Logatherm WPL 10 IK C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

Podobné dokumenty
Logatherm WPS C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

Informační list výrobku o spotřebě elektrické energie Logatherm WPS 10K

THRs/THs 2-17 B A ++ A + A B C D E F G B C D E F G /2013

WPL C 35 C A ++ A + A B C D E F G A + A kw kw. 67 db

HPA-O 10 C Premium 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G kw kw. 54 db

WPL 17 ICS classic 55 C 35 C A ++ A ++ A ++ A + A B C D E F G kw kw. 51 db. 48 db

WPL 23 E 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G A + A kw kw. 58 db. 65 db

WPF C 35 C A ++ A ++ A ++ A + A B C D E F G kw kw. 54 db

WPF 23 Set 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G

Technický list. Technické údaje

11 Technickéúdaje. Rozměry a připojení. Připojení XL1

A +++ A ++ A + A B C D E F G

11 Technické údaje. Rozměry F F , -16, -20. Kapitola 11 Technické údaje Ø52 Ø Ø52 Ø40 F2120 F2120

9/9. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne XXX,

LWZ 404 SOL A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. 9 kw. 6 kw. 3 kw. 58 db /2013

LWZ 304 SOL A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. 4 kw. 56 db /2013

11 Technické údaje. Rozměry AMS 10 40º 40º. Kapitola 11 Technické údaje

A +++ A ++ A + A B C D E F G

11 Technické údaje. Rozměry a připojení F F * Vyžaduje příslušenství KVR 10. * Vyžaduje příslušenství KVR 10. Kapitola 11 Technické údaje

WPC 05 A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. 7 kw. 6 kw. 43 db /2013

(Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 239, , s. 136)

100699HSDV kw. 9 kw. 10 kw

alpha innotec LWC kw kw db 47 db

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

103563VS46. 6 kw. 8 kw. 9 kw

103541WPR02 NOVELAN LA 8.1-WPR-Net kw kw db 58 db

100776HSV kw. 6 kw. 6 kw

alpha innotec SWCV 122H kw kw db - db

(Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 239, , s. 1)

3/9. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne XXX,

ŠTÍTKY ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI KOMBINOVANÝCH SOUPRAV PRO VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY

Logatherm WPLS 4.2 Light C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

L 239/136 Úřední věstník Evropské unie

Klimatizační technika Nastavte si svoje počasí

6/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne XXX,

IST 03 C ITACA KB Důležité informace pro výpočet. Překlad původních instrukcí (v italštině)

FORMENTERA KC KR KRB

ANTEA KC KR KRB

GIAVA KRB

EKODESIGN ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA ÚČINNOST ZDROJŮ TEPLA

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

infolinka

Rada Evropské unie Brusel 1. února 2016 (OR. en)

Požadavky tepelných čerpadel

Příl.2 VZOR Zpráva o jednorázové kontrole kotlů s návrhy na opatření

Alféa Extensa A.I. / Alféa Extensa Duo A.I. Alféa Excellia A.I. / Alféa Excellia Duo A.I.

Novinky v oblasti vytápění a přípravy teplé vody. Roman Vavřička. Teplá voda vs. Vytápění

VÍTĚZÍ. Směrnice EU o ekodesignu pro dobrý pocit z odpovědného přístupu k životnímu prostředí

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

VICTRIX Zeus ErP. Závěsné kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem TUV

VICTRIX R ErP Závěsné kondenzační kotle

HERCULES Condensing ERP. Stacionární kondenzační kotle s vestavěným nerezovým zásobníkem TUV

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÁ ČERPADLA. MAGIS PRO ErP. Tepelná čerpadla vzduch/voda v provedení split

Návod k obsluze. Geotermální tepelné čerpadlo

Výpis z programu Altherma Simulátor

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

TEPELNÁ ČERPADLA prospekt 04/p/2018 Vyrobeno v Polsku

Technické údaje SI 130TUR+

Alféa Excellia HP A.I. Alféa Excellia HP Duo A.I.

Vitocal 222-G. 3.1 Popis výrobku

THERM PRO 14 KX.A, XZ.A

Technické údaje SI 75TER+

Alternativní zdroje v bytových domech

Vitocal 242-G. 4.1 Popis výrobku

Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla

VIPS gas s.r.o. Na Bělidle 1135,Liberec 6, TECHNICKÁ DATA PLYNOVÉ KOTLE KLASICKÉ A KONDENZAČNÍ KONSTRUKCE

Česká republika cs. Návod k obsluze. Reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch/voda Split Inverter ALEZIO V220 EVOLUTION AWHP-2 MIV-3 V220

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

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG

(Text s významem pro EHP) (2017/C 076/02) Parametr ESO Odkaz/název Poznámky (1) (2) (3) (4) Lokální topidla na tuhá paliva

Česká republika cs. Návod k obsluze. Reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch/voda Split Inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3

Tepelné čerpadlo vzduch-voda NIBE AMS 10 6, 8, 12, 16

Therma V TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA

Řešení Panasonic pro výrobu studené a teplé vody!

TECHNICKÉ PARAMETRY ECONOMIC

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG 2014

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

VICTRIX Zeus Superior ErP. Závěsné kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem TUV

Plynové kotle.

Štítky energetické účinnosti kombinovaných souprav pro vytápění a přípravu teplé vody

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

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Vitocal 343-G. 8.1 Popis výrobku

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

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

Technické údaje LA 60TU

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

Tepelné čerpadlo LORIA

Technické údaje LA 18S-TU

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

Ekonomická rozvaha změny zdroje vytápění

Technické údaje LA 60TUR+

THERM 20, 28 CXE.AA, LXZE.A

Jak to bude s plynovými spotřebiči?

Tabulka provozních nastavení

Základní analýza energetického monitoru

Transkript:

55 C 35 C A B C D E F G 55 9 9 11 12 12 13 db kw kw 54 db 2015 811/2013

A B C D E F G 2015 811/2013

Údaje vyhovují požadavkům nařízení (EU) 811/2013 a (EU) 812/2013. Údaje o výrobku Symbol Jednotka Tepelné čerpadlo vzduch-voda ano Tepelné čerpadlo voda-voda Tepelné čerpadlo solanka-voda Nízkoteplotní tepelné čerpadlo Vybavené přídavným ohřívačem? ano Kombinovaný ohřívač s tepelným čerpadlem Jmenovitý tepelný výkon (průměrné klimatické podmínky) Prated kw 11 Jmenovitý tepelný výkon (chladnější klimatické podmínky) Prated kw 9 Jmenovitý tepelný výkon (teplejší klimatické podmínky) Prated kw 12 Jmenovitý tepelný výkon (nízkoteplotní použití, průměrné klimatické podmínky) Prated kw 12 Jmenovitý tepelný výkon (nízkoteplotní použití, chladnější klimatické podmínky) Prated kw 9 Jmenovitý tepelný výkon (nízkoteplotní použití, teplejší klimatické podmínky) Prated kw 13 Sezonní ergetická účinnost vytápění (průměrné klimatické podmínky) η S % 116 Sezonní ergetická účinnost vytápění (chladnější klimatické podmínky) η S % 107 Sezonní ergetická účinnost vytápění (teplejší klimatické podmínky) η S % 139 Sezonní ergetická účinnost vytápění (nízkoteplotní použití, průměrné klimatické podmínky) η S % 147 Sezonní ergetická účinnost vytápění (nízkoteplotní použití, chladnější klimatické podmínky) η S % 131 Sezonní ergetická účinnost vytápění (nízkoteplotní použití, teplejší klimatické podmínky) η S % 177 Třída ergetické účinnosti A Třída ergetické účinnosti (nízkoteplotní použití) A Třída regulátoru teploty III Přínos regulátoru teploty k sezonní ergetické účinnosti vytápění % 1,5 Topný výkon pro částečné zatížení při vnitřní teplotě 20 C a venkovní teplotě Tj Tj = - 7 C (průměrné klimatické podmínky) Pdh kw 7,8 Tj = - 7 C (nízkoteplotní použití, průměrné klimatické podmínky) Pdh kw 8,4 Tj = 2 C (průměrné klimatické podmínky) Pdh kw 10,2 Tj = 2 C (nízkoteplotní použití, průměrné klimatické podmínky) Pdh kw 10,5 Tj = 7 C (průměrné klimatické podmínky) Pdh kw 12,2 Tj = 7 C (nízkoteplotní použití, průměrné klimatické podmínky) Pdh kw 12,4 Tj = 12 C (průměrné klimatické podmínky) Pdh kw 14,0 Tj = 12 C (nízkoteplotní použití, průměrné klimatické podmínky) Pdh kw 14,1 Tj = bivalentní teplota (průměrné klimatické podmínky) Pdh kw 8,6 Tj = bivalentní teplota (nízkoteplotní použití, průměrné klimatické podmínky) Pdh kw 9,1 Tj = mezní provozní teplota Pdh kw 5,3 Tj = mezní provozní teplota (nízkoteplotní použití) Pdh kw 5,3 U tepelných čerpadel vzduch-voda: Tj = 15 C pokud TOL < 20 C) Pdh kw 1,7 U tepelných čerpadel vzduch-voda: Tj = - 15 C (pokud TOL < - 20 C) (nízkoteplotní použití) Pdh kw 6,5 Bivalentní teplota (průměrné klimatické podmínky) T biv C -4 Bivalentní teplota (teplejší klimatické podmínky) T biv C 2 Bivalentní teplota (nízkoteplotní použití, průměrné klimatické podmínky) T biv C -4 Topný výkon v cyklickém intervalu (průměrné klimatické podmínky) Pcych kw - Topný výkon v cyklickém intervalu (nízkoteplotní použití, průměrné klimatické podmínky) Pcych kw - Koeficient ztráty ergie -

Údaje o výrobku Symbol Jednotka Koeficient ztráty ergie Tj = - 7 C Cdh 1,0 Deklarovaný topný faktor bo koeficient primární ergie pro částečné zatížení při vnitřní teplotě 20 C a venkovní teplotě Tj Tj = - 7 C COPd 2,01 Tj = - 7 C (nízkoteplotní použití, průměrné klimatické podmínky) COPd 2,86 Tj = - 7 C PERd % - Tj = 2 C (průměrné klimatické podmínky) COPd 2,93 Tj = 2 C (nízkoteplotní použití, průměrné klimatické podmínky) COPd 3,77 Tj = 2 C PERd % - Tj = 7 C (průměrné klimatické podmínky) COPd 3,93 Tj = 7 C (nízkoteplotní použití, průměrné klimatické podmínky) COPd 4,63 Tj = 7 C PERd % - Tj = 12 C (průměrné klimatické podmínky) COPd 4,88 Tj = 12 C (nízkoteplotní použití, průměrné klimatické podmínky) COPd 5,03 Tj = 12 C PERd % - Tj = bivalentní teplota (průměrné klimatické podmínky) COPd 2,27 Tj = bivalentní teplota (nízkoteplotní použití, průměrné klimatické podmínky) COPd 3,19 Tj = bivalentní teplota PERd % - Tj = mezní provozní teplota COPd 1,42 Tj = mezní provozní teplota (nízkoteplotní použití) COPd 1,89 Tj = mezní provozní teplota PERd % - U tepelných čerpadel vzduch-voda: Tj = - 15 C (pokud TOL < - 20 C) COPd 1,73 U tepelných čerpadel vzduch-voda: Tj = 15 C (pokud TOL < 20 C) (nízkoteplotní použití) COPd 2,35 U tepelných čerpadel vzduch-voda: Tj = - 15 C (pokud TOL < - 20 C) PERd % - U tepelných čerpadel vzduch-voda: mezní provozní teplota TOL C -20 U tepelných čerpadel vzduch-voda: mezní provozní teplota (nízkoteplotní použití) - Topný výkon v cyklickém intervalu (průměrné klimatické podmínky) COPcyc - Topný výkon v cyklickém intervalu (chladnější klimatické podmínky) COPcyc - Topný výkon v cyklickém intervalu (teplejší klimatické podmínky) COPcyc - Topný výkon v cyklickém intervalu (nízkoteplotní použití, průměrné klimatické podmínky) COPcyc - Topný výkon v cyklickém intervalu (nízkoteplotní použití, chladnější klimatické podmínky) COPcyc - Topný výkon v cyklickém intervalu (nízkoteplotní použití, teplejší klimatické podmínky) COPcyc - Topný výkon v cyklickém intervalu PERcyc % - Mezní provozní teplota ohřívané vody WTOL C 58 Spotřeba elektrické ergie v jiných režimech ž v aktivním režimu Vypnutý stav P OFF kw 0,010 Stav vypnutého termostatu P TO kw 0,010 V pohotovostním režimu P SB kw 0,010 Režim zahřívání skříně kompresoru P CK kw 0,000 Přídavný ohřívač Jmenovitý tepelný výkon Psup kw 4,0 Jmenovitý tepelný výkon (nízkoteplotní použití, průměrné klimatické podmínky) Psup kw 4,2 Ergetický příkon Elektro Další položky Regulace výkonu stálá Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostředí L WA db 55

Údaje o výrobku Symbol Jednotka Hladina akustického výkonu ve venkovním prostoru L WA db 54 Roční spotřeba ergie (průměrné klimatické podmínky) Q HE kwh 7770 Roční spotřeba ergie (chladnější klimatické podmínky) Q HE kwh 7872 Roční spotřeba ergie (teplejší klimatické podmínky) Q HE kwh 4628 Roční spotřeba ergie (nízkoteplotní použití, průměrné klimatické podmínky) Q HE kwh 6554 Roční spotřeba ergie (nízkoteplotní použití, chladnější klimatické podmínky) Q HE kwh 6760 Roční spotřeba ergie (nízkoteplotní použití, teplejší klimatické podmínky) Q HE kwh 3900 Emise oxidů dusíku (pouze pro plyn bo olej) NO x mg/kwh - U tepelných čerpadel vzduch-voda: jmenovitý průtok vzduchu ve venkovním prostoru m³/h 3400 U tepelných čerpadel vzduch-voda: jmenovitý průtok vzduchu ve venkovním prostoru (nízkoteplotní použití) m³/h 3400 Jmenovitý průtok solanky venkovním výměníkem tepla u tepelných čerpadel solanka-voda: m³/h - Jmenovitý průtok solanky venkovním výměníkem tepla u tepelných čerpadel solanka-voda (nízkoteplotní použití): m³/h - Denní spotřeba paliva Q fuel kwh - Roční spotřeba paliva AFC GJ - Zvláštní opatření týkající se instalace a údržby, recyklace a/bo likvidace jsou popsána v návodu k instalaci a obsluze. Návody k instalaci a obsluze si pečlivě pročtěte a řiďte se jimi.

Tabulka systémových da: Údaje vyhovují požadavkům nařízení (EU) 811/2013. Ergetická účinnost soupravy výrobků uvedená v tomto informačním listu musí odpovídat její skutečné ergetické účinnosti poté, co je souprava instalována v budově, protože tuto účinnost ovlivňují také další faktory, jako jsou tepelné ztráty přenosové soustavy a dimenzování výrobků v souvislosti s velikostí a vlastnostmi budovy. Údaje pro výpočet ergetické účinnosti vytápění I Hodnota ergetické účinnosti vytápění preferovaného ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů 116 % II Faktor pro porovnání tepelného výkonu preferovaného ohřívače a přídavných ohřívačů soupravy 0,00 III Hodnota matematického výrazu 294/(11 Prated) 2,43 IV Hodnota matematického výrazu 115/(11 Prated) 0,95 V Rozdíl sezonních ergetických účinností vytápění za průměrných a chladnějších klimatických podmík 9 % VI Rozdíl sezonních ergetickou účinností vytápění za teplejších a průměrných klimatických podmík 23 % Sezonní ergetická účinnost vytápění tepelného čerpadla I = 1 116 % Regulátor teploty (Z informačního listu regulátoru teploty) 2 1,5 % Třída: I = 1 %, II = 2 %, III = 1,5 %, IV = 2 %, V = 3 %, VI = 4 %, VII = 3,5 %, VIII = 5 % Přídavný kotel (Z informačního listu kotle) ( - I) x II = - 3 - % Sezonní ergetická účinnost vytápění (v %) Solární přínos (III x - IV x - ) x 0,45 x ( - /100) x - = 4 - % (Z informačního listu solárního zařízení) Plocha kolektoru (v m 2 ) Objem nádrže (v m 3 ) Účinnost kolektoru (v %) Klasifikace nádrže: = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81 Sezonní ergetická účinnost vytápění soupravy při průměrných klimatických podmínkách: 5 118 % Třída sezonní ergetické účinnosti vytápění soupravy za průměrných klimatických podmík G < 30 %, F 30 %, E 34 %, D 36 %, C 75 %, B 82 %, A 90 %, 98 %, 125 %, 150 % Sezonní ergetická účinnost vytápění při chladnějších klimatických podmínkách: 5 118 V = 109 % při teplejších klimatických podmínkách: 5 118 VI = 141 %