• Nie Znaleziono Wyników

Dlaczego geotherm VWS?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Dlaczego geotherm VWS?"

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

Pompa ciepła geoTHERM VWS 220 - 460/2

Dlaczego geoTHERM VWS?

Bo to jeszcze więcej energii z natury.

geoTHERM VWS

(2)

Pompa ciepła geoTHERM VWS 220 - 460/2 o mocy 22 – 46 kW

Cechy szczególne

• Temperatura zasilania do 62 °C pozwala zastosować pompę ciepła geoTHERM również podczas modernizacji starej instalacji grzewczej lub w celu zasilania grzejników czy nagrzewnicy powietrza

• Przyjazna obsługa. Pracą całego systemu zarządza wbudowany sterownik pogodowy z wyświetlaczem i programatorem pogodowym

• Zintegrowany licznik pozyskanej energii odnawialnej umożliwia kontrolę efektywności układu i stan instalacji dolnego źródła

• Bardzo cicha praca dzięki wielostopniowej izolacji hałasu (MSI)

• Wysoki współczynnik sprawności dzięki zastosowaniu nowoczesnego i zapewniającego wieloletnią żywotność kompresora typu Scroll

• Wyposażenie obiegu ziębniczego w czujniki temperatury, czujniki ciśnienia i presostaty kontrolowane pozwala na automatyczną optymalizację pracy układu oraz skuteczną i szybką diagnostykę

• Możliwość współpracy z internetowym modułem komunikacyjnym comDIALOG do zdalnej komunikacji i diagnostyki

• Bardzo krótki czas montażu dzięki zwartej budowie pompy ciepła i bogatemu wyposażeniu.

• Uniwersalne przyłącza elastyczne w dostawie urządzenia

• Możliwość higienicznego przygotowania c.w.u. we współpracy z systemem zbiorników buforowych allSTOR ze stacjami świeżej wody

Wyposażenie

• Sterownik pogodowy, bilansujący energię, z wyświetlaniem ilości energii pozyskanej z otoczenia

• Wbudowana pompa obiegowa dolnego źródła

• Stycznik do podłączenia dodatkowej grzałki elektrycznej czy kotła elektrycznego

• System Pro-E ułatwiający podłączenie wyposażenia

• Czujniki temperatury oraz ciśnienia w obiegu ziębniczym

• W dostawie również dodatkowe czujniki temperatury zasilania, podgrzewacza wody oraz czujnik temperatury zewnętrznej

• Wbudowany ogranicznik prądu rozruchowego ( softstart )

• Zbiornik wyrównawczy solanki z zaworem bezpieczeństwa w zakresie dostawy

(3)

Budowa i zasada działania Kompresor typu Scroll

Pompy ciepła geoTHERM wyposażono w sprawdzony kompresor typu Scroll ZH, który zapewnia podniesienie ciśnienia i

temperatury czynnika ziębniczego z poziomu w części zimnej (parowacz zasilany z dolnego źródła) do poziomu w części ciepłej obiegu ziębniczego (skraplacz zasilający instalację c.o.).

W dwóch spiralach, umieszczonych jedna w drugiej, tworzą się przestrzenie wypełnione czynnikiem ziębniczym w fazie gazowej.

Jedna spirala jest nieruchoma, a druga porusza się względem pierwszej mimośrodowo. Ten ruch powoduje, że para czynnika ziębniczego zostaje zasysana do otwartej zewnętrznej komory.

Przy postępującym ruchu spirali zmniejsza się w sposób ciągły komora zawierająca parę czynnika ziębniczego. W środku spirali nieruchomej znajduje się otwór, poprzez który sprężona para czynnika ziębniczego jest tłoczona do komory ciśnieniowej i dalej do przewodu ciśnieniowego.

Model kompresora typu Scroll w przekroju System sterowania

Sterowanie okresami włączenia i wyłączenia pompy ciepła w trybie ogrzewania jest realizowane poprzez wyznaczanie bilansu energii. Regulator bilansujący energię współpracuje z regulatorem pogodowym, który określa na podstawie temperatury zewnętrznej odpowiednią zadaną temperaturę zasilania.

Bilans energii stanowi sumę (całkę) z różnic między wartością rzeczywistą i zadaną temperatury zasilania, które są wyznaczane, co jedną sekundę i sumowane co jedną minutę. Ponieważ regulator aktualizuje swoje wskazania co 20 sekund, to zmianę powyższej sumy można odczytać dopiero po upływie takiego właśnie czasu. Przy pewnym określonym deficycie ciepła (możliwość swobodnego nastawienia w regulatorze, w oknie menu C2) następuje uruchomienie pompy ciepła. Wyłącza się ona z powrotem dopiero wtedy, gdy doprowadzona ilość ciepła jest równa uprzednio stwierdzonemu deficytowi (bilans energetyczny

= 0 °min). Taki sposób pracy pozwala skutecznie dostosowywać dostarczaną do instalacji ilość energii do aktualnych strat ciepła budynku. Jednocześnie uzyskuje długie cykle pracy pompy ciepła i redukcję ilości załączeń, a przez to długą żywotność sprężarki Dodatkowo sterownik kontroluje pracę pompy ciepła w trybie c.w.u., pompy cyrkulacyjnej.

Legenda

1 Podłączenie elektryczne

2 Ogranicznik prądu rozruchowego 3 Styczniki

4 Tabliczka znamionowa 5 Sprężarka

6 Zawór rozprężny 7 Zbiornik skroplin

8 Zawór do napełniania i opróżniania obiegu solanki 9 Pompa obiegu dolnego źródła

10 Filtr osuszacz 11 Skraplacz 12 Parowacz

13 Płyta elektroniczna sterownika (pod osłoną)

(4)

Dane techniczne

Jednostka VWS 220/2 VWS 300/2 VWS 380/2 VWS 460/2

Moc grzewcza (B0/W35 przy ∆T = 5 K, wg EN 14511) Pobór mocy elektrycznej

Wskaźnik wydajności

kW kW

22.0 5.0 4.4

29.8 6.5 4.6

38.3 8.5 4.5

45.9 10.0 4.6 Moc grzewcza (B0/W35 przy ∆T = 10 K, wg EN 255)

Pobór mocy elektrycznej Wskaźnik wydajności

kW kW

22.3 4.7 4.6

30.5 6.3 4.8

37.8 8.0 4.7

45.5 9.7 4.7 Moc grzewcza (B0/W55 przy ∆T = 5 K, wg EN 14511)

Pobór mocy elektrycznej Wskaźnik wydajności

kW kW

20.3 6.6

3.1

26.8 8.8 3.0

36.2 11.7 3.1

42.3 14.1 3.0 Napięcie znamionowe dodatkowej grzałki elektrycznej

Napięcie znamionowe obwodu sterowniczego Napięcie znamionowe kompresora

400 V/50 Hz 230 V/50 Hz 400 V/50 Hz

Bezpiecznik typu C (zwłoczny), trójbiegunowy A 3 x 20 3 x 25 3 x 32 3 x 40

Natężenie prądu rozruchowego z ogranicznikiem A < 44 < 65 < 85 < 110

Dopuszczalna impedancja sieci elektrycznej Ω 0.472 0.45 0.27 0.10

Przepływ nominalny w obiegu ogrzewania przy ∆T = 5 K

Opory przepływu pompy ciepła po stronie obiegu grzewczego przy ∆T = 5 K Przepływ nominalny w obiegu źródła ciepła przy ∆T = 3 K

Ciśnienie dyspozycyjne w obiegu źródła ciepła przy ∆T = 3 K Minimalna/maksymalna temperatura w obiegu ogrzewania Minimalna/maksymalna temperatura w obiegu źródła ciepła

3800 72 5300

360 25/62 -10/20

5 200 86 7100

320 25/62 -10/20

6 600 137 9100

510 25/62 -10/20

8000 180 11000

390 25/62 -10/20 Przyłącze zasilania i powrotu obiegu ogrzewania

Przyłącze zasilania i powrotu obiegu źródła ciepła

G 1 ½''

G 1 ½'' G 1 ½''

G 1 ½'' G 1 ½''

G 1 ½'' G 1 ½'' G 1 ½''

Poziom hałasu dB(A) 63 63 63 63

Kompresor Scroll Scroll Scroll Scroll

Czynnik ziębniczy:

• typ

• ilość

• dopuszczalne ciśnienie robocze

kg Mpa

R 407 C 4.1 2.9

R 407 C 5.99

2.9

R 407 C 6.7 2.9

R 407 C 8.6 2.9

Minimalna przestrzeń do ustawienia m3 13.2 19.3 21.6 27.7

Wymiary pompy ciepła:

• wysokość

• szerokość

• głębokość

• głębokość bez pokrywy przedniej (wymiar przy wnoszeniu)

• ciężar (bez opakowania)

mm mm mm mm kg

1 200 760 1 100 900 326

1 200 760 1 100 900 340

1 200 760 1 100 900 364

1 200 760 1 100 900 387

• ciężar (po napełnieniu) kg 341 359 386 414

Wskazówka

Zestawione wartości parametrów uzyskano przy pomiarach przeprowadzonych zgodnie z normą EN 14511. Ponieważ norma ta zawiera poważne zmiany, to podanych wartości nie można bezpośrednio porównywać z wartościami uzyskanymi wg poprzedniej normy EN 255

(5)

Położenie przyłączy Legenda:

1 Przepust dla przewodu zasilającego 2 Powrót do dolnego źródła (zimna solanka)

Wymiary montażowe

Pompy ciepła geoTHERM wyposażono w sprawdzony kompresor typu Scroll ZH, który zapewnia podniesienie ciśnienia i temperatury czynnika ziębniczego z poziomu w części zimnej (parowac

(6)

Minimalne odstępy montażowe pompy ciepła Zakres dostawy

Rozmieszczenie węży elastycznych

Poz. Liczba Nazwa

1 1 Pompa ciepła

12 2 Instrukcja instalacji, instrukcja obsługi 2 2 Strona lewa i prawa

Razem w jednym kartonie:

3 1 Panel sterowania, pokrywa

5 1 Zbiornik wyrównawczy solanki 6 l, maks. 3 bar Wewnątrz razem w jednej dużej torbie:

4 1 Obejma do zamocowania zbiornika wyrównawczego solanki 11 1 Zawór bezpieczeństwa obiegu solanki, 1/2", 3 bar 6 1 Odbiornik sygnału radiowego czasu VRC DCF zįczujnikiem

temperatury zewnętrznej

7 4 Czujniki VR 10

9 1 Przewód sterujący dla comDIALOG

10

1 Torebka z małymi elementami do mocowania zbiornika wyrównawczego solanki

2

Śruby z łbem płaskim M6 do montażu panelu sterowania do metalowej ramy montażowej

2 Wkręty do blachy dla ramy montażowej panelu sterowania

4 Śruby z łbem płaskim do mocowania bocznych osłon na ramie

Razem w jednym kartonie:

8 4

Elastyczne węże podłączeniowe (długość 600 mm, od strony ogrzewania i źródła

(7)

Płyta elektroniczna

Schemat połączeń

(8)

Płyta elektroniczna

Schemat połączeń

(9)
(10)

VWS. JV 2014.05. Z zastrzeżeniem zmian.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Pompy ciepła SEVRA ECOs HEAT osiągają wysoki współczynnik COP, co sprawia, że koszt eksploatacji pompy ciepła jest niski.

Idealny dobór pompy ciepła do istniejącego systemu i dopasowanie pompy do potrzeb użytkownika pozwala uzyskać wyniki lepsze od deklarowanych przez współczynnik COP.. Jeśli

▪ Dobór systemu pracy pompy ciepła (monowalentny, biwalentny).. ▪ Wybór typu i wielkości pompy ciepła w zależności od rodzaju źródła ciepła i wymaganych

Ze względu na duże wahania temperatury powietrza pompa cieplna wspomagana jest podczas pracy przy niskich temperaturach grzałką elektryczną , bądź innym źródłem

Dysponując obliczonymi stratami ciepła instalacji możemy uzyskać wymagane ciśnienie dyspozycyjne ustawiając odpowiednią prędkość pomp.Wykresy ciśnienia dyspozycyjnego w

System pompy ciepła geoTHERM plus VWL 62-102/3 S składa się z jednostki zewnętrznej stanowiącej wymiennik ciepła powietrze/woda roztwór glikolu, jednostki wewnętrznej z

Wyłącza się ona z powrotem dopiero wtedy, gdy doprowa- dzona ilość ciepła jest równa uprzednio stwierdzonemu deficy- towi (bilans energetyczny = 0 °min). Taki sposób pracy pozwala

Na stronie ustawień funkcji przy wyłączonym urządzeniu dotknięcie Tryb spowoduje przejście do strony ustawień trybu, na której można wybrać żądany tryb. Następnie,