Teplo pro život SUPRAECO A. Tepelná čerpadla (vzduch-voda) pro vytápění a ohřev vody. Projekční podklady. Pro odborníka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teplo pro život SUPRAECO A. Tepelná čerpadla (vzduch-voda) pro vytápění a ohřev vody. Projekční podklady. Pro odborníka"

Transkript

1 Projekční podklady Tepelná čerpadla (vzduch-voda) pro vytápění a ohřev vody SUPRAECO A Pro odborníka SAO SAI / / Tepelný SAO výkon 130 8,5 ; 11,5 a 13,5 kw Tepelný výkon 7-13 kw Teplo pro život (2011/09) (2013/04) CZ

2 Obsah Obsah 1 Teoretické základy pro Tepelná čerpadla 3 2 Systém tepelných čerpadel Junkers (vzduch-voda) 15 3 Volba systému 17 4 Tepelná čerpadla Junkers (vzduch-voda) 39 5 Projektování a dimenzování tepelných čerpadel 64 6 Příloha 75 2

3 Teoretické základy pro Tepelná čerpadla 1 Teoretické základy pro Tepelná čerpadla 1.1 Úvodem Princip tepelného čerpadla - TČ je známý více jak 150 let, již v roce 1852 objasnil profesor fyziky, lord Kelvin na britské univerzitě fyzikální zákonitosti a funkci tepelného čerpadla. Své praktické využití mají TČ ovšem až posledních cca 40 let. Mezi prvními průkopníky v používání TČ z evropských zemí to bylo především Švédsko, Švýcarsko a Rakousko. Pak to dále byla Francie a hlavně po roce 2000 následovalo Německo a samozřejmě i ostatní země. Na českém trhu se první tepelná čerpadla objevují kolem roku 1990, systémově se trh s TČ v Čechách rozvíjí až po roce 2000, kdy je větší informovanost z provozu a z prvních instalací TČ a kdy je mezi potencionálními uživateli větší osvěta. Využívá se dvoutarifové sazby D 55d nebo pro novější instalace sazby D 56d na cenu elektrické energie, pokud je příslušný objekt vytápěn TČ. Existují různé finačně podpůrné programy neboť jsou tepelná čerpadla uznávána jako obnovitelný zdroj energie. Neustále rostoucí ceny všech energií, snižování tepelných ztrát konstrukcí domů a staveb a rostoucí technická úroveň samotných TČ k jejich rozšiřování na trhu velmi přispívá. To je důvodem proč i proslulý výrobce plynových topných zařízení Junkers na trh uvádí nová topná zařízení - tepelná čerpadla SUPRAECO, která svými parametry určitě přesvědčí řadu nových a následně spokojených investorů a uživatelů. 1.2 K principu TČ V zemi, ve vodě a ve vzduchu okolo nás je díky slunečnímu záření nesmírné množství tepla, avšak jeho obvykle nízká teplotní úroveň neumožňuje jeho přímé využití pro systémy vytápění a ohřevu teplé vody. Pokud se chce toto teplo využívat, musíme je převést na vyšší teplotní úroveň a to právě zajišťuje, většinou s pomocí elektrické energie, tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo umí přečerpávat teplo z nižší teplotní úrovně na vyšší z nízkoteplotního zdroje v okolním prostředí na vyšší teplotní úroveň využitelnou v otopných soustavách. Tepelná čerpadla jsou důmyslná zařízení, poháněná elektrickou energií, která umí využívat nízko-potencionální teplo z venkovního prostředí (ze vzduchu, ze země nebo z vodních zdrojů) a přečerpávat transformovat ho na vyšší teplotní úroveň, aby se nechalo využívat pro vytápění a ohřev teplé vody v našich stavbách. Vytápění a ohřev teplé vody vzduch voda země Expanzní ventil Výparník Kondenzátor 3/4 energie z okolního prostředí Kompresor 4/4 tepelné energie Chladivo - kapalná fáze Nízko-tlaká část okruhu chladiva 1/4 elektrické energie Vysoko-tlaká část okruhu chladiva Chladivo - plynná fáze Obr. 1 Princip a funkce tepelného čerpadla 3

4 Teoretické základy pro Tepelná čerpadla Abychom si snáze představili, jak vlastně tepelné čerpadlo pracuje a čeho využívá, připomeňme si některé jednoduché zákonitosti z přírodních věd a zákonů. Tok tepelné energie je vždy směrem z teplejšího prostředí ke studenějšímu. Obráceně přirozeným způsobem není možný. Látky okolo nás se obvykle vyskytují ve 3 skupenstvích, pro změnu skupenství látek v daném směru je nutné příslušnou energii nějakým způsobem dodávat viz obr. 3 (využíváme ve Výparníku TČ). Změna skupenství je procesem reverzibilním - a pokud se skupenství mění v obráceném směru, jak bylo uvedené v předchozím bodě, uvolňuje se původně dodané množství energie, která se nechá v příslušných systémech využít viz obr. 4 (využíváme např. v Kondenzátoru u TČ a nebo v kondenzační technice). Pokud stlačíme jakoukoli plynnou látku nebo páru, zmenšuje svůj objem, zvýší se v plynné látce přetlak a tím zvýší i svou teplotu (využíváme v Kompresoru u TČ) Obr. 2 Tok tepelné energie Energii nemůžeme nijak zničit, pouze se může převádět transformovat na různé druhy (polohová energie, pohybová energie, tepelná energie, deformační energie, ). Tuhá látka Led 2,1 kj /kg K Nutná energie pro roztavení 332 kj /kg K Obr. 3 Změna skupenství látek Tuhá látka Led 2,1 kj /kg K 0 C 0 C Uvolněná energie 332 kj /kg K Kapalina Voda 4,187 kj/kg K Kapalina Voda 4,187 kj/kg K Obr. 4 Reverzibilní změna skupenství látek 100 C Nutná energie pro vznik páry 2260 kj /kg K 100 C Plyn Pára Plyn Pára Uvolněná energie 2260 kj /kg K 8 dm 3 20 C 4 dm 3 40 C 2 dm 3 80 C Obr. 5 Se zvyšujícím se přetlakem plynu roste jeho teplota Kapaliny mají bod varu, který se mění se změnou okolního tlaku dané kapaliny (využíváme ve Výparníku TČ) Změna bodu varu vody se změnou okolního tlaku Tlak (bar) 0,02 0, Bod varu 15 C 80 C 100 C 120 C 200 C Vakuum 5000 m nad mořem Atmosfér. tlak Chladivo - jedna z nedůležitějších součástí TČ Junkers v tepelných čerpadlech, přesněji v samotném termodynamickém okruhu používá kapalnou látku, které se odborně říká chladivo. Jde o směs hydrogen- -fluorouhlovodíků - nesoucí technické označení R407C patřící do skupiny HFC. Hlavní požadavky na chladivo jsou: ekologická nezávadnost, energetická příznivost a efektivnost, nehořlavost, co nejmenší toxikace, jednoduše dopravovatelné, kompatibilní s oleji, chemicky stabilní, uplatnění v širokém rozsahu tlaků a teplot, Díky takovému chladivu lze maximálně využít výhod tepelného čerpadla. Změna bodu varu se změnou přetlaku u chladiva R407 C Energii přijímá Energii předává 1 bar atmosf. tlak 1,5 bar 3 bar 4 bar 10 bar 15 bar 23 bar R407C Bod varu -43 C -18 C -7 C 0 C 25 C 39 C 55 C 4

5 Teoretické základy pro Tepelná čerpadla VSTUP 5 C Venkovní vzduch VÝSTUP 1 C Výparník Sací potrubí 2,3 bar 0 C Čidlo Vyrovnávací tlakové potrubí 2,3 bar -4,5 C Hodnota teplotního rozdílu nad výparníkem - mezi vstupem a výstupem z výparníku by měl činit 3 až 5 K Kapilární vedení Expanzní ventil Kompresor Průhledítko Potrubí přehřátých par chladiva Absorpční filtr / sběrač 24 bar 88 C 24 bar 50 C Kapalinové potrubí chladiva Kondenzátor Obr. 6 Princip funkce tepelného čerpadla a informativně uvedené tlaky a teploty v okruhu chladiva Teplonosná látka VÝSTUP 35 C Teplonosná látka VSTUP 27 C Hodnota teplotního rozdílu nad kondenzátorem - teplotní rozdíl mezi vstupem a výstupem teplonosné látky-otopné vody by měl činit 6 až 9 K Tepelné čerpadlo využívá přirozený směr toku tepelné energie z teplejší strany ke straně chladnější v uzavřeném okruhu chladiva. Probíhá v něm tzv. uzavřený termodynamický oběh Carnotův cyklus, který je rozdělen do čtyř fází ve čtyřech základních částech TČ: 1. Vypařování chladiva ve výparníku TČ - chladivo pracovní kapalina s velmi nízkým bodem varu při nízkém tlaku (záleží přesně na typu chladiva) se vstřikuje pomocí expanzního ventilu do výměníku výparníku, který je ohříván nízkoteplotním zdrojem (venkovním vzduchem, který je dopravován ventilátorem nebo solankou směsí nemrznoucí kapaliny, jež je dopravována ze zemního kolektoru/ vrtu nebo z vodního zdroje oběhovým čerpadlem). Chladivo v podobě kapaliny a díky své velmi nízké teplotě varu se okamžitě v zahřátém výparníku (lamelami žebrovaný had/deskový výměník) vyvaří, odpaří a následně i přehřívá tím odebírá svému okolí značnou část tepla. Nízko-potencionální zdroj (vzduch/solanka) je průchodem přes výparník pří- slušně ochlazován - předává tep\lo teplo vypařujícímu se chladivu. Pro správnou funkci výparníku TČ by mělo být ochlazení vzduchu či solanky v mezích 3-5 K. - Vysokotlaký presostat hlídá, aby tlak ve vysokotlaké části TČ nepřekročil určitou bezpečnostní hodnotu, aby nedošlo k poškození tlakové nádoby (např. při ucpání filtru otopného okruhu nestačí 3. Kondenzace chladiva v kondenzátoru TČ - chladivo v podobě přehřátých par předá tepelnou ener- neúměrně vzroste). se odvádět teplo na kondenzátoru a tlak chladiva 5 5 gii získanou z venkovního nízkoteplotního prostředí a z hnací energie kompresoru prostřednictvím tepelného výměníku teplonosné látce respektive otopné vodě. Pro dosažení toku tepla musí být kondenzační teplota vyšší než je teplota teplonosné látky. Při této fázi klesá teplota chladiva pod bod kondenzace a páry chladiva zkondenzují opět v kapalinu, která zůstává pod vysokým tlakem a pokračuje dále k expanznímu ventilu. Po zkondenzování chladiva dochází v další části vnitřního výměníku - v Dochlazovači k dalšímu ochlazování pod kondenzační teplotu. 4. Expanze v expanzním ventilu TČ - chladivo se na výstupu z kondenzátoru nachází v kapalné fázi a pod vysokým tlakem je expanzním ventilem uvolňováno v důsledku tohoto uvolnění odškrcení dojde k prudkému snížení tlaku chladiva na původní hodnotu a k jeho ochlazení. Expanzní ventil pracuje jako řízený škrtící ventil transformující tok chladiva do výparníku snížením tlaku z kondenzačního na tlak ve výparníku. Dál je ochlazené chladivo připravené k dalšímu cyklu ve výparníku, kde opět odebírá při změně skupenství část tepelné energie z venkovního nízko-potencionálního prostředí (vzduch/solanka/voda). 2. Stlačení chladiva v kompresoru TČ - chladivo v plynném skupenství, přesněji v podobě ohřátých par se díky elektrickému pohonu nasaje do kompresoru a stlačí na vysoký tlak. Tím se páry chladiva při stlačení intenzivně zahřejí a připraví na vyšší teplotní úroveň, kterou můžeme využít v otopných soustavách. Konstrukce kompresoru bývá typu Scroll. Jde o jednu z nejspolehlivějších a nejtišších konstrukcí a vznikající teplo z elektrického pohonu je u ní předáváno rovněž do chladiva, což vylepšuje koeficient využití TČ. 5. Některé další důležité části TČ - Nízkotlaký presostat hlídá, aby tlak v nízkotlaké části TČ neklesnul pod určitou úroveň (např. při úniku chladiva nebo pokud je zdroj nízko-potencionálního tepla nedostatečný není dostatek tepla k dostatečnému vypaření chladiva).

6 Teoretické základy pro Tepelná čerpadla - Filtrdehydrátor / Sběrač odstraňuje vlhkost a vedlejší produkty z okruhu chladiva, aby se nevytvářel led a nezablokoval expanzní ventil. Sběrač má pak funkci akumulátoru pro přebytek chladiva vznikající za určitých podmínek v chladivovém okruhu. - Dochlazovač - malý výměník, v praxi bývá i jenom soustava trubek mezi kompresorem a kondenzátorem zajišťující podchlazení chladiva chladnými parami nasávanými do kompresoru. Tím se páry chladiva předehřívají a vylepšuje se tak výsledný topný faktor TČ. - Průhledítko umožňuje kontrolu stavu chladiva směřující k expanznímu ventilu pozorovacím sklíčkem se přímo kontroluje, zda chladivo za kondenzátorem je dostatečně zkondenzované a zda nevytváří bublinky. Pokud se náhodou parní bublinky vytváří, je to známka nedostatečného vychlazení, horšího topného faktoru a může dojít k neprůchodnosti expanzního ventilu a zastavení TČ. 1.3 Tepelné čerpadlo, účinnost, topný faktor COP a sezónní výkonový faktor SPF Obecně se účinnost topného zařízení určí jako poměr topného výkonu na výstupu k příkonu přiváděnému na vstupu jinými slovy energie ze zařízení získaná k energii do zařízení vstupující (obr. 7). Dle tohoto vztahu by logicky účinnost překračovala 100% a proto se pro tepelná čerpadla zavádí tzv. topný faktor COP z angl. názvu - Coeficient of performance. (obr. 8). Jde o naměřenou nebo vypočítanou charakteristickou hodnotu pro příslušné tepelné čerpadlo při speciálně definovaných provozních podmínkách. Srovnávání Topných faktorů u TČ Dle DIN EN14511 jsou určené podmínky pro stanovení topných faktorů různých tepelných čerpadel. Dle této normy zohledňuje kromě okamžitého příkonu kompresoru i výkon dalších přístrojů (ventilátoru, čerpadla solanky, regulátorů, přečerpávacích čerpadel,...) Pro TČ (vzduch-voda) se topné faktory zjišťují při teplotách A7 / W35 - vzduch 7 C / topná voda 35 C A2 / W35 - vzduch 2 C / topná voda 35 C A-7 / W35 - vzduch -7 C / topná voda 35 C Pro TČ (země-voda) B0 / W35 - solanka (Brine) 0 C / topná voda 35 C B0 / W45 - solanka 0 C / topná voda 45 C B5 / W45 - solanka 5 C / topná voda 45 C Je smysluplné srovnávat TČ shodné konstrukce a v parametrech určených dle stejné normy - dle DIN EN nebo dle EN 255. POZOR! Dle normy EN255 se zohledňuje pouze okamžitý příkon kompresoru, hodnoty dle jiné normy jsou proto odlišné. 7,5 kw Vzduch 3 C Celkový topný výkon 10,5 kw Energie získaná z venkovního prostředí 50 C Tepelné čerpadlo = 10,5 100 = 350% 3 Topný výkon COP = Elektr.příkon 3 kw Příkon získaný z el. sítě Obr. 7 Tepelné čerpadlo a účinnost Topný faktor (COP) Roční pracovní číslo = Sezónní výkonový faktor SPF Topný faktor COP představuje pouze okamžitou výkonnost TČ, kompletnější posouzení je definováno tzv. ročním pracovním číslem (Seasonal Performance Factor SPF). Q wp SPF = Wel 1 W el e g = = SPF Q wp COP = 10,5 = 3,5 3 SPF roční pracovní číslo = sezónní výkon. faktor e g Nákladové číslo tepelného čerpadla Q wp Množství tepla vyrobeného tepelným čerpadlem v průběhu 1 roku [kwh] W el Dodaná elektrická energie [kwh] tepelnému čerpadlu v průběhu 1 roku (včetně energie pro regulaci, ventilátor/čerpadlo pro solanku, odtávání, přečerpávání, ) Výkonnost tepelného čerpadla v daném systému je ovlivňována řadou faktorů, z těch podstatných to jsou: klimatické podmínky - roční - roční potřeba potřeba tepla a tepla maximální a maximální zátěž provozní teploty - teploty - teploty zdroje zdroje tepla tepla a teploty a teploty systému sys- zátěž dodávky tému dodávky tepla tepla kvalita kvalitě tepelného čerpadla čerpadla způsobu provozu provozu TČ TČ spotřebovaná spotřebované energie energii pomocných pomocných zařízení zařízení (na regulátory, (na regulátory, čerpadla, ventilátor, odtávání,...) čerpadla, ventilátor, odtávání,...) dimenzování tepelného čerpadla ve vztahu k provozním dimenzování tepelného čerpadla ve vztahu k provozním charakteristikám a k potřebě tepla (viz kap. 5.3) regulační systém charakteristikám tepelného čerpadla a k potřebě a celého tepla systému (viz vytápění kap. 5.3) regulačním systému tepelného čerpadla a celého systému vytápění 6

7 Teoretické základy pro Tepelná čerpadla 1.4 Topný faktor COP a závislost na provozních teplotách 40 C Vytápění 50 C Topný faktor - COP COP = Coefficient Of Performance Φ k Kondenzátor COP = topný výkon energetický příkon COP = k P k θ k = 55 C Topný faktor se nechá určit i z absolutních teplot na spotřebiči a zdroji tepla. Expanzivní ventil COP = T k TC T k - T 0 COP TC = Φ k P k Kompresor kde T k - kondenzační teplota (K), tj. T k = k + 273,15 T 0 - vypařovací teplota (K), tj. T 0 = ,15 TC - srovnávací účinnost TČ θ O = 0 C Výparník nebo též T k - absolutní teplota spotřebiče tepla T O - absolutní teplota zdroje tepla 5 C Φ O Energie prostředí 10 C COP = T k ,15 TC = T k - T 0 ( ,15) - ( ,15) 0,5 = 2,98 Obr. 8 Ve výpočtu topných faktorů tepelného čerpadla mají absolutní teploty na zdroji a na spotřebiči, jinými slovy teploty na primární a sekundární straně tepelného čerpadla velký význam. Podívejme se na porovnání teoretických topných faktorů pro systém s podlahovým vytápením a pro systém s otopnými tělesy. Pro nízkoteplotní systém vychází topný faktor COP COP (pro (pro tepelná tepelná čerpadla čerpadla vzduch vzduch - voda - voda zatím zatím jen jen v v teoretické teoretické rovině) rovině) mnohem mnohem lépe. lépe. Díky Díky tomuto tomuto je je dobře dobře vidět zá- zásadní význam používání TČ TČ především v v nízkoteplotních nízkoteplotních otopných otopných systémech. systémech. Obecně Obecně platí, platí, že čím že bude čím bude teplejší teplejší nízkopotencionální nízkopotencionální zdroj energie, zdroj energie, tím vyšší tím teplotu vyšší teplotu vody topné a lepší vody topný a lepší faktor topný můžeme faktor získat. můžeme topné získat. Podlahové vytápění (1) T = 35 C = ( ) K = 308 K T 0 = 0 C = ( ) K = 273 K T = T - T 0 = ( ) K = 35 K Výpočet podle vzorce1: COP = 0,5 x T = 0,5 x 308 K = 4,4 T 35 K Vytápění s otopnými tělesy (2) T = 50 C = ( ) K = 323 K T 0 = 0 C = ( ) K = 273 K T = T - T 0 = ( ) K = 50 K Výpočet podle vzorce1: COP = 0,5 x T = 0,5 x 323 K = 3,2 T 50 K COP ΔT = 35 K ε = 4,4 COP = 0,5 x ε c T 0 = 273 K ΔT = 50 K ε = 3, ΔT Topný faktor COP je závilsý na teplotní diferenci mezi zdrojem a spotřebičem tepla. Je to měřitelný a počitatelný ukazatel využití tepelného čerpadla za definovaných provozních podmínek. 7

8 Teoretické základy pro Tepelná čerpadla 1.5 Okruh chladiva tepelného čerpadla - detailněji K zobrazení fyzikálních pochodů v uzavřeném termodynamickém okruhu slouží diagram log p - h - závislost logaritmu tlaku a entalpie. Každý druh chladiva má svůj specifický diagram a lze z něj určit například i topný faktor daného tepelného čerpadla při daných podmínkách provozu. Vzhledem k tomu, že chladiva mají tyto diagramy podobné, použijeme pro názornost zjednodušený diagram a na něm si připomeneme pouze základní informace. III I II Diagram log p - h (popisuje změny skupenství tekutin) p [bar] Zóna kapaliny T = constant h = constant Zóna mokré páry s = constant Specifická entalpie - h [kj/kg] Charakterizuje energetický stav proudící látky na jednotku hmotnosti v daném systému v závislosti na její teplotě, tlaku a stavu. Je definovaná pak vztahem: h = U + p.v x = 0,8 Zóna přehřáté páry U... vnitřní energie látky p.v... energie proudu (tlak x objem) Obr. 9 p [bar] p = constant x = constant = 0,3 h' VI - podchlazení (2-5 K) VI h h [kj/kg] s = constant I - kritický bod II - mezní křivka systé páry (x=1), též nazýváme kondenzační křivkou III - mezní křivka systé kapaliny (x = 0) - kapalina dosáhla bodu varu, ale není v ní zatím žádná pára x - obsah páry - dané množství vypařené kapaliny v daném stavu (x=0,3 znamená, že v látce je při daném stavu - teplotě a tlaku 30% páry a zbytek kapaliny, x=0,8 znamená, že v látce je při daném stavu 80% páry a zbytek kapaliny - látka se přibližuje meznímu stavu x=1, což odpovídá 100% páry) log 27 A IV A x = constant III E II D I - Vypařování B - C II - Komprese C - D III - Kondenzace D - A IV - Expanze A - B V - Přehřátí par C - C VI - Podchlazení A - A 0 B I C C Teoretický příkon kompresoru P = m. x (h2-h1) ( h1) [kw] [kw] V m - hmotnostní průtok chladiva [kg/hod] h 3 = h 4 h 1 V - přehřátí (4-8 K) h 2 h [kj/kg] Teoretická tepelná kapacita Qc = m x. (h2-h3) ( h3) [kw] [kw] Obr. 10 8

9 Teoretické základy pro Tepelná čerpadla Kondenzátor Vypařování B - C Komprese C -D Kondenzace D-A Expanze A -B Přehřátí par C - C Podchlazení A - A Expanzní ventil log p A' A E D Kompresor Teoretický příkon kompresoru P = m. x (h2-h1) ( h1) [kw] [kw] B C h3 h4 Výparník C' h1 I I I h2 entalpie h m - hmotnostní průtok chladiva [kg/hod] Teoretická tepelná kapacita (výkon zařízení) Qc = m x. (h2-h3) ( h3) [kw] [kw] Výkonové číslo COP lze pak určit COP = (h2-h3) (h2-h1) Obr. 11 Jak je vidět, tak z odměřených provozních parametrů tepelného čerpadla v okruhu chladiva lze stanovit i příslušný topný faktor. Důležité provozní parametry TČ jsou: vstupní a výstupní teploty teplonosné látky na kondenzátoru (topné vody) vstupní a výstupní teploty nízkoenergetického zdroje na výparníku (solanky, vzduchu, vody) výparný tlak kondenzační tlak přehřátí na vstupu do kompresoru výstupní teplota plynného chladiva z kompresoru podchlazení za kondenzátorem Přehřátím na vstupu do kompresoru se rozumí rozdíl teplot mezi sáním do kompresoru a výparnou teplotou, hodnoty mohou být odečítatelné na teplotní stupnici manometru v TČ, případně se odečítají z tabulek teplot nasycení a grafů příslušného chladiva. Přehřátí bývá obvykle 4-8 K a určuje o kolik stupňů je kompresorem nasávané chladivo teplejší než je výparná teplota. Při malém přehřátí je nebezpečí vstupu kapalného chladiva do kompresoru a to má neblahý vliv na jeho životnost a topný faktor. Naopak velké přehřátí ukazuje na neefektivní využívání výparníku a což vede taktéž i ke snížení COP. Výstupní teplota plynného chladiva z kompresoru - nechá se přibližně určit na povrchu výstupního potrubí z kompresoru, pozor může být i přes 100 C, příliš vysoká teplota (nad 120 C) může být způsobená nedostatkem chladiva, příliš nízkou výparnou teplotou nebo i opotřebovaným kompresorem. Podchlazením se míní o kolik C / K je zkondenzované chladivo studenější oproti kondenzační teplotě. Obvyklé hodnoty jsou 2-5 K. Přibližné hodnoty múžeme zjistit porovnáním kondenzační teploty (na teplotní stupnici manometru nebo z grafů chladiva) s teplotou naměřenou na potrubí odvodu chladiva z kondenzátoru. Pokud je podchlazení příliš velké, je možné, že je chladiva v okruhu příliš velké množství, TČ pracuje s nižším topným faktorem, plocha kondenzátoru není dostatečně využitá. Zároveň hrozí vypnutí TČ vysokotlakým presostatem neboť hodně stoupne kondenzační teplota. Pokud je příliš malé podchlazení, může to znamenat únik chladiva a samozřejmě zase snížení topného faktoru. Jak je vidět, všechny drobnosti a odchylky v popisovaných parametrech mohou hrát v provozu tepelného čerpadla nemalý význam, proto je potřeba obzvláště v projekční přípravě uvažovaného systému s tepelným čerpadlem věnovat zvýšenou pozornost. 9

10 Teoretické základy pro Tepelná čerpadla 1.6 Druhy provozu tepelného čerpadla Na druhu provozu a regulaci tepelného čerpadla závisí ekonomika provozu celého systému. Provozní doba tepelného čerpadla v průběhu roku by měla být s minimálním cyklováním, měla by být vždy s co největší možnou hodnotou topného faktoru v célé době svého provozu. Regulace musí zajistit připínání doplňkového zdroje jen když je opravdu potřeba, v teplotách pod teplotou bivalentního bodu, by měla regulace preferovat ohřev topné vody před ohřevem TV, teplota topné vody by měla být za daných klimatických podmínek vždy co nejnižší, proto je nutné jednoznačně mít řízený systém ekvitermní regulací. Pamatovat na to, že by doplňkový zdroj neměl převzít celý potřebný tepelný výkon a nechat tak tepelné čerpadlo vyřazené z provozu. Tyto zdroje by měly být vždy řízeny a regulovány společně. Rozlišujeme provozní režimy: - Monovalentní - Bivalentní - Alternativně bivalentní - Paralelně bivalentní - Částečně paralelně bivalentní (monoenergetický způsob je jedním z bivalentních druhů provozu, s tím, že se používá výlučně elektrické energie) Monovalentní Při tomto způsobu provozu zajišťuje pouze tepelné čerpadlo 100% potřeby tepla budovy (U tepelných čerpadel vzduch-voda se téměř nepoužívá.). Není použit druhý zdroj tepla. P [kw] 10 8 Monoenergetický Tepelné čerpadlo zajišťuje z větší části potřebu tepla samostatně. Při nízkých venkovních teplotách vypomáhá tepelnému čerpadlu druhý elektrický zdroj tepla (topné patrony, elektrokotle, kotel,...). Je použit doplňkový zdroj napájený shodnou - elektrickou energií. 6 Tepelné čerpadlo 4 2 t A [ C] Alternativně bivalentní Tepelné čerpadlo bývá v provozu jen při venkovních teplotách nad bodem Bivalence. - BP. V V provozu je bu buď tepelné čerpadlo nebo druhý - doplňkový zdroj. Výkon tepelného čerpadla je je pak pak dimenzován dimenzován na výkon na odpo- výkon odpovídající bivalentnímu bivalentnímu bodu. bodu. Výkon doplňkového Výkon doplňkovéhja se zdroje dimenzuje se dimenzuje na celkovou na celkovou tepelnou tepelnou strátu stavby/ ztrátu zdro- stavby/ objektu/rd objektu/rd pro příslušnou pro příslušnou výpočtovou výpočtovou venkovní venkovní teplotu. teplotu. Čím bude teplota bivalence nižší, tím se bude tepelné Čím bude teplota bivalence nižší, tím se bude tepelné čerpadlo celoročně více využívat. čerpadlo celoročně více využívat. Může zde být jednoduchá regulace, ale ekonomický Může zde být jednoduchá regulace, ale ekonomický ekologický užitek tepelného čerpadla bude menší a než ekologický při paralelně-bivalentním užitek tepelného provozu. čerpadla bude menší než při paralelně-bivalentním provozu. P [kw] Doplňkový tepelný zdroj P nom BP Tepelné čerpadlo 4 2 t A [ C] BP - bod bivalence 10

11 Teoretické základy pro Tepelná čerpadla Paralelně bivalentní Tepelné čerpadlo pokrývá celé tepelné ztráty při venkovních teplotách nad bodem bivalence. Při nižších venkovních teplotách je v provozu tepelné čerpadlo současně-paralelně s doplňkovým tepelným zdrojem. Výkon tepelného čerpadla je dimenzován na výkon odpovídající bivalentnímu bodu. Výkon doplňkového zdroje se se dimenzuje na na nižší rozdíl hodnotu celkové než tepelné jsou celkové tepelné ztráty ztráty objektu/rd pro příslušnou objektu/rd výpočtovou pro příslušnou venkovní výpočtovou venkovní teplotu. teplotu. Tepelné čerpadlo pokrývá velkou část roční potřeby Tepelné čerpadlo pokrývá velkou část roční potřeby tepla. Regulace teploty otopné vody musí být sladěna tepla. Regulace teploty otopné vody musí být sladěna regulací tepelného čerpadla. Ekonomický a ekologický s regulací užitek tepelného tepelného čerpadla čerpadla. je větší Ekonomický než při alternativně-bivalentním a ekologický užitek provozu. tepelného čerpadla je větší než při alternativně-bivalentním provozu. Výkon doplňkového tepelného zdroje P [kw] Doplňkový tepelný zdroj P nom BP Tepelné čerpadlo 4 2 t A [ C] BP - bod bivalence Částečně paralelně bivalentní Tepelné čerpadlo pokrývá celé tepelné ztráty při venkovních teplotách nad bodem bivalence. Při nižších venkovních teplotách až do bodu odpojení tepelného čerpadla, pracuje tepelné čerpadlo paralelně s doplňkovým tepelným zdrojem. Při nižších teplotách pod teplotou odpojení tepelného čerpadla je v provozu pouze doplňkový zdroj. Výkon tepelného čerpadla je dimenzován na výkon odpovídající bivalentnímu bodu. Výkon doplňkového zdroje se dimenzuje na celkové tepelné ztráty objektu/rd pro příslušnou výpočtovou venkovní teplotu. P [kw] P nom 4 2 Doplňkový tepelný zdroj BP Tepelné čerpadlo Tepelné čerpadlo pokrývá velkou část roční potřeby tepla. Regulace teploty otopné vody musí být sladěna s regulací tepelného čerpadla. Ekonomický a ekologický užitek tepelného čerpadla je větší než při alternativně-bivalentním provozu. BO BP - bod bivalence BO - bod odpojení TČ t A [ C] Značka kvality TČ byla zavedená v roce 1998 skupinou D.A.CH. Tato skupina si dala za úkol v západních zemích odlišit různé úrovně tepelných čerpadel na příslušných trzích. Tuto značku mohou obdržet pouze atestované přístroje s osvědčením EU o shodě, které musí splňovat předepsaná výkonová měření dle EN255 nebo dle EN14511, musí dosahovat minimální topné faktory, musí mít zajištěnou bezpečnost okruhu chladiva, zajištěnou bezpečnost při instalaci - viz instalační návod a projekční podklady, splňovat kritéria o hlučnosti, zavedený servis a spolehlivé zázemí značky v dané zemi, která poskytuje příslušné technické poradenství, prodejní servis a záruky na dodávané zařízení i na náhradní díly,... 11

12 Teoretické základy pro Tepelná čerpadla 1.7 Nutnost řešení odtávání u tepelných čerpadel vzduch-voda Vlivem vlhkosti vzduchu dochází na výparníku ke kondenzaci. Pokud je zároveň teplota vzduchu nízká, dochází k namrzání této zkondenzované vlhkosti na výparníku a tím i znemožnění průtoku vzduchu přes výparník. vzniklého kondenzátu, doplněným elektrickým např. samoregulačním topným kabelem, pokračujícím vedením v protizámrzné hloubce,... Následně zareaguje presostat nízkého tlaku a objeví se porucha "Nízký tlak". Z tohoto důvodu je do vzuchových tepelných čerpadel do chladicího okruhu namontován čtyřcestný ventil, který při povelu"odtávání" přepíná směr proudění chladiva - přehodí funkce výparníku s kondenzátorem a zajistí se tak odtání vzniklé námrazy na výparníku. Vzniklá tekutina a kondenzát jsou pak svedeny do odpadu nebo trativodu v protizámrzné hloubce. POZOR, celý svod, počínaje vedením od vany na kondenzát umístěnou pod výparníkem tepelného čerpadla, můsí být pečlivě proti případnému zamrzání ošetřen - doplněnou izolací pod tepelným čerpadlem, izolací vedení Obr ºC Sm r proud ní v okruhu chlazení p i vytáp ní Odd lova kapaliny Kompresor 4-cestný ventil Sm r proud ní v okruhu chlazení p i odtávání Výstup teplonosné kapaliny -11 ºC -5 ºC T 12 Výparník Expanzní ventil Zp tný ventil Kondenzátor Vstup teplonosné kapaliny Obr

13 2m 2m Teoretické základy pro Tepelná čerpadla 1.8 Obvyklá instalace Junkers TČ (vzduch-voda) a další doporučení z praxe Monoenergetický provoz s kombi jednotkou, ve které je zabudováno vše potřebné Zásobník na teplou vodu Vyrovnávací (akumulační) zásobník Přídavný elektrický dotop - regulace do 9 kw 2 oběhová čerpadla (tepelné čerpadlo + otopný systém) Digitální obslužná jednotka se zabudovanou ekvitemní regulací SEC 10-1 Možnost řešení základních systémů s případným doplněním akumulačního-vyrovnávacího zásobníku pro větší otopné systémy, případně doplnit solární předehřívací zásobník pro přípravu TV viz Systémy v části 3 tohoto projekčního podkladu. Paralelně-bivalentní provoz nebo monoenergetický provoz se samostatnými komponenty Odděleně instalované komponenty a příslušenství Start elektrického dotopu nebo externího kotle, čerpadel,... prostřednictvím na stěně instalované digi- tální obslužné jednotky SEC10-1 Možnost řešení složitějších systémů: - s ohřevem bazénu, - se solárním systémem na TV, - spojení 2 TČ,...viz Systémy v části 3 tohoto projekčního podkladu. Možnost Připravuje zapojení se kaskáda dvou dvou tepelných tepelných čerpadel čerpadel SAO-1 SAO do kaskády 1m 0,5m min.2m 13

14 Teoretické základy pro Tepelná čerpadla Hlavní zásady při navrhování Z technického hlediska je možné tepelné čerpadlo použít téměř do každého topného systému, který je alespoň částečně pro tento zdroj připraven. V čem hlavním spočívá příprava a projekční návrh? Nejprve by vždy měla být provedena minimálně hrubá rozvaha o ekonomice provozu - zjištění všech investičních a provozních nákladů spojené s TČ. Je nutné mít přehled o aktuálních tepelných ztrátách objektu (po zateplení, po výměně oken, po izolaci rozvodů,... u novostavby by neměl být problém, u rekonstruovaných objektů je vhodná spolupráce s projektantem. Je nutné mít zajištěný přívod elektrické energie - třífázový proud a dle potřebného výkonu příslušnou velikost jističe Doporučený výkon tepelného čerpadla se obvykle pro bivalentní provoz volí na 70-90% tepelné ztráty objektu včetně potřebného výkonu na ohřev TV případně bazénu. Zbytek je zajištěn buď elektrickým dohřevem případně dalším topným zdrojem (plyn. nejlépe kondenzační plynový kotel, kotel na LTO,...). Návrh topného systému by měl být ideálně nízkoteplotní, případně navržený na maximální teplotu topné vody do C. Obecně platí čím nižší teplota v topném systému, tím lépe pro provoz tepelného čerpadla a návratnost investice. Ideální je pro TČ podlahové vytápění nebo stěnové vytápění, případně jejich kombinace s topnými tělesy,... je zaručen nízký teplotní spád - lepší topný faktor, velká akumulace - nižší četnost spínání kompresoru TČ - větší životnost. Regulace systému s tepelným čerpadlem by měla být vždy ekvitermní Teplotní spád na sekundární straně tepelného čerpadla musí být udržován na hodnotě 6 až 9 K, v případě instalace akumulačního-vyrovnávacího zásobníku je nutné pečlivé provedení vedení mezi venkovní kompaktní jednotkou tepelného čerpadla a akumulačním-vyrovnávacím zásobníkem - COMBI MODULEM ACM... případně samostatným zásobníkem - propojovací potrubí musí být řádně izolované a ve větších dimenzích, pro větší průtoky, obdobně je nutné dimenzovat i příslušná oběhová čerpadla, aby byl dodržen požadovaný teplotní spád. Vzhledem k nutnosti odtávání u vzduchových TČ vždy pečlivě zajistit protizámrazovou ochranu odtoku kondenzátu (přídavný topný kabel - viz.příslušenství, případně doplnit samoregulační topný kabel z domácího trhu, doplnit izolaci vedení svodu, vedení v protizámrzné hloubce,...). Bez toho se pak v zimních měsících může stát z venkovní jednotky velká hromada ledu. Dodržovat umístění venkovní jednotky dle dispozic v projekčním podkladu, vzhledem k okolní zástavbě zachovávat potřebné vzdálenosti pro zachování proudění vzduchu. Dále mít na mysli, že TČ vydává při chodu nějaký zvuk, který obzvlášť v nočních hodinách může rušit nejen uživatele, ale i sousedy a dále mít na mysli i to, že na výfuku vzduchového TČ bude studenější teplota o cca 4 C, než je v okolí. 14

15 Systém tepelných čerpadel (vzduch-voda) 2 Systém tepelných čerpadel Junkers (vzduch-voda) 2.1 Tepelná čerpadla Junkers (vzduch-voda) Vzduchová tepelná čerpadla Junkers série SAO..-1 jsou zařízení pro venkovní instalaci. Slouží k zajištění tepla a ohřevu vody v domech pro jednu, dvě případně i více rodin. Tepelná čerpadla jsou k dispozici ve třech velikostech s různými jmenovitými výkony: SAO 85-1 s výkonem 8,5 kw SAO s výkonem 11,5 kw SAO s výkonem 13,5 kw Obvyklá instalace TČ Junkers Pro ohřev TV, elektrický dotop, integrované zapojení akumulačního zásobníku se zabudovanou řídící jednotkou s vestavěnou ekvitermní regulací se používá Combi modul ACM200-1 (pro SAO 85-1), případně výkonnější Combi modul ACM300-1 (k ostatním typům SAO..-1). Combi moduly, umístěné uvnitř vytápěného objektu, jsou speciálně konstruovány a přizpůsobeny k přímé spolupráci s venkovními jednotkami SAO..-1. Alternativně je možné tepelná čerpadla - venkovní jednotky SAO..-1 instalovat se samostatnými vnitřními komponenty (regulace SEC10-1, elektrický dohřívač, zásobníky, solární systém, plynový kotel,...). TČ Junkers jsou spolehlivá, úsporná a bezpečná Tepelná čerpadla Junkers (vzduch-voda) splňují kvalitativní požadavky fi rmy Bosch na maximální funkčnost a životnost. Zařízení jsou testována a zkoušena ve výrobě. Na západních trzích mají tyto zařízení SUPRAECO udělenou vyjímečnou značku kvality TČ. )* Zákaznická linka pro všechny dotazy. Bezpečí velké značky - náhradní díly a servis i po 15 letech. Především ekologická v provozu tepelného čerpadla je přibližně 75 % otopné energie získáno z obnovitelných zdrojů, při použití ekologického proudu (vítr, voda, solární energie) až 100 % žádné emise za provozu velmi dobré hodnocení u EnEV Nezávislá a bezpečná pro budoucnost nezávislá na LTO a plynu nezávislá na vývoji cen LTO a plynu Extrémně hospodárná až o 50 % nižší provozní náklady v porovnání s plynem technika s nízkou údržbou a dlouhou životností a s uzavřenými okruhy téměř žádné další průběžné náklady (např. údržba hořáku, výměna fi ltrů, kominík,...) odpadají investice do kotelny a komína žádná (fi nanční, prostorová) náročnost na pořízení zemních kolektorů nebo vrtů, jako je tomu u tepelných čerpadel země - voda bez zdlouhavého legislativního vyřizování, jako je tomu u tepelných čerpadel voda - voda nebo země - voda Jednoduchá a bezproblémová není nutné žádné schvalování ekologickými úřady žádné zvláštní požadavky na velikost pozemku žádné složité instalace na pozemku Funkční schéma ( obr. 14 na straně 16) Otopný okruh (HV/HR) Oběhové čerpadlo primárního otopného okruhu (HP1) dopravuje otopnou vodu ke kondenzátoru (VFL). Tam otopná voda získává teplo z okruhu chladícího média. V připojeném elektrickém dohřívači (ZH) se teplota dle potřeby dále zvyšuje. 3 cestný ventil (UMV) vede otopnou vodu do akumulačního zásobníku nebo do zásobníkového ohřívače vody. Okruh chladícího média V okruhu chladícího média proudí kapalné chladící médium do výparníku (VD). Tam přijímá teplo z okolního vzduchu a přitom se, díky nízké teplotě bodu varu, kompletně vypaří. Plynné chladící médium se v kompresoru (KOM) stlačuje na vyšší tlak, přičemž se podstatně ohřeje. V kondenzátoru (VFL) předá teplo do otopného okruhu. Tím opět přejde do kapalného stavu a ochladí se. Z kondenzátoru proudí chladící prostředek do expanzního ventilu (EXP). V něm chladící médium expanduje na nižší tlak a ochladí se ještě na nižší úroveň. Takto je připravené, aby postupovalo chladící medium v dalším cyklu zase do výparníku, kde opět bude při změně skupenství přijímat nízkopotencionální teplo z okolního vzduchu a po vypaření a stlačení energii předalo vhodně připravenému otopnému systému. O tom, jak vhodně otopný systém připravit a jak vytěžit maximum tepelné energie z venkovního vzduchu pojednává tento projekční sešit. )* Značka kvality TČ byla zavedená v roce 1998 skupinou D.A.CH., která si dala za úkol na západních trzích odlišit různé úrovně tepelných čerpadel na příslušných trzích. Tuto značku mohou obdržet pouze atestované přístroje s osvědčením EU o shodě, které musí splňovat předepsaná výkonová měření dle EN255 nebo dle EN14511, musí dosahovat minimální topné faktory, musí mít zajištěnou bezpečnost okruhu chladiva, zajištěnou bezpečnost při instalaci - viz instalační návod a projekční podklady, splňovat kritéria o hlučnosti, zavedený servis a spolehlivé zázemí značky v dané zemi, která poskytuje příslušné technické poradenství, prodejní servis a záruky na dodávané zařízení i na náhradní díly,... 15

16 Systém tepelných čerpadel (vzduch-voda) KW WW HV HR CM WS VF Kompaktní jednotka tepelného čerpadla WP T3 ZH VEN VD VLF SV p M MAG MAN VDF UMV SFI RLF EXP KOF KOM HP 1 T1 HP 2 VFL KF PS COMBI Modul - vše pod jedním krytem Obr. 14 CM EXP HR HV KF KOF KOM KW MAG MAN PS HP1 HP2 RLF SFI SV T1 16 modul Combi expanzní ventil (Q22) zpětné potrubí vytápění výstupní potrubí vytápění teplotní čidlo kompresoru (T6) teplotní čidlo kondenzátoru (T10) kompresor (G4) vstup studené vody (W40) expanzní nádoba (C21) manometr (P21) akumulační zásobník (C22) oběhové čerpadlo primárního otopného okruhu (G2) oběhové čerpadlo sekundárního otopného okruhu (G1) čidlo zpětné teploty (T9) čistící filtr (V21) pojistný ventil (F41) čidlo teploty akumulačního zásobníku (T1) T3 UMV VEN VD VDF VF VFL VLF WP WS WW ZH 16 čidlo teploty zásobníku (T3) přepínací ventil (Q21) ventilátor (G3) výparník (E24) teplotní čidlo na vstupu chladícího média do výparníku (T11) teplotní čidlo na výstupu (T8) kondenzátor (E23) čidlo teploty na vstupu vzduchu do výparníku (T12) tepelné čerpadlo (vzduch-voda) (E21) dvoustěnný zásobník teplé vody (E41) výstup teplé vody (V40) elektrický dohřívač (E22) Jednotlivé konstrukční díly jsou alfanumericky kódované na displeji tepelného čerpadla. Tato označení jsou v popisu v závorkách (například Q22).

17 Systém tepelných čerpadel (vzduch-voda) Volba Přehled systému Zařízení Zařízení SAO 85, 110, Instalace s Combi modulem ACM... (k venkovní jednotce se doplní vnitřní kompaktní jednotka, kde je vše potřebné pro základní systém pod jedním krytem) SAI... není zatím dodavatelné - Instalace oddělená, kde se k venkovní jednotce doplní příslušné na trh do ČR zásobníky, regulace SEC 10 a další prvky potřebné pro příslušný otopný systém s TČ (systém s bivalentním zdrojem, se solárním ohřevem, s bazénem,...) SAO.. je je jednotka pro pro venkovní instalaci SAI.. je pro vnitřní instalaci Příslušenství Combi modul ACM 200/300 se zabudovanou regulací SEC 10 Různé příslušenství pro venkovní instalaci Elektrický Různé dotop na příslušenství stěnu nebo do pro zásobníku vnitřní instalaci Samostatné zásobníky na teplou vodu a akumulační (vyrovnávací) zásobníky Regulace SEC 10 instalovaná na stěně Vše pod jedním krytem pro elegantní řešení otopného systému s TČ NEBO Oddělená instalace pro různé varianty nadstandardních otopných systémů s TČ Použití Funkce Zařízení Novostavby a rekonstrukce domů pro jednu, dvě i více rodin Vytápění Ohřev vody Možnost i ohřevu bazénu Novastavby a rekonstrukce ostatních domů Podlahové vytápění, případně i kombinace podlahového s radiátor. vytápěním Teplá voda, kombinace i se solárním ohřevem Monoenergetický nebo bivalentní provoz v kombinaci s dalšími zdroji Obr

18 Volba systému Schéma systému 2: 1: monoenergetický provozní režim s tepelným čerpadlem (vzduch-voda) a modulem Combi, venkovní instalace Komponenty otopného systému Tepelné čerpadlo (vzduch-voda) SAO 70 85, , SAO Modul Combi ACM 200/300-1 s s regulací SEC Nesměšovaný otopný okruh Hlavní znaky Akumulační zásobník v modulu Combi je jako oddělovací zásobník umístěný mezi tepelné čerpadlo a spotřebiče. Pro příslušný otopný systém je nutno zkontrolovat, zda postačuje objem membránové expanzní nádoby v modulu Combi. Oběhové čerpadlo primárního okruhu (HP1) napájí teplem zásobník teplé vody a akumulační zásobník (v modulu Combi). Oběhové čerpadlo sekundárního okruhu (HP2) napájí připojený otopný okruh teplem z akumulačního zásobníku. Popis funkce Při monoenergetickém provozním režimu systémů s tepelným čerpadlem (vzduch-voda) získáváme teplo pomocí tepelného čerpadla a - podle potřeby - pomocí elektrického dohřívače, integrovaného v modulu Combi. Modul Combi, který je součástí systému, obsahuje jak zásobník teplé vody, tak i akumulační zásobník. Ten napájí otopným teplem připojený nesměšovaný otopný okruh. V modulu Combi jsou umístěna oběhová čerpadla jak pro primární okruh od tepelného čerpadla k modulu Combi tak i pro sekundární okruh od modulu Combi k otopnému okruhu. T5 WW KW T2 HK T3 ZH WS MAN MAG SV M UMV HP 1 HP 2 T1 KK CM PS WP Obr CM HK HP1 HP2 KK KW MAG MAN PS SV modul Combi otopný okruh oběhové čerpadlo (primární okruh) oběhové čerpadlo (sekundární okruh) okruh chladícího média vstup studené vody membránová expanzní nádoba manometr akumulační zásobník pojistný ventil T1 T2 T3 T5 UMV WP WS WW ZH teplotní čidlo akumulačního zásobníku čidlo venkovní teploty čidlo teploty v zásobníku čidlo vnitřní teploty 3 cestný přepínací ventil tepelné čerpadlo (vzduch-voda) zásobník teplé vody výstup teplé vody elektrický dohřívač 18

19 Volba systému Typ Označení - popis Obj. číslo Počet ks Cena Tepelné čerpadlo (vzduch-voda) - Venkovní instalace SAO 85-1 Tepelné čerpadlo (vzduch-voda) SAO Tepelné čerpadlo (vzduch-voda) SAO Tepelné čerpadlo (vzduch-voda) Combi Modul se zabudovanou regulací SEC 10 ACM Combi Modul (pouze pro SAO 85-1) ACM Combi Modul (pro SAO nebo 130-1) Příslušenství pro venkovní instalaci č Topný kabel 2 m (30 W) č Topný kabel 3 m (45 W) č Topný kabel 5 m (75 W) č Bednění pro beton. základ s šablonou pro vývody Ostatní příslušenství č CAN-BUS-Kabel 15 m č CAN-BUS-Kabel 30 m č CAN-BUS-Kabel 100 m č Filtr nečistot DN č Filtr nečistot DN FB 20 B Pokojový regulátor s digitálním displejem Tab. 1 Položkový rozpis dílů Junkers (lze využít jako předběžný nabídkový formulář) SEC T5 T2 400V AC SUPRAECO ACM -1 Obr. 17 Nové schéma zapojení - obdoba jako je na obr V AC SUPRAECO SAO il

20 Volba systému Schéma systému 4: 2: monoenergetický provozní režim s tepelným čerpadlem (vzduch-voda) a modulem Combi s přídavným akumulačním zásobníkem, venkovní instalace venkovní instalace Komponenty otopného systému Tepelné čerpadlo (vzduch-voda) SAO 70 85, , SAO Modul Combi ACM 200/300 s regulací SEC 10-1 Akumulační zásobník PSW 120/200/300/500/750 Nesměšovaný otopný okruh Směšovaný otopný okruh Hlavní znaky Kromě akumulačního zásobníku v modulu Combi je použit druhý akumulační zásobník jako oddělovací zásobník mezi tepelným čerpadlem a spotřebiči. Při návrhu membránové expanzní nádoby je nutno započítat objem otopné vody ve druhém akumulačním zásobníku. Oběhové čerpadlo primárního okruhu (HP1) napájí teplem zásobník teplé vody a interní akumulační zásobník. Oběhové čerpadlo okruhu akumulačního zásobníku (HP2) napájí teplem samostatný akumulační zásobník. Z tohoto samostatného akumulačního zásobníku je napájený teplem jak nesměšovaný, tak i směšovaný otopný okruh. Popis funkce Při monoenergetickém provozním režimu systémů s tepelným čerpadlem (vzduch-voda) získáváme teplo pomocí tepelného čerpadla a - podle potřeby - pomocí elektrického dohřívače, integrovaného v modulu Combi. Modul Combi, který je součástí systému, obsahuje jak zásobník teplé vody, tak i akumulační zásobník. Ten napájí teplem přídavný, externí akumulační zásobník. Z něj se vždy jedním dalším otopným čerpadlem napájí teplem nesměšovaný a směšovaný otopný okruh. V samotném modulu Combi jsou umístěna oběhová čerpadla jak pro primární okruh od tepelného čerpadla k modulu Combi tak pro okruh akumulačního zásobníku od modulu Combi k akumulačního zásobníku. Pro vytvoření stabilního venkovního základu doporučujeme použití bednícího prvku (příslušenství) s předem zhotovenými průchody pro trubky a kabely. T5 WW KW T2 TB1 HK 1 T1M M HK 2 AV RV P 2 AV M AV RV P 1 AV T3 ZH WS MAN MAG SV M UMV HP 1 HP 2 T1 KK PS CM PS WP Obr AV CM HK1 HK2 HP1 HP2 KK uzavírací armatura modul Combi nesměšovaný okruh směšovaný otopný okruh oběhové čerpadlo (primární okruh) oběhové čerpadlo (okruh akumulačního zásobníku) okruh chladícího média KW vstup studené vody M 3 cestný směšovací ventil MAG membránová expanzní nádoba MAN manometr PS akumulační zásobník (v modulu Combi) PS samostatný akumulační zásobník P1,2 oběhové čerpadlo (sekundární (otopný okruh) okruh) RV zpětný ventil 20

21 Volba systému SV TB1 T1 T1M T2 T3 pojistný ventil hlídač teploty čidlo teploty akumulačního zásobníku čidlo výstupní teploty směšovaného okruhu (GT4) čidlo venkovní teploty čidlo teploty v zásobníku T5 UMV WP WS WW ZH čidlo vnitřní teploty 3 cestný přepínací ventil tepelné čerpadlo (vzduch-voda) zásobník teplé vody výstup teplé vody elektrický dohřívač Typ Označení - popis Obj. číslo Počet ks Cena Tepelné čerpadlo (vzduch-voda) - Venkovní instalace SAO 85-1 Tepelné čerpadlo (vzduch-voda) SAO Tepelné čerpadlo (vzduch-voda) SAO Tepelné čerpadlo (vzduch-voda) Combi Modul se zabudovanou regulací SEC 10 ACM Combi Modul (pouze pro SAO 85-1) ACM Combi Modul (pro SAO nebo 130-1) Akumulační zásobník PSW 120 Akumulační zásobník 120 l PSW 200 Akumulační zásobník 200 l PSW 300 Akumulační zásobník 300 l PSW 500 Akumulační zásobník 500 l PSW 750 Akumulační zásobník 750 l Příslušenství pro venkovní instalaci č Topný kabel 2 m (30 W) č Topný kabel 3 m (45 W) č Topný kabel 5 m (75 W) č Bednění pro beton. základ s šablonou pro vývody Ostatní příslušenství č Čidlo výstupní teploty (GT4) pro směšovaný okruh č CAN-BUS-Kabel 15 m č CAN-BUS-Kabel 30 m č CAN-BUS-Kabel 100 m č Filtr nečistot DN č Filtr nečistot DN FB 20 B Pokojový regulátor s digitálním displejem TB 1 Teplotní čidlo - hlídač teploty Tab. 2 Položkový rozpis dílů Junkers (lze využít jako předběžný nabídkový formulář) 21

22 Volba systému Schéma systému 6: 3: monoenergetický provozní režim s tepelným čerpadlem (vzduch-voda) a samostatným zásobníkem teplé vody a akumulačním zásobní- zásobníkem, venkovní venkovní instalace instalace Komponenty otopného systému Tepelné čerpadlo (vzduch-voda) SAO / 110 SAO / Akumulační zásobník PSW 120/200/300/500/750 Zásobník teplé vody SW 290-1/370-1/400-1/450-1 Regulátor pro nástěnnou montáž SEC 10-1 Elektrický dohřívač pro nástěnnou montáž AH 99-1 (9 kw) Nesměšovaný otopný okruh Směšovaný otopný okruh Hlavní znaky Namísto modulu Combi je použitý samostatný zásobník teplé vody a akumulační zásobník jako oddělovací zásobník mezi tepelným čerpadlem a spotřebiči. Při návrhu membránové expanzní nádoby je nutno započítat objem otopné vody i v akumulačním zásobníku. Regulace systému se provádí pomocí regulátoru SEC 10 pro nástěnnou montáž. Dohřívač AH 9 se instaluje mezi tepelné čerpadlo a akumulační zásobník. Z tohoto akumulačního zásobníku se zásobuje teplem jak nesměšovaný, tak i směšovaný otopný okruh. Popis funkce Při monoenergetickém provozním režimu systémů s tepelným čerpadlem (vzduch-voda) získáváme teplo pomocí tepelného čerpadla a - podle potřeby - pomocí elektrického dohřívače. Tepelné čerpadlo zásobuje teplem jak zásobník teplé vody tak akumulační zásobník. Podle dimenzování potřebné elektrické dohřívání otopné vody se provádí pomocí dohřívače AH 9. Z akumulačního zásobníku se napájí teplem nesměšovaný i směšovaný otopný okruh. Pro vytvoření stabilního venkovního základu doporučujeme použití bednícího prvku (příslušenství) s předem vytvořenými průchody pro trubky a kabely. T5 SV MAN MAG T2 TB1 HK 1 AB T1M M HK 2 AV RV P 2 AV M AV RV P 1 AV T1 WW WS T8 ZH T3 UMV HP KK PS M KW WP Obr AB AV HK1 HK2 HP KK KW M MAG sběrná nádrž uzavírací armatura nesměšovaný otopný okruh směšovaný otopný okruh oběhové čerpadlo (primární okruh) okruh chladícího média vstup studené vody 3 cestný směšovací ventil membránová expanzní nádoba MAN manometr PS akumulační zásobník P1,2 oběhové čerpadlo (sekundární (otopný okruh) okruh) RV zpětný ventil SEC 10 regulace SV pojistný ventil TB1 hlídač teploty T1 čidlo výstupní teploty (akumulační zásobník) 22

23 Volba systému T1M T2 T3 T5 T8 čidlo výstupní teploty směšovaného okruhu (GT4) čidlo venkovní teploty čidlo teploty v zásobníku čidlo vnitřní teploty čidlo výstupní teploty UMV WP WS WW ZH 3 cestný přepínací ventil tepelné čerpadlo (vzduch-voda) zásobník teplé vody výstup teplé vody elektrický dohřívač AH 9-1 Typ Označení - popis Obj. číslo Počet ks Cena Tepelné čerpadlo (vzduch-voda) - Venkovní instalace SAO 85-1 Tepelné čerpadlo (vzduch-voda) SAO Tepelné čerpadlo (vzduch-voda) SAO Tepelné čerpadlo (vzduch-voda) Akumulační zásobník PSW 120 Akumulační zásobník 120 l PSW 200 Akumulační zásobník 200 l PSW 300 Akumulační zásobník 300 l PSW 500 Akumulační zásobník 500 l PSW 750 Akumulační zásobník 750 l Zásobník TV SW Zásobník TV 290 l SW Zásobník TV 370 l SW Zásobník TV 400 l SW Zásobník TV 450 l Regulace SEC 10-1 Regulace Elektrický dohřívač AH 9-1 Elektrický dohřívač Příslušenství pro venkovní instalaci č Topný kabel 2 m (30 W) č Topný kabel 3 m (45 W) č Topný kabel 5 m (75 W) č Bednění pro beton. základ s šablonou pro vývody Ostatní příslušenství č Čidlo výstupní teploty (GT4) pro směšovaný okruh č CAN-BUS-Kabel 15 m č CAN-BUS-Kabel 30 m č CAN-BUS-Kabel 100 m č Filtr nečistot DN č Filtr nečistot DN WWV cestný přepínací ventil (22 mm) WWV cestný přepínací ventil (28 mm) DWM cestný směšovací ventil DWM cestný směšovací ventil DWM cestný směšovací ventil DWM cestný směšovací ventil SM 3-1 Motor pro směšovací ventil FB 20 B Pokojový regulátor s digitálním displejem TB 1 Teplotní čidlo - hlídač teploty Tab. 3 Položkový rozpis dílů Junkers (lze využít jako předběžný nabídkový formulář) 23

Teplo pro život SUPRAECO A. Tepelná čerpadla (vzduch-voda) pro vytápění a ohřev vody. Projekční podklady. Pro odborníka

Teplo pro život SUPRAECO A. Tepelná čerpadla (vzduch-voda) pro vytápění a ohřev vody. Projekční podklady. Pro odborníka Projekční podklady Tepelná čerpadla (vzduch-voda) pro vytápění a ohřev vody SUPRAECO A Pro odborníka SAI 70... 130 SAO 70... 130 Tepelný výkon 7-13 kw Teplo pro život 6 720 615 946 (2011/01) CZ Obsah 1

Více

Technický list. Elektrické parametry. Bivalentní zdroj. Max. výkon bivalentního zdroje při velikosti jističe *

Technický list. Elektrické parametry. Bivalentní zdroj. Max. výkon bivalentního zdroje při velikosti jističe * - 1/5 - Základní charakteristika Použití Popis Pracovní látka Objednací kód vytápění a příprava teplé vody tepelné čerpadlo je vybaveno směšovacím ventilem s pohonem pro zajištění dodávky otopné vody o

Více

TEPELNÁ ČERPADLA. Bořivoj Šourek Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

TEPELNÁ ČERPADLA. Bořivoj Šourek Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze TEPELNÁ ČERPADLA Bořivoj Šourek Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Základy tepelných čerpadel 1 Venkovní (primární) okruh 2 Výstup z výparníku 3 Vstup do kondenzátoru 4 Vnitřní (sekundární

Více

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY Systém topení a ohřevu TUV s tepelným čerpadlem VZDUCH-VODA KOMPAKT Vhodný pro všechny typy objektů včetně

Více

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw Tepelná čerpadla Logatherm WPS země/voda v kompaktním provedení a zvláštnosti Použití Tepelné čerpadlo země/voda s maximální výstupní teplotou 65 C Vnitřní provedení s regulátorem REGO 637J zařízení Je

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE. Extensa Extensa Duo Excellia Excellia Duo Hybrid Duo Gas Hybrid Duo Oil. www.alfea.

Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE. Extensa Extensa Duo Excellia Excellia Duo Hybrid Duo Gas Hybrid Duo Oil. www.alfea. Alfea tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE Extensa Extensa Duo Excellia Excellia Duo Hybrid Duo Gas Hybrid Duo Oil www.alfea.cz Alfea OBSAH OBSAH: Úvod... 3 Topný výkon tepelných čerpadel...

Více

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDE www.jdk.cz CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Technický popis WDE-S1K je řada kompaktních chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výparníkem a se zabudovanou akumulační nádobou

Více

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort.

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody Chytrá řešení pro individuální komfort Tepelná čerpadla Teplo pro život Tepelná čerpadla Supraeco SAO-1 vzduch/voda Tepelná čerpadla Junkers

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

Kompaktní vzduch-voda

Kompaktní vzduch-voda Kompaktní vzduch-voda AWX Technické parametry Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno na otopnou soustavu

Více

Tepelná čerpadla vzduch/voda arotherm VWL. Obnovitelná energie chytře

Tepelná čerpadla vzduch/voda arotherm VWL. Obnovitelná energie chytře Tepelná čerpadla vzduch/voda arotherm VWL Obnovitelná energie chytře Tepelná čerpadla vzduch/voda arotherm VWL Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm odebírají tepelnou energii, která

Více

ČERPADLA PŘEHLED TEPELNÝCH ČERPADEL THERMIA A ZÁKLADNÍ POKYNY 11/2009

ČERPADLA PŘEHLED TEPELNÝCH ČERPADEL THERMIA A ZÁKLADNÍ POKYNY 11/2009 ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA PŘEHLED TEPELNÝCH ČERPADEL THERMIA A ZÁKLADNÍ POKYNY PRO JEJICH INSTALACI O společnosti THERMIA Společnost THERMIA byla založena roku 1923 průmyslníkem Per Anderssonem. Firma se

Více

Nový systém GeniaAir split. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění, přípravu teplé vody a chlazení. jen 32 db(a)* Tepelná čerpadla

Nový systém GeniaAir split. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění, přípravu teplé vody a chlazení. jen 32 db(a)* Tepelná čerpadla Tepelná čerpadla jen 32 db(a)* * Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 metry (instalace na stěně) Nový systém Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění, přípravu teplé vody a chlazení. Systém Naše

Více

Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 0021347893 9.8.2013 Investor : Jaroslav Čulík Husova 61, 53854 Luže 606364973 culik61@ceznam.cz vypracoval: Jiří

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2 Charakteristiky vybavení V základním vybavení regulátoru auromatic 620/2 lze regulovat: - kotel, pomocí rozšiřujících modulů VR 30, VR 3 a VR 32 až

Více

teplou vodou. Typ BWC pojistnou skupinou Typ WW & tepelné čerpadlo voda/voda & 8,0 až 21,6 kw

teplou vodou. Typ BWC pojistnou skupinou Typ WW & tepelné čerpadlo voda/voda & 8,0 až 21,6 kw .1 Popis výrobku Tepelná čerpadla s elektrickým pohonem pro vytápění a bivalentní ohřev pitné vody v monovalentních, monoenergetických nebo v bivalentních způsobech provozu. Tepelná čerpadla země/voda

Více

NIBE TRAINING. NIBE ENERGY SYSTEMS Zásady instalace tepelných čerpadel NIBE

NIBE TRAINING. NIBE ENERGY SYSTEMS Zásady instalace tepelných čerpadel NIBE NIBE ENERGY SYSTEMS Zásady instalace tepelných čerpadel NIBE PPT GB 0809 NTR SERVICE F1330 NIBE TRAINING PPT GB 0809 NTR SERVICE F1330 NIBE TRAINING Tepelná čerpadla NIBE využívající tepelnou energii z

Více

Technické údaje LA 60TUR+

Technické údaje LA 60TUR+ Technické údaje LA TUR+ Informace o zařízení LA TUR+ Provedení - Zdroj tepla Venkovní vzduch - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace - Výpočet teplotního množství integrovaný - Místo

Více

TOSHIBA ESTIA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH-VODA

TOSHIBA ESTIA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH-VODA TOSHIBA ESTIA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH-VODA Systém Estia představuje tepelná čerpadla vzduch-voda s extrémně vysokou účinností, která přinášejí do vaší domácnosti velmi nízké náklady na topení, na ohřev

Více

HOTJET ONE. vzduch/voda 55 C. max Kč TEPELNÉ ČERPADLO PRO VÁS. cena od , bez DPH. bez DPH CENA PO DOTACI COP 4,13 15 ONE 8 ONE

HOTJET ONE. vzduch/voda 55 C. max Kč TEPELNÉ ČERPADLO PRO VÁS. cena od , bez DPH. bez DPH CENA PO DOTACI COP 4,13 15 ONE 8 ONE HOTJET ONE vzduch/voda TEPELNÉ ČERPADLO PRO VÁS cena od 74 990, Řada ONE je generace tepelných čerpadel, která jsou cenově optimalizovaná a přitom mají vysoký topný faktor, nízký hluk a sofistikovanou

Více

Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) akce: Marek Běla Brandýs nad Labem E-mail: marek.bela@seznam.cz Tel.: 603145319 vypracoval: Jiří Havrlant Vaillant Croup Czech s.r.o. 603 233 753 jiri.havrlant@vaillant.cz 1. Vstupní informace Informace

Více

A hydraulické přípojky. D tepelné čerpadlo země/voda. L 3cestný ventil (manuální) N pojistná skupina pitné vody

A hydraulické přípojky. D tepelné čerpadlo země/voda. L 3cestný ventil (manuální) N pojistná skupina pitné vody Vitocal 242-G.1 Popis výrobku A hydraulické přípojky B oběhové čerpadlo primárního okruhu C oběhová čerpadla topného a solárního okruhu D tepelné čerpadlo země/voda E deskový výměník tepla pro ohřev pitné

Více

Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda splitové provedení. Logatherm WPLS.2. Všestranné využití obnovitelné energie. Teplo je náš živel

Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda splitové provedení. Logatherm WPLS.2. Všestranné využití obnovitelné energie. Teplo je náš živel Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda ogatherm WPS.2 Všestranné využití obnovitelné energie Teplo je náš živel Nová řada čerpadel ogatherm WPS.2 Kompaktní a flexibilní ogatherm WPS.2 Tepelná čerpadla vzduch/voda

Více

Tepelnáčerpadla, pracovní látky, principy, zdroje, zapojení, příklady využití 1. Pracovní látky - chladiva

Tepelnáčerpadla, pracovní látky, principy, zdroje, zapojení, příklady využití 1. Pracovní látky - chladiva Tepelnáčerpadla, pracovní látky, principy, zdroje, zapojení, příklady využití 1. Pracovní látky - chladiva Pracovní látkou tepelného čerpadla je látka, která v oběhu tepelného čerpadla přijímá teplo při

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Říjen 2009 Pracovní materiály pro seminář Tepelná čerpadla Vývoj Principy Moderní technická řešení Vazba na energetické systémy budov Navrhování

Více

Alternativní zdroje v bytových domech

Alternativní zdroje v bytových domech WARMWASSER ERNEUERBARE ENERGIEN KLIMA RAUMHEIZUNG Alternativní zdroje v bytových domech Ing. Václav Helebrant Základní okruhy - Podmínky provozu pro tepelné čerpadlo - Dimenzování potrubí - Dimenzování

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

1 Tepelná čerpadla Genia Air Split

1 Tepelná čerpadla Genia Air Split 1 Tepelná čerpadla Genia Air Split Kombinace s tepelným čerpadlem Přehled kombinací s tepelným čerpadlem Genia Air Split Tepelné čerpadlo Hydraulické moduly Regulátor Genia Air Split (1) GeniaSet Split

Více

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda Technická dokumentace Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda BWL-1 S(B)-07/10/14 NOVINKA 2 BWL-1S BWL-1SB COP DO 3,8* BWL-1S(B) BWL-1S(B)-07 BWL-1S(B)-10/14 2 Sestava vnitřní jednotky odvzdušňovací ventil

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A sešit Výkonový rozsah kotlů THERM KD.A, KDZ.A a KDZ.A je uzpůsoben pro využití v objektech s malou tepelnou ztrátou, např. nízkoenergetických

Více

TECHNICKÉ INFORMACE. Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda

TECHNICKÉ INFORMACE. Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE Alfea tepelné čerpadlo vzduch/voda Alfea řez kondenzátorem 2 Atlantic Alfea - technické informace 2014 LT Alfea tepelné čerpadlo vzduch / voda údaje elektro Typ 11,4 A 11 A - - - Typ

Více

Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 001327091 p. Šulc 31.10.2013 Investor : Petr Šulc Náchod 739694567 petr.sulc@centrum.cz vypracoval: Jan Kvapil

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Logafix WPL pro venkovní instalaci

Logafix WPL pro venkovní instalaci Tepelná čerpadla Logafix WPL vzduch/voda pro venkovní instalaci a funkce Teplota na výstupu do soustavy max. 55 Čidlo venkovní teploty a čidlo zpátečky v rozsahu dodávky Opláštění optimálně řešené z hlediska

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda) Nabídka č. 4042044 Investor: pan Zdeněk Weber RD Malá Hraštice email: WeberZ@pvs..cz GSM:

Více

Vitocal 222-G. 3.1 Popis výrobku

Vitocal 222-G. 3.1 Popis výrobku Vitocal -G. Popis výrobku A Plně hermetický kompresor Compliant Scroll B Sekundární čerpadlo (topná voda) C Primární čerpadlo (solanka) D Třícestný přepínací ventil Vytápění/ohřev pitné vody E Výměník

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort [ Vzduch ] [ Voda ] Tepelná čerpadla [ Země ] [ Buderus ] V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Logatherm WPLS Comfort Logatherm WPLS Light Teplo je náš živel Využijte energii ze vzduchu pro příjemné

Více

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické patrony 5/4" a regulace (součástí IVAR.KIT DRAIN BACK 200): Pozn. Rozměry v mm. Technické charakteristiky: Max. provozní tlak zásobníku:

Více

Technické údaje SI 130TUR+

Technické údaje SI 130TUR+ Technické údaje SI 13TUR+ Informace o zařízení SI 13TUR+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM EconR integrovaný - Výpočet teplotního množství integrovaný

Více

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY TERRA NEO

TECHNICKÉ PARAMETRY TERRA NEO TERRA NEO Ceny HP3BW TERRA NEO 07 07 P 12 12 P 18 18 P Objednací číslo W20373 W20376 W20374 W20377 W20375 W20378 SVT Na dotaz Na dotaz Na dotaz Cena [CZK] 209 000 219 000 219 000 229 000 239 000 249 000

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY TERRA NEO

TECHNICKÉ PARAMETRY TERRA NEO Ceny HP3BW 07 07 P 12 12 P 18 18 P Objednací číslo W20373 W20376 W20374 W20377 W20375 W20378 SVT SVT 23109 SVT 23112 SVT 23110 SVT 23113 SVT 23111 SVT 23114 Cena [CZK] 215 000 225 000 225 000 235 000 245

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka č. 00201518039 Montážní partner : E-mail: Tel.: Zadavatel: Jaroslav Škeřík Rabštejnská

Více

VÍCE-VÝMĚNÍKOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

VÍCE-VÝMĚNÍKOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA VÍCE-VÝMĚNÍKOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA ForArch 2015 Ing. Jan Sedlář, Univerzitní Centrum Energeticky Efektivních Budov České Vysoké Učení Technické v Praze OBSAH Motivace k vývoji tepelných čerpadel pokročilejších

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18 TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. TYPY TEPELNÝCH ČERPADEL 2 3. TECHNICKÉ PARAMETRY 3 4. PRINCIP A FUNKCE TEPELNÉHO ČERPADLA 4 5. POPIS

Více

tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 0014000264 Montážní partner: E-mail: Tel.: Investor: Jiří Seifert Ranná E-mail: seifert24@seznam.cz tel.: 603263820 Vytvořil:

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1 turbotec pro (neobsahuje přední kryt) turbotec plus Závěsné kombinované kotle turbotec s odvodem spalin obvodovou stěnou, střechou nebo šachtou se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka 002136247893 Investor : Hrstka Rd Podsedice Tel: Email: Montážní firma: Tomáš Mach

Více

TOSHIBA ESTIA UNIKÁTNÍ KVALITA TEPELNÝCH ČERPADEL VZDUCH-VODA

TOSHIBA ESTIA UNIKÁTNÍ KVALITA TEPELNÝCH ČERPADEL VZDUCH-VODA TOSHIBA ESTIA UNIKÁTNÍ KVALITA TEPELNÝCH ČERPADEL VZDUCH-VODA Systém Estia představuje tepelná čerpadla vzduch-voda s extrémně vysokou účinností, která přinášejí do vaší domácnosti velmi nízké náklady

Více

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro,

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro, s atmosférickým hořákem atmotec pro atmotec plus Závěsné kombinované kotle atmotec s odvodem spalin do komína se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové funkční prvky, jak na straně hydraulické,

Více

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A THERM KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A sešit Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Díky široké modulaci výkonu se optimálně

Více

Tepelná čerpadla Buderus inteligentní řešení pro vytápění a ohřev teplé vody

Tepelná čerpadla Buderus inteligentní řešení pro vytápění a ohřev teplé vody Buderus Tepelná čerpadla Buderus inteligentní řešení pro vytápění a ohřev teplé vody Teplo je náš živel Nevyčerpatelný zdroj energie pro každého Slunce nám dodává každý den nepředstavitelné množství energie.

Více

Atlantic ALFEA. Tepelná čerpadla vzduch / voda. www.alfea.cz

Atlantic ALFEA. Tepelná čerpadla vzduch / voda. www.alfea.cz Atlantic ALFEA Tepelná čerpadla vzduch / voda www.alfea.cz Tepelná čerpadla Atlantic Vytápění místností Ohřev teplé vody Chlazení místností Tepelná čerpadla Atlantic Alféa jsou společným projektem firem

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDC www.jdk.cz CT_CZ WDC (Rev.0-) Technický popis WDC-S1K je řada kompaktních průtokových chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výměníkem. Jednotka je vhodná pro umístění

Více

CERAPURSMART. Plynový závěsný kondenzační kotel ZSB 14-3 C ZSB 22-3 C ZWB 28-3 C. Pro odborníky. Projekční podklady.

CERAPURSMART. Plynový závěsný kondenzační kotel ZSB 14-3 C ZSB 22-3 C ZWB 28-3 C. Pro odborníky. Projekční podklady. Projekční podklady Plynový závěsný kondenzační kotel CERAPURSMART Pro odborníky Für den Fachmann ZSB 14-3 C ZSB 22-3 C ZWB 28-3 C Wärme Teplo pro fürs život Leben 6 720 616 731 (2009/02) CZ Obsah Obsah

Více

Projekční podklady Plynový závěsný kondenzační kotel. Für den Fachmann CERAPURCOMFORT. Teplo pro život

Projekční podklady Plynový závěsný kondenzační kotel. Für den Fachmann CERAPURCOMFORT. Teplo pro život Projekční podklady Plynový závěsný kondenzační kotel CERAPURCOMFORT Für den Fachmann Teplo pro život Obsah Jedn. kw s % A A A A kw kw % % el kw el kw SB kw kw kw L WA XL Q elec kwh kwh Q kwh GJ wh % A

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda) Nabídka č. 010420143 Investor: fa: Marek Poljak RD Bratřínov Email: M.Poljak@seznam.cz Tel.:

Více

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání Š V É D S K Á TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody Vzduch je všude kolem nás a je nejsnáze dostupným zdrojem energie.

Více

Technický list. Technické údaje

Technický list. Technické údaje - 1/4 - Základní charakteristika Použití Popis Pracovní kapalina Certifikáty Objednací kód vytápění a příprava teplé vody tepelné čerpadlo získává ergii z okolního vzduchu (při venkovní teplotě až -2),

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv Maximální přizpůsobení topného výkonu Široké možnosti použití Kondenzační kotle

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 TEPELNÁ ČERPADLA ING. JAROSLAV

Více

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda 0 V04052010 Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda 1.1. NIBE SPLIT...2 1.2. NIBE F2025...6 1.3. NIBE VVM 300.8 1.4. NIBE EVP 500.10 1.5. NIBE SMO 10.11 1.6. NIBE LWSE..13 2. Tepelná čerpadla vzduch voda

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2904201411 Investor: paní Klára Černá RD Veltrusy email: klara.cerna@rebo-n.cz

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -0 C. Systém ohřevu teplé

Více

ceník tepelných čerpadel Vaillant Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

ceník tepelných čerpadel Vaillant Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ceník tepelných čerpadel Vaillant Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. platný od 1..01 Obsah Příklady hydraulických schémat zapojení tepelných čerpadel. Více v projekčních podkladech

Více

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS Chladící výkon: 5 až 18 kw Topný výkon: 6 až 20 kw Úspory energie Využití obnovitelné přírodní energie Jediná investice pro vytápění i chlazení Jednoduchá, spolehlivá a ověřená technologie POUŽITÍ Reverzní

Více

Hybridní tepelné čerpadlo co se nezalekne žádného provozu - První tepelné čerpadlo, které umí využívat tepla z okolního vzduchu i z

Hybridní tepelné čerpadlo co se nezalekne žádného provozu - První tepelné čerpadlo, které umí využívat tepla z okolního vzduchu i z Tepelné čerpadlo ecogeo BASIC 3-12 kw ecogeo BASIC 5-22 kw ecogeo COMPACT 3-12 kw ecogeo COMPACT 5-22 kw Hybridní tepelné čerpadlo co se nezalekne žádného provozu - První tepelné čerpadlo, které umí využívat

Více

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Úvod Výpočtový nástroj má sloužit jako pomůcka pro posuzovatele soustav s tepelnými čerpadly. List 1/2 slouží pro zadání vstupních

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A

THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A sešit Kotle THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A a KDZ0.A jsou uzpůsobeny pro využití v objektech s malou tepelnou ztrátou, např. nízkoenergetických

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Orientační schémata zapojení různých zdrojů tepla k větracím jednotkám s cirkulací ATREA DUPLEX RA5, RB5, RK5, RDH5 ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT

Orientační schémata zapojení různých zdrojů tepla k větracím jednotkám s cirkulací ATREA DUPLEX RA5, RB5, RK5, RDH5 ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT Orientační schémata zapojení různých zdrojů tepla k větracím jednotkám s cirkulací ATREA DUPLEX RA5, RB5, RK5, RDH5 ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT Větrací jednotky s cirkulací

Více

THERM PRO 14 KX.A, XZ.A

THERM PRO 14 KX.A, XZ.A TŘÍDA NOx Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Ohřev teplé vody (TV) je řešen variantně v zabudovaném či v externím zásobníku. Ideální pro vytápění a ohřev TV v bytech. Univerzální

Více

Tepelné čerpadlo LORIA

Tepelné čerpadlo LORIA Tepelné čerpadlo LORIA Úsporné řešení pro váš domov www.loria.cz Tepelná čerpadla Atlantic Loria jsou společným projektem firem Atlantic a Fujitsu, ve kterém se zúročily zkušenosti firmy Atlantic s tepelnou

Více

Produktbeskrivning. Představení produktu Invertorové TČ země/voda IVT GEO 312C. TT/SPx

Produktbeskrivning. Představení produktu Invertorové TČ země/voda IVT GEO 312C. TT/SPx Představení produktu Invertorové TČ země/voda IVT GEO 312C 1 Vlastnosti Invertrem řízený kompresor s chladivem R410A Dva elektronické expanzní ventily 2 dle ΔT řízená nízkoenergetická oběhová čerpadla

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy Co je NIBE SPLIT? Je to systém, sestávající z 1 venkovní a 1 vnitřní jednotky Tepelný výměník je součástí vnitřní jednotky Vnitřní a venkovní jednotka je propojena

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Tepelná čerpadla. princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy

Tepelná čerpadla. princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy Tepelná čerpadla princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy Tepelná čerpadla zařízen zení k získz skávání využiteln itelné tepelné energie

Více

P R O D E J N Í C E N Í K 2010

P R O D E J N Í C E N Í K 2010 P R O D E J N Í C E N Í K 2010 Š V É D S K Á T E P E L N Á Č E R P A D L A TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda NIBE F2025 Kompaktní venkovní jednotka se scroll kompresorem, automatický dvoustupňový regulátor

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE s plynulou regulací výkonu 3,5-12kW

Více

THERM 24 KDN, KDZN, KDCN

THERM 24 KDN, KDZN, KDCN TŘÍDA NOx THERM KDN, KDZN, KDCN THERM KDN, KDZN, KDCN Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Díky široké modulaci výkonu se optimálně přizpůsobují aktuální tepelné potřebě objektu

Více

Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE. Extensa Extensa Duo Excellia Excellia Duo Hybrid Duo Gas Hybrid Duo Oil.

Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE. Extensa Extensa Duo Excellia Excellia Duo Hybrid Duo Gas Hybrid Duo Oil. Alfea tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE Extensa Extensa Duo Excellia Excellia Duo Hybrid Duo Gas Hybrid Duo Oil www.alfea.cz Alfea úvod 2 Atlantic Alfea - technické informace 2.1 Alfea úvod

Více