TAKTO UŠETŘÍTE 15% NÁKLADŮ NA ENERGIE S NÍZKOTEPLOTNÍM OTOPNÝM SYSTÉMEM

Podobné dokumenty
Infračervené vytápění Schwank Principy a fungování

CENÍK CZ 2017 CENÍK OTOPNÁ DESKOVÁ A DEKORAČNÍ TĚLESA

CENÍK CZ 2018 CENÍK OTOPNÁ DESKOVÁ A DEKORAČNÍ TĚLESA

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

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

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová,

ROZDĚLOVAČE 2 PŘEHLED

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

BUĎTE NEJLEPŠÍ S TĚMI NEJLEPŠÍMI ALPHA3 SYSTÉM HYDRONICKÉHO VYVÁŽENÍ

Vyšší úcinnost, více komfortu, méne nákladu: Nová rádiová regulace Uponor s dynamickým rízením spotreby energie (DEM)

Anhydritový potěr s podlahovým topením. Elektrické nízkoteplotní vytápění

Česká politika. Alena Marková

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění prostorů. Základní pojmy

Nařízení pro elektrické radiátory na EcoDesign od

10 důvodů proč zateplit

TECHNICKÝ KATALOG CZ 2015 TECHNICKÝ KATALOG OTOPNÁ DESKOVÁ A DEKORAČNÍ TĚLESA

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

EU peníze středním školám digitální učební materiál

OPTIMALIZACE SPOTŘEBY TEPLA REGULACÍ

PASIVNÍ DOMY ve Vracově

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

Technický katalog Otopná desková a dekorační tělesa CZ 2011

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

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací

SoftTerm. Úsporné topné systémy na základě infra panelu STEP

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

VLIV KONCEPCE VYTÁPĚNÍ NA ENERGETICKOU NÁROČNOST BUDOVY. Ing. Miroslav Urban, Ph.D.

Adresa: UNITHERM,s.r.o. Vedlejší 25, č.p.88 Jablonec nad Nisou PSČ 46604

ŠETŘETE DÍKY MĚDI ENERGII REKUPERACE TEPLA Z VODY VE SPRŠE POMOCÍ MĚDĚNÝCH TRUBEK SÉRIE/ 1

tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Revoluční technologie pro úsporu elektrické energie

Komfortní řešení pro vaše bydlení

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

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

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

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

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

Jak to bude s plynovými spotřebiči?

O NÁS. PODLAHOVÉ konvektory bez ventilátoru, které pracují na principu. SAMOSTOJNÉ A NÁSTĚNNÉ modely uvedené v roce 2015 jsou O VÝROBCÍCH

10. Energeticky úsporné stavby

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech

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

(R)evoluce ve vytápění Plynové kondenzační kotle Condens 9000i/M. Plynové kondenzační kotle 1

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Ing. Jakub Kirchner EKONOMIKA PROVOZU TEPELNÝCH ČERPADEL A ZAJÍMAVÉ INSTALACE 2013

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

I n t e g r o va n ý s y s t é m p r o N Í Z K O E N E R G E T I C K É v y tá p ě n í. úsporná

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

Termovizní kontrola výhřevnosti radiátoru před a po chemickém čištění

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky

Pluszáruka 5 let. Vždy to nejlepší klima pro. Komfortní větrání s rekuperací tepla: zaručeně čerstvý vzduch s prodlouženou zárukou 5 let

TEPELNÁ ČERPADLA prospekt 04/p/2018 Vyrobeno v Polsku

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1

Přirozená. volba. COP až 4,02. A2/W35 (podle EN14511) DAIKIN ALTHERMA NÍZKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny

Plynové vytápění je ROBUR, BUDOUCNOST je ROBUR NEXT

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová,

Nyní zcela pohodlně ušetříte až 11% nákladů na vytápění THERM X2. VYTÁPĚNÍ SOUČASNOSTI.

Hodnocení a integrované navrhování budov

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

VVVI, Brno, SMART CITIES

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ PRO SUCHOU VÝSTAVBU, VÝŠKA JEN 20 mm.

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

BEZDRÁTOVÁ REGULACE VYTÁPĚNÍ BUDOV

průměrné auto vs. šetrné auto

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Požadavky tepelných čerpadel

Přírodní geotermální energie.

teplá podlaha Elektrické podlahové vytápění Ochranné systémy pomocí topných kabelů

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

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

PODLAHOVÉ TOPENÍ PRO SUCHOU VÝSTAVBU

Schüco VentoTherm. Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací. Zelená technologie pro modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream. Efektivní řešení zítřka

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace...

Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle

O NÁS O VÝROBCÍCH O SPOLEČNOSTI O VÝROBĚ

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

ŠETŘENÍ ENERGIÍ. Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011

QUERYTHERM. o krok napřed

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL85 (provedení vzduch/voda)

Komfort povrchových topných a chladících systémů

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip

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

Užívejte si pohodlí. Kdykoliv.

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Elektrokotle a tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody

Volba 9. pro každou. rekonstrukci VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Příspěvek na tepelné čerpadlo

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Transkript:

TAKTO UŠETŘÍTE 15% NÁKLADŮ NA ENERGIE S NÍZKOTEPLOTNÍM OTOPNÝM SYSTÉMEM

Dipl.-Ing. Mikko Iivonen, vedoucí oddělení výzkumu a vývoje Rettig ICC Jako vedoucí oddělení výzkumu a vývoje u Rettig ICC mám za úkol seznamovat naše trhy s novými objevy, poznatky, inovacemi a řešeními. Naší snahou je reálný a nezávislý výzkum ve spolupráci s předními kapacitami průmyslu a výzkumu, jako jsou např. Prof. Dr. Jarek Kurnitski (Technická univerzita Helsinky, Finsko), Prof. Dr. Christer Harrysson (Univerzita Örebro, Švédsko), Prof. Dr. Leen Peeters (Universita Brusel, Belgie), Dr. Dietrich Schmidt (Fraunhoferův Institut, Německo) a mnozí další. Díky jejich výzkumu, odborným znalostem a jejich podpoře se z čísel staly výsledky.

PŘEVÁDÍM ČÍSLA NA VÝSLEDKY Vysokými investicemi do výzkumu plníme svůj slib nabídnout inteligentní řešení vytápění. Řešení, která jsou skutečným přínosem jak z pohledu nákladů, komfortu, pokojové teploty, ale také spotřeby energie. Řešení, se kterými můžete ušetřit až 15% nákladů na energie. Výsledky rozsáhlé, jeden rok trvající studie profesora Harrisona mluví jasnou řečí. V této studii bylo sledováno více jak sto švédských jedno- a dvougeneračních rodinných domů s tímto výsledkem: spotřeba energie v domech se systémy plošného vytápění byla o 15 až 25% vyšší než v domech, které byly vytápěny otopnými tělesy. Jasně se tak ukazuje, že vzrůstající zateplení moderních budov ideálně harmonizuje s přednostmi nízkoteplotních otopných těles. střední teplota topné vody T o C 60 * 90/70/20 50 * 70/55/20 40 * odpovídající otopná tělesa měrná potřeba tepla kwh/ m 2 a 240 180 Vývoj v Německu Vývoj měrné potřeby tepla a tepelného příkonu v budovách v Německu 30 * 55/45/20 120 20 * 45/35/20 10 100 0 120 90 60 30 0 W/m 2 měrný tepelný příkon 120 90 60 30 0 1977 WSVO84 WSVO95 EnEv02 EnEv09 EnEv12 NZEB W/m 2 měrný tepelný příkon Budovy se neustále energeticky zdokonalují - otopná tělesa také. Diagram měrné potřeby tepla a tepelného příkonu. Grafy ukazují, jak mohou být díky přísnějším předpisům na zateplování budov sníženy teploty topné vody v otopných tělesech, aniž by byla měněna velikost otopných ploch. Díky novým pravidlům pro zateplování mohou být budovy snadněji vytápěny bez úniků tepla. A díky jejich lepší reakční schopnosti mohou být lépe využity tepelné zisky. Otopné systémy tak poskytují optimálně nastavenou žádanou teplotu a tím i lepší prostředí pro bydlení a práci. Je čas k přehodnocení přístupu. Členské státy Evropské unie si stanovily cíle energetické koncepce (Směrnice 20/20/20) s termínem plnění do roku 2020, vztahující se k prosazení právních předpisů směřujících k energetickým úsporám. K hlavním cílům patří snížit spotřebu energie o 20% ve srovnání s rokem 2007 a tím snížit emise skleníkových plynů o 20%. A navíc 20% z celkové spotřeby energie by mělo být získáváno z obnovitelných zdrojů. Certifikáty, jako např. energetické průkazy, a rostoucí ceny energií jsou pro vlastníky obytných nemovitostí dobrým důvodem k investicím. A nejlépe do systémů přenosu tepla, které prokazatelně vedou k účinnějšímu využití energií: nízkoteplotní otopná tělesa se ideálně přizpůsobí každému otopnému systému. Topenářské firmy mohou stavebníkům za přijatelné investiční náklady nabídnout zcela nové možnosti. 3

Profesor Dr. Jarek Kurnitski, Technická univerzita Helsinky (Finsko)

ZAVÁDÍM VĚDU DO PRAXE V oboru vytápění neustále koluje mýtus, že k nízkoteplotnímu otopnému systému patří automaticky větší plocha otopného tělesa. Větší ale neznamená automaticky vhodnější! Ve srovnávacím výzkumu jsme zjistili, že zvláště v nejchladnějším zimním období je pro udržení komfortní teploty v místnosti nutný rychlý přenos tepla. Oba topné systémy, plošné vytápění a otopná tělesa, byly nastaveny na prostorovou teplotu 21 C nejnižší hranici pro pocit tepelné pohody. Jak lze vyčíst z grafu, systém s otopnými tělesy díky menšímu objemu ohřívané hmoty reagoval již při změnách teploty od 0,5 C a udržoval tak zvolenou teplotu na požadované hodnotě. U plošného vytápění s jeho velkou akumulační hmotou byla doba reakce na tepelné zisky (např. ze slunečního záření) výrazně delší. Systém neustále vydával teplo, čímž se teplota prostoru zvyšovala nad nastavenou hodnotu. Docházelo tak k silnému (a nežádoucímu) kolísání teplot. Naše zkušenosti z praxe ukazují, že pokud má být plošným vytápěním udržena ideální prostorová teplota blízko hodnoty 21 C, musí být systém nastaven na 21,5 C a tím dochází k vyšší spotřebě energie. Lze se domnívat, že půl stupně není moc. Ale přepočítáno na hodinu, den nebo celou zimu, z půl stupně se stane velké plýtvání energií a veškeré naděje na energetické úspory mizí. Klíčem k energeticky úspornému vytápění je rychlá reakce na tepelné zisky nebo ztráty prostoru. Centrální řízení systému vytápění a setrvačnost přenosové soustavy vede rychle k přehřátí prostoru a tedy ke zvýšené spotřebě energie. Proto doporučuji používat nízkoteplotní otopná tělesa s malým obsahem vody a optimálně tak využívat tepelných zisků a zabránit tepelným ztrátám, v ideálním případě otopná tělesa individuálně ovládaná. prostorová teplota o C 22,5 22,0 21,5 21,0 plošné vytápění otopná tělesa žádaná prostorová teplota pro plošné vytápění žádaná prostorová teplota pro otopná tělesa nejnižší hranice pohodlí 20,5 0 6 12 18 24 30 36 42 48 čas v hodinách Průběh prostorové teploty v závislosti na tepelné hmotě systému vytápění v zimě, kdy tepelné zisky obvykle nepřesáhly 1/3 tepelných ztrát. Profesor Dr. Jarek Kurnitski, Technická univerzita Helsinky (Finsko) 5

David Haas, Instalace Haas

Z DOMŮ DĚLÁM DOMOV Jako instalatér musím vědět, jaké jsou požadavky jednotlivých projektů. Důležitá jsou však také přání zákazníků nejde jenom o úspory energií, ale také o pohodlí a zdraví. Jedno je jasné, různí lidé budou vždy své domovy využívat svým vlastním způsobem. Proto je důležité před zahájením projekčních prací správně pochopit jejich potřeby. Totéž platí i pro kancelářské budovy. Pokud chcete zrealizovat vyvážený a efektivní systém vytápění, musíte vědět, pro co bude jaká místnost využívána. Důležité jsou také zateplení a větrání dotyčných prostor. Bez těchto údajů nelze zákazníkům správně poradit a může se stát, že svou práci neodvedeme tak dobře, jak bychom skutečně chtěli. Má zkušenost řemeslníka mi říká, jak by měl správný systém vytápění vypadat. Mé znalosti jsou založeny na zkušenostech a stále více také na holých faktech. Když můj otec zakládal svoji firmu, lidé ještě žili v domech s průvanem a s opravdu horkými radiátory dvě ztrátové veličiny bojovaly proti sobě. Dnes je vytápění otázkou inteligentního využívání energie. A není možné mluvit o efektivitě a vynechat nízkoteplotní otopná tělesa. Ačkoliv, stále se ještě najde mnoho tzv odborníků, kteří lpí na svých zastaralých názorech. Já si raději vezmu na pomoc kontrolní seznam požadavků na vytápění, s pomocí kterého klientovi vysvětlím volbu správného topného systému. S tímto seznamem si ujasníme základní požadavky: co, kde, jak, proč, kdy a kdo? Když dáme dohromady všechny odpovědi, jasně se ukáží výhody nízkoteplotních otopných těles. Já důvěřuji otopným tělesům Purmo a mohu říci, že moji zákazníci jsou s nimi stoprocentně spokojeni. A my víme, že tak se z domů dělá domov. INSTALACE HAAS TZ Tepelné ztráty 1 2 3 4 5 Speciální průvodce požadavky na vytápění lze stáhnout z internetových stránek www. purmo.cz/clever. David Haas, Instalace Haas 7

PŘEPOČTOVÉ KOEFICIENTY ZJEDNODUŠENÝ POSTUP PRO TEPLOTNÍ EXPONENT OTOPNÝCH TĚLES N=1,3 (POUZE PRO PŘEPOČET JMENOVITÉHO VÝKONU PODLE EN 442) TP PT TZ 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 24 4,56 2,45 1,88 1,57 1,36 1,21 1,10 1,01 0,93 0,87 0,82 0,77 0,73 22 3,11 2,11 1,69 1,44 1,27 1,14 1,04 0,96 0,89 0,83 0,78 0,74 0,70 20 2,50 1,87 1,54 1,33 1,19 1,07 0,98 0,91 0,85 0,80 0,75 0,71 0,67 18 2,13 1,68 1,42 1,24 1,11 1,01 0,93 0,87 0,81 0,76 0,72 0,68 0,65 15 1,76 1,46 1,26 1,13 1,02 0,93 0,87 0,81 0,76 0,72 0,68 0,64 0,61 12 1,51 1,29 1,14 1,03 0,94 0,87 0,81 0,76 0,71 0,67 0,64 0,61 0,58 85 24 1,93 2,63 2,00 1,67 1,45 1,29 1,16 1,07 0,99 0,92 0,86 0,81 22 3,34 2,26 1,80 1,53 1,34 1,21 1,10 1,01 0,94 0,88 0,82 0,78 20 2,67 1,99 1,64 1,41 1,25 1,13 1,04 0,96 0,89 0,84 0,79 0,75 18 2,27 1,78 1,50 1,31 1,18 1,07 0,98 0,91 0,85 0,80 0,75 0,72 15 1,87 1,54 1,33 1,19 1,07 0,98 0,91 0,85 0,80 0,75 0,71 0,67 12 1,60 1,36 1,20 1,08 0,99 0,91 0,85 0,79 0,75 0,70 0,67 0,64 80 24 5,38 2,83 2,15 1,78 1,54 1,37 1,24 1,13 1,05 0,97 0,91 22 3,61 2,42 1,93 1,63 1,43 1,28 1,16 1,07 0,99 0,93 0,87 20 2,87 2,12 1,75 1,50 1,33 1,20 1,10 1,01 0,94 0,88 0,83 18 2,42 1,90 1,60 1,39 1,24 1,13 1,04 0,96 0,90 0,84 0,79 15 1,99 1,64 1,41 1,25 1,13 1,04 0,96 0,89 0,84 0,79 0,75 12 1,69 1,44 1,27 1,14 1,04 0,96 0,89 0,83 0,78 0,74 0,70 75 24 5,90 3,07 2,32 1,92 1,66 1,47 1,32 1,21 1,12 1,04 22 3,92 2,61 2,07 1,75 1,53 1,37 1,24 1,14 1,05 0,98 20 3,10 2,28 1,87 1,61 1,42 1,28 1,17 1,08 1,00 0,94 18 2,61 2,03 1,70 1,48 1,32 1,20 1,10 1,02 0,95 0,89 15 2,12 1,75 1,50 1,33 1,20 1,10 1,01 0,94 0,88 0,83 12 1,80 1,53 1,34 1,21 1,10 1,01 0,94 0,88 0,82 0,78 70 24 6,54 3,36 2,52 2,08 1,79 1,58 1,42 1,30 1,19 22 4,30 2,84 2,24 1,89 1,64 1,47 1,33 1,22 1,13 20 3,38 2,47 2,01 1,73 1,52 1,37 1,25 1,15 1,07 18 2,82 2,19 1,83 1,59 1,42 1,28 1,17 1,08 1,01 15 2,28 1,87 1,61 1,42 1,28 1,17 1,08 1,00 0,94 12 1,93 1,63 1,43 1,28 1,16 1,07 0,99 0,93 0,87 65 24 7,32 3,70 2,76 2,27 1,94 1,71 1,54 1,40 22 4,75 3,11 2,44 2,05 1,78 1,58 1,43 1,31 20 3,70 2,69 2,19 1,87 1,64 1,47 1,34 1,23 18 3,07 2,37 1,98 1,17 1,52 1,37 1,26 1,16 15 2,47 2,01 1,73 1,52 1,37 1,25 1,15 1,07 12 2,07 1,75 1,53 1,37 1,24 1,14 1,05 0,98 60 24 8,32 4,13 3,06 2,50 2,13 1,87 1,68 22 5,32 3,44 2,69 2,24 1,94 1,73 1,56 20 4,10 2,96 2,39 2,03 1,78 1,60 1,45 18 3,38 2,59 2,15 1,86 1,65 1,48 1,35 15 2,69 2,19 1,87 1,64 1,47 1,34 1,23 12 2,24 1,89 1,64 1,47 1,33 1,22 1,13 55 24 9,62 4,67 3,43 2,78 2,37 2,07 22 6,03 3,87 2,99 2,48 2,15 1,90 20 4,60 3,29 2,64 2,24 1,96 1,75 18 3,75 2,86 2,36 2,03 1,80 1,62 15 2,96 2,39 2,03 1,78 1,60 1,45 12 2,44 2,05 1,78 1,58 1,43 1,31 50 24 11,38 5,39 3,92 3,15 2,67 22 6,97 4,39 3,37 2,79 2,40 20 5,23 3,70 2,96 2,50 2,17 18 4,22 3,19 2,63 2,25 1,98 15 3,29 2,64 2,24 1,96 1,75 12 2,69 2,24 1,94 1,73 1,56 45 24 13,93 6,38 4,58 3,65 22 8,26 5,11 3,89 3,19 20 6,08 4,25 3,37 2,83 18 4,84 3,63 2,96 2,53 15 3,70 2,96 2,50 2,17 12 2,99 2,48 2,15 1,90 40 24 17,93 7,87 5,54 22 10,16 6,14 4,62 20 7,28 5,01 3,93 18 5,68 4,21 3,41 15 4,25 3,37 2,83 12 3,37 2,79 2,40 35 24 25,15 10,36 22 13,27 7,76 20 9,12 6,14 18 6,91 5,04 15 5,01 3,93 12 3,89 3,19 30 24 42,40 22 19,37 20 12,34 18 8,89 15 6,14 12 4,62 Příklad: Dáno: Compact 22/600/1000 výkon při 75/65/20 = 1709 W Hledáno: výkon při 70/55/20 Řešení: f=1,25 dle tabulky Q 70/55/20 = = 1709 W = 1367 W 1,25 TP: teplota přívodu ( C) PT: prostorová teplota ( C) TZ: teplota zpátečky ( C)

compact 300, 400, 500, 550, 600, 900, 950 mm 400-3000 mm 10, 11, 21S, 22, 33 ostatní barvy RAL na vyžádání VENTIL COMPACT 200, 300, 400, 500, 600, 900 mm 400-3000 mm 11, 21S, 22, 33, 44 ostatní barvy RAL na vyžádání PLAN COMPACT 300, 400, 500, 550, 600, 900, 950 mm 400-3000 mm 10, 11, 21S, 22, 33 RAL 9016 bílá ostatní barvy RAL na vyžádání ramo VENTIL COMPACT 200, 300, 400, 500, 600, 900 mm 400-2000 mm 11, 21S, 22, 33, 44 ostatní barvy RAL na vyžádání planora 300, 400, 500, 600, 900 mm 500-2600 mm 10, 11, 21S, 22, 33 ostatní barvy RAL na vyžádání KOS H 400, 600, 750, 900 mm 450-1950 mm 20, 21, 22, 33 ostatní barvy RAL a metalické povrchy na vyžádání faro H 400, 600, 750, 900 mm 450-1950 mm 20, 21, 22, 33 ostatní barvy RAL a metalické povrchy na vyžádání vertical 1500, 1800, 1950, 2100, 2300 mm 300, 450, 600, 750 mm 10, 20, 21, 22 ostatní barvy RAL a metalické povrchy na vyžádání

10 DOBRÝCH DŮVODŮ, PROČ BYSTE SE MĚLI ROZHODNOUT PRO NÍZKOTEPLOTNÍ OTOPNÁ TĚLESA Rychle se přizpůsobují změnám teploty prostoru. Pro každou místnost lze individuálně nastavit požadovanou teplotu. Dobře umístěná otopná tělesa neomezují pohodlí v místnosti. Otopná tělesa rychle reagují, jestliže začne prostorová teplota vlivem teplotních zisků stoupat. Minimální tepelné ztráty ve srovnání s jinými systémy vytápění. Mohou být využity také v systémech vytápění založených na obnovitelných zdrojích. Prakticky bezúdržbové. Životnost: několik desetiletí. Otopná tělesa jsou 100% recyklovatelná. Otopná tělesa v moderních systémech vytápění ušetří až 15% nákladů na energie. V podstatě toto je všechno, co musíte o otopných tělesech Purmo vědět. Jestliže máte ještě další dotazy, obraťte se na svého velkoobchodního partnera nebo na obchodního zástupce firmy Purmo, kontakty naleznete www.purmo.cz/clever. Váš dodavatel: Tento prospekt byl připraven s velkou pečlivostí. Bez písemného souhlasu Rettig ICC nesmí být žádná část tohoto prospektu kopírována. Rettig ICC neodpovídá za případné nepřesnosti nebo za následky použití nebo zneužití informací v něm obsažených. Rettig Heating Sp. z o.o., 02-781 Warszawa, ul. Rotmistrza Pileckiego 91 Zastoupení pro ČR: Jiří Roh, obchodní manager, +420 602 490 737, jiri.roh@purmo.cz Martin Rázek, obchodně-technický zástupce, +420 602 388 664, martin.razek@purmo.cz www.purmo.cz 191960-10/11-10 LÖ