Pompa ciepła, to bardzo oszczędne urządzenie grzewcze, jednakże aby wykorzystać wszystkie jej walory w 100 %, trzeba pamiętać o kilku szczegółach



Podobne dokumenty
Podgrzewacze nierdzewne "zbiornik w zbiorniku" i podgrzewacze dwu płaszczowe

Dlaczego podgrzewacze wody geostor?

Kumulo z dwiema wężownicami spiralnymi. Zbiornik kombinowany do akumulacji ciepła - SG(K)

Kumulo z wężownicą spiralną w zbiorniku zewnętrznym Zbiornik kombinowany do akumulacji ciepła - SG(K)

Podgrzewacze nierdzewne "zbiornik w zbiorniku" i podgrzewacze dwupłaszczowe Podgrzewacze wody dwupłaszczowe poziome:

Tower Biwal Max. Wymiennik c.w.u. z dwiema wężownicami spiralnymi - SGW(S)B

Tower Multi. Wymiennik c.w.u. z trzema wężownicami spiralnymi - SGW(S)M

Zbiornika buforowego SG(B)

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

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I

Ładowanie i rozładowanie zbiornika akumulacyjnego. czas (godziny) oddawania ciepła

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB / SOL

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter

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

Zbiornika buforowego. Instrukcja obsługi i montażu. Typ: Wężownica: Ocieplenie:

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB / SOL

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

WYMIENNIKI I ZASOBNIKI CIEPŁA

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

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

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter

Przykładowe schematy instalacji solarnych

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT II

Schematy hydrauliczne

URZĄDZENIA GRZEWCZE NA PALIWA STAŁE MAŁEJ MOCY wyzwania środowiskowe, technologiczne i konstrukcyjne

WYMIENNIKI I ZASOBNIKI CIEPŁA

podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej

Fish. Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne

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

PODGRZEWACZ WODY VF VF VF VF Instrukcja obsługi

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

Zasobnik buforowy SBP E / SOL

Ciepła woda na wyciągnięcie ręki to przyjemność i udogodnienie dnia codziennego. Szczęśliwie nie trudno je osiągnąć!

ZASTOSOWANIE ORAZ DOBÓR POMP CIEPŁA MARKI SILESIA TERM

Zasobnik buforowy SBP E cool / SOL

ZASOBNIKI SERII MEGA ONNLINE

Zbiorniki

80 [ C] 60 [ C] 40 [ C] Rys. Schemat działania zastawki, powodującej warstwowy rozkład wody w zbiorniku. 90 [ C] 10 [ C]

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

BIAWAR HIT. Elektryczne ogrzewacze wody

Wymienniki typu S

Podgrzewacze c.w.u oraz zbiorniki buforowe. firmy THERMIC ENERGY PRODUKCJA NIEMIECKA. 5 lat gwarancji PODGRZEWACZE Z 1 WĘŻOWNICĄ

SILESIA TERM Cennik 2019

RBB RBB RBB

zasobnik ciepła sposób na niższe koszty ogrzewania

SILESIA TERM Cennik 2019

Spotkanie informacyjne Instalacje solarne Pompy ciepła Fotowoltaika

NIMBUS POWIETRZNE POMPY CIEPŁA DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA

BPB BPP ZALETY BPB ZALETY BPP NIEZALEŻNE PODGRZEWACZE C.W.U.

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

POMPY CIEPŁA. inverterowe.

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

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT III

COMO (PLUS)/COMO ARIA

ZBIORNIK BUFOROWY SVS SVWS. Instrukcja montażu i obsługi. Zbiornik Buforowy Z Wężownicą Ze Stali Nierdzewnej

Efektywność działania pompy ciepła typu powietrze-woda - weryfikacja na podstawie badań instalacji laboratoryjnej

Przepływowy zasobnik ciepłej wody użytkowej SBS 601/801/1001/1501 W SOL

ZBIORNIK BUFOROWY WODY GRZEWCZEJ Z PODGRZEWANIEM WODY UŻYTKOWEJ. WGJ-B inox INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA

Pompy ciepła - zasada działania

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin

INTEGRA Podgrzewacze uniwersalne

Wymienniki NIE WYMAGAJĄ ANODY MAGNETYCZEJ,

Pompa Ciepła powietrze woda Seria Krommler EVI

Akumulacyjnego zbiornika warstwowego SG(K)M Multi-Inox

Przepływowy zasobnik ciepłej wody użytkowej SBS 601/801/1001/1501 W SOL

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

S1, S2, S8, S2+GPS S3, S6, S7 S4, S5, S11 S10, S9, S12 S14 S15, S16

WGJ-B inox

Zasobnik buforowy SBP E cool SOL

6. Schematy technologiczne kotłowni

PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

KONCEPCJA TECHNICZNA

ZESTAWY PAKIETOWE. KON m i SANICAL EXCELLENT

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny

2

Wielozadaniowe zasobniki c.w.u.

Zbiornika buforowego SG(B)

KATALOG KLIMOSZ TANK

BOJLERY, PODGRZEWACZE, WYMIENNIKI CIEPŁA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA TWOJEGO DOMU

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

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

PODGRZEWACZ WODY OKC 500 NTRR / SOL OKC 400 NTRR / SOL. Instrukcja obsługi

Krommler. Pompa Ciepła powietrze woda do c.w.u.

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA. do grzania c.w.u.

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

CITO. Polska. Cennik ważny od r.

Wymienniki i zasobniki c.w.u.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA. do grzania c.w.u.

Zasobnik Warstwowy BSP

PODGRZEWACZE WODY ZE STALI NIERDZEWNEJ

1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO

naturalnie ciepły dom rozwiązania systemowe ORLAŃSKI

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.

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

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN z zestawem pompowym SOLARMASTER-I

PODGRZEWACZE I ZBIORNIKI BUFOROWE

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

Transkrypt:

Tanie grzanie Pochodząca od słońca energia cieplna zmagazynowana w ziemi w wodzie lub w powietrzu ma zbyt niską temperaturę aby mogła by bezpośrednio używana do ogrzewania. Dlatego do korzystania z nieprzebranych zasobów energii odnawialnej potrzebne jest odpowiednie nowoczesne wyposażenie techniczne. Takie urządzenia, które są w stanie energię odnawialną pobra i przekaza do budynku jednocześnie podnosząc jej temperaturę, nazywamy pompami ciepła. Pompy ciepła w przeciwieństwie do innych urządzeń grzewczych takich jak piec olejowy, elektryczny, czy gazowy, nie wytwarza produktów ubocznych, szkodliwych dla środowiska, są bezpieczne w użytkowaniu, oraz nie zmniejszają swojej sprawności z biegiem czasu. Energia ziemi, wody, czy powietrza nie służy bezpośrednio celom grzewczym, a potrzebna jest do odparowania czynnika chłodniczego w obiegu termodynamicznym urządzenia. Nie bez powodu nazwane są one pompami ciepła, a nie generatorami ciepła. W prawdzie procesy zachodzące w obiegu chłodniczym są dosy skomplikowane, nie dla każdego łatwe do przyswojenia, natomiast użytkownik nie musi w nie ingerowa, nie musi nic ustawia. Pompa ciepła jest nowoczesnym urządzeniem bezobsługowym, pracującym cicho ( porównywalnie do lodówki ), może by instalowana w dowolnym pomieszczeniu budynku. Do zasilania pompy ciepła potrzebny jest prąd elektryczny, najczęściej 3- fazowy, który zasila serce urządzenia kompresor, a także osprzęt elektryczny, jak pompy obiegowe, zawory trójdrogowe, automatyka itp. Pompa ciepła, to bardzo oszczędne urządzenie grzewcze, jednakże aby wykorzysta wszystkie jej walory w 100 %, trzeba pamięta o kilku szczegółach - dobór i montaż urządzenia zleci firmie, która ma doświadczenie w tym kierunku - preferowa ogrzewanie nisko temperaturowe w budynku ( podłogowe, ścienne ) - pamięta o zastosowaniu buforowania ciepła, co daje dodatkowe oszczędności energii - dobra odpowiednio wydajne dolne źródło, które powinno w skrajnie niskich temperaturach na zewnątrz, zapewni stabilną temperaturę zasilającą parownik

Pamięta należy również, że pompa ciepła, to urządzenie, które grzeje tanio, ale znacznie wolniej niż kocioł gazowy, czy olejowy. Z tej racji, nie zastosujemy tu zbiornika na ciepłą wodę takiego jak w przypadku kotła gazowego, bo po prostu urządzenie samo się wyłączy. Powodem będzie zbyt wysokie ciśnienie spowodowane nadmiernym wzrostem temperatury w skraplaczu, a mówiąc prościej k w małym zbiorniku jest o wiele za mały, aby odebra ciepło i schłodzi skraplacz. Drugim ważnym elementem doposażenia systemu, jest stosowanie bufora ciepła. Jego obecnoś powoduje: - brak taktowania pompy, czyli znaczne ograniczenie liczby włączeń i wyłączeń urządzenia - możliwoś podłączenia do systemu dodatkowych urządzeń ( kolektory słoneczne, kominek z płaszczem) bez potrzeby używania skomplikowanej automatyki. - łatwe podłączenie obiegów odbiorczych o różnych wymaganiach temperaturowych, bez konieczności stosowania kosztownych układów mieszających, sprzęgieł hydraulicznych itp. Najlepszym jednak rozwiązaniem, które łączy w sobie zalety stosowania zbiornika na ciepła wodę i bufora ciepła, jest zastosowanie zbiornika kombi ( zbiornik w zbiorniku ). Ciepła woda, przygotowywana w zbiorniku środkowym za pośrednictwem płaszcza wodnego, jest do dyspozycji szybko i w dużej ilości. Nie ma również problemu z niekontrolowanymi wyłączeniami pompy ciepła na skutek zadziałania pressostatu wysokiego ciśnienia. Takie rozwiązanie ma jeszcze inną znaczącą zaletę, mianowicie oszczędnoś miejsca w kotłowni. Zbiorniki tego typu są produkowane jako emaliowane, z tym, że emaliowany jest tylko zbiornik wewnętrzny ciepłej wody, natomiast przestrzeń dolna buforowa, to czarna blacha, która z biegiem czasu powoduje wtrącanie zanieczyszczeń korozyjnych do obiegu c.o. i do ka ( skraplacza ) pompy ciepła. Tych wad pozbawione są zbiorniki produkowane w całości ze stali nierdzewnej. Fakt, iż żadna ich częś nie jest pokrywana emalią ( izolacja cieplna ) powoduje jeszcze szybsze i sprawniejsze przygotowanie ciepłej wody, niż w przypadku zbiorników kombi emaliowanych. I na koniec wspomnijmy o tym, że zbiorniki emaliowane przez cały okres ich użytkowania muszą by zabezpieczone antykorozyjnie przez anodę magnezową, która wymaga co kilka lat wymiany na nową. W zbiornikach nierdzewnych ten problem nie występuje, bo po prostu anody tu nie ma.

Grubości zastosowanych blach na dennice i płaszcz do poszególnych pojemności podgrzewaczy: Pojemnoś podgrzewacza Gruboś blachy płaszcza w mm Gruboś blachy dennic w mm 80-150L 1,5 2 200-300L 2 2 350-1000L 2 3 1100-wzwyż 3 3 Wielkoś współczynnika przenikalności cieplnej w stosunku do zastosowanej grubości ocieplenia pianką polietylenową: Gruboś ocieplenia w mm Współczynnik przenikania ciepła 20 19,00 40 9,50 60 6,33 80 0,48

Współczynnik przenikania ciepła (U, również k) współczynnik określany dla przegród cieplnych, szczególnie w instalatorstwie i budownictwie, umożliwiający obliczanie ciepła przenikającego przez przegrodę cieplną, Im współczynnik jest niższy tym mniej ciepła będzie przepływało z wnętrza zbiornika na zewnątrz. Parametry techniczne ków dwupłaszczowych z wężownicą spiralną do pomp ciepła Pojemnoś k a (L) Długoś wężownicø26x 2 (mb) Powierzchni a wymiany ciepła wężownicy (m 2 ) MOC przy temp 70 o C/45 o C (KW) Wydajnoś wody (l/h) Powierzchni a wymiany zbiornika środkowego (m 2 ) 350/100 12 0,69 17 320 0,6 550/150 18 1,03 25 520 0,9 650/200 24 1,37 36 760 1,2 800/200 30 1,72 43 860 1,2 1000/250 36 2,06 52 970 1,5 Pojemnoś ka (L) MOC płaszcza zbiornika wewnętrzne go przy temp 70 o C/45 o C (KW) Wydajno ś wody w (l/h) Średni ca dennic y (mm) Wysokoś ka przed ocieplenie m (mm) Wysokoś ka po ociepleni u (mm) Waga całkowita ka (kg) 350/100 19 410 520 1780 1840 104 550/150 22 500 520 1870 1930 129 650/200 30 720 720 1690 1750 161 800/200 30 720 850 1570 1650 187 1000/250 39 880 850 1930 2010 235 Schemat ka:

1. Zasilanie wody zimnej ¾ 2. Cyrkulacja ¾ 3. Ciepła woda użytkowa ¾ 4. Kapilara - czujnik temperatury 3/8 5. Odpowietrzenie ½

6. Zawór bezpieczeństwa ½ 7. Termometr 1 ¼ 8. Ogrzewanie CWU - powrót - ładowanie bufora - zasilanie 1 ¼ 9. Wymiennik dodatkowego źródła ciepła - zasilanie ¾ 10. Kapilara - czujnik temperatury 3/8 11. Powrót z rozdzielaczy układu C.O. 1 ¼ 12. Wymiennik dodatkowego źródła ciepła - powrót ¾ 13. Zasilanie C.W.U - grzanie 1 ¼ 14. Kapilara - czujnik temperatury 3/8 15. Zasilanie rozdzielaczy układu C.O. 1 ¼ 16. Kapilara - czujnik temperatury 3/8 17. Ładowanie bufora powrót 1 ¼ 18. Spust wody ¾ 19. Wejście do grzałki z termostatem 1 ¼ 20. Izolacja termiczna ocieplenie Producent udziela 5 lat gwarancji na zbiorniki ze stali nierdzewnej. Dla zbiorników służących do celów przemysłowych okres gwarancji wynosi 3 lata, istnieje możliwoś podniesienia gwarancji do 5 lat w tym celu należy zastosowa blachę 316L o