EKO - KIT SYSTEM ODZYSKU CIEPŁA SPRĘŻAREK HERTZ

Podobne dokumenty
OSZCZĘDZAJ ODZYSK ENERGII Z WODY ODPŁYWOWEJ SERIA / 1 DZIĘKI MIEDZI

DZIĘKI MIEDZI OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ ODZYSK CIEPŁA Z WODY PRYSZNICOWEJ Z UŻYCIEM RUR MIEDZIANYCH SERIA/ 1

Odzysk energii cieplnej

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

Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH. Przewodnik przedsiębiorcy

Kompresory śrubowe RENNER! Made in Germany. RSDK-B 2,2 11,0 kw. Moc silnika: 2,2 11,0 kw

Czynnik chłodniczy R410A

Pompy ciepła

Powietrze jest darmowe. Sprężone powietrze już nie. Oszczędzaj energię - obniż rachunki.

HYDRO KIT - nowe systemy ogrzewania podłogowego i produkcji wody użytkowej marki LG. Piątek, 15 Czerwiec :58

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I

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.

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych

Webinarium Pompy ciepła

Wykorzystanie ciepła a odpadowego cukrowni dla celów w technologicznych i grzewczych

Jasło, ul. Floriaoska 121 Tel./fax: Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania pomp ciepła

Nowoczesne technologie w klimatyzacji i wentylacji z zastosowaniem gazowych pomp ciepła GHP. dr inż. Tomasz Wałek

Modulowana pompa ciepła powietrze/woda kw

Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza

Rozwój pomp ciepła sprawność energetyczna i ekologia

POMPY CIEPŁA ulotka 03/p/2016 Produkujemy w Polsce

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

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

Przyjazne Technologie. Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO

Zastosowanie gazowych pomp ciepła GHP w klimatyzacji i wentylacji. dr inż. Tomasz Wałek

Efektywność energetyczna powietrznych pomp ciepła dla CWU

Jak działa geotermiczna pompa ciepła?

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE Wydajność: 0,21 3,34 m 3 /min

Systemair: Technologia EC

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

Systemy solarne Sunroof technika solarna

KOMPRESORY ŚRUBOWE SERII APS BASIC. Szczegółowe informacje dostępne na

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

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE Wydajność: 1,75 48,72 m 3 /min

Karta produktu. EH-n00-A/.../1,0/... Agregat chłodniczy EH-FORCE

Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji procesów energetycznych

Odnawialne źródła energii - pompy ciepła

Powietrzna pompa ciepła ekologia i nowoczesne ogrzewanie domu

Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw)

Pompy ciepła powietrze woda serii T-CAP, czyli stała wydajność grzewcza do temperatury zewnętrznej -15stC.

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

Ewolucja systemów klimatyzacji

CASE STUDY. Wykorzystanie ciepła odpadowego w zakładzie wytwórczym frytek. Źródła ciepła odpadowego w przemyśle dla agregatów chłodniczych

PPHU Roterm

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

K18 IDEALNE OGRZEWANIE DLA TWOJEGO DOMU GAZOWA ABSORPCYJNA POMPA CIEPŁA K18.GAZUNO.PL. Technologię gazowych absorpcyjnych pomp ciepła rekomendują:

WYKORZYSTANIE CIEPŁA ODPADOWEGO za pomocą parowego nawilżacza powietrza zasilanego gazem Condair GS Nawilżanie powietrza i chłodzenie przez parowanie

COMPACT MSL seria 2,2-15 kw. Proste i kompletne rozwiązanie odpowiadające podstawowym wymogom.

BURAN ZIĘBNICZY OSUSZACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

Ogrzewanie domu pompą ciepła Hewalex

Zestaw fotowoltaiczny on-grid (podłączony do sieci)

Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji.

NIMBUS POWIETRZNE POMPY CIEPŁA DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE Wydajność 0,43 43,7 m³/min

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

Karta katalogowa (dane techniczne)

Bezpłatne ogrzewanie, wyrównywanie temperatury za połowę ceny

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

Sprężarki olejowe. VB5-37 kw

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

ATLAS D / ATLAS D CONDENS

Nowa. , obniżenie zużycia energii oraz chroniące ich budżet.

Dobór urządzenie chłodniczego

PROMIENNIKI PODCZERWIENI ELEKTRYCZNE I OLEJOWE

NAJSKUTECZNIEJSZE OGRZEWANIE DLA DOMÓW NISKOENERGETYCZNYCH

DOBÓR POMP CIEPŁA WATERKOTTE

Wytwornice wody lodowej Chillery - rodzaje i klasyfikacja

Czynnik chłodniczy R134a

Pompy ciepła solanka/woda Glen Dimplex w zestawach z podgrzewaczami c.w.u.

Supraeco A SAO-2 ACM-solar

Czynnik chłodniczy R134a

Możliwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach

Largo & Allegro. Sprężarki powietrza LARGO & ALLEGRO 15-30

VarioDry SPN

Prezentacja produktu SPINSAVER 1 SPINSAVER ITA, R5P

Targi ISH 2013 Aircontec światowe nowości i trendy w dziedzinie klimatyzacji, chłodnictwa i wentylacji Poniedziałek, 25 Luty :25

Nowości prawie w zasięgu ręki. ul. Wyścigowa Wrocław tel

Narzędzia optymalizacyjne na obecne czasy

Largo & Allegro. Sprężarki Śrubowe LARGO & ALLEGRO

Audyt energetyczny sprężonego powietrza

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

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach

Spotkanie informacyjne Instalacje solarne Pompy ciepła Fotowoltaika

Rewolucja w chłodzeniu gazu. Nowa oferta płytowych wymienników ciepła typu gaz-ciecz firmy Alfa Laval

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

POMPA CIEPŁA W DOMU JEDNORODZINNYM I BUDYNKU KOMERCYJNYM

PL B1. Podwieszana centrala klimatyzacyjna z modułem pompy ciepła, przeznaczona zwłaszcza do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń

Pompy ciepła - układy hybrydowe

10/11. Aregat y wody lodowe j i pompy

Oto powody, dla których osoby odpowiedzialne za eksploatację i produkcję, oraz specjaliści od sprężonego powietrza obowiązkowo wyposażają swoje sieci

COMO (PLUS)/COMO ARIA

PL B1. GULAK JAN, Kielce, PL BUP 13/07. JAN GULAK, Kielce, PL WUP 12/10. rzecz. pat. Fietko-Basa Sylwia

EVERDRY OSUSZACZE ADSORPCYJNE SPRĘŻONEGO POWIETRZA DO DUŻYCH WYDATKÓW PRZEPŁYWU

Program szkolenia. dla osób ubiegających się o kategorię I lub II

Czynnik chłodniczy R410A

KATALOG TECHNICZNY GRZEJNIKI DEKORACYJNE, KLIMAKONWEKTOROWE POLSKA 09/2016

Transkrypt:

EKO - KIT SYSTEM ODZYSKU CIEPŁA SPRĘŻAREK HERTZ Hertz Kompressoren GmbH In der Schlinge 6 59227 Ahlen/ Deutschland Tel: +49 (2382) 889 089-0 Fax: +49 (2382) 889 089-22 www.hertz-kompressoren.de Wyłączny przedstawiciel w Polsce: P.H.U. PNEUMA Szczytniki n/kaczawą 17; 59-216 Kunice; Tel: +48 (76) 862 30 77; Faks: +48 (76) 862 08 63; email: biuro@pneuma.pl www.pneuma.pl

OBNIŻAJ SWOJE KOSZTY I ZUŻYCIE ENERGII, ZREDUKUJ SWOJĄ EMISJĘ DWUTLENKU WĘGLA Prawie 20% zużycia energii elektrycznej w przemyśle przypada na systemy sprężonego powietrza. Wskaźniki termodynamiczne wskazują, że około 95% tej energii elektrycznej jest tracona do atmosfery w postaci ciepłego powietrza. Za pomocą systemów odzysku ciepła Hertz możesz ponownie wykorzystywać ciepło generowane przez Twój kompresor obniżając w ten sposób swoje zużycie energii oraz redukując emisję dwutlenku węgla. 20% ENERGII ELEKTRYCZNEJ W PRZEMYŚLE ZUŻYWANE JEST PRZEZ KOMPRESORY W dniu dzisiejszym kompresory wykorzystywane są we wszelkich rodzajach aplikacji przemysłowych, poczynając od małych warsztatów do elektrowni, przy czym system sprężonego powietrza stanowi najdroższą i zużywającą najwięcej energii część twojego zakładu. Przykładowo, w Europie 20% energii elektrycznej użytej w przemyśle zużywane jest przez kompresory, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych wynosi to 18% dając roczne koszty w kwocie 4,5 miliarda dolarów. Wysoko wydajna przewodność systemu odzyskiwania ciepła Hertz umożliwia zredukowanie strat i uzyskiwanie gorącej wody o temperaturze 70 C Schemat przepływu ciepła pokazuje, w jaki sposób energia jest rozdzielana przez układ kompresora i w jaki sposób może być odzyskiwana. Wielu użytkowników końcowych przemysłowych systemów chłodniczych koncentruje się we wzmożonej mierze na znalezieniu sposobu skutecznej poprawy efektywności kosztowej posiadanej infrastruktury urządzeń. Tacy użytkownicy końcowi, którzy aktywnie poszukują możliwości poprawy efektywności energetycznej swoich operacji za pomocą codziennej konkurencyjności, będą również w sposób jedyny w swoim rodzaju usytuowani w przyszłości dla konkurowania z cenami energii, które z pewnością wzrosną. SYSTEMY ODZYSKIWANIA CIEPŁA HERTZ OSZCZĘDZAJĄ 50-90% ENERGII Prawie 80-93% energii elektrycznej wykorzystywanej przez przemysłowy kompresor powietrza jest przekształcany w ciepło. W wielu przypadkach można za pomocą systemów odzyskiwania ciepła Hertz odzyskać ciepło na poziomie około 50-90% i wykorzystać je do podgrzania powietrza, albo wody. OPIS RYSUNKU: 9% ciepło silnika 4% ciepło resztkowe w sprężonym powietrzu 13% chłodnica sprężonego powietrza 2% ciepło wypromieniowane 94% energii początkowej zostaje usunięte przez medium chłodzące (wodę/powietrze) i udostępnione dla odzysku ciepła. 2

Odzyskiwanie ciepła można zdefiniować jako zbieranie i wykorzystywanie energii cieplnej, która normalnie byłaby rozpraszana z systemu do otoczenia System chłodzenia absorbuje ciepło z przestrzeni, albo produktów i rozprasza takie ciepło przy wyższym stanie energii do otoczenia. Systemy odzysku ciepła znajdują dom dla tego ciepła, które w innym przypadku stałoby się ciepłem odpadowym. Ze względu na fakt, że w teorii wszystkie przemysłowe systemy chłodzenia oferują możliwość poprawy efektywności, w praktyce istnieje tylko kilku doskonałych kandydatów takich jak kompresory śrubowe, które dostarczają wystarczającej ilości ciepła odpadowego do odzyskiwania nie tylko jako wykonalnego, lecz wysoko rentownego w dłuższej eksploatacji. Odzyskiwane ciepło może być wykorzystywane na dwa sposoby Ogrzewanie pomieszczeń: W tej aplikacji podgrzane powietrze użyte zostaje do ogrzewania pomieszczenia za pośrednictwem systemu przewodów wentylacyjnych. Temperatura wnętrza jest regulowana za pomocą zaworów kontroli temperatury. Zimą całe, albo tylko część ciepła z powietrza odlotowego używane jest do celów ogrzewniczych, podczas gdy latem ogrzane powietrze jest wydalane do atmosfery. Ogrzewanie wody: Ciepło wyciągane jest z ogrzanego oleju kompresora za pomocą płytowego wymiennika ciepła, w którym woda przepływa poprzez płyty w zamkniętej obudowie. Tutaj ciepło przenoszone jest z oleju na wodę, PROCES PODGRZEWANIA WODY ZA POMOCĄ PŁYTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA OPIS RYSUNKU: 1 Kompresor śrubowy 2 Wymiennik ciepła 3 Pompa obiegowa 4 Zbiornik rozprężny dla systemu odzysku ciepła 5 Dodatkowy zbiornik grzewczy 6 Pompa obiegowa przewodu grzewczego 7 Termostat 8 Grzejnik 3

Odzyskiwanie energii odpadowej generowanej przez Twój kompresor oszczędza pieniądze i ochrania środowisko! Wydatki energetyczne stanowią największą pozycję kosztów systemów sprężonego powietrza. Z tego powodu optymalizacja kosztów energetycznych wydaje się być najważniejszym czynnikiem w redukowaniu kosztów eksploatacyjnych, pociągającym za sobą korzyść lepszego ich dopasowania do wzrastających ciągle kosztów energetycznych i także coraz ostrzejszych ograniczeń z zakresu emisji CO2. Odzyskiwanie ciepła jest korzystne nie tylko zimą, lecz także w innych porach roku, takich jak wiosna i jesień siła grzewcza jest wymagana w większym, lub mniejszym zakresie przeciętnie przez 2000 godzin w roku. Dodatkowo do wahającego się zapotrzebowania na siłę grzewczą dla aplikacji ogrzewania przestrzeni itp., woda przemysłowa/ procesowa wymaga ogrzewania prawie we wszystkich aplikacjach przez cały rok. KOSZTY EKSPLOATACYJNE STACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA Podstawowe koszty energii elektrycznej: 0,06 Avro/kWs Okres amortyzacji: 5 lat Stopa procentowa: 8 % Koszty energetyczne Koszty serwisu Koszty eksploatacji Godziny robocze / rok ENERGIA GRZEWCZA WYMAGANA PRZEZ CAŁY ROK Woda przemysłowa/procesowa Cele grzewcze Czas 4

Specyfikacja techniczna płytowych wymienników ciepła do odzysku energii stosowanych w sprężarkach śrubowych Hertz Kompressoren. Maks. ciśnienie robocze przy temperaturze 155 o C Obieg wewnętrzny: 31 bar Obieg zewnętrzny: 31 bar Maks. ciśnienie robocze przy temperaturze 225 o C Obieg wewnętrzny: 27 bar Obieg zewnętrzny: 27 bar Ciśnienie testowe: 50 bar Temperatura minimalna: -196 o C Temperatura maksymalna: 225 o C Materiał płyt Płyty stykające się z cieczą: AISI 316 Części niestykające się z cieczą: AISI 304 Materiał lutowany na twardo: czysta miedź Standardowy materiał złączny: AISI 316 Zatwierdzenie przez Europę, Dyrektywa sprzętu ciśnieniowego (PED) Amerykę, Underwriters Laboratories (UL) Japonię, Kouatsu-Gas Hoan Kyoukai (KHK) Zintegrowany wymiennik odzysku ciepła Wszystkie komponenty niezbędne dla odzyskiwania ciepła zostają zainstalowane w kompresorze podczas procesu produkcyjnego w fabryce Hertz Kompressoren. Zalety: Po prostu podłącz w budynku i natychmiast oszczędzaj pieniądze Stała regulacja temperatury: zależnie od dostępnego ciepła, temperatura wody po stronie użytkownika zostaje utrzymana na żądanym poziomie. Dostępne dla kompresorów 15-315 kw. Przygotowanie kompresora do zewnętrznego wymiennika Hertz oferuje przygotowanie zakupionego kompresora do instalacji z zewnętrznym wymiennikiem ciepła. Wymaga to przygotowania: dwóch zaworów kulowych na wylocie zbiornika olejowego; przestrzeni w zakładzie koniecznej dla wymienników ciepła; wykonanie otworów w obudowie dla podłączeń rurowych prace mogą być wykonane później, bez dodatkowych kosztów, za pomocą zestawu doposażenia, który zawiera: - wymiennik ciepła; - zawór sterujący + czujnik temperatury - złącza rurowe i elastyczne węże przyłączeniowe Dostępne dla kompresorów 15-315 kw. 5

Tabele przedstawiają szacunkowe oszczędności uzyskane w przypadku zastosowania wymiennika ciepła w danym modelu sprężarki Hertz. Wartość w przeliczeniu na koszt oleju opałowego i gazu naturalnego. Oszczędność oleju opałowego po 2000 godzin pracy sprężarki z odzyskiem ciepła. MODEL Hertz Moc kw / Hp Ilość ciepła dostępnego do odzysku dla dla Δt=50 C Do 70 C dla dla Δt=30 C dla dla Δt=10 C Oszczędości w przeliczeniu na olej opałowy Olej [litry] Emisja CO2 [m3] Oszczędności w [dla 2000 rbh/rok] HSC 15 15 / 20 11.25 0.19 0.32 0.97 2535 6914 2 206 HSC 18,5 18.5 / 25 13.875 0.24 0.40 1.19 3127 8527 2 720 HSC 22 22 / 30 16.50 0.28 0.47 1.42 3718 10140 3 235 HSC 30 30 / 40 22.50 0.39 0.64 1.94 5070 13827 4 411 HSC 30 B 30 / 40 22.50 0.39 0.64 1.94 5070 13827 4 411 HSC 37 37 / 50 27.75 0.48 0.79 2.39 6254 17054 5 441 HSC 45 45 / 60 33.75 0.58 0.97 2.90 7606 20741 6 617 HSC 45 B 45 / 60 33.75 0.58 0.97 2.90 7606 20741 6 617 HSC 55 55 / 75 41.25 0.71 1.18 3.55 9296 25350 8 087 HSC 75 75 / 100 56.25 0.97 1.61 4.84 12676 34568 11 028 HSC 75 B 75 / 100 56.25 0.97 1.61 4.84 12676 34568 11 028 HSC 90 90 / 125 67.50 1.16 1.93 5.81 15211 41482 13 234 HSC 110 110 / 150 82.50 1.42 2.36 7.10 18592 50700 16 175 HSC 132 132 / 180 99.00 1.70 2.83 8.51 22310 60840 19 410 HSC 160 160 / 220 120.00 2.06 3.43 10.32 27043 73745 23 527 HSC 200 200 / 270 150.00 2.58 4.29 12.90 33803 92181 29 409 HSC 250 250 / 340 187.5 3.23 5.36 16.13 42254 115227 36 761 HSC 315 315 / 430 236.25 4.06 6.76 20.32 53240 145186 46 319 Oszczędność gazu naturalnego po 2000 godzin pracy sprężarki z odzyskiem ciepła. MODEL Hertz Moc kw / Hp Ilość ciepła dostępnego do odzysku dla dla Δt=50 C Do 70 C dla dla Δt=30 C dla dla Δt=10 C Oszczędości w przeliczeniu na gaz naturalny Gaz Emisja CO2 Oszczędności w [m3] [m3] [dla 2000 rbh/rok] HSC 15 15 / 20 11.25 0.19 0.32 0.97 2143 5844 771 HSC 18,5 18.5 / 25 13.875 0.24 0.40 1.19 2643 7207 951 HSC 22 22 / 30 16.50 0.28 0.47 1.42 3143 8571 1 131 HSC 30 30 / 40 22.50 0.39 0.64 1.94 4286 11687 1 543 HSC 30 B 30 / 40 22.50 0.39 0.64 1.94 4286 11687 1 543 HSC 37 37 / 50 27.75 0.48 0.79 2.39 5286 14414 1 903 HSC 45 45 / 60 33.75 0.58 0.97 2.90 6429 17531 2 314 HSC 45 B 45 / 60 33.75 0.58 0.97 2.90 6429 17531 2 314 HSC 55 55 / 75 41.25 0.71 1.18 3.55 7857 21426 2 829 HSC 75 75 / 100 56.25 0.97 1.61 4.84 10714 29218 3 857 HSC 75 B 75 / 100 56.25 0.97 1.61 4.84 10714 29218 3 857 HSC 90 90 / 125 67.50 1.16 1.93 5.81 12857 35061 4 629 HSC 110 110 / 150 82.50 1.42 2.36 7.10 15714 42853 5 657 HSC 132 132 / 180 99.00 1.70 2.83 8.51 18857 51423 6 789 HSC 160 160 / 220 120.00 2.06 3.43 10.32 22857 62331 8 229 HSC 200 200 / 270 150.00 2.58 4.29 12.90 28571 77914 10 286 HSC 250 250 / 340 187.5 3.23 5.36 16.13 35714 97393 12 857 HSC 315 315 / 430 236.25 4.06 6.76 20.32 45000 122715 16 200

Tabela przedstawia szacunkowe oszczędności uzyskane w przypadku zastosowania wymiennika ciepła w danym modelu sprężarki Hertz. Wartość w przeliczeniu na koszt energii elektrycznej Oszczędność energii elektrycznej po 2000 godzin pracy sprężarki z odzyskiem ciepła. MODEL Hertz Moc kw / Hp Ilość ciepła dostępnego do odzysku [kw] dla dla Δt=50 C Do 70 C dla dla Δt=30 C dla dla Δt=10 C Oszczędości energii elektrycznej Elektryczność Oszczędności w [kw/h] [dla 2000 rbh/rok] HSC 15 15 / 20 15 0.19 0.32 0.97 11.25 1 575 HSC 18,5 18.5 / 25 18.5 0.24 0.40 1.19 13.88 1 943 HSC 22 22 / 30 22 0.28 0.47 1.42 16.50 2 310 HSC 30 30 / 40 30 0.39 0.64 1.94 22.50 3 150 HSC 30 B 30 / 40 30 0.39 0.64 1.94 22.50 3 150 HSC 37 37 / 50 37 0.48 0.79 2.39 27.75 3 885 HSC 45 45 / 60 45 0.58 0.97 2.90 33.75 4 725 HSC 45 B 45 / 60 45 0.58 0.97 2.90 33.75 4 725 HSC 55 55 / 75 55 0.71 1.18 3.55 41.25 5 775 HSC 75 75 / 100 75 0.97 1.61 4.84 56.25 7 875 HSC 75 B 75 / 100 75 0.97 1.61 4.84 56.25 7 875 HSC 90 90 / 125 90 1.16 1.93 5.81 67.50 9 450 HSC 110 110 / 150 110 1.42 2.36 7.10 82.50 11 550 HSC 132 132 / 180 132 1.70 2.83 8.51 99.00 13 860 HSC 160 160 / 220 160 2.06 3.43 10.32 120.00 16 800 HSC 200 200 / 270 200 2.58 4.29 12.90 150.00 21 000 HSC 250 250 / 340 250 3.23 5.36 16.13 187.00 26 250 HSC 315 315 / 430 315 4.06 6.76 20.32 236.25 33 075

EKO - KIT SYSTEM ODZYSKU CIEPŁA SPRĘŻAREK HERTZ Hertz Kompressoren GmbH In der Schlinge 6 59227 Ahlen/ Deutschland Tel: +49 (2382) 889 089-0 Fax: +49 (2382) 889 089-22 www.hertz-kompressoren.de Wyłączny przedstawiciel w Polsce: P.H.U. PNEUMA Szczytniki n/kaczawą 17; 59-216 Kunice; Tel: +48 (76) 862 30 77; Faks: +48 (76) 862 08 63; email: biuro@pneuma.pl www.pneuma.pl