Pompa ciepła DHP-R. Gruntowa pompa ciepła do zastosowań użytkowych o mocy do 42 kw. Do 340 kw w układach kaskadowych.

Podobne dokumenty
Dane techniczne. DHP-R Eco

Pompa ciepła DHP-C. Doskonały komfort przez cały rok. Danfoss DHP-C jest oszczędnym i niezawodnym

Pompa ciepła DHP-H. Gruntowa kompaktowa pompa ciepła z zasobnikiem ciepłej wody wykonanym w technologii TWS (tap water stratification).

Pompa ciepła DHP-H. Gruntowa kompaktowa pompa ciepła z zasobnikiem ciepłej wody wykonanym w technologii TWS (tap water stratification).

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M.

Pompa ciepła DHP-A. Powietrzna pompa ciepła (powietrze/woda). Odzyskuje ciepło z powietrza nawet przy -20 C.

Arkusz informacyjny. Pompa ciepła DHP-H

Pompa ciepła DHP-A. Powietrzna pompa ciepła (powietrze/woda). Odzyskuje ciepło z powietrza nawet przy -20 C.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Schemat okablowania DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Schemat okablowania. DHP-C Opti.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Schemat okablowania DHP-R.

Części pompy ciepła DHP.

DHP-S Eco, 400V 3N Schemat okablowania MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Schemat okablowania DHP-S, 400V 3N.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Schemat okablowania DHP-L. DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M.

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Schemat okablowania. DHP-iQ.

DWH Extender Informacje techniczne o buforze ciepła Dokumentacja techniczna

Karta katalogowa (dane techniczne)

2

Kompaktowe węzły cieplne dla systemów ciepłowniczych. Technologia węzłów cieplnych. poszerza nasze horyzonty

Wielofunkcyjny kombinowany regulator bezpośredniego działania AVTI

Zawory z gniazdem (PN 16) VS 2 Dwudrogowe zawory, gwint zewnętrzny

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

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

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW

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

6. Schematy technologiczne kotłowni

Regulator przepływu (PN 25) AVQ - na powrót i na zasilanie

Regulator przepływu (PN 16) AVQ - na powrót i na zasilanie

Systemy grzewcze pompy ciepła, wodne ogrzewanie podłogowe, rekuperacja

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+

Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ ZE SKRAPLACZEM CHŁODZONYM WODĄ - SERIA RAK.W (5,6 47 kw) R 407C

Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

Średniotemperaturowym źródłem ciepła dla urządzenia adsorpcyjnego jest wyparna wieża chłodnicza glikolu.

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

Zawory odciążone hydraulicznie VM 2, VB 2

Zawór 2 drogowy, odciążony hydraulicznie (PN 25) VG - gwint zewnętrzny VGF - kołnierz

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.

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

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

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

Systemy grzewcze pompy ciepła, wodne ogrzewanie podłogowe, rekuperacja

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

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

Ręczne zawory równoważące MSV-F2, PN 16/25, DN

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

Zawory strefowe ON/OFF (załącz/ wyłącz) AMZ 112, AMZ 113

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

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

ENERGIA Z NATURY W TWOIM DOMU POMPY CIEPŁA

Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVPL - montowany na powrocie, z regulacją nastawy

Regulator przepływu z zaworem regulacyjnym (PN 16) AVQM - na powrót i na zasilanie

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

Nowoczesna i ekologiczna metoda ogrzewania domu

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+

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

1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO

POMPY CIEPŁA SOLANKA/WODA WPF basic

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

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

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

Dlaczego geotherm VWS?

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC

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

1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO

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

Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

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

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

Regulator upustowy ciśnienia AVA (PN 25)

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

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

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

Wentylatory kanałowe AXC

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+

Zawór 2 drogowy dla instalacji parowych, odciążony hydraulicznie (PN 25) VGS - gwint zewnętrzny

Efektywność energetyczna powietrznych pomp ciepła dla CWU

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

Pompa Ciepła DHP-AQ powietrze/woda Wysokie oszczędności dla Twoich klientów, wzrost zysków dla Ciebie

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SURPAECO A SAO-2

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS

ECL Comfort V a.c. i 24 V a.c.

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I

AGREGATY CHŁODNICZE. BEZSKRAPLACZOWE AGREGATY WODY LODOWEJ SERIA RAK.A (5,20-40,2kW) R 407C

Czynnik chłodniczy R410A

24 Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

CHILLER. 115 Cechy. 120 Specyfikacja. 121 Wymiary

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

Materiały techniczne 2015/1 kompaktowe gruntowe pompy ciepła

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

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych

AUREA M NOWOŚĆ. Monoblock inny niż wszystkie. ErP READY POMPA CIEPŁA A++ A+ więcej informacji. czerwca 136 / KATALOG dostępny 35ºC 55ºC

Termostatyczny Zawór Mieszający TVM-W

KATALOG POMP CIEPŁA z zastrzeżeniem zmian. KATALOG POMP CIEPŁA 1 kwietnia 2012

PARAMETRY DLA MODUŁU FOTOWOLTAICZNEGO

Transkrypt:

MKING MORN LIVING POSSIL Pompa ciepła HP-R Gruntowa pompa ciepła do zastosowań użytkowych o mocy do kw. o 30 kw w układach kaskadowych. danfoss pompy IPŁ d Pompa ciepła HP-R przygotowuje wodę grzewczą na c.o., c.w.u. i wentylację oraz wodę lodową na potrzeby klimatyzacji. Wykorzystuje dwustopniowy odzysk ciepła z obiegu chłodniczego. Posiada zaawansowany technologicznie sterownik a jednocześnie proste i przyjazne menu użytkownika. Może pracować w układach kaskadowych oraz z innymi źródłami ciepła poprzez różnorodne układy odbiorników. Umożliwia zdalny monitoring i kontrolę pracy poprzez Internet i GSM. Umożliwia bardzo wydajną produkcję c.w.u. poprzez zasobniki w układach kaskadowych z możliwością przegrzewu dezynfekcyjnego. ardzo trwała, wydajna i sprawna sprężarka spiralna. Przygotowana do aplikacji z różnymi dolnymi źródłami.

Zastosowanie i korzyści Pompa ciepła HP-R Gruntowa pompa ciepła HP-R przeznaczona jest do przygotowania ciepła z wykorzystaniem odnawialnego źródła energii, jakim jest grunt, wody, ciepło odpadowe. zięki temu pompa ciepła przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliw pierwotnych, a więc emisji szkodliwych produktów spalania takich, jak o i no X. iepło może być wykorzystywane na cele c.o. i c.w.u. oraz jako ciepło technologiczne. Pompa ciepła zawiera obieg chłodniczy, pompy obiegowe obiegu dolnego źródła i obiegu wymiennika ciepła II-stopnia - skraplacza oraz sterownik. zynnik chłodniczy znajduje się tylko w szczelnie zamkniętym obiegu chłodniczym. Korzyści: wykorzystanie jako dolnego źródła ciepła gruntu lub wody; możliwość obsługi do obiegów odbioru ciepła lub chłodu np. instalacja grzewcza grzejnikowa, instalacja ciepła technologicznego, instalacja wody lodowej itp.; możliwość współpracy z zewnętrznymi zasobnikami c.w.u.; możliwość przegrzewu zasobnika c.w.u. w celu zabezpieczenia przed bakteriami legionella; zabezpieczenie wymaganej temperatury zasilania c.o. poprzez współpracę ze szczytowym źródłem ciepła; pogodowa regulacja temperatury zasilania c.o.; optymalizacja pracy minimalizująca zużycie energii i wydłużająca trwałość podzespołów; kontrola pracy poprzez internet i GSM; zwarta zabudowa - możliwość montażu na powierzchni o module 0 x 90 cm. Konstrukcja pompy ciepła 3 1 Podstawowe części pompy ciepła HP-R to: obieg chłodniczy (1), dolnego źródła (), obieg grzewczy (3) oraz sterownik z osprzętem (). obieg dolnego źródła ciepła obejmuje pierwotną stronę parownika i pompę cyrkulacyjną obiegu dolnego źródła. obieg chłodniczy składa się ze sprężarki spiralnej, wymienników ciepła - wtórnej strony parownika, pierwotnej strony wymienników ciepła I-go stopnia do c.w.u. i II-go stopnia (skraplacza) do c.o. i c.w.u., termostatycznego zaworu rozprężnego oraz presostatów niskiego i wysokiego ciśnienia. zęści należące do obiegu grzewczego to wtórne strony wymienników ciepła I-go stopnia do c.w.u. i II-go stopnia (skraplacza) do c.o. i c.w.u. z pompą obiegową. Wymiennik ciepła I-go stopnia może być wykorzystywany do ładowania ostatniego w kaskadzie zasobnika c.w.u. Woda grzewcza podgrzewana jest od gorącego czynnika chłodniczego tłoczonego przez sprężarkę zarówno podczas pracy pompy ciepła w trybie c.o. jak i c.w.u. W wymienniku II-go stopnia (skraplaczu) woda grzewcza podgrzewana jest od gorącego czynnika chłodniczego tłoczonego przez sprężarkę, a następnie przez zewnętrzny zawór trójdrogowy kierowana jest do instalacji c.o. lub do ładowania zasobników c.w.u. Jeśli nie jest osiągana wymagana temperatura zasilania lub temperatura c.w.u., może być uruchomione przez sterownik zewnętrzne szczytowe źródło ciepła (np. kocioł). Praca sprężarki, pomp obiegowych i zaworów trójdrogowych poszczególnych obiegów, oraz szczytowego źródła ciepła kontrolowane są przez sterownik pompy ciepła. Sterownik pompy umożliwia - poprzez moduł całkujący, obliczanie zintegrowanego zapotrzebowania na ciepło układu oraz na podstawie danych otrzymywanych z czujników temper atury i według wybranej krzywej grzewczej, obliczenie i utrzymywanie wymaganej temperatury zasilania. Wskazania prezentowane są na graficznym wyświetlaczu. 1 Sprężarka Sprężarka spiralna Pompy obiegowe Obieg wymiennika ciepła II-go stopnia c.o./c.w.u. - skraplacza Obieg dolnego źródła 3 Wymienniki ciepła Parownik Wymiennik ciepła I-go stopnia c.w.u. Wymiennik ciepła II-go stopnia c.o./c.w.u. - skraplacz Szafa sterownicza i panel sterowania Sterownik Styczniki Wyświetlacz graficzny VfMf39 arkusz informacyjny

Wymiary i połączenia 500 mm 300 mm 300 mm 50 mm 500 mm 150 mm 500 mm 00 mm Montaż powinien odbywać się z zachowaniem minimalnych odległości. Rysunek po lewej pokazuje konfigurację kilku pomp ciepła połączonych parami, aby ułatwić do nich dostęp. 150 mm 300 mm 150 mm 10 Minimalna wysokość pomieszczenia dla instalacji pompy ciepła. HP-R VM39 3

Wymiary i połączenia 5 max 190 3 7 1 90 00 1 3 5 5 W razie montażu w ograniczonej przestrzeni należy podłączyć rurociągi z tyłu pompy przed ustawieniem pompy. Przykładowe poprowadzenie rurociągów pokazano na rysunku obok. 1. Wyjście obiegu dolnego źródła (z pompy ciepła). Powrót z obiegu grzewczego do wymiennika II-go stopnia c.o./c.w.u. 3. Powrót z obiegu grzewczego do wymiennika I-go stopnia c.w.u.. Zasilanie obiegu grzewczego z wymiennika I-go stopnia c.w.u. 5. Zasilanie obiegu grzewczego z wymiennika II-go stopnia c.o./c.w.u.. Powrót z obiegu dolnego źródła (do pompy ciepła) 7. Wyjście kabla komunikacyjnego. Wyjście kabli zasilania elektrycznego i czujników 3 Połączenia, średnica rury w mm obieg dolnego źródła obieg grzewczy wymiennika II-go stopnia c.o./c.w.u. obieg grzewczy wymiennika I-go stopnia c.w.u. HP-R 0 35 1 HP-R HP-R 35 35 HP-R 35 HP-R 1H 35 HP-R 5H 35 VfMf39 arkusz informacyjny

udowa 9 17 1 1 11 13 1 15 1 0 19 Nr Nazwa 9 zujnik temperatury zasilania Wymiennik ciepła II-go stopnia c.o./c.w.u. - skraplacz 11 Parownik 1 zujnik temperatury powrotu z obiegu wymiennika ciepła II-go stopnia 13 Sprężarka 1 Panel sterowania 15 Szafa sterownicza 1 Wymiennik I-go stopnia c.w.u. (gorącego gazu) 17 osuszacz 1 Zawór rozprężny 19 Pompa obiegowa wymiennika ciepła II-go stopnia c.o./c.w.u. skraplacza 0 Pompa obiegu dolnego źródła HP-R VfMf39 5

Opis systemu c.o. SW ZW ZR c.w.u./c.o. c w u.w.u. cyrkulacja c.w.u. P P P P HP-R Obieg grzewczy wymiennika ciepła I-go stopnia c.w.u. Obieg dolnego źródła SW = sterowanie c.w.u. ZW = zimna woda W = ciepła woda OW = cyrkulacja c.w.u. ZR c.o./c.w.u. = zawór rozdzielający c.o./c.w.u. P = zasobnik c.w.u. Przykładowe rozwiązanie systemowe pomp HP-R z kilkoma zasobnikami c.w.u. zujniki temperatury Ω -30-0 91-90 0 00 39 0 7 30 1117 0 1155 50 119 0 13 70 170 0 1309 90 137 0 135 1 1 10 10 130 197 Tabela przeliczeniowa dla czujników Pt00 (Thermokon-anelko). Uwaga! Przed pomiarem oporu czujnika należy odłączyć jego kabel od sterownika pompy ciepła. VM39 rkusz informacyjny

ane techniczne Pompa ciepła, model: HP-R 1H HP-R 5H HP-R 0 HP-R HP-R 35 HP-R zynnik chłodniczy - typ R13a R13a R07 R07 R07 R07 - ilość kg,7,9 3, 3,5 3,, - ciśnienie próbne MPa 3, 3, 3, 3, 3, 3, - ciśnienie znamionowe MPa,5,5 3,1 3,1 3,1 3,1 Sprężarka Zasilanie trójfazowe (również dostępna wersja jednofazowa) - typ - olej spiralna PO spiralna PO spiralna PO spiralna PO spiralna PO spiralna PO Zasilanie. V 00V 3-N 00V 3-N 00V 3-N 00V 3-N 00V 3-N 00V 3-N Prąd rozruchu LR 17 19 99 17 17 19 Prąd rozruchu z softstartem 9 9 9 Zabezpieczenie elektryczne 5 5 5 5 35 35 Wydajność nominalna - 1) kw 1/0 5/ 0/1 /3 3/30 /37 - Wskaźnik efektywności cieplnej 1),0/3,1,0/3,,/3,1,3/3,1,3/3,1,1/,9 Przepływ nominalny ) - obieg dolnego źródła ciepła 3) l/s 1, 1,5 1, 1,,, - obiegi grzewcze l/s 0,5 0, 0,5 0, 0, 1,0 iśnienie - obieg dolnego źródła ciepła kpa 3 117 155 15 115 dyspozycyjne ) - obieg grzewczy wymiennika kpa 57 5 0 51 7 0 ciepła II-go stopnia c.o./c.w.u. - skraplacza opuszczalny spadek ciśnienia Temperatury min. / maks. - Wymiennik ciepła I-go stopnia kpa 0,35 0,7 0,3 0,9 0, 1, c.w.u. - Parownik kpa 1, 5 3, 50,7 5,5 0 - Wymiennik ciepła II-go stopnia c.o./c.w.u. - skraplacz kpa 5,,,7,9 1 - Obieg dolnego źródła ciepła -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 - Obiegi grzewcze 0/70 0/70 0/0 0/0 0/0 0/0 Presostaty - niskiego ciśnienia MPa 0,03 0,03 0,0 0,0 0,0 0,0 - roboczy MPa,5,5,5,5 - wysokiego ciśnienia MPa,5,5 3,1 3,1 3,1 3,1 iężar kg 9 3 91 300 31 331 1) 0W35 wg N55/ 0W50 wg PN-N1511 (bez wliczonych pomp obiegowych / z wliczoną mocą pomp obiegowych). ) Przepływ nominalny: obieg grzewczy ΔK, obieg dolnego źródła Δ3K. 3) zynnik obiegu dolnego źródła etanol-woda ) Przy przepływie nominalnym HP-R VM39 7

Moc i Pompa ciepła, HP-R 1H (R13a) ez pomp obiegowych Temperatura zasilania 35 0 1 [kw] i 1 1 1 Temperatura zasilania 50 0-5 0 5 z obiegu dolnego źródła ( ) HP-R 1H bez pomp obiegowych: W35 N55-5 0 5 3,5,03,51,9 17, 0,,0 7,0, 5,1 5,3 5,5 W50 N55-5 0 5, 3,17 3,51 3,7 17,5 0,3 3,5,,1,0,70,93 *) (współczynnik efektywności) VM39 rkusz informacyjny

Moc i Pompa ciepła, HP-R 1H (R13a) Z pompami obiegowymi Temperatura zasilania 35 0 1 [kw] i 1 1 1 Temperatura zasilania 50 0-5 0 5 z obiegu dolnego źródła ( ) HP-R 1H z pompami obiegowymi: W35 N55-5 0 5,99 3, 3,,1 17, 0,,0 7,0, 5,1 5,3 5,5 W50 N55-5 0 5,50,7 3,09 3,35 17,5 0,3 3,5,,1,0,70,93 *) (współczynnik efektywności) HP-R VM39 9

Moc i Pompa ciepła, HP-R 5H (R13a) ez pomp obiegowych 3 [kw] i 3 30 0 1 1 1 1 0-5 0 5 Temperatura zasilania 35 Temperatura zasilania 50 z obiegu dolnego źródła ( ) HP-R 5H bez pomp obiegowych: W35 N55-5 0 5 3,3,05,,7 1,5 5,,9 3,7 5,9,,, W50 N55-5 0 5,90 3,1 3,9 3,7 1,5,1,3 31, 7,1 7,7,11,3 *) (współczynnik efektywności) VM39 rkusz informacyjny

Moc i Pompa ciepła, HP-R 5H (R13a) Z pompami obiegowymi 3 [kw] i 3 30 0 1 1 1 1 0-5 0 5 Temperatura zasilania 35 Temperatura zasilania 50 z obiegu dolnego źródła ( ) HP-R 5H z pompami obiegowymi: W35 N55-5 0 5 3,15 3,53 3,9, 1,5 5,,9 3,7 5,9,,, W50 N55-5 0 5,5,1 3,1 3,1 1,5,1,3 31, 7,1 7,7,11,3 *) (współczynnik efektywności) HP-R VM39 11

Moc i Pompa ciepła, HP-R 0 (R07) ez pomp obiegowych [kw] i 0 1 1 1 1 Temperatura zasilania 35 Temperatura zasilania 50 0-5 0 5 z obiegu dolnego źródła ( ) HP-R 0 bez pomp obiegowych: W35 N55-5 0 5 3,5,19,73 5,09 1, 19,5, 5,,5,5,,99 W50 N55-5 0 5,7 3,0 3,5 3,7 15,7 17,7 1,, 5,5 5,7,0,0 *) (współczynnik efektywności) 1 VM39 rkusz informacyjny

Moc i Pompa ciepła, HP-R 0 (R07) Z pompami obiegowymi [kw] i 0 1 1 1 1 Temperatura zasilania 35 Temperatura zasilania 50 0-5 0 5 z obiegu dolnego źródła ( ) HP-R 0 z pompami obiegowymi: W35 N55-5 0 5,99 3,51 3,99,30 1, 19,5, 5,,5,5,,99 W50 N55-5 0 5,3, 3,05 3,0 15,7 17,7 1,, 5,5 5,7,0,0 *) (współczynnik efektywności) HP-R VM39 13

Moc i Pompa ciepła, HP-R (R07) ez pomp obiegowych 3 [kw] i 3 30 0 1 1 1 1 0-5 0 5 Temperatura zasilania 35 Temperatura zasilania 50 z obiegu dolnego źródła ( ) HP-R bez pomp obiegowych: W35 N55-5 0 5 3,70,3,59,99,0,0 9,5 33,3 5,9,0,3,7 W50 N55-5 0 5,7 3,05 3,9 3, 0, 3,, 3, 7, 7,7,19, *) (współczynnik efektywności) 1 VM39 rkusz informacyjny

Moc i Pompa ciepła, HP-R (R07) Z pompami obiegowymi 3 [kw] i 3 30 0 1 1 1 1 0-5 0 5 Temperatura zasilania 35 Temperatura zasilania 50 z obiegu dolnego źródła ( ) HP-R z pompami obiegowymi: W35 N55-5 0 5,93 3, 3,3,1,0,0 9,5 33,3 5,9,0,3,7 W50 N55-5 0 5,3, 3,01 3,30 0, 3,, 3, 7, 7,7,19, *) (współczynnik efektywności) HP-R VM39 15

Moc i Pompa ciepła, HP-R 35 (R07) ez pomp obiegowych [kw] i 0 3 3 3 3 30 0 1 1 1 1 0-5 0 5 z obiegu dolnego źródła ( ) Temperatura zasilania 35 Temperatura zasilania 50 HP-R 35 bez pomp obiegowych: W35 N55-5 0 5 3,1,7,5 5,05 9,0 3,3 39,0, 7,1,03,39,79 W50 N55-5 0 5,0 3,0 3,50 3,0, 31,7 3, 1,9 9,3 9,91,5 11,0 *) (współczynnik efektywności) 1 VM39 rkusz informacyjny

Moc i Pompa ciepła, HP-R 35 (R07) Z pompami obiegowymi [kw] i 0 3 3 3 3 30 0 1 1 1 1 0-5 0 5 z obiegu dolnego źródła ( ) Temperatura zasilania 35 Temperatura zasilania 50 HP-R 35 z pompami obiegowymi: W35 N55-5 0 5 3,19 3,5 3,9,3 9,0 3,3 39,0, 7,1,03,39,79 W50 N55-5 0 5,5,1 3, 3,3, 31,7 3, 1,9 9,3 9,91,5 11,0 *) (współczynnik efektywności) HP-R VM39 17

Moc i Pompa ciepła, HP-R (R07) ez pomp obiegowych [kw] i 50 0 3 3 3 3 30 0 1 1 1 1 0-5 0 5 z obiegu dolnego źródła ( ) Temperatura zasilania 35 Temperatura zasilania 50 HP-R bez pomp obiegowych: W35 N55-5 0 5 3,9,09,0, 35, 1,5,9 50, 9,5,1,7 11, W50 N55-5 0 5,79 3,09 3,39 3,50 3, 39,5 5,,9 1,3 1, 13, 1,0 *) (współczynnik efektywności) 1 VM39 rkusz informacyjny

Moc i Pompa ciepła, HP-R (R07) Z pompami obiegowymi [kw] i 50 0 3 3 3 3 30 0 1 1 1 1 0-5 0 5 z obiegu dolnego źródła ( ) Temperatura zasilania 35 Temperatura zasilania 50 HP-R z pompami obiegowymi: W35 N55-5 0 5 3,0 3,59 3,71 3,9 35, 1,5,9 50, 9,5,1,7 11, W50 N55-5 0 5,51,79 3,0 3,17 3, 39,5 5,,9 1,3 1, 13, 1,0 *) (współczynnik efektywności) HP-R VM39 19

Schemat aplikacyjny - pompa ciepła w obiegu c.o. z dodatkowym szczytowym źródłem ciepła Pompa ciepła jest podstawowym źródłem ciepła w obiegu c.o. ze źródłem szczytowym. Źródła połączone są równolegle aby niezależnie kontrolować przepływ i temperaturę czynnika grzewczego. W celu uzyskania najwyższego pompa ciepła włączona jest na odgałęzieniu rurociągu powrotnego z obiegu c.o. Wymagany przepływ przez pompę ciepła uzyskiwany jest poprzez wbudowaną pompę cyrkulacyjną obiegu wymiennika ciepła II-go stopnia - skraplacza. Jeżeli wymagana temperatura zasilania uzyskana jest tylko poprzez pracę pompy ciepła, podgrzany czynnik kierowany jest do rurociągu zasilającego, omijając źródło szczytowe. Jeśli wymagane jest zwiększenie temperatury czynnika włączane jest źródło szczytowe, przez które kierowana jest część strumienia. Wymiennik ciepła I-go stopnia nie jest używany, ponieważ nie istnieje obieg c.w.u. Szczytowe źródło ciepła (np. kocioł) c.o. o sterownika HP-R Obieg dolnego źródła Nr Nazwa Opis 1 Pompa HP-R 3 Pompa obiegowa Obieg c.o. 50 zujnik temperatury zewnętrznej 51 zujnik temperatury zasilania Temperatura zasilania c.o. 7 Zawór 3-drogowy Pompa ciepła/źródło szczytowe 0 Zawory odcinające Podejście do pompy ciepła 3 Zawór zwrotny Zawór bezpieczeństwa 3 bar 90 iltr 9 Zespół napełniania i odpowietrzania obiegu dolnego źródła 0 VM39 rkusz informacyjny

Schemat aplikacyjny - pompa ciepła w obiegu c.o. z dodatkowym szczytowym źródłem ciepła i w obiegu c.w.u. z 3 zasobnikami c.w.u. Pompa ciepła jest podstawowym źródłem ciepła w obiegu c.o. ze źródłem szczytowym. Źródła połączone są równolegle aby niezależnie kontrolować przepływ i temperaturę czynnika grzewczego. W celu uzyskania najwyższego pompa ciepła włączona jest na odgałęzieniu rurociągu powrotnego z obiegu c.o. Wymagany przepływ przez pompę ciepła uzyskiwany jest poprzez wbudowaną pompę cyrkulacyjną obiegu wymiennika ciepła II-go stopnia c.o./c.w.u. - skraplacza. Jeżeli wymagana temperatura zasilania uzyskana jest tylko poprzez pracę pompy ciepła, podgrzany czynnik kierowany jest do rurociągu zasilającego, omijając źródło szczytowe. Jeśli wymagane jest zwiększenie temperatury czynnika włączane jest źródło szczytowe, przez które kierowana jest część strumienia. Pompa ciepła jest podstawowym źródłem ciepła w obiegu c.w.u. z dodatkowym podgrzewaczem elektrycznym. Zasobniki c.w.u. połączone są w kaskadę. Ładowanie zasobnika 1 i odbywa się z wymiennika ciepła II-go stopnia c.o./c.w.u. - skraplacza w zależności od temperatury wody w zasobniku 1. Ładowanie zasobnika 3 odbywa się z wymiennika I-go stopnia zawsze gdy pompa ciepła pracuje. Jeśli wymagana temperatura c.w.u. wypływajacej z zasobnika 3 nie jest osiągana, włączany jest elektryczny podgrzewacz pomocniczy W zasobniku 3 może być wykonywany przegrzew dezynfekcyjny. Szczytowe źródło ciepła (np. kocioł) c.o. o sterownika pompy ciepła o sterownika pompy ciepła filtr z.w. c.w.u. cyrkulacja c.w.u. Nr Nazwa Opis 1 Pompa HP-R 1 Zasobnik c.w.u. Zasobnik wężownicowy 19 Zasobnik c.wu. Zasobnik dwupłaszczowy 3 Pompa obiegowa Obieg c.w.u. - ładowanie zasobnika 1 i 3 Pompa obiegowa Obieg c.o. 50 zujnik temperatury zewnętrznej 51 zujnik temperatury zasilania Temperatura zasilania c.o. 53 zujnik temperatury c.w.u. Temperatura w zasobniku 1 i sterowanie ładowaniem 55 zujnik temperatury cyrkulacji c.w.u. 5 zujnik temperatury c.w.u. 7 Zawór 3-drogowy Pompa ciepła/źródło szczytowe 75 Zawór mieszający c.w.u. Obieg dolnego źródła Zabezpieczenie maksymalnej temperatury c.w.u. i przed poparzeniem, zwłaszcza po przegrzewie 77 Zawór 3-drogowy c.o./c.w.u. 0 Zawory odcinające Podejście do pompy ciepła 3 Zawór zwrotny Zawór bezpieczeństwa 3 bar rmatura z.w. np. zawór antyskażeniowy, magnetyzer, filtr, odżelaziacz, itp.. 90 iltr 91 iltr 9 Zespół napełniania, odpowietrzania obiegu dolnego źródła 111 Grupa bezpieczeństwa Zabezpieczenie obiegu dolnego źródła 11 Grupa bezpieczeństwa Zabezpieczenie obiegu grzewczego wymiennika I-go stopnia i zasobnika 3 115 lektryczny podgrzewacz pomocniczy Zabezpieczenie wymaganej temperatury c.w.u. i ewentualny przegrzew dezynfekcyjny HP-R VM39 1

Schemat aplikacyjny - pompy ciepła w obiegu c.o. z dodatkowym szczytowym źródłem ciepła i w obiegu c.w.u. z 3 zasobnikami c.w.u. Pompy ciepła w układzie kaskadowym są podstawowym źródłem ciepła w obiegu c.o. ze źródłem szczytowym. Źródła połączone są równolegle aby niezależnie kontrolować przepływ i temperaturę czynnika grzewczego. W celu uzyskania najwyższego pompy ciepła włączone są na odgałęzieniu rurociągu powrotnego z obiegu c.o. Wymagany przepływ przez każdą pompę ciepła uzyskiwany jest poprzez wbudowane pompy cyrkulacyjne obiegu wymienników ciepła II-go stopnia c.o./c.w.u. - skraplaczy. Jeżeli wymagana temperatura zasilania uzyskana jest tylko poprzez pracę pomp ciepła - jednej lub dwu jednocześnie, podgrzany czynnik kierowany jest do rurociągu zasilającego, omijając źródło szczytowe. Jeśli wymagane jest zwiększenie temperatury czynnika włączane jest źródło szczytowe, przez które kierowana jest część strumienia. Pompy ciepła są podstawowym źródłem ciepła w obiegu c.w.u. z dodatkowym podgrzewaczem elektrycznym. Zasobniki c.w.u. połączone są w kaskadę. Ładowanie zasobnika 1 i odbywa się z wymienników ciepła II-go stopnia c.o./c.w.u. - skraplaczy w zależności od temperatury wody w zasobniku 1. Ładowanie zasobnika 3 odbywa się z wymienników I-go stopnia zawsze gdy któraś pompa ciepła pracuje. Jeśli wymagana temperatura c.w.u. wypływajacej z zasobnika 3 nie jest osiągana, włączany jest elektryczny podgrzewacz pomocniczy W zasobniku 3 może być wykonywany przegrzew dezynfekcyjny. Szczytowe źródło ciepła (np. kocioł) c.o. o sterownika pompy ciepła o sterownika pompy ciepła filtr z.w. c.w.u. cyrkulacja c.w.u. Nr Nazwa Opis 1 Pompa HP-R 1 Zasobnik c.w.u. Zasobnik wężownicowy 19 Zasobnik c.wu. Zasobnik dwupłaszczowy 3 Pompa obiegowa Obieg c.w.u. - ładowanie zasobnika 1 i 3 Pompa obiegowa Obieg c.o 50 zujnik temperatury zewnętrznej 51 zujnik temperatury zasilania Temperatura zasilania c.o. 53 zujnik temperatury c.w.u. Temperatura w zasobniku 1 i sterowanie ładowaniem 55 zujnik temperatury cyrkulacji c.w.u. 5 zujnik temperatury c.w.u. 7 Zawór 3-drogowy Pompa ciepła/źródło szczytowe 75 Zawór mieszający c.w.u. Obieg dolnego źródła Zabezpieczenie maksymalnej temperatury c.w.u. i przed poparzeniem, zwłaszcza po przegrzewie 77 Zawór 3-drogowy c.o./c.w.u. 0 Zawory odcinające Podejście do pompy ciepła 3 Zawór zwrotny Zawór bezpieczeństwa 3 bar rmatura z.w. np. zawór antyskażeniowy, magnetyzer, filtr, odżelaziacz, itp.. 90 iltr 91 iltr 93 Zespół napełniania, odpowietrzania obiegu dolnego źródła 111 Grupa bezpieczeństwa Zabezpieczenie obiegu dolnego źródła 11 Grupa bezpieczeństwa Zabezpieczenie obiegu grzewczego wymiennika I-go stopnia i zasobnika 3 115 lektryczny podgrzewacz pomocniczy VM39 rkusz informacyjny

Schemat aplikacyjny - pompa ciepła w obiegu c.o. z dodatkowym szczytowym źródłem ciepła i w obiegu c.w.u. z zasobnikiem c.w.u., przygotowanie wody lodowej do obiegu chłodzenia Pompa ciepła jest podstawowym źródłem ciepła w obiegu c.o. ze źródłem szczytowym. Źródła połączone są równolegle aby niezależnie kontrolować przepływ i temperaturę czynnika grzewczego. W celu uzyskania najwyższego pompa ciepła włączona jest na odgałęzieniu rurociągu powrotnego z obiegu c.o. Wymagany przepływ przez pompę ciepła uzyskiwany jest poprzez wbudowaną pompę cyrkulacyjną obiegu wymiennika ciepła II-go stopnia c.o./c.w.u. - skraplacza. Jeżeli wymagana temperatura zasilania uzyskana jest tylko poprzez pracę pompy ciepła, podgrzany czynnik kierowany jest do rurociągu zasilającego, omijając źródło szczytowe. Jeśli wymagane jest zwiększenie temperatury czynnika włączane jest źródło szczytowe, przez które kierowana jest część strumienia. Pompa ciepła jest podstawowym źródłem ciepła w obiegu c.w.u. z dodatkowym podgrzewaczem elektrycznym. Ładowanie zasobnika odbywa się z wymiennika ciepła II-go stopnia c.o./c.w.u. w zależności od temperatury wody w zasobniku. Przepływ czynnika uzyskiwany jest poprzez wbudowaną pompę cyrkulacyjną obiegu wymiennika ciepła II-go stopnia c.o./c.w.u. - skraplacza. Jeśli wymagana temperatura c.w.u. wypływajacej z zasobnika nie jest osiągana, włączany jest elektryczny podgrzewacz pomocniczy. W zasobniku może być wykonywany przegrzew dezynfekcyjny. Na obiegu dolnego źródła znajduje się równolegle włączony zasobnik wody lodowej. Jego chłodzenie następuje poprzez przepływ czynnika z dolnego źródła lub parownika. Szczytowe źródło ciepła (np. kocioł) c.o. o sterownika pompy ciepła Wymiennik ciepła - usuwanie zysków do powietrza zewnętrznego filtr Instalacja wody lodowej Zasobnik wody lodowej o sterownika pompy ciepła z.w. c.w.u. cyrkulacja c.w.u. Obieg dolnego źródła HP-R VM39 3

Schemat aplikacyjny - pompa ciepła w obiegu c.o. z dodatkowym szczytowym źródłem ciepła i w obiegu c.w.u. z zasobnikiem c.w.u., przygotowanie wody lodowej do obiegu chłodzenia Nr Nazwa Opis 1 Pompa HP-R 19 Zasobnik c.wu. Zasobnik dwupłaszczowy Zasobnik wody lodowej 3 Pompa obiegowa c.o. 3 Pompa obiegowa Woda lodowa 50 zujnik temperatury zewnętrznej 51 zujnik temperatury zasilania c.o. 53 zujnik temperatury c.w.u. Temperatura w zasobniku 1 i sterowanie ładowaniem 55 zujnik temperatury cyrkulacji c.w.u. 5 zujnik temperatury c.w.u. 5 zujnik temperatury zasilania Woda lodowa 59 zujnik temperatury Woda lodowa w zasobniku 7 Zawór 3-drogowy Pompa ciepła/źródło szczytowe 7 Zawór mieszający 75 Zawór mieszający c.w.u. 7 Zawór 3-drogowy 77 Zawór 3-drogowy c.o. / c.w.u. Regulacja temperatury wody lodowe, zwłaszcza jej minimalnej temperatury Zabezpieczenie maksymalnej temperatury c.w.u. i przed poparzeniem, zwłaszcza po przegrzewie c.o. / wymiennik do usuwania zysków ciepła do powietrza zewnętrznego podczas przygotowania wody lodowej 7 Zawór 3-drogowy Powrót do dolnego źródła: odwiert / zasobnik 79 Zawór 3-drogowy Powrót do dolnego źródła: odwiert / zasilanie parownika 0 Zawory odcinające Podejście do pompy ciepła 3 Zawór zwrotny Zawór bezpieczeństwa 3 bar rmatura z.w. np. zawór antyskażeniowy, magnetyzer, filtr, odżelaziacz, itp.. 90 iltr 91 iltr 9 Odwiert 93 Zespół napełniania, odpowietrzania obiegu dolnego źródła 111 Grupa bezpieczeństwa Zabezpieczenie obiegu dolnego źródła 11 Grupa bezpieczeństwa Zabezpieczenie obiegu grzewczego wymiennika I-go stopnia i zasobnika 3 115 lektryczny podgrzewacz pomocniczy anfoss Sp. z o. o., ul. hrzanowska 5, 05-5 Grodzisk Mazowiecki, Tel () 755 09 00, ax () 755 07 01 e-mail: pompyciepla@danfoss.com, http:// www.pompyciepla.danfoss.pl, http:// www.danfoss.pl anfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. ane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji naszych urządzeń. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. anfoss, logotyp anfoss są znakami towarowymi anfoss /S. Wszystkie prawa zastrzeżone. VM39 anfoss 01/009 / TP: igirt