Projekční podklady. Základní charakteristika



Podobné dokumenty
Projekční podklady. Základní charakteristika

Popis zařízení návod k obsluze

Projekční podklady AC Heating Convert AW Maximální topný výkon 6,5 16 kw

Kompaktní vzduch-voda

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

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

Stavební připravenost pro tepelná čerpadla vzduch-voda AC Heating Convert AW

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

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

Projekční podklady. AC Heating Convert AW. Convert AW6 Convert AW9 Convert AW14 Convert AW16

HOTJET ONE. vzduch/voda 55 C. max Kč TEPELNÉ ČERPADLO PRO VÁS. cena od , bez DPH. bez DPH CENA PO DOTACI COP 4,13 15 ONE 8 ONE

Technická data TČ vzduch voda ACOND - SPLIT (G2) Hodnoty měření 8/2011 8(G2) 12(G2) 14(G2) 17(G2) 20(G2)

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

KS120, KS150 Požadavky na stavební připravenost

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

Výkon a COP v závislosti na teplotě topné vody 8 COP. Výkon (kw)

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Alternativní zdroje v bytových domech

Split-systémy vzduch-voda HPAW

příslušenství AKUMULAČNÍ NÁDOBY, BOJLERY A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ Kombinovaná akumulační nádoba ANK 340 Akumulační nádoby

Technická zpráva návrh tepelného čerpadla pro RD ve Zdětíně

TECHNICKÉ PARAMETRY AMBIENT

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE

TECHNICKÉ PARAMETRY DYNAMIC

Tepelná čerpadla vzduch/voda arotherm VWL. Obnovitelná energie chytře

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

Nová generace tepelných čerpadel ACOND záruku 10 let Záruka na kompresor a 5 let na tepelné čerpadlo

Stavební připravenost Tepelná čerpadla Airsun HW061HP a Airsun HY061HP

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG

Logafix WPL pro venkovní instalaci

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda

ČERPADLA PŘEHLED TEPELNÝCH ČERPADEL THERMIA A ZÁKLADNÍ POKYNY 11/2009

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

Tepelná čerpadla EHS. Výkonné a ekologické řešení pro vytápění i chlazení

Akumulační nádrže NAD NADO 500, 750, 1000

1 Základní charakteristika

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda splitové provedení. Logatherm WPLS.2. Všestranné využití obnovitelné energie. Teplo je náš živel

DUÁLNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA PRO VENKOVNÍ INSTALACI LWD 50A/RX. Technický list.

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

Technické údaje LA 60TUR+

Zapojení elektrokotle Cuk s akumulačním zásobníkem ohřívaným sluneční energii. Zapojení se liší podle typu ohřevu TUV.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda, kompaktní jednotka, záruka 5let, maximální výstupní teplota 65 C, topný výkon 6,22 kw při A7/W35

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, PRAHA 10 Tel: , Fax: ,

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

Technické údaje SI 130TUR+

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030

Tepelné čerpadlo LORIA

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Technický list. Technické údaje

1 Základní charakteristika

Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Technické údaje SI 75TER+

Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Akumulační nádrže NAD NADO 500, 750, 1000

Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

TECHNICKÉ PARAMETRY SPLIT

Produktbeskrivning. Představení produktu Invertorové TČ země/voda IVT GEO 312C. TT/SPx

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

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG 2014

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

TnG-Air. Nová řada s chladivem R32. Tepelná čerpadla. Záruka. Kotlíková dotace. nová zelená úsporám. Český výrobek

IVT AIR X nejlepší vzduch/voda na trhu

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

IVT AIR X nejlepší vzduch/voda na trhu

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG

Regulační systém xcc Co je xcc x Cascade Control (xcc) Proč xcc xcc Co je možné pomocí xcc regulovat xcc xcc Jak se xcc ovládá xcc xcc xcc

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

infolinka

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

P R O D E J N Í C E N Í K 2010

Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda VITOCAL 100-S

NOVINKA. Solární čerpadlové skupiny. Čerpadlové skupiny CSE SOL W s elektronickým řízením a měřením průtoku. Úsporné řešení pro vaše topení

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

Tepelné čerpadlo LORIA. Úsporné řešení pro váš domov.

Splitová tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla

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

Vitocal 200-G. 3.1 Popis výrobku. Stav při dodávce

Technický list pro kompaktní tepelné čerpadlo vzduch-voda AWX

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

TECHNICKÉ PARAMETRY TERRA NEO

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

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18

TnG Air Inverter

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

mm (DxŠxV) Topný výkon a topný faktor dle EN při A2/W35 (A2 = teplota vstupního vzduchu + 2 C, W35 = výstupní teplota otopné vody + 35 C)

Tepelná čerpadla. země voda / vzduch voda. Úsporné řešení pro vaše topení

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC

Technické údaje LA 16TAS

Přípravné práce pro montáž Elektrické připojení

teplou vodou. Typ BWC pojistnou skupinou Typ WW & tepelné čerpadlo voda/voda & 8,0 až 21,6 kw

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka

Regulus - úsporné řešení pro vaše topení Jak to funguje Odkud získává tepelné čerpadlo energii... 6

Technické údaje LA 25TU

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Transkript:

Projekční podklady Základní charakteristika Tepelná čerpadla s frekvenčním měničem řady Convert se instalují jako splitové jednotky. Vnitřní a vnější jednotka musí být od sebe umístěny ve vzdálenosti max. 50m. Do vzdálenosti 20m není zapotřebí doplňovat chladivo do systému, pokud je vzdálenost delší, je nutné doplnit odpovídající množství chladiva. Trubky se používají chladírenské, a to zásadně z čisté mědi! Elektrické propojení obou částí systému K vnější jednotce, resp. do krabice (typ 6455-11) s vypínačem na klíč (typ uzamykatelný spínač KEM 325), který by měl být ve stěně min. 1m nad zemí v blízkosti umístění vnější jednotky, je nutné přivést napájecí napětí kabelem CYKY 3Cx4 z rozvodné skříně, od jističe 25 A, zapojený přes stykač v rozvodné skříni ovládaný signálem HDO, volitelně s chráničem přepětí SLP 275/4. Třetí stupeň přepěťové ochrany lze na přání doplnit při instalaci venkovní jednotky přímo do zařízení. Mezi vnitřní jednotkou a pokojovým termostatem, který bude umístěn v referenční místnosti zajistěte propojení kabelem CYLY 3Ax0,75. Tyto dva kabely musí být připraveny před montáží samotného tepelného čerpadla. Projekt k elektroinstalaci je součástí základní dodávky celého systému a slouží k provedení výchozí revize. Zapojení do topného systému Do topného systému je tepelné čerpadlo připojeno dvěma 1 připojeními s vnějším závitem, jejichž rozteč je 80 mm. Je nutné nainstalovat před vnitřní jednotku tepelného čerpadla síto aby nedocházelo k zanášení výměníku! Do okruhu dále zařadit expanzomat, tlakoměr a poj. ventil. Vstup/výstup TČ nutno opatřit kulovými kohouty (viz nákres). Tepelné čerpadlo a ohřev TUV Pro ohřev TUV doporučujeme použít tyto varianty: - Čistý přímotopný ohřev TUV v elektrickém bojleru. - Předehřev TUV v zásobníku s nepřímočinným ohřívačem o objemu 100l pomocí tepelného čerpadla a dále dohřev externím bojlerem o objemu 200l nebo odpovídajícím průtokovým ohřívačem. Nepřímočinný ohřívač (např. OKC 100 NTR) je vřazen sériově v topném okruhu na výstupu z tepelného čerpadla, voda je zde v topné sezóně předehřívána pouze na ekvitermní teplotu topného systému a dále se dohřívá v klasickém bojleru.

Dle našich velmi pečlivých analýz je z dlouhodobého hlediska poměrně nevýhodné investovat do ohřevu TUV čistě pomocí tepelného čerpadla, a proto doporučujeme ohřev TUV realizovat výše uvedenými způsoby. Tepelné čerpadlo totiž při ohřevu TUV nad teplotu 60 o C pracuje v méně příznivém režimu. Důsledkem je pochopitelně horší topný faktor a nakonec i zbytečně větší opotřebení technologie. Touto cestou my nejdeme. Jednou z dalších rozumných možností ohřevu TUV pomocí TČ je technologie tzv. desuperheateru. Tato metoda ale stejně neřeší ohřev TUV mimo topnou sezónu (systém tedy stejně musí jakousi formu bojleru obsahovat) a celá zakázka se díky tomu značným způsobem, a zcela zbytečně, prodražuje. Protože se ve srovnání s vytápěním spotřebuje na ohřev TUV pomocí bojleru (případně s předehřevem) relativně malé množství energie, je návratnost tohoto řešení při nízké sazbě ceny za elektrickou energii ohřevu TUV pomocí TČ až příliš dlouhá. Technické parametry tepelného čerpadla řady Convert AW: Typ TČ AW-6 AW-9 AW-12 AW-15 Maximální výkon tepelného čerpadla kw 6,5kW 8,8kW 12,5kW 15kW Minimální výkon tepelného čerpadla kw 0,9kW 2kW 2,5kW 3kW Nominální výkon tepelného čerpadla kw 5,1kW 7,7kW 11,1kW 13,3kW Maximální příkon kw 2,3kW 3,1kW 4,5kW 5,3kW Minimální příkon kw 0,3kW 0,5kW 0,6kW 0,7kW Topný faktor (COP) *** - 4,1 4,5 4,5 4,4 Hladina akust. tlaku *, ** db/a 53 54 60 60 Rozměry vnější jednotky (v x d x h) mm 595x780x270 790x900x320 1340x900x320 1340x900x320 Rozměry vnitřní jednotky (v x d x h) mm 600x600x200 600x600x200 600x600x200 600x600x200 Hmotnost vnitřní jednotky kg 28 28 28 28 Hmotnost vnější jednotky kg 35 55 75 85 Oběhové čerpadlo ve vnitřní jednotce - Připojení: chladivo(flérové) / voda(vnější závit) 1/4-1/2 / 1 3/8-5/8 / 1 3/8-5/8 / 1 3/8-5/8 / 1 Maximální provozní proud A 12,2 15,2 22,2 23,0 Napájení V-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 Počet kompresorů - 1 1 1 1 Expanzní ventil - elektronický Elektronický elektronický elektronický * Hladina akustického tlaku je měřena v poloprostoru ve vzdálenosti 4 m. Výkony hodnoceny pro délku potrubí 5m a podle EN14511. ** Kompresor s regulací otáček dokáže tuto hodnotu během provozu automaticky snížit cca na 40dB/A. *** Topný faktor byl měřen při podmínkách A7W35 při výkonu 50%

Jak dimenzovat systém AC Heating Naše systémy se zpravidla dimenzují na plnou tepelnou ztrátu objektu při dané teplotě (-12 C nebo 15 C). Je třeba tedy vzít v úvahu výkon daného typu tepelného čerpadla při této teplotě a navrhnout přesně takový typ, aby tuto tepelnou ztrátu plně pokryl. Elektrodohřev jakožto bivalenci používáme v případě, kdy si to přeje zákazník, a to zejména jako záložní zdroj tepla pro případ odstávky tepelného čerpadla nebo pro trvalé extrémní mrazy. V případě, že tepelná ztráta objektu je výrazně vyšší než je výkon největšího tepelného čerpadla této řady, navrhnou se tepelná čerpadla dvě a zákazníkovi je na druhé zařízení poskytnuta sleva ve výši 15% z ceny zařízení. Snažíme se především o to, aby byl v průběhu topné sezóny dosažen co nejlepší topný faktor. Navíc je možné navrhnout k tomuto např. dvouzónové vytápění, kdy jedním(např. silnějším) tepelným čerpadlem se vytápí přízemí a druhým(slabším) podkroví. V případě zapojení 1 tepelného čerpadla a např. elektrokotle se průměrný topný faktor značně snižuje, což se pochopitelně nepříznivě podepíše na platbách za elektriku. Je tedy potřeba zvážit návratnost o něco vyšší investice v případě 2 tepel. čerpadel oproti kombinaci jednoho tepelného čerpadla s dohřevem. Čím lépe se otopný systém nadimenzuje, tím nižší bude teplota topné vody na výstupu z tepelného čerpadla a tím bude i vyšší topný faktor v průběhu celé topné sezóny. V níže uvedené tabulce jsou k dispozici maximální výkony jednotlivých tepelných čerpadel řady Convert při různých venkovních teplotách. Hodnoty maximálního výkonu v procentech v závislosti na venkovní teplotě Teplota -20-15 -12-10 -7-5 0 5 7 8 9 10 C Výkon % 51 60 68 72 80 82 83 84 90 100 118 127 Výkonové hodnoty jednotlivých zařízení při venkovních teplotách dle normy ČSN 060210 Typ Maximální výkon (kw) Při teplotě 12 C Při teplotě 15 C Convert AW-6 4,4 3,9 Convert AW-9 6 5,3 Convert AW-12 8,5 7,5 Convert AW-15 10,2 9 Uvedené výkony odpovídají parametrům při teplotě výstupní topné vody 35oC a vlhkosti vzduchu 35%. Při použití v topném systému 50/45 o C jsou dané výkony o cca 5 procent nižší. Příklad: tj.: TČ AW15 má při -12 o C venkovní teploty při použití s radiátory s teplotním spádem 50/45 o C maximální výkon 9,45kW. Při monovalentním dimenzování tepelného čerpadla je dále nutné zahrnout tyto rezervy: - 20% rezerva pro provoz s námrazou - 15% rezerva na energii odtávání+doba prodlevy při rozběhu na plný výkon Pokud je součástí otopné soustavy nebo domu jiný topný zdroj (krbová vložka, kachlová kamna apod.), lze výše uvedené rezervy určené pro monovalentní dimenzování s ohledem na výkon daného dalšího zdroje a požadavky zákazníka upravit nebo vypustit úplně.

Zajímavé poznámky k výkonům a topnému faktoru(porovnání země-voda, vzduch-voda): Topný faktor obecnou váhu tohoto parametru ukazuje následující tabulka: Průměrný roční topný faktor (COP) Roční náklady Roční úspora COP=1 (Elektrokotel) 30 000,-Kč 0,-Kč COP=2 (špatné TČ vzduch-voda) 15 000,-Kč 15 000,-Kč COP=3 (TČ vzduch-voda) 10 000,-Kč 20 000,-Kč COP=4 (TČ země-voda) 7 500,-Kč 22 500,-Kč Tabulka zároveň ukazuje jak malého zlepšení v oblasti finančních úspor se dosáhne použitím tepelného čerpadla země-voda oproti systému vzduch-voda. Jedná se o rozdíl 2500,-Kč/rok, a to je zjevně málo. Proto se stávají TČ vzduch-voda stále více populárními. Uvažujme, že instalace TČ země-voda se prodraží proti instalaci vzduch-voda minimálně o 180 000,-Kč. Tyto peníze jsou vlastně proti nákladům na technologii vzduch-voda vynaloženy navíc a budou se de facto vracet po částkách cca 2 500,-Kč zřejmě déle než je životnost této technologie. Výše uvedené příklady a tabulka rovněž ilustrují relativně malou důležitost topného faktoru. Důležitějšími parametry při pořizování tepelného čerpadla jsou spíše kvalita řízení celého systému, spolehlivost nebo cena. Vzhledem k tomu, že topný faktor je číslo, které závisí u systémů AC Heating kromě teplotě venkovního vzduchu a teplotě výstupní topné vody také na celkovém výkonu (ten může být proměnný), je obtížné a ne zcela smysluplné topný faktor paušálně určovat pro každou teplotu zvlášť. Topný faktor totiž může být v závislosti na výkonu zařízení proměnný. Proměnnost topného faktoru není směrem dolů nýbrž nahoru, tedy k lepšímu. Tato zařízení mají při plném výkonu přibližně stejné parametry jako jakékoliv jiné tepelné čerpadlo ostatně fyzika je jen jedna. ALE: Pokud se ale výkon snižuje vlivem ubírání otáček kompresoru, efektivita proti běžným systémům z logických důvodů roste a topný faktor stoupá (předimenzované výměníky, vedení, kompresor apod.). Lze zcela obecně a principiálně říci, že tepelné čerpadlo s frekvenčním měničem (inverterem) dosahuje výrazně lepší účinnosti než klasické systémy. Při provozu tepelného čerpadla AC Heating s radiátory je možné počítat s průměrným ročním topným faktorem lehce pod 3, při provozu s podlahovým topením v celém domě je průměrný roční topný faktor zpravidla vyšší než 3.

Zapojení tepelného čerpadla do systému