Dlaczego geotherm VWL S plus?

Podobne dokumenty
Dlaczego geotherm plus VWS?

Dlaczego geotherm VWS?

Dlaczego geotherm exclusiv VWS?

Dlaczego geotherm plus VWS?

Dlaczego geotherm VWL S?

Dlaczego podgrzewacze wody geostor?

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

Dlaczego unistor, actostor?

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

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

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

Karta katalogowa (dane techniczne)

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

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

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

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

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

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

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

Pojemnościowe podgrzewacze wody. Dlaczego aurostor? Aby dobrze magazynować energię słoneczną. aurostor. wybiega w przyszłość.

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

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

Dane techniczne LAK 9IMR

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

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

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

POMPY CIEP A POMPY CIEP A. geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC


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

Dane techniczne LA 18S-TUR

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

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

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

Dane techniczne LA 17TU

24 Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

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

POMPY CIEPŁA SOLANKA/WODA WPF basic

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

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

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

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS

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

Dane techniczne SIW 8TU

Dane techniczne SIW 11TU

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

Dane techniczne LA 8AS

16 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

POMPY CIEP A POMPY CIEP A. geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda) Wyposażenie dodatkowe...31

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

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

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

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA

Dane techniczne SI 30TER+

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

Dane techniczne SIW 6TU

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

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC

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

Pompy ciepła solanka woda WPF 10/13/16 M

Pompa ciepła powietrze woda

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

32 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Internet:

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

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

POMPY CIEP A POMPY CIEP A. geotherm VWL grzewcze pompy ciep a (powietrze/woda) Wyposażenie wymagane... 60

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

12 Materiały techniczne 2018/1 wysokotemperaturowe pompy ciepła

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

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

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

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

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

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.

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]

Sterowniki kaskadowe Vaillant

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

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

1 VIESSMANN lub równoważne

Materiały techniczne 2015/1 kompaktowe gruntowe pompy ciepła

Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

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

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

Pompa ciepła powietrze woda WPL classic

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

Zasobnik buforowy SBP E / SOL

Errata Cennika pakietowego obowiązującego od 1. sierpnia 2013 r.

Z Z S. 56 Materiały techniczne 2019 gruntowe pompy ciepła

WPC 07 POMPY CIEPŁA SOLANKA/WODA NUMER URZĄDZENIA:

Dlaczego pompa ciepła?

Przeznaczona do grzania i chłodzenia WPM Econ5S (zintegrowany)

Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

Zasobnik buforowy SBP E cool / SOL

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

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

Nowoczesna i ekologiczna metoda ogrzewania domu

Transkrypt:

geotherm plus VWL 62-102/3S Dlaczego? Aby efektywnie odzyskać energię z powietrza. Ponieważ wybiega w przyszłość.

geotherm plus VWL 62-102/3S o mocy 6 10 Cechy szczególne: Temperatura zasilania do 62 C pozwala zastosować pompę ciepła geotherm również podczas modernizacji starej instalacji grzewczej lub w celu zasilania grzejników czy nagrzewnicy powietrza Wyjątkowo przyjazny sposób montażu i niskie ryzyko popełnienia błędu dzięki zastosowaniu obiegu solanki pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną. Wystarczy zamontować jednostki, połączyć je rurami PE i napełnić instalację płynem niezamarzającym. Brak potrzeby jakiejkolwiek ingerencji w układ ziębniczy Wysoka efektywność dzięki bardzo dużej powierzchni wymiany ciepła w jednostki zewnętrznej Brak problemu strat ciepła z instalacji łączącej obie jednostki. W przeciwieństwie do stadardowych instalacji z pompami ciepłą typu Split w instalacji łączącej jednostki nie występuje czynnik o wysokiej temperaturze. W instalacji z pompą ciepła geotherm VWL S znajduje się płyn niezamarzający o temperaturze zbliżonej do temperatury powietrza zewnętrznego, nie występują więc znaczne straty ciepła na przesyle. Łatwy transport dzięki możliwości oddzielenia modułu pompy ciepła od podgrzewacza wody Niższe koszty montażu. Integracja podgrzewacza wody z pompą ciepła upraszcza znacząco montaż instalacji. Nie ma potrzeby wykonywania dodatkowego połączenia pompy ciepła z podgrzewaczem. Niskie straty ciepła. Dzięki szczelnej i skutecznej izolacji termicznej podgrzewacza wody koszty utrzymywania wysokiej temperatury wody są bardzo niskie. Bardzo niskie koszty konserwacji. Podgrzewacz pojemnościowy został wykonany ze stali kwasoodpornej przez co nie wymaga okresowej wymiany anody ochronnej. Przyjazna obsługa. Pracą całego systemu zarządza wbudowany sterownik pogodowy z wyświetlaczem i programatorem pogodowym Zintegrowany licznik pozyskanej energii odnawialnej umożliwia kontrolę efektywności układu i stan jednostki zewnętrznej. Dodatkowo system informuje o ewentualnym zanieczyszczeniu jednostki zewnętrznej Bardzo cicha praca obu jednostek dzięki wielostopniowej izolacji hałasu (MSI) oraz zastosowaniu wentylatora o specjalnym kształcie łopatek i funkcji redukcji poziomu hałasu Automatyczne dostosowanie przepływu w obiegu grzewczym jak i w instalacji dolnego źródła dzięki zastosowaniu energooszczędnych pomp obiegowych z szerokim zakresem regulacji wydajności Wyposażenie obiegu ziębniczego w czujniki temperatury, czujniki ciśnienia i presostaty kontrolowane pozwala na automatyczną optymalizację pracy układu oraz skuteczną i szybką diagnostykę Możliwość współpracy z internetowym modułem komunikacyjnym comdialog do zdalnej komunikacji i diagnostyki Wyposażenie Sterownik pogodowy, bilansujący energię, z wyświetlaniem ilości energii pozyskanej z otoczenia. Zarządza zarówno prostą instalacją z bezpośrednim zasilaniem ogrzewania podłogowego jak i systemem ze zbiornikiem buforowym i kilkoma obiegami. Podgrzewacz pojemnościowy ze stali kwasoodpornej o pojemności 175 L Jednostka zewnętrzna o dużej powierzchni wymiany ciepła z wentylatorem o niskim poziomie hałasu Wbudowane energooszczędne pompy w obiegu ogrzewania i instalacji dolnego źródła Zawór przełączający z siłownikiem Zintegrowana grzałka elektryczna o mocy 6 System Pro-E ułatwiający podłączenie wyposażenia Czujniki temperatury oraz ciśnienia w obiegu ziębniczym W dostawie również dodatkowe czujniki temperatury zasilania, podgrzewacza wody oraz czujnik temperatury zewnętrznej Wbudowany ogranicznik prądu rozruchowego ( softstart ) Zbiornik wyrównawczy solanki z zaworem bezpieczeństwa w zakresie dostawy

Budowa i zasada działania Legenda (jednostka zewnętrzna) 1 Moduł elektroniczny 2 Kolektor zasilający 3 Odmrażacz 4 Kolektor powrotny 5 Płytowy wymiennik ciepła 6 Wentylator Legenda (jednostka wewnętrzna) 1 Regulator pogodowy, bilansujący energię 2 Zawór przełączający do przygotowywania ciepłej wody 3 Dodatkowa grzałka elektryczna 4 Presostat 5 Pompa obiegu grzewczego 6 Skraplacz 7 Kompresor typu Scroll 8 Zawór rozprężny 9 Pompa obiegowa solanki 10 Parowacz 11 Przewody elastyczne 12 Gładkorurowy wymiennik ciepła, wykonany ze stali szlachetnej 13 Płaszcz podgrzewacza wody ze stali kwasoodpornej w izolacji termicznej Zasada działania System pompy ciepła geotherm plus VWL 62-102/3 S składa się z jednostki zewnętrznej stanowiącej wymiennik ciepła powietrze/woda roztwór glikolu, jednostki wewnętrznej z układem ziębniczym i wbudowanym podgrzewaczem wody oraz układu rur PE 40 lub 50 mm łączących oba urządzenia. W przypadku wystąpienia zapotrzebowania na ciepło uruchamiają się pompy obiegowe oraz wentylator w jednostce zewnętrznej. Powietrze przepływające przez wymiennik ciepła jednostki zewnętrznej oddaje ciepło do płynu niezamarzającego, który następnie trafia do jednostki wewnętrznej. Tutaj obieg ziębniczy odbiera ciepło od płynu niezamarzającego i przekazuje wodzie w instalacji grzewczej. Schłodzony płyn wraca ponownie do jednostki zewnętrznej, gdzie ulega ponownemu ogrzaniu do temperatury zbliżonej do temperatury zewnętrznej. Takie rozwiązanie sprawie, że montaż instalacji jest bardzo prosty. Nie ma również ryzyka uszkodzenia układu ziębniczego na skutek pomyłki czy błędu podczas montażu. Wykonawca instalacji nie musi ingerować w obieg ziębniczy. Łączy jedynie obie jednostki rurami PE 40 lub 50 mm i napełnia je wodnym roztworem glikolu etylenowego. W przciwieństwie do dotychczasowych rozwiązań w instalacji łączącej oba moduły nie płynie gorąca woda czy gorący czynnik ziębniczy. Zamiast nich w instalacji znajduje się płyn niezamarzający o temperaturze zbliżonej do temperatury otoczenia. Nie ma, więc ryzyka wystąpienia dużych strat ciepła, nawet w przypadku niestarannego izolowania instalacji. W sezonie grzewczym w przypadku wystąpienia oszronienia jednostki zewnętrznej system uruchamia grzałkę elektryczną w jednostce zewnętrznej, która powoduje usunięcie lodu z wymiennika ciepła. Takie rozwiązanie zapewnia długoletnią żywotność instalacji, brak ryzyka uszkodzenia obiegu ziębniczego i możliwość bezpośredniego zasilania obiegu ogrzewania podłogowego.

Kompresor typu Scroll geotherm wyposażono w sprawdzony kompresor typu Scroll ZH, który zapewnia podniesienie ciśnienia i temperatury czynnika ziębniczego z poziomu w części zimnej (parowacz zasilany przez jednostkę zewnętrzną) do poziomu w części ciepłej obiegu ziębniczego (skraplacz zasilający instalację c.o.). W dwóch spiralach, umieszczonych jedna w drugiej, tworzą się przestrzenie wypełnione czynnikiem ziębniczym w fazie gazowej. Jedna spirala jest nieruchoma, a druga porusza się względem pierwszej mimośrodowo. Ten ruch powoduje, że para czynnika ziębniczego zostaje zasysana do otwartej zewnętrznej komory. Przy postępującym ruchu spirali zmniejsza się w sposób ciągły komora zawierająca parę czynnika ziębniczego. W środku spirali nieruchomej znajduje się otwór, poprzez który sprężona para czynnika ziębniczego jest tłoczona do komory ciśnieniowej i dalej do przewodu ciśnieniowego. Model kompresora typu Scroll w przekroju System sterowania Sterowanie okresami włączenia i wyłączenia pompy ciepła w trybie ogrzewania jest realizowane poprzez wyznaczanie bilansu energii. Regulator bilansujący energię współpracuje z regulatorem pogodowym, który określa na podstawie temperatury zewnętrznej odpowiednią zadaną temperaturę zasilania. Bilans energii stanowi sumę (całkę) z różnic między wartością rzeczywistą i zadaną temperatury zasilania, które są wyznaczane, co jedną sekundę i sumowane co jedną minutę. Ponieważ regulator aktualizuje swoje wskazania co 20 sekund, to zmianę powyższej sumy można odczytać dopiero po upływie takiego właśnie czasu. Przy pewnym określonym deficycie ciepła (możliwość swobodnego nastawienia w regulatorze, w oknie menu C2) następuje uruchomienie pompy ciepła. Wyłącza się ona z powrotem dopiero wtedy, gdy doprowadzona ilość ciepła jest równa uprzednio stwierdzonemu deficytowi (bilans energetyczny = 0 min). Taki sposób pracy pozwala skutecznie dostosowywać dostarczaną do instalacji ilość energii do aktualnych strat ciepła budynku. Jednocześnie uzyskuje długie cykle pracy pompy ciepła i redukcję ilości załączeń, a przez to długą żywotność sprężarki Dodatkowo sterownik kontroluje pracę pompy ciepła w trybie c.w.u. i pracą pompy cyrkulacyjnej.

Dane techniczne Moduł wewnętrzny Jednostka VWL 62/3 S VWL 82/3 S VWL 102/3 S Moc grzewcza (A7/W35 przy ΔT = 5 K, wg EN 14511) Pobór mocy elektrycznej Wskaźnik wydajności 6.4 1.5 4.3 8.4 1.9 4.5 10.3 2.4 4.3 Moc grzewcza (A2/W35, wg EN 14511) Pobór mocy elektrycznej Wskaźnik wydajności 5.7 1.5 3.9 7.4 1.8 4.0 9.6 2.5 3.9 Moc grzewcza (A2/W55, wg EN 14511) Pobór mocy elektrycznej Wskaźnik wydajności 5.2 2.1 2.5 7.2 2.7 2.7 8.8 3.5 2.5 Napięcie znamionowe obwodu sterowniczego Napięcie znamionowe kompresora Napięcie znamionowe dodatkowej grzałki elektrycznej 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ 400 V/50 Hz, 1/N/PE~ 400 V/50 Hz, 1/N/PE~ Minimalny pobór mocy elektrycznej przy A-5/W35 Maksymalny pobór mocy elektrycznej przy A35/W60 Pobór mocy elektrycznej przez dodatkową grzałkę Bezpiecznik typu C (zwłoczny), trójbiegunowy A 1.4 2.9 6.0 3 x 16 2.0 3.6 6.0 3 x 16 2.2 4.3 6.0 3 x 16 Natężenie prądu rozruchowego bez ogranicznika Natężenie prądu rozruchowego z ogranicznikiem A A 26 < 16 40 < 16 46 < 16 Moc pomp: pobór mocy elektrycznej przez pompę w obiegu ogrzewania pobór mocy elektrycznej przez pompę w obiegu solanki W W 5 70 5 70 5 70 8 140 5 70 8 140 Przepływ nominalny w obiegu ogrzewania przy ΔT = 5 K Ciśnienie dyspozycyjne pompy w obiegu ogrzewania przy ΔT = 5 K Minimalna/maksymalna temperatura w obiegu ogrzewania Minimalna/maksymalna temperatura w obiegu źródła ciepła l/h mbar C C 1 114 590 25/62-20/20 1 490 560 25/62-20/20 1 635 520 25/62-20/20 Maksymalne ciśnienie robocze w obiegu ogrzewania bar 3 3 3 Maksymalne ciśnienie robocze w obiegu źródła ciepła bar 3 3 3 Przyłącze zasilania i powrotu obiegu ogrzewania Przyłącze zasilania i powrotu obiegu źródła ciepła Przyłącze zimnej i ciepłej wody Przyłącze naczynia wzbiorczego w obiegu ogrzewania G 1 ¼''/ø 28 mm G 1 ¼''/ø 28 mm R ¾'' R ¾'' G 1 ¼''/ø 28 mm G 1 ¼''/ø 28 mm R ¾'' R ¾'' G 1 ¼''/ø 28 mm G 1 ¼''/ø 28 mm R ¾'' R ¾'' Pojemność podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. Maksymalne ciśnienie robocze Maksymalna temperatura uzyskiwana z pompą ciepła Maksymalna temperatura uzyskiwana z pompą ciepła i z grzałką elektryczną l/h mbar C C 175 10 55 75 175 10 55 75 175 10 55 75 Poziom hałasu (A7/W35, wg EN 12102 i EN 14511) db(a) 45 46 47 Maksymalne ciśnienie robocze w obiegu źródła ciepła Scroll Scroll Scroll Kompresor: Czynnik ziębniczy: typ ilość dopuszczalne ciśnienie robocze kg MPa R 407 C 1.9 2.9 R 407 C 2.2 2.9 R 407 C 2.05 2.9 Minimalna przestrzeń do ustawienia m 3 6.1 7.1 6.6 Wymiary pompy ciepła: wysokość szerokość głębokość głębokość bez pokrywy przedniej (wymiar przy wnoszeniu) ciężar (bez opakowania) ciężar (po napełnieniu) mm mm mm mm kg kg 1 800 600 840 650 206 392 1 800 600 840 650 214 401 1 800 600 840 650 217 405 Wskazówka Zestawione wartości parametrów uzyskano przy pomiarach przeprowadzonych zgodnie z normą EN 14511. Ponieważ norma ta zawiera poważne zmiany, to podanych wartości nie można bezpośrednio porównywać z wartościami uzyskanymi wg poprzedniej normy EN 255

Wymiary montażowe jednostki wewnętrznej Wymiary montażowe jednostki wewnętrznej

Położenie przyłączy Minimalne odstępy montażowe pompy ciepła jednostka wewnętrzna. Położenie przyłączy Legenda: 1 Przyłącze ciepłej wody zasobnika ciepłej wody użytkowej 2 Przyłącze ziemnej wody zasobnika ciepłej wody użytkowej 3 Przyłącze naczynia przeponowego obiegu grzewczego 4 Od źródła ciepła do pompy ciepła (solanka ciepła) 5 Od pompy ciepła do źródła ciepła (solanka zimna) 6 Powrót obiegu grzewczego 7 Zasilanie obiegu grzewczego 8 Wnęka do chwytania 9 Wnęka do chwytania/przepust kablowy przyłącza elektrycznego 10 Odpowietrznik obiegu podgrzewania zasobnika ciepłej wody użytkowej Minimalne odstępy montażowe pompy ciepła jednostka zewnętrzna.

Schemat fundamentu dla modułu zewnętrznego Legenda: 1 Strona od wlotu powietrza 2 Montażowa rura do ułożenia przewodu do odpływu kondensatu 3 Montażowa rura do ułożenia przewodu do ciepłej solanki (solanka z modułu zewnętrznego) 4 Solanka ciepła do modułu wewnętrznego 5 Solanka zimna do modułu zewnętrznego 6 Montażowa rura do ułożenia przewodu do zimnej solanki (solanka do modułu zewnętrznego) 7 Montażowa rura na kanał do przewodów elektrycznych 8 Strona od wylotu powietrza Zakres dostawy jednostka wewnętrzna Poz. Liczba Nazwa 1 1 Pompa ciepła 14 2 Instrukcja instalacji, instrukcja obsługi Razem w jednym kartonie: 2 1 Konsola obsługowa, pokrywa przednia 3 1 Zbiornik wyrównawczy solanki 6 l, maks. 3 bar 4 1 Obejma do zamocowania zbiornika wyrównawczego solanki 5 1 Zawór bezpieczeństwa obiegu solanki, 1/2", 3 bar 6 1 Odbiornik sygnału radiowego czasu VRC DCF z czujnikiem temperatury zewnętrznej 7 4 Czujniki VR 10 8 1 Przewód sterujący dla comdialog Wewnątrz razem w jednej małej torbie: 9 2 Śruby z łbem płaskim M6 9 2 Wkręty do blachy do zamocowania comdialog 9 1 Obejma odciążająca Razem w jednym kartonie: 10 2 Uszczelki z metalowym pierścieniem wzmacniającym dla złączek kątowych obiegu solanki 11 2 Uszczelki płaskie (żółto-zielone) dla złączek kątowych obiegu grzewczego 12 5 Złączki kątowe 90 z nakrętkami złączkowymi 13 2 Mata izolacyjna dla przyłączy obiegu solanki na ścianie tylnej Razem w jednym kartonie: 15 2 Osłona przednia z płytą montażową Wewnątrz razem w jednej małej torbie: Śruby z łbem płaskim M6 do montażu konsoli 3 obsługowej na płycie montażowej (plus jedna śruba rezerwowa) 3 Blachowkręty do montażu na płycie 9 Sworznie zatrzaskowe Razem w jednym kartonie: 16 4 Obudowa boczna i górna Wewnątrz razem w jednej małej torbie: 8 Śruby z łbem płaskim M6 do montażu bocznych części obudowy 2 Blachowkręty do montażu górnych części obudowy

Zakres dostawy jednostka zewnętrzna Poz. Liczba Nazwa 1 1 Pokrywa górna 2 2 Kratownica 3 2 Elementy boczne 4 1 Jednostka zewnętrzna 5 2 Adapter połączeniowy Rp 1 1/4" na G 1 1/2", zamontowany fabrycznie 6 1 Podstawa montażowa Materiały montażowe: 8 Śrub z łbem płaskim M8 do montażu kratownicy 7 1 4 Śruby z łbem płaskim M8 do montażu elementów bocznych 4 Śruby z łbem płaskim M8 do montażu ramy wymiennika ciepła na podstawie montażowej 2 O-ringi dla adaptera podłączeniowego 8 1 Instrukcja montażu

Połączenie hydrauliczne jednostki wewnętrznej z jednostką zewnętrzną Średnicę rur łączących jednostki należy dopasować do odlegpłości pomiędzy jednostkami. Dla odległości do 10 m wystarczające jest zastosowanie rur o średnicy 40 mm. W przypadku odłegłości w zakresie 10 do 30 m wymagane jest zastosowanie rur o średnicy 50 mm. Instalację należy napełnić gotowym roztworem glikolu etylenowego Vaillant o temperaturze krystalizacji 28 C. Nastawa prędkości pompy instalacji dolnego źródła Prędkość pompy obiegowej dolnego źródła jest już wstępnie ustawiona: Prędkość obrotowa pompy Pompa ciepła 88% VWL 62/3 S 83% VWL 82/3 S 94% VWL 102/3 S W przypadku większej odległości pomiędzy jednostkami prędkość należy zwiększyć tak, by uzyskać różnicę temperatury około 3 K. Poniższy wykres przedstawia w sposób przybliżony wymaganą prędkość pompy w zależności od odległości pomiędzy jednostkami. VWL 62/3 S, solanka Tyfocor 40%, po 4 kolanka na zasilaniu i powrocie. VWL 82/3 S, solanka Tyfocor 40%, po 4 kolanka na zasilaniu i powrocie. VWL 102/3 S, solanka Tyfocor 40%, po 4 kolanka na zasilaniu i powrocie.

Nastawa prędkości pompy instalacji grzewczej Sterownik pomp ciepła geotherm plus jest wyposażony w funkcję adaptacji prędkości obrotowej pomp obiegowych do aktualnych parametrów instalacji. W przypadku wystąpienia zbyt dużej różnicy temperatury w instalacji grzewczej lub instalacji dolnego źródła sterownik zwiększa moc pomp obiegowych dla uzyskania odpowiedniego przepływu i różnicy temperatur. Równocześnie korzystając z możliwości dokładnego ustawienia prędkości pomp obiegowych z łatwością można uzyskać wymagany przepływ czynnika grzewczego. Poniższe wykresy prezentują zależność ciśnienia dyspozycyjnego od ustawionej prędkości pomp obiegowych w obiegu ogrzewania. Dysponując obliczonymi oporami przepływu w instalacji możemy uzyskać wymagane ciśnienie dyspozycyjne ustawiając odpowiednią prędkość pomp. Ciśnienie dyspozycyjne w obiegu grzewczym w zależności od ustawionej prędkości i wymaganej różnicy temperatur Wykres ciśnienia dyspozycyjnego dla VWL 62/3 S obieg grzewczy Wykres ciśnienia dyspozycyjnego dla VWL 82/3 S obieg grzewczy Wykres ciśnienia dyspozycyjnego dla VWL 102/3 S obieg grzewczy

Płyta elektroniczna Schemat połączeń, jednostka wewnętrzna

Jednostka zewnętrzna.

Vaillant al. Krakowska 106 02-256 Warszawa tel.: +48 22 323 01 00 fax: +48 22 323 01 13 vaillant@vaillant.pl www.vaillant.pl infolinia: 801 804 444 Materiały projektowe. JV 2014.05. Z zastrzeżeniem zmian.