Projekční podklady Vydání 01/2013. Logasol. Solární technika. Ohřev teplé vody a podpora vytápění. Teplo je náš živel



Podobné dokumenty
Projekční podklady Solární technika Logasol. Vydání 04/2017. Projekční podklady Solární technika Logasol. Ohřev teplé vody a podpora vytápění

2012/1. Vakuový trubicový kolektor Logasol SKR...CPC. Popis a zvláštnosti. Ceny a provedení Logasol SKR. Změny vyhrazeny

Projekční podklady vydání 06/2007. Projekční podklady. Solární technika Logasol k ohřevu pitné vody a podpoře vytápění. Teplo je náš živel

Solární pakety pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

a podporu vytápění Teplo je náš živel Kompletní sortiment solární techniky Cenově zvýhodněné solární pakety Solární pakety pro ohřev teplé vody

Vaciosol. Technický katalog 2011/1. Přehled systému. Popis a zvláštnosti. Změny vyhrazeny. Vysoce výkonný kolektor s vakuovými trubicemi

Logasol SKN3.0-s Pro svislou montáž ,- Logasol SKN3.0-w Pro vodorovnou montáž ,-

Teplo je náš živel. Kompletní sortiment solární techniky. Nové cenově zvýhodněné solární pakety. Solární pakety pro ohřev teplé vody

Solární pakety pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Optimalizovaná systémová technika Buderus - nákup pod jednou střechou. Teplo je náš živel

Solární technika Logasol k ohřevu TUV a k podpoře vytápění

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

[ ] Dotace Zelená úsporám ,- Kč

Logalux SU500 SU

Solární systémy. aurostep Solar Set 1

Připravený k propojení

Teplo je náš živel. Solární pakety pro ohřev teplé vody Optimalizovaná systémová technika Buderus - nákup pod jednou střechou

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

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Zásobníky teplé vody Technický ceník Junkers Bosch 2018/4

Zásobníky teplé vody Technický ceník Junkers Bosch 2018/4

Solární pakety pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Solární akumulátor ECObasic

Akumulace tepla. nádrže zásobníky. Úsporné řešení pro vaše topení

Solární pakety pro ohřev teplé vody Optimalizovaná systémová technika Buderus

Solární pakety pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

VIESMANN VITOCELL 100 B. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 100 B

VIESMANN. List technických údajů VITOCELL 300 B. Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300 a 500 litrů. Obj. č.

Logalux SU

Plochý solární kolektor ZELIOS XP V / H

Nádrže HSK a DUO. Akumulační nádrže s přípravou teplé vody a dělicím plechem. Úsporné řešení pro vaše topení

Technická dokumentace. Systémy ohřívačů vody Wolf

Technické údaje. Jmenovitý proud (I th ) & solární výstupní teplota až 160 C. & provozní tlak na straně topné vody až 10 bar

Akumulace tepla. nádrže zásobníky. Úsporné řešení pro vaše topení

VIESMANN VITOSOL 100-F. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOSOL 100-F. Plochý kolektor k využívání sluneční energie. Pokyny pro uložení:

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory

Nepřímotopné zásobníky teplé vody

Nepřímotopné zásobníky teplé vody. Nepřímotopné zásobníky teplé vody Vaillant Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

VIESMANN. VITOCELL-W Zásobníkové ohřívače vody pro nástěnné kotle Objem 100 až 150 litrů. List technických údajů VITOCELL 100-W

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Nepřímotopné zásobníky teplé vody

Solární systémy. aurostep Solar Set 1 Solar Set 2 exclusiv

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Nepřímotopné zásobníky teplé vody

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOSOL 200 F. Ploché kolektory k využívání sluneční energie. Pokyny pro uložení:

ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TV

Solární systémy. aurostep Solar Set 1 Solar Set 2 exclusiv Solar Set 2 N

AKUMULACE TEPLA.» Akumulační nádrže pro otopnou vodu» Zásobníkové ohřívače teplé vody

Hoval SolarCompact ( ) Solární ohřívač se solární sestavou na vratné vodě. Popis výrobku ČR Hoval SolarCompact ( )

VIESMANN VITOCELL 100-V Vertikální zásobníkový ohřívač vody Objem 390 litrů

Ohřev teplé vody 01-O1. Modul: Nepřímotopné zásobníky. Verze: 06 unistor VIH R 120 až 200, VIH Q 75 B, actostor VIH QL 75 B, unistor VIH 300 až 500

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, Tradice od roku 1956

VIESMANN. VITOCELL 340-M/360-M Akumulační zásobník topné vody s ohřevem pitné vody Objem 750 a 950 litrů. List technických údajů

HelioSet solární sestava

Akumulace tepla. Akumulační nádrže pro otopnou vodu Zásobníkové ohřívače teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení

HelioSet solární sestava

Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy podzim 2017 Tepelná čerpadla vzduch/voda. Úsporné řešení pro vaše topení

SISS. s objemem. 500/150 l 750/150 l 900/200 l 1100/200 l. nové typy

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3

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

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL V 300. objem 130 až 500 litrů. Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17

solární ohřívače vody

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Cena za set Kč SESTAVA OBSAHUJE: Nádrž 250 L se dvěma trubkovými výměníky 1 ks. Čerpadlová skupina dvoucestná 1 ks.

1/58 Solární soustavy

VIESMANN VITOCELL 300-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300 a 500 litrů

VIESMANN VITOCELL 340 /360 M. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 340 M VITOCELL 360 M

Hoval IDKM 250 plochý kolektor pro vestavbu do střechy. Popis výrobku ČR Hoval IDKM 250 plochý kolektor

Slunce # Energie budoucnosti

Modelová řada MultiVal ERR (300) ERR (400) ERR (500) ERR (800) ERR (1000) Přírubová elektrická topná vložka pro MultiVal ERR ( )

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Katalog

Zásobníky teplé vody. Zásobník teplé vody HUEBS-PU. Popis produktu HUEBS-PU 300 HUEBS-PU 150 HUEBS-PU 120 HUEBS-PU 200 HUEBS-PU 400

Logamax plus GB192i Logamax plus GB192iT

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

Cenově zvýhodněné sestavy kotlů a zásobníků. Teplo je náš živel. Buderus Family komplety. Family Komplet GB162. Family Komplet GB172

Solární systémy Bosch

Armatury + systémy Premium. Přehled produktů. Regucor WHS Systémový zásobník. Ocenění: energy efficiency... for better

Kompletní stanice Logasol KS

Vitodens 242-F, typ FB2A. 2.1 Popis výrobku

Solární systémy. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. aurostep plus Solar Set 1 Solar Set 2 exclusiv Solar Set 2 N

Katalog

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

WOLF ZÁSOBNÍKY A OHŘÍVAČE VODY

COMPACT CD1, CD2. Zásobník teplé vody se solárním příslušenstvím CD1 jeden výměník, CD2 dva výměníky. teplo pro všechny

Nádrže VEGA. Akumulační nádrže s přípravou TV a modulární kotelnou. Úsporné řešení pro vaše topení

Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy podzim 2017 Solární systémy. Úsporné řešení pro vaše topení

Solární systémy Bosch

Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

VIESMANN VITOCELL 100 H. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 100 H. Horizontální zásobníkový ohřívač vody Objem 130 až 200 litrů

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

Modelová řada MultiVal ERR (300) ERR (400) ERR (500) ERR (800) ERR (1000) s regulačním a bezpečnostním termostatem

. Vytvoření optimální ochrany proti korozi patentovanou technologií. . Ochranná anoda Correx s cizím zdrojem napětí. . Nízká tvorba vodního kamene

Provední: vnitřek surový, vnější plášť antikorozní nátěr Izolace: PUR - měkká pěna 100 mm + opláštění se zipem - barva stříbrná

Závěsné kondenzační kotle

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické

Tepelné ztráty akumulační nádoby

Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy jaro 2018 Tepelná čerpadla vzduch/voda. Úsporné řešení pro vaše topení

Přehled tabulka Technický katalog 2014/1. Přehled funkcí přístrojů Logamatic RCxxx. Změny vyhrazeny

Hoval CombiVal ESSR ( ) Zásobníkový kombinovaný ohřívač. Popis výrobku ČR Hoval zásobníkový ohřívač CombiVal ESSR (400, 500)

Transkript:

Projekční podklady Vydání 0/0 Logasol Solární technika Ohřev teplé vody a podpora vytápění Teplo je náš živel

Obsah Obsah Podklady.............................. 5. Solární zisky v České republice........ 5. Energetické zisky u solárních systémů v závislosti na potřebě tepla...........6 Technický popis a systémové komponenty. 7. Solární kolektory.................... 7.. Deskový kolektor Logasol CKN.0-s.... 7.. Deskový kolektor Logasol SKN4.0...... 9.. Vysoce výkonný deskový kolektor Logasol SKS4.0......................4 Vakuové trubicové kolektory Logasol SKR6.R CPC a SKR.R CPC......4. Zásobníky pro solární techniku........ 7.. Bivalentní zásobník Logalux SM pro ohřev teplé vody................7.. Bivalentní zásobník pro ohřev teplé vody Logalux SMH E pro tepelná čerpadla..........................0.. Termosifonový zásobník pro ohřev teplé vody Logalux SL...............4 Kompaktní kondenzační kotel Logamax plus GB7T s integrovaným solárním zásobníkem................5..5 Kombinovaný zásobník Logalux P750 S a kombinovaný termosifonový zásobník Logalux PL /S pro ohřev teplé vody a podporu vytápění.........7..6 Akumulační zásobník Logalux PNR E se solárním výměníkem a se stratifikačním plechem.................7 Termosifonový akumulační zásobník Logalux PL..............4. Kompletní stanice Logasol KS....... 6.4 Další systémové komponenty......... 9.4. Odlučovač vzduchu LA pro -trubkovou kompletní stanici.........9.4. Připojení s Twin-Tube............... 9.4. Solární kapalina................... 40.4.4 Termostatický směšovač teplé vody.... 4 Solární regulace....................... 4. Pomoc při návrhu.................. 4. Způsoby regulace.................. 4.. Regulace dle teplotní diference........ 4.. Double-Match-Flow................. 44. Samostatné solární regulace......... 45.. Solární regulátor Logamatic SC0..... 45.. Solární regulátor Logamatic SC0..... 46.. Solární regulátor Logamatic SC40..... 47.4 Solární moduly pro regulační přístroje Buderus..........................5.4. Regulační systém Logamatic EMS se solárním modulem SM0.............5.4. Regulační systém Logamatic 4000 se solárním modulem FM44......... 54.4. Regulační přístroj Logamatic 07 se solárním modulem FM44......... 54.4.4 Optimalizace solárního zisku moduly SM0, FM44 a FM44....... 55.5 Regulace zařízení se dvěma spotřebiči......................... 56.5. Modul SBU pro přepínání mezi spotřebiči....................... 57.5. Třícestný přepínací ventil VS-SU...... 57.5. Kombinace -trubkové a -trubkové solární stanice v zařízení se spotřebiči....................... 58.6 Regulace solárního zařízení s podporou vytápění................ 59.6. Přepínání trojcestného ventilu před akumulací.................... 59.6. Podpora vytápění s Logasol SBH..... 60.6. Sada HZG....................... 60.6.4 Hlídání zpátečky RW pro podporu vytápění.......................... 60.6.5 Třícestný směšovací ventil s pohonem....................... 60.7 Regulace solárního systému pro přečerpávání a převrstvování zásobníků teplé vody............... 6.7. Přečerpání zásobníků teplé vody...... 6.7. Převrstvení zásobníku.............. 6.7. Modul Logasol SBL pro převrstvování.. 6.8 Regulace solárního zařízení pro nabíjení zásobníku přes externí výměník tepla............... 6.8. Logasol SBT pro oddělení systémů.... 64.9 Regulace solárního zařízení s bazénovým výměníkem............ 65.9. Bazénový výměník SWT............ 65.0 Regulace kolektorových polí východ/západ..................... 66. Ochrana regulace proti přepětí....... 66. Měření množství tepla se solární regulací.................... 67..Sada měřiče tepla WMZ. (příslušenství)..................... 67 4 Pokyny pro solární systémy............ 68 4. Všeobecné pokyny................. 68 4. Předpisy a směrnice pro návrh zařízení se solárními kolektory........ 7 Projekční podklady Solární technika Logasol 6 70 80 657 (0/0)

Obsah 5 Příklady zapojení...................... 7 5. Solární systémy pro ohřev teplé vody v kombinaci s kotli na plyn/olej........7 5.. Solární systém pro ohřev teplé vody: stacionární kotel a bivalentní zásobník TV.......................7 5.. Solární systém pro ohřev teplé vody: nástěnný kotel a bivalentní zásobník TV.......................7 5.. Solární systém pro ohřev teplé vody: kompaktní kotel s integrovaným zásobníkem.......................74 5. Solární systém pro ohřev teplé vody a podporu vytápění s kotli na plyn či olej......................75 5.. Solární systém pro ohřev teplé vody a podporu vytápění: nástěnný kotel a kombinovaný zásobník.........75 5.. Solární systém pro ohřev teplé vody a podporu vytápění: nástěnný kotel a termosifonový kombinovaný zásobník..........................76 5.. Solární systém pro ohřev teplé vody a podporu vytápění: plynový/olejový stacionární kotel a termosifonový kombinovaný zásobník..............77 5..4 Solární systém pro ohřev teplé vody a podporu vytápění: nástěnný kotel, termosifonový/bivalentní zásobník TV a termosifonový akumulační zásobník................78 5..5 Solární systém pro ohřev teplé vody a podporu vytápění: nástěnný kotel, předehřívací a pohotovostní zásobník TV a termosifonový akumulační zásobník................79 5. Solární zařízení pro ohřev teplé vody v kombinaci s kotlem na tuhá paliva............................80 5.. Solární systém pro ohřev teplé vody: stacionární kotel, kotel na tuhá paliva termosifonový/bivalentní zásobník TV a akumulační zásobník....80 5.. Solární systém pro ohřev teplé vody: nástěnný kotel, kotel na tuhá paliva termosifonový/bivalentní zásobník TV a akumulační zásobník................8 5.4 Solární systém pro ohřev teplé vody a podporu vytápění s kotlem na tuhá paliva........................8 5.4. Solární systém pro ohřev teplé vody a podporu vytápění: stacionární kotel, kotel na tuhá paliva bivalentní zásobník TV a akumulační zásobník....8 5.4. Solární systém pro ohřev teplé vody a podporu vytápění: nástěnný kotel, bivalentní zásobník TV a termosifonový akumulační zásobník................ 8 5.5 Solární systém pro ohřev teplé vody a ohřev bazénu s kotlem plyn/olej...... 84 5.5. Solární systém pro ohřev teplé vody a ohřev bazénu: stacionární kotel a bivalentní zásobník................ 84 5.5. Solární systém pro ohřev teplé vody a ohřev bazénu: nástěnný kotel a bivalentní zásobník................ 85 5.6 Solární systém pro ohřev teplé vody, podporu vytápění a ohřev bazénu s kotlem plyn/olej.................. 86 5.6. Solární systém pro ohřev teplé vody, podporu vytápění a ohřev bazénu: nástěnný kotel a kombinovaný termosifonový zásobník............. 86 5.6. Solární systém pro ohřev teplé vody, podporu vytápění a ohřev bazénu: nástěnný kotel, bivalentní zásobník TV a akumulační termosifonový zásobník.. 87 5.7 Detailní hydraulika nástěnných kondenzačních kotlů................ 88 6 Dimenzování......................... 89 6. Zásady dimenzování............... 89 6.. Solární ohřev teplé vody............ 89 6.. Solární ohřev teplé vody a podpora vytápění.......................... 89 6.. Dimenzování za pomoci počítačové simulace................ 89 6. Dimenzování velikosti kolektorového pole a solárního zásobníku........... 90 6.. Zařízení pro ohřev teplé vody v jedno- či dvougeneračním domě..... 90 6.. Zařízení pro ohřevu teplé vody a podporu vytápění v jedno- a dvougeneračních rodinných domech... 95 6.. Bytové domy s až 5 bytovými jednotkami........................ 99 6..4 Bytové domy do 0 bytových jednotek........................ 00 6..5 Zařízení pro ohřev bazénu.......... 0 6. Návrh hydrauliky................. 05 6.. Hydraulické zapojení.............. 05 6.. Průtok kolektorovým polem pro deskové kolektory................. 09 6.. Výpočet tlakových ztrát kolektorových polí s deskovými kolektory.......... 09 6..4 Výpočet tlakových ztrát kolektorového pole s vakuovými trubicovými kolektory........................ 6..5 Tlakové ztráty v potrubí solárního okruhu.......................... 4 6..6 Tlaková ztráta solárních zásobníků... 5 6..7 Výběr kompletní stanice Logasol KS 6 Projekční podklady Solární technika Logasol 6 70 80 657 (0/0)

Obsah 6.4 Výpočet membránové expanzní nádoby..........................7 6.4. Výpočet objemu zařízení............ 7 6.4. Membránová expanzní nádoba pro solární zařízení s deskovými kolektory.........................8 6.4. Membránová expanzní nádoba pro solární zařízení s vakuovými trubicovými kolektory...............0 7 Pokyny k montáži..................... 7. Potrubí, tepelná izolace a kabel k teplotnímu čidlu kolektoru.......... 7. Odvzdušnění..................... 4 7.. Automatický odvzdušňovač......... 4 7.. Plnící stanice s odlučovačem vzduchu.........................5 7. Upozornění k montážním systémům pro solární kolektory Logasol.........6 7.. Dovolené zatížení sněhem a větrem dle DIN 055.....................6 7.. Instalace deskových kolektorů na šikmou střechu.................7 7.. Montáž na střechu s přizvedávací konstrukcí pro deskové kolektory......6 7..4 Montáž deskových kolektorů na ploché střeše..................9 7..5 Montáž deskových kolektorů na fasádu........................49 7..6 Montáž do střechy pro deskové kolektory.........................5 7..7 Montáž na střechy vakuových trubicových kolektorů SKR6 a SKR..58 7..8 Montáž na plochou střechu s vakuovými trubicovými kolektory Logasol SKR6 a SKR.............6 7..9 Montáž na fasádu vakuových trubicových kolektorů Logasol SKR6 a SKR...................66 7..0Směrné hodnoty montážních časů pro deskové kolektory..........68 7.4 Ochrana proti blesku a vyrovnání potenciálu u tepelných solárních zařízení.........................68 8 Formulář pro solární zařízení pro rodinné domy........................69 4 Projekční podklady Solární technika Logasol 6 70 80 657 (0/0)

Podklady Podklady. Solární zisky v České republice Prakticky v každém regionu České republiky lze účinně využívat solární energii. Roční dávky globálního slunečního záření na optimálně nakloněnou plochu v České republice se pohybují mezi 900 až 00 kwh/m. Orientačního hodnoty pro dané regiony jsou ukázány na obr. ( obr. ). Obr. Roční dávky globálního slunečního záření na optimálně orientovanou plochu [kwh/m ] Solární termické systémy využívají solární energii k ohřevu teplé vody a případně i k podpoře vytápění. Solární systémy pro ohřev teplé vody přináší úspory energie a šetří životní prostředí. Kombinované solární systémy pro ohřev teplé vody a k podpoře vytápění nacházejí uplatnění u čím dál více aplikací. Často není dostatek informací, jak velkou část energie na vytápění dokáží dnešní vysoce účinné systémy dodat. Solární systémy spoří fosilní paliva a přispívají ke snižování emisí škodlivin a tím citelně odlehčují životnímu prostředí. Projekční podklady Solární technika Logasol 6 70 80 657 (0/0) 5

Podklady. Energetické zisky u solárních systémů v závislosti na potřebě tepla Solární systém pro ohřev teplé vody Ohřev teplé vody představuje nejrozšířenější způsob využití solárního systému se slunečními kolektory. Potřebu teplé vody, která je po celý rok téměř konstantní, lze dobře kombinovat s nabídkou solární energie. V létě lze potřebu energie k ohřevu teplé vody téměř zcela pokrýt solárním zařízením. Přesto však musí být konvenční zdroj tepla schopen pokrýt potřebu teplé vody nezávisle na solárním systému. Mohou nastat delší období špatného počasí, během kterého musí být rovněž zajištěn komfort teplé vody. Obr. a b M Q Q kwh 4 5 6 7 8 9 0 M Zisky solárního systému v porovnání k potřebě energie na ohřev teplé vody potřeba energie energetický zisk solárního systému měsíc množství tepla přebytek solární energie (využitelný např. pro bazén) využitá solární energie (solární pokrytí) dodatečná energie z konvenčního zdroje (dohřev) 7 8 465 7-0.O a b Solární systém pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Ekologicky jednat znamená navrhovat zařízení se solárními kolektory nejen k ohřevu teplé vody, ale i na podporu vytápění. Samozřejmě že solární zařízení lze využívat k podpoře vytápění jen tehdy, je-li teplota vratné vody z vytápění nižší než teplota solárního kolektoru (zásobníku). Ideální je proto podlahové vytápění nebo velkoplošná otopná tělesa navržená na nízký teplotní spád. Při optimálním návrhu dokáže solární systém pokrýt až 0 % celkové roční potřeby tepla pro ohřev teplé vody a vytápění. V kombinaci s krbovou vložkou nebo s kotlem na tuhá paliva se spotřeba fosilních paliv během topné sezóny ještě více sníží, neboť lze využívat i regenerativní paliva, jako je např. dřevo. Zbývající energii může dodat např. kondenzační nebo nízkoteplotní kotel, či jiný zdroj tepla. Obr. a b M Q Q kwh 4 5 6 7 8 9 0 M Zisky solárního systému v porovnání k potřebě energie na ohřev teplé vody a vytápění potřeba energie energetický zisk solárního systému měsíc množství tepla přebytek solární energie (využitelný např. pro bazén) využitá solární energie (solární pokrytí) dodatečná energie z konvenčního zdroje (dohřev) a b 7 8 465 7-0.O 6 Projekční podklady Solární technika Logasol 6 70 80 657 (0/0)

Technický popis a systémové komponenty Technický popis a systémové komponenty. Solární kolektory.. Deskový kolektor Logasol CKN.0-s Vybrané charakteristiky a zvláštnosti základní provedení deskového kolektoru trvale vysoký energetický zisk díky vysoce selektivní PVD vrstvě na hliníkovo-měděném absorbéru rychlé připojení kolektorů bez nářadí velmi snadná manipulace díky nízké hmotnosti 0 kg svislé provedení velmi dobré a stabilní vlastnosti solární kapaliny díky dobrému vyprazdňování kolektoru během stagnace vyrobeno s ohledem na úsporu energie díky použití recyklovaných materiálů mezinárodní certifikát kvality Solar keymark Konstrukce a funkce Jednodílný rám kolektoru Logasol CKN.0 je vyroben z hliníku. Kolektor je zakrytý, mm silným jednodílným solárním bezpečnostním sklem. Toto odlévané sklo s nízkým obsahem železa má vysokou světelnou prostupnost (9 % světelná propustnost) a je velmi odolné. Celoplošný hliníkový absorbér s vysoce selektivní vrstvou. Pro jednoduché a rychlé hydraulické připojení má kolektor Logasol CKN.0 čtyři hadicové vsuvky. Solární hadice lze nainstalovat bez nářadí, pouze pomocí pružných páskových spon. Toto připojení je ve spojení s kolektory dimenzováno na teploty do 70 C a pro tlaky do 6 bar. 8 Obr. 4 9 Konstrukce Logasol CKN.0-s; rozměry a technická data strana 8 Připojení kolektoru, výstup Jímka pro čidlo kolektoru Bezpečnostní sklo 4 Absorbér 5 Izolace 6 Trubky harfa 7 Úchytky pro manipulaci 8 Připojení kolektoru, zpátečka 9 Svislý kolektor 4 5 6 7 8 6 70 64 79-5.T Projekční podklady Solární technika Logasol 6 70 80 657 (0/0) 7

Technický popis a systémové komponenty Rozměry a technická data deskových kolektorů Logasol CKN.0-s M V 67 06 0 R 6 70 64 79-48.T Obr. 5 M R V Rozměry Logasol CKN.0-s (svislý); rozměry v mm Měřící místo (jímka pro čidlo) Zpátečka Výstup Deskový kolektor Logasol jednotky CKN.0-s Provedení kolektoru svislé Celková plocha (vnější) m,09 Plocha apertury (vstupu světla) m,94 Plocha absorbéru m,9 Objem absorbéru l 0,80 Selektivita stupeň absorpce stupeň emise Hmotnost kg 0 Optická účinnost η 0 % 76, Lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru Kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru k k % % W/(m K) W/(m K ) Tepelná kapacita c kj/(m K) 4,0 Korekční faktor úhlu dopadu IAM dir τα (50 C) 0,94 Jmenovitý průtok V l/h 50 Stagnační teplota C 94 Max. provozní tlak (zkušební tlak) bar 6 Max. provozní teplota C 0 Minimální zisk kolektoru ) (pro BAFA) 95 ± 5 ± 4,08 0,0 kwh/(m a) > 55 Registrace DIN 0-7S94F Tab. Technická data Logasol CKN.0-s ) Průkaz minimálního využití pro BAFA (Spolkový úřad pro hospodářství a vývozní kontrolu, Eschborn) v souladu s DIN EN 975 při pevném podílu pokrytí 40 % a denní spotřebě 00 l ve Würzburgu 8 Projekční podklady Solární technika Logasol 6 70 80 657 (0/0)

Technický popis a systémové komponenty.. Deskový kolektor Logasol SKN4.0 Vybrané charakteristiky a zvláštnosti dobrý poměr cena-výkon trvale vysoké energetické zisky díky vysoce selektivní PVD vrstvě na hliníkovém absorbéru rychlé připojení kolektorů bez nářadí snadná manipulace díky nízké hmotnosti 40 kg vodorovné i svislé provedení velmi dobré a stabilní vlastnosti solární kapaliny díky dobrému vyprazdňování kolektoru během stagnace vyrobeno s ohledem na úsporu energie díky použití recyklovaných materiálů mezinárodní certifikát kvality Solar keymark Konstrukce a funkce Jednodílná vana kolektoru Logasol SKN4.0 je z plastu vyztuženého skelnými vlákny. Kolektor je zakrytý, mm silným jednodílným bezpečnostním sklem. Toto odlévané sklo s nízkým obsahem železa má vysokou světelnou prostupnost (9 % světelná propustnost) a je velmi odolné. Velmi dobré tepelně izolační vlastnosti a vysokou účinnost zaručuje izolace z minerální vaty o tloušťce 50 mm na zadní straně kolektoru. Je odolná vůči teplotním změnám a proti exhalacím plynů. Celoplošný hliníkový absorbér s vysoce selektivní vrstvou. Pro dobrý přenos tepla je absorbér svařen s měděným potrubím ve tvaru harfy ultrazvukovými sváry. Pro jednoduché a rychlé hydraulické připojení má kolektor Logasol SKN4.0 čtyři hadicové vsuvky. Solární hadice lze nainstalovat bez nářadí, pouze pomocí pružných páskových spon. Připojení je ve spojení s kolektory dimenzováno na teploty do 70 C a pro tlaky do 6 bar. 8 Obr. 6 9 0 Konstrukce Logasol SKN4.0; rozměry a technická data strana 0 Připojení kolektoru, výstup Jímka pro čidlo kolektoru Bezpečnostní sklo 4 Absorbér 5 Izolace 6 Trubky harfa 7 Úchytky pro manipulaci 8 Připojení kolektoru, zpátečka 9 Vodorovný kolektor 0 Svislý kolektor 4 5 6 7 8 6 70 64 79-5.T Projekční podklady Solární technika Logasol 6 70 80 657 (0/0) 9

Technický popis a systémové komponenty Rozměry a technická data deskových kolektorů Logasol SKN4.0 M V 87 87 M V 07 75 75 07 R R 6 70 64 79-48.T 6 70 64 79-49.T Obr. 7 M R V Rozměry Logasol SKN4.0-s (svislý); rozměry vmm Měřící místo (jímka pro čidlo) Zpátečka Výstup Obr. 8 M R V Rozměry Logasol SKN4.0-w (vodorovný); rozměry v mm Měřící místo (jímka pro čidlo) Zpátečka Výstup Deskový kolektor Logasol jednotky SKN4.0-s SKN4.0-w Provedení kolektoru svislé vodorovné Celková plocha (vnější) m,7,7 Plocha apertury (vstupu světla) m,5,5 Plocha absorbéru m,8,8 Objemu absorbéru l 0,94,5 Selektivita stupeň absorpce stupeň emise % % 95 ± 5 ± Hmotnost kg 40 40 Optická účinnost η 0 % 77 77 Lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru Kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru k k W/(m K) W/(m K ) 95 ± 5 ±,6,87 0,05 0,0 Tepelná kapacita c kj/(m K),75 5,05 Korekční faktor úhlu dopadu IAM dir τα (50 C) 0,9 0,9 Jmenovitý průtok V l/h 50 50 Stagnační teplota C 99 94 Max. provozní tlak (zkušební tlak) bar 6 6 Max. provozní teplota C 0 0 Minimální zisk kolektoru ) (pro BAFA) kwh/(m a) >55 > 55 Registrace DIN 0-7S587 F 0-7S79 F Tab. Technická data Logasol SKN4.0 ) Průkaz minimálního využití pro BAFA (Spolkový úřad pro hospodářství a vývozní kontrolu, Eschborn) v souladu s DIN EN 975 při pevném podílu pokrytí 40 % a denní spotřebě 00 l ve Würzburgu 0 Projekční podklady Solární technika Logasol 6 70 80 657 (0/0)

Technický popis a systémové komponenty.. Vysoce výkonný deskový kolektor Logasol SKS4.0 Vybrané charakteristiky a zvláštnosti vysoce výkonný deskový kolektor hermeticky těsná konstrukce s náplní inertního plynu argonu mezi sklem a absorbérem bez kondenzace na vnitřní straně skla velmi rychlá reakce na osvit povrch absorbéru trvale chráněn proti prachu, vlhkosti a nečistotám ze vzduchu výkonný celoplošný absorbér s vakuovou vrstvou a dvojitým meandrem možnost jednostranného připojení až pro 5 kolektorů velmi dobré vlastnosti při stagnaci rychlé připojení kolektorů bez nářadí Konstrukce a funkce Kolektorová vana vysoce výkonného deskového kolektoru Logasol SKS4.0 je tvořena lehkým, vysoce odolným profilem ze skelných vláken. Zadní stěna je vyrobena z ocelového plechu o tloušťce 0,6 mm potažená vrstvou ze sloučeniny hliníku se zinkem. Kolektor je zakrytý, mm silným celistvým bezpečnostním sklem. Toto odlévané sklo s nízkým obsahem železa má vysokou světelnou prostupnost (9 % světelná propustnost) a je velmi odolné. Velmi dobré tepelně izolační vlastnosti a vysokou účinnost zaručuje izolace z minerální vaty o tloušťce 55 mm. Izolace je odolná vůči teplotním změnám. Měděný absorbér s vysoce selektivní vrstvou nanesenou ve vakuu zajišťuje vysokou účinnost. Dvojitý meandr je ultrazvukově svařen pro zajištění zvláště dobrého tepelného přenosu s absorbérem. R Obr. 9 Konstrukce Logasol SKS4.0-s; rozměry a technická data strana M Jímka pro čidlo kolektoru R Připojení kolektoru, zpátečka V Připojení kolektoru, výstup Bezpečnostní sklo Celoplošný absorbér Dvojitý meandr 4 Tepelná izolace 5 Zadní strana kolektoru 6 Rám kolektorů z kompozitu 7 Plastová koncovka 8 Hrana těsnění 8 V M R 6 5 4 7 6 70 64 79-05.il V Projekční podklady Solární technika Logasol 6 70 80 657 (0/0)

Technický popis a systémové komponenty Náplň inertního plynu Náplň inertní plynu ( obr. 0, poz. ) mezi absorbérem a zasklením podstatně snižuje tepelné ztráty. Uzavřený prostor tepelně izolačního zasklení je naplněn těžkým inertním plynem argonem zpomalujícím reakce. Díky hermeticky těsné konstrukci je absorbér chráněn před vlivy okolního prostředí jako je vlhký vzduch, prach či znečišťující látky. Tím je dosaženo delší životnosti a účinnost zůstává na vysoké úrovni. 4 Absorbér s dvojitým meandrem Díky provedení absorbéru ve tvaru dvojitého meandru je možné jednostranně připojit do jedné řady až 5 kolektorů. Teprve u větších kolektorových polí je zapotřebí provádět oboustranné připojení pro zajištění rovnoměrného proudění. Konstrukce absorbéru ve tvaru meandru umožňuje vysoký výkon kolektoru, neboť je zajištěno turbulentní proudění v absorbéru. Díky paralelnímu zapojení dvou meandrů uvnitř kolektoru se také zajištěna nízká tlaková ztráta. Sběrné potrubí zpátečky kolektoru se nachází v dolní části, takže v případě stagnace může odpařená solární kapalina snadno vyprázdnit kolektor. 7 St V a 6 b 5 6 70 64 79-06.il Obr. 0 Řez kolektorem Logasol SKS4.0 s náplní inertního plynu St R Zasklení Rozpěrka z nerezové oceli Náplň inertního plynu 4 Celoplošný absorbér 5 Tepelná izolace 6 Zadní strana 7 Průchodka absorbéru V a St b St R 6 70 64 79-07.il Obr. Konstrukce a připojení dvojitého meandru Logasol SKS4.0-s a Meandr b Meandr R Zpátečka St Zaslepovací zátka V Výstup do 5 kolektorů do 0 kolektorů Projekční podklady Solární technika Logasol 6 70 80 657 (0/0)

Technický popis a systémové komponenty Rozměry a technická data deskového kolektoru Logasol SKS4.0 M V V V M V 070 90 R 45 Obr. M R V 90 R 45 Rozměry Logasol SKS4.0-s (svislý); rozměry vmm Měřící místo (jímka pro čidlo) Zpátečka Výstup R 6 70 64 79-08.il Obr. M R V 070 Rozměry Logasol SKS4.0-w (vodorovný); rozměry v mm Měřící místo (jímka pro čidlo) Zpátečka Výstup R 6 70 64 79-09.il Vysoce výkonný deskový kolektor Logasol jednotka SKS4.0-s SKS4.0-w Provedení kolektoru svislé vodorovné Celková plocha (vnější) m,7,7 Plocha apertury (vstupu světla) m,, Plocha absorbéru m,, Objem absorbéru l,4,76 Selektivita stupeň absorpce stupeň emise % % 95 ± 5 ± Hmotnost kg 46 47 Optická účinnost η 0 % 85, 85, Lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru k W/(m K) 4,060 95 ± 5 ± 4,060 Kvadratický součinitel tepelné ztráty k W/(m K ) 0,008 0,008 kolektoru Tepelná kapacita c kj/(m K) 4,8 4,8 Korekční faktor úhlu dopadu IAM dir τα (50 ) IAM dfu τα Jmenovitý průtok V l/h 50 50 Stagnační teplota C 04 04 Max. provozní tlak (zkušební tlak) bar 0 0 Max. provozní teplota C 0 0 Minimální zisk kolektoru ) (pro BAFA) kwh/(m a) >55 >55 Registrace DIN 0-7S05 F 0-7S05 F 0,95 0,90 0,95 0,90 Tab. Technická data Logasol SKS4.0 ) Průkaz minimálního využití pro BAFA (Spolkový úřad pro hospodářství a vývozní kontrolu, Eschborn) v souladu s DIN EN 975 při pevném podílu pokrytí 40 % a denní spotřebě 00 l ve Würzburgu Projekční podklady Solární technika Logasol 6 70 80 657 (0/0)

Technický popis a systémové komponenty..4 Vakuové trubicové kolektory Logasol SKR6.R CPC a SKR.R CPC Vybrané charakteristiky a zvláštnosti K ohřevu teplé vody, podpoře vytápění a ohřevu bazénové vody Vynikající design Vysoká účinnost díky vysoce selektivní vrstvě absorbéru a tepelné izolaci pomocí vakua a to hlavně v zimním období při nízkých venkovních teplotách Žádné problematické spojení sklo-kov, tím je docíleno trvalé vakuové těsnosti Díky kruhové ploše absorbéru má každá trubice zajištěnu optimální orientaci ke Slunci Krátké doby montáže zásluhou kompletně prefabrikovaných kolektorových jednotek a jednoduchých sad pro montáž na šikmou střechu a plochou střechu Jednoduché spojovaní více kolektorů vedle sebe prostřednictvím předpřipravených svěrných spojení Teplonosná kapalina je vedena přímo trubicí bez mezikusu v podobě výměníku tepla Případná výměna skleněné trubice bez vypouštění systému suché napojení Vysoká spolehlivost a dlouhá životnost díky kvalitním a odolným materiálům Konstrukce a funkce Logasol SKR6.R CPC a SKR.R CPC Extrémně vysoký energetický zisk při malé ploše kolektoru Možnost jednostranného připojení kolektoru (vlevo nebo vpravo) Vhodné pro šikmé a ploché střechy, stejně jako fasádu Velká flexibilita díky kolektorovým modulům s 6 a trubicemi Zrcadlový plech CPC a přímoprůtočné vakuové trubice výrazně přispívají k extrémně vysokému energetickému zisku Zásluhou kruhového absorbéru dochází i při různých úhlech dopadu slunečních paprsků ke stále optimálnímu zachycování jak přímého tak difúzního sluneční záření. V horní sběrné komoře je navíc u kolektorů SKR6 a SKR integrováno zpětné potrubí, které umožňuje připojení přívodu a zpátečky z jedné strany ( obr. 4, [6]). Připojení přívodu a zpátečky může být zprava či zleva. Kolektory mohou být instalovány pouze ve svislém provedení se sběrným potrubím v horní části. 0 9 8 7 Obr. 4 4 Konstrukce Logasol SKR6.R CPC, rozměry a technická data str. 6 Koleno zpátečky Integrovaná trubka zpátečky Tepelná izolace 4 Sběrná komora s designován pláštěm 5 Připojení výstupu a zpátečky (skryté) 6 Jímka pro čidlo (skryté) 7 Zrcadlový plech CPC 8 Vakuová trubice s absorbérem 9 Vodivý plech 0 Přímo průtočná U-trubice Vakuová trubice Vakuová trubice je optimalizovaný výrobek, co se týče geometrie a výkonu. Trubice se skládá ze dvou koncentrických skleněných trubic, které jsou vždy na jedné straně uzavřeny ve tvaru polokoule a na druhé straně jsou spolu zataveny. Z prostoru mezi trubicemi se odsaje vzduch a trubice se hermeticky uzavře (izolace pomocí vakua). V každé vakuové trubici je přímo protékaná U-trubice, která je připojena ke sběrnému potrubí. Tím jsou zajištěny shodné hydraulické odpory jednotlivých trubic. Tato U-trubice je přitisknuta na vodící tepelný plech na vnitřní straně vakuové trubice. Pro maximální využití solární energie, je na vnějším povrchu vnitřní skleněná trubice nanesena vysoce selektivní vrstvou, která slouží jako absorbér. Tato vrstva je chráněna v evakuovaném meziprostoru. Jedná se o vrstvu nitridu hliníku, která se vyznačuje velmi nízkými emisemi a vysokou absorpcí. 5 6 6 70 64 79-80.T 4 Projekční podklady Solární technika Logasol 6 70 80 657 (0/0)

Technický popis a systémové komponenty 5 4 6 70 64 79-.il Obr. 5 Řez vakuovou trubicí kolektorů Logasol SKR CPC Nerezová trubka Tepelně vodivý plech Absorpční vrstva 4 Vakuová trubice 5 Zrcadlový plech CPC Zrcadlo CPC Pro zvýšení účinnosti vakuových trubicových kolektorů je u Logasol SKR6 a SKR umístěn pod trubicemi vysoce reflexní, povětrnostním vlivům odolávající zrcadlový plech CPC (Compound Parabolic Concentrator). Speciální tvarování zrcadel zaručuje, aby přímé a rozptýlené sluneční záření dopadalo na absorbér i při nepříznivých úhlech dopadu paprsků. To výrazně zlepšuje energetický zisk solárního kolektoru. 6 70 64 79-.il Obr. 6 CPC-zrcadlo Logasol SKR...CPC Projekční podklady Solární technika Logasol 6 70 80 657 (0/0) 5

Technický popis a systémové komponenty Rozměry a technická data vakuového trubicového kolektoru Logasol SKR6.R CPC a SKR.R CPC 95 95 70 9 08 08 Obr. 7 Rozměry Logasol SKR6.R CPC a SKR.R CPC; rozměry v mm Logasol SKR6.R CPC Logasol SKR.R CPC Vakuový trubicový kolektor Logasol jednotka SKR6.R CPC SKR.R CPC Počet trubic 6 Celková plocha (vnější) m,46,9 Plocha apertury (vstupu světla) m,8,57 Objem absorbéru l,9,6 Selektivita stupeň absorpce stupeň emise % % >0,95 <0,05 Hmotnost kg 4 44 Optická účinnost η 0 % 64,4 Lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru Kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru k k W/(m K) W/(m K ) 0,749 0,005 Tepelná kapacita c kj/(m K) 9,8 Jmenovitý průtok V l/h 46 9 Stagnační teplota C 0 Max. provozní tlak (zkušební tlak) bar 0 Minimální zisk kolektoru ) (pro BAFA) kwh/(m a) > 55 RAL-UZ7 (Modrý Anděl) kritéria jsou plněna Registrace DIN 0-7S50 R Tab. 4 Technická data Logasol SKR6.R CPC a SKR.R CPC ) V souladu s DIN 4757 při pevném podílu pokrytí 40 % a denní spotřebě 00 l 6 Projekční podklady Solární technika Logasol 6 70 80 657 (0/0)

Technický popis a systémové komponenty. Zásobníky pro solární techniku.. Bivalentní zásobník Logalux SM pro ohřev teplé vody Vybrané charakteristiky a zvláštnosti SM90/5E, SM00/5, SM400/5E a SM500: bivalentní zásobník se dvěma výměníky tepla z hladkých trubek v modré či bílé barvě opláštění termoglazura Buderus DUOCLEAN plus a magnéziová anoda jako ochrana proti korozi velký čisticí otvor nízké tepelné ztráty díky kvalitní tepelné izolaci tepelná izolace z tvrdé polyuretanové/eps pěny tloušťky 50 mm nebo ze 00 mm silné fleecové izolace (ISO plus) s pláštěm (Logalux SM500) Konstrukce a funkce Podle použití a kapacity zařízení lze navrhnout různé zásobníky. Bivalentní zásobníky Logalux SM90/5E, SM00/5, SM400/5E a SM500 jsou určeny k solárnímu ohřevu teplé vody. V případě potřeby je možné dohřev kotlem. Velkoplošné solární výměníky u bivalentních zásobníků Logalux SM90/5E, SM00/5, SM400/5E a SM500 mají velmi dobrý přenos tepla, čímž je zajištěna dostatečná teplotní diference v solárním okruhu mezi výstupem a zpátečkou. Aby i při malém slunečním záření bylo k dispozici dostatečné množství teplé vody, je v horní části zásobníku zabudován výměník tepla. Tento výměník umožňuje dohřev z kotle. U stávajících systémů lze použít i monovalentní zásobníky Logalux SU Jako další technické řešení nabízí Buderus nabíjecí systémy k monovalentním zásobníkům Logalux SU500, SU750 a SU000 s osazením deskového výměníku tepla (nabíjecí systém Logalux LAP aktuální projekční podklady Zásobníky TV ). Pomocí nabíjecí sady Logalux LAP je možný dohřev zásobníků Logalux SU kotlem. Pro dohřev teplé vody jsou vhodné nástěnné nebo stacionární plynové kotle, olejové kotle, kotle na tuhá paliva nebo kombinace výše jmenovaných kotlů. Obr. 8 Zásobník Logalux SM ; rozměry, připojení a technická data strana 8 Výstup teplé vody Tepelná izolace (tvrdá polyuretanová pěna od Logalux SM90/5E do SM400/5E, fleecová izolace SM500) Magnéziová anoda 4 Nádoba zásobníku 5 Horní výměník tepla (teplosměnná plocha) pro dohřev zkotle 6 Spodní solární výměník tepla (teplosměnná plocha) 7 Vstup studené vody 4 5 6 7 6 70 64 79-6.T Projekční podklady Solární technika Logasol 6 70 80 657 (0/0) 7

Technický popis a systémové komponenty Rozměry a technická data bivalentních zásobníků Logalux SM ØD ØD Sp AW VS R H H AW H VS M EZ R6 H EZ EH RS R VS R H RS H VS A RS R EK/EL R4 M H RS H EK/EL A 0 5 6 70 64 79-7.T Obr. 9 M M EH Rozměry a připojení Logalux SM Jímka pro čidlo (vnitřní 9,5 mm) Jímka pro čidlo (vnitřní 9,5 mm) Příruba Rp ½ pro elektrickou topnou tyč (SM90/5E, SM400/5E) Bivalentní zásobník Logalux jednotka SM90/5E SM00/5 SM400/5E SM500 Průměr zásobníku s izolací Průměr zásobníku bez izolace D D Sp mm mm 600 670 670 850 650 Výška H mm 85 495 85 850 Klopná výška mm 945 655 965 80 Vstup studené vody / vypouštění H EK/EL mm 80 80 80 48 Zpátečka solárního systému H RS mm 8 8 8 0 Výstup solárního systému H VS mm 790 7 898 840 Zpátečka ze zásobníku H RS mm 09 8 0 940 Vstup do zásobníku H VS mm 65 8 8 5 Vstup cirkulace H EZ mm 5 90 4 06 Výstup teplé vody AW H AW palec mm R 695 R 56 R 695 R¼ 64 Příruba pro elektrickou topnou tyč EH palec Rp ½ Rp ½ Rozteč nohou A A mm mm Celkový objem zásobníku l 90 90 80 490 Pohotovostní objem zásobníku V aux l 0 5 55 5 Objem solární části zásobníku V sol l 70 65 5 75 90 5 80 440 80 440 480 480 Tab. 5 Rozměry a technická data Logalux SM 8 Projekční podklady Solární technika Logasol 6 70 80 657 (0/0)

Technický popis a systémové komponenty Bivalentní zásobník Logalux jednotka SM90/5E SM00/5 SM400/5E SM500 Objem solárního výměníku l 8,6 8,8,, Objem horního výměníku l 5,8 6, 7,0 7,5 Teplosměnná plocha solárního výměníku m,,,8,8 Teplosměnná plocha horního výměníku m 0,9 0,9,0, Pohotovostní ztráty dle DIN 475-8/EN 897 kwh/4h,07 ) ), ),5 ) Pohotovostní ztráty dle kwh/4h 0,96,04, DIN V 470-0 ) Výkonové číslo (horní výměník tepla) 4) N L,8 6,7 Trvalý výkon (horní výměník tepla) při kw (l/h),5 (77) 8,5 (77) 6 (884) 4, (84) 80/45/0 C 5) Počet kolektorů str. 94, str. 98 str. 94, str. 98 str. 94, str. 98 Hmotnost vč. tepelné izolace kg 5 8 5 6 Max. provozní tlak topná/teplá voda bar 6/0 6/0 6/0 6/0 Max. provozní teplota topná/teplá voda C 60/95 60/95 60/95 60/95 Tab. 5 Rozměry a technická data Logalux SM ) Měřeno při teplotní diferenci 45 K dle DIN 475-8 (celý zásobník nahřátý) ) Měřeno při teplotní diferenci 45 K dle EN 897 (celý zásobník nahřátý) ) Výpočtem zjištěná hodnota dle normy 4) Hodnoty dle DIN 4708 při nahřátí na teplotu zásobníku 60 C při teplotě otopné vody 80 C 5) Výstupní teplota topné vody/teplé vody/vstup studené vody Projekční podklady Solární technika Logasol 6 70 80 657 (0/0) 9

Technický popis a systémové komponenty.. Bivalentní zásobník pro ohřev teplé vody Logalux SMH E pro tepelná čerpadla Vybrané charakteristiky a zvláštnosti bivalentní zásobník se dvěma výměníky tepla z hladkých trubek: velká teplosměnná plocha, m nebo 5, m z hladkých trubek pro účinný přenos tepla při nízkých teplotách v modré či bílé barvě opláštění termoglazura Buderus DUOCLEAN plus a magnéziová anoda jako ochrana proti korozi velký čisticí otvor shora a zpředu nízké tepelné ztráty díky kvalitní tepelné izolaci tepelná izolace z 00 mm silné fleecové izolace (ISO plus) příruba pro elektrickou topnou tyč ve střední části zásobníku Rozměry a technická data bivalentních zásobníků Logalux SMH E pro tepelná čerpadla Ø D Ø D SP M Upevňovací svorky pro čidlo H AB H Konstrukce a funkce U Logalux SMH E je využívána osvědčená technologie ze zásobníku Logalux SM400 a SM500. Horní dostatečně dimenzovaná teplosměnná plocha je určena pro dohřev zásobníku tepelným čerpadlem. EH M Ø 9,5 mm vnitřní H EZ H VS Logalux SMH400 E je vhodný pro tepelná čerpadla do výkonu 9,5 kw (země-voda). Logalux SMH500 E je vhodný pro tepelná čerpadla do výkonu 7 kw (země-voda). Zásobník je vybaven přírubou pro osazení elektrické topné tyče do střední části zásobníku. A H EK H RS H VS H RS 4 A 5 6 70 64 79-59.T 6 7 Obr. Rozměry Logalux SMH E M Upevňovací svorka pro čidlo M Jímka pro čidlo (vnitřní 9,5 mm) Obr. 0 Zásobník Logalux SMH E 6 70 64 79-75.T Magnéziová anoda Tepelná izolace Výstup teplé vody 4 Horní výměník tepla (teplosměnná plocha) pro dohřev z tepelného čerpadla 5 Nádoba zásobníku 6 Spodní solární výměník tepla (teplosměnná plocha) 7 Vstup studené vody 0 Projekční podklady Solární technika Logasol 6 70 80 657 (0/0)

Technický popis a systémové komponenty Bivalentní zásobník jednotka SMH400 E SMH500 E Průměr zásobníku s izolací Průměr zásobníku bez izolace D SP D Výška H mm 590 970 Klopná výška mm 550 90 mm mm 650 850 Rozteč nohou A A mm mm 49 48 Zpátečka solárního systému RS H RS palec mm R 0 Výstup solárního systému VS H VS palec mm R 690 R 840 Zpátečka ze zásobníku RS H RS palec mm R¼ 76 R¼ 905 Vstup do zásobníku VS H VS palec mm R¼ 7 R¼ 605 Vstup studené vody EK H EK palec mm R¼ 48 Vstup cirkulace EZ H EZ palec mm R¾ 954 R¾ 06 Výstup teplé vody AB H AB palec mm R¼ 8 R¼ 76 Příruba pro elektrickou topnou tyč EH palec Rp½ Celkový objem zásobníku l 90 490 Pohotovostní objem zásobníku V aux l 80 50 Objem solární části zásobníku V sol l 0 40 Teplosměnná plocha horního výměníku m, 5, Objem horního výměníku l 4 Tlaková ztráta při průtoku 000 l/h mbar 80 5 Teplosměnná plocha solárního výměníku m,,8 Objem solárního výměníku l 9,5, Max. provozní tlak topná/teplá voda bar 6/0 Max. provozní teplota topná/teplá voda C 60/95 Pohotovostní ztráty dle EN 897 ) Pohotovostní ztráty dle DIN V 470-0 ) kwh/4h,99,9 kwh/4h,9,4 Počet kolektorů str. 94, str. 98 Hmotnost vč. tepelné izolace kg 68 Tab. 6 Rozměry a technická data Logalux SMH E ) Měřeno při teplotní diferenci 45 K (celý zásobník nahřátý) ) Výpočtem zjištěná hodnota dle normy Projekční podklady Solární technika Logasol 6 70 80 657 (0/0)

Technický popis a systémové komponenty.. Termosifonový zásobník pro ohřev teplé vody Logalux SL Vybrané charakteristiky a zvláštnosti patentovaná termosifonová trubka pro vrstvené nabíjení zásobníku v nejvyšší teplotní hladině vztlakově řízené samotížné silikonové klapky pro využití techniky stratifikace velmi rychlá dostupnost teplé vody ze solárního zařízení a méně častý dohřev kotlem termoglazura Buderus DUOCLEAN plus a magnéziová anoda jako ochrana proti korozi tepelná izolace z měkké polyuretanové pěny (ISO plus) tloušťky 00 mm ze stran a 50 mm silná vrstva nahoře (odnímatelná) s krytem Konstrukce a funkce Buderus nabízí termosifonové zásobníky pro ohřev teplé vody v různých velikostech a typech. U všech provedení je základem termosifonový princip. Solární výměník tepla ohřívá jen poměrně malé množství teplé vody, téměř až na teplotu vstupu solární látky. Ohřátá teplá voda stoupá termosifonovou trubkou ( obr., poz. 6) přímo vzhůru do pohotovostní části. Při normálním slunečním záření se zde již po krátké době dosáhne požadované teploty teplé vody. Z tohoto důvodu je méně často třeba dohřívat zásobník kotlem. V závislosti na solárním zisku stoupá teplá voda jen natolik vzhůru, až dosáhne stejné teplotní hladiny. Následně dojde vztlakem k otevření příslušné samotížné klapky ( obr., poz. 7). Tímto způsobem se zásobník prohřívá po vrstvách od shora dolů. Zejména při provozu v režimu Double-Match-Flow s regulací (SC0, SC40, modul FM44 nebo SM0) je stratifikační princip optimálně sladěn díky přizpůsobování průtoku čerpadlem s regulací otáček a přednostního nabíjení pohotovostní části. Obr. Konstrukce Logalux SL00-; rozměry, připojení a technická data str. 4 Magnéziová anoda Tepelná izolace Výstup teplé vody 4 Nádoba zásobníku 5 Horní výměník tepla (teplosměnná plocha) pro dohřev zkotle 6 Stratifikační trubka 7 Samotížná silikonová klapka 8 Spodní solární výměník tepla (teplosměnná plocha) 9 Vstup studené vody Bivalentní zásobník Logalux SL00/400/500- Bivalentní solární zásobník Logalux SL - o objemu 00 l, 400 l nebo 500 l mají jeden solární výměník a horní výměník určený pro dohřev z kotle. Tyto zásobníky lze dodat i v bílé barvě opláštění jako provedení Logalux SL - W. 4 5 6 7 8 9 6 70 64 79-0.il Projekční podklady Solární technika Logasol 6 70 80 657 (0/0)

Technický popis a systémové komponenty Termosifonový princip při silném slunečním záření Ohřátá teplá voda rychle stoupá vzhůru a je během krátké doby k dispozici v pohotovostní části zásobníku. Zásobník se ohřívá shora dolů ( obr., poz. ). Vzhledem k tomu, že v termosifonové trubce solárního výměníku proudí voda jen zdola nahoru, dochází k velkému teplotnímu rozdílu mezi zpátečkou zásobníku a kolektorem. To zaručuje vysoký solární zisk. AW AW AW VS VS VS RS RS RS VS EK VS EK VS EK RS RS RS 6 70 64 79-.il Obr. Proces nabíjení termosifonového zásobníku při silném slunečním záření AW výstup teplé vody EK vstup studené vody RS solární zpátečka RS zpátečka zásobníku VS solární vstup VS vstup do zásobníku dělicí vrstva mezi teplotními hladinami Termosifonový princip při slabším slunečním záření Ohřeje-li se teplá voda např. jen na 0 C, stoupá pouze k vrstvě s touto teplotou. Voda proudí do zásobníku otevřenými samotížnými klapkami a ohřívá tuto oblast ( obr. 4, poz. ). Výstup ze samotížných klapek zastaví další stoupání vody v termosifonové trubce a zabrání promíchání vody s vodou vyšší teplotě z vyšších vrstev ( obr. 4, poz. ). AW VS RS 40 C 0 C 40 C 0 C VS EK 0 C 0 C 0 C RS 6 70 64 79-.il Obr. 4 Výstup teplé vody z termosifonové trubky při slabším slunečním záření AW výstup teplé vody EK vstup studené vody RS solární zpátečka RS zpátečka zásobníku VS solární vstup VS vstup do zásobníku otevřená samotížná klapka v termosifonové trubce uzavřená samotížná klapka Projekční podklady Solární technika Logasol 6 70 80 657 (0/0)

Technický popis a systémové komponenty Rozměry a technická data termosifonových zásobníků Logalux SL Mg M EH ) M M M4 ØD ØD Sp SL...- AW R VS R M EZ R6 RS R EK, EL R6 VS R6 RS R6 H H AW H VS H EZ H RS H EK, EL H VS H RS 8 Mg EH A M M4 RS VS A 6 70 64 79-.il Obr. 5 Rozměry a připojení Logalux SL M Jímka pro čidlo (vnitřní 9,5 mm) Mg Magnéziová anoda M M4 Místa měření teploty; osazení dle komponentů, hydrauliky a regulace systému Upevňovací svorky M až M4 pro příložná teplotní čidla jsou v bočním pohledu zakresleny s přesazením ) Jen pro SL500- Termosifonový zásobník Logalux jednotka SL00- SL400- SL500- Průměr zásobníku s izolací Průměr zásobníku bez izolace D D Sp Výška H mm 670 670 970 Klopná výška mm 570 590 890 Vstup studené vody/vypouštění H EK/EL mm 45 0 Zpátečka solárního systému H RS mm 00 Výstup solárního systému H VS mm 70 Zpátečka ze zásobníku H RS mm 886 87 0 Vstup do zásobníku H VS mm 99 85 45 Vstup cirkulace H EZ mm 008 994 54 Výstup teplé vody H AW mm 9 9 69 Příruba pro elektrickou topnou tyč EH palec Rp½ Rozteč nohou A A Celkový objem zásobníku l 00 90 490 Pohotovostní objem zásobníku V aux l 55 8 8 Objem solární části zásobníku V sol l 45 09 6 Objem solárního výměníku l 0,9,4 Teplosměnná plocha solárního výměníku m 0,8 Pohotovostní ztráty dle EN 897 ) Pohotovostní ztráty dle DIN V 470-0 ) mm mm mm mm 770 570 75 45 ) Měřeno při teplotní diferenci 45 K (celý zásobník nahřátý) ) Výpočtem zjištěná hodnota dle normy ) Hodnoty dle DIN 4708 při nahřátí na teplotu zásobníku 60 C při teplotě otopné vody 80 C 4) Výstupní teplota topné vody/teplé vody/vstup studené vody 850 650 440 600 kwh/4h,75,99, kwh/4h,,0,9 Výkonové číslo (horní výměník tepla) ) N L, 4, 6,7 Trvalý výkon (horní výměník tepla) při 80/45/0 C 4) kw (l/h) 4, (84) Počet kolektorů str. 94, str. 98 Hmotnost vč. tepelné izolace kg 44 89 0 Max. provozní tlak solární/topná/teplá voda bar 8/5/0 8/5/0 8/5/0 Max. provozní teplota solární/topná/teplá voda C 5/60/95 Tab. 7 Technická data Logalux SL 4 Projekční podklady Solární technika Logasol 6 70 80 657 (0/0)

4 5 6 Technický popis a systémové komponenty..4 Kompaktní kondenzační kotel Logamax plus GB7T s integrovaným solárním zásobníkem Vybrané charakteristiky a zvláštnosti kompaktní jednotka kondenzačního kotle a bivalentního zásobníku s vrstveným nabíjením o objemu 04 l prostorově nenáročné řešení pro řadové, jednoa dvougenerační rodinné domy kondenzační kotel ve dvou výkonech úspora času a nákladů na instalaci díky integrovaným komponentům pro vytápěcí a solární systém (např. čerpadlová skupina, solární modul SM0, expanzní nádoba pro vytápění i solární systém) vrstveně nabíjený zásobník TV s výměníkem pro solární systém a termoglazurou Buderus DUOCLEAN plus a magnéziovou anodou pro ochranu proti korozi ohřev TV z kondenzačního kotle přes nerezový deskový výměník set pro připojení cirkulace jako příslušenství Pro tvrdost vody od 5 do 0 dh, doporučujeme omezit teplotu teplé vody v zásobníku na max. 55 C. Na solárním regulátoru je nutné nastavit max. teplota 55 C. Případně je možné použít úpravnu vody. Při tvrdosti nad dh hrozí zanášení deskového výměníku vodním kamenem. Doporučujeme buď použití zásobníky s trubkovým výměníkem nebo použít úpravnu vody. 400 600 400 446 Ø5 Ø80 7 4 5 ) 8,5 90 ) 5 ) 80 ) 5 ) 070 ) 05 ) 860 95 Obr. 6 Rozměry a připojení pro GB7-4/0 T0SR (rozměry v mm) s připojovací sadou vlevo/vpravo (příslušenství) Cirkulace G½ Plyn G ½ Studená voda G ¾ 4 Výstup zpátečky G ¾ 75 6 70 648 096-.O 5 Zpátečka vytápění G ¾ 6 Teplá voda G ¾ ) Rozměr je při použití sady pro připojení vpravo/vlevo Projekční podklady Solární technika Logasol 6 70 80 657 (0/0) 5

Technický popis a systémové komponenty Technická data solárnímu zásobníku v kompaktním kondenzačním kotli jednotka GB7-4 T0 SR GB7-0 T0 SR Jmenovitý výkon kotle kw 4 0 Celkový objem zásobníku l 04 04 Pohotovostní objem zásobníku (V aux ) l 50 50 Objem solární části zásobníku (V sol ) l 54 54 Teplosměnná plocha solárního výměníku m 0,8 0,8 Objem solárního výměníku l 4,6 4,6 Výstupní teplota C 40-70 40-70 Max. průtok l/min,0,0 Specifický průtok dle EN 65 (D) l/min 0,7 4, Pohotovostní ztráty dle DIN 475 část 8 ) kwh/4h,, Pohotovostní ztráty dle DIN V 470-0 ) kwh/4h 0,5 0,5 Max. provozní teplota C 95 95 Max. provozní tlak (P MW ) bar 0 0 Max. trvalý výkon při: - T V = 75 C a T Sp = 45 C dle DIN 4708 - T V = 75 C a T Sp = 60 C l/h l/h 5 48 586 4 Min. doba ohřevu z T K = 0 C na T Sp = 60 C s T V = 75 C min. 0 Výkonové číslo N L ) dle DIN 4708 při T V = 75 C (max,8, Hmotnost kompaktního kotle (bez obalu) kg 66 66 Tab. 8 Technická data pro zásobník v kompaktním kondenzačním kotli GB7 T0SR ) Hodnota dle normy, tepelné ztráty v potrubí mimo zásobník nejsou zohledněny ) Výpočtem zjištěná hodnota dle normy ) Výkonové číslo N L udává počet bytů obsazeného,5 lidmi, normální vanou a dvěma dalšími odběrnými místy. N L dle DIN 4708 při T Sp = 60 C, T Z = 45 C, T K = 0 C a při maximálním přenositelném výkonu. T V T Sp T K T Z = výstupní teplota = teplota v zásobníku = teplota studené vody = teplota teplé vody 6 Projekční podklady Solární technika Logasol 6 70 80 657 (0/0)

Technický popis a systémové komponenty..5 Kombinovaný zásobník Logalux P750 S a kombinovaný termosifonový zásobník Logalux PL /S pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vybrané charakteristiky a zvláštnosti kombinovaného zásobníku Logalux P750 S vnitřní zásobník teplé vody s termoglazurou Buderus DUOCLEAN plus a magnéziovou anodou jako ochrana proti korozi dostatečně dimenzovaný výměník tepla z hladkých trubek k optimálnímu využití slunečního záření přívod všech přípojek vody shora, všech přípojek pro solár a vytápění ze strany solární výměník tepla je v topné vodě, takže nehrozí nebezpečí zanesení vodním kamenem příznivým poměrem vnějšího povrchu k objemu je dosaženo minimální tepelných ztrát odnímatelná 00 mm silná izolace z polyuretanové pěny s horním krytem hydraulika s několika jednoduchými mechanickými komponenty Konstrukce a funkce kombinovaného zásobníku Logalux P750 S V horní části akumulačního zásobníku se nachází plovoucí zásobník teplé vody, který je koncipován na principu dvojitého pláště, do něhož vstupuje studená voda shora. Ve spodní části je solární výměník tepla ( obr. 7, poz. 7) připojený ze strany, který nejprve ohřívá topnou vodu v akumulačním zásobníku ( obr. 7, poz. 6). Po krátké době dosáhne i voda v horní pohotovostní části ( obr. 7, poz. 4) požadované teploty, takže může být teplá voda odebírána shora. Pro dohřev teplé vody kotlem je třeba použít přípojku zpátečky na spodním hranici pohotovostní části ( obr. 6 na str. 59). Pro připojení k vytápěcímu zařízení se doporučuje hlídač zpátečky ( str. 60) ve spojení se solárním regulátorem Logamatic SC40 nebo solární funkční modul FM44 se sadou HZG ( str. 60). Obr. 7 Konstrukce Logalux P750 S; rozměry, připojení a technická data str. 0 Magnéziová anoda Tepelná izolace Jímka pro čidlo 4 Plovoucí zásobník TV 5 Vstup studené vody 6 Akumulační část zásobníku 7 Solární výměník tepla 4 5 6 7 6 70 64 79-4.il Projekční podklady Solární technika Logasol 6 70 80 657 (0/0) 7

Technický popis a systémové komponenty Vybrané charakteristiky a zvláštnosti kombinovaného zásobníku Logalux PL /S vnitřní kónický zásobník teplé vody s termoglazurou Buderus DUOCLEAN plus a magnéziovou anodou jako ochrana proti korozi patentovaná termosifonová trubka uvnitř zásobníku teplé vody po celé výšce zásobníku pro vrstvené nabíjení solární výměník tepla zabudovaný v termosifonové trubce obklopený teplou vodou systém s podstatně vyšší solární účinností, neboť solární zařízení ohřívá nejprve nejchladnější médium boční přívod všech přípojek vytápění přívod solární kapaliny a studené vody zespodu. příznivým poměrem vnějšího povrchu k objemu je dosaženo minimální tepelných ztrát odnímatelná 00 mm silná fleecová izolace (ISO plus) s horním krytem hydraulika s několika jednoduchými mechanickými komponenty Konstrukce a funkce kombinovaného zásobníku Logalux PL /S Termosifonové kombinované zásobníky Logalux PL750/S a PL000/S mají kónické vnitřní zásobník ( obr. 8, poz. 5) pro ohřev teplé vody. V teplé vodě se nachází termosifonová trubka, která je umístěna po celé výšce zásobníku a v ní je integrován solární výměník tepla ( obr. 8, poz. 6 a poz. 8). S tímto patentovaným zařízením pro vrstvené nabíjení se zásobník teplé vody může nabíjet podle termosifonového principu. Při dostatečném slunečním záření je již po krátké době k dispozici teplá voda o dostatečné teplotě. Vně obklopuje zásobník teplé vody akumulační zásobník ( obr. 8, poz. 4), který se ohřívá v závislosti na stavu nabití vrstev ve vnitřním tělese. 4 5 6 7 8 Obr. 8 Konstrukce Logalux PL /S; rozměry, připojení a technická data str. 0 Magnéziová anoda Tepelná izolace Výstup teplé vody 4 Akumulační část zásobníku 5 Kónický zásobník TV 6 Termosifonová trubka 7 Samotížná silikonová klapka 8 Solární výměník tepla 9 Vstup studené vody 9 6 70 64 79-5.il 8 Projekční podklady Solární technika Logasol 6 70 80 657 (0/0)

Technický popis a systémové komponenty Funkce termosifonového kombinovaného zásobníku Logalux PL /S Studená voda vstupuje do kónické spodní části vnitřního zásobníku, takže solární výměník a termosifonová trubka leží v oblasti nejstudenější vody. Termosifonová trubka je ve spodní části opatřena otvorem, kterým se studená voda dostává k solárnímu výměníku. Zde se voda ohřívá solárním zařízením a stoupá trubkou vzhůru, aniž by docházelo k promíchávání s chladnější vodou. Po výšce trubky jsou umístěny otvory se samotížnými klapkami ovládanými vztlakem ( obr. 8, poz. 7), kterými se dostává ohřátá teplá voda do teplotní hladiny zásobníku o stejné teplotě ( obr. 9, část ). S časovým zpožděním pak přechází teplo do topné vody v akumulační části zásobníku, takže se shora dolů nabíjí i akumulační zásobník ( obr. 9, část ). Je-li zásobník teplé vody i akumulační zásobník plně nabitý, solární zařízení se vypne ( obr. 9, část ). Odebírá-li se nyní teplá voda, zásobník teplé vody se pomalu vybíjí zdola nahoru. Do vnitřního zásobníku opět proudí studená voda. Na základě zpoždění mezi vnitřním a vnějším zásobníkem je již opět možný odběr tepla ze solárního systému ve vnitřním zásobníku, i když je akumulační zásobník ještě plně nabit ( obr. 9, část 4). Tento princip má za následek podstatně vyšší účinnost solárního systému. EK VS RS EK VS RS AW AW VS RS EK VS RS AW VS RS EK VS RS AW 4 VS RS VS RS Je-li zásobník teplé vody téměř vyčerpán, dohřívá zásobník teplé vody jak solární výměník tak i akumulační zásobník ( obr. 9, část 5). Není-li k dispozici žádné solární teplo (např. při velké oblačnosti), lze akumulační zásobník dohřívat kotlem ( obr. 9, část 6) nebo kombinovat s kotlem na tuhá paliva. Pro připojení k otopnému systému se doporučuje hlídání zpátečky ( str. 60) ve spojení se solárním regulátorem Logamatic SC40 nebo solárním modulem FM44 se sadou HZG ( str. 60). EK VS RS AW VS RS EK VS RS AW VS RS 5 6 6 70 64 79-6.il Obr. 9 Nabíjení a vybíjení kombinovaného termosifonového zásobníku AW Výstup teplé vody EK Vstup studené vody RS Zpátečka ze zásobníku (solární) RS Zpátečka ze zásobníku VS Výstup ze zásobníku (solární) VS Výstup ze zásobníku Ostatní přípojky pro další zdroje na obr. 0 a obr. na str. 0 nebo v tab. 9 na str. Projekční podklady Solární technika Logasol 6 70 80 657 (0/0) 9