2. IMMERWATER - WYTYCZNE PROJEKTOWE

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

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

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

POMPY CIEPŁA DO PRODUKCJI C.W.U. KATALOG PRODUKTÓW

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

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

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

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

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.

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

Pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej IMMERWATER. Nowoczesne Systemy Grzewcze

Kaliko TWH..E Kaliko SPLIT

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

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

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

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

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

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC!

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS

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

pompa ciepła immerwater Katalog produktów

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego


COMO (PLUS)/COMO ARIA

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC

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

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]

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

Dane techniczne LAK 9IMR

32 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB 301/302/401/501 WP SOL

KARTA KATALOGOWA POMPY CIEPŁA BOSCH COMPRESS 4000 DW I 5000 DW CS4000DW FCI, CS4000DW FI, CS4000DW FCI, CS5000DW FCO

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

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

NIMBUS POWIETRZNE POMPY CIEPŁA DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CHILLER. 115 Cechy. 120 Specyfikacja. 121 Wymiary

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

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

Dane techniczne LA 18S-TUR

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]

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

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

Pompy ciepła powietrze/woda c.o., c.w.u., centrala wentylacyjna LWZ 403 SOL 404 SOL

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]

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]

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

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

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

Karta katalogowa (dane techniczne)

Dane techniczne LA 17TU

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

5.1 PRZEGLĄD URZĄDZEŃ - KOTŁY KONDENSACYJNE

16 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

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

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

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

Materiały techniczne 2015/1 kompaktowe gruntowe pompy ciepła

Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

Dane techniczne LA 8AS

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny

MPA-W z nagrzewnicą wodną

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

ZEFIRO C LCD [7,1-23,8 kw] SKY F LCD [7,1-19,2 kw] ROZDZIAŁ 12 GAZOWE, PRZEPŁYWOWE PODGRZEWACZE WODY

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

MPA W (DO 6500 M³/H) - Z NAGRZEWNICĄ WODNĄ

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

Eko-Energia w gminach: Tuszów Narodowy Mielec

24 Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

Dlaczego podgrzewacze wody geostor?

AW DX i AW K Nagrzewnica nadmuchowa grzewczo-chłodząca

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

POMPY CIEPŁA PORADNIK DOBORU PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

2

Vitocell 100-V 8.1. Pionowy podgrzewacz pojemnościowy Pojemność od 160 do 950 litrów. Vitocell 100-V 8.1 1

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

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

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC

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

Zasobnik buforowy SBP E / SOL

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco SWO X do temp. -10ºC. Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco SWI X do temp. -5ºC

Innowacyjne rozwiązania w zasięgu ręki. Pompy ciepła do przygotowania c.w.u. Viteco BPC X6 Viteco HPWT 3.0

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

VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X

+75% Ariston przedstawia nową gamę pomp ciepła NUOS. oszczędność energii. NUOS wykorzystuje energię z powietrza do produkcji ciepłej wody

Zasobnik buforowy SBP E cool / SOL

NR KAT. PRODUKT MOC [kw] OPIS CENA [NETTO PLN] 0TAO3AWA BLUEHELIX B Stojący gazowy kocioł kondensacyjny z wbudowaną automatyką pogodową,

Internet:

WENTYLATOR KOMINKOWY ECOFAN

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność!

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

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

Pojemnościowy podgrzewacz wody

Instrukcja Techniczna Wodnej Kurtyny Powietrznej ZEFIR Typ: ACW 250

ATLAS D CONDENS K130 UNIT

ZEFIRO C LCD [7,1-23,8 kw] SKY F LCD [7,1-19,2 kw] ROZDZIAŁ 12 GAZOWE, PRZEPŁYWOWE PODGRZEWACZE WODY

Dostępne są moduły o mocach 1,5 kw, 2,0 kw oraz 4,5 kw. Gwarancja na zbiornik emaliowany - 60 miesięcy.

Transkrypt:

2. IMMERWATER - WYTYCZNE PROJEKTOWE

WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 40

IMMERWATER 1. IMMERWATER 190 / IMMERWATER 300 v.2 INOX 1.1 Charakterystyka ogólna STOJĄCA POMPA CIEPŁA DO PRZYGOTOWANIA C.W.U. Z ZBIORNIKIEM O POJEMNOŚCI 190L. LUB 300L. Pompy IMMERWATER 190 i IMMERWATER 300 v.2 INOX sa pompami przeznaczonymi do montażu pionowego, zbiornik w pomie IW-190 wykonany ze stali pokryty warstą specjalnej emali, zbiornik w IW-300 v.2 wykonany ze stali nierdzewnej. Dodatkowo w pompie IW-300 v.2 mamy wbudowaną dodatkową wężownicę o powierzchni 0,7m 2 pozwalającą na podłączenie innego dodatkowego żródła ciepła np. instalacja solarna, kocioł gazowy, olejowy czy na paliwa stałe. Takie rozwiązanie pozwoli na zmienjszenie zużycia energii elektrycznej do przygotowania ciepłej wody użytkowej zużytej przez pompę, co jest istotne szczególnie wtedy, kiedy mamy i tak pracujące inne źródło ciepła. Pompy posiadają mozliwość podłaczenia niezalężnych kanałów powietrznych do zasysania i wyrzucania powietrza potrzebnego do pracy pompy ciepła. Za pomocą specjalnego trójnika przełacznego możemy wybrać miejsce z którego będziemy pobierać powietrze i do którego będziemy wyrzucać zużyte schłodzone powietrze Np. latem pobieramy z zewnątrz wyrzucamy do pomieszczenia. Pompa IMMERWATER 190 i 300 v.2 INOX zapewnią ciepłą wodę dla rodziny 3-5 osobowej z średnim zapotrzebowaniem na c.w.u. Zaawansowane funkcje automatyki umozliwiają wybór pomiędzy trzema trybami pracy (tryb pracy normalnej, tryb pracy z funkcją Wakacje, tryb pracy z grzałką elektryczną), pełną autodiagnostykę, funkcję automatycznego wygrzewu antybakteryjnego, a także możliwość zaprogramowania 6 przedziałów czasowych dla przygotowania ciepłej wody użytkowej). Pompy IMERWATER 190 i IMMERWATER 300 v.2 INOX posiadaja tę samą automatykę sterującą. Zakres regulacji temperatury ciepłej wody: IMMERWATER 190 IMMERWATER 300 v.2 INOX - od 38 do 70 C, - od 38 do 60 C. Wpływ temperatury powietrza zasysanego przez pompę na pracę grzałki elektrycznej i sprężarki: od 30 do -7 C tylko grzałka elektryczna od 7 do +7 C sprężarka wspomagana grzałką elektryczną od +7 do + 43 C sprężarka 41

WYTYCZNE PROJEKTOWE 1.2 Wymiary IMMERWATER 190 wlot/wylot WLOT POWIETRZA www.immergas.com.pl A B IW-190 1670 Ø 568 IW-300 v.2 1920 Ø 650 WYŚWIETLACZ WYLOT POWIETRZA IMMERWATER 300 v.2 INOX wlot/wylot WYLOT POWIETRZA WYŚWIETLACZ WLOT POWIETRZA 1.3 Odległości od przeszkód 600 600 600 800 600 600 Uwaga! Dla pomp IMMERWATER 190 i 300 v.2 INOX minimalna odległość od sufitu nie musi być zachowana jedynie w przypadku zastosowania kanałów powietrznych dla zasysania i wyrzucania powietrza. 42

IMMERWATER 1.4 Instalacja pompy ciepła W miejscu planowanej instalacji należy przewidzieć swobodny dostęp do urządzenia w celu jego podłączenia, obsługi i konserwacji. Wlot i wylot powietrza nie mogą być zakryte ani narażone na silne podmuchy powietrza. Podłoże, ewentualnie ściana powinny być płaskie, równe, przystosowane do utrzymania ciężaru urządzenia i nie przyczyniające się do nadmiernego hałasu lub drgań. Dźwięk pracującego urządzenia nie może przeszkadzać mieszkańcom. W pobliżu urządzenia nie mogą występować wycieki łatwopalnych gazów. Urządzenie należy zamontować w pobliżu instalacji wodnej i elektrycznej. Montaż urządzenia w pomieszczeniu może obniżyć w nim temperaturę powietrza i zwiększyć natężenie hałasu. By tego uniknąć należy podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze. Jeżeli urządzenie ma być zamontowane na metalowej podstawie, należy zapewnić dobrą izolację elektryczną i zgodność z obowiązującymi normami i przepisami. Odległości od przegród w budynku nie mogą być mniejsze niż podana na rys poniżej. Należy zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza dla urządzenia, która musi przekraczać 700 m3/h (w przypadku pompy ciepła IMMERWATER 300 INOX i IMMERWATER v.2 300 INOX). Należy zapewnić odpowiednie uziemienie anody magnezowej Nie zaleca się montażu pomp ciepła IMMERWATER w : miejscach przechowywania olei mineralnych, miejscach o dużym stężeniu soli w powietrzu, miejscach występowania gazów korozyjnych np. siarkowych, miejscach o znacznych skokach napięcia zasilania, miejscach w których używany jest olej kuchnia, miejscach w których mogą parować gazy kwaśne lub zasadowe, zakłady fryzjerskie. 43

WYTYCZNE PROJEKTOWE 1.5 Podłączenie kanałów powietrznych Wlot i wylot powietrza bez kanałów powietrznych www.immergas.com.pl W tym układzie powietrze jest zasysane i odprowadzane bezpośrednio do pomieszczenia, w którym urządzenie jest zainstalowane. UWAGA: W tym układzie w pomieszczeniu, w którym zainstalowano urządzenie, musi być stabilne źródło ciepła. W innym przypadku powietrze w pomieszczeniu szybko ulegnie wychłodzeniu, a sprawność pracy pompy ciepła ulegnie obniżeniu. Musimy zapewnić minimalna odległość między otworami poboru i wyrzutu powietrza a sufitem pomieszczenia (patrz rysunek str.42) Zaleca się wykonanie przegrody rozdzielającej kanał poboru i wyrzutu powietrza lub zastosowanie minimum jednego kolana. Średnica przyłączy kanałów powietrznych D IMMERWATER 190 Ø 160 IMMERWATER 300 v.2 INOX Ø 190 Wlot i wylot powietrza z osobnymi kanałami powietrznymi W tym układzie powietrze jest zasysane z zewnątrz budynku lub innego pomieszczenia, oraz odprowadzane na zewnątrz budynku. Maksymalna długość kanałów powietrznych IMMERWATER 190 IMMERWATER 300 v.2 INOX A+B 5m 10m 44

IMMERWATER Wlot powietrza bez kanału powietrznego, wylot powietrza z kanałem powietrznym W tym układzie powietrze jest zasysane bezpośrednio z pomieszczenia, w którym urządzenie jest zainstalowane, a odprowadzane na zewnątrz budynku lub do innego pomieszczenia. Uwaga! W pomieszczeniu, w którym zainstalowano urządzenie, musi być stabilne źródło ciepła. W innym przypadku powietrze w pomieszczeniu szybko ulegnie wychłodzeniu, a sprawność pracy pompy ciepła ulegnie obniżeniu. Maksymalna długość kanału powietrznego. IMMERWATER 190 A 5m IMMERWATER 300 v.2 INOX A 10m WLOT POWIETRZA WYLOT POWIETRZA WYLOT POWIETRZA WLOT POWIETRZA Uwaga! Po podłączeniu kanału powietrznego wydajność układu z pompą ciepła będzie częściowo obniżona. Wlot powietrza z kanałem powietrznym, wylot powietrza bez kanału powietrznego W tym układzie powietrze zasysane jest z zewnątrz budynku, a odprowadzane bezpośrednio do pomieszczenia, w którym urządzenie jest zainstalowane. Maksymalna długość kanału powietrznego. IMMERWATER 190 A 5m IMMERWATER 300 v.2 INOX A 10m WLOT POWIETRZA WYLOT POWIETRZA WYLOT POWIETRZA WLOT POWIETRZA Uwaga! Po podłączeniu kanału powietrznego wydajność układu z pompą ciepła będzie częściowo obniżona. 45

WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl Wlot i wylot powietrza z osobnymi kanałami powietrznymi, z trójnikiem z przepustnicą, anemostatami, czerpnią i wyrzutnią W takim rozwiązaniu powietrze może być zasysane zarówno spoza budynku jak i z innego pomieszczenia. W podobny sposób zimne powietrze wylotowe może być odprowadzane na zewnątrz budynku lub do innego pomieszczenia. Wyboru kierunku przepływu powietrza dokonuje się poprzez przekręcenie uchwytu przepustnicy trójnika. ZASYSANIE / WYDECH WEWNĄTRZ BUDYNKU ZASYSANIE / WYDECH NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU Uwaga! Po podłączeniu kanału powietrznego wydajność układu z pompą ciepła będzie częściowo obniżona. TRÓJNIK Z PRZEPUSTNICĄ ZASYSANIE CIEPŁEGO POWIETRZA ODPROWADZENIE CHŁODNEGO POWIETRZA 46

IMMERWATER 1.6 Specyfikacja kanałów powietrznych IMMERWATER 190 Rodzaj kanału Wymiary (mm) Spadek ciśnienia na prostym odcinku kanału (Pa/m) Całkowita długość w linii prostej (m) Spadek ciśnienia na kolanie (Pa) Ilość kolan Okrągły Ø160 2 5 2 3 Prostokątny 160x160 2 5 2 3 UWAGA: Po podłączeniu kanału powietrznego wydajność układu z pompą ciepła będzie częściowo obniżona. Podłączenie urządzenia do kanału powietrznego wymaga zastosowania średnicy min. 160mm. Całkowita długość kanału nie może przekraczać 5m lub maksymalne ciśnienie statyczne nie może przekraczać 25 Pa. Nie należy też stosować więcej niż 3 kolana na całej długości kanału. Należy stosować izolację na całej długości kanału powietrznego: zarówno dla części wlotowej jak i wylotowej by zapobiec kondensacji pary wodnej na zewnętrznych powierzchniach przewodów. IMMERWATER 300 v.2 INOX Rodzaj kanału Wymiary (mm) Spadek ciśnienia na prostym odcinku kanału (Pa/m) Całkowita długość w linii prostej (m) Spadek ciśnienia na kolanie (Pa) Ilość kolan Okrągły Ø190 2 10 2 5 Prostokątny 190x190 2 10 2 5 UWAGA: Po podłączeniu kanału powietrznego wydajność układu z pompą ciepła będzie częściowo obniżona. Podłączenie urządzenia do kanału powietrznego wymaga zastosowania średnicy min. 190mm. Całkowita długość kanału nie może przekraczać 10m lub maksymalne ciśnienie statyczne nie może przekraczać 30 Pa. Nie należy też stosować więcej niż 5 kolan na całej długości kanału. Należy stosować izolację na całej długości kanału powietrznego: zarówno dla części wlotowej jak i wylotowej by zapobiec kondensacji pary wodnej na zewnętrznych powierzchniach przewodów. 1.7 Podłączenia hydrauliczne IMMERWATER 190 1 10 8 2 3 17 15 4 5 12 14 11 16 7 6 9 13 47

WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl Legenda: 1) Górny odpływ kondensatu 2) Dolny odpływ kondensatu 3) Zawór bezpieczeństwa 4) Wyjście c.w.u. 5) Wejście zimnej wody 6) Zawór spustowy 7) Zawór odcinający 8) Rurka odpływu kondensatu 9) Zbiornik spustowy 10) Punkty poboru wody 11) Zawór odcinający 12) Zawór zwrotny 13) Naczynie przeponowe (zalecane) 14) Filtr wody użytkowej 15) Termostatyczny zawór mieszający 16) Wejście zimnej wody 17) Anoda magnezowa Uwaga! Na wyjściu c.w.u. z urządzenia zaleca się zainstalować zawór termostatyczny mieszający chroniący użytkowników przed oparzeniem. Aby uniknąć kapania z zaworu bezpieczeństwa należy zainstalować odpowiednio dobrane naczynie przeponowe. IMMERWATER 300 v.2 INOX 1 9 2 19 4 5 18 3 10 12 11 8 6 13 15 16 14 Legenda: 1) Górny odpływ kondensatu 2) Dolny odpływ kondensatu 3) Anoda magnezowa 4) Zawór bezpieczeństwa 5) Wyjście c.w.u. 6) Króciec opróżniania urządzenia 7) Zbiornik spustowy 8) Wejście zimnej wody do zasobnika 9) Punkty poboru ciepłej wody 10) Tuleja zanurzeniowa dodatkowego czujnika 7 17 temperatury 11) Powrót do dodatkowego źródła ciepła 12) Zasilanie z dodatkowego źródła ciepła 13) Filtr skośny 14) Wejście zimnej wody 15) Zawór zwrotny 16) Zawór kulowy odcinający 17) Naczynie przeponowe (zalecane) 18) Zawór termostatyczny mieszający 19) Rurka odpływu kondensatu Uwaga! Na wyjściu c.w.u. z urządzenia zaleca się zainstalować zawór termostatyczny mieszający chroniący użytkowników przed oparzeniem. Aby uniknąć kapania z zaworu bezpieczeństwa należy zainstalować odpowiednio dobrane naczynie przeponowe. 48

IMMERWATER 1.8 Wykresy - IMMERWATER 190 COP Czas [h] COP WYKRES CZASU PODGRZEWU Temperatura zewnętrzna [ o C] Temperatura zewnętrzna [ o C] WYKRES PRACY GRZAŁKI 49

WYTYCZNE PROJEKTOWE 1.9 Wykresy - IMMERWATER 300 v.2 INOX COP www.immergas.com.pl WYKRES CZASU PODGRZEWU Czas [h] COP Temperatura zewnętrzna [ o C] Temperatura zewnętrzna [ o C] WYKRES PRACY GRZAŁKI 50

IMMERWATER 1.10 Dane techniczne - IMMERWATER 190 IMMERWATER 190 Tryb pracy ECONOMY E-HEATER Wydajność (moc grzewcza) 1500W 3000W Maksymalny pobór mocy/prąd 780W/3,4A 3000W/13A Sterowanie Zabezpieczenia Moc sprężarki Moc grzałki Elektroniczny panel sterujący presostat, zabezpieczenie przeciążeniowe, temperaturowe, różnicoprądowe 515W 3000W Czynnik chłodniczy R134a (950 g) Instalacja hydrauliczna Wymiennik ciepła Wymiary Pojemność zbiornika wody Waga netto Zasilanie Temperatura c.w.u. Wymiennik ciepła Średnica rury dopływowej Średnica rury odpływowej Średnica rury spustowej Średnica zaworu TP Maks. ciśnienie Materiał Moc wentylatora Rodzaj wylotu powietrza 38 70 o C wężownica owinięta na płaszczu zasobnika DN20 DN20 DN20 DN20 1 MPa Hydrofilowe lamele aluminiowe, wewnętrzna rurka miedziana 28 W pionowy Ø568 x 1640 mm 190 l 94 kg 220 240V~ 50Hz Min. przekrój przewodu zasilającego 2,5 mm 2 Przekrój przewodu uziemiającego 2,5 mm 2 Zabezpieczenie / Bezpiecznik Wyłącznik różnicowoprądowy Parametry uzyskane w następujących warunkach testowych: Temperatura powietrza: 15/12 o C (zasysanego/odprowadzanego); Temperatura wody na wejściu: 15 o C; Temperatura c.w.u. na wyjściu: 45 o C; 20 A 30 ma 0,1 s 51

WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 1.11 Dane techniczne - IMMERWATER 300 v.2 INOX IMMERWATER 300 INOX v.2 Tryb pracy ECONOMY E-HEATER Wydajność (moc grzewcza) 3000 W 3000 W Maksymalny pobór mocy/prąd 1500 W/6,5 A 3000 W/13,0 A Sterowanie Zabezpieczenia Moc sprężarki Moc grzałki Elektroniczny panel sterujący presostat, zabezpieczenie przeciążeniowe, temperaturowe, różnicoprądowe 850 W 3000 W Czynnik chłodniczy R134a (1200 g) Instalacja hydrauliczna Wymiennik ciepła Wymiary Pojemność zbiornika wody Waga netto Zasilanie Temperatura c.w.u. Wymiennik ciepła Średnica rury dopływowej Średnica rury odpływowej Średnica rury spustowej Średnica zaworu TP Maks. ciśnienie Materiał Moc wentylatora Rodzaj wylotu powietrza 55 o C (ustawienie fabryczne); zakres regulacji: 38 60 o C wężownica owinięta na płaszczu zasobnika DN20 DN20 DN20 DN20 1 MPa Hydrofilowe lamele aluminiowe, wewnętrzna rurka miedziana 68 W pionowy Ø650 x 1920 mm 300 l 123 kg 220 240V~ 50Hz Min. przekrój przewodu zasilającego 2,5 mm 2 Przekrój przewodu uziemiającego 2,5 mm 2 Zabezpieczenie / Bezpiecznik Wyłącznik różnicowoprądowy Parametry uzyskane w następujących warunkach testowych: Temperatura powietrza: 15/12 o C (zasysanego/odprowadzanego); Temperatura wody na wejściu: 15 o C; Temperatura c.w.u. na wyjściu: 45 o C; 20 A 30 ma 0,1 s 52

IMMERWATER 2. Dobór elementów kanałów powietrznych do IMMERWATER 190 oraz IMMERWATER 300 v.2 INOX 2.1 Elementy kanałów powietrznych L - długość przewodów min. 50 cm L - długość przewodów Adapter przyłączeniowy - na wyposażeniu pompy Element przyłączeniowy Mufa Trójnik 90 Rura prosta 1m Kolano 45 Kolano 90 Skrzynia rozprężna Czerpnia / wyrzutnia zewnętrzna Nypel Tłumik min. 41 cm L = maksymalna sumaryczna długość przewodów przyłączeniowych (zasys + wyrzut) Każde kolano 90 zmniejsza długość L o 1 mb. Każde kolano 45 zmniejsza długość L o 0,7 mb. IMMERWATER 190 IMMERWATER 300 v.2 INOX L 5m 10m Do obliczeń maksymalnej długości kanałów powietrznych nie bierzemy pod uwagę elementów bezpośrednio podłączonych do króćców przyłączeniowych powietrza na pompie IMMERWATER maksymalnie dwa kolana lub dwa trójniki przełączane. 53

WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 2.1 Wymiary elementów kanałów powietrznych Adapter przyłączeniowy Element przyłączeniowy Mufa 54

IMMERWATER Trójnik 90 o Trójnik 90 o przełączany Rura prosta 1m Tłumik prosty 55

WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl Kolano 90 o Kolano 45 o Skrzynia rozprężna 56

IMMERWATER Czerpnia/Wyrzutnia Nypel 57

WYTYCZNE PROJEKTOWE 2.2 Przykładowe instalacje kanałów powietrznych www.immergas.com.pl 3 m UWAGA! W przypadku, gdy ujścia kanałów zasysanego i wyrzucanego powietrza znajdują się na tej samej ścianie należy odseparować wyrzucane powietrze od powietrza zasysanego za pomocą kolan lub zachowując odległość między kanałem zasysanego i kanałem wyrzucanego powietrza między 1,5-3m. 58