Regenwassernutzungsanlage. Hya-Rain Eco. Baureihenheft

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1 Hya-Rain Eco Baureihenheft

2 Impressum Baureihenheft Hya-Rain Eco Alle Rechte vorbehalten. Inhalte dürfen ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers weder verbreitet, vervielfältigt, bearbeitet noch an Dritte weitergegeben werden. Generell gilt: Technische Änderungen vorbehalten. KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal

3 Gebäudetechnik: Wasserversorgung Hya-Rain Eco Benennung Beispiel: Hya-Rain Eco Erklärung zur Benennung Abkürzung Hya-Rain Eco Konstruktiver Aufbau Bedeutung Baureihe Bauart Winkelförmiger Behälter, konzipiert für Wandmontage Nachspeisebehälter Material: PE-LLD dunkel Speichervolumen: ca. 13 Liter Schwimmerventil für Nachspeisung (ca. 2,7 m³/h) Pumpe: Schutzart IP44 Anlage: Schutzart IP42 Elektrischer Anschluss 230 V, 50 Hz, 800 W Leistungsaufnahme im Stand-by-Betrieb: 2,5-3 Watt 1,5 m elektrische Anschlussleitung mit Schuko-Stecker Hauptanwendungen Regenwassernutzung Brauchwasseranlagen Bewässerungsanlagen Beregnungsanlagen Fördermedien Brauchwasser Regenwasser (ohne abrasive Bestandteile) Antrieb 230 V ± 10 % Einschaltart Direkt Wärmeklasse F Schutzart IP44 Thermischer Motorschutz mit automatischer Wiedereinschaltung Lagerung Auf Lebensdauer fettgeschmierte Rillenkugellager Betriebsdaten Betriebseigenschaften Kenngröße Wert Förderstrom Q [m 3 /h] 4 Q [l/s] 1,1 Förderhöhe H [m] 43 Fördermediumstemperatur T [ C] 35 Betriebsdruck p d [bar] 6 Einschaltdruck Pumpe p [bar] 2,5 Saughöhe H S [m] 7 Vordruck Pumpe p vor [bar] 1 Vordruck Trinkwassernachspeisung p [bar] 4 Max. Trinkwassernachspeisemenge bei 4 bar [l/s] ~ 1 Hya-Rain Eco 3

4 Aufbau und Wirkungsweise Überwachungseinrichtung Zur Überwachung befindet sich in der Druckleitung innerhalb der Anlage eine Pumpensteuerung, die bei Unterschreitung eines Druckes von ca. 2,5 bar (Werkseinstellung) die Pumpe einschaltet und wenn der Verbraucher geschlossen wird, mit einer Nachlaufzeit von ca. 10 Sekunden wieder ausschaltet. Dieses Gerät schützt die Pumpe gleichzeitig vor Trockenlauf. Ein Rückschlagventil in der Pumpensteuerung verhindert, dass das geförderte Wasser zurückfließt. Der anstehende Druck ist auf einem eingebauten Manometer abzulesen. Werkstoffe Übersicht verwendeter Werkstoffe - Pumpe Bauteil Pumpengehäuse Druckdeckel Stufengehäuse Laufrad Leitrad Welle Motorgehäuse Wellendichtung/ Gleitringdichtung Anschlusskompensatoren Werkstoff Edelstahl Grauguss, antikorrosionsbeschichtet Noryl Noryl Polypropylen Edelstahl Aluminium Kohle-Keramik PN 10 1) 5 Schnittbild 1 Pumpensteuerung 2 winkelförmiger Behälter 3 Pumpe 4 Dreiwegeventil 5 Saugstutzen Wasserreservoir 6 Druckabgang 7 Trinkwasseranschluss 8 Saugstutzen Behälter Übersicht verwendeter Werkstoffe - Behälter Bauteil Werkstoff Nachspeisebehälter PE-LLD Motorventil Messing Verrohrung Kunststoff / Messing 2) Schwimmerventil Kunststoff/nicht rostender Stahl 2) Ausführung In einem winkelförmigen Behälter, der für eine Wandmontage konzipiert ist, befindet sich eine mehrstufige Hochdruckpumpe. Die Hochdruckpumpe ist über ein Dreiwegeventil mit einem Saugstutzen verbunden, der nach außen führt. Wirkungsweise Die selbstansaugende Pumpe saugt über den Saugstutzen das Fördermedium aus einem Wasserreservoir an. Für den Fall, dass dieses Wasserreservoir leer ist, hat die Pumpe über das Dreiwegeventil einen zweiten Saugstutzen zum Behälter. In diesem Behälter befindet sich ein Wasservorrat von ca. 13 Liter, der vom Trinkwassernetz, aber auch aus anderen Druckleitungen mit Brauchwasser über ein Schwimmerventil automatisch nachgefüllt wird. Wenn über einen Sensor gemeldet wird, dass das Wasserreservoir leer ist, schaltet die Anlage automatisch auf den Behälter um und entnimmt dort so lange Wasser, bis wieder genügend Wasser im Reservoir vorhanden ist. Ist wieder genügend Wasser im Reservoir, wird dieser Zustand der Anlage gemeldet und diese schaltet automatisch wieder auf das Reservoir zurück. Einschalten und Ausschaltung der Pumpe erfolgen automatisch beim Öffnen eines Verbrauchers. 1) DVGW-/TÜV-Zulassung und 10-Jahresgarantie 2) Mit KTW-Zulassung bei Trinkwasserkontakt 4 Hya-Rain Eco

5 Anlagensteuerung Bei Wassermangel schaltet der integrierte Trockenlaufschutz die Pumpe automatisch ab. Die grüne Leuchte leuchtet bei Betriebsbereitschaft. Die rote Leuchte leuchtet bei Wassermangel oder Störung. Mit der Reset-Taste kann die Störmeldung zurückgesetzt werden. Solange man die Reset-Taste gedrückt hält, ist die Steuerung im Handbetrieb Anlagensteuerung 1 Steckdose für Pumpensteuerung 3 Steckdose für Dreiwegeventil 5 Betriebsartenschalter Automatikbetrieb Trinkwasserbetrieb 5 2 Leuchte Trinkwasserbetrieb 4 Steckdose für Schwimmerschalter Entnahme von Regenwasser aus dem Regenwasserspeicher. Bei leerem Regenwasserspeicher wird automatisch Trinkwasser nachgespeist. Die Anlage läuft dabei ausschließlich mit Trinkwasser, unabhängig davon, ob der Regenwasserspeicher gefüllt oder leer ist. Kann verwendet werden, wenn das Trinkwasser im Nachspeisebehälter ausgetauscht wird oder Wartungsarbeiten am Regenwasserspeicher notwendig sind. Produktvorteile Sehr geräuscharmer Betrieb ( 55 db) Integrierter Trockenlaufschutz Automatische Nachspeisung von Trinkwasser bei leerem Regenwasserspeicher Anwenderfreundlich durch integrierte Druckanzeige Einfache Installation und Inbetriebnahme durch steckerfertiges System Schwimmschalter für Regenwasserspeicher einfach von außen anschließbar Platzsparend durch sehr kompakte Bauweise Umfangreiches Zubehör zur Befestigung, zum Anschluss an das Trinkwassernetz und an die Verbrauchsleitung Zertifizierungen Übersicht Marke Gültig für: Bemerkung Deutschland AS-0605AS2173 Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigung durch Rückfließen gemäß EN 1717 (Freier Auslauf) Pumpensteuerung A B Pumpensteuerung A Seitenansicht B Frontalansicht 1 Anzeige des Istdrucks 2 Leuchte Betrieb 3 Leuchte Störung 4 Reset-Taste Beim Öffnen eines Verbrauchers schaltet die Pumpe automatisch ein und fördert. Sind alle Verbraucher geschlossen, schaltet die Pumpe automatisch ab. Hya-Rain Eco 5

6 Technische Daten Auswahltabelle Baureihe 2800 min -1, 1~230 V P 1 I N Nachspeisebehälter Saughöhe Saugverluste Kabel mit Stecker [W] [A] [l] [m] [m] [mm 2 ] Schwimmschalter mit 20 m Kabel Mat.-Nr. Hya-Rain Eco 800 3, ,5 3 x 1,0 X ,5 [kg] Hya-Rain, n = 2800 min ¹ Q [US.gpm] Q [IM.gpm] Beispiel 1: Saugleitungslänge 14m, Niveauunterschied (H geo ) 2m Die Saugleitungsverluste können durch die Hya-Rain überwunden werden. Beispiel 2: Saugleitungslänge 18m, Niveauunterschied (H geo ) 4m Die Saugleitungsverluste können durch die Hya-Rain nicht überwunden werden H [ft] H [m] Q [m³/h] Q [l/s] :504/0 Diagramm zur Überprüfung der Hya-Rain Eco- Saugfähigkeit Randbedingungen: H S max = 7 m WS, 1 Zoll Saugschlauch mit Fußventil. Q max = 4 m³/h a) b) a) Saugleitungslänge in m b) Niveauunterschied (H geo ) in m 6 Hya-Rain Eco

7 Abmessungen Abmessungen [mm] C R 3 / 4 R 1 Hya-Rain Eco D A R B A Saugseite B Überlauf, Abflussrohr DN 70 C Druckseite D Anschluss Trinkwasser Anschlüsse Für Servicearbeiten 200 mm Freiraum in alle Richtungen lassen! 1 Installationsbeispiel 2 3 A Anschlüsse A B B Absperrarmaturen bauseits Anschluss mit Verschraubung 1 Trinkwasseranschluss mit freiem Auslauf im Behälter 2 Mechanisches Schwimmerventil 3 Überlauf zum direkten Anschluss von Abflussrohren DN70 nach EN Der Überlauf muss als freier Auslauf nach EN 1717 ausgeführt werden, sonst erlischt die DVGW-Zulassung. Hya-Rain Eco 7

8 Bohrbild für Wandmontage Abmessungen in mm 8 Hya-Rain Eco

9 Einbauschema Einbaubeispiel HyaRain Eco mit unterirdischem Regenwasserspeicher außerhalb des Gebäudes. Einbaubeispiel HyaRain Eco mit unterirdischem Regenwasserspeicher außerhalb des Gebäudes. (1) Trinkwasseranschluss (2) Hya-Rain Eco (3) Leerrohr (4) Beruhigter Zulauf (5) Regenwasserfilter (6) Saugleitung (7) Regenwasserspeicher (8) Überlauf zum Kanalnetz oder Versickerung (9) Schwimmende Ansaugvorrichtung (10) Schwimmschalter mit 20m Kabellänge, im Lieferumfang enthalten Der Überlauf ist gemäß EN 1717 mit freiem Auslauf an einen Bodenablauf oder an das öffentliche Kanalnetz anzuschließen. Das verschließen des Überlaufs mit einem Blindstopfen ist nicht zulässig. Die Saugleitung vom Regenwasserspeicher zur Hya-Rain Eco ist stetig steigend zu verlegen, um ein einwandfreies Ansaugen der Pumpe zu gewährleisten. Um das Ansaugen von Sedimentpartikeln zu verhindern, Schwimmschalter so fixieren, dass mindestens 30cm Wasserstand unter der schwimmenden Ansaugvorrichtung verbleiben. Bei tieferliegenden Regenwasserspeicher besteht die Möglichkeit, den Überlauf über das Leerrohr (für Saugleitung und Schwimmschalterkabel) in den Regenwasserspeicher abzuführen. HINWEIS! Regenwasser ist kein Trinkwasser. Frei zugängliche Entnahmestellen sind mit dem Hinweis "Kein Trinkwasser" zu kennzeichnen. Zusätzlich empfiehlt sich eine mechanische Kindersicherung (z.b. abnehmbarer Drehgriff). Hya-Rain Eco 9

10 Lieferumfang Hya-Rain Eco: Pumpe Schalt- und Überwachungsgerät Anlagensteuerung Nachspeisebehälter mit bedarfsgerechter integrierter Trinkwassernachspeisung mittels mechanischen Schwimmerventil und freiem Auslauf gemäß EN 1717 Dreiwege-Motorventil zur automatischen Umschaltung zwischen Regenwasserspeicher und Nachspeisebehälter Befestigungssatz für Wandmontage, bestehend aus Schrauben, Dübeln und Befestigungswinkel (4 ) Flexible Anschlusskompensatoren für Druckseite sowie Trinkwasseranschluss (Länge ca. 30/50 cm) Schwimmschalter mit 20 m Kabellänge Schnellinstallationsanleitung mit Montageschablone Betriebs- / Montageanleitung Zubehör Pumpenzubehör Teile-Benennung Anschluss Mat.-Nr. [kg] Saugschlauch-Set ohne Fußventil mit Verschraubungsteilen, Länge 7m Anschluss des vorkonfektionierten Endes an Hya-Rain (N/Eco), Anschluss des losen Endes mit Hilfe der Verschraubung G 1¼ ( ) an Fussventil G 1¼" - G 1" Fußventil mit Saugkorb und federverstärktem Rückschlagventil, Öffnungsdruck ca. 2 mws, Edelstahl Bei höher liegender Zisterne erforderlich! G 1¼" ,3 Fußventil mit Feinfilter passend zu Saugschlauch ,2 Verschraubung passend zu Saugschlauch zum Anschluss Schwimmende Entnahme G 1¼ , ,02 Schwimmer für Saugschlauch-Set, Durchmesser 150 mm ,1 Kompensator PN 10, L = 300 mm Rp ,378 Schwimmende Entnahmearmatur mit Feinfilter (Länge 2 m) Rp ,5 Rp 1 1¼ ,8 Überlauf-Syphon Ø50, für freien Auslauf Für Hya-Rain Eco ist der Überlauf auf Ø50 zu reduzieren ,5 10 Hya-Rain Eco

11 Gebäudetechnik: Wasserversorgung Teile-Benennung Anschluss Mat.-Nr. [kg] Hebeanlage Ama-Drainer Box Mini mit Ama-Drainer N Behälter (Membran-Ausdehnungsgefäß), 8 l ,35 Die Montage des Gerätes auf der Druckseite verringert die Schalthäufigkeit der Anlage Zubehör (Mat.-Nr.) wird lose geliefert. Hya-Rain Eco 11

12 Planungsbeispiel 1. Regenwasserertrag Auffangfläche x Abflussbeiwert x Filterwirkungsgrad x Niederschlagshöhe = Regenwasserertrag/Jahr. Auffangfläche ist die Dachgrundfläche (Länge x Breite) in m². Im Beispiel: 10m x 17m = 170m². Der Abflussbeiwert berücksichtigt die Differenz zwischen Niederschlagsmenge und tatsächlich abfließender Wassermenge. Für Giebeldächer hat sich in der Praxis ein Faktor von 0,75 bewährt. Der Filterwirkungsgrad berücksichtigt die Verluste des Filters vor dem Regenwasserspeicher. Für die Niederschlagshöhe kann von durchschnittlich 700 mm pro Jahr ausgegangen werden. Beispiel: Ihre Werte: Auffangfläche = 170 m² Auffangfläche = m² Abflussbeiwert = 0,75 Abflussbeiwert = Filterwirkungsgrad = 0,9 Filterwirkungsgrad = Niederschlagshöhe = 700 mm Niederschlagshöhe = mm Regenwasserertrag / a Regenwasserertrag / a 170m² x 0,75 x 0,9 x 700mm m² x x x mm = l Regenwasserertrag pro Jahr = l Regenwasserertrag pro Jahr 2. Regenwasserbedarf Beispiel: 4-Personenhaushalt mit 200 m² Gartenfläche WC/Pers./Tag: 24l x 4 Pers. x 365 Tage = Waschmaschine/Person/Tag: 10l x 4 Pers. x 365 Tage = Gartenbewässerung/m²/Jahr: 60l x 200m² Gartenfläche = Ihre Werte: l 24l x Pers. x 365 Tage = l l 10l x Pers. x 365 Tage = l l 60l x m² Gartenfläche = l Regenwasserbedarf pro Jahr: l Regenwasserbedarf pro Jahr: l 3. Speichervolumen der Zisterne Der Regenwasserbedarf muss mit dem Regenwasserertrag verglichen werden, wobei der kleinere Wert in die Bemessung des Speichervolumens eingesetzt wird. Von diesem kleineren Wert werden 6% als ausreichendes Speichervolumen angenommen (Bemessungsfaktor). Sinnvollerweise wird die nächstgrössere, gängige Behältergrösse gewählt. Grundsätzlich ist ein Überlaufen des Regenspeichers in regelmäßigen Abständen erwünscht, da auf diese Weise auf der Oberfläche schwimmende Schmutzpartikel abfließen. Beispiel: Ihre Werte: lx 0,06 = 3698 l l x 0,06 = l 4. Trinkwassereinsparung Die jährliche Trinkwassereinsparung durch die Verwendung von aufgefangenen Regenwasser entspricht ungefähr dem ausgerechnetem Regenwasserbedarf pro Jahr. In unserem Beispiel beträgt damit die jährliche Einsparung von Trinkwasser ca Liter. 12 Hya-Rain Eco

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14 KSB Aktiengesellschaft Frankenthal Johann-Klein-Str Frankenthal (Deutschland) Tel Fax /05-DE

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