Układy hybrydowe gazowego kotła kondensacyjnego Modulens G z powietrzną pompą ciepła Modulens G Hybrid

Podobne dokumenty
MCR3 PLUS Hybrid Modulens G Hybrid

Pompy ciepła powietrze/woda Split Inverter z podgrzewaczem c.w.u.

Kaliko TWH..E Kaliko SPLIT

NAŚCIENNE GAZOWE KOTŁY TYPU B1. Zena MS 24 MI PLUS. Zena. Atrakcyjna cena Kompaktowa konstrukcja Wydajność c.w.u. ***

Alezio evolution HPI Evolution

Kaliko TWH..E Kaliko TWH..EV Kaliko essentiel. Kaliko SPLIT. Kaliko PODGRZEWACZE TERMODYNAMICZNE

Alezio evolution Alezio S HPI Evolution

Karta katalogowa (dane techniczne)

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

STACJE DO PRZYGOTOWANIA C.W.U. FWPS FWPC FWP FWPS. Wytwarzanie dużych ilości c.w.u. bez Legionelli Małe zużycie energii elektrycznej

ALEZIO AWHP MIV-II 24 ALEZIO AWHP-II V Wyposażenie dodatkowe 26. Przygotowanie cwu 26. Regulacja 26 HPI 27. Wyposażenie dodatkowe 28

Errata Cennika pakietowego obowiązującego od 1. sierpnia 2013 r.

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

2

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

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]

WISZĄCE GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE ZE ZINTEGROWANYM ZASOBNIKIEM C.W.U.

6. Schematy technologiczne kotłowni

Naścienny, gazowy kocioł kondensacyjny

Kotły do wyposażenia w nadmuchowy palnik olejowy/gazowy

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA. WYSOKOTEMPERATUROWE (dla strefy klimatycznej zimnej) KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

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

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja

Naścienny, gazowy kocioł kondensacyjny

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]

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

Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. zestawienie. Logamax plus GB Logamax plus GB162-15

BLUEHELIX B (S) [6,6-45,6 kw] BLUEHELIX B K 50 [6,6-31,3] ROZDZIAŁ 4 GAZOWE, STOJĄCE KOTŁY KONDENSACYJNE [DO 45 kw]

Kaliko TWH..E Kaliko TWH..EV Kaliko essentiel. Kaliko SPLIT. Kaliko PODGRZEWACZE TERMODYNAMICZNE

BLUEHELIX TECH 18A [3,9-18,5 kw] ROZDZIAŁ 3 GAZOWY WISZĄCY KOCIOŁ KONDENSACYJNY [18 KW]

BLUEHELIX B (S) [6,6-45,6 kw] BLUEHELIX B K 50 [6,6-31,3] ROZDZIAŁ 4 GAZOWE, STOJĄCE KOTŁY KONDENSACYJNE [DO 45 kw]

1. MPX 24 COMPACT - OPIS PRZYŁĄCZY, WYMIARY URZĄDZENIA

Pompy ciepła. System M-Thermal. Objaśnienie typoszeregu urządzeń z systemu M-Thermal: Jednostka zewnętrzna DC Inverter

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

GSHP GSHP GEOTERMALNE POMPY CIEPŁA

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

BPB BPP ZALETY BPB ZALETY BPP NIEZALEŻNE PODGRZEWACZE C.W.U.

VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X

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

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

POMPY 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.

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.

POMPY CIEPŁA. inverterowe.

Nowoczesna i ekologiczna metoda ogrzewania domu

BLUEHELIX TECH 18A [3,9-18,5 kw] BLUEHELIX TECH 18A [18 KW] GAZOWY, WISZĄCY KOCIOŁ KONDENSACYJNY OFERTA PAKIETOWA Z KOTŁEM BLUEHELIX TECH 18A

MCR3 PLUS Hybrid Modulens G Hybrid NeOvo Condens Hybrid NeOvo EcoNox Hybrid

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

TECHNIKA DOMOWA. Pompy ciepła ALEZIO AWHP MIV-II 22 ALEZIO AWHP-II V HPI 25 ROE H 28 SOLO 30. Termodynamiczny podgrzewacz c.w.u.

CHILLER. 115 Cechy. 120 Specyfikacja. 121 Wymiary

Pompy ciepła powietrze-woda Green Active Plus

Duo-tec Compact+ BAXI PremierPlus BPP. Duo-tec Compact+ BAXI

COMO (PLUS)/COMO ARIA

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SURPAECO A SAO-2

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

Lumea MPX 24. Naścienne gazowe kotły kondensacyjne STANDARD. od 3,7 do 26,1 kw do podłączenia do komina lub układu szczelnego. Wymiary (mm i cale)

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

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

Duo-tec Compact+ BAXI PremierPlus BPP. Duo-tec Compact+ BAXI

ALEZIO EVOLUTION ODWRACALNE POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SPLIT INVERTER

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA. WYSOKOTEMPERATUROWE (dla strefy klimatycznej zimnej) KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

ZALETY Duo-tec Compact+ NAŚCIENNE GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE Duo-tec Compact+ PODGRZEWACZE C.W.U. ZE STALI NIERDZEWNEJ Baxi PremierPlus BPP

BLUEHELIX B S K 100 JEDNOFUNKCYJNY STOJĄCY GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY ZE ZINTEGROWANYM ZASOBNIKIEM C.W.U. BLUEHELIX B S K 100

PHR. od 6 do 20 kw POWIETRZE/WODA R 410 A > > > NISKOTEMPERATUROWE AGREGATY WODY LODOWEJ (POMPY CIEP A)

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

Duo-tec Compact+ BAXI PremierPlus BPP. Duo-tec Compact+ BAXI

ENERGIA Z NATURY W TWOIM DOMU POMPY CIEPŁA

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

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

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

Naścienny, gazowy kocioł kondensacyjny

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

OLEJOWE KOTŁY KONDENSACYJNE. Modulens O. Modulens O. Wymiennik monoblokowy ze stali nierdzewnej Wyjątkowy modulujący palnik olejowy Budowa modułowa

Naścienny, gazowy kocioł kondensacyjny. Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny wstępnie wyregulowany

Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

BLUEHELIX B K 50 JEDNOFUNKCYJNY, STOJĄCY GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY ZE ZINTEGROWANYM ZASOBNIKIEM C.W.U. BLUEHELIX B K 50

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

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

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

MCR3 evo 24/28 MI, 30/35 MI

ATLAS D CONDENS K130 UNIT

24 Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

GSHP GSHP GEOTERMALNE POMPY CIEPŁA

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

NIMBUS POWIETRZNE POMPY CIEPŁA DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA

EXTENSA + DUO. ErP A++ A+ A POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE WODA

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

ErP. Energia odnawialna która czeka tu za drzwiami. Nowoczesna i ekologiczna metoda ogrzewania domu poł czona z niskimi kosztami eksploatacji.

ALEZIO EVOLUTION ODWRACALNE POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SPLIT INVERTER

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

Alezio evolution Alezio S HPI Evolution

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

Olejowe/gazowe hybrydowe pompy ciepła

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

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

ENERGIA Z NATURY W TWOIM DOMU POMPY CIEPŁA

COP SERIA V5 X WYSOKIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

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

Modulens G. Modulens G STOJĄCE GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE

Transkrypt:

AGC... Hybrid V00 KOMFORT Pompa ciepła powietrze/woda typu Inverter składa się z zespołu zewnętrznego i modułu hydraulicznego wewnętrznego, zawierającego zależnie od modelu stojący gazowy kocioł kondensacyjny o mocy od, do,, dla ogrzewania i produkcji c.w.u. w podgrzewaczu o pojemności 0 litrów umieszczonym pod kotłem Praca do 0 C ( C dla i ) Zasilanie elektryczne jednofazowe Ograniczenie prądu rozruchowego dzięki technologii INVERTER Zespół zewnętrzny zawiera: sprężarkę modulującą typu Twin Rotary i Scroll, COP do, przy +/+ C parownik miedziany z aluminiowymi żeberkami wentylator(y) osiowy(e), pojemnik antyuderzeniowy cieczy i rezerwy mocy, elektroniczne zawory rozprężne, filtr, presostaty zabezpieczające wysokiego ciśnienia Moduł hydrauliczny wewnętrzny obejmuje: zasobnik hybrydowy o poj. 0 litrów zawierający kondenser ze stali nierdzewnej, rozdzielacz hydrauliczny, modulującą pompę obiegową o wsp. EEI<0,, naczynie wzbiorcze, interfejs do sterowania funkcją hybrydową stojący gazowy kocioł kondensacyjny MODULENS G wyposażony do pracy z gazem ziemnym H, z możliwością dostosowania do gazu ziemnego L lub propanu, ustawiany na zasobniku hybrydowym: kompaktowy wymiennik odlewany ze stopu aluminiowokrzemowego, palnik gazowy modulujący w zakresie do 00 mocy, wyposażony w pompę obiegową c.o. o wsp. EEI<0,, zawór przełączający c.o./c.w.u. zawór bezpieczeństwa bar, konsolę sterowniczą DIEMATIC isystem (więcej informacji o kotle MODULENS G zob. rozdz. ) Zestaw armatury połączeniowej zasobnik/kocioł Jednostka dostawy: lub pakietów Zaleta produktu WYMIARY Uproszczone instalowanie Komfort ogrzewania i c.w.u. Oszczędność energii Rozwiązanie kompaktowe Wypływ ciepłej wody użytkowej G / M Zasilanie obiegu c.o. G M Powrót z obiegu c.o. G M Odprowadzenie kondensatu, przewód z PCW Ø x mm Podłączenie gazu chłodniczego: AWHP i MR: / stożkowe AWHP do MR/TR: / stożkowe zasobnik hybrydowy: / stożkowe Zasilanie gazem Ø G / 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 0 0 0 0 0 0 0 Podłączenie koncentryczne powietrze/spaliny Ø 0/00 mm 0 HP INVERTER G HYBRID V00 00 () 0 Raccord gaz frigo / flare Raccord gaz frigo / flare Raccord liquide frigo / flare Powrót z c.o. obieg mieszaczowy G M (z pakietem EH : zestaw przewodów wewn. z zaworem drog. z siłownikiem i pompą) Raccord gaz frigo / flare Zasilanie c.o. obieg mieszaczowy G M (z pakietem EH : zestaw przewodów wewn. z zaworem drog. z siłownikiem i pompą) Raccord liquide frigo / flare frigo / flare Raccord gaz Wlot wody zimnej użytkowej G / M PAC_F00A Raccord 0 liquide frigo / flare 0 V00 PAC_F00A 00 Powrót z cyrkulacji 0 AWHP i TR/MR AWHP MR 0 Podłączenie płynu chłodniczego: AWHP i MR: / stożkowe (złączka / na / dla podłączenia do MIV dostarczana w pak. EH ) AWHP do MR/TR: / stożkowe zasobnik hybrydowy: / stożkowe AWHP MR AWHP MR AWHP MR AWHP MR AWHP MR 0 AWHP i MR od, do, Raccord liquide frigo / flare Raccord gaz frigo / flare Raccord liquide frigo / flare Raccord gaz frigo / flare Raccord liquide frigo / flare 0 0 0 0 0 0 () Regulowane nóżki od 0 do 0 mm () Kolano dostarczane poziomym przewodem powietrznospalinowym, kolano z redukcją dostępne opcjonalnie pozwala obniżyć wysokość ze 0 mm do 00 mm 0 0 () 0 () Pieds réglables de 0 à 0 mm ogrz.: woda: + C/+0 C pow. zewn.: 0 C/+ C ( C dla i ) Model chłodz.: woda: + C/+ C + C/+ C z opcją EH pow. zewn.: C/+ C AGC... HYBRID V00 / MR / MR / MR / MR / TR / MR / TR,,,,,,,,,0,,,,,,,,,0,0,,,,,,,,, e 0,,,,,,,,,,,,,, Moc cieplna przy + C/+ C () COP grzania przy + C/+ C () Moc cieplna przy C/+ C () COP grzania przy C/+ C () Pobór mocy elektrycznej przy + C/+ C () ηs wg rozporządzenia Komisji (UE) nr /0 z sierpnia 0 ηs wg rozporządzenia Komisji (UE) nr /0 z lutego 0 Moc chłodzenia () EER (),,0,,,,, e 0,,,,,, Znamionowy przepływ wody przy Δt = K m/h 0,,,,,, Wys. manometryczna dostępna przy przepływie znam. przy Δt = K mbar 0 0 0 0 0 Znamionowe natężenie przepływu powietrza m/h 00 00 00 0 0 0 0 Pobór mocy elektrycznej ()

od, do, AGC... Hybrid V00 Model AGC... HYBRID V00 / MR / MR / MR / MR / TR / MR / TR Napięcie zasilania zespołu zewn./prąd rozruchowy V/A 0 V~/ 0 V~/ 0 V~/ 0 V~/ 00 V~/ 0 V~/ 00 V~/ Moc akustyczna po stronie zewn./wewn. () db(a),/,,/,,/,,/,,/,,/,,/, Czynnik chłodniczy R0A kg,,,,,,, Maksymalna długość ładowania wstępnego m 0 0 0 0 0 0 0 Pojemność podgrzewacza c.w.u. l Max. objętość użyteczna ciepłej wody (Vmax) () l Czas podgrzewu (th) () h h h 00 h h h h h Moc rezerwowa na energię pierwotną (Pes) () W,,,,,,, COP ECSEP (),0,0,0,0,0,0,0 η_dhw wg rozporządzenia Komisji (UE) nr /0 z dnia sierpnia 0 (cykl poboru L) 0 0 0 0 0 0 0 Moc cieplna przy 0/0 C (tryb ogrzewania),,,,,,,,,,,,,, Moc znamionowa przy 0/0 C (tryb c.w.u.),,,,,,, Ciężar modułu wew. (z podgrzewaczem c.w.u.)/ modułu zew. kg / / / / / /0 /0 0 Model AGC... HYBRID V00 / MR / MR / MR / TR / MR / TR / MR Moc cieplna przy + C/+ C (),,,,,,, COP grzania przy + C/+ C (),0,,,,,, Moc cieplna przy C/+ C (),,,0,0,,, COP grzania przy C/+ C (),,,,,,, Pobór mocy elektrycznej przy + C/+ C () e,,,,,,, ηs wg rozporządzenia Komisji (UE) nr /0 z sierpnia 0 ηs wg rozporządzenia Komisji (UE) nr /0 z lutego 0 Moc chłodzenia (),,,,,,, EER (),0,,,,,, Pobór mocy elektrycznej () e,,,,, Znamionowy przepływ wody przy Δt = K m/h,,,,,, Wys. manometryczna dostępna przy przepływie znam. przy Δt = K mbar 0 0 0 0 0 Znamionowe natężenie przepływu powietrza m/h 00 00 0 0 0 0 00 Napięcie zasilania zespołu zewn./prąd rozruchowy V/A 0 V~/ 0 V~/ 0 V~/ 00 V~/ 0 V~/ 00 V~/ 0 V~/ Moc akustyczna po stronie zewn./wewn. () db(a),/,,/,,/,,/,,/,,/,,/, Czynnik chłodniczy R0A kg,,,,,,, Maksymalna długość ładowania wstępnego m 0 0 0 0 0 0 0 Pojemność podgrzewacza c.w.u. l Max. objętość użyteczna ciepłej wody (Vmax) () l Czas podgrzewu (th) () h h 00 h h h h h h Moc rezerwowa na energię pierwotną (Pes) () W,,,,,,, COP ECSEP (),0,0,0,0,0,0,0 η_dhw wg rozporządzenia Komisji (UE) nr /0 z dnia sierpnia 0 (cykl poboru L) 0 0 0 0 0 0 0 Moc cieplna przy 0/0 C (tryb ogrzewania),,,,,,,,,,,,,0, Moc znamionowa przy 0/0 C (tryb c.w.u.) Ciężar modułu wew. (z podgrzewaczem c.w.u.)/ modułu zew. kg / / / / /0 /0 / Model AGC... HYBRID V00 / MR / TR / MR / TR Moc cieplna przy + C/+ C (),,,, COP grzania przy + C/+ C (),,,, Moc cieplna przy C/+ C (),0,0,, COP grzania przy C/+ C (),,,, Pobór mocy elektrycznej przy + C/+ C () e,,,, ηs wg rozporządzenia Komisji (UE) nr /0 z sierpnia 0 ηs wg rozporządzenia Komisji (UE) nr /0 z lutego 0 Moc chłodzenia (),,,, EER (),,,, Pobór mocy elektrycznej () e,,,, Znamionowy przepływ wody przy Δt = K m/h,,,, Wys. manometryczna dostępna przy przepływie znam. przy Δt = K mbar 0 0 Znamionowe natężenie przepływu powietrza m/h 0 0 0 0

od, do, AGC... Hybrid V00 Model AGC... HYBRID V00 / MR / TR / MR / TR Napięcie zasilania zespołu zewn./prąd rozruchowy V/A 0 V~/ 00 V~/ 0 V~/ 00 V~/ Moc akustyczna po stronie zewn./wewn. () db(a),/,,/,,/,,/, Czynnik chłodniczy R0A kg,,,, Maksymalna długość ładowania wstępnego m 0 0 0 0 Pojemność podgrzewacza c.w.u. l Max. objętość użyteczna ciepłej wody (Vmax) () l Czas podgrzewu (th) () h h h h h Moc rezerwowa na energię pierwotną (Pes) () W,,,, COP ECSEP (),0,0,0,0 η_dhw wg rozporządzenia Komisji (UE) nr /0 z dnia sierpnia 0 (cykl poboru L) 0 0 0 0 Moc cieplna przy 0/0 C (tryb ogrzewania),0,,0,,0,,0, Moc znamionowa przy 0/0 C (tryb c.w.u.) Ciężar modułu wew. (z podgrzewaczem c.w.u.)/ modułu zew. kg / / /0 /0 CENA NETTO AGC... HYBRID V00 /, MR / MR / MR / MR / TR / MR / TR / MR Indeks 0 0 0 0 0 0 0 0 PLN 0 00 00 0 000 00 CENA NETTO AGC... HYBRID V00 / MR / MR / TR / MR / TR / MR / MR / TR Indeks 0 0 0 0 0 0 PLN 00 00 0 000 00 00 00 0 000 CENA NETTO AGC... HYBRID V00 / MR / TR Indeks PLN 00 000 0

od, do, AGC... Hybrid B00 KOMFORT Pompa ciepła powietrze/woda Inverter składa się z zespołu zewnętrznego i modułu hydraulicznego wewnętrznego zawierającego zależnie od modelu stojący gazowy kocioł kondensacyjny o mocy od, do,, dla ogrzewania i produkcji c.w.u. w podgrzewaczu o pojemności 0 litrów umieszczonym obok kotła, po jego lewej lub prawej stronie Praca do 0 C ( C dla i ) Zasilanie elektryczne jednofazowe Ograniczenie prądu rozruchowego dzięki technologii INVERTER Zespół zewnętrzny zawiera: sprężarkę modulującą typu Twin Rotary i Scroll, COP do, przy +/+ C parownik miedziany z aluminiowymi żeberkami wentylator(y) osiowy(e), pojemnik antyuderzeniowy cieczy i rezerwy mocy, elektroniczne zawory rozprężne, filtr, presostaty zabezpieczające wysokiego ciśnienia Moduł hydrauliczny wewnętrzny obejmuje: zasobnik hybrydowy o poj. 0 litrów zawierający kondenser ze stali nierdzewnej, rozdzielacz hydrauliczny, modulującą pompę obiegową o wsp. EEI<0,, naczynie wzbiorcze, interfejs do sterowania funkcją hybrydową stojący gazowy kocioł kondensacyjny MODULENS G wyposażony do pracy z gazem ziemnym H, z możliwością dostosowania do gazu ziemnego L lub propanu, ustawiany obok zasobnika hybrydowego: kompaktowy wymiennik odlewany ze stopu aluminiowokrzemowego, palnik gazowy modulujący w zakresie od do 00 mocy, wyposażony w pompę obiegową c.o. o wsp. EEI<0,, zawór przełączający c.o./c.w.u. zawór bezpieczeństwa bar, konsolę sterowniczą DIEMATIC isystem (więcej informacji o kotle MODULENS G zob. rozdział ) Zestaw armatury połączeniowej zasobnik/kocioł Jednostka dostawy: lub pakietów Zaleta produktu WYMIARY AWHP i MR Wypływ c.w.u. G / M Zasilanie obiegu c.o. G M Powrót z obiegu c.o. G M Odprowadzenie kondensatu, przewód z PCW Ø x mm Podłączenie gazu chłodniczego: AWHP i MR : / stożk. AWHP do MR/TR: / stożk. zasobnik hybrydowy: / stożk. 0 00 00 Powrót z cyrkulacji Zasilanie gazem Ø G / Wlot wody zimnej użytkowej G / M 0 Zasilanie c.o. obieg mieszaczowy 0 0 00 00 Uproszczone instalowanie Komfort o każdej porze roku. Optymalizacja zużycia energii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PAC_F00A 0 0 HP INVERTER G HYBRID B00 B00 PAC_F00A Raccord gaz frigo / flare frigo / flare Raccord liquide Raccord gaz frigo / flare 0 / flare Raccord gaz frigo Raccord gaz frigo / flare Raccord liquide frigo / flare 0 PAC_F00D 00 Raccord liquide frigo / flare Raccord liquide frigo / flare Raccord gaz frigo / flare 0 Raccord liquide frigo / flare 0 00 0 0 0 0 () Regulowane nóżki od 0 do 0 mm 0 () () Regulowane nóżki od 0 do 0 mm PAC_F00D Raccord gaz frigo / flare Raccord liquide frigo / flare 0 ogrz.: woda: + C/+0 C pow. zewn.: 0 C/+ C ( C dla i ) Model chłodz.: woda: + C/+ C + C/+ C z opcją EH AGC... HYBRID B00 / MR / MR pow. zewn.: C/+ C / MR / MR / TR / MR / TR Moc cieplna przy + C/+ C (),,,,,,,,,0,,,,,,,,,0,0,,,,,,,,, e 0,,,,,,,,,,,,,, COP grzania przy + C/+ C () Moc cieplna przy C/+ C () COP grzania przy C/+ C () Pobór mocy elektrycznej przy + C/+ C () ηs wg rozporządzenia Komisji (UE) nr /0 z sierpnia 0 ηs wg rozporządzenia Komisji (UE) nr /0 z lutego 0 Moc chłodzenia () EER (),,0,,,,, e 0,,,,,, Znamionowy przepływ wody przy Δt = K m/h 0,,,,,, Wys. manometryczna dostępna przy przepływie znam. przy Δt = K mbar 0 0 0 0 0 Znamionowe natężenie przepływu powietrza m/h 00 00 00 0 0 0 0 Pobór mocy elektrycznej () Napięcie zasilania zespołu zewn./prąd rozruchowy V/A 0 V~/ 0 V~/ 0 V~/ 0 V~/ 00 V~/ 0 V~/ 00 V~/ db(a),/,,/,,/,,/,,/,,/,,/, Czynnik chłodniczy R0A kg,,,,,,, Maksymalna długość ładowania wstępnego m 0 0 0 0 0 0 0 l Moc akustyczna od strony zewn./wewn. () Pojemność podgrzewacza c.w.u. Max. objętość użyteczna ciepłej wody (Vmax) () l Czas podgrzewu (th) () h h h 00 h h h h h Moc rezerwowa na energię pierwotną(pes) () W,,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0 COP ECSEP () 0 Podłączenie płynu chłodniczego: AWHP i MR: / stożk. (złączka / na / dla podłączenia do MIV dost. w pakiecie EH ) AWHP do MR/TR: / stożkowe zasobnik hybrydowy: / stożkowe 0 0 0 AWHP i TR/MR AWHP MR 0 0 0 AWHP MR AWHP MR AWHP MR AWHP MR AWHP MR

od, do, AGC... Hybrid B00 Model AGC... HYBRID B00 / MR / MR / MR / MR / TR / MR / TR η_dhw wg rozporządzenia Komisji (UE) nr /0 z dnia sierpnia 0 (cykl poboru L) 0 0 0 0 0 0 0 Moc cieplna przy 0/0 C (tryb ogrzewania),,,,,,,,,,,,,, Moc znamionowa przy 0/0 C (tryb c.w.u.),,,,,,, Ciężar modułu wew. (z podgrzewaczem c.w.u.)/modułu zew. kg / / / / / /0 /0 () Tryb ogrzewania : Temp. zewnętrzna/temp. wody na wylocie. Parametry wg EN (poz. 0). () Tryb chłodzenia : Temp. zewnętrzna + C, Temp. wody na wylocie + C. Parametry wg EN () Próba wykonana wg normy EN 0 () Parametry wg EN 0, Cykl poboru: L. * temp. średnia. Model AGC... HYBRID B00 / MR / MR / MR / TR / MR / TR / MR Moc cieplna przy + C/+ C (),,,,,,, COP grzania przy + C/+ C (),0,,,,,, Moc cieplna przy C/+ C (),,,0,0,,, COP grzania przy C/+ C (),,,,,,, Pobór mocy elektrycznej przy + C/+ C () e,,,,,,, ηs wg rozporządzenia Komisji (UE) nr /0 z sierpnia 0 ηs wg rozporządzenia Komisji (UE) nr /0 z lutego 0 Moc chłodzenia (),,,,,,, EER (),0,,,,,, Pobór mocy elektrycznej () e,,,,, Znamionowy przepływ wody przy Δt = K m/h,,,,,, Wys. manometryczna dostępna przy przepływie znam. przy Δt = K mbar 0 0 0 0 0 Znamionowe natężenie przepływu powietrza m/h 00 00 0 0 0 0 00 Napięcie zasilania zespołu zewn./prąd rozruchowy V/A 0 V~/ 0 V~/ 0 V~/ 00 V~/ 0 V~/ 00 V~/ 0 V~/ Moc akustyczna od strony zewn./wewn. () db(a),/,,/,,/,,/,,/,,/,,/, Czynnik chłodniczy R0A kg,,,,,,, Maksymalna długość ładowania wstępnego m 0 0 0 0 0 0 0 Pojemność podgrzewacza c.w.u. l Max. objętość użyteczna ciepłej wody (Vmax) () l Czas podgrzewu (th) () h h 00 h h h h h h Moc rezerwowa na energię pierwotną(pes) () W,,,,,,, COP ECSEP (),0,0,0,0,0,0,0 η_dhw wg rozporządzenia Komisji (UE) nr /0 z dnia sierpnia 0 (cykl poboru L) 0 0 0 0 0 0 0 Moc cieplna przy 0/0 C (tryb ogrzewania),,,,,,,,,,,,,0, Moc znamionowa przy 0/0 C (tryb c.w.u.) Ciężar modułu wew. (z podgrzewaczem c.w.u.)/modułu zew. kg / / / / /0 /0 / () Tryb ogrzewania : Temp. zewnętrzna/temp. wody na wylocie. Parametry wg EN (poz. 0). () Tryb chłodzenia : Temp. zewnętrzna + C, Temp. wody na wylocie + C. Parametry wg EN () Próba wykonana wg normy EN 0 () Parametry wg EN 0, Cykl poboru: L. * temp. średnia. Model AGC... HYBRID B00 / MR / TR / MR / TR Moc cieplna przy + C/+ C (),,,, COP grzania przy + C/+ C (),,,, Moc cieplna przy C/+ C (),0,0,, COP grzania przy C/+ C (),,,, Pobór mocy elektrycznej przy + C/+ C () e,,,, ηs wg rozporządzenia Komisji (UE) nr /0 z sierpnia 0 ηs wg rozporządzenia Komisji (UE) nr /0 z lutego 0 Moc chłodzenia (),,,, EER (),,,, Pobór mocy elektrycznej () e,,,, Znamionowy przepływ wody przy Δt = K m/h,,,, Wys. manometryczna dostępna przy przepływie znam. przy Δt = K mbar 0 0 Znamionowe natężenie przepływu powietrza m/h 0 0 0 0 Napięcie zasilania zespołu zewn./prąd rozruchowy V/A 0 V~/ 00 V~/ 0 V~/ 00 V~/ Moc akustyczna od strony zewn./wewn. () db(a),/,,/,,/,,/, Czynnik chłodniczy R0A kg,,,, 0

od, do, AGC... Hybrid B00 Model AGC... HYBRID B00 / MR / TR / MR / TR Maksymalna długość ładowania wstępnego m 0 0 0 0 Pojemność podgrzewacza c.w.u. l Max. objętość użyteczna ciepłej wody (Vmax) () l Czas podgrzewu (th) () h h h h h Moc rezerwowa na energię pierwotną(pes) () W,,,, COP ECSEP (),0,0,0,0 η_dhw wg rozporządzenia Komisji (UE) nr /0 z dnia sierpnia 0 (cykl poboru L) 0 0 0 0 Moc cieplna przy 0/0 C (tryb ogrzewania),0,,0,,0,,0, Moc znamionowa przy 0/0 C (tryb c.w.u.) Ciężar modułu wew. (z podgrzewaczem c.w.u.)/modułu zew. kg / / /0 /0 () Tryb ogrzewania : Temp. zewnętrzna/temp. wody na wylocie. Parametry wg EN (poz. 0). () Tryb chłodzenia : Temp. zewnętrzna + C, Temp. wody na wylocie + C. Parametry wg EN () Próba wykonana wg normy EN 0 () Parametry wg EN 0, Cykl poboru: L. * temp. średnia. CENA NETTO AGC... HYBRID B00 /, MR / MR / MR / MR / TR / MR / TR / MR Indeks 0 0 0 0 0 0 0 0 PLN 0 00 00 0 000 00 CENA NETTO AGC... HYBRID B00 / MR / MR / TR / MR / TR / MR / MR / TR Indeks 0 0 0 0 0 0 PLN 00 00 0 000 00 00 00 0 000 0 CENA NETTO AGC... HYBRID B00 / MR / TR Indeks PLN 00 000