NIBE F2040 Pompa ciepła powietrze/woda

Podobne dokumenty
NIBE F2120 A +++ Rewolucja w ogrzewaniu domów. Pompa ciepła powietrze/woda

Powietrzne pompy ciepła NIBE F2120

Powietrzne pompy ciepła NIBE F2120

NIBE F2040 POMPA CIEPŁA POWIETRZE/WODA

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

24 Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

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

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


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

POWIETRZNE POMPY CIEPŁA

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

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

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

Dane techniczne LAK 9IMR

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

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

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

Dane techniczne LA 18S-TUR

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

16 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

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

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

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

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

32 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

ELK 9. Instrukcja instalatora. Kocioł elektryczny

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

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

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

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

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

NIBE SPLIT HBS 05 A +++ NIBE SPLIT HBS 05 wiele możliwości. Pompa ciepła powietrze/woda. NIBE SPLIT HBS 05 dostępny w trzech mocach

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

Dane techniczne LA 17TU

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

Dane techniczne SIW 11TU

Pompa ciepła powietrze woda HPA-O 7 / 10 / 13 (S)(CS) Premium

Dane techniczne LA 8AS

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

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

Pompa ciepła powietrze woda WPL classic

Dane techniczne SIW 8TU

Instrukcja instalatora F2040

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

Instrukcja instalatora POOL 40

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS

Karta katalogowa (dane techniczne)

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

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

Instrukcja instalatora Wąż odprowadzania

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC

Materiały techniczne 2015/1 kompaktowe gruntowe pompy ciepła

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC

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

Instrukcja instalatora Kocioł elektryczny ELK15

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

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.

Instrukcja instalatora Kocioł elektryczny ELK 26

Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW

Dane techniczne SIW 6TU

Nowoczesna i ekologiczna metoda ogrzewania domu

Internet:

Akcesoria Wąż odprowadzania skroplin KVR 10

Dlaczego pompa ciepła?

Przeznaczona do grzania i chłodzenia WPM Econ5S (zintegrowany)

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

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SURPAECO A SAO-2

Dane techniczne SI 30TER+

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

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

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

Kaliko TWH..E Kaliko SPLIT

GRUNTOWE POMPY CIEPŁA

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M.

2

Czynnik chłodniczy R410A

1 Dolne źródło ciepła, wejście do pompy ciepła, gwint wew. / zew. 3 2 Dolne źródło ciepła, wyjście z pompy ciepła, gwint wew. / zew.

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

Z Z S. 56 Materiały techniczne 2019 gruntowe pompy ciepła

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

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

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

Pompa ciepła powietrze woda

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

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

Dlaczego podgrzewacze wody geostor?

12 Materiały techniczne 2018/1 wysokotemperaturowe pompy ciepła

Dlaczego pompa ciepła?

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

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

Supraeco A SAO-2 ACM-solar

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

- A+ A++ A+ A+ kw % , A+ A++ A++ A++ kw % db (A) db (A) A+ A++ A+ A+

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

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

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M.

1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO

Transkrypt:

NIBE F2040 Pompa ciepła powietrze/woda Powietrzna pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej NIBE F2040 jest pompą ciepła powietrze/woda specjalnie zaprojektowaną do pracy w warunkach klimatycznych panujących w Skandynawii. F2040 dostosowana jest do współpracy z odpowiednio dobraną centralą wewnętrzną HK 200M/VVM i/lub sterownikiem SMO. Wysoka wartość współczynnika efektywności w skali roku, dzięki zastosowaniu technologii introwertywnej. Funkcja chłodzenia aktywnego. Zintegrowana taca ociekowa wraz z wężem odprowadzenia skroplin KVR 10 zapobiega oblodzeniu. Zastosowane elementy konstrukcyjne charakteryzują się długą żywotnością i przystosowaniem do pracy w warunkach klimatycznych panujących w Skandynawii. A +++ Klasa energetyczna systemu dla ogrzewania. A L Klasa energetyczna i profil obciążenia dla produkcji c.w.u. wersja 06/2017

Jak działa NIBE F2040 Możliwości podłączenia Kompatybilność central wewnętrznych (HK, VVM) oraz sterowników SMO F2040-8 F2040-12 F2040-16 HK 200M VVM 310 VVM 320 VVM 500 SMO 20 SMO 40 NIBE F2040 to powietrzna pompa ciepła typu monoblok, którą można łączyć z jedną z kompaktowych central wewnętrznych takich jak VVM lub HK 200M i/lub sterownikiem SMO. F2040 wraz centralą wewnętrzną zapewnia efektywne ogrzewanie lub chłodzenie i wysoką wydajność produkcji c.w.u. Kompaktowe centrale wewnętrzne VVM wyposażone są w intuicyjny i przyjazny sterownik, ogrzewacz wody, podgrzewacz pomocniczy, energooszczędne pompy obiegowe itd. Centrala wewnętrzna HK 200 M wyposażona jest w wężownicowy pojemnościowy ogrzewacz wody, podgrzewacz pomocniczy i elektroniczną pompę obiegową, a do sterowania pracą systemu przeznaczony jest moduł SMO 20 lub SMO 40, dobierany w zależności od konfiguracji systemu. Proste połączenie jednostki zewnętrznej i centrali wewnętrznej systemem rur wypełnionych czynnikiem grzewczym nie wymaga wykonywania dodatkowych połączeń chłodniczych. Moduły sterownia SMO pozwalają na stworzenie elastycznego systemu, który łatwo dostosować do konkretnych wymagań. System ze sterownikiem SMO można wyposażyć w zewnętrzny zbiornik c.w.u., dodatkowe źródło ciepła oraz inne akcesoria wymagane przy danej instalacji. Sterownik SMO 40 może sterować maksymalnie 8 pompami ciepła w kaskadzie. NIBE F2040 dostarcza energię cieplną do ogrzania wody użytkowej i zasilania systemu grzewczego, korzystając z darmowej energii zawartej w powietrzu zewnętrznym, pracując wydajnie w przedziale niskich temperatur aż do -20 C. Pompa ciepła może pracować w trybie rewersyjnym odwracając obieg chłodniczy, dzięki czemu w okresie letnim możemy aktywnie chłodzić pomieszczenia w budynku. Istnieje bardzo szeroka gama akcesoriów zapewniających rozbudowę systemu z centralami wewnętrznymi VVM oraz wewnętrznymi modułami sterującymi SMO. Przykładem tego typu rozwiązań systemowych może być moduł wentylacyjny z odzyskiem ciepła F135 zapewniający wentylację mechaniczną wywiewną i wsparcie produkcji c.w.u, rekuperator ERS zapewniający wentylację wywiewno-nawiewną, kocioł gazowy GBM pełniący role szczytowego źródła ciepła, grupa basenowa POOL, czy też licznik energii EMK. System z pompą ciepła NIBE F2040 można monitorować i sterować zdalnie za pomocą systemu NIBE UPLINK. 2 NIBE F2040

Podłączenie systemu grzewczego oraz c.w.u. Strona czynnika grzewczego i ciepłej wody użytkowej musi być wyposażona w elementy zabezpieczające zgodnie z obowiązującymi przepisami. -EB15 -EB101 -EB101 -QM41 -L1 -QM40 -HQ1 -L2 -FL10 EB15 EB101 FL10 HQ1 QM40 QM41 L1 L2 Centrala wewnętrzna (VVM 320) Pompa ciepła (F2040) Zawór bezpieczeństwa Filtr cząstek stałych (dostarczany) Zawór odcinający Zawór odcinający Przyłącze, czynnik grzewczy, zasilanie Przyłącze, czynnik grzewczy, powrót NIBE F2040 3

Dostawa i obsługa NIBE F2040 Transport i przechowywanie Pompę ciepła F2040 należy przewozić i przechowywać w pozycji pionowej. Montaż Pompę ciepła F2040 należy ustawić na zewnątrz na solidnej równej podstawie, zdolnej utrzymać jej ciężar, najlepiej na fundamencie betonowym. W razie użycia płyt betonowych, należy je ułożyć na asfalcie lub grubym żwirze. Fundament lub płyty betonowe powinny mieć taką wysokości, aby dolna krawędź parownika była na poziomie średniej lokalnej wysokości śniegu, lecz nie mniej niż 300 mm. Pompy ciepła F2040 nie należy ustawiać w pobliżu ścian pomieszczeń, w których mógłby przeszkadzać hałas, na przykład obok sypialni. Należy także dopilnować, aby lokalizacja nie była uciążliwa dla sąsiadów. Pompy ciepła F2040 nie należy ustawiać w sposób, który może spowodować recyrkulację powietrza zewnętrznego. Spowoduje to obniżenie mocy i zmniejszy wydajność. Parownik należy osłonic przed bezpośrednim wiatrem, który może niekorzystnie wpływać na funkcję odszraniania. Pompę ciepła F2040 należy tak ustawić, aby zabezpieczyć parownik przed wiatrem. Podczas procesu automatycznego odszraniania parownika pompy ciepła mogą powstawać duże ilości skroplin i wody. Skropliny należy odprowadzić do ścieków. Podczas montażu należy zachować ostrożność, aby nie porysować pompy ciepła. Jeśli występuje ryzyko zsuwania się śniegu z dachu, należy przygotować zadaszenie ochronne lub osłonę, aby zabezpieczyć pompę ciepła, rury i przewody. Dostarczone elementy W zależności od kraju lista dostarczonych elementów może się różnić. Sprawdź odpowiednią instrukcję instalatora. Ställbar 40-50 955 110 2 x wąż elastyczny i 4 x uszczelki zawór odcinający z filtrem Miejsce instalacji Min. 300 minmm 300 mm Odległość między pompą ciepłą F2040 i ścianą budynku powinna wynosić co najmniej 150 mm. Z przodu pompy ciepła należy zapewnić przynajmniej jeden metr wolnej przestrzeni. Cirka 1 m Cirka 1 m Pompy ciepła F2040 nie należy ustawiac bezposrednio na trawniku lub innym niestabilnym podłozu. Wolna Fritt przestrzeń 150 mm utrymme z bakom tyłu 150 mm 400 mm 600 mm 400 mm 600mm Minimalt fritt utrymme Minimum wolnej przestrzeni Wolna przestrzeń z przodu 3000 mm Fritt utrymme framför 3000 mm Minimum wolnej przestrzeni Minimalt fritt utrymme 4 NIBE F2040

Instalacja Zalecana alternatywa dla odprowadzania skroplin Odbiór instalacji Obowiązujące przepisy wymagają odbioru systemu grzewczego przed rozruchem. Odbiór powinien zostać wykonany i udokumentowany przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach. Jeżeli pompa ciepła jest przestawiana, instalacja powinna być po raz kolejny sprawdzona przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach. Skropliny Rynienka na skropliny służy do zbierania i odprowadzania większości skroplin z pompy ciepła. WAŻNE! Odprowadzanie skroplin jest ważne z punktu widzenia działania pompy ciepła. Odpływ skroplin należy tak skierować, aby nie mógł spowodować uszkodzenia budynku. Odpływ skroplin należy regularnie sprawdzać, szczególnie jesienią. W razie potrzeby wyczyścić. Keson kamienny głębokość zagrożona Frostfritt djup zamarzaniem WAŻNE! Wąż z kablem grzejnym do opróżniania rynienki na skropliny nie stanowi elementu dostawy. Aby wykorzystać tę funkcję, należy użyć wyposażenia dodatkowego KVR 10. WAŻNE! Instalacja elektryczna i okablowanie muszą zostać wykonane pod nadzorem uprawnionego elektryka. Skropliny (do 50 litrów na dobę) zbierane w rynience należy odprowadzić wężem do odpowiedniego odpływu. Zaleca sie, aby droga skroplin na zewnątrz była jak najkrótsza. Odcinek rurki, który może być narażony na mróz, musi być ogrzewany za pomocą kabla grzejnego, aby zapobiec zamarzaniu. Rurkę należy poprowadzić w dół od pompy ciepła F2040. Wylot węża odprowadzania skroplin powinien znajdować się na głębokości niezagrożonej zamarzaniem lub w pomieszczeniu (z zachowaniem lokalnych przepisów i rozporządzeń). W instalacjach, gdzie w wężu odprowadzania skroplin może występować cyrkulacja powietrza, należy zainstalować syfon. Izolacja musi ściśle przylegać do spodu rynienki skroplin. Jeśli budynek jest podpiwniczony, należy zastosować keson kamienny, aby skropliny nie spowodowały uszkodzenia budynku. W innych przypadkach keson kamienny można umieścić bezpośrednio pod pompą ciepła. Wylot węża odprowadzania skroplin musi znajdować się na głębokości niezagrożonej zamarzaniem. Odpływ w pomieszczeniu syfon Skropliny są odprowadzane do odpływu w pomieszczeniu (zgodnie z lokalnymi przepisami i rozporządzeniami). Rurkę należy poprowadzić w dół od pompy ciepła F2040. Rurkę odprowadzającą skropliny należy wyposażyć w syfon, aby zapobiec cyrkulacji powietrza. Rysunek podłączenia kabla grzejnego KVR 10. Rury w budynku nie wchodzą w zakres dostawy. NIBE F2040 5

Odpływ do rynny Podłączanie rur do obiegu czynnika grzewczego Pompę ciepła F2040 można podłączyć bezpośrednio do systemu grzewczego zgodnie z opisem w rozdziale Podłączenie systemu grzewczego oraz c.w.u. lub zgodnie z jednym z rozwiązań systemowych, które można pobrać z witryny internetowej www.nibe.pl. Pompę ciepła należy odpowietrzyć przez górne przyłącze, używając złączki do odpowietrzania na dołączonym wężu elastycznym. Zainstalować dostarczony filtr zanieczyszczeń (HQ1) przed wlotem, tj. przyłącze (L2, HM-in) w pompie ciepła F2040. Wszystkie rury na zewnątrz należy zaizolować termicznie otuliną do rur o grubości minimum 19mm. głębokość zagrożona Frostfritt djup zamarzaniem syfon Zainstalować zawory odcinające i spustowy, aby umożliwić opróżnienie pompy ciepła F2040 w razie długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej. Zawory odcinające i zawór spustowy nie wchodzą w zakres dostawy. Wylot węża odprowadzania skroplin musi znajdować się na głębokości niezagrożonej zamarzaniem. Rurkę należy poprowadzić w dół od pompy ciepła F2040. Rurkę odprowadzającą skropliny należy wyposażyć w syfon, aby zapobiec cyrkulacji powietrza. UWAGA! Jeśli nie zostanie użyta żadna z zalecanych opcji, należy zapewnić dobre odprowadzenie skroplin. Przyłącza rurowe Instalacje rurowa należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i dyrektywami. Pompa ciepła F2040 może pracować z temperaturą powrotu maks. 55 C oraz temperatura zasilania z pompy ciepła 58 C. Pompa ciepła F2040 nie jest wyposażona w zewnętrzne zawory odcinające po stronie wody, które należy zainstalować, aby umożliwić późniejsze serwisowanie. Temperatura powrotu jest ograniczana przez czujnik powrotu. Przy podłączaniu F2040 zaleca się swobodny przepływ w systemie grzewczym w celu uzyskania prawidłowej wymiany ciepła. Można to uzyskać, stosując zawór obejściowy. Jeśli nie można zapewnić swobodnego przepływu, zaleca się zainstalowanie zbiornika buforowego (NIBE UKV). Zaleca się następujące objętości wody F2040-8 Objętość minimalna, system grzewczy 50 l w trakcie ogrzewania/chłodzenia Objętość minimalna, system grzewczy w trakcie chłodzenia podłogowego 80 l -12 80 l 100 l -16 150 l 150 l WAŻNE! Przed podłączeniem pompy ciepła rurociąg musi zostać przepłukany, aby ewentualne zanieczyszczenia nie uszkodziły jej elementów. 6 NIBE F2040

Wykres spadku ciśnienia Spadek ciśnienia (kpa) 30 25 8.12 F2040-8/F2040-1 16 F Instalacja węży elastycznych F2040-12 20 15 10 DATA 5 0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 Flöde l/s przepływ (l/s) Sposób podłączenia -EB101 -FL10 L E K -RN10 -QM40 L1 L2 -QM1 -HQ1 -QM41 EB101 FL10 HQ1 RN10 QM1 QM40 QM41 L1 L2 Pompa ciepła Zawór bezpieczeństwa Filtr cząstek stałych Zawór równoważący Zawór czerpalny Zawór odcinający Zawór odcinający Przyłącze, wylot czynnika grzewczego z F2040, G1" (Ø28 mm) Przyłącze, wlot czynnika grzewczego do F2040, G1" (Ø28 mm) Izolacja cieplna L EK Montaż F2040 może zostać zainstalowana na kilka różnych sposobów. Niezbędne wyposażenie zabezpieczające musi być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Więcej opcji podłączenia można znaleźć na witrynie internetowej www.nibe.pl Podłączanie akcesoriów Instrukcje podłączania akcesoriów podano w instrukcji instalacji poszczególnych elementów wyposażenia dodatkowego. Sprawdź na stronie 19, która zawiera listę akcesoriów, jakich można użyć wraz z F2040. NIBE F2040 7

Przyłącza elektryczne Pompy ciepła nie wolno podłączać bez zgody dostawcy energii elektrycznej, a jej podłączenie musi nadzorować wykwalifikowany elektryk. Jeśli został użyty wyłącznik nadprądowy, powinien on mieć charakterystykę silnika C (praca sprężarki). Informacje na temat wielkości wyłącznika nadprądowego znajdują się w instrukcji instalatora. F2040 nie posiada wyłącznika na przyłączu zasilania. Kabel zasilający pompy ciepła należy podłączyć do wyłącznika nadprądowego o minimalnej przerwie 3 mm. Jeśli budynek jest wyposażony w wyłącznik różnicowo-prądowy, pompę ciepła należy wyposażyć w oddzielny wyłącznik. Należy doprowadzić zasilanie o parametrach 230 V 50Hz przez tablicę rozdzielczą wyposażoną w bezpieczniki. Przed przeprowadzeniem testu izolacji w budynku należy odłączyć pompę ciepła. Kabel komunikacyjny wsuwa się od tyłu przez przelotkę kablową. Podłączyć kabel komunikacyjny od bloku zacisków do modułu wewnętrznego. WAŻNE! Instalację elektryczną i serwisowanie należy wykonać pod nadzorem wykwalifikowanego elektrotechnika. Instalację elektryczną i okablowanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. WAŻNE! Sprawdzić połączenia, napięcie główne i napięcie fazowe przed uruchomieniem urządzenia, aby zapobiec uszkodzeniu elektroniki pompy ciepła. WAŻNE! Podczas podłączania należy wziąć pod uwagę sterownik zewnętrzny. WAŻNE! Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, może zostać wymieniony tylko przez NIBE, jej serwisanta lub inną wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć niebezpieczeństwa i uszkodzenia urządzenia. 8 NIBE F2040

Przeglądy okresowe Kiedy pompa ciepła zostanie zamontowana na zewnątrz, będzie wymagać określonej zewnętrznej konserwacji. WAŻNE! Przed podłączeniem pompy ciepła rurociąg musi zostać przepłukany, aby ewentualne zanieczyszczenia nie uszkodziły jej elementów. Przez cały rok należy regularnie sprawdzać, czy kratka wlotowa nie jest zatkana przez liście, śnieg itp. Należy zachować czujność przy silnym wietrze i/lub opadach śniegu, ponieważ kratki mogą zostać zatkane. Należy także sprawdzać, czy wszystkie trzy otwory odpływowe w płycie spodniej nie są zablokowane przez liście i zanieczyszczenia. Nie dopuszczac do nagromadzenia sie sniegu i zablokowania kratek i otworów spustowych pompy ciepła F2040. Usuwac snieg i/lub lód. Czyszczenie obudowy zewnętrznej W razie potrzeby obudowę zewnętrzną można czyścić wilgotną szmatką. Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, aby nie porysować pompy ciepła. Unikać pryskania wodą na kratki wentylacyjne i na boki, ponieważ woda może przeniknąć do pompy ciepła F2040. Chronić pompę ciepła F2040 przed kontaktem z alkalicznymi środkami czyszczącymi. NIBE F2040 9

Funkcje Schematy ze sterownikiem SMO dostępne są na stronie www.nibe.pl Informacje ogólne Pompa ciepła F2040 jest wyposażona w wewnętrzny sterownik elektroniczny, który obsługuje wszystkie funkcje niezbędne do jej pracy, takie jak odszranianie, zatrzymanie przy temperaturze maks./min., włączenie grzałki sprężarki, a także inne funkcje zabezpieczń podczas pracy. Temperatury, liczbę włączeń i czas pracy można odczytywać w centrali wewnętrznej lub w module sterowania. Zintegrowane sterowanie wyświetla informacje za pomocą kontrolek stanu, z których można korzystać podczas serwisowania. W normalnych warunkach pracy właściciel domu nie potrzebuje dostępu do sterownika. Pompa ciepła F2040 komunikuje sie z centralą wewnętrzną lub modułem sterowania NIBE, dzięki czemu można w nich regulować i odczytywać wszystkie ustawienia i wartości pomiarowe pompy ciepła F2040. Kontrolki stanu Na płycie głównej (AA2) znajduje sie sześć kontrolek stanu ułatwiających kontrolę i wykrywanie usterek. Sterowanie główne Do sterowania pompą ciepła F2040 wymagany jest moduł wewnętrzny lub moduł sterowania NIBE, który komunikuje się z pompą ciepła F2040 w zależności od zapotrzebowania. Wszystkie ustawienia pompy ciepła F2040 wprowadza się za pomocą centrali wewnętrznej lub modułu sterowania. Wyświetla on także stan i wartości czujników z pompy ciepła F2040. Centrale wewnętrzne VVM/HK 200M F2040 w połączeniu z VVM 310, VVM 320 lub VVM 500 tworzy kompletny zespół ogrzewania/chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Centrala VVM jest wyposażona w inteligentny sterownik, który zapewnia najbardziej ekonomiczne działanie, zarówno grzałki zanurzeniowej (max12/9 kw) jak i sprężarki w F2040. Centrala VVM zostaje dostarczony w komplecie z automatycznym zaworem trójdrogowym, pompą obiegową, pompą ładującą o regulowanej prędkości i wyposażeniem zabezpieczającym. Wraz z centralą VVM możliwe jest sterowanie ogrzewaniem basenu, jak również innym obiegiem grzewczym, np. dwóch systemów ogrzewania o różnych temperaturach zasilania. Centrala wewnętrzna HK 200M wyposażona jest w wężownicowy ogrzewacz wody, naczynie przeponowe, grupę bezpieczeństwa, grzałkę elektryczna i elektroniczną pompę obiegową. W połączeniu z pompą ciepła NIBE 2040 tworzy kompletny system przeznaczony do ogrzewania/chłodzenia budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Sterownik SMO SMO 20 SMO 20 jest inteligentnym modułem sterującym, który razem z F2040 i istniejącym wyposażeniem instalacji grzewczej i c.w.u. tworzy kompletny system. SMO 20 steruje pracą sprężarki pompy ciepła oraz, jeśli jest to wymagane, dodatkowym źródłem ciepła, które mogłoby być wymagane. SMO 20 zarządza elektronicznymi pompami obiegowymi, zaworami przełączającymi i czujnikami. SMO 40 SMO 40 to inteligentny moduł sterowania, który wraz z pompą ciepła F2040 i istniejącym wyposażeniem instalacji grzewczej i c.w.u. tworzy kompletny system. SMO 40 steruje pracą sprężarki oraz, jeśli jest to wymagane, dodatkowym źródłem ciepła, które mogłoby być wymagane. SMO 40 zarządza także czujnikami natężenia prądu, elektronicznymi pompami obiegowymi i czujnikami. SMO 40 pozwala także na ogrzewanie wody basenowej oraz sterowaniem systemami wyposażonymi w kilka mieszaczy np. w przypadku kilku obiegów grzewczych wymagających różnych temperatur zasilania. SMO 40 może sterować pracą 8 pomp ciepła w systemie kaskadowym. Schematy ze sterownikiem SMO dostępne są na stronie www.nibe.pl Elektroniczna pompa obiegowa z płynną regulacją prędkości CPD 11 (akcesorium do SMO 20 i SMO 40) Istnieje możliwość optymalizacji przepływu z poziomu SMO 20 lub SMO 40 w zależności od rodzaju systemu grzewczego np. grzejnikowego lub podłogowego. Pozwala to na zwiększenie efektywności, poprzez pracę pompy ciepła na maksymalnej wydajności w odniesieniu do aktualnego zapotrzebowania. System działa tak samo w przypadku c.w.u. Ponieważ na pracę pompy ciepła powietrze/woda bardzo duży wpływ ma temperatura powietrza zewnętrznego, elektroniczna pompa obiegowa z płynną regulacją prędkości może zostać wykorzystana do dostosowania przepływu czynnika w odniesieniu do warunków pracy pompy ciepła, w zależności od sezonu. 10 NIBE F2040

F2040 Dane techniczne Wymiary F2040-8 Ställbar 40-50 855 Regulowany 40-50 100 400 670 50 365 422 15 965 1035 225 95 90 Ø40* * Wymagane jest akcesorium dodatkowe KVR 10. F2040-12 Regulowany 40-50 Ställbar 40-50 955 110 243 512 255 50 50 395 452 14 1075 1145 265 108 85 Ø40* * Wymagane jest akcesorium dodatkowe KVR 10. NIBE F2040 11

F2040-16 110 243 180 50 512 1410 Regulowany 40-50 40-50 Ställbar 80 395 452 14 1075 1145 265 108 85 Ø40* * Wymagane jest akcesorium dodatkowe KVR 10. 12 NIBE F2040

Poziom natężenia dźwięku Pompa ciepła F2040 jest zazwyczaj ustawiana obok ściany budynku, co daje kierunkowane rozchodzenie się dźwięku, które należy uwzględnić. Dlatego też podczas ustawiania zawsze należy starać się wybrać stronę skierowaną w okolicę najmniej czułą pod względem hałasu. Na poziom natężenia dźwięku mogą mieć wpływ ściany, cegły, różnice w poziomie gruntu itp. i dlatego podane wartości należy traktować tylko jako wytyczne. Pompa ciepła F2040 dostosowuje prędkość wentylatora w zależności od temperatury otoczenia i temperatury parowania. 2 m 6 m 10 m F2040 F2040-8 F2040-12 F2040-16 Poziom mocy akustycznej - zgodnie z EN12102 przy 7/45 (wartość znamionowa) L W (A) 54 57 61 Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 2m* db(a) 40 43 47 Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 6m* db(a) 30.5 33.5 37.5 Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 10m* db(a) 26 29 33 NIBE F2040 13

Dane techniczne Pompa ciepła powietrze/woda Ogrzewanie Dane wyjściowe według EN14511 ΔT=5K Wydajność grzewcza/pobór mocy elektrycznej/ COP (kw/kw/-) Temp. zewn.: / Temp. zasil 7/35 C (podłoga) 2/35 C (podłoga) -7/35 C (podłoga) 2/55 C 7/45 C 2/45 C -7/45 C -15/45 C 7/55 C -7/55 C F2040-8 Nominalna 3.86 /0.83/4.65 5.11 /1.36/3.76 6.64 /2.48/2.68 4.75 /2.07/2.29 3.70 /1.00/3.70 5.03 /1.70/2.96 6.58 /3.06/2.15 5.13 /3.03/1.69 3.50 /1.17/2.99 5.29 /2.68/1.97 F2040-12 Nominalna 5.21/1.09 /4.78 6.91 /1.79/3.86 8.98 /3.26/2.75 6.42/2.72 /2.36 5.00 /1.31/3.82 6.80 /2.24/3.04 8.90 /4.03/2.21 6.94 /3.99/1.74 4.73 /1.54/3.07 7.15 /3.53/2.03 F2040-16 Nominalna 7.03/ 1.45/4.85 9.33/2.38 /3.92 12.12/4.33 /2.80 8.67/3.62/2.40 6.75/1.74 /3.88 9.18/2.98 /3.08 12.01/5.36 /2.24 9.36/5.31/ 1.76 6.38/2.04 /3.13 9.66/4.69 /2.06 Chłodzenie Dane wyjściowe według EN14511 ΔT=5K Wydajność grzewcza/pobór mocy elektrycznej/ EER Temp. zewn.: / Temp. zasil 27/7 C 27/18 C 35/7 C 35/18 C Maks. 7.52 /2.37/3.17 11.20 /3.20/3.50 7.10 /2.65/2.68 9.19 /2.98/3.08 Maks. 9.87 /3.16/3.13 11.70/3.32 /3.52 9.45 /3.41/2.77 11.20/3.58 /3.12 Maks. 13.30/3.99 /3.33 17.70/4.52 /3.91 13.04/4.53 /2.88 15.70/5.04 /3.12 Dane elektryczne Napięcie znamionowe Maks. prąd roboczy, pompa ciepła Maks. prąd roboczy, sprężarka Prąd rozruchowy Nominalna moc wyjściowa, wentylator Bezpiecznik 1) A rms A rms A rms W A rms 16 15 5 86 16 230V 50 Hz, 230V 2 AC 50Hz 23 22 5 86 25 25 24 5 2 x 86 25 Obieg czynnika chłodniczego Typ czynnika chłodniczego GWP czynnika chłodniczego Sprężarka Olej sprężarki Pojemność Ekwiwalent CO 2 Wartość wyłączenia presostatu wysokiego ciśnienia Wartość wyłączenia presostatu niskiego ciśnienia kg t MPa MPa 2.55 5.32 R410A 2,088 twin rotary M-MA68 2.9 6.06 4.15 (41.5 bar) 0.079 (0.79 bar) 4.0 8.35 Czynnik obiegu dolnego źródła Przepływ powietrza Maks./min. temp. powietrza System odszraniania m 3 /h C 3000 4380-20/43 Odwrócenie obiegu 6000 Czynnik grzewczy Min./maks. ciśnienie w układzie czynnika grzewczego Min. objętość, system grzewczy, ogrzewanie/chłodzenie Min. objętość, system grzewczy, ogrzewanie podłogowe Przepływ maks., system grzewczy Min. przepływ, system grzewczy, przy 100% prędkości pompy obiegowej (przepływ odszraniania) Min. przepływ, ogrzewanie MPa l l l/s l/s l/s 50 80 0.38 0.19 0.12 0.05/0.25 ( 0.5/2.5 bar) 80 100 0.57 0.29 0.15 150 150 0.79 0.39 0.25 14 NIBE F2040

Pompa ciepła powietrze/woda F2040-8 F2040-12 F2040-16 Min. przepływ, chłodzenie l/s 0.15 0.20 0.32 Maks./min. temp. czynnika grzewczego przy pracy ciągłej C 58/25 Przyłącze czynnika grzewczego, gwint zewn. G1" Wymiary i masa Szerokość mm 1035 1145 1145 Głębokość mm 422 452 452 Wysokość ze stojakiem mm 895 (+50 /-0) 995 (+50 /-0) 1450 (+50/-0) Masa (bez opakowania) kg 90 105 135 Różne Stopień ochrony IP 24 Kolor ciemnoszary Nr części 064 109 064 092 064 108 1)Podana moc jest ograniczona przez mniejszy bezpiecznik. Efektywność energetyczna, klimat umiarkowany Model F2040-8 / VVM 320 F2040-12 / VVM 320 F2040-16 / VVM 310 Model ogrzewacza c.w.u. VVM 320 VVM 320 VVM 310 Temperatura zastosowania C 35 /55 35 /55 35 / 55 Klasa sprawności ogrzewania pomieszczeń A++ /A++ A++ /A++ A++ /A++ Klasa sezonowej efektywn. energ. ogrzewania pomieszczeń zestawu 1) A+++ /A++ A+++ /A++ A+++ /A++ Klasa sprawności przygotowania ciepłej wody A A A Deklarowany profil obciążeń dla przygotowania ciepłej wody L L L 1) Podana efektywność systemu uwzględnia także regulator. Jeśli system zostanie rozbudowany o zewnętrzny kocioł dodatkowy lub ogrzewanie solarne, należy przeliczyć całościową efektywność systemu. NIBE F2040 15

Zakres roboczy, praca sprężarki - ogrzewanie F2040-8, -12, -16 Temperatura zasilania C 65 60 58 55 50 45 40 35 30 25 20 15-30 -20-10 0 10 20 25 30 40 43 50 Utomhustemperatur Temperatura zewnętrzna ( C) Temperatura zasilania Temperatura powrotu W krótszym czasie jest dopuszczalna niższa temperatura robocza po stronie wody, np. podczas uruchamiania. Zakres roboczy, praca sprężarki - chłodzenie F2040-8, -12, -16 Temperatura zasilania C 35 30 25 20 15 12 10 7 5 0 10 15 20 25 30 35 40 43 45 50 Utomhustemperatur ( C) Temperatura zasilania Temperatura powrotu Temperatura zewnętrzna C 16 NIBE F2040

Moc i COP przy różnych temperaturach zasilania Maksymalna moc podczas pracy ciągłej Maks. moc grzewcza F2040-8 Heating Moc grzewcza output (kw) (kw) 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 35 45 55-25 -20-15 -10-5 0 5 10 15 Temperatura Utomhustemperatur zewnętrzna ( C) Temperatura Framledningstemperatur zasilania ( C) ( C) COP F2040-8 COP 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-25 -20-15 -10-5 0 5 10 15 Temperatura Utomhustemperatur zewnętrzna ( C) Framledningstemperatur Temperatura zasilania ( C) ( C) 35 45 55 Maks. moc grzewcza F2040-12 Heating output (kw) 16,00 35 14,00 45 12,00 55 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00-25 -20-15 -10-5 0 5 10 15 Temperatura Utomhustemperatur zewnętrzna ( C) Temperatura Framledningstemperatur zasilania ( C) ( C) COP F2040-12 COP 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 25-20 -15-10 -5 0 5 10 15 Temperatura Utomhustemperatur zewnętrzna ( C) Temperatura Framledningstemperatur zasilania ( C) ( C) Maks. moc grzewcza F2040-16 Heating output (kw) 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 35 45 55 0,00-25 -20-15 -10-5 0 5 10 15 Temperatura Utomhustemperatur zewnętrzna ( C) Temperatura Framledningstemperatur zasilania ( C) ( C) COP F2040-16 COP COP 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-25 -20-15 -10-5 0 5 10 15 Utomhustemperatur ( C) Temperatura zewnętrzna ( C) Temperatura Framledningstemperatur zasilania ( C) ( C) NIBE F2040 17

Moc przy mniejszym bezpieczniku niż zalecany Moc F2040-12, bezpiecznik 16A Heating Moc grzewcza output (kw) (kw) 16,00 14,00 12,00 10,00 35 45 55 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00-25 -20-15 -10-5 0 5 10 15 Temperatura Utomhustemperatur zewnętrzna ( C) Temperatura Framledningstemperatur zasilania ( C) ( C) Moc F2040-12, bezpiecznik 20A Heating Moc grzewcza output (kw) (kw) 25,00 20,00 15,00 35 45 55 10,00 5,00 0,00-25 -20-15 -10-5 0 5 10 15 Temperatura Utomhustemperatur zewnętrzna ( C) Temperatura Framledningstemperatur zasilania ( C) ( C) Moc F2040-16, bezpiecznik 20A Heating Moc grzewcza output (kw) (kw) 25,00 20,00 15,00 35 45 55 10,00 5,00 0,00-25 -20-15 -10-5 0 5 10 15 Temperatura Utomhustemperatur zewnętrzna ( C) Temperatura Framledningstemperatur zasilania ( C) ( C) 18 NIBE F2040

APH APH Akcesoria Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.nibe.pl Wąż odprowadzenia skroplin Wąż odprowadzenia skroplin, różne długości. Wyłącznik różnicowo-prądowy 1-fazowy. KVR 10-10 F2040 / HBS05 1 m Centrala wewnętrzna Nr kat. 067 233 KVR 10-30 F2040 / HBS05 VVM 310 3 m Ze zintegrowanym zestawem EMK 310 Nr kat. 067 235 Nr kat. 069 084 KVR 10-60 F2040 / HBS05 6 m Nr kat. 067 237 VVM320 Stojaki i wieszaki Emalia, 3x400 V Stojak Ze zintegrowanym zestawem EMK 300 F2040-8 F2040-12 /-16 Nr kat. 069 110 Nr kat. 015 295 Nr kat. 015 268 Wieszak ścienny VVM 500 Nr kat. 069 400 F2040-8 Nr kat. 067 210 F2040-12 Nr kat. 067 210 L EK Moduł sterowania SMO 20 Moduł sterownia Nr kat. 067 224 L EK SMO 40 Moduł sterownia Nr kat. 067 225 L EK NIBE F2040 19

Z zastrzeżeniem błędów w druku oraz zmian projektowych. PBD GB 1703-1 M12015 NIBE-BIAWAR SP. z o.o. al. Jana Pawła II 57 15-703 Białystok infolinia: 0801 003 066 e-mail: pompyciepla@biawar.com.pl tel. 85 662 84 90 fax 85 662 84 14 www.biawar.com.pl