Napenergia házilag, Napkollektor házilag

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Napenergia házilag, Napkollektor házilag"

Átírás

1 Napenergia házilag, Napkollektor házilag Az energiahordozók árainak drasztikus emelkedése minden felhasználót foglalkoztat és cselekvésre késztet. Ez vezetet ahhoz a nem éppen ideális gondolathoz, hogy napkollektort házilag. Természetesen semmi sem lehetetlen, de ahhoz kellő tudás és szakértelem szükséges. A napkollektorok elhelyezését minden esetben kint a szabadban árnyékmentes helyen a háztetőre, falra, de akár a talajon is megfelelő állványon kell megoldani, ami kellő rögzítést biztosít a kitett természeti erők (szél, hó, stb.) ellenében, ugyanakkor balesetveszély mentes. A tűző nap a napkollektorra azonnali hőhatással van, a fűtőközeg hőmérséklete emelkedni kezd, ezért személytől függetlenül biztosítani kell a közeg áramoltatását, ugyanakkor figyelemmel kell lenni annak térfogatváltozására is. A szakembereket kivéve kevesen tudják, hogy a napkollektoros rendszereknek működésük alatt, eltérően a fűtési rendszerektől, egyéb feltételeknek is meg kell felelniük. Ilyen például egy áramszünet, amikor nincs biztosítva a fűtőközeg körforgása, de a nap süt rendületlenül. Sokak által elképzelhetetlen, de a zárt rendszerben ekkor a fűtőközeg hőmérséklete eléri akár a 180 C hőmérsékletet és az annak megfelelő nyomást is. Ezeket az extrém helyzeteket is kezelni kell, ahhoz viszont szükséges a minimális szaktudás. Éppen ezért mi mindent megtettünk és megteszünk annak érdekében, hogy a családi kis HMV rendszerek esetében, a barkácsoláshoz értő ügyes felhasználók a saját házi rendszereiket kellő információk birtokában elvégezhessék. Ez a megoldás elsősorban abban nyilvánul meg, hogy cégünk a napkollektorok mellett biztosítani tudja a kollektorok tartó- ill. rögzítő elemeit, valamint a rendszer kiépítéséhez szükséges alumínium csöveket. Természetesen igény esetén biztosítani tudjuk a rendszer egyéb elemeit is, de azok nagyobb része megtalálható a kereskedelmi forgalomban is. A rendszerek kiépítéséhez weboldalunkon megtalálhatóak a javasolt napkollektor kapcsolási vázlatok Napkollektoraink bekötése ¾ hollandi kötéssel megoldható, felszereléséhez biztosítjuk a szükséges tartóill. rögzítő elemeket, melyekhez szerelési rajzot is adunk legyen az ferde tető, legyen az lapos tető. A fagyálló kör (primer) kiépítéséhez adjuk a szükséges alumínium csövet, mely minden egyéb megoldáshoz képest (réz, acél, stb...) a lehető leggazdaságosabb, nem igényel hegesztést vagy forrasztást, ugyanis illesztésük présfitinggel történik, a helyszínnek megfelelően kézi szerszámmal hajlítható. A szükséges prés- és hajlító szerszám a nagyobb szerelvény üzletektől kikölcsönözhető. Igény esetén, a kollektor megvásárlásakor, megadjuk a szükséges oktatást is, ami elengedhetetlen a rendszer üzemeltetéséhez. Használati-melegvíz (HMV) készítő rendszerek méretezése Először meg kell állapítani a méretezendő létesítmény átlagos napi melegvízszükségletét. Ez meghatározható számítással, a személyenkénti fogyasztás megbecsülésével, vagy már üzemelő létesítmények esetén a tulajdonos, üzemeltető adatszolgáltatása alapján. A napi vízfogyasztás: V = nv1 [l/nap] Jelmagyarázat: n: a felhasználó személyek száma, V1: a személyenkénti melegvízfogyasztás [l/nap] Családi házak esetén 45 C-os vízből:

2 V1 = magas igények, V1 = átlagos igények, V1 = alacsony igények, Szállodák, panziók 45 C-os vízből: V1 = Vendéglők, konyhák 60 C-os vízből: V1 = 5 liter/adag Egyéb létesítményekre vonatkozó adatok épületgépészeti kézikönyvekből vehetők. Lehetőség szerint próbáljunk az üzemeltetőtől valós adatot kérni. A napi melegvíz mennyiség előállításához szükséges hőmennyiség: A melegvíz előállítás hősszükséglete Q (HMV) = 1,1cρV(tm - th) [Wh/nap] Jelmagyarázat: c=1,16 Wh/kg.K a víz fajhője, ρ=1kg/l a víz sűrűsége, th=10-15 C a hidegvíz hőmérséklete, tm=45-60 C a felhasználáskor figyelembevett melegvíz hőmérséklete. A képletben az 1,1-es szorzó a tárolási és felhasználási veszteségeket veszi figyelembe. Ha a melegvizet áramoltatják is, akkor cirkulációs hővesztesség miatt további 10-20%-al meg kell növelni a hőigényt. Nyári félévben hasznosítható hőmennyiség átlagos értéke: Téli félévben hasznosítható hőmennyiség átlagos értéke: Qknyár = ~2,8 kwh/m2nap Qktél = ~1,1 kwh/m2nap A melegvíztároló méretét célszerű úgy meghatározni, hogy a tároló térfogata körülbelül egyezzen meg a napi melegvízfogyasztás (45 C-ra számított) mennyiségével. A melegvíz előállítás hősszükséglete

3 A hasznosítható napsugárzás átlagos értékei [kwh/m2/nap] A hasznosítható sugárzásra megállapított értékeket még módosítani kell a napkollektorok elhelyezésétől függően. Magyarországon egész éves használat esetén, az optimális napkollektorhelyzet os dőlésszögű és déli tájolású. Az optimális elhelyezéstől való eltérés miatti teljesítménycsökkenést jellemző k igazításos érték. A szükséges napkollektor darabszám: nk = 1,2 ft fdm Q/Akoll Qnyár Ahol: - ft tájolástól függő kiigazításos tényező (3. táblázat) - fdm dőlésszögtől függő kiigazításos tényező (3. táblázat) - Akoll a napkollektor hasznos felülete (a gyártók adják meg) Tájolás ft Dőlés fd m Dél , 1 Dél-kelet 1, Délnyugat 1, Kelet 1,2 60 1, 2 Nyugat 1,2 70 1, 3 Méretezési adatok Használati-melegvíz készítő rendszereket általában úgy célszerű méretezni, hogy a napkollektorok átlagos nyári napon a szükséges melegvízmennyiséget teljes egészében előállítsák. Figyelem! Ha a javasolt rendszer átlagos nyári napon a melegvíz szükségletet 100%-ban előállítja, még nem jelenti azt, hogy a teljes nyári félévben nincs szükség kiegészítő fűtésre, hiszen például erősen borult, esős napon a napsugárzás, és így a napkollektorok teljesítménye is a szükségesnél alacsonyabb. Napenergia-hasznosító rendszerrel

4 tehát 100%-os melegvíz előállítás még a nyári félévben sem, vagy csak igen nagyméretű tárolóval valósítható meg. Következésképpen a kiegészítő fűtés tehát csak abban az esetben hagyható el, ha az állandó, biztonságos melegvíz előállítás nem követelmény. Napkollektoros rendszer kezelés és karbantartás A rendszer feltöltése, légtelenítése A rendszer napkollektor fő körét (primer) fagyálló hőátadó folyadékkal célszerű feltölteni. A felső ponton lévő kézi légtelenítő csapot ki kell nyitni, és lassan - hogy a folyadék mindenik ágban egyenletesen emelkedve szorítsa ki a levegőt meg kell kezdeni a feltöltést. Mikor a felső légtelenítőn a folyadék kicsordul, el kell zárni. A feltöltést követően, célszerű a rendszert átmosni a szivattyú segítségével a levegő és az esetleges szennyeződések eltávolítása érdekében oly módon, hogy a leeresztő csapot ki kell nyitni, a töltőszivattyúval a folyadékot keringetni kell, amíg a távozó folyadék folyamatos, buborékmentes és tiszta nem lesz. Ekkor a leeresztő csapot el kell zárni, és a rendszer nyomását a meghatározott értékre, kell emelni. Tömörségi és nyomáspróba A tömörségi vizsgálatot a teljes szerelés befejezése után, de még a hőszigetelés felhelyezése előtt kell elvégezni, a normál üzemi feltételeknek megfelelően. A próbanyomás értékét a biztonsági szelep és a tágulási tartály nyomása (ajánlott a 3 bar) alapján kell meghatározni. A nyomáspróbát nyáron tiszta vízzel ajánlatos elvégezni. A rendszer akkor tekinthető megfelelően tömörnek, amikor a hőmérsékletek állandósulása után a nyomás nem csökken. Beállítás A napkollektoros rendszerekben a nyerhető energiamennyiséget a napkollektorok darabszáma és a melegvíztárolók nagysága határozza meg. Az optimális üzemeltetéshez az elektronikus szabályozó és a kollektorkör (primér) áramlási sebességének a megfelelő értékre való beállítása szükséges, ezek lehetnek az alábbiak: - a tároló legnagyobb hőmérséklete, - a napkollektor és a tároló vizének kapcsolási hőmérséklet különbsége.

5 Napkollektoros rendszer feltöltése, átöblítése Fontos szempont, hogy a tárolóban felmelegített víz hőmérséklete ne lépje túl a 65 C-ot, ugyanis e hőmérséklet felett fennáll a forrázás veszélye, és rohamosan növekszik a vízkő-képződés esélye is, ami rontja a hőátadást és csökkenti a berendezések élettartalmát. Több tárolós rendszer esetén minden kört hasonló módon kell beállítani, ügyelve arra, hogy a soron következő tárolónak legnagyobb hőmérséklete alacsonyabb legyen, mint az előzőé. A szivattyú térfogat-áramát egy 2 m2 s kollektorra számítva kb l/h értékre célszerű beállítani. Megfelelő beállítás esetén a napkollektor legnagyobb teljesítményénél (nyári napsütéses napon), optimális átfolyás esetén kb C-os hőmérsékletkülönbség mérhető. A napkollektor berendezések ellenőrzése A jól megépített és beüzemelt rendszerek önműködően, kezelés és karbantartás nélkül képesek üzemelni. Rendszeres ellenőrzés a hibák feltárása érdekében ajánlott. A kezdeti, két- háromnaponkénti ellenőrzés után, ha rendellenesség nem tapasztalható és a beállított értékek nem változnak, a további ellenőrzés 3-4 havonta elegendő. Az ellenőrzések során a következőket kell megvizsgálni: - A rendszer nyomása. - Hőmérsékletek a rendszer különböző pontjain. - A rendszer légtelenítése a légtelenítő szelep rövid kinyitásával. - A szivattyú működése. Karbantartás A jó minőségű napkollektorok élettartama több mint húsz év. Amennyiben a rendszer minden részegységét megfelelően választották ki, és betartották a szerelésre vonatkozó utasításokat, a rendszer teljes élettartama folyamán karbantartás nélkül képes üzemelni. A kellő élettartam elérésé érdekében célszerű a következőket elvégezni: - A fagyálló folyadék fokának évenkénti mérése. Ha ez nem megfelelő, célszerű azt lecserélni, esetleg ürítésutántöltés útján beállítani. Propilén-glikol fagyálló esetén ez kb. háromévente szükséges. - Hat-havonta egy alkalommal, rövid időre, kézzel ki kell nyitni a biztonsági szelepet. - Az elektromos berendezések ellenőrzése a szabványokban előírtak alapján. A légköri elektromosság elleni védelem A napkollektoroknál nincs előírva villámvédelem. Olyan esetekben azonban, amikor a napkollektorokat a tetőn helyezik el az ilyen védelem ajánlott. Amennyiben az épületen villámvédelem van kiépítve, akkor a kollektormezőt megfelelő vezetékkel össze kell kötni a villámvédelmi rendszerrel. Csatlakozási pontok: a napkollektorba bemenő csövezet (bilinccsel) és a szerelőkeretek. Napkollektor rendszerek általános felépítése Magyarországon - igen jó éghajlati adottságai miatt - aktív napenergia-hasznosítás céljára többnyire folyadék munkaközegű napkollektorokat alkalmaznak. Az ilyen napkollektoros hőtermelő berendezések általában az alábbi fő részekből tevődnek össze: Napkollektorok, melyek elnyelik, hővé alakítva átadják a munkaközeg folyadéknak a napsugárzás energiáját.

6 Tárolók, melyek a napkollektorokkal termelt hőt melegvíz formájában tárolják. Működtető, szabályozó, biztonsági és ellenőrző szerelvények. Ide tartozik a keringető szivattyú, az automatika, a tágulási tartály, a biztonsági szelep, a nyomás- és hőmérők, a szabályozó- és váltószelepek valamint az egyéb szerelvények. Csővezeték rendszer, ami a napkollektorokat köti össze a tárolóval és a fogyasztóval. A napkollektoros rendszerek a napkollektorokban felmelegedő folyadék szerint lehetnek egykörösek vagy kétkörösek. Egykörös rendszer esetén a napkollektorokban közvetlenül a felmelegítendő használati víz kering. Az ilyen rendszer előnye az egyszerűség, hátránya a fagymentes időszakra korlátozott alkalmazhatóság, valamint a napkollektorokban a vízkövesedés, lerakódás és forrás veszélye. Kétkörös rendszer esetén a napkollektor kör (primer) külön zárt kör, melyet megfelelő hígítású fagyálló hőátadó folyadékkal töltenek fel. A napkollektorokban felmelegedett fagyálló folyadék hőcserélőn keresztül fűti fel a tárolóban lévő vizet. Műszakilag megoldható a fagyálló folyadék kiiktatása és vízzel való helyettesítése, ami valamivel jobb hőátadást- és átvételt biztosít, de ehhez szükséges egy kisebb tároló tartály és egy kevés automatika. A kétkörös rendszerek egész évben, tehát télen is biztonsággal használhatók, előnyük a nagyobb éves energiahozam, a megbízható - a napkollektorok vízkövesedését kiküszöbölő - üzem, míg hátrányuk a hőcserélő miatti nagyobb beruházási költség, és a kissé bonyolultabb működtetés. Egykörös rendszer Kétkörös rendszer

7 hol: 1. Hőtermelés (napkollektor) 2. Szabályozó, működtető berendezések 3. Hidegvíz hálózat 4. Hőtárolás (melegvíz tároló) 5. Hőfogyasztás (melegvíz hálózat) A folyadék munkaközeg szállítása szerint a napkollektoros rendszerek lehetnek gravitációs vagy szivattyús keringetésük. Gravitációs (fajsúlykülönbségből adódó) keringetés esetén a tárolótartály a napkollektorok fölött helyezkedik el, ahol a hőátadó munkaközeg keringése - napenergia hatására - a napkollektorban felmelegedett folyadék fajsúlycsökkenése miatt következik be. Az ilyen rendszerek előnye az egyszerűség, a keringető szivattyú és automatika kiiktatása, hátránya a tároló helyének kötöttsége. Gravitációs rendszereknél a keringést biztosító nyomás-különbség viszonylag kicsi, ezért csak kis áramlási ellenállású napkollektorokat, csöveket és tárolókat lehet alkalmazni. Szivattyús keringetésű rendszerek esetén a hőátadó folyadékot szivattyú áramoltatja. A szivattyús rendszerek előnye, hogy a tároló bárhol elhelyezhető, kiterjedt rendszer építhető, nem indokolt a kis áramlási ellenállással bíró elemek használata, a szivattyú ki- és bekapcsolásával, vagy a fordulatszám változtatásával, jól szabályozható üzem valósítható meg. Hátrányuk a nagyobb beruházási- és A napkollektoros rendszerek tartozékai A napkollektor rendszerek általában az alábbi fő részekből állnak: - Napkollektorok, melyek elnyelik, és hővé alakítják a napsugárzás energiáját. - Tárolók, melyek a napkollektorokkal termelt hőt melegvíz formájában tárolják a napsütés-mentes időszakra. Működtető, szabályozó, biztonsági, és ellenőrző berendezések, szerelvények. Ide tartozik a keringető szivattyú, az automatika, a tágulási tartály, a biztonsági szelep, visszacsapó szelep, a légtelenítő, a nyomásmérő, a hőmérő és egyéb szerelvények. Vezérlő és szabályozó berendezések A vezérlő és szabályozó berendezések a rendszer irányítására szolgálnak. Feladatuk pl. az, hogy a szivattyú bekapcsolásával megindítsák a hőhordozó közeg keringését akkor, amikor a napkollektorban lévő munkaközeg hőmérséklete nagyobb a tároló hőmérsékleténél, tehát a kollektorból a hasznos hő szállítható a tárolóba. A szabályozási feladatokat a tárolók, és a kollektorok száma határozza meg. Alkalmazható egy, két, vagy három tárolós rendszer, egy vagy két napkollektormezővel. A tároló általában melegvíz tartály, fűtési vizet tároló puffertartály, vagy medencevízfűtés esetén maga a medence. Néhány jellegzetes rendszer kapcsolási vázlata:

8 Egy kollektor mezős, egy tárolós rendszer Egy kollektor mezős, két tárolós rendszer Egy kollektor mezős, három tárolós rendszer Két kollektor mezős, egy tárolós rendszer Napkollektor szerelőkeretek A napkollektorokat az esetek többségében tetőszerkezetre kell felszerelni. Az alkalmazott rögzítő-elemeknek olyanoknak kell lenniük, hogy ellenálljanak a kültéri időjárás viszontagságainak és a rozsdásodásnak, karbantartást ne igényeljenek, biztonságos, beázást nem okozó felszerelést tegyenek lehetővé. Fontos szempont az esztétika is, a napkollektorok és tartószerkezeteik nem ronthatják az épület külső látványát. A napkollektorok felszereléséhez alumíniumból készült szerelőkeretek javasolunk, ezek kielégítik a fenti követelményeket. A keretek egységcsomagban kaphatók, méretre szabva, előfúrva, az összeszereléshez szükséges rozsdamentes acél kötőelemekkel együtt. A keretek alkalmazásával a napkollektorok könnyen, gyorsan, különösebb szakismeret nélkül is felszerelhetőek. Más-más szerelőkeret ajánlott a ferde ill. a lapos tetőre. A keretek kettő vagy három darab napkollektor felszereléséhez készülnek, ezek egymás mellé helyezésével 2-10 db-ig tetszőleges számú kollektor felszerelhető. A keretek egymás mellé sorolásához szintén alumíniumból készült összekötő elemeket kell alkalmazni. Ferde-tetős szerelőkeretek az általánosan használt tetőfedő anyagok többségénél alkalmazhatók. A keretek napkollektoronként 2 db ún. tetőkampóval, vagy tőcsavarral rögzíthetők a tetőszerkezethez, általában a

9 szarufához. A tetőkampó - hasonlóan a hófogó kampókhoz - a tetőcserép, vagy egyéb elem alá tolható, és itt lecsavarozható. Lapos-tetős szerelőkeretek alkalmazásával a napkollektorok bármilyen sík területen felszerelhetők. Ez lehet épületek lapostetője, vagy pl. talajszint az épület, esetleg medence mellett. Lapos-tetős keret alkalmazható a napkollektorok függőleges falra szereléséhez is. A lapos-tetős szerelőkeretek dőlésszöge 45. Ha a tető 20m-nél magasabb, akkor megerősített kivitelű keretet kell alkalmazni. A szerelőkeretek alkalmazásához ki kell képezni egy megfelelő vízszintes, síkfelületet. Ehhez a szerelőkeretek lecsavarozással vagy súlyterheléssel rögzíthetők. Bádogozó készletek napkollektorok tetőbe integrálásához Bádogozó készletekkel a napkollektorok a tetőhéjalás helyett, a tetőbe integrálva építhetők be. A bádogozó készletek hasonlóak a tetőablakoknál alkalmazott bádogozáshoz. Mivel a napkollektorok dobozszerkezete alumínium, javasoljuk a bádogozásnál is az alumínium, esetleg a horganyozott lemezt. A bádogozó készletek egységcsomagban kaphatók, a csomagok a bádog elemeken kívül tartalmaznak minden olyan segédeszközöket (csavarok, tömítőszalagok, szegek, stb.), amik a szereléshez szükségesek. A napkollektorok tetőbe integrálásához alkalmazott idomokat, lefogó bilincseket a szarufákra kell felcsavarozni, és ezekkel kell rögzíteni azokat, biztosítva a hőtágulási lehetőséget. Külön bádogozó készlet kapható a napkollektorok egy, vagy egymás alatt két sorban történő beépítéséhez. Az alapbádogozó készlet a két szélső napkollektor, a bővítő készlet pedig a közbenső napkollektorok, beépítésére szolgál. Napkollektor szerelési egység A szoláris szerelési egység olyan előre gyártott, kompakt egység, ami tartalmazza a napkollektoros rendszerek működtetéséhez szükséges berendezések, szerelvények többségét. Alkalmazásával a szoláris kör szerelése lényegesen egyszerűbbé válik, és biztosított a szakszerű működtetés. Tágulási tartály Napkollektoros rendszerekben a tágulási tartály feladata hogy az üzemszerűen előforduló hőmérséklethatárok között lehetővé tegye a fagyálló hőhordozó közeg térfogatváltozását. Erre a célra zárt, gumimembrános tágulási tartályokat kell használni. Az ilyen tartályok térfogata rugalmas, gumimembránnal ketté van választva, a membrán (hártya) egyik oldalán a hőhordozó közeg, a másik oldalán gáz, általában levegő van. A tartály működési elve a levegő összenyomhatóságán alapul. Ha a napkollektoros rendszerben megnő a hőmérséklet, a hőhordozó közeg kitágul, a membránon keresztül összenyomja a tartályban lévő levegőt úgy, hogy a rendszer nyomása csak kis mértékben emelkedik. A tágulási tartály nyomás és térfogatváltozás viszonyainak alakulása ( ábrák) a hőmérséklet-változás függvényében: Nyomás és térfogat viszonyok a tágulási tartályban

10 A víz- és a hőhordozóközeg térfogatváltozása a hőmérséklet függvényében A tágulási tartályt akkorára kell méretezni, hogy az ilyenkor megemelkedő nyomás ne haladja meg a rendszer megengedett legnagyobb nyomás értékét. A tartály helyes kiválasztása és beállítása elengedhetetlen feltétele a napkollektoros rendszer zavartalan üzemének. A tágulási tartály levegő-oldalának előnyomását a rendszer feltöltése előtt be kell állítani. Az előnyomás helyes értéke a rendszer hideg állapotban tervezett nyomásának 90%-a. Ekkor feltöltés után, hideg rendszer esetén a tartályban 10% folyadék van, ez elegendő az esetleges légtelenítési és szivárgási veszteségek pótlására. Be kell tartani az alábbi előírásokat: A hőhordozó közeg forrását az üzemi nyomás növelésével lehet megakadályozni. Ezért napkollektoros rendszerekben a lakásfűtési rendszerekhez képest más üzemi nyomást kell alkalmazni. A napkollektorok alkalmazása esetén 2,5 bar nyomásra beállított biztonsági szelepet ajánlott beépíteni, és a rendszert hideg állapotban 1,5 bar nyomásra kell feltölteni. A napkollektorok felső pontjára nem szabad automata-légtelenítőt elhelyezni. Ez ugyanis egyrészt forrás esetén a napkollektorokból kiengedi a gőzt, másrészt a magas hőmérséklet miatt tönkremegy. A biztonsági szelep lefújó ágát egy fém kannába kell vezetni, hogy esetleges lefúvás esetén a fagyálló folyadék ne vesszen kárba. Szoláris szerelési egység alkalmazása esetén a tágulási tartályokat l-ig a szoláris egységen található konzolra kell csatlakoztatni. Ez a tartályok biztonságos, tartós rögzítését eredményezi. Ha nem alkalmaznak szoláris egységet, vagy a tágulási tartály lábon álló kivitelű, akkor a tartályt az alábbiak szerint kell beépíteni: o A tágulási tartály és a biztonsági szelep valamint a kollektorok közé nem szabad elzáró szerelvényt beépíteni. o A tágulási tartályt a rendszer hideg ágába kell beépíteni, függesztett kivitelben. A függesztett kivitel előnye, hogy feltöltéskor a tartály vízteréből a levegő el tud távozni, valamint magas rendszerhőmérséklet esetén a tágulási tartály nem melegszik fel. o Fontos! Az alkalmazott tágulási tartály megengedett legnagyobb nyomása a biztonsági szelep által meghatározott 2,5 bar, vagy magasabb kell, hogy legyen! Az általánosan alkalmazott fűtési tágulási tartályok többsége ennek a követelménynek nem felel meg. Alkalmazhatók a különleges szolár tartályok, vagy az ivóvíz rendszerekben használatos hidrofor tartályok, amennyiben a gumimembránt a fagyálló folyadék nem károsítja. Melegvíztárolók A használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszerek egyik legfontosabb eleme a melegvíz tárolótartály, közismert nevén a bojler. A napkollektoros rendszerek optimális működése nagymértékben a tároló típusának, űrtartalmának helyes kiválasztásától függ. Tárolót azért kell alkalmazni, mert a napsütés időtartama általában nem esik egybe a melegvízfogyasztás idejével. A napkollektorok csak napközben működnek, akkor is az időjárás szeszélyeitől függően, míg nagyobb

11 melegvízfogyasztás pl. családi házakban általában este, és reggel van. Ezért a napsütés idején napkollektorokkal hasznosított energiát melegvíz formájában tárolni kell a fogyasztás idejére. A napkollektorok a napenergiát csak átalakítják, nem tárolják, űrtartalmuk szándékosan kicsi. A tárolást belső, temperált térben elhelyezett, hőszigetelt tároló tartályban kell megvalósítani. A használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszerekben használatos tárolók két lényeges jellemzőben térnek el az épületgépészetben általánosan használatos tárolóktól: Űrtartalmuk nagyobb, felépítésük általában lábon álló, karcsú, magas tartály. Tartalmaznak egy, vagy több belső hőcserélőt, esetleg elektromos fűtőpatront, így több, különböző energiahordozóval üzemelő hőtermelővel is fűthetők. Belső hőcserélős tárolókat közvetett fűtésű tárolónak is nevezni. A közvetett jelző azt jelenti, hogy a hőtermelő berendezés (pl. kazán, napkollektor) a tárolón kívül helyezkedik el, és a tárolót a hőtermelőben felmelegített folyadék a beépített belső hőcserélőben, csőkígyóban áramoltatva fűti fel. A tároló hőcserélő lehet rögzítetten behegesztett acél csőkígyó, vagy karimán keresztül beépíthető sima vagy bordáscsöves réz csőkígyó. Napkollektoros rendszerekben alkalmazott tárolok felépítése Fontos, hogy a napkollektorok hőcserélője alul, míg a hagyományos hőtermelő hőcserélője felül helyezkedjen el. Így lehetővé válik, hogy a hideg- és a melegvíz sűrűségkülönbség folytán kialakuló rétegződése miatt a hagyományos hőtermelő (pl. kazán) csak az elvételhez közeli, felső tárolótérfogatot melegítse fel. A melegvíztárolók anyaga A melegvíztárolók tartályteste általában acéllemezből, hegesztett kivitelben készül. A normál szénacélból készült tárolók belső felületét valamilyen felületvédő bevonattal látják el. Ez általában zománc, amit vákuumtérben, folyékony állapotban visznek fel a tartály felületére, és magas hőmérsékleten ráégetnek. Léteznek egyéb, szintetikus bevonatok is, melyeket por alakban visznek fel, és szintén ráégetéssel rögzítenek. A felületvédő bevonatok a rozsdától védik a tartálytestet. Tökéletes bevonat azonban nem létezik, abban kisebb hibák, hajszálrepedések mindig előfordulnak. A hibák helyén rozsda alakul ki, ennek megakadályozására a tárolókba ún. aktív anódot építenek be. Ez többnyire magnézium anyagú rúdanód. Az anód úgy akadályozza meg a rozsdásodást, hogy az acél tartálytest helyett ő maga rozsdásodik, így előbb-utóbb elfogy. Ezért nagyon fontos az anód időszakos ellenőrzése, szükség esetén cseréje. A tartályok kilyukadását az esetek többségében az anód hiánya okozza. Magnézium anód helyett a bojlerek felületvédelmére használható ún. idegenáramú anód is. Ez a magnézium anóddal ellentétben nem fogy el, cserélni nem kell. Az idegenáramú anód egy vékony, pálcaszerű anódból és egy

12 tápegységből áll, melyet az elektromos hálózathoz kell csatlakoztatni. A tápegységen általában zöld led jelzi a helyes üzemet, piros led pedig az üzemzavart. Figyelem! Az anódok a tartálytestet védik a rozsdásodástól, a kilyukadástól. Az anód a vízkövesedéstől nem véd, azzal nincs összefüggésben. Kemény víz esetén külön vízlágyító, vízkőmentesítő berendezéssel kell védekezni a vízkövesedés ellen. Melegvíztárolókat készítenek rozsdamentes acélból is. Ezek a tárolók felületvédelmet, anódos védelmet nem igényelnek. A rozsdamentes tárolók élettartama hosszú, különösebb karbantartást nem igényelnek, hátrányuk, hogy áruk lényegesen magasabb a szénacél tárolók áránál. A tárolók hőszigetelése Az alkalmazott melegvíztárolóknak megfelelő hőszigeteléssel kell rendelkezniük. Kisebb tárolók esetében (500 l-ig) a hőszigetelés általában a közvetlenül a tartálytestre habosított kemény PUR hab. Nagyobb tárolóknál a hőszigetelés általában külön szállított, a tartálytestre cipzárral rögzíthető rugalmas szivacslemez. A hőszigetelés külső burkolata kemény hab esetén lehet festett acéllemez vagy cipzározható műanyag, rugalmas hab esetén minden esetben műanyag, műbőr vagy vászonszerű anyag. A tárolók hőszigetelésének legkevesebb vastagsága 5 cm, de lehetőség szerint célszerű ennél vastagabb szigetelésű tárolót választani. A tartálygyártók a hőszigetelés jellemzésére a készenléti veszteséget adják meg. Ez kwh-ban adja meg a tároló 24 órás hővesztességét, általában 60 C-os vízhőmérséklet és 20 C-os külső hőmérséklet esetén. A melegvíztárolók hővesztességének nagyobb részét sokszor nem a tartálytest vékony hőszigetelése, hanem a csatlakozó csonkok, és csővezetékek nem megfelelő hőszigetelése okozza. A napkollektoros rendszerekben alkalmazott tárolókon igen sok csonk található, ezek hővesztessége jelentős lehet. Ügyelni kell a csatlakozó csővezetékek nyomvonalára és hőszigetelésére is. A melegvíz, kisebb fajsúlya miatt fölfelé törekszik, ezért a tárolóból fölfelé irányuló csővezetékek szabad utat biztosítanak a csővezetéken belüli gravitációs áramlásnak. Természetesen a csővezetékeket teljes terjedelemben hőszigetelni kell. A tárolók számottevő hővesztességét okozhatja a cirkulációs (visszaforgató) vezeték energiapazarló üzeme is. Visszaforgató csővezetéket azért építenek ki, hogy a csapokból azonnal melegvíz folyjon. Cserében a bojler vizét időnként szivattyúval áramoltatni kell, ez viszont hővesztességet jelent, tehát figyelni kell az optimális beállításra. A cirkulációs veszteség csökkenthető az alábbiak figyelembevételével: A visszaforgató vezetéket teljes terjedelmében hőszigetelni kell. A visszaforgató szivattyút kapcsolóórával vezérelve, csak abban az időszakban kell üzemeltetni, amikor feltételezhetően melegvízfogyasztás van. A kapcsolóóra mellett a visszaforgató szivattyút célszerű termosztáttal is vezérelve kikapcsolni, ha a visszaforgató vezeték visszatérő ágában megjelent a melegvíz. Napkollektorokkal is fűtött tároló esetén a visszaforgató vezetéket a tároló középső, felső harmadába kell bekötni, mivel ha azt az alsó hidegvíz csonkba kötik vissza, akkor a visszaforgató szivattyú összekeveri a tartály vizét, így megszünteti a természetes rétegződést. A melegvíztárolók mérete A napkollektoros rendszerekben alkalmazott melegvíztárolók optimális térfogatát elsősorban a napi melegvízfogyasztás mennyisége határozza meg. A napenergia-hasznosító rendszer akkor működik megfelelően, ha napsütés esetén a napkollektorokkal napközben megtermelt, és a bojlerben eltárolt melegvíz elegendő a következő napi napsütés időszakáig. Csak így lehet elérni azt, hogy nyáron a napkollektorok közel 100%-ban előállítsák a melegvíz szükségletet, és a hagyományos hőtermelő csak borultabb napokon kapcsoljon be. A tároló optimális méretét befolyásolja még a napkollektorfelület nagysága, és a melegvíz fogyasztás jellege. A melegvíztárolók üzemi körülményei A melegvíztároló beépítése előtt meg kell győződni arról, hogy a tároló megengedett csúcsértékű üzemi nyomása és hőmérséklete magasabb az előforduló legnagyobb értékeknél. Ha a vízhálózat nyomása akár időszakosan is meghaladhatja a tároló megengedett nyomását, akkor nyomáscsökkentőt kell beépíteni. A tárolót fűtő hőtermelők csúcsértékű hőmérsékletét úgy kell beállítani, hogy a tároló vizét a megengedett értéknél magasabbra ne fűthessék. A hagyományos hőtermelővel a tároló hőmérsékletét célszerű C-on tartani. Ennél magasabb hőmérséklet esetén megnőnek a hővesztességek, és főleg kemény víz esetén erős vízkőkiválással kell számolni. 60 C feletti hőmérséklet esetén a forrázásveszély elkerülése érdekében termosztatikus keverőszelepet kell beépíteni, ez a vételezett melegvízhez a hideg ágból hidegvizet kever.

13 Melegvíztárolót csak temperált, fagyveszélytől mentes helyiségben szabad elhelyezni. Nem szabad például a tárolót szigeteletlen, fűtetlen padlástérbe telepíteni. A két hőcserélős tárolóknak a felső hőcserélőjére kötött hagyományos hőtermelővel csak a felső térfogatát lehet felfűteni, az alsó részt csak a napkollektorok fűtik. A tároló fertőtlenítése miatt ugyanakkor célszerű a teljes tárlótérfogatot időszakonként 60 C fölé emelni. Ez elpusztítja például a langyos vízben megtelepedő legionella baktériumokat. Hagyományos hőtermelővel a kéthőcserélős tárolók teljes térfogata csak úgy fűthető fel, ha szivattyúval ellátott vezetéket építenek be, mely a fertőtlenítő felfűtéssel egy időben a tároló felső részéből a forró vizet visszakeringteti a hidegvíz csonkon keresztül a tároló alsó részébe. A melegvíztárolók biztonsági szerelvényei A melegvíztárolók bekötését csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakember végezheti. Be kell tartania a tároló kezelési utasításában leírtakat, valamint a vonatkozó szabványokat. A bekötés fontosabb szabályai: A hidegvíz ágba a folyásirány sorrendjében be kell építeni: elzáró szerelvényt, nyomáscsökkentő szelepet (szükség esetén), visszacsapó szelepet, biztonsági szelepet (általában 2,5 bar nyitónyomású), nyomásmérőt (300 literes térfogat felett), és ürítő csapot. Nagyon fontos, hogy a biztonsági szelep és a tároló között nem lehet elzáró szerelvény. A biztonsági szelep felfűtés közben üzemszerűen csöpögni fog, ezért gondoskodni kell a csöpögő víz elvezetéséről. A csöpögő vizet, látható helyen levő, tölcséren keresztül kell bevezetni a csatornahálózatba. Tilos a biztonsági szelep csöpögő ágát rögzítetten bekötni, vagy leszűkíteni. A biztonsági szelep szükséges mérete: 200 literes tárolóig: 1/ literes tárolóig: 3/4 A biztonsági szelep csöpögését megfelelő méretű, ivóvíz rendszerekben alkalmazható zárt tágulási tartály beépítésével ki lehet küszöbölni. A tágulási tartály azonban nem helyettesíti a biztonsági szelepet, annak beépítése minden esetben kötelező. Melegvíztárolókban egy hőmérőt is el kell helyezni, a melegvíz kilépésének közelében. Külső hőcserélők Egyszerűbb használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszerekben általában beépített, belső hőcserélős tárolókat alkalmaznak. A kollektorfelület meghatározza azt, hogy a belső hőcserélőnek mekkora felületűnek kell lennie. A tárolókba beépíthető hőcserélő nagysága azonban korlátozott. Nagyobb napkollektor-felület esetén általában már nem elegendő a tárolóba beépíthető hőcserélő, ilyenkor külső hőcserélőket kell alkalmazni. Külső hőcserélőt kell alkalmazni nagyobb puffertárolók, vagy medencék fűtése esetén is. Külső hőcserélős napkollektoros rendszerekben nem csak a napkollektor köri fagyálló folyadékot, hanem a fűtött közeget is szivattyúval kell a hőcserélőn keresztül keringtetni. A mindkét köri kényszeráramlás, valamint a korlátlanul választható hőcserélőnagyság- és típus miatt a külső hőcserélős rendszereknél optimális, jól szabályozható hőcsere valósítható meg. A hőcserélő egy kis térfogatú edény, melyben a két közeg egymástól elválasztva, általában egymással szemben, szűk, nagy felületű járatok között áramlik. Az esetek többségében rozsdamentes acélból készült lemezes hőcserélőket használnak. Ezek készülnek forrasztott vagy szerelhető kivitelben. A forrasztott kivitel olcsóbb, de csak vegyszeres átmosással tisztítható. A szerelhető kivitel lemezei gumitömítéssel vannak elválasztva egymástól, és csavarok szorítják azokat össze, ezért tisztítás esetén szétszerelhetők. A hőcserélők kiválasztása

14 A hőcserélőket hőtechnikai és áramlástani szempontok alapján kell kiválasztani. Hőtechnikailag a hőcserélők feladata az, hogy a napkollektorok által hasznosított hőmennyiséget a primer és a szekunder közeg viszonylag kis hőmérsékletkülönbsége mellett legyen képes átadni. Áramlástechnikailag pedig, a szükséges térfogatáramok mellett a hőcserélők ellenállása nem lehet nagyobb annál, mint amit a keringető szivattyú emelőmagassága a teljes rendszer nyomásveszteségét figyelembe véve biztosítani tud. A hőcserélőket általában a gyártók által rendelkezésre bocsátott számítógépes programokkal lehet méretezni. Csak olyan program használható, ahol a primer köri közegként beállítható a napkollektorokban alkalmazott propilén-glikol fagyálló folyadék. Víz-víz közegre elvégzett méretezések - a fagyálló folyadék víztől eltérő fajhő és viszkozitás értékei miatt - nem adnak helyes eredményeket. A méretezés paramétereinek beállításához meg kell határozni a hőcserélővel átvihető teljesítményt, ami a napkollektorok teljesítményével egyezik meg. Hőcserélők esetében az áramló közegek hőmérséklete, így azok hőmérsékletkülönbsége is a falfelület mentén változik. Ezért bevezették a hőcserére jellemző logaritmikus hőmérsékletkülönbség fogalmát. A napkollektoros rendszerek hőcserélőinek számítógépes méretezésekor a cél minél alacsonyabb, általában 5-10 C közötti logaritmikus hőmérsékletkülönbség elérése. Azonos hőáramot alacsonyabb logaritmikus hőmérsékletkülönbség mellett csak nagyobb, ezért drágább hőcserélővel lehet átadni. Így a hőcserélők kiválasztása hőtechnikai méretezés mellett költségoptimalizálást is igényel. Áramlástani szempontból a hőcserélőket általában úgy választják ki, hogy a nyomásveszteségük 20 kpa alatt legyen. Különösen ügyelni kell a medencék vízforgató körébe épített hőcserélők kiválasztásánál, mivel itt igen nagy térfogatáramok fordulnak elő. Ezért medencék hőcserélőjeként általában nem lemezes, hanem a köpenytér oldalon kis ellenállású, csőköteges hőcserélőket alkalmaznak. Napkollektoros rendszerek szabályozása A napkollektoros rendszerekben alkalmazott szabályozók feladata, hogy csak akkor indítsák el a napkollektoros fűtést, ha a kollektorok hőmérséklete magasabb a fűteni kívánt közeg hőmérsékleténél. Ezért a legegyszerűbb szabályozó egy hőmérsékletkülönbség kapcsoló, mely egy-egy érzékelővel méri a napkollektorok, és a fűtött tároló hőmérsékletét. A szabályozón beállított hőmérsékletkülönbség elérése esetén a szabályozóban lévő relé meghúz, és ez általában elindítja a napkollektor köri keringető szivattyút. A bekapcsolási hőmérséklet-különbség általában 5-20 C. Ezen kívül a szabályozón általában beállítható a tárolók csúcsértékű hőmérséklete is. Ha a napkollektorok felfűtötték a tárolót a beállított legnagyobb hőmérsékletre, akkor a szabályozó kikapcsolja a napkollektor köri szivattyút akkor is, ha a bekapcsoláshoz szükséges hőmérsékletkülönbség továbbra is fennáll. Bonyolultabb, többtárolós napkollektoros rendszerek működését irányító szabályozók a napkollektorok mellett valamennyi fűtött tároló hőmérsékletét mérik, és tárolóként, az egytárolós automatika működésével megegyezően vizsgálják az adott tároló fűtésének bekapcsolási feltételeit. A tárolók napkollektoros fűtése előnykapcsolás alapján történik. Általában a magasabb hőmérsékletű tároló fűtése van előnykapcsolás szerint előrébb rangsorolva (pl. első helyen a melegvíztároló, második helyen a fűtési puffertároló, harmadik helyen a medence). Többtárolós rendszerek esetén a szabályozó a napkollektor köri szivattyún kívül a körök közötti átváltást végző motoros váltószelepeket, vagy a tároló körönként külön-külön beépített szivattyúkat is vezérli. A napkollektoros rendszerekben alkalmazható szabályozóknak minőség, szabályozási tulajdonságok és ár szempontjából több változata létezik. Analóg szabályozók. Ezeket egyszerűbb, főleg használati-melegvíz készítő, vagy medencefűtő rendszereknél alkalmazzák. Az analóg szabályozók tárlónként egy relé kimenettel rendelkeznek, melyekkel szivattyúkat vagy váltószelepeket lehet kapcsolni. Mikroprocesszoros szabályozók. Ezeknél, a szabályozóknál a processzor összetettebb szabályozási lehetőségek, megvalósítását teszi lehetővé. Ilyen lehet például többtárolós rendszereknél az előnykapcsolás szerint hátrább sorolt tároló fűtése esetén a napkollektor köri szivattyú időszakonkénti rövid idejű kikapcsolása, mely lehetővé teszi a napkollektorok felmelegedését, és így az előrébb sorolt tároló fűtését. A mikroprocesszoros szabályozók többnyire alkalmasak a szivattyúk hőmérséklet-különbség függvényében történő fordulatszám-szabályozására is. Így gyengébb napsütés esetén alacsonyabb, erősebb napsütés esetén magasabb szivattyú fordulatszám valósítható meg. Mikroprocesszoros, szabadon programozható szabályozók. Ezek a szabályozók a napkollektoros rendszer mellett, az egész épületgépészeti rendszer egyedi, integrált szabályozására alkalmasak.

15 Mikroprocesszoros szabályozókhoz általában hozzákapcsolhatók hőmennyiségmérők, mérés-adatgyűjtők vagy napsugárzás-érzékelők is, melyek segítségével a napkollektoros rendszer üzeme figyelemmel kísérhető, regisztrálható. Az érzékelők elhelyezése A szabályozóknak általában tartozéka a szabályozási feladat megvalósításához szükséges számú érzékelő. Ezek többnyire ellenállás-érzékelők, melyek hőmérséklet-változás hatására változtatják ellenállásukat. Nagyon fontos, hogy az érzékelőket olyan helyen, és olyan módon helyezzük el, hogy azok valóban a mérni kívánt hőmérsékletet érzékeljék. A napkollektoroknál általában az abszorberlemez hőmérsékletét célszerű mérni a kilépő csonk közelében. Tapasztalatok szerint, ha a napkollektor érzékelőt a kilépő csővezetékre teszik, akkor az csak a keringés megindulása után mér kielégítő pontossággal, de a napkollektorok felmelegedését csak késéssel érzékeli. Melegvíztárolók érzékelőjét általában a hőcserélő övezetében, kb. a hőcserélők felének magasságában, kell elhelyezni. A tárolókon többnyire található erre a célra kiképzett hüvely, vagy csonk. Az érzékelőket általában 2x1mm2-es szigetelt, sodrott réz vezetékkel kell bekötni. A kötéseket, toldásokat célszerű forrasztással végezni. Külső térben, pl. a napkollektor érzékelő bekötéséhez csak UV-álló kábel használható. A vezetéket védőcsőben, vagy egyszerűbb esetben a csővezeték hőszigeteléséhez kábel-kötegelővel rögzítve lehet vezetni. A vezeték nem érhet hozzá a rézcsőhöz. A vezetéket nem célszerű az erősáramú vezetékekkel együtt vezetni. Az érzékelőket a hüvelybe behelyezés előtt a jó hőátadás érdekében hővezető pasztával kell bekenni. A napkollektorokat lehetőség szerint azonos dőlésszöggel és tájolással kell elhelyezni. Nem célszerű pl. arra törekedni, hogy a napkollektorok egy csoportja a keleti, másik csoportja a nyugati, harmadik csoportjuk pedig esetleg a déli tetőfelületre kerüljön. Ha ez valami miatt mégis elkerülhetetlen, akkor a különböző elhelyezkedésű napkollektor-csoportokat hidraulikailag és szabályozástechnikailag is külön kell választani. Ez a rendszer bonyolultságának lényeges, és indokolatlan növekedéséhez vezet. Általánosan elmondható, hogy a napkollektoros rendszerek megvalósításánál törekedni kell az egyszerűségre, az átláthatóságra. Minden egyes újabb szivattyú, keverő- vagy váltószelep és szabályozó egyben újabb hibaforrást is jelent. Fontos, hogy a megrendelő is megértse a rendszer működését, mert csak úgy tudja ellenőrizni a helyes üzemelést, és maga is elvégezni időszakonként a beállításokat, ha szükséges. A hőmérsékletérzékelő elhelyezése Csővezeték rendszer A napkollektoros rendszerekben alkalmazott napkollektor-köri (primer) csővezetékeknek meg kell felelniük a 180 Cos maximális hőmérséklet és a 3 bar maximális nyomás által támasztott követelményeknek. Kollektor-köri csővezetékként az épületgépészetben általánosan alkalmazott csövek közül a vörösrézcső, a horganyzott acélcső, nem horganyzott ún. fekete acélcső, újabban a rozsdamentes acél gégecső és az alumíniumcső használható. Előnyösebb szerelhetősége miatt azonban a vörösrézcső, a horganyzott acélcső, de leginkább az

16 alumíniumcső és a rozsdamentes acél gégecső alkalmazását javasoljuk. Ez utóbbiak élattartama hosszabb, könnyen megmunkálhatóak, könnyen beszerelhetőek, áramlási ellenállásuk kicsi, így tiszta belső részükben lerakódás nem képeződik. A vörösrézcső használata esetén, a réz agresszivitása miatt, nem ajánlott közös rendszerben a horganyzott acélcső vagy az alumíniumcső alkalmazása. Csőkötésként elsősorban a lágyforrasztást, a hollandi vagy a roppantásos kötést javasoljuk. Elméletileg (főleg a napkollektorok közvetlen közelében) a magas hőmérséklet miatt már csak keményforrasztást lehetne alkalmazni, ezért inkább a hollandi, vagy a roppantásos (présfiting) kötést javasoljuk. Tapasztalatunk szerint a lágyforrasztás megbízható kötést eredményez a napkollektortól távolabbi szakaszokon. Keményforrasztás esetén a rézcsövet vörös izzásig kell melegíteni, ami a cső kilágyulását, túlhevítés esetén tönkremenetelét eredményezi. Csőkötésként alkalmazható, főleg az alumínium csövek esetében, az újabban egyre jobban terjedő présfitting megoldás. Ügyelni kell azonban arra, hogy csak olyan gumi tömítőgyűrűt szabad használni, ami magas hőmérsékleten is alkalmazható. Fontos: Az alumíniumcső használata más anyagok helyett, nagy megtakarítást jelent a beruházási költségek mérséklésében, könnyen szerelhető, ráadásul hosszabb üzemi időt biztosít az agresszív anyagú rézcsővel és rozsdásodásnak kitett acélcsővel szemben. A csővezeték méretének meghatározása A napkollektor köri csővezeték méretének meghatározása ugyanúgy történik, mint az egyéb épületgépészeti rendszerek csővezetékeinek méretezése. A lényeges különbség, hogy a napkollektorokban fagyálló folyadék kering, melynek a víztől eltérő a viszkozitása. A csővezeték szerelésének szempontjai Alumínium vagy vörösréz csővezeték alkalmazásakor fokozottan kell ügyelni a hőtágulások biztosítására. Az alumínium hőtágulása 100%-al, a réz hőtágulása 50%-al, nagyobb az acélcső hőtágulásánál. Egy méter cső tágulása 1 C hőmérsékletváltozás esetén az átmérő és falvastagság méretétől függetlenül, 0,024 mm az alumínium és 0,017 mm a réz esetében. A csővezeték rögzítésére gumibetétes csőbilincseket kell alkalmazni. A rézcsőhöz általánosan használt műanyag, pattintós csőbilincsek a nagy hőmérséklet miatt kollektoros rendszerekben nem minden esetben használhatóak. Több kollektor-csoport esetén ezeket párhuzamosan kell kapcsolni. Ügyelni kell arra, hogy minden napkollektor-csoport térfogatárama azonos legyen. Ez ún. Tichelman kapcsolással valósítható meg. A kapcsolás elve, hogy minden napkollektor esetén egyforma hosszúak az áramlási utak, és így azonosak az áramlási vesztességek. A szekunder (nem napkollektor köri) csővezeték anyagának meghatározásakor figyelembe kell venni a csatlakozó rendszer vezetékeinek anyagát is. Réz vezeték esetén be kell tartani az ún. folyásirány szabályt. Ez azt jelenti, hogy áramlási irányban haladva rézből készült csővezetéket csak a horganyzott acélból, alumíniumból, vagy más anyagból készült csővezeték-szakasz után szabad beépíteni. Ellenkező esetben, a vízben oldott réz átkerülve a más anyagból készült szakaszba lyukrozsdásodást okozhat.

17 A napkollektor-csoport párhuzamos kötése A csővezetékek hőszigetelése A napkollektor köri csővezetékeket a hővesztességek csökkentése érdekében teljes terjedelmükben hőszigetelni kell. A hőszigetelő anyagoknak meg kell felelniük a napkollektorok üresjárata utáni induláskor fellépő igen magas, 150 C fölötti hőmérsékletnek. A külső térben vezetett csővezetékek hőszigetelésének bírnia kell a napsugárzást (UV-álló) és a nedvességet (esőt, havazást). Kollektor köri csővezetékek hőszigetelésére használhatók üveg- vagy kőzetgyapot anyagú, alufóliával bevont (kasírozott) csőhéjak, vagy olyan szintetikus gumi anyagú csőhéjak, melyek legalább 150 C-ot, rövid ideig 175 C-ot károsodás nélkül elviselnek. Ha a napkollektor köri csővezeték meleg ágát hagyományos, általánosan használt habosított csőhéjjal, szigetelik, akkor az előbb vagy utóbb össze fog zsugorodni, helyenként le fog olvadni. Külső térben csak az UV sugárzásnak is ellenálló szigetelést lehet használni, és az ilyen szigeteléseket is célszerű UV-álló festékkel lefesteni, vagy keményhéjalással ellátni. A gumi anyagú szigeteléseket általában a madarak is károsítják, csipegetik. Hőszigetelt csövek hővesztessége a szállított közeg és a környezeti levegő hőfokkülönbsége, valamint a szigetelésvastagság és a csőátmérő viszonyának függvénye. A javasolt hőszigetelés-vastagságok: Csővezeték mérete és a hőszigetelés vastagsága 22-ig 20 mm ig 30 mm ig az átmérővel azonos Légtelenítő elemek A hőhordozó folyadék tökéletes keringtetésének feltétele a hidraulikus rendszerbe feltöltéskor bekerülő levegő és a folyadékból a felmelegedés hatására kiváló oxigén eltávolítása. Légtelenítés céljára alkalmazható kézi légtelenítő csap, légtelenítő-edény kézi ürítő csappal, és önműködő vagy pedig abszorbciós légtelenítő. Csak olyan légtelenítő elem alkalmazható, ami a propilén-glikol fagyálló folyadéknak

18 ellenáll. Valamilyen légtelenítési lehetőségnek a rendszer minden magas pontján (15. ábra) kell lennie, illetve a csővezetéket úgy kell kialakítani, hogy azok száma és hossza minél kevesebb legyen, a levegő eljuttasson a légtelenítő irányába. Légtelenítés szempontjából a legcélszerűbb megoldás az lenne, ha a napkollektorokból kilépő csővezeték legmagasabb pontjára lehetne elhelyezni automatalégtelenítőt, ezek azonban a fellépő magas hőmérséklet miatt itt nem alkalmazhatók. A napkollektor-mező magas pontján kézi légtelenítő, vagy légtelenítő edény beépítését javasoljuk, a tető alatti kivezetéssel és elzárócsappal. Még jobb, ha a légtelenítő vezetéket elvezetik a rendszer töltésének helyére. Ebben az esetben egyszerű a feltöltés, légtelenítés, az üzemi nyomás beállítása, mert mindez egy helyről elvégezhető. Légtelenítő vezetéknek 6x1mm-es lágy vörösrézcső alkalmazható. Abszorbciós vagy önműködő légtelenítőt a hőcserélő és a keringető szivattyú utáni hideg ágba, könnyen elérhető helyre kell beépíteni. Az automatalégtelenítők akkor légtelenítenek a leghatékonyabban, ha T-idommal hosszabb vízszintes csővezeték szakaszba építik őket, ahol a levegőkavarodás nélkül, a csővezeték felső részén össze tud gyűlni. A napkollektorok ferde tetőre szerelése, légtelenítése Nagyobb rendszereknél a hatékonyabb légtelenítést eredményező légtelenítő edényt vagy abszorbciós légtelenítőt kell alkalmazni. Az abszorbciós légtelenítő zárt, hengeres edény, amibe olyan fémhálót helyeznek, mely megkavarja a rajta átáramló folyadékot, és így az oldott oxigén könnyebben kiválik. Keringető szivattyúk A keringető szivattyú biztosítja a hőhordozó közeg szállítását a napkollektor és a hőcserélő között. A szivattyút az épületgépészetben szokásos módon, a szükséges térfogatáram és a teljes rendszere számított nyomásveszteség alapján kell kiválasztani. Kollektorok alkalmazása esetén a rendszer jó hatásfoka érdekében napkollektoronként a hőhordozó folyadék alábbi térfogatáramát kell biztosítani: Az ajánlott térfogatáram: A legnagyobb térfogatáram: 60 liter/óra. napkollektor 100 liter/óra. napkollektor A napkollektorokat hidraulikailag párhuzamosan kell kapcsolni. A rendszer teljes térfogatárama a napkollektorok darabszámának és a napkollektoronként biztosítani kívánt térfogatáramnak a szorzata. A napkollektorok nyomásvesztesége 10 db napkollektor összekapcsolásáig tetszőleges napkollektorszám esetén ~3 kpa. A szivattyú kiválasztásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a szivattyúkatalógusok a jelleggörbéket általában víz közegre adják meg, napkollektoros rendszer esetén pedig a keringetett közeg monopropilén-glikol vizes oldat,

19 melynek viszkozitása a víztől eltérő. Az alkalmazott (-24 C-ra kevert) szuper-zöld fagyálló folyadék adatai 50 C-on: Sűrűsége: Dinamikai viszkozitása: ρ = 1,04 g/cm3 η = 8,5-8,7 cps A fagyálló folyadék viszkozitása a hőmérséklet csökkenésével meredeken növekszik, 0 C-on már 10 mpa. A víz közeghez képest magasabb viszkozitási érték a térfogatáram kb. 20%-os, illetve a szállítómagasság kb. 10%-os csökkenését eredményezi. A szivattyú gyártmányának kiválasztásánál meg kell győződni arról, hogy az alkalmazott szerkezeti elemek (pl. tömítés, járókerék) ellenállnak-e a propilén-glikolnak. A napenergia-hasznosító rendszerekben elsősorban Grundfos, vagy Wilo szivattyúk használatát javasoljuk. Ezek a szivattyúk megbízhatóak, szerelésük egyszerű, teljesítményük több fokozatban szabályozható. Az ajánlott típusok (Grundfos): UPS ~6 db napkollektorig, UPS ~10 db napkollektorig, UPS ~20 db napkollektorig, UPS ~40 db napkollektorig. Mivel a szivattyúk teljesítménye általában meghaladja az optimális térfogatáram által megkívánt értéket, ezért a szivattyú körébe szabályozószelepet kell beépíteni. Erre a célra golyóscsap nem alkalmazható. Nagyobb napkollektor darabszám vagy hosszabb csővezeték esetén a szivattyú típusát számítással kell meghatározni. A szivattyúk álló helyzetben nem akadályozzák meg az áramlást, ezért napkollektoros rendszerekbe visszacsapószelepet kell beépíteni. Ezzel megakadályozható az esetleg kialakuló nem kívánt, fordított irányú gravitációs keringés, mely éjszaka, vagy napsütésmentes időben a tárolótartály vizének napkollektorokon keresztüli lehűlését eredményezné. A használati melegvíz körben alkalmazott szivattyúknak meg kell felelniük az ivóvízvezetékek esetében előírt követelményeknek. Ezeknek a fűtési keringető szivattyúk többsége nem felel meg. Alkalmazhatók például a bronzházas Grundfos B sorozatjelű szivattyúk. A szivattyúkat általában vízszintes forgástengellyel kell beépíteni. Hollandi csavarzat helyett szivattyúelzáró golyóscsapok alkalmazását javasoljuk, mert meghibásodás esetén így a szivattyú a rendszer leengedése és újratöltése nélkül (mely a fagyálló folyadék miatt nehézkesebb, mint vizes rendszereknél) kiszerelhető. Motoros zónaszelepek A motoros zónaszelepek napkollektoros rendszerekben nyitásra, zárásra vagy irányváltásra szolgálnak. Az egyútú (kétjáratú) kivitelek nyitásra-zárásra, a kétútú (háromjáratú) kivitelek pedig irányváltásra használhatók. A motoros szelepek (pl. Honeywell VC típus) gyorsabb működésűek, a motoros golyóscsapok (pl. Modulo típus) lassabb működésűek, de kisebb a nyomásveszteségük. Fagyálló hőátadó folyadék A napkollektoros rendszereket minden esetben fagyálló hőátadó folyadékkal kell feltölteni. Erre a célra csak propilén-glikol, vagy monopropilén-glikol alapú, nem mérgező fagyálló folyadék használható. Az általánosan (pl. autókban) használt etilén-glikol mérgező, ezért napkollektoros körben, ahol a hőcserélő esetleges kilyukadása következtében a fagyálló az ivóvíz hálózatba juthat, nem alkalmazható. A propilén-glikol fagyálló folyadékot tömény sűrítmény formájában árusítják. A fagyálló csak hígítva használható. A javasolt hígítás: 40-45% fagyálló, 55-60% víz. Ilyen hígítás esetén a fagyáspont: -22 és -26 C között. 45% térfogatszázaléknál több fagyálló alkalmazása nem javasolt, mert az megnöveli a keringető szivattyúk teljesítményfelvételét, és így tönkremenetelüket okozza. A monopropilén-glikol vizes oldata szintén megtalálható a kereskedelmi forgalomban Fernox Solar S1 márkanéven 10, 20 és 25 literes kiszerelésben. Előnye, hogy védetté teszi a szolár rendszer elemeit a korrózióval szemben.

20 Megrendelő figyelmét fel kell hívni arra, hogy a fagyálló folyadék fagyáspontját minden évben, a fagyásveszélyes időszak előtt ellenőrizze. Használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszer fali-, vagy állókazán rásegítéssel A napkollektorok két-hőcserélős álló melegvíztárolót fűtenek az alsó, beépített csőkígyón keresztül. A tároló felső, azonnali használatra szánt vízrétegét szükség esetén, hagyományos módon a fali-, vagy állókazán a felső csőkígyón keresztül fűti. A kazán rásegítése csak abban az esetben szükséges és indokolt, amikor a napenergia nem biztosítja az előre beállított hőmérsékletet. Használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszer fali-, vagy állókazán rásegítéssel 1. Napkollektorok 13. Tágulási tartály és biztonsági szelep (6 bar) 2. Két csőkígyós függőleges tároló 14. Napkollektor vezérlő egység 3. Napkollektor-tároló köri hőcserélő 15. Tároló hőmérő 4. Napkollektor-köri tágulási tartály 16. Napkollektor tároló hőmérsékletérzékelő 5. Napkollektor-köri töltő-ürítő csap 17. Napkollektor hőmérsékletérzékelő 6. Napkollektor-köri biztonsági szelep (max. 4 bar) 18. Fali-, vagy állókazán 7. Napkollektor-köri keringető szivattyú 19. Fűtési hálózat

A napkollektorok az alábbi elemekből épülnek fel: Az elnyelőlemez (abszorber)

A napkollektorok az alábbi elemekből épülnek fel: Az elnyelőlemez (abszorber) A napkollektorok az alábbi elemekből épülnek fel: Az elnyelőlemez (abszorber) A napkollektor elnyelőlemeze, az ún. abszorber feladata a napsugárzás elnyelése és hővé alakítása, valamint a keletkezett hő

Részletesebben

NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK

NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK AJÁNDÉK EXTRÁK: - Triac szabályzó kimenet: fordulatszám szabályzottá tehető a szivattyú a szolárkörben, az optimális működés feltétele - Tacco-setter: a szivattyús blokkban pontosan

Részletesebben

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz Készült: 2009.03.02. "U-Pipe" vákuumcsöves napkollektor CPC tükörrel Az "U-Pipe" vákuumcsöves napkollektor jelenti a kollektorok fejlődésének

Részletesebben

Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR

Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR Környezetbarát energia, tiszta és fenntartható minőségű élet Az új jövő víziója? Igen! Az életet adó napsugárral - napkollektoraink

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő. 31 582 09 0010 31 01 Energiahasznosító berendezés szerelője É 1/5

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő. 31 582 09 0010 31 01 Energiahasznosító berendezés szerelője É 1/5 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése TARTALOM 1. Kollektor összeállítása 2 2. Rendszer összeállítása 5 3. Víztartály feltöltése 5 4. Kollektorkör feltöltése 6 Figyelem! A telepítés

Részletesebben

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember

Részletesebben

Szolár állomás TERVEZÉSI SEGÉDLET

Szolár állomás TERVEZÉSI SEGÉDLET Szolár állomás TERVEZÉSI SEGÉDLET vezérlés nélkül Calpak UNO szolár állomás felépítése: UNO - P130 - szivattyústrang DN 25, 1 vagy DN 20, 3/4 Biztonsági szerelvénycsoporttal a következőket tartalmazza:

Részletesebben

Használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszer méretezése

Használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszer méretezése Használati-elegvíz készítő nakollektoros rendszer éretezése Kiindulási adatok: A éretezendő létesítény jellege: Családi ház Melegvíz felhasználók száa: n 6 fő Szeélyenkénti elegvíz fogyasztás: 1 50 liter/fő.na

Részletesebben

Napkollektoros Melegvízkészítő Rendszerek

Napkollektoros Melegvízkészítő Rendszerek AlfaSol Napkollektoros Melegvízkészítő Rendszerek Termékismertető AG 382/3101 (2013-03-15) 1. Alkalmazás: Családi házak, sorházak, közösségi házak, panziók tipikus használati melegvíz (HMV) készítő rendszere.

Részletesebben

Aktív termikus napenergiahasznosítás. Előadó: Balajti Zsolt

Aktív termikus napenergiahasznosítás. Előadó: Balajti Zsolt Aktív termikus napenergiahasznosítás Előadó: Balajti Zsolt Napenergiáról általában A napenergia a kimeríthetetlen és tiszta energiaforrás. A napsugárzás a Nap által kibocsátott hő-, fény- és egyéb sugárzások

Részletesebben

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához.

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához. A legjobb fűtés minden évszakban DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához 2010 Katalógus Teljes biztonság és maximális kényelem A GABARRÓN elektromos kazánokok

Részletesebben

CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember, vagy szakkereskedés

Részletesebben

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY Kezelési útmutató HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY R2GC 200, R2GC 250, R2GC 300, R2GC 400 HU 1 - Leírás Az R2GC használati melegvíztartály (továbbiakban tartály) belső felületén zománcozott, kéthőcserélős G1

Részletesebben

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY Kezelési útmutató HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY RGC 200, RGC 250, RGC 300, RGC 400 HU 1 - Leírás RGC használati melegvíztartály (továbbiakban tartály) belső felületén zománcozott, egyhőcserélős G1 -os csatlakozásokkal

Részletesebben

Napkollektorok szerelése drain-back rendszerben

Napkollektorok szerelése drain-back rendszerben Napkollektorok szerelése drain-back rendszerben 1. Mit jelent a drain back kifejezés? A drain back angol kifejezés, jelentése: visszaeresztés. Esetünkben ez a szolárköri folyadék visszaeresztését jelenti

Részletesebben

SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN

SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN 3024056 3024057 3024059 SZOLÁR HIDROBLOKK 25-65-ÖS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN SZOLÁR HIDROBLOKK KASZKÁD 25-65-ÖS SZIVATTYÚVAL SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS

Részletesebben

Vaillant aurostep szolárrendszer

Vaillant aurostep szolárrendszer Az aurostep szolárrendszer áttekintése Termék Szolárrendszer 150 literes, monovalens tárolóval, 2,2 m 2 -es kollektormezővel Szolárrendszer 150 literes, monovalens tárolóval, 2,2 m 2 -es kollektormezővel

Részletesebben

Danfoss Elektronikus Akadémia. EvoFlat Lakáshőközpont 1

Danfoss Elektronikus Akadémia. EvoFlat Lakáshőközpont 1 EvoFlat lakás-hőközpontok Danfoss Elektronikus Akadémia EvoFlat Lakáshőközpont 1 Tartalom: Alkalmazás, EvoFlat készülékek Szabályozási elvek HMV termelés Az EvoFlat lakáshőközpontok fő egységei Kiegészítő

Részletesebben

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS 6209-11 FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS Tartalomjegyzéke Jegyzet a következő szakképesítések tananyaga: 31 582 21 0010 31 02 Központifűtés - és gázhálózat-rendszerszerelő 54 582 06 0010 54 01 Épületgépész

Részletesebben

Érvényes 2006 július 25-től

Érvényes 2006 július 25-től Érvényes 2006 július 25-től Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Aktuális árlistánk letölthető az internetről: www.naplopo.hu 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93. Tel.: 237-0433, Fax: 368-8676, E-mail:

Részletesebben

1. HMV előállítása átfolyó rendszerben

1. HMV előállítása átfolyó rendszerben Az alábbiakban tervezői segédlet jelleggel - a megvalósítás során számításba jövő típusrendszereket ismertetünk az egyszerűbb kialakítástól a bonyolultabbak felé haladva. 1. HMV előállítása átfolyó rendszerben

Részletesebben

Használati melegvízellátás, napkollektoros használati melegvíz előállítás. Szikra Csaba, 2017 Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.

Használati melegvízellátás, napkollektoros használati melegvíz előállítás. Szikra Csaba, 2017 Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. Használati melegvízellátás, napkollektoros használati melegvíz előállítás Szikra Csaba, 2017 Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. Használati melegvíz ellátás (HMV) Az igény időbeli változása q m (

Részletesebben

JRG Armatúrák. JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal

JRG Armatúrák. JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal JRG Armatúrák JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal Felépítés Tervezési segédlet 1 2 3 4 5 6 7 8 - még az olyan önszabályozó cirkulációs szabályozók mint a JRGUTHERM esetében

Részletesebben

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése DL drainback napkollektor rendszer vezérlése Tartalom Rendszer jellemzői Rendszer elemei Vezérlés kezelőfelülete Működési elv/ Állapotok Menüfunkciók Hibaelhárítás Technikai paraméterek DL drainback rendszer

Részletesebben

cosmo cell GIENGER HUNGÁRIA ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT.

cosmo cell GIENGER HUNGÁRIA ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT. cosmo cell COSMO E használati melegvíz tárolók dupla zománc bevonattal Az indirekt és szolár tárolók szénacélból, dupla belső zománc bevonattal rendelkeznek Mg-Anód védelemmel. A tárolókon tisztító nyílás

Részletesebben

cosmo szerelvény JELLEMZŐK GIENGER HUNGÁRIA ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT.

cosmo szerelvény JELLEMZŐK GIENGER HUNGÁRIA ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT. cosmo szerelvény COSMO fűtési szerelvények COSMO termosztátfejek Folyadék töltetű termosztátfej gyors reagálási idővel Beállítható érték: 7-28 C Fagyvédelem: 7 C Kétfajta csatlakozással: M30x1,5mm és Danfoss

Részletesebben

Tzerra árlista Érvényes: 2015.09.01-től

Tzerra árlista Érvényes: 2015.09.01-től Tzerra árlista Érvényes: 2015.09.01-től Ábra Energiaosztály Megnevezés Leírás Nettó listaár Cikkszám Tzerra M 24DS Plus 268 800 Ft 7625056 Tzerra kondenzációs fali gázkazán "A" energiaosztályos modulációs

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690 Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 mágneses vízszűrők MC22001 MC22002 FL1-03-01274 - WE FL1-03-01689 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01688 FL1-03-01690 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI

Részletesebben

UBS 125V, 160V UBS 200, 300, 500, 750, 1000 UBS 200S, 300S, 500S, 750S, 1000S Indirekt fűtésű használati melegvíz tárolók

UBS 125V, 160V UBS 200, 300, 500, 750, 1000 UBS 200S, 300S, 500S, 750S, 1000S Indirekt fűtésű használati melegvíz tárolók 125V, 160V 200, 300, 500, 750, 1000 200S, 300S, 500S, 750S, 1000S Indirekt fűtésű használati melegvíz tárolók Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt,

Részletesebben

Napkollektoros rendszerek rati. kezelése. Lendvay Gábor tervező Naplopó Kft.

Napkollektoros rendszerek rati. kezelése. Lendvay Gábor tervező Naplopó Kft. Napkollektoros rendszerek üresjárati rati túlmelegedésének kezelése Lendvay Gábor tervező Naplopó Kft. A napkollektoros rendszerek egyik legnagyobb üzemeltetési problémája a pangási állapot ideje alatt

Részletesebben

Típus FS 500/2R FS 800/2R FS 1000-S/2R FS 1250/2R FS 1500/2R FS 2000/2R

Típus FS 500/2R FS 800/2R FS 1000-S/2R FS 1250/2R FS 1500/2R FS 2000/2R TERMÉKLEÍRÁS FS/2R Napkollektoros frissvíztároló két regiszterrel Acélból (S 235 JR) készült kiváló minőségű kombinált tároló fűtésüzemhez és használati melegvíz készítéshez napkollektoros berendezéssel

Részletesebben

Lemezes hőcserélő XGF100-034, -035, -050, -066

Lemezes hőcserélő XGF100-034, -035, -050, -066 Lemezes hőcserélő XGF100-034, -035, -050, -066 Leírás A Danfoss XGF lemezes hőcserélőket kifejezetten olyan távfűtési energia alkalmazásokra fejlesztették ki, mint a távfűtés és távhűtés, hogy az ön igényeit

Részletesebben

SZOLÁR HIDRAULIKUS EGYSÉGGEL ELLÁTOTT EGY- ÉS KÉT SPIRÁLOS KOMBI TÁROLÓ. 400 l EXTRA COMBI CK l COMBI CK l CD2-F COMBI CK1

SZOLÁR HIDRAULIKUS EGYSÉGGEL ELLÁTOTT EGY- ÉS KÉT SPIRÁLOS KOMBI TÁROLÓ. 400 l EXTRA COMBI CK l COMBI CK l CD2-F COMBI CK1 TárolóK TÁROLÓ KÍNÁLAT ŰRTARTALOM EGY- ÉS KÉTSPIRÁLOS HMV-TÁROLÓ SZOLÁR HIDRAULIKUS EGYSÉGGEL ELLÁTOTT EGY- ÉS KÉT SPIRÁLOS HMV-TÁROLÓ SZOLÁR HIDRAULIKUS EGYSÉGGEL ELLÁTOTT KOMBI TÁROLÓ PUFFER-TÁROLÓ EGY

Részletesebben

Napkollektoros rendszerek méretezése. Miért kell méretezni? Célunk: Megtalálni a hőtechnikai, valamint pénzügyigazdasági

Napkollektoros rendszerek méretezése. Miért kell méretezni? Célunk: Megtalálni a hőtechnikai, valamint pénzügyigazdasági . Számítógépes programok alkalmazása Orosz Imre ügyvezető Digisolar Kft. Fülöp István tervező Naplopó Kft. Miért kell méretezni? Célunk: Megtalálni a hőtechnikai, valamint pénzügyigazdasági jellemzők optimumát.

Részletesebben

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY Kezelési útmutató HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY 200, 300, 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000 HU v. 1.0 1 - Leírás használati melegvíztartály (továbbiakban tartály) belső felületén zománcozott, kéthőcserélős

Részletesebben

2.4 A VNR 100 M és VNR 200 B puffer tárolók bemutatása

2.4 A VNR 100 M és VNR 200 B puffer tárolók bemutatása 2.4 A VNR 100 M és VNR 200 B puffer tárolók bemutatása VNR 100 M puffer VNR 200 B puffer Típusáttekintés Termék Rendelési szám VNR 100 M 0010021454 VNR 200 B 0010021455 Alkalmazási lehetőségek A VNR 100

Részletesebben

Giga Selective síkkollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET

Giga Selective síkkollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET Giga Selective síkkollektor ERVEZÉSI SEGÉDLE ervezési segédlet síkkollektor felépítése Giga Selective síkkollektor felépítése: A Giga Selective síkkollektor abszorbere (a napkollektor sík hőelnyelő felülete),

Részletesebben

Szolár árlista Érvényes: 2012.03.01-től

Szolár árlista Érvényes: 2012.03.01-től Szolár árlista Érvényes: 2012.03.01-től Megnevezés Leírás Ábra Nettó listaár Cikkszám HMV szolár csomag 2 tetősík fölé szerelhető kollektorral HMV szolár csomag 2 tetőbe építhető kollektorral 2db INISOL

Részletesebben

Típus FS 375/1R FS 500/1R FS 800/1R FS 1000-S/1R

Típus FS 375/1R FS 500/1R FS 800/1R FS 1000-S/1R TERMÉKLEÍRÁS FS/1R Napkollektoros frissvíztároló regiszterrel Acélból (S 235 JR) készült egyszerű kombinált tároló fűtésüzemhez és használati melegvíz készítéshez napkollektoros berendezéssel összekötve.

Részletesebben

02 széria: DN40 és DN50 01 széria.: DN65...DN150

02 széria: DN40 és DN50 01 széria.: DN65...DN150 4 241 02 széria: 40 és 50 01 széria.: 65...150 3-járatú keverőcsapok PN6 VBF21... 3-járatú keverőcsapok, PN6, karimás Szürke vas öntvény GG-25 40... 40 mm k vs 25... 820 m 3 /h Elfordulás mértéke 90 Karimás

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 09 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Napenergia-hasznosító rendszerekben alkalmazott tárolók

Napenergia-hasznosító rendszerekben alkalmazott tárolók Dr. Szánthó Zoltán egyetemi docens BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Nevelős Gábor okleveles gépészmérnök Naplopó Kft. Napenergia-hasznosító rendszerekben alkalmazott tárolók Zöldül

Részletesebben

Drexler Péter mérnök üzletkötő. Danfoss Kft. Távhőtechnikai, Ipari és HVAC Divízió

Drexler Péter mérnök üzletkötő. Danfoss Kft. Távhőtechnikai, Ipari és HVAC Divízió Drexler Péter mérnök üzletkötő Danfoss Kft. Távhőtechnikai, Ipari és HVAC Divízió 1139 Budapest, Váci út. 91. Tel.: (+36) 1 450 2531/102 Fax: (+36) 1 450 2539 Mobil: (+36) 20 9325 179 E-mail: peter.drexler@danfoss.com

Részletesebben

V & Zs 98 Ker. és Szolg. Bt. vzs98.hu 0620 9 169 119

V & Zs 98 Ker. és Szolg. Bt. vzs98.hu 0620 9 169 119 HEAT PIPE VÁKUMCSÖVES NAPKOLLEKTOR - 1800 átmérő csőhossz keret/db 58 mm 1800 mm 10 35 864 58 mm 1800 mm 15 53 797 58 mm 1800 mm 20 71 729 58 mm 1800 mm 24 86 075 58 mm 1800 mm 30 107 540 70 mm 1700 mm

Részletesebben

CosmoCELL indirekt tárolók

CosmoCELL indirekt tárolók GC Fûtéstechnika GIENGER - Épületgépészet felsõfokon CosmoCE indirekt tárolók Dupla zománc bevonattal - ETS falikazánhoz illeszthetõ, felsõ csonkos -E UNO - 1 hõcserélõs tároló - EDUO DUO - 2 hõcserélõs

Részletesebben

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület:

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: A hidrofor a vízellátó rendszerek nyomásingadozásainak a kiegyenlítésére, valamint a hálózati nyomásfokozás segédberendezéseként alkalmazható. Szivattyú, kompresszor

Részletesebben

Csövek száma. Megjegyzés. max. 3 főre lapos és ferdetető konzollal max. 4 főre lapos és ferdetető konzollal. Megjegyzés

Csövek száma. Megjegyzés. max. 3 főre lapos és ferdetető konzollal max. 4 főre lapos és ferdetető konzollal. Megjegyzés Érvényes: 2011.10.10től visszavonásig! A megadott árak nettó árak melyek a 25%os áfát nem tartalmazzák! OZONE vákuumcsöves hőcsöves napkollektor Felület Csövek száma OZONE SOLAR SCP5820 vákuumcsöves napkollektor

Részletesebben

BE-SSP-2R MELEGVÍZTÁROLÓK

BE-SSP-2R MELEGVÍZTÁROLÓK TERMÉKLEÍRÁS BE-SSP-2R/2R os melegvíztároló két regiszterrel A BE-SSP-sorozatú napkollektoros melegvíztárolóknál acélból készült (S 23 JR) zománcozott melegvíz készítőkről van szó. Korrózióvédelemként

Részletesebben

Árlista. Nap-Kanizsa Kft. www.nap-kanizsa.hu

Árlista. Nap-Kanizsa Kft. www.nap-kanizsa.hu Árlista Nap-Kanizsa Kft. Telefon:06-20/462-5822 E-mail:info@nap-kanizsa.hu www.nap-kanizsa.hu Érvényes: 2011.11.01-től Megnevezés Nettó ár Bruttó ár Síkkollektor CFSR-200SP CFSR-ST-NL215 Síkkollektor 1,87

Részletesebben

XB forrasztott hõcserélõk

XB forrasztott hõcserélõk X forrasztott hõcserélõk Leírás / alkalmazás z X forrasztott lemezes hõcserélõt a távfûtési rendszerekhez fejlesztettük ki, de használhatóak általában fûtési, használatimelegvíz ellátó rendszerek és fûtõhûtõ

Részletesebben

Típus PS 500/1R PS 800/1R PS 1000-S/1R

Típus PS 500/1R PS 800/1R PS 1000-S/1R S/1 UFFEÁOLÓ EMÉKLEÍÁS S/1 Napkollektoros puffertároló regiszterrel frissvíz-modullal történő üzemhez előkészítve Acélból (S2J) készült kiváló minőségű puffertároló fűtésüzemhez napkollektoros berendezéssel

Részletesebben

Keverőköri szabályozó készlet

Keverőköri szabályozó készlet 0KITZONE00 Szerelési és használati útmutató Tahiti Condensing Tahiti Dual Line Tech Nias Condensing Niua Dual Line Tech Fondital fali kazánokhoz Kedves Vásárló Köszönjük, hogy cégünket és termékünket választotta.

Részletesebben

Napkollektorok telepítése. Előadó: Kardos Ferenc

Napkollektorok telepítése. Előadó: Kardos Ferenc Napkollektorok telepítése Előadó: Kardos Ferenc Napkollektor felhasználási területek Használati melegvíz-előállítás Fűtés-kiegészítés Medence fűtés Technológiai melegvíz-előállítása Napenergiahozam éves

Részletesebben

BRAMAC CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1/11 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező

Részletesebben

Lemezes hőcserélő XGM050

Lemezes hőcserélő XGM050 Lemezes hőcserélő XGM050 Leírás Előnyök: Energia- és költségtakarékos Jobb hőátadás Kisebb nyomásveszteség Hosszabb élettartam, melyről itt tudhat meg többet: MPHE.danfoss.com Az XGM050 tömített, lemezes

Részletesebben

Premium VTN vákuumcsöves kollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET

Premium VTN vákuumcsöves kollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET Premium VTN vákuumcsöves kollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET napkollektor felépítése Premium VTN napkollektor felépítése: A Premium VTN vákuumcsöves napkollektor felépítését tekintve a legmodernebb kategóriát

Részletesebben

Fűtési rendszerek hidraulikai méretezése. Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék

Fűtési rendszerek hidraulikai méretezése. Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék Fűtési rendszerek hidraulikai méretezése Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék Hidraulikai méretezés lépései 1. A hálózat kialakítása, alaprajzok, függőleges

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Napkollektorok Levegő-víz hőszivattyú HMV és többfunkciós tartályok Kiegészítők 3-5 6 7-10 11-12

Tartalomjegyzék. Napkollektorok Levegő-víz hőszivattyú HMV és többfunkciós tartályok Kiegészítők 3-5 6 7-10 11-12 Szolár Berendezések Katalógusa 2009 1 Tartalomjegyzék Napkollektorok Levegő-víz hőszivattyú HMV és többfunkciós tartályok Kiegészítők 3-5 6 7-10 11-12 2 Kombinált szolár és hőszivattyús rendszerek 1 -

Részletesebben

DU146 AUTOMATIKUS KERÜLŐ, ILL. NYOMÁSKÜLÖNBSÉG HATÁROLÓ SZELEP NYOMÁSKÜLÖNBSÉG KIJELZŐVEL

DU146 AUTOMATIKUS KERÜLŐ, ILL. NYOMÁSKÜLÖNBSÉG HATÁROLÓ SZELEP NYOMÁSKÜLÖNBSÉG KIJELZŐVEL AUTOMATIKUS KERÜLŐ, ILL. NYOMÁSKÜLÖNBSÉG HATÁROLÓ SZELEP NYOMÁSKÜLÖNBSÉG KIJELZŐVEL Alkalmazás ADATLAP A automata kerülő és nyomáskülönbség határoló szelep fűtési-, hűtési rendszerek nyomáskülönbség értékének

Részletesebben

RÉTEGTÖLTÉSŰ INDIREKT TÁROLÓ TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RÉTEGTÖLTÉSŰ INDIREKT TÁROLÓ TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RÉTEGTÖLTÉSŰ INDIREKT TÁROLÓ HU TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU MÉRETEK A1 FÖLDRE TÖRTÉNŐ TELEPÍTÉS A2 FALRA TÖRTÉNŐ TELEPÍTÉS FÖLDRE TELEPÍTVE FALRA TELEPÍTVE Csatlakozási méret Ø18/20 Tömeg

Részletesebben

Uponor előreszerelt megoldások

Uponor előreszerelt megoldások Uponor előreszerelt megoldások Minőségi, időtálló anyagokból készülnek A hőközpontok előnykapcsolását a strapabíró, mechanikus PM szelep látja el Nem igényelnek karbantartást Nagy volumen esetén egyedi

Részletesebben

Az alábbi rövid anyagban néhány hasznos tanácsot szeretnék adni Daikin Altherma levegő-víz hőszivattyús rendszerek tervezéséhez kivitelezéséhez.

Az alábbi rövid anyagban néhány hasznos tanácsot szeretnék adni Daikin Altherma levegő-víz hőszivattyús rendszerek tervezéséhez kivitelezéséhez. Az alábbi rövid anyagban néhány hasznos tanácsot szeretnék adni Daikin Altherma levegő-víz hőszivattyús rendszerek tervezéséhez kivitelezéséhez. A következő oldalakon levő kialakítás csak javaslat, az

Részletesebben

WOLF HASZNÁLATI MELEGVÍZ ÉS FŰTÉSI PUFFER TÁROLÓK

WOLF HASZNÁLATI MELEGVÍZ ÉS FŰTÉSI PUFFER TÁROLÓK MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ WOLF HASZNÁLATI MELEGVÍZ ÉS FŰTÉSI PUFFER TÁROLÓK 30m 3 /h A WOLF BERENDEZÉSEK SZÉLESKÖRŰ VÁLASZTÉKA a kereskedelem és az ipar, valamint az új építkezések és a felújítások / modernizálások

Részletesebben

Napenergia hasznosítás

Napenergia hasznosítás Fókusztéma - üzemeltetőknek Napenergia hasznosítás Szoláris potenciál (éves szoláris hozam) Fa Lignit Földgáz Tüzelőolaj A tájolás és a meredekség hatása az energiahozamra Tájolás (fok) Nyugat Kelet Délnyugat

Részletesebben

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm 1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm A= 200 mm B= 200 mm C= 182 mm D= 118 mm 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1 Gáz-mágnesszelep 2 Égő 3 Elsődleges füstgáz/víz hőcserélő 4

Részletesebben

VILLANYBOJLEREK (VB) SZOLÁR TÁROLÓK (SOL) PUFFER TÁROLÓK (PE-PH) H Ô SZIVATTYÚS TÁROLÓK (HP)

VILLANYBOJLEREK (VB) SZOLÁR TÁROLÓK (SOL) PUFFER TÁROLÓK (PE-PH) H Ô SZIVATTYÚS TÁROLÓK (HP) E N E R G E T I K A I M E G O L D Á S O K INDIREKT, SZOLÁR ÉS HÛTÉSI TÁROLÓK VILLANYBOJLEREK (VB) SZOLÁR TÁROLÓK (SOL) PUFFER TÁROLÓK (PE-PH) H Ô SZIVATTYÚS TÁROLÓK (HP) Vara-FÉG Kft. 1139 Budapest, Fáy

Részletesebben

BRAMAC SOLAR: MINDENT EGY KÉZBÕL

BRAMAC SOLAR: MINDENT EGY KÉZBÕL BRAMAC SOLAR: MINDENT EGY KÉZBÕL 02 Útmutató az Ön Naptetõjéhez Energia saját tetõrõl. 05 Minden nappal jól jár: Melegvíz és fûtés Naptetõvel. 06 Melegvíz a konyhában, fürdõben és a medencében. 07 Bramac

Részletesebben

Zeparo ZIO. Autmata légtelenítők és iszapleválasztók Ipari mirkobuborék, iszap és kombinált leválasztók

Zeparo ZIO. Autmata légtelenítők és iszapleválasztók Ipari mirkobuborék, iszap és kombinált leválasztók Autmata légtelenítők és iszapleválasztók Ipari mirkobuborék, iszap és kombinált leválasztók IMI PNEUMATEX / Automata légtelenítők, Iszapleválasztók és Gáztalanítás / A Zeparo termékcsalád az alkalmazás

Részletesebben

Gyakran ismétlődő kérdések G24-es Napkollektor

Gyakran ismétlődő kérdések G24-es Napkollektor Gyakran ismétlődő kérdések G24-es Napkollektor A napkollektor összeszerelése és használata nagyon egyszerű. Ezért megpróbálunk a feltett kérdésekre nagyon érthetően válaszolni és ötleteket adni azoknak

Részletesebben

Gravikol. Gravitációs napkollektor rendszer olcsó és ügyes megoldás a napenergia hasznosítására!

Gravikol. Gravitációs napkollektor rendszer olcsó és ügyes megoldás a napenergia hasznosítására! Gravikol www.napcsap.hu www.nemsemmi.hu Gravitációs napkollektor rendszer olcsó és ügyes megoldás a napenergia hasznosítására! Horváth Gábor Környezetmérnöki Kft. 9444, Fertőszentmiklós, Lukinich Mihály

Részletesebben

Szerelési utasítás. Különleges csavarzat készlet rozsdamentes acél tömlővéges csatlakozással rendelkező SKSsíkkollektorokhoz

Szerelési utasítás. Különleges csavarzat készlet rozsdamentes acél tömlővéges csatlakozással rendelkező SKSsíkkollektorokhoz 601 6896 11/000 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Különleges csavarzat készlet rozsdamentes acél tömlővéges csatlakozással rendelkező SKSsíkkollektorokhoz A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

Részletesebben

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW modell. Levegő-víz hőszivattyú. Kiválasztás, funkciók. 1 Fujitsugeneral Ltd. 2008 ATW Dimensioning

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW modell. Levegő-víz hőszivattyú. Kiválasztás, funkciók. 1 Fujitsugeneral Ltd. 2008 ATW Dimensioning 5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW modell Levegő-víz hőszivattyú Kiválasztás, funkciók 1 2 Szükséges adatok - Milyen teljesítmény szükséges? Fűtés, melegvíz - Milyen teljesítmény áll rendelkezésemre? - Szükséges

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01123 CP1-03-01124 CP1-03-01125 CP1-03-01126 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI útmutatások 1.1.

Részletesebben

Referencia munka. Forester & Partners Alternatív energia Kft. www.alternativ-energia.eu 06-70-605-4934

Referencia munka. Forester & Partners Alternatív energia Kft. www.alternativ-energia.eu 06-70-605-4934 Referencia munka A Kft.-t mint a Paradigma GmbH. Sytem Partner-ét interneten keresztül írásban megkeresték a gyár solar termékeire vonatozóan. Az érdeklődő elmondta, hogy hallott a gyár termékeiről, azok

Részletesebben

Szolárkollektorok Solarpool polipropilén abszorber

Szolárkollektorok Solarpool polipropilén abszorber Szolárkollektorok Solarpool polipropilén abszorber Medence fűtés a webáruházban - A napenergia leggazdaságosabb hasznosítása Csúcs-technológiával gyártott egyedülálló konstrukció Aktív szénkristályokkal

Részletesebben

VIESMANN. Fűtési keverőszelep. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben. Keverőszelep motorok

VIESMANN. Fűtési keverőszelep. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben. Keverőszelep motorok VIESMANN Fűtési keverőszelepek Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben Fűtési keverőszelep 3 járatú fűtési keverőszelep, DN 20 DN 50 és R ¾ R 1¼ Speciális 3 járatú fűtési

Részletesebben

A napkollektoros hőtermelés lehetőségei Magyarországon. A Napból érkező sugárzás mennyisége

A napkollektoros hőtermelés lehetőségei Magyarországon. A Napból érkező sugárzás mennyisége A napkollektoros hőtermelés lehetőségei Magyarországon Az utóbbi években Magyarországon is megnőtt az érdeklődés a napenergia-hasznosító rendszerek iránt. A napkollektorok felkerültek szinte minden épületgépészeti

Részletesebben

Daikin Sanicube és Hybridcube

Daikin Sanicube és Hybridcube Daikin Sanicube és Hybridcube Hőtároló és napkollektoros tárolótartály Túlnyomásos rendszer (-P) Nyomásmentes rendszer (-DB) Sanicube 328/14/0-P Nagy teljesítményű, 300 literes energiatároló használati

Részletesebben

S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez

S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez Használati utasítás Megjegyzés: Mivel termékünk folyamatos fejlesztés alatt van, a használati utasítás képei eltérhetnek az Ön

Részletesebben

V5832A/5833A,C. Honeywell. Lineáris karakterisztikájú kisszelepek PN16 modulált és On / Off - szabályozáshoz JELLEMZŐK MŰSZAKI ADATOK ÁLTALÁNOS

V5832A/5833A,C. Honeywell. Lineáris karakterisztikájú kisszelepek PN16 modulált és On / Off - szabályozáshoz JELLEMZŐK MŰSZAKI ADATOK ÁLTALÁNOS Honeywell V832A/833A,C Lineáris karakterisztikájú kisszelepek PN16 modulált és On / Off - szabályozáshoz V832A ÁLTALÁNOS V833A V833C Ezek a lineáris karakterisztikájú kisszelepek kis lineáris szelepállítókkal

Részletesebben

Napkollektoros Melegvízkészítő Rendszerek

Napkollektoros Melegvízkészítő Rendszerek AlfaSol Napkollektoros Melegvízkészítő Rendszerek Termékismertető AG 368/80 (203-03-5) . Alkalmazás: Sorházas lakások, családi házak, nyaralók stb. használati melegvíz készítésére, szolár termoszifon vagy

Részletesebben

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

SOL-W-150 / SOL-W-300 NAPKOLLEKTOROS HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZER SOL-PA-20 / SOL-PA-30 NAPKOLLEKTOR TERMÉKISMERTETŐ. www.megerizoldneklenni.

SOL-W-150 / SOL-W-300 NAPKOLLEKTOROS HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZER SOL-PA-20 / SOL-PA-30 NAPKOLLEKTOR TERMÉKISMERTETŐ. www.megerizoldneklenni. NAPKOLLEKTOROS HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZER SOL-PA-20 / SOL-PA-30 NAPKOLLEKTOR TERMÉKISMERTETŐ SOL-PA-20 / SOL-PA-30 1. oldal Hogyan működik? Vezérelt keringető szivattyú Az optimális működéshez fontos,

Részletesebben

TA-MATIC. Keverő szelepek Termosztatikus keverőszelep használati melegvíz rendszerekbe

TA-MATIC. Keverő szelepek Termosztatikus keverőszelep használati melegvíz rendszerekbe TA-MATIC Keverő szelepek Termosztatikus keverőszelep használati melegvíz rendszerekbe IMI TA / Ivóvizes rendszerek / TA-MATIC TA-MATIC Termosztatikus keverőszelep használati melegvízrendszerek szabályozásához,

Részletesebben

MŰSZAKI SEGÉDLET. Verzió 2011/01

MŰSZAKI SEGÉDLET. Verzió 2011/01 MŰSZAKI SEGÉDLET Verzió 2011/01 TARTALOMJEGYZÉK Főbb tulajdonságok 3 Műszaki adattáblázat 4 Befoglaló méretek 5 Hidraulikai egység 6 Burkolat és szerkezeti felépítés 7 Adattábla 8 Bekötőegység 8 Tároló

Részletesebben

A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint.

A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint. MESZ, Energetikai alapismeretek Feladatok Árvai Zita KGFNUK részére A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint.

Részletesebben

Tájékoztató FISHER napkollektor csomagokhoz v1.1

Tájékoztató FISHER napkollektor csomagokhoz v1.1 Tájékoztató FISHER napkollektor csomagokhoz v1.1 Tisztelt Érdeklődő! Köszönjük, hogy időt fordít tájékoztató anyagunk elolvasására. Mindenekelőtt fontos tudnia, hogy a Fisher napkollektor csomagok összeállításánál

Részletesebben

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL A technológia csúcsán Az Econcept Kombi Stratos készülék egy különösen sokoldalú hőközpont, alkalmas bármilyen fűtési rendszerbe,

Részletesebben

DV285 lemezes hőcserélők, E típus

DV285 lemezes hőcserélők, E típus REGULUS spol. s r.o. tel.: +420 241 764 506 Do Koutů 1897/3 +420 241 762 726 143 00 Praha 4 fax: +420 241 763 976 CZECH REPUBLIC www.regulus.eu e-mail: sales@regulus.cz DV285 lemezes hőcserélők, E típus

Részletesebben

Szerelvények. Épületgépészeti kivitelezési ismeretek B.Sc. Épületgépészeti képzés, 5. félév szeptember 26.

Szerelvények. Épületgépészeti kivitelezési ismeretek B.Sc. Épületgépészeti képzés, 5. félév szeptember 26. Szerelvények Épületgépészeti kivitelezési ismeretek B.Sc. Épületgépészeti képzés, 5. félév 2013. szeptember 26. Szerelvények (fűtéstechnika, vízellátás, gázellátás) záró- és szabályozó szerelvények biztonsági

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Tároló-vízmelegítő Logalux S120 Szakemberek számára Szerelés előtt kérjük figyelmesen átolvasni 6 720 617 534-11/2001 HU Impresszum HASZNÁLATI TUDNIVALÓ A fűtési rendszer

Részletesebben

MT 0WT típusú puffertároló

MT 0WT típusú puffertároló MT 0WT típusú puffertároló Az MT tartály kiegyenlíti a hőtermelő (vagy a rendelkezésre álló energia) és a hőigény időbeli eltérését, biztosítva ezáltal a komfortosságot. HMV modullal kiegészítve kombi

Részletesebben

Hidraulikai kapcsolások Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék

Hidraulikai kapcsolások Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék Hidraulikai kapcsolások Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék Fogyasztói teljesítmény szabályozása A hőleadás teljesítménye függ az átáramló térfogatáram nagyságától,

Részletesebben

Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től

Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től Megnevezés Leírás Ábra Nettó listaár Cikkszám Tzerra M 24DS 256 000 Ft 90858 kondenzációs fali gázkazán család Tzerra M 24C fűtő (DS) és kombi (C) kivitelben, kis

Részletesebben

VIESMANN VITOCELL-W. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITOCELL 100-W

VIESMANN VITOCELL-W. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITOCELL 100-W VIESMANN VITOCELL-W Tároló-vízmelegítő fali készülékekhez 80-300 liter űrtartalom Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben A dokumentum helye: Vitotec dosszié, 5. és 7. fejezet

Részletesebben

Korszerű szolártechnika. Szolártechnika Buderus Fűtéstechnika Kft. Minden jog fenntartva!

Korszerű szolártechnika. Szolártechnika Buderus Fűtéstechnika Kft. Minden jog fenntartva! Korszerű szolártechnika Buderus Fűtéstechnika Kft. Minden jog fenntartva! 1. sz. fólia Napkollektorok típusai 2. sz. fólia Járatos kollektor típusok Síkkollektorok Vákuumcsöves kollektorok 3. sz. fólia

Részletesebben

/03 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. SR 3 csatlakozó dugós szabályozó. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

/03 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. SR 3 csatlakozó dugós szabályozó. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni 6302 1259 2001/03 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás SR 3 csatlakozó dugós szabályozó egység Szolár hőmérséklet különbség szabályozó A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum A készülék

Részletesebben

A napsugárzási energiáját az alábbi típusú szelektív síkkollektorok alakítják át hőenergiává. Képek Napkollektorok Nettó ár Bruttó ár

A napsugárzási energiáját az alábbi típusú szelektív síkkollektorok alakítják át hőenergiává. Képek Napkollektorok Nettó ár Bruttó ár ÁRLISTA Érvényes: 2010 január 11- től Termikus rendszerelemek A napsugárzási energiáját az alábbi típusú szelektív síkkollektorok alakítják át hőenergiává. Képek Napkollektorok Nettó ár Bruttó ár TiNIRT

Részletesebben

Kompakt, falra szerelhető HMV előállító készülékek

Kompakt, falra szerelhető HMV előállító készülékek Kompakt, falra szerelhető előállító készülékek Termix BV (Kérésre egyéb kialakítások és ok is lehetségesek!) Indirekt előállító készülék, közületek, több lakásos családi házak, apartmanok, iskolák, sportlétesítmények

Részletesebben