Jak a proč se systémy chlazení kritických systémů liší od běžné klimatizace
|
|
- Štefan Brož
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Jak a proč se systémy chlazení kritických systémů liší od běžné klimatizace White Paper č. 56 Revize 2
2 Resumé Současná technologická řešení vyžadují přesně definované a stabilní prostředí, které je základní podmínkou pro optimální funkci citlivých elektronických součástí. Běžné klimatizační jednotky nejsou vhodné pro technologická řešení a jejich použití může mít za následek výpadky systémů nebo poruchy jednotlivých komponent. Specializované systémy chlazení udržují teplotu a vlhkost vzduchu na stanovených hodnotách s minimálními výkyvy a tím zajišťují stabilitu prostředí vyžadovanou citlivým elektronickým vybavením. Jsou tak vytvořeny předpoklady k tomu, aby nedocházelo k nákladným výpadkům obchodních systémů. 2
3 Definice současných technologických prostor (již se nejedná pouze o výpočetní střediska) Požadavky na přesné řízení parametrů prostředí se v současnosti již netýkají pouze tradičních datových nebo výpočetních středisek, ale také široké škály aplikací, tzv. technologických prostor. Mezi typické technologické prostory patří následující prostředí: 1. Sály s lékařským vybavením (MRI nebo tomografie CAT) 2. Čistá prostředí 3. Laboratoře 4. Tisková a kopírovací střediska a centra CAD 5. Serverovny 6. Nemocniční zařízení (operační sály, infekční oddělení) 7. Telekomunikace (rozvodny, ústředny) Proč je zapotřebí specializovaná přesná klimatizace? Základem všech kritických operací je zpracování informací. Na spolehlivosti technologického řešení je závislá úroveň kvality poskytovaných služeb celé společnosti. Hardware informačních systémů vytváří neobvykle intenzivní tepelnou zátěž a současně je velmi citlivý na změny teploty a vlhkosti. Teplotní výkyvy nebo změny vlhkosti mohou způsobit potíže, a to od drobných poruch až po úplný výpadek systému. V závislosti na délce výpadku a hodnotě času nebo ztracených dat tím mohou vzniknout pro společnost vysoké ztráty. Běžné klimatizační jednotky nejsou navrženy pro chlazení tak intenzivního tepelného zatížení s takovou koncentrací, s jakou je třeba počítat pro technologické prostory. Navíc neumožňují stabilně udržovat teplotu a vlhkost s takovou přesností, jakou požadují tyto aplikace. Speciální systémy chlazení jsou navrženy s ohledem na přesné řízení teploty a vlhkosti. Tyto systémy poskytují vysokou spolehlivost v celoročním provozu, jednoduchou obsluhu, flexibilitu a redundanci, které jsou nezbytné k zajištění optimálního prostředí v technologických prostorách 24 hodin denně. 3
4 Podmínky návrhu teploty a vlhkosti Dodržování podmínek návrhu teplotních parametrů a atributů vlhkosti je základním předpokladem pro bezproblémovou funkci technologického řešení. Měly by být dodržovány provozní podmínky C a % relativní vlhkosti. Při nesprávných vnějších podmínkách může dojít k poškození zařízení. Rychlé změny teploty mohou mít navíc negativní dopad na funkci hardwaru. To je jeden z důvodů, proč zůstává hardware zapnutý i v případech, že nezpracovává žádná data. Specializované přesné systémy chlazení jsou navrženy pro udržování teploty s přesností ±0,56 C a relativní vlhkosti ±3-5 %, a to 24 hodin denně, hodin v roce. Oproti tomu standardní klimatizační jednotky jsou navrženy k udržování teploty 27 C a relativní vlhkosti 50 % pouze v letním období, kdy vnější prostředí dosahuje teploty 35 C a relativní vlhkosti 48 %. Obvykle není k dispozici samostatná jednotka pro měření vlhkosti a jednoduché řídicí jednotky nedokáží zajistit potřebnou stabilitu teploty s minimální tolerancí ke změnám. Výsledkem je možnost výskytu nebezpečných výkyvů teploty a vlhkosti. Potíže způsobené nesprávným prostředím Nedostatečně udržované prostředí v technologických prostorách má negativní dopad na zpracování dat a operace ukládání dat. Důsledky mohou být nejrůznější, od poškození dat po úplný výpadek nebo poruchu celého systému. 1. Vysoká nebo nízká teplota Vysoká nebo nízká vnější teplota či prudké změny teploty mohou způsobit narušení zpracování dat nebo kompletní výpadek celého systému. Gradient teploty může změnit elektrické nebo fyzikální vlastnosti elektronických obvodů a dalších součástí integrovaných desek a způsobit chybnou funkci nebo selhání systému. Tyto potíže mohou být přechodné nebo mohou trvat řadu dní. Diagnostika a oprava i přechodných problémů může být velmi obtížná. 2. Vysoká vlhkost Vysoká vlhkost může mít za následek degradaci pásků a povrchů, selhání hlaviček, kondenzaci vody, korozi, problémy s podáváním papíru a stírání pozlacených a postříbřených povrchů s následným selháním komponenty nebo integrované desky. 3. Nízká vlhkost Nízká vlhkost výrazně zvyšuje riziko elektrostatických výbojů. Elektrostatické výboje mohou poškodit data nebo hardware. 4
5 Rozdíl mezi specializovaným přesným systémem chlazení a běžnou klimatizační jednotkou 1. Poměr zjevného tepla Tepelná zátěž je tvořena dvěma částmi: zjevným teplem a latentním teplem. Odebrání nebo přidání zjevného tepla vede v uzavřeném prostoru k odpovídající změně teploty suchého vzduchu. Latentní teplo je spojeno se zvýšením nebo snížením obsahu vlhkosti ve vzduchu. Celková chladicí kapacita klimatizační jednotky je definována jako součet odebraného zjevného a latentního tepla. celková kapacita chlazení = zjevné chlazení + latentní chlazení Poměr zjevného tepla je ta část celkového chlazení, která představuje zjevné chlazení. Poměr zjevného tepla (SHR) = Zjevné chlazení Celkové chlazení V případě technologických prostor je chladicí zátěž tvořena v podstatě výhradně zjevným teplem generovaným hardwarem informačního systému, osvětlením, podpůrnými zařízeními a motory. Latentní zátěž je minimální, protože v technologických prostorách se pohybuje pouze málo lidí, je omezena výměna vzduchu s okolím a obvykle jsou tyto prostory izolovány proti vlhkosti. Požadovaný poměr zjevného tepla u klimatizační jednotky, která má zpracovat uvedený profil tepelné zátěže, musí být velmi vysoký (0,95-0,99). Pro takto vysoké poměry zjevného tepla jsou určeny specializované přesné klimatizační systémy. Typický poměr zjevného tepla standardních klimatizačních jednotek je 0,65 0,70. Poskytují tedy příliš málo zjevného chlazení a naopak příliš mnoho latentního chlazení. Přemíra latentního chlazení znamená, že je ze vzduchu neustále odebíráno příliš vlhkosti. Má-li být udržena požadovaná relativní vlhkost v rozmezí %, je třeba zajistit dodatečné zvlhčování vzduchu, které však bude spotřebovávat velké množství energie. Obrázek 1: Poměr zjevného tepla Specializovaná presná klimatizace 0,95-0,99 SHR Comfort Air Conditioning SHR Pomer zjevného tepla (SHR) 5
6 2. Přesná teplota a vlhkost Specializované přesné systémy chlazení jsou vybaveny složitými a rychlými řídicími mechanismy na bázi mikroprocesorů, které jsou nezbytné pro okamžité reagování na rychle se měnící podmínky a pro zachování minimální tolerance vyžadované pro stabilní prostředí. Specializované přesné systémy chlazení obvykle disponují několika stavy chlazení a ohřívání, zvlhčovačem a cyklem pro odstraňování vlhkosti, které umožňují vyhovět jakýmkoli nárokům na řízení teploty a vlhkosti. Běžné klimatizační jednotky obsahují pouze základní omezenou řídicí jednotku, která neumožňuje dostatečně rychle reagovat a udržovat parametry s dostatečně nízkou tolerancí. Tyto jednotky nemají obvykle k dispozici cykly zahřívání a zvlhčování či odstraňování vlhkosti, které jsou nezbytné pro zajištění stabilního technologického prostředí. Tyto komponenty, pokud jsou vůbec dodávány, bývají k dispozici jako doplňkové jednotky, které nejsou součástí integrovaného systému. 3. Kvalita vzduchu Specializované přesné klimatizační systémy pracují s vysokým poměrem toku vzduchu na jednotku odebraného tepla, běžně 76 l/s (litrů za sekundu) na 1 kw nebo více. Velká cirkulace vzduchu v místnosti zlepšuje distribuci vzduchu a snižuje pravděpodobnost výskytu místních přehřátých oblastí. Moderní technologická zařízení obecně spotřebují asi 76 l/s na 1 kw elektrického výkonu, takže je důležité, aby byl k dispozici přívod dostatečného objemu studeného vzduchu. V opačném případě bude zařízení získávat část vzduchu z ostatních částí místnosti, což může vést k nebezpečně vysoké teplotě přiváděného vzduchu. Vysoký poměr toku vzduchu na kw u specializovaných přesných chladicích zařízení zajišťuje také větší objem vzduchu procházejícího přes filtry a tedy čistší prostředí. Specializované přesné klimatizační jednotky obvykle disponují sadou filtrů se střední až vysokou efektivitou a s hlubokou filtrační strukturou, které efektivně odstraňují prachové částice unášené vzduchem. Běžné klimatizační jednotky pracují s mnohem nižšími toky vzduchu l/s na 1 kw. Nižší hodnota toku vzduchu může mít za následek nedostatečnou cirkulaci vzduchu a větší znečištění vzduchu prachovými částicemi. Filtry běžných klimatizačních jednotek jsou tvořeny nestrukturovaným médiem s nízkou efektivitou a neodstraňují dostatečný poměr prachových částic. 4. Provozní doba Specializované přesné klimatizační systémy jsou navrženy a vyrobeny tak, aby mohly být v provozu hodin ročně. Již při návrhu systému jsou vybírány takové komponenty a zajištěna taková redundance, aby bylo maximálně omezeno nebezpečí výpadku. Systém pak řídí podmínky v místnosti za všech okolností, ať je léto nebo zima. Běžné klimatizační jednotky jsou navrženy pouze pro letní měsíce s předpokládanou dobou provozu hodin ročně. Takový systém není navržen tak, aby pracoval bez přerušení po celý rok (a také se to od něj neočekává). Řídicí a chladicí části systému nejsou navrženy s ohledem na minimalizaci výpadků či provozování v zimním období. 6
7 Kritéria návrhu 1. Hustota výkonu Vzhledem k vysoké koncentraci zařízení může být hustota výkonu v technologických prostorách pětkrát vyšší než v běžné kanceláři. Systémy musí být navrženy tak, aby byly schopné takto extrémně vysoké výkony zpracovat. Velmi důležité jsou kapacita zjevného chlazení a cirkulace vzduchu. Hustota výkonu Kancelář: W/m 2 Technologické prostory: W/m 2 Obrázek 2: Hustota výkonu Kancelárská oblast Technologický prostor 2. Teplota a vlhkost Provozní podmínky by se podle návrhu měly pohybovat v rozsahu C a % relativní vlhkosti. 3. Množství vzduchu Vysoký tok vzduchu na 1 kw, který je základním parametrem specializovaných přesných systémů chlazení, přispívá k vysokému poměru zjevného tepla, zlepšení cirkulace vzduchu a zvýšení filtračního poměru. Vysoký tok vzduchu nemá vliv na pohodlí obsluhy, protože vzduch je rozváděn pod zvýšenou podlahou, je veden přes zařízení a je vyváděn do prostoru kolem místnosti. 4. Čistota vzduchu Bez filtrování by prach unášený vzduchem mohl poškodit zařízení. Filtry by měly mít hlubokou filtrační strukturu zajišťující střední až vysokou účinnost. Důležitá je také velikost filtru. Filtr je efektivní pouze v případě, že rychlost vzduchu procházejícího filtrem je dostatečně nízká. Filtr je nutné pravidelně měnit. 7
8 5. Izolace proti vlhkosti Vzhledem k tomu, že většina konstrukčních materiálů dobře propouští vlhkost, musí být dobře navržený technologický prostor izolován proti vlhkosti. Bez této izolace bude technologický prostor v zimě ztrácet vlhkost a v létě ji bude naopak získávat. Přesné řízení vlhkosti je pak velmi náročné a narůstá doba, po kterou jsou zapnuty energeticky náročné kompresory a zvlhčovače. Účinnou izolaci proti vlhkosti tvoří polyethylenové fólie položené na stropních podhledech, latexový nátěr nebo nátěr na bázi umělých hmot na betonových stěnách a dobře utěsněné dveře a veškeré průchodky kabelů. 6. Požadavky na venkovní vzduch V technologických prostorách se vyskytuje minimum personálu a není tedy nutný velký přívod venkovního vzduchu. Objem přiváděného venkovního vzduchu by měl být co nejmenší, aby byla omezena latentní zátěž, kterou s sebou přináší. Podle normy IAQ (Indoor Air Quality) platné v USA stačí do místnosti přivádět 9,4 l/s na osobu. 7. Redundance Redundance je dosahováno použitím dalšího zařízení, které v případě výpadku jedné nebo několika jednotek poskytne 100 % požadované chladicí kapacity. Náklady na zajištění redundance je třeba zvažovat ve vztahu k předpokládaným nákladům způsobeným výpadkem technologického řešení. Obrázek 3: Redundance 52 kw 52 kw 52 kw 70 kw 70 kw Zpracovává zátež 104 kw Redundantní jednotka Kapacita 140 kw s rezervou 35 kw Je třeba zmínit rozdíl mezi redundancí a rezervní kapacitou. V prostředí s tepelnou zátěží 70 kw poskytují redundanci systémy 3 x 52 kw nebo 4 x 35 kw. Rezervní zařízení lze považovat za redundantní pouze v případě, že se zařízení pravidelně střídají v provozu a je k dispozici řídicí systém, který zajišťuje automatické spuštění jednotek. 8
9 9. Zabezpečení Zabezpečení klimatizačních jednotek je stejně důležité jako zabezpečení hardwaru v technologických prostorách, protože bez dobrého chlazení nemůže hardware správně fungovat. Vnitřní jednotky musejí být umístěny uvnitř technologického prostoru a přístup k nim by měl podléhat stejným omezením jako přístup k hardwaru informačního systému. Venkovní části zařízení by měly být umístěny na střeše nebo na jiném bezpečeném místě v rámci budovy. Faktory pro výběr systému 1. Výpočet tepelné zátěže Teplo v technologických prostorách je generováno hardwarem, světelnými zdroji, obsluhou, přívodem vnějšího vzduchu, vyzařováním, sluncem a podpůrnými zařízeními (PDU, UPS atd.). Jako hrubý odhad můžete při výpočtu tepelné zátěže použít hodnotu 1,39 m 2 /kw. Podrobný postup výpočtu naleznete v dokumentu White Paper č. 25 Výpočet celkových požadavků na chlazení pro datová střediska. 2. Integrované systémy a. Chlazení vzduchem Obrázek 5: Systém chlazený vzduchem Klimatizacní jednotka Chladicí jednotka chlazená vzduchem 9
10 Konfigurace systému Chladicí systém je rozdělený na vnitřní klimatizační jednotku a venkovní, vzduchem chlazený tepelný výměník. Kompresory se mohou nacházet ve vnitřní nebo venkovní části zařízení. Z důvodů zabezpečení a údržby jsou kompresory obvykle umístěny ve vnitřní jednotce. Obě části systému jsou propojeny potrubím výměníku (dvě potrubí pro jeden kompresor). Návrh potrubí výměníku je velmi důležitý. V návrhu je nutné počítat se ztrátami tlaku, s rychlostí chladicího média, se zpětným vedením oleje a s odlučovači. Servisní jednotku by měl instalovat pouze kvalifikovaný servisní technik. Výborné řešení pro několik jednotek a rozšiřování instalace. Každý systém tvoří samostatný oddělený modul. b. Chlazení vodou Obrázek 6: Systém chlazený vodou Chladicí vež Klimatizacní jednotka Cerpací agregát Konfigurace systému Vnitřní klimatizační jednotka představuje úplný a samostatný chladicí systém. Ve vnitřní jednotce je teplo předáváno pomocí tepelného výměníku do zásobníku s chladicí vodou. Chladicí voda je pak v rámci cirkulačního oběhu čerpána do chladicí věže. Mohou být použity také jiné zdroje vody. V chladném či kontinentálním podnebí by měla být chladicí věž zabezpečena proti mrazu. Věž by měla být navržena tak, aby poskytovala redundantní kapacitu, nebo je nutné mít pro případ nouze k dispozici záložní zdroj vody. 10
11 Při použití chladicí věže je vyžadováno čištění vody. Návrh vodovodního potrubí a jeho instalace jsou jednodušší a méně náročné než instalace rozvodů jiných chladicích médií. Chladicí systém se dodává naplněný odpovídající chladicí náplní a otestovaný. c. Chlazení glykolem Obrázek 7: Systém chlazený glykolem Klimatizacní jednotka Zarízení pro suché chlazení Cerpací agregát Konfigurace systému Vnitřní jednotka je obdobou vnitřní jednotky systému chlazeného vodou. Namísto vody probíhá cirkulace roztoku glykolu a k přenosu tepla mezi kapalným médiem a vzduchem dochází ve venkovním výměníku tepla (tzv. zařízení pro suché chlazení). Zařízení pro suché chlazení má nižší nároky na údržbu než chladicí věž. Představuje výjimečnou příležitost pro opětovné využití tepla. Nejmenším ze tří typů jednotek je systém E.E.R. Je možné připojit několik jednotek k jednomu velkému zařízení pro suché chlazení s čerpacím agregátem. V takovém případě však počítejte s požadavky na redundanci. d. Chlazení glykolem s použitím spirály pro volné chlazení Konfigurace systému Systém je identický se systémem chlazeným glykolem, ale navíc obsahuje spirálu pro volné chlazení, která zajišťuje úsporu energie. Pokud dojde k poklesu venkovní teploty, prochází chladicí roztok glykolu doplňkovou spirálou pro volné chlazení. K chlazení pak dochází bez použití kompresorů. Ve vhodném podnebí poskytuje výrazné snížení provozních nákladů. Doplňková spirála znamená větší výkon motoru čerpadla. Používejte systémy s velkými chladicími spirálami zaručujícími větší úsporu nákladů. Spirály pro volné chlazení je třeba instalovat před spirálu DX tak, aby při mírné okolní teplotě zajišťovaly podpůrnou kapacitu. 11
12 e. Doplňková spirála s chlazenou vodou Konfigurace systému Součástí systému DX může být doplňková spirála s chlazenou vodou poskytující úplnou redundanci v rámci jednoho zařízení. Jednotka může pracovat jako systém s chlazenou vodou se záložním modulem DX pokrývajícím 100 % výkonu pro případ nouze. Jednotka může pracovat jako systém DX se záložním agregátem na chlazenou vodu pro případ nouze. Jednotka může používat chlazenou vodu, když je k dispozici. Například je-li chladič primárně používán pro podporu výrobního procesu v továrně nebo pro standardní klimatizaci v letních měsících. Není-li chlazená voda k dispozici, jednotka přejde do režimu DX. f. Chlazená voda Obrázek 8: Systém s chlazenou vodou Klimatizacní jednotka Centrální chladic Konfigurace systému Chlazená voda je přiváděna z centrálního chladiče do připojených jednotek v technologickém prostoru. Systém chlazení je součástí dodávaného chladiče. Vnitřní klimatizační jednotky obsahují řídicí prvky, spirály s vodním chlazením, řídicí ventily chlazené vody, ventilátory, filtry, zvlhčovače a ohřívače. Teplota chlazené vody by měla být co možná nejvyšší, aby byl dodržen vysoký poměr zjevného tepla (8,33 C nebo vyšší). Redundance by měla pokrývat i centrální chladicí agregát a čerpadla. Pokud centrální agregát funguje celoročně, měl by být zabezpečen proti mrazu. V některých místech může být vyžadována provozní obsluha. Nelze kombinovat s chladiči pro standardní klimatizaci, protože se liší teplota chlazené vody (5,6 C pro standardní klimatizaci, 8,3 C pro technologické prostory). 12
13 Náklady 1. Provozní náklady Náklady na klimatizaci technologických prostor vztažené na jednotku plochy jsou obvykle desetkrát vyšší než náklady na klimatizaci kancelářských nebo obytných prostor. Důvodem je celoroční provoz oproti sezónnímu a vysoká intenzita tepelné zátěže. Pokud ale srovnáme použití obou systémů pro technologické prostory, budou provozní náklady na specializovaný přesný klimatizační systém mnohem nižší než náklady na standardní klimatizační systém. V případě srovnatelného použití jsou náklady na specializovaný přesný klimatizační systém nižší než náklady na standardní klimatizační systém z následujících důvodů: a. Rozvody pod podlahou. Díky vysokému poměru zjevného tepla nedochází k přílišnému odstranění vlhkosti, čímž jsou sníženy nároky na následné zvlhčování vzduchu. b. E.E.R. (High Energy Efficiency Ratio). Díky rozměrným spirálám, vysoké hodnotě CFM a kompresorům s tepelnými čerpadly mají počítačové systémy vyšší energetickou účinnost při chlazení zjevného tepla než standardní klimatizační jednotky. c. Při návrhu specializovaných přesných systémů chlazení jsou použity komponenty s vysokou účinností schopné celoročního provozu. Mezi ně patří: Rozměrná chladicí spirála Motory čerpadel s vysokým výkonem Zvlhčovače se zásobníky páry Kompresory s tepelnými čerpadly Vysoké poměry zjevného tepla Vyhrazený cyklus odstranění vlhkosti Nízký odebíraný proud při plné zátěži (hodnota FLA) Ložiska s garantovaným provozem hodin Prodloužená záruka 2. Servisní náklady Nejvyšší náklady související se servisním zásahem nebo s opravou jsou obecně spojeny s výpadkem technologického řešení. Z tohoto důvodu je vždy nutné nejprve navrhnout redundantní řešení. Nebezpečí výpadku lze nicméně ještě snížit, pokud vyberete takové funkce, které omezí potřebnou údržbu a výrazně sníží čas potřebný na opravu. Mezi ně patří: a. Upevnění součástí chladicího zařízení. Kompresor a filtrovací vysoušeč by měly být vyjímatelné bez plynových hořáků. b. Primární a sekundární technické vypouštěcí vany. c. Zvlhčovač se zásobníkem, který umožňuje rychlou výměnu. d. Komponenty by měly být umístěny mimo proud vzduchu v samostatném a mechanicky odděleném prostoru. 13
14 e. Snadno vyjímatelná sada ventilátorů. f. Barevně označené a očíslované elektrické kabely. g. Použití jističů pro ochranu motoru namísto pojistek. h. Snadno odmontovatelné nebo výklopné kryty přístupových otvorů. i. Telefonní podpora po celou dobu provozu zařízení. Závěr V technologických prostorách jsou umístěna citlivá elektronická zařízení, která pro optimální provoz vyžadují dodržení přesných parametrů prostředí. Specializované přesné klimatizační systémy pomáhají předcházet nákladným výpadkům obchodních systémů a selhání komponent. Jejich základním přínosem je zajištění stability prostředí, která představuje nutnou podmínku pro provoz elektronických zařízení. 14
Rekuperační jednotky
Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto
Klimatizační jednotky pro IT
Klimatizační jednotky pro IT Moderní Flexibilní Efektivní Úsporné Přehled jednotek CoolTeg Plus a CoolTop CoolTeg Plus CW CoolTeg Plus DX CoolTeg Plus XC CoolTop Instalace Mezi IT rozvaděče Na střechu
Eco V REKUPERAČNÍ JEDNOTKY
Eco V REKUPERAČNÍ JEDNOTKY Rekuperační jednotky Firma LG Electronics představuje systém Eco V, rekuperační jednotku, která umožňuje úpravu vzduchu vnitřního prostředí a zvyšuje tak kvalitu ovzduší v místnosti.
Jednotky přesné klimatizace
Jednotky přesné klimatizace Přinášíme vám technologii úpravy vzduchu pro IT 130 Telekomunikační aplikace @DNOVA 2,5 26 132 Jednotky přesné klimatizace INNOV@ 6 128 134 Jednotky přesné klimatizace INNOV@
Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL
Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL Inovativní systém u nás chladí příroda Nová knihovna Humboldtovy univerzity, Berlín. Foto Stefan Müller. Centrální knihovna, Ulm. Foto Martin Duckek.
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY COOLSPOT
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY COOLSPOT Produkty CoolSpot jsou malé klimatizační jednotky navržené pro IT rozvaděče Conteg PREMIUM a OPTIMAL za účelem dosažení požadovaného prostředí uvnitř rozvaděče. I přes kolísání
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
Klimatizační jednotka s kompresorovým chladícím zařízením pro volné chlazení vysoce tepelně namáhaných prostor. PRŮTOK VZDUCHU:
limatizační jednotka s kompresorovým chladícím zařízením pro volné chlazení vysoce tepelně namáhaných prostor Automaticky vybere nejefektivnější provozní režim! zusätzliche Geräteteilung - vereinfachte
PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů
PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů Vnitřní teplota rozváděče jako důležitý faktor spolehlivosti Samovolný odvod tepla na základě teplotního rozdílu
SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20
SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet
Rotační šroubové kompresory RMF 110-132 - 160 kw
Rotační šroubové kompresory RMF 110-132 - 160 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Rotační šroubové kompresory RMF vysoký výkon vysoká spolehlivost snadná údržba to vše je výsledkem desetiletí zkušeností s vývojem
Snížení skrytých nákladů spojených se zvýšením kapacity napájení datových středisek
Snížení skrytých nákladů spojených se zvýšením kapacity napájení datových středisek Richard Sawyer White Paper #73 Resumé Zvýšení kapacity napájení tradičních systémů UPS vede ke skrytým nákladům, které
Komfortní klimatizační jednotka s křížovým protiproudým rekuperátorem. PRŮTOK VZDUCHU: m /h. Ostatní výkonové parametry a možnosti:
Komfortní klimatizační jednotka s křížovým protiproudým rekuperátorem Vybere automaticky nejefektivnější provozní režim! a PRŮTOK VZDUCHU:.200-5.000 m /h Na první pohled: Přes 80 teplotní účinnostidíky
Rotační šroubové kompresory. RMF 110-132 - 160 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE
Rotační šroubové kompresory RMF - - kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Rotační šroubové kompresory RMF vysoký výkon vysoká spolehlivost snadná údržba to vše je výsledkem desetiletí zkušeností s vývojem a konstrukcí
Rekuperace. Martin Vocásek 2S
Rekuperace Martin Vocásek 2S Co je rekuperace? rekuperace = zpětné získávání tepla abychom mohli teplo zpětně získávat, musíme mít primární zdroj bez vnitřního (primárního) zdroje, kterým mohou být vedle
MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.
MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého
Posouzení klimatizačních a chladících systémů v energetických auditech z pohledu energetického auditora Ing. Vladimír NOVOTNÝ I&C Energo a.s., Seminář AEA 26.5.2005 FAST Brno Veveří 95 Regionální kancelář
Efektivní chlazení datových center
IT Summit Efektivní chlazení datových center Bohumil Cimbál Product Manager - Cooling Systems O čem to bude: Proč a jak efektivně chladit DC Teplota v datových sálech Oddělení teplotních zón Free-cooling
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA EnviMatic HC
VÝROBNÍ ŘADA KLIAIZAČNÍ JEDNOKA Enviatic HC Řada Enviatic HC je inovovanou řadou jednotek Enviatic H. Disponuje pracovním režimem cirkulace a dochlazování vnitřního vzduchu, čehož je využito při letních
novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA
APLIKACE ZEMĚ - VODA Vytápění a teplá užitková voda pro novostavby a jako náhrada za původní Geotermální energie představuje bezplatný zdroj energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Přináší mimořádné
Pro LG THERMA V? THERMA V
Pro LG THERMA V? Systém LG THERMA V je určen k vytváření jedinečných zákaznických hodnot, jako je úspora energie, komfort, snadné ovládání a služby, použitím vyspělých technologií. THERMA V Invertorová
Přesná klimatizace Denco
Divize vzduchotechniky Přesná klimatizace Denco Řada T - Toscana a) Kapacita chlazení 3 až 1 kw Jednotky přesné klimatizace Denco se používají pro udržování přesné teploty a vlhkosti zejména v počítačových
GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers
GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra Spolehlivost s nízkou spotřebou energie 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers vysoké nízké Numerická simulace proudění Tlakové pole Tlakové pole na tepelném
Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4
Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1207_soustavy_vytápění_4_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název
Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85%
Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Popis: Vzduchotechnické jednotky pro přívod i odvod vzduchu v bytech, domech, v chatách
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
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
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:
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních
Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu.
Kondenzační sušičky MDX 400-84000 Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu. Kondenzační sušičky MDX Uživatelské benefity Jednoduchá instalace - lehký a kompaktní design
PROČ SE ODŘÍKAT ZKUŠENOSTÍ CITROËN? PRŮVODCE KLIMATIZACÍ
PROČ SE ODŘÍKAT ZKUŠENOSTÍ CITROËN? PRŮVODCE KLIMATIZACÍ KLIMATIZACE V DOBRÉM STAVU ZAJIŠŤUJE MNOHEM VÍCE NEŽ JEN VAŠE POHODLÍ Funkce klimatizačního systému je reverzní. Topí nebo chladí, reguluje teplotu
Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov
Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná
ILTO R120. Technický popis
ILTO R120 Technický popis Větrací jednotka ILTO R120 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci
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
Pohon s adaptivním frekvenčním měničem Vynikající účinnost chladicí jednotky
Pohon s adaptivním frekvenčním měničem Vynikající účinnost chladicí jednotky Řešení vylepšení přizpůsobené řadě chladicích jednotek Trane RTAD Trane RTAC Provozní výhody Zisky díky energetické účinnosti
Arch.č.: F-1-4-B-1 TECHNICAL REPORT list 1/7
OBSAH 1. Úvod... 2 2. Podklady... 2 3. Technické řešení... 2 3.1. Klimatizace České pošty... 2 3.2. Klimatizace bytů 4.- 6.NP... 4 3.3. Klimatizace serveroven 7. 9.NP... 6 4. Kontrola hluku... 6 5. Nároky
ILTO W80. Technický popis. Funkce větrací jednotky ILTO W80
ILTO W8 Technický popis Větrací jednotka s kompletním vybavením a velmi účinným protiproudým měníkem a příslušenstvím pro instalaci na stěnu. Dvouplášťová ocelová konstrukce větrací jednotky je vyplněna
Typové chladicí technologie
Typové chladicí technologie s jednotkami Compact (R407C, R448A/R449A) www.jdk.cz Obsah Typové chladicí technologie 2 Systém značení 3 Podmínky výpočtu 4 Ostatní ustanovení 6 Technická data 7 Rozměry výparníků
Základní řešení systémů centrálního větrání
Základní řešení systémů centrálního větrání Výhradně podtlakový systém - z prostoru je pouze vzduch odváděn prostor je udržován v podtlaku - přiváděný vzduch proudí přes hranici zóny z exteriéru, případně
Splitová tepelná čerpadla
NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní
NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI
NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže NADO 300/20v6 NADO 500/25v6 NADO 750/35v6 NADO 1000/45v6 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel: +420 / 326
Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h
Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Popis: Ovladatelný přívod, ohřev a filtrace vzduchu. Připojitelný ke kruhovému potrubí Ø 100 až 315 mm. Vzhled: Kompaktní dvoustěnný
TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA
TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.
Tepelná čerpadla. levné teplo z přírody. Tepelná čerpadla
Tepelná čerpadla levné teplo z přírody Tepelná čerpadla 1 Tepelná čerpadla Levné, čisté a bezstarostné teplo pro rodinné domy i průmyslové objekty. Přinášíme vám kompletní řešení vytápění. Tepelné čerpadlo
8. Komponenty napájecí části a příslušenství
Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ MECHANISMY 8. Komponenty napájecí části
I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I
Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie
SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100
SCK Vzduchové kompresory SCK 41-100 ALUP Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma ALUP Kompressoren má více než 85 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet taková
Udržování požadované teploty vody
Udržování požadované teploty vody Smart heat for comfort and safety pripravil: Martin Jindráček 3/6/2009 1 Většina budov používá systémy pro rozvody teplé vody Hotely Nemocnice Kanceláře Lázeňská zařízení
Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách
www.tzb-info.cz 3. 9. 2018 Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách Uvedený příspěvek je zaměřený na možnosti využití tepelných čerpadel
Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje
1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území
TECHNOLOGIE A PŘÍRODA V DOKONALÉ ROVNOVÁZE
NÍZKOTEPLOTNÍ SÁLAVÉ PANELY TECHNOLOGIE A PŘÍRODA V DOKONALÉ ROVNOVÁZE SÁLAVÉ PANELY EUKLIMA PANELY SÉRIE STANDARD - EUKLIMA S 1.Sádrokarton 2.Potrubí 3.Izolace 4.Pěnový polystyrén Zvukově izolační polystyrén
STLAČENÝ VZDUCH OD ROKU Prodloužená záruka 6 let se servisním plánem MyCare BLADE BUDOUCNOST NASTÁVÁ JIŽ DNES. BLADE i 8 12 S přímým převodem
STLAČENÝ VZDUCH OD ROKU 1919 Prodloužená záruka 6 let se servisním plánem MyCare BLADE BUDOUCNOST NASTÁVÁ JIŽ DNES BLADE i 8 12 S přímým převodem Mattei: více než 90 let výzkumu a spolehlivosti Firma Ing.
ILTO W100. Technický popis. Funkce větrací jednotky ILTO W100 EC
ILTO W100 Technický popis Větrací jednotka s kompletním vybavením a velmi účinným protiproudým měníkem a příslušenstvím pro instalaci na stěnu. Dvouplášťová ocelová konstrukce větrací jednotky je vyplněna
Otázky a odpovědi Technibel řada iseries
Otázky a odpovědi Technibel řada iseries Co je iseries? iseries je plně DC invertorové tepelné čerpadlo určené pro vytápění, chlazení a výrobu teplé užitkové vody. To se hodí perfektně jak pro bydlení
Zvlhčovací systém Merlin Technology je
Zvlhčování vzduchu pro každého TEXT/FOTO: Ing. Vladimír Harazím Člověk v průměru stráví více než 80 % svého života v uzavřených místnostech. Naše zdraví a duševní pohoda jsou proto do značné míry závislé
Ostatní výkonové parametry a možnosti:
Komfortní klimatizační zařízení s vysoce účinnými regeneračními pakety zásobníků tepla Automaticky vybere nejefektivnější provozní režim! PRŮTOK ZDUCHU: 1.200 4.300 m /h Na první pohled: EuroventLabel
RMB & RMB IVR kw
RMB & RMB IVR 22-37 kw Přímý pohon / Převodovka Olejem mazané šroubové kompresory s pevnou nebo proměnnou rychlostí Robustní, spolehlivé, efektivní RMB 22-37 Pohon pomocí převodovky RMB 22-37 IVR Přímý
Větrací systémy s rekuperací tepla
Větrací systémy s rekuperací tepla Vitovent 300 5825 965-3 CZ 09/2010 5825 965 CZ Systém větrání s rekuperací tepla a dálkovým ovládáním 5825 837-4 CZ 09/2010 Vitovent 300 H systém větrání bytů s rekuperací
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
KATALOG VRF JEDNOTKY F5MSDC-AR3
KATALOG VRF JEDNOTKY -AR3 Moderní technologie s vysokou účinností Stejnosměrný (DC) motor Vysoká účinnost Nízký hluk Kompresory DC inverter Vysokotlaký typ Asymetrická spirálová konstrukce Rotor s permanentním
POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY
POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY Potrubní klimatizační jednotky Proč právě Vento? Potrubní jednotky Vento jsou konstruovány tak, aby umožnily realizovat komplexní a přitom jednoduchá klimatizační zařízení.
SCK. Vzduchové kompresory. SCK 3-40 & Allegro 8-11
SCK Vzduchové kompresory SCK 3-40 & Allegro 8-11 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet
Kompaktní chladící zařízení pro vnitřní instalaci s volným chlazením, adiabatickým chlazením odpařením a kompresorovým chladícím zařízením
ompaktní chladící zařízení pro vnitřní instalaci s volným chlazením, adiabatickým chlazením odpařením a kompresorovým chladícím zařízením Automaticky vybere nejefektivnější provozní režim! : Na první pohled:
NÍZKÝ KOTEL 5 EMISÍ TŘÍDY S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM UHLÍ
SAS SPARK NÍZKÝ KOTEL 5 EMISÍ TŘÍDY S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM UHLÍ VE VÝKONU 12 kw- 36 kw speciálně vyvinutý pro nízké kotelny MATERIÁL: P265GH ocel 6 mm, prvky topeniště z nerezové oceli 1.4301 ÚČINNOST:
Mark kompresory RMA. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr
Edice: 2017 02 Vytvořil: Luboš Fistr Vyplatí se redukovat náklady na chod malého kompresoru? roční náklady na přímou výrobu vzduchu činí u 15kW kompresoru 180.000, Kč* to je za 5 let částka 900.000, Kč,
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
NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI
NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NADO 300/20v11 NADO 400/20v11 NADO 750/25v11 NADO 1000/25v11 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel: +420
Úprava vzduchu sušení
Úprava vzduchu sušení Zařízení pro vysokou úroveň úpravy stlačeného vzduchu. Úprava vzduchu pro všechny provozy. Naše sušičky spolehlivě odstraní kondenzát a v kombinaci s námi dodávanou filtrací zajistí
Šroubové kompresory se vstřikem chladiva. VB5-37 kw
Šroubové kompresory se vstřikem chladiva V5-37 kw Různá řešení. enově dostupné možnosti. Řada šroubových kompresorů erius TM V5-37 kw přináší požadovaný výkon za extrémně příznivou cenu. Tyto jednotky
VAŠE ÚSPORY PRACUJE PRO
? VHODNÝ PRO NOVOSTAVBU I REKONSTRUKCI NÍZKÁ KONSTRUKČNÍ VÝŠKA DO MM INOVATIVNÍ ŠVÉDSKÁ TECHNOLOGIE VYŠŠÍ COP PRO TEPELNÁ ČERPADLA ŽIVOTNOST POTRUBÍ 80 LET EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK RYCHLÁ REAKCE SYSTÉMU
Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům
Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,
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
1. Technické parametry
1. Technické parametry MDV-V200W/DRN1 Kód 220095103380 Napájení V-f-Hz 380-415V-3N~50Hz Výkon kw 20,0 Chlazení Příkon kw 6,1 EER kw/ kw 3,28 Výkon kw 22,0 Topení Příkon kw 6,1 COP kw/ kw 3,61 Max. příkon
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
Komfortní řešení pro vaše bydlení
Komfortní řešení pro vaše bydlení Nejrůznější využití Apartmány Rodinné domy Kanceláře Centralizovaná výroba chladu nebo tepla pro každou budovu nebo skupinu budov Kanálová klimatizace pro každý byt Ovladač
NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20
NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení
PRŮVODCE KLIMATIZACÍ DOPORUČENÍ CITROËN CESTA K DOKONALÉ ÚDRŽBĚ VAŠEHO VOZIDLA
PRŮVODCE KLIMATIZACÍ DOPORUČENÍ CITROËN CESTA K DOKONALÉ ÚDRŽBĚ VAŠEHO VOZIDLA DOPORUČENÍ CITROËN - CESTA K DOKONALÉ ÚDRŽBĚ VOZIDLA KLIMATIZACE JE ZÁKLADNÍM PRVKEM ZAJIŠŤUJÍCÍM VAŠE POHODLÍ, ALE TÉŽ VAŠI
Nádrže HSK a DUO. Akumulační nádrže s přípravou teplé vody a dělicím plechem. Úsporné řešení pro vaše topení
Nádrže HSK a DUO Akumulační nádrže s přípravou teplé vody a dělicím plechem www.regulus.cz NÁDRŽE HSK NÁDRŽE DUO Akumulační nádrže Regulus HSK s dělicím plechem s nerezovými výměníky pro průtokový ohřev
Nová generace tepelných čerpadel ACOND záruku 10 let Záruka na kompresor a 5 let na tepelné čerpadlo
Nová generace tepelných čerpadel ACOND vyniká nejen vysokou účinností a velmi tichým provozem, ale i krásným designem vnitřní jednotky s malým nárokem na prostor. Protože používáme kvalitní komponenty
BH059 Tepelná technika budov
BH059 Tepelná technika budov Tepelná stabilita místnosti v zimním období Tepelná stabilita místnosti v letním období Tepelná stabilita charakterizuje teplotní vlastnosti prostoru, tvořeného stavebními
NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI
NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NADO 300/20v6 NADO 500/25v6 NADO 750/35v6 NADO 1000/45v6 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel: +420 / 326
Chlazení, chladící trámy, fan-coily. Martin Vocásek 2S
Chlazení, chladící trámy, fan-coily Martin Vocásek 2S Tepelná pohoda Tepelná pohoda je pocit, který člověk vnímá při pobytu v daném prostředí. Jelikož člověk při různých činnostech produkuje teplo, tak
Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal
Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal OBSAH: A. Představení produktu 1) Obálka budovy v souvislosti s PENB 2) Větrání bytů v souvislostech 3) Letní stabilita bytů 4) Volba zdroje tepla pro
ILTO R80. Technický popis
ILTO R80 Technický popis Větrací jednotka ILTO R80 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA K L I M A T I Z A C E. MV ČR Pelléova 21 DATABÁZOVÉ CENTRUM. Zhotovitel části:
ATICO DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA K L I M A T I Z A C E Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce: MV ČR Pelléova
BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO
BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO Výroba stlačeného vzduchu z pohledu spotřeby energie Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám el. energie jsme připravili některá
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
Řešení Panasonic pro výrobu studené a teplé vody!
VČETNĚ ČERPADLA TŘÍDY A VČETNĚ ČTYŘCESTNÉHO VENTILU OPTIMALIZOVANÝ VÝMĚNÍK TEPLA 1056 570 1010 (V Š H) VODNÍ PŘÍPOJKY R2 F Řešení Panasonic pro výrobu studené a teplé vody! Od 28 kw do 80 kw Hlavní výhody:
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
Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.
Rekuperační jednotky VUT EH VUT WH Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 2200 m 3 /h (VUT EH) a 2100 m 3 /h (VUT WH) a účinností rekuperace až 85 % (VUT EH) a 78 % (VUT WH). Popis Vzduchotechnické
Pro dobrý pocit si zajistěte prostorovou klimatizaci
Pro dobrý pocit si zajistěte prostorovou klimatizaci 3 NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA Série ATY chladí a topí Klimatizační přístroj pro obytné místnosti s vysokými nároky Technické údaje REMKO ATY REMKO spojuje exkluzivní
CleanAIR. bezolejové kompresory CNR 5,5-7,5
CleanAIR bezolejové kompresory CNR 5,5-7,5 Bezolejové kompresory Průmyslové obory, jako jsou potravinářství, nápojový průmysl, elektronická a textilní výroba, nemohou riskovat jakoukoliv přítomnost oleje
Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.
Energetické vzdělávání prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Kontrola klimatizačních systémů Podnikat v energetických odvětvích na území ČR lze na základě zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ve znění
Efektivní vnitřní klimatické podmínky NOVINKA NOVINKA. s použitím systémů X-BEAM typu vzduch-voda
BEAM Efektivní vnitřní klimatické podmínky s použitím systémů X-BEAM typu vzduch-voda DID 64 Aktivní chladicí trám DID 64 Vysoká výkonnost, atraktivní design Nový aktivní chladicí trám typu DID 64 s výstupem
Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla
Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla Popis VZT jednotky jsou plně funkční větrací jednotky s rekuperací tepla pro filtraci vzduchu, přívod čerstvého vzduchu a pro odvod odpadního
Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.
Rekuperační jednotky VUT 300 E2V EC Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 300 m 3 /h, dvěma elektrickými ohřívači pro studené klima a účinností rekuperace až 95 % v tepelně a zvukově izolovaném
Premium SX-serie (nástěnné klimatizační jednotky)
Premium SX-serie (nástěnné klimatizační jednotky) V průběhu roku 2009 HITACHI uvede na trh nástěnné klimatizační jednotky PREMIUM SX-serie. Tyto jednotky jsou zaměřené na čistotu vzduchu procházejícího
spotřebičů a odvodů spalin
Zásady pro umísťování spotřebičů a odvodů spalin TPG, vyhlášky Příklad 2 Přednáška č. 5 Umísťování spotřebičů v provedení B a C podle TPG 704 01 Spotřebiče v bytových prostorech 1 K všeobecným zásadám
Dometic HB 2500. Uživatelský manuál, návod k použití
Klimatizační jednotka Dometic HB 2500 Uživatelský manuál, návod k použití Výrobek splňuje zákonné záruční podmínky a prováděcí směrnice podle 1999/44/CE Záruka zaniká v případě poškození vnějšími vlivy,