Informační list výrobku o spotřebě elektrické energie Logatherm WPS 10K

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

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

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

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

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

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 Technickéúdaje. Rozměry a připojení. Připojení XL1

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

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

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

Technický list. Technické údaje

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

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

ŠTÍTKY ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI KOMBINOVANÝCH SOUPRAV PRO VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY

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

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

100699HSDV kw. 9 kw. 10 kw

alpha innotec LWC kw kw db 47 db

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

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

alpha innotec SWCV 122H kw kw db - db

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

Logatherm WPLS 11.2 T190 Comfort A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

L 239/136 Úřední věstník Evropské unie

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

FORMENTERA KC KR KRB

ANTEA KC KR KRB

Klimatizační technika Nastavte si svoje počasí

GIAVA KRB

EKODESIGN ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA ÚČINNOST ZDROJŮ TEPLA

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

WPL8AR A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

infolinka

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

TEPELNÁ ČERPADLA prospekt 04/p/2018 Vyrobeno v Polsku

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

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

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

THERM 20, 28 CXE.AA, LXZE.A

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

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

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

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

THERM PRO 14 KX.A, XZ.A

Štítky energetické účinnosti kombinovaných souprav pro vytápění a přípravu teplé vody

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

Řešení Panasonic pro výrobu studené a teplé vody!

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG

TECHNICKÉ PARAMETRY ECONOMIC

Požadavky tepelných čerpadel

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG

THERM 24 KDN, KDZN, KDCN

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

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

Vitocal 343-G. 8.1 Popis výrobku

Speciální aplikace FV systémů. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

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

VICTRIX Zeus ErP. Závěsné kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem TUV

(Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 239, , s. 162)

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

Výpis z programu Altherma Simulátor

Vitocal 222-G. 3.1 Popis výrobku

Základní analýza energetického monitoru

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG 2014

Vitocal 242-G. 4.1 Popis výrobku

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

Technické údaje SI 75TER+

Návod k obsluze. Geotermální tepelné čerpadlo

Ekonomická rozvaha změny zdroje vytápění

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

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

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

L 239/162 Úřední věstník Evropské unie

Technické údaje SI 130TUR+

Logafix WPL pro venkovní instalaci

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

IVT AIR X - nejprodávanější vzduch/voda na trhu

PŘÍLOHA PŘÍLOHA II. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /..,

Therma V TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA

VICTRIX R ErP Závěsné kondenzační kotle

Alternativní zdroje v bytových domech

IVT AIR X nejlepší vzduch/voda na trhu

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda

OHŘÍVAČE VODY ANDRIS KOMPAKTNÍ VELIKOST, VYSOKÝ VÝKON. ariston.com

Transkript:

Následující údaje o výrobku vyhovují požadavkům nařízení Komise (EU) č. 811/2013, 812/2013, 813/2013 a 814/2013 o doplnění směrnice EP a Rady 2010/30/EU. Údaje o výrobku Symbol Jednotka Tepelné čerpadlo solanka-voda Vybavené přídavným ohřívačem? Kombinovaný ohřívač s tepelným čerpadlem Jmenovitý tepelný výkon (průměrné klimatické podmínky) Prated kw 11 Jmenovitý tepelný výkon (chladnější klimatické podmínky) Prated kw 11 Jmenovitý tepelný výkon (teplejší klimatické podmínky) Prated kw 10 Jmenovitý tepelný výkon (nízkoteplotní použití, průměrné klimatické podmínky) Prated kw 11 Jmenovitý tepelný výkon (nízkoteplotní použití, chladnější klimatické podmínky) Prated kw 12 Jmenovitý tepelný výkon (nízkoteplotní použití, teplejší klimatické podmínky) Prated kw 11 Sezonní energetická účinnost vytápění (průměrné klimatické podmínky) η S % 136 Sezonní energetická účinnost vytápění (chladnější klimatické podmínky) η S % 140 Sezonní energetická účinnost vytápění (teplejší klimatické podmínky) η S % 136 Sezonní energetická účinnost vytápění (nízkoteplotní použití, průměrné klimatické podmínky) η S % 190 Sezonní energetická účinnost vytápění (nízkoteplotní použití, chladnější klimatické podmínky) η S % 193 Sezonní energetická účinnost vytápění (nízkoteplotní použití, teplejší klimatické podmínky) η S % 188 Třída energetické účinnosti Třída energetické účinnosti (nízkoteplotní použití) Topný výkon pro částečné zatížení při vnitřní teplotě 20 C a venkovní teplotě Tj Tj = - 7 C (průměrné klimatické podmínky) Pdh kw 9,3 Tj = - 7 C (nízkoteplotní použití, průměrné klimatické podmínky) Pdh kw 9,9 Tj = + 2 C (průměrné klimatické podmínky) Pdh kw 9,5 Tj = + 2 C (nízkoteplotní použití, průměrné klimatické podmínky) Pdh kw 10,0 Tj = + 7 C (průměrné klimatické podmínky) Pdh kw 9,6 Tj = + 7 C (nízkoteplotní použití, průměrné klimatické podmínky) Pdh kw 10,0 Tj = + 12 C (průměrné klimatické podmínky) Pdh kw 9,8 Tj = + 12 C (nízkoteplotní použití, průměrné klimatické podmínky) Pdh kw 10,1 Tj = bivalentní teplota (průměrné klimatické podmínky) Pdh kw 9,3 Tj = bivalentní teplota (nízkoteplotní použití, průměrné klimatické podmínky) Pdh kw 9,9 Tj = mezní provozní teplota Pdh kw 9,2 Tj = mezní provozní teplota (nízkoteplotní použití) Pdh kw 9,9 Bivalentní teplota (průměrné klimatické podmínky) T biv C -7 Bivalentní teplota (teplejší klimatické podmínky) T biv C 3 Bivalentní teplota (nízkoteplotní použití, průměrné klimatické podmínky) T biv C -7 Koeficient ztráty energie Tj = - 7 C Cdh 1,0 Deklarovaný topný faktor nebo koeficient primární energie pro částečné zatížení při vnitřní teplotě 20 C a venkovní teplotě Tj Tj = - 7 C COPd 3,09 Tj = - 7 C (nízkoteplotní použití, průměrné klimatické podmínky) COPd 4,74 Tj = + 2 C (průměrné klimatické podmínky) COPd 3,55 Tj = + 2 C (nízkoteplotní použití, průměrné klimatické podmínky) COPd 4,95 Tj = + 7 C (průměrné klimatické podmínky) COPd 3,98 A++ A++

Údaje o výrobku Symbol Jednotka Tj = + 7 C (nízkoteplotní použití, průměrné klimatické podmínky) COPd 5,14 Tj = + 12 C (průměrné klimatické podmínky) COPd 4,41 Tj = + 12 C (nízkoteplotní použití, průměrné klimatické podmínky) COPd 5,34 Tj = bivalentní teplota (průměrné klimatické podmínky) COPd 3,09 Tj = bivalentní teplota (nízkoteplotní použití, průměrné klimatické podmínky) COPd 4,74 Tj = mezní provozní teplota COPd 2,88 Tj = mezní provozní teplota (nízkoteplotní použití) COPd 4,63 Činitel výkonu COP N za podmínek stvených normou EN 14511 (vysoká teplota) 2,89 Mezní provozní teplota ohřívané vody WTOL C 62 Spotřeba elektrické energie v jiných režimech než v aktivním režimu Vypnutý stav P OFF kw 0,006 Stav vypnutého termostatu P TO kw 0,006 V pohotovostním režimu P SB kw 0,006 Režim zahřívání skříně kompresoru P CK kw 0,000 Přídavný ohřívač Jmenovitý tepelný výkon Psup kw 1,3 Jmenovitý tepelný výkon (nízkoteplotní použití, průměrné klimatické podmínky) Psup kw 1,3 Energetický příkon Další položky Regulace výkonu Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostředí L WA db 47 Roční spotřeba energie Q HE kwh 6022 Roční spotřeba energie (chladnější klimatické podmínky) Q HE kwh 7629 Roční spotřeba energie (teplejší klimatické podmínky) Q HE kwh 3697 Roční spotřeba energie (nízkoteplotní použití, průměrné klimatické podmínky) Q HE kwh 4672 Roční spotřeba energie (nízkoteplotní použití, chladnější klimatické podmínky) Q HE kwh 5982 Roční spotřeba energie (nízkoteplotní použití, teplejší klimatické podmínky) Q HE kwh 2894 Jmenovitý průtok solanky venkovním výměníkem tepla u tepelných čerpadel solanka-voda: m³/h 2 Jmenovitý průtok solanky venkovním výměníkem tepla u tepelných čerpadel solanka-voda (nízkoteplotní použití): Dodatečné údaje pro kombinované ohřívače s tepelným čerpadlem Deklarovaný zátěžový profil Elektro stálá m³/h 2 Denní spotřeba elektrické energie (průměrné klimatické podmínky) Q elec kwh 5,100 Denní spotřeba elektrické energie (chladnější klimatické podmínky) Q elec kwh 5,100 Denní spotřeba elektrické energie (teplejší klimatické podmínky) Q elec kwh 5,100 Roční spotřeba elektrické energie AEC kwh 1122 Energetická účinnost ohřevu vody η wh % 96 Energetická účinnost ohřevu vody (chladnější klimatické podmínky) η wh % 96 Energetická účinnost ohřevu vody (teplejší klimatické podmínky) η wh % 96 Třída energetické účinnosti ohřevu vody Smíšená voda při 40 C V40 l 190 L A

Údaje o výrobku Symbol Jednotka Nastavení regulátoru teploty Economy

Informační list systému o spotřebě elektrické energie Následující údaje o systému vyhovují požadavkům nařízení Komise (EU) č. 811/2013, 812/2013, 813/2013 a 814/2013 o doplnění směrnice EP a Rady 2010/30/EU. Energetická účinnost soupravy výrobků uvedená v tomto informačním listu nemusí odpovídat její skutečné energetické 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 energetické účinnosti vytápění I Hodnota energetické účinnosti vytápění preferovaného ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů 136 % 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 energetických účinností vytápění za průměrných a chladnějších klimatických podmínek 4 % VI Rozdíl sezonních energetickou účinností vytápění za teplejších a průměrných klimatických podmínek 0 % Sezonní energetická účinnost vytápění tepelného čerpadla I = 1 136 % 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 energetická účinnost vytápění (v %) Solární přínos (III x + IV x 0,185 ) x 0,45 x ( /100) x 0,81 = + 4 % (Z informačního listu solárního zařízení) Plocha kolektoru (v m 2 ) Objem nádrže (v m 3 ) Účinnost kolektoru (v %) Klasifikace nádrže: A + = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81 Sezonní energetická účinnost vytápění soupravy při průměrných klimatických podmínkách: 5 138 % Třída sezonní energetické účinnosti vytápění soupravy za průměrných klimatických podmínek G < 30 %, F 30 %, E 34 %, D 36 %, C 75 %, B 82 %, A 90 %, A + 98 %, A ++ 125 %, A +++ 150 % Sezonní energetická účinnost vytápění při chladnějších klimatických podmínkách: 5 138 V = 142 % při teplejších klimatických podmínkách: 5 138 + VI = 138 %

Informační list systému o spotřebě elektrické energie Údaje pro výpočet energetické účinnosti ohřevu vody I Hodnota energetické účinnosti ohřevu vody kombinovaného ohřívače, vyjádřená v % 96 % II Hodnota matematického výrazu (220 Qref)/Qnonsol III Hodnota matematického výrazu (Qaux 2,5)/(220 Qref) Energetická účinnost ohřevu vody kombinovaného ohřívače I = 1 96 % Deklarovaný zátěžový profil L Solární přínos (Z informačního listu solárního zařízení) (1,1 x I 10 %) x II III I = + 2 % Energetická účinnost ohřevu vody soupravy za průměrných klimatických podmínek 3 96 % Třída energetické účinnosti ohřevu vody ssoupravy za průměrných klimatických podmínek Zátěžový profil M: G < 27 %, F 27 %, E 30 %, D 33 %, C 36 %, B 39 %, A 65 %, A + 100 %, A ++ 130 %, A +++ 163 % Zátěžový profil L: G < 27 %, F 27 %, E 30 %, D 34 %, C 37 %, B 50 %, A 75 %, A + 115 %, A ++ 150 %, A +++ 188 % Zátěžový profil XL: G < 27 %, F 27 %, E 30 %, D 35 %, C 38 %, B 55 %, A 80 %, A + 123 %, A ++ 160 %, A +++ 200 % Zátěžový profil XXL: G < 28 %, F 28 %, E 32 %, D 36 %, C 40 %, B 60 %, A 85 %, A + 131 %, A ++ 170 %, A +++ 213 % Energetickou účinností ohřevu vody při chladnějších klimatických podmínkách: 3 96 0,2 x 2 = 96 % při teplejších klimatických podmínkách: 3 96 + 0,4 x 2 = 96 %