzenie grzewcze) Pompa solarna Czujnik temperatury w kolektorze Dolny czujnik temperatury w zasobniku (zasobnik solarny) Czujnik temperatury w zasobniku, podniesienie temperatury na powrocie Czujnik temperatury na powrocie instalacji grzewczej Stacja świeżej wody Czujnik temperatury na zasilaniu Gazowe urządzenie kondensacyjne Cerapur Pompa cyrkulacyjna PD FCC-2, FKC-2, FKT-2, VK...- 6 720 809 959 (204/06) 2

2 l Przegląd (schematy instalacji) 2.9 Schemat instalacji 9: System świeżej wody TF, solarne przygotowanie ciepłej wody użytkowej i wspomaganie ogrzewania z kotłem CerapurMaxx, stacja świeżej wody i mieszany obieg grzewczy (System 2) Zakres zastosowania Budynki wielorodzinne (do 8 JM) Obiekty komercyjne Komponenty instalacji Gazowe urządzenie kondensacyjne CerapurMaxx Zasobnik buforowy systemu P...-5 S-solar Stacja świeżej wody TF...-2 Solarne przygotowanie ciepłej wody użytkowej i wspomaganie ogrzewania Mieszany obieg grzewczy Regulacja sterowana temperaturą zewnętrzną Autonomiczny regulator systemów solarnych Wskazówki Wysokoefektywna pompa cyrkulacyjna jest dostępna jako wyposażenie dodatkowe do TF...-2 (ZPS 2) i jest regulowana przez regulator w TF...-2 Wrażliwe na temperaturę zasilanie w zasobniku buforowym (DWU) jako energetyczna optymalizacja TF 40-2 jest możliwe Moduł komunikacyjny MB LAN2 umożliwia regulację instalacji za pomocą aplikacji JunkersHome (iphone/ipad i Android) Regulator stacji świeżej wody i regulator systemów solarnych oferują możliwość zapisu na karcie SD wszystkich wartości czujników i czasu przebiegu pompy w TF...-2 i instalacji solarnej Instalacje z solarnym wspomaganiem ogrzewania muszą być zrealizowane wyłącznie z mieszanymi obiegami grzewczymi (wyjątek: CerapurSolar) Przepływ objętościowy ładowania zasobnika musi być dostosowany do mocy szczytowej c.w.u. oraz dużej różnicy temperatur stacji świeżej wody Opis działania Ciepło solarne zostaje dostarczone do dolnego obszaru solarnego zasobnika buforowego. W górnym obszarze solarnego zasobnika buforowego następuje dogrzew przez gazowy kocioł kondensacyjny. Stacja świeżej wody pobiera z części dyspozycyjnej energię do higienicznego przygotowania c.w.u., a w połączeniu z techniką solarną do wysokoefektywnego przygotowania c.w.u. Solarne wspomaganie ogrzewania następuje przez połączenie powrotu. Jeżeli część solarna zasobnika buforowego jest cieplejsza niż powrót instalacji, następuje przełączenie za pośrednictwem zasobnika buforowego. Regulator FW 200 sterowany temperaturą zewnętrzną reguluje ogrzewanie. Sterowanie mieszanym obiegiem grzewczym i ładowaniem zasobnika następuje przez moduł przełączający IPM2. Funkcje przełączania instalacji solarnej są realizowane przez autonomiczny regulator systemów solarnych. Funkcje stacji świeżej wody, np. temperatura c.w.u., cyrkulacja, dołączenie wrażliwego na temperaturę zasobnika buforowego, są regulowane za pośrednictwem regulatora w stacji świeżej wody. 22 PD FCC-2, FKC-2, FKT-2, VK...- 6 720 809 959 (204/06)