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1 Großanlagen Technische Informationen SolvisDirekt-System mit Warmwasserstation SolvisVital-System mit Frischwasserstation oder Warmwasserspeicher SolvisStrato Pufferschichtspeicher Solaranlage Kessel oder Fernwärme Betriebsmonitoring Betriebsmonitoring Verbraucher Verbraucher Solaranlage Kessel oder Fernwärme oder Verbraucher Verbraucher *15445* Art.Nr.: P 12 Technische Änderungen vorbehalten / a

2 Allgemeine Informationen Diese Unterlage stellt unser Großanlagen-System vor und richtet sich an Planer und Fachfirmen. Die Planungsunterlage informiert über die technischen Daten sowohl der Pufferspeicher SolvisStrato als auch folgender Stationen: Warmwasserstation WWS-xx Frischwasserstation FWS-xx Für Rückfragen zur Planung steht dem Fachhandwerk oder dem Planer folgende Rufnummer zur Verfügung: Technischer Vertrieb: Tel.: Fax.: Haben Sie als Kaufinteressent Fragen zu unseren Systemen, wenden Sie sich bitte an unsere Gebietsvertretung vor Ort oder an Ihren Installationsbetrieb. Vorwärmstation VWS-xx Hier finden Sie alle notwendigen Angaben, um eine zuverlässige und wirtschaftliche Betriebsweise des Systems zu erreichen. Empfehlenswert für die sichere und ordnungsgemäße Installation ist die Teilnahme an einer Schulung bei Solvis. Da wir an der laufenden Verbesserung unserer technischen Unterlagen interessiert sind, wären wir Ihnen für Rückmeldungen jeglicher Art dankbar. Copyright Alle Inhalte dieses Dokumentes sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung unzulässig und strafbar. Das gilt vor allem für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen Medien. Solvis GmbH & Co KG, Braunschweig

3 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 Solvis Großanlagensysteme Systemvorteile Auswahl des Anlagenkonzeptes Pufferschichtspeicher SolvisStrato Einsatz und Aufbau Bewährtes Konzept: Das Schichtenladeprinzip Solarspeicher im Vergleich Dynamischer Vergleichstest Solarsysteme (SERC) Technische Daten Volumenangaben, Speicheraufteilung und Wärmeverluste Abmessungen Ausstattung Betriebsdaten Qualifikationen SolvisDirekt Warmwasserstation (WWS-xx) SolvisVital Frischwasserstation (FWS-xxx) Vorwärmstation (VWS-xxx) Anfrage: Projektbogen Großanlagen Abkürzungen BHKW Blockheizkraftwerk SV Großanlagensystem SolvisVital FWS Frischwasserstation TWE Trinkwassererwärmung PWÜ Plattenwärmeübertrager VWS Vorwärmstation SD Großanlagensystem SolvisDirekt WW Warmwasser SR Pufferschichtspeicher SolvisStrato WWS Warmwasserstation ST Warmwasserspeicher SolvisTherm P12 Technische Änderungen vorbehalten

4 Solvis Großanlagensysteme 1 Solvis Großanlagensysteme 1.1 Systemvorteile Erwiesene Energiekostensenkung durch Systemoptimierung Hohe Anlageneffizienz bei Lastwechseln und hohem Dämmstandard Gute Kombinierbarkeit mit Brennwertkesseln, Fernwärme oder BHKW Flexible Einbindung von Solarenergie und Biomasse auch als Erweiterung Vermeidung von Schnittstellen Hygenische Trinkwassererwärmung mit Verkalkungsprävention 1.2 Auswahl des Anlagenkonzeptes Anhand der folgenden Kriterien lässt sich ein auf die geplante Solaranlage abgestimmtes Anlagenkonzept auswählen: Objektröße: kleiner als im Bereich von Mehrfamilienhaus [WE] Hotel, Pension [Zimmer] Sportstätten [Duschen] Campingplatz [Duschen] Solare Heizungsunterstützung einfach möglich 120 kw = 2 Puffer nein 60 kw = 1 Puffer ja ja nein Warmwasserspeicher soll genutzt werden oder Spitzenlast sehr groß ja Frischwasserstation FWS Vorwärmstation VWS SolvisDirekt S. 12 SolvisVital S. 14 S P12 Technische Änderungen vorbehalten 03.09

5 Pufferschichtspeicher SolvisStrato 2 Pufferschichtspeicher SolvisStrato 2.1 Einsatz und Aufbau Der Pufferschichtspeicher SolvisStrato (Bild rechts) ist speziell für Solaranlagen entwickelt worden. Er bildet das Kernstück des Solvis Low-Flow-Systems und ist universell einsetzbar: Für solare Trinkwassererwärmung, für die solare Deckung von Wärmeverlusten in Schwimmbädern, für Solaranlagen mit zusätzlicher Heizungsunterstützung sowie in Heizsystemen mit Brennwertnutzung oder Fernwärme zur optimalen Ausnutzung niedriger Rücklauftemperaturen. Der Pufferschichtspeicher SolvisStrato ist ein roher Stahlbehälter (Wandstärke 2,5 bis 3 mm) für geschlossene Systeme. Der Speicher ist komplett vormontiert und mit folgenden Anschlüssen ausgerüstet: Ein selbstregelnder langer Schichtenlader (Solarvorlauf), ein selbstregelnder kurzer Schichtenlader (Heizungsrücklauf), Pufferschichtspeicher SolvisStrato ein langes Steigrohr zur Entladung (Vorlauf WW-PWÜ), ein Steigrohr mit Prallblech für Nachheizung und Heizungsvorlauf, ein Anschluss mit Prallblech für vermischungsfreien Zulauf (Solarrücklauf), ein Anschluss mit Prallblech zum Befüllen und Entleeren, auch verwendbar zur Rücklaufanbindung eines Feststoffkessels oder Durchflusssystems zur Trinkwassererwärmung, seitliche Anschlüsse für die Entnahme zur Trinkwassererwärmung und für den Anschluss eines Kessels, Entlüftungsanschluss oben. Dieser Aufbau erlaubt eine universelle Anbindung und eine Vielzahl von Anlagenvarianten, die im Folgenden beschrieben werden. Der Pufferschichtspeicher SolvisStrato ist ein energetisch optimierter Speicher: Zum einen besitzt er eine besonders gute Speicherschichtung. Weiterhin zeichnet er sich durch minimale Wärmeverluste aufgrund des geschlossenen 110 mm starken Isoliermantels (Melaminharzschaumstoff mit Polysterolhülle) aus. Durch Anwendung der Low-Flow- Technologie sind die Rohrquerschnitte des Solarkreises im Vergleich zu herkömmlichen Solaranlagen kleiner, wodurch Material eingespart wird. Vorteile für Sie Selbstregelnde, wartungsfreie Schichtladung durch einfachste Ausnutzung der Physik. Minimale Wärmeverluste aufgrund geschlossener Isolierung des gesamten warmen Speicherbereichs. Hohe Montagefreundlichkeit. Entlastung der Umwelt: Ersatz fossiler Energie durch solare Energie und Materialeinsparung. P12 Technische Änderungen vorbehalten

6 Pufferschichtspeicher SolvisStrato 2.2 Bewährtes Konzept: Das Schichtenladeprinzip Der Pufferschichtspeicher SolvisStrato basiert auf dem bewährten Konzept der selbstregelnden Beladung mit den patentierten Schichtenladern. Ein wesentliches Kennzeichen dieses Speichers ist eine strenge Schichtung in drei Bereiche: Oberer Bereich: Warmwasserpuffer-Bereich, Bevorraten des heißen Wassers für die Trinkwassererwärmung Mittlerer Bereich: Heizungspuffer-Bereich, witterungsgeführtes Beladen für die Versorgung von Heizkreisen (nur SolvisDirekt) Unterer Bereich: Solarpuffer-Bereich, Bevorraten eines Wasservolumens zur Erwärmung durch die Solaranlage Der mit selbstregelnden Schichtenladern ausgerüstete Pufferschichtspeicher legt die solar erzeugte Wärme temperaturorientiert ohne Verzögerung und ohne Vermischungsverluste im Speicher ab. Mit hoher Effizienz wird die solare Wärme in einem externen Plattenwärmeübertrager an das Speicherwasser abgegeben, das im Schichtenlader nach oben steigt. Dort schichtet es sich seiner Temperatur entsprechend selbstregelnd auf der Höhe gleicher Speichertemperaturen ein: heißes Wasser oben, warmes Wasser darunter. Dieses einzigartige Schichtenladeprinzip ist nur in Low- Flow-Anlagen realisierbar. Dabei bedeutet Low-Flow, dass der Volumenstrom im Solarkreis im Vergleich zu herkömmlichen Anlagen (High-Flow) auf rund ¼ reduziert ist. Die Vorteile Low-Flow-Verfahren gegenüber High-Flow sind: Weniger Wärmeverluste aufgrund kleinerer Rohrleitungsquerschnitte bei gleicher Dämmung. Kleiner dimensioniertes Solarausdehnungsgefäß. Geringerer Stromverbrauch, weil kleinere Pumpen verwendet werden. Die Vorteile des Schichtenladeprinzips des SolvisStrato werden deutlich, wenn man den von der Universität Stuttgart (ITW) durchgeführten Vergleich der Entladung verschiedener Speicher betrachtet (Seite 7). Dargestellt wird der Temperaturverlauf des fortlaufend gezapften Warmwassers und der Temperaturverlauf in unterschiedlichen Speicherhöhen. Es zeigt sich, dass nur der Solarschichtspeicher SolvisIntegral, der auf dem Schichtenladeprinzip des SolvisStrato aufbaut, während des Zapfvorganges eine nahezu konstante Warmwassertemperatur von 43 C aufweist, bis ab ca. 900 Litern die Temperatur abnimmt und bei Litern die Temperatur auf 30 C so weit abgesunken ist, dass der Versuch beendet wurde. Die anderen Speichertypen unterschreiten die 43 C-Grenze im besten Fall bereits nach 550 Litern gezapften warmen Trinkwassers. Der Solarschichtspeicher SolvisIntegral hat 1996 in einem anderen Vergleichstest am schwedischen Solar Energy Research Center (SERC) mit Abstand am besten" abgeschnitten (Seite 8). Damit ist die Effizienz der Beladung bis an die physikalisch machbare Grenze optimiert und die höchstmögliche Solarenergienutzung garantiert. Alle Anschlüsse sind zur einfachen Montage unten aus dem Speicherboden bis vor die Isolierung gezogen. Sie können variabel seitlich (rechts oder links) weitergeführt werden. Wärmeverluste durch seitliche Anschlüsse, die über die gesamte Behälterhöhe verteilt sind, werden so vermieden. Die 110 mm starke Melaminharz-Isolierung (schwer entflammbar B1) mit stabilem Polystyrol-Mantel sorgt für geringste Wärmeverluste. Das Prinzip des Solvis-Schichtenladers Nutzervorteile Solarer Mehrertrag um bis zu 10% durch genaue, temperaturorientierte Schichtung. Hoher solarer Deckungsgrad ( mit Abstand bester Speicher" siehe SERC-Vergleichstest, Seite 8). Low-Flow-Prinzip: besserer Wirkungsgrad und schnellere Montage. Zusätzlich bei SolvisVital-Systemen: Bestes Warmwasser-Zapfverhalten (S. 7, Solarspeicher im Vergleich ) 6 P12 Technische Änderungen vorbehalten 03.09

7 Pufferschichtspeicher SolvisStrato Solarspeicher im Vergleich Wie hervorragend das patentierte Schichtenladeprinzip von Solvis funktioniert, beweist ein Test, der vom Institut für Thermodynamik und Wärmetechnik (ITW) in Stuttgart durchgeführt wurde. Dabei wurde das Entladeverhalten des Solarschichtspeichers SolvisIntegral mit dem anderer Speichertypen verglichen. Die Güte eines Schichtenspeichers wird durch drei wesentliche Charakteristiken beschrieben: Entladung: Schnelle Auskühlung des untersten Speicherbereichs (bewirkt gesteigerte Solarerträge). Beladung: Schnelle Einlagerung des heißen Wassers auf der Ebene gleicher Temperatur, insbesondere der Nutztemperatur, lange Bevorratung (bewirkt reduzierte konventionelle Nachheizung). Betriebsverlauf: Flexible aber definierte Temperaturschichtung im mittleren Speicherbereich (bewirkt eine schnellere Reaktion auf dynamische Anforderungen). Die Diagramme zeigen den Verlauf der Warmwasseraustrittstemperatur und die Temperaturen im Speicher in vier verschiedenen Speicherhöhen von oben (100%) nach unten (0%). Vor dem Zapftest wurden alle Speicher vollständig auf 60 C aufgeheizt. Der Zapfvolumenstrom lag bei allen Speichern bei 10 l/min. Setzt man zur Beurteilung des Warmwasserkomforts eine Temperaturgrenze von mindestens 43 C am Warmwasserausgang an, lassen sich folgende Ergebnisse ableiten: Der Vergleich der Kombispeicher beim Zapftest zeigt deutliche Unterschiede im Warmwasserkomfort und im Schichtungsverhalten. Der Kombispeicher SolvisIntegral mit dem außenliegenden Warmwasserbereiter mit Plattenwärmeübertrager und drehzahlgeregelter Pumpe schneidet am besten ab. Die Schichtstabilität ist deutlich ausgeprägter und zeigt keine Vermischung beim Zapfen. Der kalte Rücklauf aus dem Plattenwärmeübertrager wird ausschließlich in den unteren Speicherbereich geführt und kann dadurch mit hohem Wirkungsgrad von der Solaranlage erwärmt werden. Aus einem 750 l Speicher, der auf 60 C erwärmt war, konnten über 900 l Trinkwasser mit einer Temperatur von 43 C entnommen werden (vgl. Punkt A im oberen Bild). Vergleich verschiedener Solarspeicher Quelle: Institut für Thermodynamik und Wärmetechnik (ITW) P12 Technische Änderungen vorbehalten

8 Pufferschichtspeicher SolvisStrato Dynamischer Vergleichstest Solarsysteme (SERC) Im Rahmen von Messungen wurde 1996 vom schwedischen Solar Energy Research Center (SERC) der Solarschichtspeicher SolvisIntegral mit neun anderen Solarspeichern verglichen. Die Speicher wurden jeweils mit einem 10 m² großen Flachkollektor gleichen Fabrikats betrieben und mit einem gleichen Zapfprofil belastet. Dabei schnitt der SolvisIntegral, bezüglich eines solaren Deckungsgrades von 92,7 Prozent, mit Abstand am besten" ab. Das System zeichnete sich dadurch aus, dass es die höchsten Werte für die dem Schichtspeicher zugeführte Solarenergie und die geringsten Werte für die benötigte Zusatzenergie aufweist. Die Ergebnisse sind auf den SolvisStrato mit SolvisDirekt-Systemen übertragbar, da der SolvisIntegral auf das Schichtenlade-Prinzip des SolvisStrato aufbaut. In der folgenden Tabelle bedeuten: SOL die pro Tag dem Speicher zugeführte Menge Solarenergie [kwh] EL die dem Speicher pro Tag zugeführte Menge Zusatzenergie (elektrisch) [kwh] SF Solar Fraction, solarer Deckungsgrad [%] Vergleichsmessungen an verschiedenen Solarspeichern 8 P12 Technische Änderungen vorbehalten 03.09

9 Pufferschichtspeicher SolvisStrato 2.3 Technische Daten Die folgenden Tabellen und Zeichnungen geben einen Überblick über die wichtigsten Abmessungen und Kennwerte des SolvisStrato Volumenangaben, Speicheraufteilung und Wärmeverluste Technische Daten SR-656 SR-756 SR-956 SR-1456 SR-1856 Nennvolumen [l] tatsächliches Volumen [l] Speicheraufteilung Warmwasser-Bereitschaftsvolumen [l] Heizungspuffervolumen [l] Solarvolumen [l] Wärmeverlust, ca. [W/K] 2,37 2,53 2,99 3,81 4,52 Betriebsbereitschaftsverlust* [kwh/d] 2,56 2,73 3,24 4,11 4,88 * nach DIN 4753 T8, bei 65 C im Speicher und 20 C im Aufstellraum. H Vorderansicht des SolvisStrato Einbauten des SolvisStrato P12 Technische Änderungen vorbehalten

10 Pufferschichtspeicher SolvisStrato Abmessungen Technische Daten SR-656 SR-756 SR-956 SR-1456 SR-1856 Durchmesser ohne Isolierung d [mm] mit Isolierung D [mm] passt durch 80-cm-Tür Fußkreis-Durchmesser F [mm] Höhe ohne Isolierung* h [mm] Höhe mit Isolierung H [mm] Kippmaß ohne Isolierung k [mm] Gesamt-Gewicht ca. - [kg] Höhe der Anschlüsse Heizungsvor- und -rücklauf und Entleerung - [mm] Ladeanschlüsse a [mm] Entlüfteranschluss oben - [mm] Muffe G 1½ IG für unten [mm] E-Heizstab oben [mm] Mindestabstand nach vorn - [mm] Mindestabstand zu Seite und nach hinten - [mm] Überstand der Rohranschlüsse über d Ü [mm] * Maße ohne den Fußstopfen. Mit Fußstopfen + 5 mm dazurechnen Speicher-Kippmaß (links) und Ansicht von oben (rechts) 10 P12 Technische Änderungen vorbehalten 03.09

11 Pufferschichtspeicher SolvisStrato Ausstattung Technische Daten Material Behälter Entlüftermuffe oben Entlüfterrohr unten Solarvor- und -rücklauf (Stahl) Anschluss Heizungsvor- und -rücklauf (Stahl) Heizungsvorlauf innen (auch WW-Steigrohr) Heizungsrücklauf innen Befüll- und Entleerungsstutzen (mit Prallplatte) Muffe für Kesselanschluss (oder E-Heizstab) Solarwärmeübertrager Entladewärmeübertrager für alle Größen SolvisStrato der Baureihe xx6 St 37-2, außen grundiert, innen roh G 1½ IG G ½ IG, (mit Enlüfterstopfen für Schlauchanschluss) G 1¼ AG, (Schichtenlader im Solarvorlauf) G 1¼ AG, (Schichtenlader im Heizungsrücklauf) Kunststoffsteigrohr (PP) 50 x 4,6 mm mit Prallblech oben Schichtenlader mit 2 bzw. 5 Klappen und T-Stück oben 28 mm G 1½ IG extern (bauseits) extern (bauseits) G ¾ AG alle Anschlüsse dieser Ebene G 1¼ IG System SD: System SD: Vorlauf WW-PWÜ: System SD Ansicht der Anschlüsse Betriebsdaten Technische Daten für alle Größen SolvisStrato der Baureihe xx6 max. Betriebsdruck Behälter 3 bar max. Temperatur 95 C max. Volumenstrom über jede Schichtladelanze l/h Heizwasserseitiger Druckverlust kein messbarer Druckverlust Qualifikationen Kurzbezeichnung Erläuterung Europapatent Schichtenlade-Prinzip Solarspeicher im Vergleich (ITW 1998) Effektivster Speicher (Seite 7) Vergleichstest SERC 1996 Mit Abstand bester Speicher (Seite 8) P12 Technische Änderungen vorbehalten

12 SolvisDirekt 3 SolvisDirekt 3.1 Warmwasserstation (WWS-xx) Allgemeines WWS-36 Maximale Schüttmenge (35 C Temperaturerhöhung) [l/min] 36 Nenn-Entladeleistung [kw] 88 Leergewicht [kg] 43 Gesamtgewicht (gefüllt) [kg] 46 Anschlüsse Vor- / Rücklauf WW-PWÜ (1 und 2) Kalt- / Warmwasser (3 und 4) Bauteile im Trinkwasserkreis Plattenwärmeübertrager Alfa Laval (6) 1 1/4 IG 1 1/4 IG CB51-30H Hydraulik Pumpe Trinkwassererwärmung Wilo Star-RS 25/7 maximal zulässiger Betriebsdruck Pufferspeicher: 3 bar, Trinkwasser: 10 bar zulässige Fördermitteltemperatur 95 C, bei max. Umgebungstemperatur von 40 C Elektrik Regelung Systemregler SolvisControl* el. Spannungsversorgung 230 V AC / 50 Hz maximale Leistungsaufnahme [W] 132 Abmessungen Breite [mm] 650 Höhe (= Anschlusshöhe Anschlüsse 1-5) [mm] Tiefe [mm] 445 * Für Systeme SolvisMax und SolvisIntegral: Bestandteil des Solarheizkessels bzw. Pufferschichtspeichers. Für System SolvisDirekt: Bitte extra bestellen (SC-SD, Art.-Nr.: 11306). 12 P12 Technische Änderungen vorbehalten 03.09

13 SolvisDirekt Trinkwasser warm Trinkwasser kalt Zirkulation Wärmeerzeuger Solvis-Baugruppen: 1 Solarschichtspeicher SolvisStrato 2 Warmwasserstation WWS xxx 3 Heizkreisstation HKS-G-xx 4 Solarkollektoren 5 Solarwärmeübergabestation SÜS XX 6 Volumenstrommessteil VSM SC 7 Systemregler SolvisControl SolvisDirekt Komplettsystem VSG (bei SolvisDirekt nicht benötigt) Anschlüsse der Warmwasserstation (von vorne) 445 Warmwasserstation P12 Technische Änderungen vorbehalten

14 SolvisVital 4 SolvisVital 4.1 Frischwasserstation (FWS-xxx) Allgemeines FWS-36 FWS-70 FWS-98 FWS-126 Entladeleistung bei 60 C Auslauftemperatur [kw] Volumenstrom bei 60 C Auslauftemperatur [l/min] Nenn-Entladeleistung bei 50 C Auslauftemperatur [kw] Nenn-Volumenstrom bei 50 C Auslauftemperatur [l/min] Nenn-Leistung der Zirkulationspuffer bei dt = 5 K [kw] Gesamtgewicht (gefüllt) [kg] Anschlüsse Vor- / Rücklauf WW-PWÜ A und E 1 1/4 IG 1 1/4 IG 1 1/2 IG 1 1/2 IG Kalt- / Warmwasser K und W 1 1/4 IG 1 1/4 IG 1 1/2 IG 1 1/2 IG Zirkulation Z 3/4 IG 3/4 IG 3/4 IG 1 1/4 IG Rücklauf ZP (ZW) B Cu 18 x 1 Cu 18 x 1 Cu 18 x 1 Cu 28 x 1 Bauteile im Trinkwasserkreis Plattenwärmeübertrager alfa laval CB52-30H CB52-60H CB76-61A CB76-91A Inhalt Trinkwasser [l] Rippenrohrwärmeübertrager im Zirkulationspuffer WRW13 WRW18 WRW26 WRW45-2 Hydraulik Pumpe Trinkwassererwärmung (A2) Star-RS 25/7 UPS UPS UPS Ladepumpe Zirkulationspuffer (A1) Star-RS 15/7 Ausgleichspumpe (A10) Star-Z 15 maximal zulässiger Betriebsdruck Pufferspeicher: 3 bar, Trinkwasser: 10 bar zulässige Fördermitteltemperatur 95 C, bei max. Umgebungstemperatur von 40 C Elektrik Regelung Systemregler SolvisControl el. Spannungsversorgung 230 V AC / 50 Hz maximale Leistungsaufnahme Frischwasserstation [W] max. Leistungsaufn. Solarwärmeübergabestation [W] maximale Gesamt-Leistungsaufnahme [W] Abmessungen Breite [mm] Tiefe [mm] Höhe h (= Anschlusshöhe A, E, K, Z, W )[mm] Anschlusshöhe Anschluss B [mm] Rohrabstände zur Rohrmitte a [mm] b [mm] c [mm] d [mm] Wand zu Gruppe A, E, K, Z und W [mm] Wand zu B [mm] P12 Technische Änderungen vorbehalten 03.09

15 SolvisVital Trinkwasser kalt Zirkulation Trinkwasser warm Wärmeerzeuger Solvis-Baugruppen: Bauseitige Baugruppen: 1 Solarschichtspeicher SolvisStrato A gemischte Heizkreise 2 Frischwasserstation FWS xxx 3 Volumenstromgeber VSG xx,x 4 Solarkollektoren 5 Solarwärmeübergabestation SÜS XX 6 Volumenstrommessteil VSM SC 7 Entlade-Belade-Station EBS SolvisVital Komplettsystem mit Frischwasserstation a b c d A E K Z W 91 h B Abmessungen Frischwasserstation FWS-xxx P12 Technische Änderungen vorbehalten

16 SolvisVital 4.2 Vorwärmstation (VWS-xxx) Allgemeines VWS-70 VWS-126 Nenn-Entladeleistung bei 50 C Auslauftemperatur [kw] Nenn-Volumenstrom bei 50 C Auslauftemperatur [l/min] Gesamtgewicht (gefüllt) [kg] Anschlüsse Vor- / Rücklauf WW-PWÜ A und E 1 1/4 IG 1 1/2 IG Kalt- / Warmwasser K und W 1 1/4 IG 1 1/2 IG Bauteile im Trinkwasserkreis Plattenwärmeübertrager alfa laval CB-51-60H CB76-91A Hydraulik Pumpe Trinkwassererwärmung UPS maximal zulässiger Betriebsdruck Pufferspeicher: 3 bar, Trinkwasser: 10 bar zulässige Fördermitteltemperatur 95 C, max. Umgebungstemperatur von 40 C Elektrik Regelung Systemregler SolvisControl elektr. Spannungsversorgung 230 V AC / 50 Hz maximale Gesamt-Leistungsaufnahme [W] Abmessungen Breite [mm] Tiefe [mm] Höhe h (= Anschlusshöhe A, E, K und W [mm] Rohrabstände zur Rohrmitte a [mm] b [mm] d [mm] Wand zu Gruppe A, E, K und W [mm] P12 Technische Änderungen vorbehalten 03.09

17 SolvisVital Trinkwasser kalt Zirkulation Trinkwasser warm SolvisTherm oder Variante mit Trinkwasserspeicher bauseits Trinkwasserspeicher mit externem Wärmeübertrager bauseits Solvis-Baugruppen: 1 Solarschichtspeicher SolvisStrato 2 Vorwärmstation VWS xxx 4 Solarkollektoren 5 Solarwärmeübergabestation SÜS XX 6 Volumenstrommessteil VSM SC 7 Entlade- / Beladestation EBS Bauseitige Baugruppen: A Gemischte(r) Heizkreis(e) B Überströmventil SolvisVital Komplettsystem mit Warmwasserspeicher a d b A E K W h Abmessungen Vorwärmstation VWS-xxx P12 Technische Änderungen vorbehalten

18 Anfrage: Projektbogen Großanlagen Projektbogen Großanlagen Anfrage von Projekt Firma Projektname Straße Straße PLZ Ort PLZ Ort Ansprechpartner Eigentümer Telefon Rückfragen an Telefon / Eigentümer Planer Eigentümergesellschaft Installateur Contractor Wohnungsunternehmen Privatbesitz Objektdaten Gebäudedaten Mehrfamilienhaus Wohneinheiten: Baujahr Hotel Zimmer: Wurde das Gebäude bereits wärmegedämmt? ja nein Pflegeeinrichtung Zimmer: Wenn ja: In welchem Jahr? Jugendherberge Duschen: Wenn nein: Ist eine Wärmedämmung geplant? ja nein Sportstätte Duschen: Wie alt sind die vorhandenen Fenster? ca. Jahre Campingplatz Duschen: Ist eine Erneuerung der Fenster geplant? ja nein Sonstiges: Technikraum lichte Höhe: m Benutzer / Bewohner Personen pro Tag: Platzangebot (Fläche): m x m beheizte Fläche (m 2 ): kleinste Breite Einbringweg: m Dachgeometrie Kollektormontage Dachtyp Schrägdach, Dachneigung: Ist eine Solaranlage geplant? ja nein Flachdach Dachausrichtung W SW S SO O Dachfläche Breite: m Tiefe: m Ist die Dachfläche verschattet? ja nein Gebäudehöhe m Wenn ja: Bitte Skizze oder Luftbild beifügen (z. B. Google Earth) Warmwasserbereitung Schwimmbad Bestand Planung WW-Verbrauch l/d Ist ein Schwimmbad Zentral (gemessen!) m 3 /a vorhanden? Gas-Etagenheizung Durchlauferhitzer WW-Zirkulation: ja nein Ist ein Schwimmbad geplant? ja ja nein nein Heizung Heizungsart Bestand Planung Kesseltyp Bestand Planung Energieverbrauch Fernwärme Standard kwh/a Gas Niedertemperatur m 3 /a Öl Brennwert l/a Holzpellets Scheitholz Einzelöfen Kessel-/ Anschlussleistung: kw Brennstoffkosten: t/a /a 18 P12 Technische Änderungen vorbehalten 03.09

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20 SOLVIS GmbH & Co KG Grotrian-Steinweg-Straße 12 D Braunschweig Tel.: Fax:

2 Pufferschichtspeicher SolvisStrato

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