NEXUS. Hocheffiziente Wärmepumpen. Die billigste und bequemste Gebäudebeheizung und Warmwasseraufbereitung

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1 NEXUS Hocheffiziente Wärmepumpen Die billigste und bequemste Gebäudebeheizung und Warmwasseraufbereitung

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3 Inhaltverzeichnis Grundlegende informationen über Wärmepumpen 4 Funktionsprinzip 5 Typen der Wärmepumpen Nexus - kompakte luft/wasser-wärmepumpen für Zentralheizung und Warmwasseraufbereitung 7 Grundlegende Informationen 8 Technische Angaben 9 Standardmäßige Hydraulikvarianten Fish - luft/wasser-wärmepumpen mit Speicher für Warmwasseraufbereitung 17 Einleitung Fish S18 Technische Angaben der Anlage mit 1 Schlange Fish S19 Technische Angaben der Anlage mit 2 Schlangen 20 Fish S20 Technische Angaben der Anlage mit 3 Schlangen Zusätze für Wärmepumpen 22 Warmwasserspeicher 25 Multifunktionsspeicher Gelbi - kompakte luft/wasser-wärmepumpen für Warmwasseraufbereitung 14 Grundlegende Informationen 15 Technische Angaben 28 Kontakt 3

4 Funktionsprinzip Wärmepumpen sind Geräte, die zur Erzeugung der Wärme, die zur Aufwärmung des Nutzwassers oder in der Zentralheizung verwendet wird, die Energie aus der Luft, aus dem Wasser oder dem Boden benutzen. Die Pumpe, die die Energie den oben genannten Quellen entnimmt, treibt die Temperatur hoch, wobei sie Komprimierung benutzt. Die Funktionsweise einer Wärmepumpe besteht aus 3 Stufen: Stufe 2 Erhöhung der Temperatur durch Komprimierung In der nächsten Stufe gelangt der in dem Lamellen-Wärmetauscher, d.h. im Verdampfer erzeugter Dampf, in den Kompressor, der nur eine geringe Menge der elektrischen Energie verbraucht, um durch die Druckerhöhung, die Temperatur des Dampfes so hoch zu treiben, dass sie zur Wassererwärmung oder Raumheizung benutzt werden kann. Stufe 1 Entnahme der Wärme aus der Umgebung mithilfe eines Verdampfers Der Verdampfer ist ein Element, dessen Aufgabe in der effizienten Entnahme der Wärme aus der Luft, aus dem Wasser oder Boden besteht. Dies ist möglich dank der Nutzung eines Arbeitsmediums mit einem niedrigen Siedepunkt. Wenn es in den Verdampfer gelangt, ändert sich sein Zustand von flüssig in gasförmig. Die Temperatur des auf diese Weise entstehenden Dampfes ist nahe der Temperatur auf der originalen Seite des Wärmetauschers, d.h. der unteren Quelle. Stufe 3 Wärmeübertragung aus dem Dampf auf das System zur Raumbeheizung oder Wassererwärmung Der komprimierte Dampf mit einer hohen Temperatur gelangt in dieser Stufe in den Wärmetauscher, d.h. Kondensator. Dort wird die Wärme, die die Heizanlage verwende, abgegeben. Das abgekühlte Arbeitsmedium ändert seinen Aggregatzustand von Dampf in die Flüssigkeit und wird erneut in den Verdampfer abgeleitet, wo der Zyklus erneut anfängt, wie in der Stufe 1 beschrieben. Die Betriebseffizienz der Wärmepumpe bestimmt der COP-Faktor, also das Verhältnis der erzeugten Wärmeenergie zur benutzten elektrischen Energie. Zum Beispiel bedeutet der Faktor COP = 3,5, dass der Verbrauch von 1 kwh elektrischen Energie 3,5 kwh Wärmeenergie erzeugt. 4

5 Typen der Wärmepumpen Die Wärmepumpen, die auf Kompressoren basieren, die mit elektrischer Energie betrieben werden, teilen sich je nach der Art der unteren Quelle auf 2 Hauptgruppen: Pumpen mit einem Bodenwärmetauscher (Salzwasser - Wasser, Wasser - Wasser) Pumpen mit einem Luftwärmetauscher (Luft-Wasser) Pumpen mit einem Bodenwärmetauscher Die Wärmequelle ist der Boden. Es gibt 2 Möglichkeiten, die Wärme aus dem Boden zu gewinnen. Die erste Möglichkeit sind horizontale Kollektoren gleich unter der Bodenoberfläche, jedoch unter der Durchfriertiefe. Die zweite Lösung ist ein System von vertikalen, tief geborenen Sonden. Ein wesentlicher Nachteil des horizontalen Wärmetauschers ist seine geringe Effizienz im Vergleich zu den vertikalen Sonden, und was auch wichtig ist, die Notwendigkeit, den Wärmetauscher oft an einem schon bewirtschafteten Grundstück zu montieren, was hohe Kosten verursacht. Der vertikale Wärmetauscher erfordert keinen Eingriff in den schon bewirtschafteten Gründstück; er ist auch deswegen vorteilhaft, weil er sehr effektiv ist. Problematisch ist jedoch der Preis, denn die Kosten der Bohrungen gleichen oft den Kosten der Pumpe selbst, und manchmal sind sogar höher. eines Lamellen-Wärmetauschers, d.h. Verdampfer, gewonnen. Die Fertigungsqualität der Anlage ist hoch und die verwendeten Komponenten stammen von den bekannten Herstellern, was effektiven Betrieb des Gerätes sogar bei der Temperatur unter -15 C sichert, und das ohne die Verwendung eines elektrischen Heizelements. Der zweite Vorteil, der für diese Lösung spricht, sind die Investitionskosten, die fast zweimal geringer sind als bei dem Bodenwärmetauscher. Die Universalität der Luft/Wasser-Wärmepumpen macht es möglich, anders als bei den Pumpen mit dem Bodenwärmetauscher, Geräte mit weniger Leistung zu bauen. So sind neben großen Einheiten für Zentralheizung und Warmwasseraufbereitung auch Produkte nur für Warmwasseraufbereitung erhältlich. Haupttypen der Luft/Wasser-Wärmepumpen: Kompakte Wärmepumpen für Zentralheizung und Warmwasseraufbereitung Wärmepumpen für Zentralheizung und Warmwasseraufbereitung von Split-Typ Kompakte Wärmepumpen für Warmwasseraufbereitung Wärmepumpen mit Speicher für Warmwasseraufbereitung Pumpen mit dem Luft/Wasser-Wärmetauscher Die Wärmequelle ist die Luft. Die Wärme wird aus der Luft mithilfe 5

6 NEXUS Hocheffiziente, kompakte Wärmepumpen für Zentralheizung und Warmwasseraufbereitung Technische Angaben 6

7 NEXUS Kompakte Luft/Wasser-Wärmepumpen Hauptvorteile : Eine der billigsten Lösungen im Bereich der Gebäudebeheizung, ohne den Einsatz der zusätzlichen Wärmequellen. Die Anlage arbeitet sogar in der Temperatur von -18 C Hohe Effizienz und lange Nutzungsdauer dank dem Einsatz der Baugruppen der renommierten Hersteller Kompakte Bauweise, Montage der ganzen Anlage außerhalb des Gebäudes und das originale, gefüllte und vom Hersteller geprüfte System garantiert hohe Störungsfreiheit und schnelle und einfache Montage NEXUS ist eine moderne und ökonomische Hauptwärmequelle sogar in Gebäuden im äußerst ungünstigen Klima. Ihre hohe Qualität garantieren innovative Lösungen, die auf den Baugruppen der renommierten Hersteller, wie Copeland oder Siemens basieren. In der Kompaktversion, welche die Montage der ganzen Anlage außerhalb des Gebäudes ermöglicht, ersparen sie viel Platz. Die Montage ist so einfach, dass sie eigentlich nur im hydraulischen Anschluss an die Wärmeanlage mithilfe von zwei Leitungen besteht. Man braucht keinen Installateur. Ein ausgebauter Regler sichert optimale Steuerung und Sicherung des Systems. Es ist möglich, eine Version mit Mobilsteuerung (Mobilversion) zu bestellen. Die Standardversion kommt mit einer drahtlosen Fernbedienung Sehr bequeme Nutzung, die nur in der Einstellung der Wassertemperatur besteht Bebaute Sicherung gegen Frost eliminiert das Risiko der Beschädigung der Pumpe im Stillstand Kühlfunktion Leiser Betrieb 7

8 NEXUS Technische Angaben Modell NEXUS9 NEXUS 14 Leistung / COP ME A15/W35 / COP kw 11,0 / 5,0 19,5 / 5,4 A10/W35 / COP kw 9,3 / 4,3 16,5 / 4,7 A7/W35 / COP kw 7,7 / 3,7 13,8 / 4,1 A2/W35 / COP kw 6,5 / 3,2 11,6 / 3,5 A-7/W35 / COP kw 5,2 / 2,6 9,3 / 2,9 Technische Angaben Kompressor Copeland Scroll Copeland Scroll Expansionsventil elektronisch elektronisch Saugleitungsfilter ja ja EC-Lüfter Option Option ZH-Umwälzpumpe ERP ERP Steuerung Siemens RVS 21 Siemens RVS 21 Arbeitstemperaturbereich (Taus) C -18 bis bis +35 Temp. des Versorgungswassers C bis 65 bis 65 Durchfluss (Primärseite) m3/h Durchfluss (Sekundärseite) m3/h 1,4 1,4 Arbeitsmedium R407C R407C Menge des Arbeitsmediums kg 3,5 4,5 Sicherung/Niederdruck bar 0,5 0,5 Sicherung/Hochdruck bar Art der Entreifung Umkehrung des Kreislaufs Umkehrung des Kreislaufs Heizungsanschluss/-kreislauf 2 x GZ 1 2 x GZ 1 Ausmaße L x H x B mm 1570x 730 x x 1040 x 770 Gewicht kg Gehäuse Stromanschluss pulverbeschichteter Stahl pulverbeschichteter Stahl Stromversorgung 400V 3~50Hz 400V 3~50Hz Versorgungskabel Sicherung N x mm2 Typ/ ma 5x2,5 5x2,5 RCD/30 RCD/30 Max Betriebsstrom A

9 NEXUS Standardmäßige Hydraulikvarianten Standardmäßig werden außer der Steuerung, den in der Pumpe integrierten Fühlern und Druckschaltern, 2 Fühler der Innentemperatur zum Einbau in den Speichern und ein Fühler der Außentemperatur verwendet. Die Steuerung hat einen Ausgang zur Bedienung der Dreiwegeventile, des Heizelements oder eines anderen Gerätes, das je nach dem Schema benutzt werden kann Der Multifunktionsspeicher teilt sich in die Zone für Nutzwasser und die Zone der Zentralheizung. Der Speicher verfügt über einen gemeinsamen Temperaturfühler. Der Speicher wird durch die NEXUS-Pumpe beheizt, wenn die Speichertemperatur unter die Soll-Temperatur sinkt. Die Beheizung wird ausgeschaltet, wenn die Soll-Temperatur erreicht wird. Beim Bedarf kann die Steuerung ein elektrisches Heizelement auf eine fortgeschrittene Weise bedienen, wenn der Energieverbrauch größer als angenommen ist. Die Verteilung der Wärme aus dem Speicher in das Heizungssystem erfolgt durch eine unabhängige Steuerung des Heizungssystems. Es ist möglich, das Heizungssystem um systemische Heizungselemente zu erweitern, die zur entsprechenden Wärmeverteilung und -verwaltung für die Zwecke der ZH und der Warmwasseraufbereitung im Gebäude dienen würden. Empfohlener Speicher: FISH S7 Heizungssystem mit Wärmepumpe, elektrischem Heizelement und Kessel FISH S3 Heizungssystem mit Wärmepumpe, elektrischem Heizelement, Kessel und Solaranlage Schema 1 Zentralheizung und Warmwasseraufbereitung durch einen Zwei-Zonen-Multifunktionsspeicher 9

10 NEXUS Standardmäßige Hydraulikvarianten Schema 2 Zentralheizung und Warmwasseraufbereitung durch einen Drei-Zonen-Multifunktionsspeicher Der Speicher teilt sich in die Zone für Nutzwasser, die Zone der Warmwasseraufbereitung und die Zone der Zentralheizung. Die Zone der Warmwasseraufbereitung ist von der Zone der Zentralheizung mit einer vertikalen Membrane getrennt. So kann der obere Teil des Speichers, der zur Warmwasseraufbereitung dient, eine entscheidend höhere Wassertemperatur haben, als der untere Teil, der für die Zentralheizung benutzt wird. Der Speicher verfügt über zwei Temperaturfühler für die obere und untere Zone. Der Speicher wird durch die NEXUS-Pumpe beheizt, wenn die Speichertemperatur im oberen oder unteren Teil unter die Soll-Temperatur sinkt. Die Beheizung wird ausgeschaltet, wenn die Soll-Temperatur erreicht wird. Die Verteilung der Versorgung auf bestimmte Zonen erfolgt durch ein Dreiwegeventil. Es ist möglich, verschiedene Temperaturen für jede Zone einzustellen. Die Verteilung der Wärme aus dem Speicher in das Heizungssystem erfolgt durch eine unabhängige Steuerung des Heizungssystems. Es ist möglich, das Heizungssystem um systemische Heizungselemente zu erweitern, die zur entsprechenden Wärmeverteilung und -verwaltung für die Zwecke der ZH und der Warmwasseraufbereitung im Gebäude dienen würden. Empfohlener Speicher: FISH S17 Heizungssystem mit Wärmepumpe, unabhängig gesteuertem, elektrischem Heizelement, Kessel und Solaranlage 10

11 NEXUS Standardmäßige Hydraulikvarianten Speicher einzustellen. Die Verteilung der Wärme aus dem Speicher in das Heizungssystem erfolgt durch eine unabhängige Steuerung des Heizungssystems. Es ist möglich, das Heizungssystem um systemische Heizungselemente zu erweitern, die zur entsprechenden Wärmeverteilung und -verwaltung für die Zwecke der ZH und der Warmwasseraufbereitung im Gebäude dienen würden. Schema 3 Zentralheizung und Warmwasseraufbereitung durch einen Warmwasserspeicher und einen ZH-Zwischenspeicher Empfohlener Speicher: FISH S15 + FISH S4 Heizungssystem mit Wärmepumpe, unabhängig gesteuertem, elektrischem Heizelement FISH S16 + FISH S5 Heizungssystem mit Wärmepumpe, unabhängig gesteuertem, elektrischem Heizelement, Kessel und Solaranlage Das System besteht aus 1 Speicher für Warmwasseraufbereitung und 1 ZH- Zwischenspeicher. Jeder Speicher hat einen Temperaturfühler. Die Speicher werden durch die NEXUS-Pumpe beheizt, wenn die Speichertemperatur zumindest eines davon unter die Soll-Temperatur sinkt. Die Beheizung wird ausgeschaltet, wenn die Soll-Temperatur erreicht wird. Die Verteilung der Versorgung auf bestimmte Zonen erfolgt durch ein Dreiwegeventil. Es ist möglich, verschiedene Temperaturen für jeden 11

12 NEXUS Standardmäßige Hydraulikvarianten Schema 4,5 Zentralheizung Das System verfügt über einen Zwischenspeicher nicht, und die Wärme aus der Pumpe wird direkt in den Kreislauf gebracht. Die NEXUS-Pumpe beheizt die ZH-Anlage, wenn die Temperatur der ZHAnlage unter die Soll-Temperatur sinkt. Die Beheizung wird ausgeschaltet, wenn die Soll- Temperatur erreicht wird. Das System besteht aus 1 ZH-Zwischenspeicher mit einem Temperaturfühler. Der Speicher wird durch die NEXUS-Pumpe beheizt, wenn die Speichertemperatur im oberen oder unteren Teil unter die Soll-Temperatur sinkt. Die Beheizung wird ausgeschaltet, wenn die Soll-Temperatur erreicht wird. Die Verteilung der Wärme aus dem Speicher in das Heizungssystem erfolgt durch eine unabhängige Steuerung des Heizungssystems. Empfohlener Speicher: FISH S4 Heizungssystem mit Wärmepumpe, unabhängig gesteuertem, elektrischem Heizelement und Kessel FISH S4 Heizungssystem mit Wärmepumpe, unabhängig gesteuertem, elektrischem Heizelement, Kessel und Solaranlage 12

13 GELBI Hocheffiziente, kompakte Wärmepumpen für Warmwasseraufbereitung Technische Angaben 13

14 GELBI Hocheffiziente, kompakte Wärmepumpen für Warmwasseraufbereitung Gelbi ist eine Luftwärmepumpe für Warmwasseraufbereitung. Da sie nicht groß ist, kann die Pumpe sowohl im Rauminneren als auch außerhalb des Gebäudes betrieben werden, in neu gebauten oder schon bestehenden Gebäuden. Dieser Pumpentyp kann zur Wasseraufbereitung für einen längeren Zeitraum während des Jahres dienen. Die Pumpe besteht u.a. aus einer Kühlanlage, Gruppe von Wärmetauschern, Warmwasserpumpe, aus einem Gehäuse und einer intuitiven Steuerung. Hauptvorteile: Eine der billigsten Lösungen zur Warmwasseraufbereitung Zuverlässige Funktionsweise Automatisierung und Nutzungskomfort Einfache Bedienung Einfache und schnelle Montage Intuitive Steuerung Leiser Betrieb Modernes Aussehen In Sommer kann als Klimaanlage dienen Kleine Ausmaße Montage im Gebäudeinneren oder außerhalb des Gebäudes 14

15 GELBI Hocheffiziente, kompakte Wärmepumpen für Warmwasseraufbereitung Modell GELBI 4,3 Leistung / CO ME Ausmaße A7/W30 / COP kw/cop 4,3 / 4,12 A7/W40 / COP kw/cop 3,9 / 3,65 L x H x B mm 680 x 470 x 450 Gewicht kg 75 A7/W50 / COP kw/cop 3,6 / 2,96 Gehäuse pulverbeschichteter Stahl A2/W30 / COP kw/cop 3,7 / 3,67 Stromanschluss Technische Angaben Stromversorgung 230V 1~ 50Hz Kompressor Expansionsventil ZH-Umwälzpumpe Hitachi / Toshiba rotary elektronisch WILO RS15/6 Temp. des Versorgungswassers C bis 60 Durchfluss (Sekundärseite) m 3 /h 0,68 Arbeitsmedium Art der Entreifung Anschluss R410A Umkehrung des Kreislaufs DN15 15

16 FISH Hocheffiziente Wärmepumpen mit Speicher für Warmwasseraufbereitung Technische Angaben 16

17 FISH S18, S19, S20 Wärmepumpen mit Speicher FISH ist Luftwärmepumpe für Warmwasseraufbereitung. Die Pumpe ist im oberen Teil des Speichers fest eingebaut, sodass der Raumbedarf auf das Minimum begrenzt wird und die Montage schnell und einfach ist. Diese Art Pumpe kann als Hauptgerät für Warmwasseraufbereitung für einen längeren Zeitraum während des Jahres dienen. Das Set besteht aus der Wärmepumpe mit einer kompletten Kühlanlage und Steuerung sowie einem Wasserspeicher. Je nach der Ausführung, hat der Speicher eine, zwei oder drei Schlangen. FISH S18 Beim Speicher mit einer Schlange der Wärmepumpe ist ein zusätzliches elektrisches Heizelement angeschloßen. FISH S19 Speicher mit zwei Schlangen. An die eine ist die Wärmepumpe angeschlossen. An die andere kann optional ein Kessel oder eine Solaranlage angeschlossen werden. Der Speicher ist mit einem Heizstab ausgestattet. FISH S20 Speicher mit drei Schlangen. An die eine ist die Wärmepumpe angeschlossen. An die anderen zwei kann ein Kessel oder eine Solaranlage angeschlossen werden. Der Speicher ist mit einem Heizstab ausgestattet. FISH S18 FISH S19 FISH S20 17

18 FISH S18 Wärmepumpen mit Speicher Technische Angaben Bezeichnung Kapazität l Höhe/Min. vertikaler Raum mm Durchmesser mm Betriebsdruck/max. Temperatur bar/ C 10/95 10/95 Speicher-Prüfdruck bar Ausgangsleistung kw 1.85 Leistungsaufnahme W 400 Stromversorgung V/A/Ph/Hz 230 / 2.3 / 1 / 50 Kompressor typ rotante Kühlmittel typ R 134a Heizungstemperatur (Wärmepumpe) C 55 Mindesttemperatur des Luftzustroms C 7 Luftdurchfluss (langsam/schnell) m 3 /h 300/350 Anschlüsse Kaltwasser / Warmwasser R 1 /1 1 /1 Kreislauf R ¾ ¾ Muffe (Thermostat) R 1 1 Kondensator R ¾ ¾ Ablasspfropfen R 1 1 Anode R 1 1/4 1 1/4 Elektrisches Heizelement R 1 1/4 1 1/4 Revisionsöffnung mm 110/ /180 Luftkanal mm Gewicht (leer) kg R - Innengewinde Betriebslärm db 45 Eingang des Luftkanals (empfohlene Länge) mm Ausgang des Luftkanals (empfohlene Länge) mm

19 FISH S19 Wärmepumpen mit Speicher Technische Angaben Bezeichnung Kapazität l Höhe/Min. vertikaler Raum mm Durchmesser mm Betriebsdruck/max. Temperatur bar/ C 10/95 10/95 Speicher-Prüfdruck bar Ausgangsleistung kw 1.85 Leistungsaufnahme W 400 Stromversorgung V/A/Ph/Hz 230 / 2.3 / 1 / 50 Kompressor typ rotante Kühlmittel typ R 134a Heizungstemperatur (Wärmepumpe) C 55 Mindesttemperatur des Luftzustroms C 7 Luftdurchfluss (langsam/schnell) m 3 /h 300/350 Betriebslärm db 45 Fläche der Schlange m Kapazität der Schlange l kw Konstante Leistung (80/60/45 C) (Schlange) m 3 /h Gesamtleistung bei 60 C N L N L Druckverlust (Schlange) mbar Max Betriebsdruck (Schlange) bar Max Betriebstemperatur (Schlange) C Prüfdruck (Schlange) bar Eingang des Luftkanals (empfohlene Länge) mm Ausgang des Luftkanals (empfohlene Länge) mm Anschlüsse Kaltwasser / Warmwasser R 1 /1 1 /1 Schlange R 1 /1 1 /1 Kreislauf R ¾ ¾ Muffe (Thermostat) R 1 1 Kondensator R ¾ ¾ Ablasspfropfen R 1 1 Anode R 1 1/4 1 1/4 Elektrisches Heizelement R 1 1/4 1 1/4 Revisionsöffnung mm 110/ /180 Muffe (zusätzlicher Fühler) mm ½ ½ Luftkanal mm Gewicht (leer) kg R - Innengewinde 19

20 FISH S20 Wärmepumpen mit Speicher Technische Angaben Bezeichnung WT1 WT2 WT1 WT2 Kapazität l Höhe/Min. vertikaler Raum mm 1620/ /1934 Durchmesser mm Betriebsdruck/max. Temperatur bar/ C 10/95 10/95 Speicher-Prüfdruck bar Ausgangsleistung kw 1.85 Leistungsaufnahme W 400 Stromversorgung V/A/Ph/ Hz 230 / 2.3 / 1 / 50 Kompressor typ obrotowy Kühlmittel typ R 134a Heizungstemperatur (Wärmepumpe) C 55 Mindesttemperatur des Luftzustroms C 7 Luftdurchfluss (langsam/schnell) m 3 /h 300/350 Betriebslärm db 45 Gesamtleistung bei 60 C N L N L Druckverlust (Schlange) mbar Max Betriebsdruck (Schlange) bar Max Betriebstemperatur (Schlange) C Prüfdruck (Schlange) bar Eingang des Luftkanals (empfohlene Länge) Ausgang des Luftkanals (empfohlene Länge) Anschlüsse mm mm Kaltwasser / Warmwasser R 1 /1 1 /1 Schlange R 1 /1 1 /1 Kreislauf R ¾ ¾ Muffe (Thermostat) R 1 1 Kondensator R ¾ ¾ Ablasspfropfen R 1 1 Anode R 1 1/4 1 1/4 Elektrisches Heizelement R 1 1/4 1 1/4 Revisionsöffnung mm 110/ /180 Muffe (zusätzlicher Fühler) mm ½ ½ Luftkanal mm Gewicht (leer) kg Fläche der Schlange m Kapazität der Schlange l R - Innengewinde, WT1 - Schlange unten, WT2 - Schlange oben Konstante Leistung (80/60/45 C) (Schlange) kw m 3 /h

21 Wärmepumpenspeicher Technische Angaben 21

22 Wärmepumpenspeicher Bezeichnung Kapazität l Max zul. Temp. (Speicher/ Schlange) Max zul. Druck (Speicher/ Schlange) Kapazität des Wärmetauschers o C 95/110 95/110 95/110 95/110 95/110 MP 1/1,6 1/1,6 1/1,6 1/1,6 1/1,6 l 9,2 12,3 20,9 25,8 27,7 Fläche des Wärmetauschers m 2 1,5 2 3,4 4,2 4,5 Isolierung mm Durchmesser mit Isolierung mm Speicherdurchmesser (ohne Isolierung) mm Anschlüsse Kaltwasser/Warmwasser Rp ¼ 1 ¼ Kreislauf Rp ¾ ¾ ¾ 1 1 Kreislauf Wärmepumpe (Speicher/Fläche) Rp Flansch mm FISH S15 Ein Speicher für Warmwasseraufbereitung mithilfe der Wärmepumpe. Die richtige Wärmeübertragung garantiert eine Schlange mit einer größeren Fläche im Vergleich zu gewöhnlichen Speichern. Die Innenfläche, die mit beschichtet ist, und eine Magnesiumanode machen das Wasser hygienisch sauber. Im Satz: Speicher aus dem Stahl ST 37.2 Innenschlange Thermoisolierung Skay-Gehäuse grau Thermometer Stützen Tauchhülsen für Fühler Muffe (Fühler) Rp ½ ½ ½ ½ ½ Muffe (Thermometer) Rp ½ ½ ½ ½ ½ Magnesiumanode 1% mm 32x300 32x300 32x450 32x600 32x600 Entlüfter Rp Gewicht (leer) kg R - gwint zewnętrzny, Rp - gwint wewnętrzny

23 Wärmepumpenspeicher FISH S16 Ein Speicher für Warmwasseraufbereitung mithilfe der Wärmepumpe. Die richtige Wärmeübertragung garantiert eine Schlange mit einer größeren Fläche im Vergleich zu gewöhnlichen Speichern. Der Speicher verfügt über eine zweite Schlange, die den Anschluss eines Kessels oder einer Solaranlage ermöglicht. Die Innenfläche, die mit beschichtet ist, und eine Magnesiumanode machen das Wasser hygienisch sauber. Im Satz: Speicher aus dem Stahl ST 37.2 Innenschlange Thermoisolierung Skay-Gehäuse grau Thermometer Stützen Tauchhülsen für Fühler Bezeichnung WT1 WT2 WT1 WT2 WT1 WT2 Kapazität l Max zul. Temp. (Speicher/Schlangen) Max zul. Druck (Speicher/ Schlangen) Kapazität des Wärmetauschers o C 95/110 95/110 95/110 MP 1/1,6 1/1,6 1/1,6 l 5,5 7,4 6,8 9,2 7,4 11,1 Fläche des Wärmetauschers m 2 1,2 2,7 1,75 3,2 2,03 4,36 Isolierung mm Durchmesser mit Isolierung mm Speicherdurchmesser (ohne Isolierung) mm Höhe des Gerätes mm Anschlüsse Kaltwasser / Warmwasser Rp 1 1 ¼ 1 ½ Kreislauf Rp ¾ 1 1 Kreislauf Wärmepumpe (Speicher/Fläche) Solarkreislauf (Speicher/ Fläche) Rp Rp Flansch mm Muffe (Fühler) Rp ½ ½ ½ Muffe (Thermometer) Rp ½ ½ ½ Magnesiumanode 1% mm 32x450 32x600 32x600 Entlüfter Rp Gewicht (leer) kg R - Außengewinde, Rp - Innengewinde WT1 - Schlange unten, WT2 - Schlange oben 23

24 Wärmepumpenspeicher Gewicht (leer) kg 184 R - Außengewinde, Rp - Innengewinde 24 Bezeichnung 600 Gesamtkapazität des Speichers l 500 Kapazität des Wasserspeichers l 200 Kapazität des Zwischenspeichers l 100 Max. zul. Temp. Warmwasser/Zwischensp./Schlange C 95/95/120 Max. Betriebsdruck Warmwasser/Zwischensp./Schlange bar 10/3/10 Isolierungsdicke mm 100 Durchmesser mit Isolierung mm 850 Durchmesser ohne Isolierung mm 650 Höhe des Speichers mm 1900 Anschlüsse Warm-/Kaltwasser R 1 Kessel Versorgung/Rücklauf Rp 1½ Heizungskreislauf Versorgung/Rücklauf Rp 1 Solarkreislauf Versorgung/Rücklauf Rp 1 Muffe des Heizelements Rp 1½ Entlüftung Rp ½ Fühlerhülse ½ FISH S17 Der Multifunktionsspeicher in der Standausführung, mit dem speziellen Aufbau, der die Energie erzeugt durch die Wärmepumpe und die Solaranlage maximal ausnutzt. Die Trennwand im Inneren des Speichers sichert eine wirksame Einteilung in zwei Zonen mit verschiedenen Temperaturen des Pufferwassers. Die obere Zone mit der Temperatur, welche für die Erwärmung des Nutzwassers im Innenspeicher sorgt, und die untere Zone mit der Temperatur, die für die Versorgung der Heizungssysteme mit niedriger Temperatur wie Boden- oder Wandheizung bestimmt ist. Die effiziente Energieübertragung aus der Wärmepumpe oder einer anderen Quelle ins Heizungssystem mit niedriger Temperatur wird durch ein perforiertes Rohr im Pufferteil des Speichers sichergestellt. Die Solarschlange befindet sich im inneren Warmwasserspeicher, sodass zur Erwärmung des Wassers eine minimale Menge Energie verwendet wird.

25 Wärmepumpenspeicher FISH S3, S6, S7 Der Multifunktionsspeicher in der Standausführung, mit dem speziellen Aufbau, der die Energie erzeugt durch die Wärmepumpe und optional durch die Solaranlage und den Heizkessel maximal ausnutzt. Diese Speicher haben keine Trennwand im Inneren des Speichers, was eine wirksame Einteilung in zwei Zonen mit verschiedenen Temperaturen des Pufferwassers sichert, was wiederum eine ideale Lösung für einfache Systeme, die keine Zoneneinteilung nutzen, ist. Diese Lösung sichert eine mehr oder weniger konstante Temperatur im ganzen Speicher, was besonders nützlich bei der Heizung mithilfe Heizkörper ist. Es gibt 3 Speicherversionen: ohne Schlange, mit einer Schlange (unten) oder mit zwei Schlangen (oben und unten). Besonders empfehlenswert ist die Version mit 1 Schlange im Unterteil, was nicht nur zur Warmwasseraufbereitung dient sondern auch die Zentralheizung unterstützt. Bezeichnung WT1 WT2 WT1 WT2 Gesamtkapazität des Speichers Kapazität des Wasserspeichers l Kapazität des Zwischenspeichers l Max. zul. Temp. Warmwasser/Zwischensp./Schlange Max. Betriebsdruck Warmwasser/Zwischensp./Schlange C 95/95/120 95/95/120 bar 10/3/10 10/3/10 Kapazität der Schlange l 10,59 7,4 15,11 8,8 Fläche der Schlange m 2 1,7 1,2 2,9 1,45 Isolierungsdicke mm Durchmesser mit Isolierung mm Durchmesser ohne Isolierung mm Höhe des Speichers mm Anschlüsse Warm-/Kaltwasser oraz Schlangen R 1 / 1 1 / 1 Kessel Versorgung/Rücklauf Rp 1½ 1½ Heizungskreislauf Versorgung/Rücklauf Rp 1½ 1½ Muffe des Heizelements Rp 1½ 1½ Fühlerhülse Rp ½ ½ Gewicht (leer) kg FISH S7 FISH S3 FISH S6 R - Außengewinde, Rp - Innengewinde, WT1 - Schlange unten, WT2 - Schlange oben 25

26 Ecotouch ECOTOUCH umożlwia: podglądu pracy sterownika on-line możliwość zmiany nastaw sterownika on-line statystyki dobowe z historią alarm w przypadku awarii pomoc techniczną Sunex 26

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28 Kontakt SUNEX S.A. ul. Piaskowa Racibórz Polen Telefon: info@sunex.pl Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie unseren Vertreter

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