solární systémy Technické informace Solární systémy www.thermomax.cz



Podobné dokumenty
Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Solární systémy Brilon pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

SOLÁRNÍ SYSTÉMY pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Solární systémy Brilon pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet ISS

Termostatický směšovací ventil Technický popis. Max. pracovní tlak: 1 MPa = 10 bar

A ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY

Produktový katalog pro projektanty

VIESMANN VITOCELL 100 L. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 100 L VITOTRANS 222

VIESMANN VITOCELL 100 V. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 100 V. Objem 390 litrů. Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17

Příprava vody pro sociální a technologické účely.

Solární systémy Brilon pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Akumulační nádrže. NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 [1]

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 UKV 102, 300, 500. Tradice od roku 1956

VITODENS 222-F 7.2. Plynový kondenzační kompaktní kotel 4,8 až 35,0 kw. Vitodens 222-F H Normovaný stupeň využití: 98 % (H s ) / 109 % (H i ).

VYTÁPĚNÍ OBJEKTU RÁJEC 38, ČERNAVA

Solární provedení. Palivo. Zemní plyn nebo kapalný plyn (propan) dle ČSN EN 437. Vybavení

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Logatherm WPS K

Hoval CombiVal ER ( ) Zásobníkový kombinovaný ohřívač. Popis výrobku ČR Zásobníkový ohřívač Hoval CombiVal ER ( )

Akumulační nádrže a zásobníkové ohřívače TV

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009

Nástěnný kotel s nerezovým zásobníkem 40 litrů NIAGARA C 25 CF - komín NIAGARA C 25, 30 FF - turbo

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby

Technické podklady. Solárních panelů. Solárních systémů

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla

Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu

Akumulační nádrže typ NADO

D DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS VYVEDENÍ TEPELNÉHO VÝKONU TECHNICKÁ ZPRÁVA

Nástěnný kondenzační kotel s nerezovým zásobníkem MIDI SERELIA GREEN 25 FF

Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ

290 A/W. Uživatelská příručka (2010/01) D

pro vytápění a ohřev TV Na Výšinách 1075/3, Praha 7-Bubeneč Investor stavby: Městská Část Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7-Holešovice

Rozdělovače topných okruhů pro podlahové vytápění FHF

200 L 300 L 500 L 800 L 1000 L 1500 L 2000 L Návod k obsluze a montáži

Dešťová voda, sběr, využívání - přehled techniky 1/8 listů

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA C - ŠKOLA - PŮDNÍ VESTAVBA

Nízké škodliviny a efektivní způsob provozu

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění!

Fototermika a fotovoltaika [1]

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE

Technické informace. Solární systémy.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI SOLÁRNÍ SOUSTAVY V OBJEKTU ZŠ A MŠ FRYMBURK

Comfort-Wohnungs-Lüftung. Komfortní jednotka bytového větraní CWL CWL s rekuperací

SOLÁRNÍ KOLEKTORY BRAMAC Zdroj energie s budoucností

Modelová řada (200) 200 (300) 300 (500) 500 (800) 800 (1000) 1000 (1500) 1500 (2000) 2000 (2500) 2500 (3000) 3000 (4000) 4000 (5000) 5000

INDUKČNÍ ODSAVAČE PAR

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE

Multifunkční solární kolektory pro integraci do budov

D. Dokumentace stavebního objektu

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

DUA plus edice - 07/2008. NÁVOD K POUžITÍ PRO UžIVATELE

Úvod. Předmět dokumentace. Výchozí podklady. Stávající stav. Tepelná bilance. Parametry média

AkuCOMFORT 2000 L NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

VIESMANN VITOCELL W. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL W 100 VITOCELL W 300

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb a) mezi přepravní soustavou a

TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY KLIMATIZACE

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI

Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn.

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA WOODPELL Návod k přestavbě kotle

A TECHNICKÁ ZPRÁVA

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ VEGA 1000 DVS

Zásobníkové ohřívače vody 2014

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT

D.1.4b VYTÁPĚNÍ. Při řešení projektu kromě závěrů z výše uvedených podkladů, bylo vycházeno ze závazných podmínek platných norem, směrnic a předpisů:

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

Akumulační kamna AEG moderní a hospodárná

český výrobce termostatických ventilů a hlavic KATALOG 7/2013 SOLÁRNÍ SYSTÉMY Přirážka 7 % k uvedeným cenám od

Technická specifikace CDP

1. Seznam dokumentace. Textová část: Technická zpráva Tabulka čerpadel Výpočet komína Soupis tepelných ztrát Výpis základního materiálu

Solární soustavy pro bytové domy Tomáš Matuška

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

CS 400, 900 SIGMA PUMPY HRANICE ČERPACÍ STANICE

ČSN : 4: 2002) ČSN EN

Návod k instalaci a uvedení do provozu pro solární dělící systém CS

ÚVOD. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý

Protherm POG 19 Protherm POG 24

Instalace u zákazníka v ceně výrobku

Akumulační nádoby Technické informace

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda

Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice

1. ÚVOD: Cíl projektu

Transkript:

solární systémy Technické informace Solární systémy www.thermomax.cz

Obsah 1. Úvod...................................................................... 3 2 2. Ovlivnění výkonu solárního systému....................................... 5 3. Typy vakuových kolektorů................................................. 8 4. Umístění kolektorů....................................................... 11 5. Dimenzování............................................................ 12 6. Technické parametry..................................................... 16 7. Solární stanice........................................................... 19 8. Solární kapalina.......................................................... 21 9. Solární zásobníky........................................................ 22 10. Solární sady.............................................................. 25 11. Příslušenství............................................................. 26

1. Úvod Solární systémy Brilon Solární tepelné soustavy představují v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie zdroj tepla v podstatě s nulovým negativním vlivem na životní prostředí. Sestavy solárních kolektorů nabízené společností Brilon jsou tím nejlepším řešením pro přeměnu sluneční energie v energii tepelnou sloužící pro vytápění a ohřev vody. Společnost Brilon úzce spolupracuje s firmou Kingspan Solar ze Spojeného království, která vyrábí vakuové kolektory THERMOMAX a Varisol DF. Tyto výrobky jsou vyvíjeny a vyráběny výhradně v Evropě, konkrétně v Ulsteru. Při volbě účinných a finančně efektivních řešení pro snižování účtů za energie patří v Evropě solární kolektory Thermomax a Varisol DF mezi horké favority více než 25 let. Kolektory vyráběné společností Kingspan SOLAR jsou evropským výrobkem osvědčeným v evropských klimatických podmínkách. Energie, která v podobě slunečního záření každým rokem dopadne na povrch planety Země, představuje asi 15 000 násobek aktuální potřeby lidstva. Pro oblast České republiky se pak průměrný roční úhrn slunečního záření pohybuje, v závislosti na konkrétní lokalitě, v rozpětí 900 až 1200 kwh/m 2 (viz mapa). 3 972 3500 1000 3600 1028 3700 1056 3800 1083 3900 1111 4000 [KWh/m 2 ] -rok [MJ/m 2 ] -rok Princip solárních trubicových kolektorů Při fototermickém ohřevu je přetvářeno přímé i nepřímé (difuzní) sluneční záření na teplo pomocí správně navrženého solárního kolektoru Thermomax, který by měl ideálně směřovat k jihu. odraz, rozptyl odražené záření přímé záření rozptýlené záření

Thermomax 4 Každý kolektor Thermomax je tvořen řadou trubic pospojovanými dokonale izolovaným průtokovým sběračem. Vakuum uvnitř každé trubice zajišťuje naprostou izolaci absorbéru před vnějšími vlivy, jako jsou chlad, vítr nebo vlhkost. Tato vakuová izolace také zajišťuje minimální ztráty a tím i velmi účinnou přeměnu sluneční energie na teplo pro vytápění a ohřev vody. Kolektor Thermomax pracuje na principu tepelné trubice (Heat Pipe) nebo na principu přímého průtoku (Direct Flow). Heat Pipe Direct Flow Varisol DF Díky jedinečné segmentové konstrukci sběrače umožňuje systém Varisol DF přesnou volbu výkonu kolektoru a proto nejsou nutné kompromisy obvyklé u tradičních kolektorů s pevným počtem trubic. Varisol DF eliminuje stěžejní nevýhodu systému direct flow - přecitlivělost na správné dimenzování systému. Instalace nemůže být jednodušší 1 nasuňte trubici 2 sklopte trubici 3 zaklapněte trubici Vysoce výkonné vakuové trubice Solární trubice Thermomax a Varisol DF si dlouhodobě udrží špičkové parametry díky těmto technologickým přednostem: vysoce kvalitní sklo - jedinečné vlastnosti speciálního skla umožňují nerušený průchod záření a velmi nízké ztráty způsobené světelnými odrazy dokonalé vakuum - vytvořením vakua 10 6 mbar v trubici jsou zcela eliminovány tepelné ztráty způsobené vedením a prostupem tepla tavné spojení kovu a skla speciální technologie zabraňuje postupné penetraci vzácných plynů a znehodnocováni vakua.

2. Ovlivnění výkonu solárního systému Azimut (α) Absorbér kolektoru musí být orientován co nejvíce k jihu. Kolektory mají největší zisky s azimutálními úhly α do 45 východně nebo západně od jihu, s mírnou odchylkou výkonu systému (cca 1,5 %). Systémy, které se odchylují o více než 45, vyžadují přídavnou plochu kolektorů pro kompenzaci sníženého solárního zisku. 5 α s azimut Slunce západ 90 kolektor γ s α β úhel slunečního záření azimut kolektoru sklon kolektoru sever 180 γ s β α s α jih 0 východ -90 léto 13 14 15 16 jaro/podzim 13 11 11 13 14 15 10 14 15 16 9 16 17 18 západ 17 18 19 20 21 zima 10 8 jih 11 10 9 7 6 sever 9 8 5 7 4 východ

Úhel sklonu (β): Během roku se úhel dopadu slunečních paprsků mění (nejvyšší je v létě), maximálního radiačního výtěžku kolektoru lze dosáhnout, jen když je povrch kolektoru nastaven vůči slunci vertikálně. 6 Ohřev TV Platí empirické pravidlo, že kolektor musí směřovat k rovníku a optimální úhel sklonu pro ohřev užitkové vody je 0,7 zeměpisná šířka. Např. evropské město se zeměpisnou šířkou 50 bude vyžadovat úhel β = 50 0,7 = 35. Přitápění Pro přitápění se optimální úhel kolektoru rovná zeměpisné šířce. Zastínění Zastínění sníží celkový výkon solárního systému. Při návrhu solárního systému je proto nutné zvážit umístění kolektorů s cílem minimalizovat účinky zastínění vysokými budovami, stromy atd. Při návrhu větších systémů s více než jednou řadou kolektorů, musíte mezi řadami kolektorů ponechat dostatek místa. b d1 h Veličina Hodnota Jednotka b 2,00 m h 1,20 m Úhel β 35,00 Úhel γ 20 Datum a čas úhlu gama 21.12. 12.00 Plochá střecha úhel β 35 d Obr. Schéma znázorňující minimální rozestupy mezi kolektory Veličina Hodnota Jednotka d 4,8 m d1 3,2 m

α = sklon střechy β = sklon kolektoru + sklon střechy γ = úhel slunce nad horizontem b = výška slunečního kolektoru: kolektory Thermomax, model DF100 = 1,996 m kolektory Thermomax, modely HP200 a HP250 = 2,005 m d1 = b sin(β - α) / tan(γ - α) d = (b cos(β - α)) + d1 7 h = b2 (d-d1) 2 Stagnace Stagnace při dopadajícím slunečním záření na kolektor, kdy se teplo z kolektoru neodvádí (není potřeba tepla apod.), se absorbér zahřívá na velmi vysoké teploty (stagnační teplota). Stagnační teplota je ustálená teplota kolektoru přijímacího slunečního záření bez odvodu tepla. Systém je třeba navrhnout tak, aby byl výskyt stagnace co nejvíce minimalizován. Ke stagnaci obvykle dochází, je-li kolektor předimenzovaný nebo při delších obdobích, kdy není požadován žádný odběr tepla. Ochrana solárního systému před stagnací správné dimenzování solárního systému správná volba typu slunečního kolektoru správné dimenzování předřadné chladící a expanzní nádrže volba teplonosné látky regulátory s prázdninovou funkcí (ploché kolektory) Stagnační teploty jsou uvedeny v technických údajích u jednotlivých typů kolektorů.

3. Typy vakuových kolektorů Vakuové trubicové kolektory Thermomax HP, DF a Varisol DF 8 Heat Pipe Direct Flow Varisol DF Jednoduchá instalace Jedinečný systém plug and play konstrukce kolektorů Thermomax a Varisol DF činí jejich montáž jednoduchou a tedy velmi rychlou. Na klasické střechy jsou kolektory připevňovány pomocí univerzálních úchytů, které lze snadno přizpůsobit dané střešní krytině. Pro montáž kolektorů na ploché střechy nebo fasády jsou dodávány speciální montážní sady a rámy. Přednosti a výhody celoroční funkčnost od úsvitu až po setmění i bez přímého slunečního světla výroba tepla i v podmínkách chladu, větru a vlhka až 70% pokrytí roční spotřeby teplé vody o 30% vyšší účinnost proti deskovým kolektorům jedinečný omezovač teploty pro zásadní ochranu před stagnací vysoká odolnost proti krupobití prověřená nezávislým testem dokonalé vakuum po celou dobu životnosti kolektoru vizuální kontrola vakua průměrná životnost 25 let standardní záruka 10 let certifikace kvality Solar Keymark

Thermomax HP200/250 Tento kolektor využívá suchou tepelnou trubici, která je připevněna k zadní straně desky absorbéru. V tepelné trubici cirkuluje nosné médium, které se vypařuje vlivem slunečního záření a prostřednictvím kondenzátoru odevzdává teplo médiu solárního okruhu. Systém heat pipe se vyznačuje velkou odolností vůči stagnaci, která je garantována oddělenými okruhy a omezovači teploty (Snap Disc) na jednotlivých trubicích. Díky suchému připojení lze trubky kolektoru HP200/250 vyměnit bez nutnosti vypuštění solárního systému. Trubice musí být instalovány pouze ve svislé pracovní poloze se sklonem 20 70. Kolektory HP200/250 jsou k dispozici ve dvou velikostech: 20 trubic = plocha apertury 2,16 m 2 30 trubic = plocha apertury 3,24 m 2 Až 120 trubic (4 30 trubic) lze spojit do série s průtokem 12 l/min. 1. Pružné připojení 2. Absorbér 3. Nosná spona absorbéru 9 Omezovač teploty - ochrana kolektoru před stagnací Kolektory řady Kingspan HP obsahují jedinečné bezpečnostní zařízení. V jímce kondenzátoru je nainstalován omezovač teploty, který má dvě jmenovité teploty, 95 C (HP200) nebo 135 C (HP250). Je-li aktivován, brání vstupu kondenzátu do tepelné trubice z kondenzátoru, což zabraňuje nežádoucímu vedení energie z kolektorů systémem. Zařízení je otevřené a tepelný přenos probíhá, dokud teplota kondenzátoru nedosáhne 95 C (HP200) nebo 135 C (HP250). Disk se aktivuje, uzavře zařízení a tím přeruší přenos tepla do kondenzátoru. 4. Podtlak 10-6 mbar 5. Ø 65 mm 6. Koncová zátka Jakmile teplota klesne pod 95 C nebo 135 C, zařízení se opět otevře a znovu spustí tepelný přenos.

10 Thermomax DF100 Direct flow - kolektor s přímým průtokem. Vakuové trubice jsou přes sběrač kolektoru připojeny přímo k solárnímu okruhu. Ohřívané teplonosné médium cirkuluje v trubicích kolektoru. Kolektor lze instalovat v nakloněné nebo horizontální poloze a trubku lze otočit o 25 za účelem kompenzace instalací, které se odchylují od jihu. Kolektor s přímým průtokem může být instalován v pracovním úhlu 2 90. 1. Pružné připojení 2. Absorbér Thermomax DF100 je k dispozici ve dvou velikostech: 2 m 2-20 trubic - plocha apertury 2,16 m 2 3 m 2-30 trubic = plocha apertury 3,23 m 2 Až 150 trubic (5 30 trubic) lze spojit do série s průtokem 15 l/min. 3. Nosná spona absorbéru Varisol DF Nová generace systému Direct flow umožňuje snadné dimenzování výkonu kolektoru spojením požadovaného počtu trubic pomocí segmentového sběrače. Varisol DF je moderní alternativou k tradičnímu kolektoru Thermomax DF 100 a eliminuje nebezpečí vzniku stagnace. 4. Podtlak 10-6 mbar Velikost kolektoru je možná od 1 150 trubic. Plocha apertury 0,105 m 2 x počet trubic. 5. Ø 65 mm 6. Koncová zátka

4. Umístění kolektorů Kolektory Thermomax a Varisol DF je možno osadit na různé druhy střešních krytin nebo mohou být instalovány na fasádu. Možnosti umístění kolektorů 11 4 1 5 Pozice Vhodné pro HP Vhodné pro DF 3 6 2 1 ano ano 2 ano ano 3 ano ano 4 ne ano 5 ne ano 7 6 ne ano 7 ne ano Horizontální instalace (pouze Thermomax DF 100 a Varisol DF) Provedení kolektoru Direct Flow umožňuje instalaci vodorovně na střechu nebo fasádu, přičemž odvzdušňovací ventil na kolektoru musí být nejvyšším bodem kolektoru, jinak by bylo obtížné kolektor odvzdušnit viz obrázek. Montáž na plochou střechu Montáž na fasádu Minimální úhel sklonu 2

5. Dimenzování Dimenzování solárních systémů Thermomax 12 Pro ohřev TV nebo přitápění musí být na 10 trubic (1 m 2 apertury) počítáno min. se 130 l kapaliny v akumulační nádobě. V případě nižšího objemu existuje riziko stagnace. Plocha apertury (m 2 ) Doporučený objemový průtok (l/hod) Připojovací rozměr (mm) DF 100 tlaková ztráva (mbar) HP 200/250 tlaková ztráva (mbar) 2 120 15 8,54 4,11 3 180 15 12,57 10,47 4 240 15 17,08 8,22 5 300 22 21,11 14,58 6 360 22 25,14 20,94 8 480 22 33,68 25,05 Dimenzování expanzní nádoby Typ Plocha apertury (m 2 ) Objem sol. systému (l) Statická výška (m) Objem exp. nádrže (l) HP 200 /250 2 17 5 18 3 17 5 18 4 18 5 18 5 19 5 18 DF 100 2 19 5 18 3 20 5 25 4 22 5 25 5 24 5 35 Dimenzování chladící nádoby (pouze u DF 100) Typ Plocha apertury (m 2 ) Objem sol. systému (l) Statická výška (m) Objem exp. nádrže (l) Objem chladící nádrže (l) DF 100 2 19 5 18 5 3 20 5 25 8 4 22 5 25 8 5 24 5 35 12

Křivka ztráty kolektorů HP200/250 100 80 HP200/250-10 trubic HP200/250-20 trubic HP200/250-30 trubic Ztráta tlaku (mbar) 60 40 20 13 0 2 4 6 8 10 12-20 Průtok (l/min.) *Průtočný odpor se solankou (polypropylenglykol 40 %) Křivka ztráty kolektorů DF100 80 70 DF100-10 trubic DF100-20 trubic DF100-30 trubic 60 Ztráta tlaku (mbar) 50 40 30 20 10 0 2 4 6 8 10 12 Průtok (l/min.) *Průtočný odpor se solankou (polypropylenglykol 40 %)

Dimenzovaní solárních systémů - Varisol DF Pro ohřev TV nebo přitápění musí být na 10 trubic (1 m 2 apertury) počítáno min. se 130 l kapaliny v akumulační nádobě. V případě nižšího objemu existuje riziko stagnace. 14 Plocha apertury (m 2 ) Doporučený objemový průtok (l/hod) Připojovací rozměr (mm) Tlaková ztráva (mbar) 1 60 15 2 2 120 15 3,5 3 180 15 10 4 240 15 21 5 300 22 35 6 360 22 53 7 420 22 80 8 480 22 110 9 540 22 153 Dimenzování expanzní a chladící nádoby Plocha apertury (m 2 ) Objem sol. systému (l) Statická výška (m) Objem exp. nádrže (l) Objem chladící nádrže (l) 1 18,9 5 18 5 2 20,8 5 18 5 3 22,7 5 25 8 4 24,6 5 25 8 5 26,5 5 35 12 6 28,4 5 35 12 7 30,3 5 35 12 8 32,2 5 50 18 9 34,1 5 50 18 Křivka ztráty kolektoru Varisol DF Ztráta tlaku (mbar) 20 trubic 30 trubic 40 trubic 60 trubic 90 trubic Průtok (l/hod.) *Průtočný odpor se solankou (polypropylenglykol 40 %)

Umístění chladící a expanzní nádrže Zdůrazňujeme, že v solárním systému s kolektory Thermomax DF 100 a Varisol DF musí být použita předřadná chladící nádoba, která zajišťuje ochranu expanzní nádoby od příliš vysokých teplot při stagnaci systému! 15 1. pojistný ventil 2. stěnová konzola 3. záchytná nádrž (zaústěn přepad z pojistného ventilu) 4. chladící nádrž 5. expanzní nádrž

6. Technické parametry Thermomax HP200/250 1 m 2 2 m 2 3 m 2 16 Počet trubic [ks] 10 20 30 Celková plocha kolektoru [m 2 ] 1,420 2,840 4,260 Plocha apertury [m 2 ] 1,070 2,160 3,230 Plocha absorbéru [m 2 ] 1,007 2,010 3,021 Rozměry [d š v] [mm] 2005 709 97 2005 1418 97 2005 2127 97 Objem kapaliny [l] 0,6 1,1 1,7 Připojovací rozměr [mm]/ materiál 22/Cu 22/Cu 22/Cu Hmotnost [kg] 25 50,3 75,1 Doporučený sklon [ ] 20 70 20 70 20 70 Hodnoty vztažené k apertuře Účinnost 0,726/0,761 0,726/0,761 0,726/0,761 Lineární součinitel tep. ztráty kolektoru a 1 [W/m 2 K] 1,55/1,36 1,55/1,36 1,55/1,36 Kvadratický součinitel tep. ztráty kolektoru a 2 [W/m 2 K 2 ] 0,006/0,0074 0,006/0,0074 0,006/0,0074 Provozní data Objemový průtok Doporučený [l/hod] 80 160 240 Minimální [l/hod] 60 120 180 Maximální [l/hod] 150 300 480 Tlaková ztráta (pro 33% glykol v závislosti na průtoku) [mbar]/ [xx l/hod.] - 4,11/120/1 10,47/180/1 Doporučený pracovní přetlak [MPa] 0,3 0,3 0,3 Maximální pracovní přetlak [MPa] 0,8 0,8 0,8 Stagnační teplota [ C] 184/217 184/217 184/217 Omezovač teploty [ C] 95 /130 95/130 95/130 Teplonosné médium [-] Voda/Glykol Voda/Glykol Voda/Glykol Absorbtivita [%] 95 95 95 Emisivita [%] 5 5 5 * Optická účinnost, a 1 a a 2 jsou vztaženy k apertuře

Thermomax DF100 Varisol DF 1 m 2 2 m 2 3 m 2 0,14 m 2 počet trubic 10 20 30 1 150 1,420 2,830 4,250 0,14 počet trubic 1,070 2,150 3,230 0,105 počet trubic 1,002 2,004 3,020 0,101 počet trubic 1996 709 97 1996 1418 97 1996 2127 97 1950 70,9 79.9 1,8 3,6 5,6 0,19 počet trubic 17 22/Cu 22/Cu 22/Cu 22/Cu 25 54,8 81,4 2,2 počet trubic 2 90 2 90 2 90 2 90 0,773 0,773 0,773 0,783 1,430 1,430 1,430 1,061 0,006 0,006 0,006 0,023 80 160 240 6 počet trubic 60 120 180 6 počet trubic 150 300 480 15 počet trubic - 8,54/120/1 12,57/180/1 10 trubic 2/60/1 20 trubic 3,5/120/1 30 trubic 10/180/1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,8 0,8 0,8 0,8 286 286 286 240 - - - - Voda/Glykol Voda/Glykol Voda/Glykol Voda/Glykol 95 95 95 95 5 5 5 5

Kolektorová pole Maximální počet kolektorů, které lze spojit do série: Thermomax HP200/250 4 kolektory 18 Thermomax DF100 5 kolektorů Varisol DF 1 150 trubic Pro uspořádání skupin kolektorů do solárního systému doporučujeme Tichelmanův systém nebo systém s obráceným vratným potrubím. Tento typ uspořádání zaručuje, že se délka přívodního potrubí ke kolektoru rovná délce vratného potrubí, což vytváří hydraulickou rovnováhu bez potřeby regulačních ventilů. Příklad kolektorů 10 DF100-30 nainstalovaných do jednoho systému s použitím Tichelmanova uspořádání potrubí.

7. Solární stanice Solární stanice S se dodává předběžně sestavená pro provedení s 1 nebo 2 větvemi. Volitelně se dodává se solárním regulátorem popř. s permanentním odvzdušňovačem. 7 1 2 8 3 9 4 10 5 6 1. Pojistný ventil integrovaný do malého rozdělovače 2. Manometr 3. KFE-kohout s krytkou a objímkou pro hadici 4. Solární oběhové čerpadlo 5. Malý rozdělovač s přípojkou 3/4 AG pro expanzní nádobu (VDI 6002 list 1). Jednotka pro regulaci objemu a kohout KFE 6. Indikátor průtoku 7. Uzavírací kulové kohouty 3/4 IG 1 IG-převlečná matice s integrovanou zpětnou klapkou (ručně nastavitelná) 8. Teploměr 9. Permanentní odvzdušňovač s ručním rychloodvzdušňovačem 10. Bloková izolace 19 Technické parametry Přípojky solární okruh 3/4 IG pro expanzní nádobu 3/4 AG Max. přípustná teplota +120 C, krátkodobě +160 C (je nutné dbát na max. přípustnou teplotu čerpadla!) Max. přípustný tlak 10 barů (je nutné brát zřetel na aktivační tlak pojistného ventilu!) Zpětná klapka 1 větev: 1 300 mmws 2 větve: 2 300 mmws Indikátor průběhu Kombinovaná stupnice: propylenglykol 40 % 1,2 14 l/min voda 1,7 16 l/min Místo indikátoru průtoku lze namontovat také měřicí kapsli pro snímání výkonu popř. výnosu (je nutné přizpůsobit ze strany stavby). Teploměr rozsah indikace 20 150 C Manometr rozsah indikace 0 10 barů Pojistný ventil aktivační tlak 6 barů Rozměry vzdálenost os 100 mm Výška izolace 385 mm Šířka celkem 300 mm (1 větev: 200 mm) Hloubka izolace 185 mm Čerpadlo Grundfos Solar 15-65

Jednostoupačková solární stanice typ S * Diagram objemový průtok tlaková ztráta 20 Tlaková ztráta (bary) Objemový průtok (l/h) * Průtočný odpor se solankou (polypropylenglykol 40 %) Dvoustoupačková solární stanice typ S * Diagram objemový průtok tlaková ztráta Tlaková ztráta (bary) Objemový průtok (l/h) * Průtočný odpor se solankou (polypropylenglykol 40 %) UPS Solar 15 65 130, 50 Hz H (m) 6 5 4 3 P1 (W) 80 60 40 20 0 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 Q (m?/h) 2 1 0 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 Q (m?/h) Čerpaná kapalina = voda Teplota kapaliny = 60 C Hustota = 983,2 kg/m?

8. Solární kapalina Brilon SOLARIS+ Teplonosná antikorozní kapalina s nízkým bodem tuhnutí pro všechny typy slunečních kolektorů včetně vakuových. Obecné informace Pracovní teplota.... -32/+230 C (max 2,5 MPa) Nezámrzná teplota..................... - 32 C Krátkodobá teplota přehřátí............. 320 C Doba přehřátí........................... 6 hod Vzhled (při 20 C)....... lehce viskózní kapalina Barva................................. červená Balení.................................. 25 l, 5 l 21 Technické informace ph (při 20 C) 33% roztok s vodou...... 7,2 9,0 Bod varu................................ 105 C Hustota při 20 C............... > 1 030 kg/m3 Index lomu při 20 C.............. 1,387 1,390 Životnost Výrobce předpokládá životnost kapaliny v odborně provozovaných systémech 12 let. Výrobce doporučuje 1x za 2 roky provádět kontrolu kapaliny na nezámrznou teplotu a ph. Solární kapalina Brilon Solaris+ se používá v neředěném stavu. Technické parametry Teplota ( C) Hustota (g/cm 3 ) Kinematická viskozita (mm 2 /s) Tepelná kapacita (J/g.K) Tepelná vodivost (W/m.K) Prantlovo číslo -30 1,074 210 - - - -20 1,069 83 3,31 0,295 996-10 1,063 35 3,35 0,31 402 0 1,058 18 3,40 0,325 200 10 1,052 10 3,44 0,340 106 20 1,047 6 3,48 0,355 62 30 1,040 4 3,52 0,37 40 40 1,033 3 3,56 0,385 29 50 1,027 2,3 3,60 0,400 21 60 1,020 1,8 3,64 0,415 16 70 1,012 1,5 3,68 0,430 13 80 1,005 1,3 3,72 0,445 11 90 0,997 1,1 3,77 0,460 9 100 0,989 0,9 3,82 0,475 7

9. Solární zásobníky 22 Typ zásobníku Aqualios 300 NTRR 300/SOL základní parametry zásobníku zásobník/výměníky nerezová ocel F18 MT ocel. smalt. nádoba objem zásobníku l 300 280 ochlazení zásobníku (Cr) dle EN 625 Wh/24 h. l. C 0,146 - tepelná ztráta zásobníku kwh/24 h 1,99 1,9 pohotovostní ztráta zásobníku při T 45 C W 82,8 provozní tlak bar 6 10 maximální provozní tlak bar 10 10 výška zásobníku mm 1796 1790 průměr zásobníku mm 656 597 hmotnost zásobníku kg 82 125 vstup SV 1 3/4 -vnější výstup TV 1 3/4 -vnější cirkulace TV 3/4 3/4 - vnitřní horní výměník - kotel objem zásobníku ohřátý horním výměníkem l 111 120 objem výměníku l 5,2 7,07 teplosměnná plocha výměníku dm 2 98,5 108 výkon výměníku při 45 C TV a vst. teplotě top. vody 90 C kw 43 30,6 výkon výměníku při 60 C TV a vst. teplotě top. vody 85 C kw 26,7 19,4 stálý průtok při 45 C TV a vst. teplotě top. vody 90 C l/h 1059 757 stálý průtok při 55 C TV a vst. teplotě top. vody 90 C l/h - stálý průtok při 60 C TV a vst. teplotě top. vody 85 C l/h 460 472 průtok výměníkem l/h 1859 2700 tlaková ztráta výměníku mbar 130 69 vstup/výstup topné vody 1 1 spodní výměník - solár objem zásobníku ohřátý spodním výměníkem l 288 285 objem výměníku l 7,2 9,5 teplosměnná plocha výměníku dm 2 141,7 145 výkon výměníku při 45 C TV a vst. teplotě topné vody 90 C kw 51 52,6 průtok výměníkem l/h 1040 2700 tlaková ztráta výměníku mbar 76 98 vstup/výstup topné vody 1 1 elektrická topná vložka příkon elektrické vložky W 2000 2500 6000 objem zásobníku ohřátý elektrickou vložkou l 145 126 doba ohřevu z 10 na 65 C h 4,5 3,2 1,33 napětí připojení V/Hz 230/50 230/50 proud připojení A 8,7 10,9 elektrické krytí IP 44 45 připojení 1 1/2 1 1/2

Montážní rozměry AQUALIOS 300 23 3 4 5 3 4 10 5 7 5 8 4 6 1796 1 2 2 1 961 9 1103 1253 3 100 578 773 6 7 6 8 7 177 1 2 210 Legenda: ➀ vstup topné vody ze soláru R 1 ➁ výstup topné vody do soláru R 1 ➂ el. topná spirála R 6/4 ➃ zpátečka topné vody R 1 ➄ vstup topné vody R 1 ➅ vstup studené vody R 1 ➆ výstup TV R 1 ➇ cirkulace TV R 3/4 ➈ jímka pro spodní čidlo TV ➉ jímka pro horní čidlo TV NTRR 300/SOL Legenda 1. ocelová smaltovaná nádoba 2. plášť ohřívače 3. výstup TV 4. jímka snímače teploty 5. cirkulace 6. trubkový výměník 7. vstup studené vody 8. hořčíková anoda 9. otvor pro přídavné topné těleso - max. 6 kw 10. teploměr 11. čisticí a revizní otvor 3 8 6 5 6 6? 2 1 10 9 5 6 11 7

Termostatické směšovací ventily Udržují teplotu smíšeného média na konstantní bezpečné hodnotě a omezují teplotu v teplovodních soustavách. Termostatický směšovací ventil 24 Zapojení solárního zásobníku TV musí obsahovat termostatický směšovací ventil na výstupu TV. Vysokou teplotu vody v zásobníku získanou solárním ohřevem je nutno omezit na maximální teplotu 65 C. Pokud zapojení obsahuje cirkulační okruh, musíme zajistit propojení jak do cirkulačního vstupu zásobníku TV, tak do přívodu SV propojené do směšovacího ventilu. Zapojení musí být vybaveno zpětnými klapkami viz obrázek. Termostatický směšovací ventil TV Cirkulační čerpadlo Cirkulace SV

10. Solární sady Solární sady pro přípravu TV Tmax 20/ Varisol 20 Specifikace sad Tmax 20R/ Varisol 20 R Tmax 20T / Varisol 20T Tmax 20RT/ Varisol 20RT vakuový solární kolektor 20 trubic (2 m 2 ) solární regulace SC100 solární zásobník OKC 300 NTRR/SOL úchyty na šikmou střechu hydraulické připojení kolektoru čerpadlová skupina SS2S expanzní nádoba 18 l s příslušenstvím teplonosná nemrznoucí kapalina 25 litrů termostatický směšovač T-mix 3/4 25 Tmax 20 DF/HP Základní sestava 20trubicového kolektoru Thermomax s příslušenstvím je určená ke zdrojům tepla s vlastní solární regulací a s vlastním zásobníkem. Tmax 20R DF/HP Sestava 20trubicového kolektoru Thermomax s příslušenstvím doplněná o solární regulaci SC100 je určená ke zdrojům tepla bez solární regulace ale s vlastním zásobníkem. Tmax 20T DF/HP Sestava 20trubicového kolektoru Thermomax s příslušenstvím doplněná o solární zásobník OKC 300 NTRR/SOL je určená ke zdrojům tepla s vlastní solární regulací. Tmax 20RT DF/HP Sestava 20trubicového kolektoru Thermomax s příslušenstvím včetně solární regulace SC 100 a solárního zásobníku OKC 300 NTRR/SOL je určená ke zdrojům tepla bez solární regulace a bez zásobníku. Varisol 20 - DF Základní sestava 20trubicového kolektoru Varisol DF s příslušenstvím je určená ke zdrojům tepla s vlastní solární regulací a s vlastním zásobníkem. Varisol 20R - DF Sestava 20trubicového kolektoru Varisol DF s příslušenstvím doplněná o solární regulaci SC100 je určená ke zdrojům tepla bez solární regulace ale s vlastním zásobníkem. Varisol 20T - DF Sestava 20trubicového kolektoru Varisol DF s příslušenstvím doplněná o solární zásobník OKC 300 NTRR/SOL je určená ke zdrojům tepla s vlastní solární regulací. Varisol 20RT - DF Sestava 20trubicového kolektoru Varisol DF s příslušenstvím včetně solární regulace SC 100 a solárního zásobníku OKC 300NTRR/SOL je určená ke zdrojům tepla bez solární regulace a bez zásobníku. každá solární sestava s kolektorem v provedení DF obsahuje sadu expanzní (18 l) a chladící (5 l) nádrže s příslušenstvím rámová sada pro instalaci na plochou střechu pod úhlem 35 55 bez doplatku Legenda Tmax 20 20trubicový kolektor Thermomax (Direct Flow nebo Heat Pipe) Varisol 20 20trubicový kolektor Varisol DF. R solární regulace SC 100 T tank (smaltovaný bivalentní zásobník TV 300l) DF (Direct Flow) přímý průtok vakuové trubice jsou přes sběrač kolektoru připojeny přímo k solárnímu okruhu HP (Heat Pipe) tepelná trubice vakuové trubice jsou přes sběrač kolektoru připojeny nepřímo k solárnímu okruhu

11. Příslušenství 26 THERMOMAX HP topné trubice obj. č. název C0738 TMAX HP200/250-1 sběrač pro 10 trubic (1 m²) C0627 TMAX HP200/250-2 sběrač pro 20 trubic (2 m²) C0628 TMAX HP200/250-3 sběrač pro 30 trubic (3 m²) KST0003 TMAX HP200 balení 10 trubic do 90 C (1 m²) KST0004 TMAX HP250 balení 10 trubic do 135 C (1 m²) THERMOMAX střešní a připojovací sady obj. č. název C0590 TMAX V vertikální sada pro instalaci na šikmou střechu C0591 TMAX V20 vertikální sada pro instalaci na šikmou střechu s elevací 20 C0593 TMAX H horizontální sada pro instalaci na šikmou střechu C0595 TMAX FV vertikální sada pro instalaci na fasádu C0597 TMAX FH horizontální sada pro instalaci na fasádu C0599 TMAX R rámová sada 35-55 pro instalaci na plochou střechu KSK0012 TMAX ZT sada se závitovými tyčemi pro instalaci na střechu nebo fasádu KSK0018 TMAX MK sada pro instalaci na markýzu C0673 TMAX PS sada pro hydraulické připojení kolektorů THERMOMAX DF přímý průtok obj. č. název C0711 TMAX DF100-1 sběrač pro 10 trubic (1 m²) C0586 TMAX DF100-2 sběrač pro 20 trubic (2 m²) C0587 TMAX DF100-3 sběrač pro 30 trubic (3 m²) KST0005 TMAX DF100 balení 10 trubic (1 m²) C0674 TMAX PK sada pro propojení kolektorů THERMOMAX - náhradní trubice obj. č. název KST0008 TMAX HP200N náhradní trubice do 90 C KST0009 TMAX HP250N náhradní trubice do 135 C KST0010 TMAX DF100N náhradní trubice Regulace & příslušenství THERMOMAX/VARISOL - čerpadlové skupiny, regulace a příslušenství obj. č. název ARL0016 ALINE 16 nerezový vlnovec DN 16 pro sadu hydraulického připojení ARL0020 ALINE 20 nerezový vlnovec DN 20 pro sadu hydraulického připojení 45705.5 SS2S dvoustoupačková čerpadlová skupina bez regulace 45719.1 SS1S jednostoupačková čerpadlová skupina bez regulace KEK0011 SC100 solární regulátor se 4 vstupy a 2 výstupy

VARISOL přímý průtok s volitelným počtem trubic obj. č. název KST0027 VARISOL DF10 balení 10 trubic do 90 C včetně sběrače (1 m²) KST0029 VARISOL DF05 balení 5 trubic do 90 C včetně sběrače (0,5 m²) KST0030 VARISOL DF01 balení 1 trubice do 90 C včetně sběrače (0,1 m²) KSK0038 KSK0045 VARISOL PS sada pro hydraulické připojení kolektorů VARISOL PK kolektorová spojka 27 VARISOL střešní a připojovací sady obj. č. název KSK0039 VARISOL 10V vertikální sada pro instalaci 1-10 trubic na šikmou střechu KSK0040 VARISOL 20V vertikální sada pro instalaci 11-20 trubic na šikmou střechu KSK0041 VARISOL 30V vertikální sada pro instalaci 21-30 trubic na šikmou střechu KSK0042 VARISOL 10R rámová sada 35-55 pro instalaci 1-10 trubic na plochou střechu KSK0043 VARISOL 20R rámová sada 35-55 pro instalaci 11-20 trubic na plochou střechu KSK0044 VARISOL 30R rámová sada 35-55 pro instalaci 21-30 trubic na plochou střechu KSK0062 VARISOL 10ZT sada se závitovými tyčemi pro instalaci 1-10 trubic na střechu nebo fasádu KSK0063 VARISOL 20ZT sada se závitovými tyčemi pro instalaci 11-20 trubic na střechu nebo fasádu KSK0064 VARISOL 30ZT sada se závitovými tyčemi pro instalaci 21-30 trubic na střechu nebo fasádu VARISOL - náhradní trubice obj. č. název KST0032 VARISOL DFN náhradní trubice KSK0057 VARISOL DFT montážní nástroj KEK0012 SC200 solární regulátor s 5 vstupy a 2 výstupy KEK0013 SC300 solární regulátor s 6 vstupy, 3 výstupy a zápisem na SD kartu 69053 T-MIX 3/4 termostatický směšovač KSP0022 EXDF 18-5 sada expanzní (18 l) a chladící (5 l) nádrže s příslušenstvím pro kolektory DF KSP0023 EXDF 25-8 sada expanzní (25 l) a chladící (8 l) nádrže s příslušenstvím pro kolektory DF KSP0008 EXHP 18 expanzní nádrž (18 l) s příslušenstvím pro kolektory HP KSP0009 EXHP 25 expanzní nádrž (25 l) s příslušenstvím pro kolektory HP 7308300 REFIX DD18 expanzní nádrž (18 l) s konzolí pro zásobník TV do 400 l SOLARIS05 SOLARIS+ solární kapalina 5 l SOLARIS25 SOLARIS+ solární kapalina 25 l

solární systémy Brilon CZ a. s. Do Čertous 10/D2, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Tel.: 226 21 21 21 www.brilon.cz BriCZ/2011/02/v1.2