Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

Podobne dokumenty
Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

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

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

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

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

Przeznaczona do grzania i chłodzenia WPM Econ5S (zintegrowany)

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

Z Z S. 56 Materiały techniczne 2019 gruntowe pompy ciepła

12 Materiały techniczne 2018/1 wysokotemperaturowe pompy ciepła

Rysunek SIH 20TEwymiarowy SIH 20TE

24 Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

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

Materiały techniczne 2015/1 kompaktowe gruntowe pompy ciepła

32 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

16 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

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

Dane techniczne SI 30TER+

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

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

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

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

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

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

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


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

Dane techniczne SIW 8TU

Dane techniczne SIW 11TU

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

Internet:

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

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

Dane techniczne SIW 6TU

Dane techniczne LA 17TU

Dane techniczne LA 8AS

Dane techniczne LA 18S-TUR

Po prostu łatwiejszy dobór

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

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

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

Dane techniczne LAK 9IMR

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

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

Po prostu łatwiejszy dobór

Po prostu łatwiejszy dobór

1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO

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

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

1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO

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

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

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

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

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

POMPY CIEPŁA ZE SPRĘŻARKĄ INWERTEROWĄ, DO MONTAŻU ZEWNĘTRZNEGO

Pompy ciepła solanka woda WPF 10/13/16 M

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

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

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

Po prostu łatwiejszy dobór

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

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

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

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

Pompa ciepła powietrze woda WPL classic

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC

Pompa ciepła powietrze woda

Glen Dimplex Thermal Solutions. Cennik System M

Pompa ciepła powietrze woda WPL 33

Karta katalogowa (dane techniczne)

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

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

2

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

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC

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

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

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

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

POMPY CIEPŁA SOLANKA/WODA WPF basic

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

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

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS

Modulowana pompa ciepła woda/woda kw

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

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

Modulowana pompa ciepła solanka/woda kw

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

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

Czynnik chłodniczy R410A

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

Czynnik chłodniczy R410A

Pompy ciepła powietrze-woda Green Active Plus

Modulowana pompa ciepła powietrze/woda kw

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.

COMO (PLUS)/COMO ARIA

Transkrypt:

Rysunek wymiarowy 28 ok. 8 19 9 19 12 1 29 9 2 1 2 1 112 91 2 2 1 82 111 1 2 Powrót ogrzewania, wejście do pompy ciepła, gwint zewnętrzny * Zasilanie c.w.u., wyjście z pompy ciepła, gwint wew. / zew. 1½ Zasilanie ogrzewania, wyjście z pompy ciepła, gwint zewnętrzny * Dolne źródło ciepła, wejście do pompy ciepła, gwint zew. * Powrót c.w.u., wejście do pompy ciepła, gwint wew. / zew. 1½ Dolne źródło ciepła, wyjście z pompy ciepła, gwint zew. * Doprowadzenie przewodów elektrycznych 129 * Przy zastosowaniu dołączonego nypla redukcyjnego 8

Dane techniczne Model Konstrukcja Źródło ciepła Wykonanie Sterownik Miejsce ustawienia Stopnie mocy 2 Limity pracy Maksymalna temperatura zasilania ) Woda Przeznaczona do grzania i chłodzenia WPM Plus (zintegrowany) Wewnętrzna 8 C +- 2 K Minimalna / maksymalna temperatura zasilania przy chłodzeniu + / + C Dolna / górna granica zastosowania źródła ciepła (tryb ogrzewania) + / +2 C Dolna / górna granica zastosowania źródła ciepła (tryb chłodzenia) +1 / + C Natężenie przepływu / dźwięk Maksymalny przepływ nośnika ciepła źródła górnego / Opory hydrauliczne (skraplacz) Minimalny przepływ nośnika ciepła źródła górnego / Opory hydrauliczne (skraplacz) Minimalny przepływ nośnika chłodu źródła górnego 1) / Opory hydrauliczne 12) Natężenie przepływu / Opory hydrauliczne (dodatkowy wymiennik ciepła) Minimalny przepływ nośnika ciepła źródła dolnego / Opory hydrauliczne (parownik) 1) Poziom mocy akustycznej urządzenia 1) 2) 1) Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m (wewnątrz) Wymiary / masa / pojemność Wymiary (szer. x wys. x gł.) ) Masa całkowita urządzenia Króćce przyłączeniowe górnego źródła ciepła Króćce przyłączeniowe dolnego źródła ciepła Króćce przyłączeniowe dodatkowego wymiennika ciepła Oznaczenie / masa czynnika chłodniczego Rodzaj / pojemność oleju Przyłącze elektryczne Napięcie zasilania sprężarek / zabezpieczenie Napięcie zasilania sterownika / zabezpieczenie Stopień ochrony IP 21 Układ łagodnego rozruchu (ang. soft starter ) Prąd rozruchowy z układem łagodnego rozruchu Znamionowy pobór mocy przy W1/W 1) / Maksymalny pobór mocy 2,2 m³/h / 211 Pa 11, m³/h / 9 Pa 2,2 m³/h / 211 Pa m³/h / Pa, m³/h / Pa db (A) db (A) 1 x 9 x mm 8 kg R R R 1½ R1A / 1,9 kg Polyolester (POE) / 1 l /N/PE ~ V, Hz / C 8 A 1/N/PE ~ V, Hz / C 1 A Tak A 2, kw Prąd znamionowy przy W1/W 1) / cos φ 9,8 A /,8 Pobór mocy grzałki karteru sprężarki Pozostałe cechy modelu Woda w urządzeniu zabezpieczona przed zamarzaniem ) Zawór czterodrogowy do ogrzewania i chłodzenia 9) Spełnia europejskie przepisy bezpieczeństwa 1 W Tak Tak Patrz deklaracja zgodności CE 88

Dane techniczne 1) 8) 9) 1) Moc grzewcza / współczynnik wydajności (COP) według EN 111: Ogrzewanie 1 sprężarka W W W W,1 kw /, 8,1 kw /,1,2 kw /, W1, kw /,2 2, kw /, 8,9 kw /, Ogrzewanie 2 sprężarki W W W W 1, kw /,9 128, kw /, 12,2 kw /, W1 1, kw /,2 1,9 kw /, 1, kw /, 8) 11) Moc chłodzenia / współczynnik wydajności (EER) według EN 111: Chłodzenie 2 sprężarki W W9 W W 11, kw /, 1, kw /, W1 1,9 kw /, 1, kw /, Chłodzenie 1 sprężarka W W W 8, kw /,9 W1,1 kw /,, kw /, 1) Dane te charakteryzują wielkość i wydajność urządzenia według EN 111. Pod względem ekonomicznym i energetycznym należy uwzględnić punkt biwalentny i regulację. Wartości te można uzyskać wyłącznie z czystymi nośnikami ciepła. Wskazówki dotyczące konserwacji, uruchomienia i eksploatacji można znaleźć w odpowiednich częściach instrukcji montażu i obsługi. Np. B/W oznacza przy tym: temperatura dolnego źródła ciepła C i temperatura zasilania wody grzewczej C. 2) Podany poziom ciśnienia akustycznego odpowiada odgłosom eksploatacji pompy ciepła w trybie grzania przy temperaturze zasilania C. Podany poziom ciśnienia akustycznego przedstawia poziom pola swobodnego. W zależności od miejsca instalacji mierzone wartości mogą się różnić do 1 db (A). ) Prosimy pamiętać, że potrzebne będzie dodatkowe miejsce na przyłączenie rur oraz dla obsługi i konserwacji. ) Pompa obiegowa ogrzewania i sterownik pompy ciepła muszą być zawsze gotowe do pracy. ) W zależności od typu pompy ciepła i stosowanego czynnika chłodniczego maksymalne temperatury zasilania w trybie grzania mogą spadać wraz ze spadkiem temperatury dolnego źródła ciepła. Dodatkowe informacje: patrz wykresy limitów pracy pompy ciepła. 8) Przygotowanie ciepłej wody użytkowej poprzez dodatkowy wymiennik ciepła w trybie równoległym: Wydajność ciepła odpadowego lub też osiągalna temperatura w zbiorniku zależą od danego punktu pracy (poziom temperatury/poziom pracy). Wraz z rosnącą temperaturą w zbiorniku obniża się wydajność ciepła odpadowego. 9) Podane współczynniki wydajności zostaną osiągnięte także przy równoległym przygotowaniu ciepłej wody użytkowej poprzez dodatkowy wymiennik ciepła. 1) Podane wartości obowiązują przy zastosowaniu opcjonalnego, hydraulicznego zaworu przełączającego czterodrogowego (uwzględnić instrukcję akcesoriów). Bez zastosowania czterodrogowego zaworu przełączającego moce grzewcze redukują się o ok. 1%, natomiast współczynniki wydajności o ok. 12%. 11) W trybie chłodzenia i przy wykorzystaniu ciepła odpadowego przez dodatkowy wymiennik ciepła zostają osiągnięte znacznie wyższe współczynniki wydajności. 12) W zależności od urządzenia, w trybie pracy z 2 sprężarkami przy A/W, B/W lub W/W wynika z tego różnica temperatury wody chłodzenia o wartości K +/-1K. Jest to konieczne do zapewnienia wykorzystania ciepła odpadowego w trybie chłodzenia. 1) Zgodnie z EN111. 1) W przypadku zastosowania nóżek regulacyjnych poziom hałasu może się zwiększyć do db (A). 89

Charakterystyka grzanie 2 1 1 1 Moc grzewcza w [kw] Temperatura wody na zasilaniu w [ C] /2,2 /1, / 11, Tryb z 2 sprężarkami 1 8 Warunki: Tryb z 1 sprężarką Minimalny przepływ nośnika ciepła źródła górnego (skraplacz) 11, m³/h Minimalny przepływ nośnika ciepła źródła dolnego (parownik), m³/h /2,2 /1, / 11, 1 1 2 2 1 1 Pobór mocy elektr. z udziałem pomp wg EN 111 w [kw] 1 1 2 1 Parownik Skraplacz 1 1 2 Natężenie przepływu nośnika ciepła źródła dolnego w [m³/h] lub natężenie przepływu nośnika ciepła źródła górnego w [m³/h] 8 COP z udziałem pomp wg EN 111 w [-] 1 Dodatkowy wymiennik ciepła 2 1 1 2 1 2 8 Natężenie przepływu w dodatkowym wymienniku ciepła w [m³/h] 9

Charakterystyka chłodzenie 19 1 1 1 1 1 12 11 1 9 8 Moc chłodnicza w [kw] Tryb z 2 sprężarkami Tryb z 1 sprężarką Temperatura wody na zasilaniu w [ C] Warunki: Min. przepł. nośnika chłodu źród. górnego (skraplacz) 2,2 m³/h Min. przepł. nośnika chłodu źród. dolnego (parownik), m³/h 1 1 2 9 2 1 1 Pobór mocy elektr. z udziałem pomp wg EN 111 w [kw] 9 1 1 2 1 Parownik Skraplacz 1 1 2 Natężenie przepływu nośnika ciepła źródła dolnego w [m³/h] lub natężenie przepływu nośnika ciepła źródła górnego w [m³/h] 8 EER z udziałem pomp wg EN 111 w [-] Dodatkowy wymiennik ciepła 9 1 1 1 2 2 1 2 8 Natężenie przepływu w dodatkowym wymienniku ciepła w [m³/h] 91

Wykres limitów pracy grzanie Temperatura wody grzewczej [ C] z hydraulicznym -drogowym zaworem zwrotnym bez hydraulicznego -drogowego zaworu zwrotnego 2 1 1 1 1 2 Temperatura na wejściu dolnego źródła ciepła [ C] 92

Wykres limitów pracy chłodzenie Temperatura wody chłodzącej [ C] 2 1 1 2 sprężarki 1 sprężarka 1 1 2 Temperatura na wejściu dolnego źródła ciepła [ C] 9