FRISCHWASSERMODUL FWM60/80
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- Fabian Flater
- vor 6 Jahren
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1 SONNENKRAF FRISCHWASSERMODUL FWM/8 EINFACH Plug & Flow einfache und schnelle Montage von Einzelmodulen als auch Kaskadensystemen. EFFIZIEN Hocheffiziente Warmwasserbereitung nach dem Durchlaufprinzip, Module mit Hocheffizienzpumpen und leistungsstarken Plattenwärmetauschern. EXRA Zuverlässiger Schutz vor Legionellen durch Vermeidung von Stagnationswasser. Ihre Zukunft ist erneuerbar - mit uns seit 99
2 FWM/8 Die beiden Module FWM und FWM8 sind kompakte Frischwassermodule zur hygienischen Warmwasserbereitung nach dem Durchlaufprinzip. Als Einzelmodul installiert sind die Module FWM/8 die ideale Lösung für Anlagen mit mittlerem Warmwasserbedarf, im Kaskadenverbund für Anlagen mit hohem Warmwasserbedarf. Häufige Einsatzgebiete sind z.b. Mehrfamilienhäuser, Wohnungsbauten, Hotels, Restaurants, Schulen, Gewerbe- und Industriebauten. WAS PASSIER? Das FWM/8 liefert nach dem Durchlaufprinzip und mit niedrigsten Bereitschaftsverlusten jederzeit hygienisches, frisch zubereitetes Warmwasser nach Bedarf und in exakt der benötigten Menge. Die Solarenergie aus dem Pufferspeicher wird dabei höchst effizient eingesetzt. WIE FUNKIONIER DAS? Ein Strömungssensor im Kaltwasserzulauf registriert eine Warmwasserentnahme worauf eine hocheffiziente Primärpumpe heißes Heizungswasser aus dem Kollektor Pufferspeicher zum leistungsstarken Wärmetauscher fördert. In diesem wird nun das kalte rinkwasser nach dem Durchlaufprinzip erhitzt, die gewünschte Warmwassertemperatur wird dabei über den variablen Volumenstrom auf der Primärseite erreicht. Eine zeit- und temperaturgesteuerte Warmwasserzirkulation vermeidet Wartezeiten an der Zapfstelle, eine thermische Desinfektion sorgt für einwandfreie rinkwarmwasserqualität im gesamten System. Für zusätzliche Energieeffizienz gibt es ein Ventil im Primärkreis, dass für die temperaturgenaue Zwei-Zonen-Rückschichtung in den Pufferspeicher zuständig ist. Warmwasser Zirk. Kesselvorlauf Kesselrücklauf Schichtlademodul Pufferspeicher Kaltwasser Frischwassermodule KOMBINIERBAR MI: PS-E
3 IHRE VOREILE ALS MONEUR EINFACH Einfache und schnelle Montage aufgrund der weitestgehend vormontierten, kompakten Module und Verrohrungssätze. EFFIZIEN Die Hocheffizienzpumpen, leistungsstarke Plattenwärmetauscher und Ventile für die Zwei-Zonen- Rücklaufeinschichung sind die Basis für eine effiziente Warmwasserbereitung! EXRA Mit der integrierten Regeleinheit werden die Warmwasserbereitung, die Warmwasserzirkulation und thermische Desinfektion als auch die Zwei- Zonen-Rücklaufeinschichtung optimal geregelt. IHRE VOREILE ALS KUNDE EINFACH Schnell und effizient frisches und hygienisches Warmwasser nach Bedarf für Anlagen mit hohem bis sehr hohem Warmwasserbedarf. EFFIZIEN Optimale Nutzung von Solarwärme auf hohem emperaturniveau. Solarwärme kann im Pufferspeicher PS-E mit bis zu 9 C zwischengespeichert werden! EXRA Zuverlässiger Schutz vor Legionellen durch Warmwasserbereitung nach dem Durchlaufprinzip und durch thermische Desinfektion. EFFIZIENE UND SICHERE WARMWASSERBEREIUNG FÜR GROSSANLAGEN Die Frischwassermodule FWM und FWM8 erzeugen jederzeit schnell und effizient qualitativ hochwertiges Warmwasser nach dem Durchlaufprinzip - egal ob bei minimalem (schon ab ) oder großem Bedarf (bis zu mit der Kaskadenlösung x FWM8). Die Basis für eine hohe Effizienz bilden hochwertige Komponenten wie - HE-Pumpen (Primärpumpe, Zirkulationspumpe) - leistungsstarke Plattenwärmetauscher - Ventil für die Zwei-Zonen-Rückschichtung in den Pufferspeicher - Regeleinheit für die optimale Regelung von Warmwasserbereitung, Zirkulation und thermischer Desinfektion ZUVERLÄSSIGER SCHUZ VOR LEGIONELLEN UND VERSORGUNGSSICHERHEI Die Frischwassermodule FWM/8 ersetzen die Speicherung von rinkwarmwasser in Speichern und bieten somit durch Vermeidung von Stagnationswasser einen hohen Schutz vor Legionellen. Zusätzliche Sicherheit bringt die thermische Desinfektion, die durch die in den Modulen integrierten Regler angesteuert wird. Die FWMi-Kaskade sorgt auch für eine äußerst zuverlässige Warmwasserproduktion für Großanlagen mit hohem Wasserverbrauch. Ausgeglichene Laufzeiten für alle Module verringern die Betriebszeit jedes einzelnen Moduls und garantieren somit eine hohe Lebensdauer für das gesamte System. Die verbleibenden Module arbeiten kontinuierlich weiter und liefern auch dann Warmwasser, wenn ein Modul zu Wartungszwecken außer Betrieb genommen wurde. Die genaue Abdeckung des Warmwasserbedarfs sorgt für bestmögliche Verkalkungs- und Korrosionsbeständigkeit.
4 V M ECHNISCHE DAEN ECHNISCHE DAEN FWM FWM8 Frischwassermodule ohne Zirkulation CU-gelöteter Wärmetauscher FWM, 7 FWM8, VA-gelöteter Wärmetauscher FWMVA, 9 FWM8VA, Frischwassermodule mit Zirkulation CU-gelöteter Wärmetauscher FWMZ, FWM8Z, VA-gelöteter Wärmetauscher FWMVAZ, FWM8VAZ, Zapfleistung (bei // C) Abmessungen (B x H x ) 8 x 8 x 9 mm Gewicht mit/ohne Zirkulation ca. /, kg ca. / 9, kg Max. Anzahl an Modulen pro Kaskade MAERIALIEN Grundplatte verzinktes Stahlblech Haube Stahlblech, pulverbeschichtet Rohre Edelstahl,. Wärmetauscher Edelstahl,. SVGW, Lot 99% Kupfer Armaturen Messing bzw. Kunststoff mit rinkwasserzulassung Dichtungen AFM Wärmedämmung Flexibler Elastomerschaum (FEF) gemäß EN, Schaumstoff auf EPDM-Kunstkautschukbasis Anschlüsse Primärseite (Puffer) RP / " IG Kalt-/Warmwasser RP / " IG Zirkulation RP " IG ZULÄSSIGE EMPERAUREN/DRÜCKE emperatur Warmwasser - C (8 C wenn thermische Desinfektion aktiviert ist. hermische Desinfektion: max. Std., manuell aktivierbar) Max. zul. Betriebstemperatur primär 9 C Max. zul. Betriebsdruck primär bar Max. zul. Warmwassertemperatur 8 C Min./max. Betriebsdruck der Kaltwasserleitung bar / bar PUMPEN Primärpumpe (Grundfos) UPML - UPMXL GEO - Zirkulationspumpe (Grundfos) UPM CIL ELEKRISCHE ANSCHLUSSDAEN Netzspannung VAC / Hz Leistungsaufnahme max. W Absicherung/Schutzart Regler, A / IP Bussystem Regler ebus; Modbus Schnittstelle optional MEDIEN Heizungswasser gem. VDI, SIA Richtlinie 8/, ÖNORM H 9- Kaltwasser gem. DIN 988-:- KOMPONENEN 7 Primär-/Heizungs-Vorlauf Primär-/Heizungs-Rücklauf + (bei Modulen mit integrierter Zirkulation, für -Zonen-Rücklaufeinschichtung) Zirkulation Kaltwasser-Anschluss Warmwasser-Anschluss Primärpumpe 7 Zirkulationspumpe 8 Volumenstromsensor 9 Sicherheitsventil Wärmetauscher Regler Umschaltventil (bei Modulen mit integrierter Zirkulation) HYDRAULIKSCHEMA UND ABMESSUNGEN Hinweis: Detaillierte Durchfluss- und t-diagramme zur Anlagenplanung siehe Datenblattanhang Dimensionierung FWM/8 Kontaktieren Sie Ihren SONNENKRAF-Kundenberater noch heute. Die Sonne geht auch morgen wieder auf! Ihre Zukunft ist erneuerbar - mit uns seit Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. echnische Änderungen möglich. - SONNENKRAF Deutschland GmbH
5 DIMENSIONIERUNG FWM DURCHFLUSS- UND DRUCKVERLUSDIAGRAMME KALWASSERERWÄRMUNG UM K (... C) D) t sekundär t () Rücklauftemperatur ( C) t Sekundär 8 t Sekundär t Sekundär 8 t Sekundär 8 7 t Sekundär t t Sekundär sekundär 8 7 t sek. t sekundär Zirkulation 8 7 t sek. 7 t sek. t Pumpenkennlinie sek. Zirkulation 7 7 t sek. t sek. t sek. 7 t t t t 7 t t t 7 Zirkula mpe Zirkula UPM mpe Zirkula mpe Zirkula UPM mpe UPM Zirkula UPM mpe Zirkula mpe Zirkula UPM mpe. UPM 7 UPM Zapfmenge Zapfmenge (). 7 Zapfmenge. 7 Zapfmenge. 7 Rücklau Zapfmenge emperaturen Rücklau Zapfmenge emperaturen Rücklau Zapfmenge emperaturen Rücklau Zapfmenge emperaturen C Rücklau emperaturen Rücklau emperaturen Rücklau emperaturen 7 C 7 C Zapfmenge Zapfmenge () Zapfmenge Kaltwassererwärmung Zapfmenge. 7 Zapfmenge um K (- C) Res rderhöhe. 7 Kaltwassererwärmung. 7 Zapfmenge um K (- C) Res rderhöhe Kaltwassererwärmung Kaltwassererwärmung Zapfmenge um K (- C) Zapfmenge um K (- C) Res rderhöhe Res rderhöhe Kaltwassererwärmung um K (- C) 7 C 7 C Res rderhöhe 7 Kaltwassererwärmung Kaltwassererwärmung um K (- C) um K (- C) 7 Res rderhöhe Res rderhöhe C Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung Zapfmenge Zapfmenge Zapfmenge 7 Zapfmenge Zapfmenge Zapfmenge () t () Zapfmenge Zapfmenge C) Rücklauftemperaturen Druckver Druckver lust lust Rücklau Rücklau emperatu emperatu ur C ur C A) Kaltwassererwärmung um K B) Restförderhöhe t primär Heizwasserbedarf Liter/h Liter/h r/h Heizwasserbedarf Liter r/h Liter Druckver lust lust lust lust lust Rücklau emperatu ur ur C ur C ur C ur C C Heizwasserbedarf Liter/h Heizwasserbedarf Liter Liter r/h Liter r/h Liter r/h Liter r/h r/h BEISPIEL ZUR INERPREAION DER DUCHRFLUSS- UND DRUCKVERLUS-DIAGRAMME Gegeben Warmwasserzapfmenge:, Heizungs-Vorlauftemperatur primär: 7 C Gesucht Heizwasserbedarf in Heizungs-Rücklauftemperatur primär in C t sekundär in t primär in Lösungsweg Im Diagramm A) wird beim Schnittpunkt Zapfmenge, und Vorlauf primär 7 C, der Heizwasserbedarf von 7 abgelesen. Im Diagramm B) wird bei einem Heizwasserbedarf von 7 ein t primär von abgelesen. Die Förderhöhe der Pumpe beträgt 7, abzüglich des Druck verlustes ergibt sich eine Restförderhöhe der Pumpe von 7. Im Diagramm C) wird bei der gegebenen Zapfmenge von, und der gewählten Vorlauftemperatur von 7 C die Rücklauftemperatur primär von C abgelesen. Im Diagramm D) wird bei den gegebenen Daten der t sekundär mit abgelesen
6 DIMENSIONIERUNG FWM DURCHFLUSS- UND DRUCKVERLUSDIAGRAMME KALWASSERERWÄRMUNG UM K (... C) acoherm acoherm Fresh Fresh Peta Peta CL CL t Sekundär acoherm acoherm Fresh Fresh Peta Peta CL CL t sekundär D) t sekundär t () Rücklauftemperatur ( C) 8 8 t t Sekundär Sekundär t sekundär Zirkulation t t Sekundär Sekundär t sek. Pumpenkennlinie Zirkulation 7 t sek. 7 8 acoherm Fresh Peta CL sek. t Sekundär t sek. t sek. 7 8 t 8 t t Sekundär Sekundär t sek. t Zirkula sek. n 7 7 Zirkula 7 8 t t Zirkula t sek. n Zirkula Zirkula t sek. p 7 7 umpe Zirkula p t t t sek. umpe UPM Zirkula t sek. Zirkula p UPM Zirkula umpe p Zirkula umpe umpe t umpe UPM UPM UPM t 7 7 8Zirkula p UPM Zirkula p umpe umpe Zapfmenge () t t 7 7 8UPM Zapfmenge UPM Zirkula p Zapfmenge umpe Zirkula p Rücklau emperaturen umpe UPM Zapfmenge Rücklau emperaturen Zapfmenge 8 Zirkula Zapfmenge Zapfmenge p UPM Zirkula p Rücklau umpe emperaturen umpe Rücklau emperaturen Rücklau Zapfmenge Rücklau emperaturen Zapfmenge emperaturen 9 C 7 7 C 8UPM UPM Rücklau emperaturen RücklauZapfmenge emperaturen Zapfmenge C 7 Rücklau emperaturen C 9 Zapfmenge Rücklau Zapfmenge emperaturen 7 C 7 C C 7 C Rücklau emperaturen C Rücklau C emperaturen C 9 7 C C C C C 9 C 7 C C 7 C C C C 7 C C C 7 C C 7 C C C Zapfmenge Zapfmenge Kaltwassererwärmung um K (- C) 8 Zapfmenge Kaltwassererwärmung um K (- C) Zapfmenge Zapfmenge Zapfmenge Zapfmenge () Kaltwassererwärmung 7 7um K 7 7 (- C) 8 8 Kaltwassererwärmung Kaltwassererwärmung um K (- C) um K (- C) Zapfmenge Zapfmenge Res Res örderhöhe örderhöhe C Kaltwassererwärmung Kaltwassererwärmung um K (- C) um K (- C) C Zapfmenge Zapfmenge C Kaltwassererwärmung 7 7um K 7 7 (- C) 8 8 C C C C C Kaltwassererwärmung um K (- C) Zapfmenge Zapfmenge C C C C C Kaltwassererwärmung Kaltwassererwärmung um K (- C) um K (- C) C C C C C C C C C C Leistung C Leistung C C 7 C C Leistung Leistung Leistung 7 C Leistung C C Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung Zapfmenge () t () acoherm Fresh Peta CL C) Rücklauftemperaturen erlust Druckve erlust Druckve erlust Druckve Rücklau Rücklau emp peratur emp peratur C C peratur C Rücklau emp Druckve erlust Druckve erlust Druckve erlust erlust Druckve erlust Druckve erlust erlust Rücklau Rücklau emp peratur Rücklau emp peratur C emp emp C C peratur C C C Rücklau Rücklau emp peratur emp emp C peratur C C Heizwasserbedarf Li ter/h Li ter/h Heizwasserbedarf Li ter/h Heizwasserbedarf Heizwasserbedarf Liter/h Liter/h Heizwasserbedarf Liter/h Heizwasserbedarf Li ter/h Li Li Li ter/h Li Li ter/h Heizwasserbedarf Li ter/h Heizwasserbedarf Li Li ter/h () () A) Kaltwassererwärmung um K B) Restförderhöhe t primär k k Heizwasserbedarf Heizwasserbedarf Heizwasserbedarf Liter/h Liter/h Liter/h Liter/h Heizwasserbedarf Heizwasserbedarf Liter/h Liter/h Liter/h ANFORDERUNGEN AN DIE DURCHFLUSSMEDIEN In den Frischwassermodulen FWM und FWM8 kommen als Standard kupfergelötete Edelstahl-Plattenwärmetauscher zum Einsatz. Vor der Verwendung ist im Rahmen der Anlagenplanung zu prüfen, ob gemäss DIN 988- und der vorliegenden rinkwasseranalysen nach DIN 9 eil die Fragen des Korrosionsschutzes und der Steinbildung ausreichend berücksichtigt wurden.
7 DIMENSIONIERUNG FWM8 DURCHFLUSS- UND DRUCKVERLUSDIAGRAMME KALWASSERERWÄRMUNG UM K (... C) t () D) t sekundär , Zapfmenge () 8 t sekundär t sekundär Zirkulation Pumpenkennlinie Zirkulation Rücklauftemperatur ( C) C) Rücklauftemperaturen 9 C 7 C 7 C 7 77, 8 Zapfmenge () A) Kaltwassererwärmung um K B) Restförderhöhe t primär C 7 C 7 C Leistung 7 77, Zapfmenge () BEISPIEL ZUR INERPREAION DER DUCHRFLUSS- UND DRUCKVERLUS-DIAGRAMME p 7 Gegeben Warmwasserzapfmenge: 77, Heizungs-Vorlauftemperatur primär: 7 C Gesucht Heizwasserbedarf in Heizungs-Rücklauftemperatur primär in C t sekundär in t primär in Lösungsweg Im Diagramm A) wird beim Schnittpunkt Zapfmenge 77, und Vorlauf primär 7 C, der Heizwasserbedarf von abgelesen. Im Diagramm B) wird bei einem Heizwasserbedarf von ein t primär von abgelesen. Die Förderhöhe der Pumpe beträgt 7, abzüglich des Druck verlustes ergibt sich eine Restförderhöhe der Pumpe von. Im Diagramm C) wird bei der gegebenen Zapfmenge von 77, und der gewählten Vorlauftemperatur von 7 C die Rücklauftemperatur primär von 9 C abgelesen. Im Diagramm D) wird bei den gegebenen Daten der t sekundär mit abgelesen
8 DIMENSIONIERUNG FWM8 DURCHFLUSS- UND DRUCKVERLUSDIAGRAMME KALWASSERERWÄRMUNG UM K (... C) t () D) t sekundär Zapfmenge 8 () t sekundär t sekundär Zirkulation Pumpenkennlinie Zirkulation Rücklauftemperatur ( C) C) Rücklauftemperaturen 8 C 9 C 7 C C C 7 C 7 C 8 Zapfmenge () A) Kaltwassererwärmung um K B) Restförderhöhe t primär C 8 C C C C 7 C 7 C Leistung Zapfmenge () p 8 ANFORDERUNGEN AN DIE DURCHFLUSSMEDIEN In den Frischwassermodulen FWM und FWM8 kommen als Standard kupfergelötete Edelstahl-Plattenwärmetauscher zum Einsatz. Vor der Verwendung ist im Rahmen der Anlagenplanung zu prüfen, ob gemäss DIN 988- und der vorliegenden rinkwasseranalysen nach DIN 9 eil die Fragen des Korrosionsschutzes und der Steinbildung ausreichend berücksichtigt wurden.
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