Fűtési hőszivattyúk számítási mintapélda
|
|
- Andor Király
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Tervezési segédlet Fűtési hőszivattyúk számítási mintapélda Vaillant Saunier Duval Kft. 1 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
2 Vaillant Saunier Duval Kft. 2 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
3 Vaillant Saunier Duval Kft. 3 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
4 Vaillant Saunier Duval Kft. 4 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
5 Tartalomjegyzék 1. Számítási mintapélda családi ház esetén A fűtési hőszükséglet meghatározása DIN EN szerint Az épület hőszükségletének meghatározása A melegvíz-szükséglet meghatározása A hőforrás kiválasztása az elhelyezkedés & a földrajzi adatok alapján A hőtermelő kiválasztása Bivalens pont A hangteljesítmény meghatározása A fűtési rendszer kiválasztása A puffer űrtartalmának meghatározása Puffer kiválasztása a kompresszor legkisebb működési idejére A hidraulikus séma kiválasztása A padlófűtés kialakítása Kiindulási alapok rögzítése A tervezett specifikus hőáram-sűrűség meghatározása A fektetési távolságok és a fűtőközeg túlmelegedési hőmérsékletének meghatározása A tervezett előremenő hőmérséklet meghatározása A fűtési kör hosszúságának meghatározása A fűtési kör hőáram sűrűsége A tervezett fűtőközeg-áram számítása A fűtési körök nyomásveszteségének kiszámítása A fűtési kör finomszabályozó szelepének előzetes beállítása Fektetési terv Az előszerelt szivattyús állomás, hidraulikus váltó és osztó/gyűjtő Előszerelt szivattyús állomás Hidraulikus váltó és hőszigetelt osztó/gyűjtő Az osztó/gyűjtő meghatározása Csőhálózat számítás Példa a csőhálózat számításra A legelőnytelenebb részszakasz meghatározása A fűtővíz tömegáram kiszámítása az egyes fűtőtestekben Részszakaszok Az ideiglenes csőátmérők kiválasztása A fűtési strang nyomásveszteségének meghatározása Keverőszelep kiválasztás A fűtési szivattyú kiválasztása Nyomásveszteségek A csövek és rendszerkomponensek nyomásveszteségének meghatározása Csősúrlódási diagram Osztó/gyűjtő Strangszabályozó és elzáró szelepek Termosztatikus szelep és radiátor Az előszerelt szivattyús állomás kiválasztása Hidraulikus beszabályozás A torló szelep beállítása A membrános tágulási tartály kiválasztása A fűtési rendszer víztartalmának (V A) közelítő becslése A puffer űrtartalma A hőtermelő víztartalma A fűtési csövek víztartalma a csőhálózat számítás alapján Teljes űrtartalom A hőmérséklet szabályozó legnagyobb előírt hőmérséklet-beállítása Vaillant Saunier Duval Kft. 5 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
6 1. Számítási mintapélda családi ház esetén A következő oldalakon egy családi ház példáján keresztül mutatjuk be egy hőszivattyús rendszer tervezési folyamatát. A tervezési folyamat áttekintése A tervezés összesen 9 lépésben történik: 1. A számított fűtési hőszükséglet megadása (jelen esetben egy német példát mutatunk be, így arra a hivatkozási alap a DIN EN 12831) 2. A melegvíz-igény meghatározása a) a hőforrás kiválasztása 3. A hőtermelő kiválasztása a) bivalens pont b) a hangteljesítmény meghatározása 4. A fűtési rendszer kiválasztása 5. A szükséges puffer kiválasztása a) puffer űrtartalom kiválasztás a kompresszor legkisebb működési ideje alapján b) hidraulikus séma kiválasztása 6. A padlófűtési rendszer kialakítása 7. Előszerelt szivattyús állomások és hőszigetelt osztó/gyűjtők kiválasztása 8. Csőhálózat számítás 9. A membrános tágulási tartály kiválasztása Vaillant Saunier Duval Kft. 6 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
7 Alaprajzok A számítási mintapéldában szereplő ház földszintjének alaprajza Vaillant Saunier Duval Kft. 7 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
8 A számítási mintapéldában szereplő ház tetőterének alaprajza Vaillant Saunier Duval Kft. 8 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
9 A mintapéldában szereplő rendszer sematikus ábrázolása Vaillant Saunier Duval Kft. 9 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
10 A külső nézet megjelenítése Vaillant Saunier Duval Kft. 10 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
11 1.1 A fűtési hőszükséglet meghatározása DIN EN szerint A következő oldalakon a mintapéldában szereplő épület fűtési hőszükséglet meghatározását találja meg a szóban forgó szabvány formalapjai szerint. A fűtési hőszükséglet meghatározása DIN EN szerint Épületadatok, G1-es formalap Vaillant Saunier Duval Kft. 11 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
12 A fűtési hőszükséglet meghatározása DIN EN szerint Épületadatok, R1-es formalap Vaillant Saunier Duval Kft. 12 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
13 A fűtési hőszükséglet meghatározása DIN EN szerint Épületadatok, G2-es formalap Példánkban a fűtési hőszükséglet 7417 Watt-ra adódott. Vaillant Saunier Duval Kft. 13 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
14 1.1.1 Az épület hőszükségletének meghatározása A kedvezményes áramtarifa üzemszüneteinek figyelembe vétele Üzemszünet: 1 * 2 óra Korrekció: f = 24 / (24 üzemszüneti idők) f = 1,1 Fűtési hőszükséglet DIN EN szerint: QH = 7,41 kw Q = 7,41 * 1,1 Q = 8,15 kw A melegvíz-készítés figyelembe vétele Feltétel: 250 W / személy 4 fős háztartás Ráhagyás = 250 W * személyek száma Ráhagyás = 1 kw Az épület teljes hőszükséglete = 9,15 kw Normál esetben, -12⁰C (átlagos) külső téli léghőmérséklet mellett 9,15 kw szükséges a fűtésre, melegvízkészítésre és az üzemszüneti utáni visszafűtéshez. 1.2 A melegvíz-szükséglet meghatározása Megállapodás: csak a legnagyobb fogyasztót vesszük figyelembe: Fürdőkád A fürdőkádnak (hagyományos kád) 180 liter űrtartalma és 40⁰C-os melegvíz-hőmérséklete van (a fürdőkád nincs teljesen megtöltve, mert annak az embernek, aki a kádban fürdik, szintén meghatározott testtérfogata van. Az általa kiszorított térfogatot azonban komfort okok miatt most nem vesszük figyelembe). A kádtöltéshez szükséges hő kiszámítása Q = m * c * T Melegvíz-hőmérséklet = 40⁰C Hidegvíz-hőmérséklet = 10⁰C m = 180 kg c = 1,163 Wh / (kg * K) T = 30 K Q = 180 kg * 1,163 Wh / (kg * K) * 30 K = 6280,2 Wh A melegvíz-tároló méretezése HMV hőmérséklet a tárolóban: 50⁰C m = Q / (c * T) T = 40 K m = 6280,2 Wh / (1,163 Wh / (kg * K) * 40 K) = 135,00 kg 135 liter, 50⁰C-os meleg víz A hőszivattyú 55⁰C-os előremenő fűtővíz hőmérsékletével elérhető az 50⁰C-os melegvíz-hőmérséklet a használati melegvíz-tárolóban. Vaillant Saunier Duval Kft. 14 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
15 A melegvíz-tároló meghatározása az átkeveredéshez A hideg víz beáramlása átkeveredést okoz a melegvíz-tárolóban, ami egy olyan tároló űrtartalmat képez, amit nem tudunk felhasználni. Ezt a tároló űrtartalmának megnövelésével, egy 15-20%-os tényezővel számítjuk. Ennek alapján a számított tároló űrtartalmat egy 0,15-0,2-es tényezővel kell felszorozni. V WWSP = V WWSP * (1,15 1,2) V WWSP = 135 l * 1,2 V WWSP = 162 l Ahhoz, hogy az előre rögzített, feltételeket elérhessük, legalább 162 liter, 50⁰C-os melegvíz-mennyiség szükséges. A tároló kiválasztása flexocompact Tároló űrtartalma: 171 l (meleg víz kilépő teljesítmény 50⁰C-os tároló és 40⁰C kevert hőmérséklettel: 228 l) Q = m * c * T m = 171 kg c = 1,163 Wh / (kg * K) T = 40 K Q = 171 kg * 1,163 Wh / (kg * K) * 40 K = 7954,92 Wh A melegvíz-tároló felülvizsgálata: 7954,92 kw/h A műszaki adatokból: készenléti veszteség 53⁰C-on = 0,86 kw/h A tároló lehűlésének figyelembe vétele = 7095 > 6280 A melegvíz-tároló újrafűtésének ideje (2⁰C külső léghőmérséklet mellett) Q = 8,3 kw Idő = (m * c * T / Q) m = 171 kg Idő = (171 kg * 1,163 Wh / (kg * K) * 40 K) / 8300 W T = 40 K Idő = 0,96 óra A melegvíz-tároló teljes újrafeltöltésénél a hőszivattyú pontosan 1 órát igényel 2⁰C külső léghőmérséklet mellett, hogy a tárolót ismét a kívánt hőmérsékletre hozza A hőforrás kiválasztása az elhelyezkedés & a földrajzi adatok alapján Hőforrásként itt levegőt választottunk (lásd a következő oldal elhelyezési tervét). A teleknek 486,45 m 2 felülete van, ebből a ház alapterülete 91,25 m 2 -t, a terasz és a kövezett út felülete 34,32 m 2 -t vesz el, így tehát csak 342,88 m 2 felület marad. Ennek a felületnek bizonyos része a fák elhelyezkedése miatt nem használható, mert azok árnyékot vetnek, valamint a gyökerek károsíthatnák a kollektort. Ezen kívül be kell tartani a távolságokat a telekhatárhoz és a hideg vizes vezetékekhez. Egy már meglévő talajzatnál a talajkollektor 370 m2 felületet igényelne, ezért ez a kialakítás nem jön szóba. Geológiailag a telek sziklán helyezkedik el, amely 20 méteres mélységtől kezdődik. Ennek alapján tehát a szondák telepítéséhez szükséges fúrás 20 méteres mélységtől nem lehetséges, ezért a hőforrásként a talajszonda ugyanúgy nem jöhet számításba. Vaillant Saunier Duval Kft. 15 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
16 A számítási mintapéldában szereplő ház telekmérete Vaillant Saunier Duval Kft. 16 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
17 1.3 A hőtermelő kiválasztása A megfelelő melegvíz-tárolót az áttekintő lista és a megfelelő hőtermelő segítségével választjuk ki. Hőszivattyúk és melegvíz-tárolók áttekintése Forrás: Vaillant fűtési hőszivattyúk tervezési segédlete (2016) Vaillant Saunier Duval Kft. 17 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
18 Kiválasztás Kiválasztott hőszivattyú: flexocompact exclusive VWF 58/4 - VWF 118/4 A flexocompact exclusive VWF 58/4 VWF 118/4 termékek bemutatása Forrás: Vaillant hőszivattyúk kapcsolási példatára (2015) Vaillant Saunier Duval Kft. 18 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
19 A flexocompact exclusive VWF 58/4 VWF 118/4 termékek bemutatása Forrás: Vaillant hőszivattyúk kapcsolási példatára (2015) Vaillant Saunier Duval Kft. 19 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
20 A flexocompact exclusive VWF 58/4 VWF 118/4 termékek bemutatása Forrás: Vaillant hőszivattyúk kapcsolási példatára (2015) Vaillant Saunier Duval Kft. 20 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
21 A flexocompact exclusive VWF 58/4 VWF 118/4 termékek bemutatása Forrás: Vaillant hőszivattyúk kapcsolási példatára (2015) Vaillant Saunier Duval Kft. 21 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
22 1.3.1 Bivalens pont A hőforrásként használt levegőhöz illeszkedve egy arocollect készülék lett kiválasztva (a 10 kw feletti hőszivattyúknál 2 db arocollect készülék szükséges). A hőszivattyú bivalens pontjának meghatározása Külső hőmérséklet (⁰C-ban) Épület fűtési hőszükséglete (kw-ban) 8, , ,64-5 7,37 0 6,09 5 4, , ,27 Vegye figyelembe az épülethez és egyéb objektumokhoz viszonyított távolságokat a ventilátor zajkibocsátása alapján! Bivalens pont Külső hőmérséklet: -4,5⁰C Teljesítmény: 7,6 kw Teljesítmény diagram VWF 88/4 Vaillant Saunier Duval Kft. 22 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
23 VWF 88/4 Külső hőmérséklet Fűtési teljesítmény Hűtési teljesítmény Teljesítmény felvétel Fűtési előremenő A-15W ,0 3,0 2,0 35 A-7W35-7 6,5 4,4 2,1 35 A2W35 2 7,8 5,7 2,1 35 A7W35 7 8,8 6,8 2,0 35 A10W ,0 7,0 2,0 35 A12W ,3 7,4 1,9 35 A-15W ,2 2,7 2,5 45 A-7W45-7 6,7 4,2 2,5 45 A2W45 2 8,1 5,6 2,5 45 A7W45 7 9,0 6,5 2,5 45 A12W ,7 7,2 2,5 45 A-15W ,1 3,0 3,1 55 A-7W55-7 6,9 3,9 3,0 55 A2W55 2 8,6 5,6 3,0 55 A7W55 7 9,5 6,5 3,0 55 A12W ,0 7,0 3,0 55 A bivalens pont (ami a hőszivattyú fűtési teljesítményének és az épület hőszükségletének metszéspontja) a flexocompact VWF 88/4 esetén, kb. -4,5⁰C külső léghőmérsékleten 55⁰C-os fűtési előremenőnél van. Mindebből az következik, hogy -4,5⁰C alatti külső léghőmérsékletnél működnie kell az elektromos rásegítő fűtésnek! -12⁰C-os méretezési külső léghőmérsékletnél: az épület hőszükséglete kb. 9,16 kw a hőszivattyú fűtési teljesítménye: 6,6 kw 60%-ra lecsökkentett ventilátor fordulatszámnál a hőszivattyú fűtési teljesítménye: 6,3 kw az elektromos fűtőpatron teljesítménye tehát 2,56-2,89 kw között van! Vaillant Saunier Duval Kft. 23 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
24 1.3.2 A hangteljesítmény meghatározása A szabadban csak egy kültéri egységet állítunk fel, amely a hang félgömb alakú kiterjedését eredményezi, hangvisszaverődés nincs. A referencia ház egy átlagos lakókörnyezetben áll, amelynek hangnyomásszintjére az alábbi határértékek érvényesek: Nappal: Éjszaka: 55 db(a) 40 db(a) Feltétlenül be kell tartani ezeket a határértékeket! A Vaillant plansoft programjával (ez a szoftver Magyarországon jelenleg csak a gyártói márkaképviseletnél érhető el) az elmentett jelleggörbék alapján meghatározható a kültéri egység épülethez viszonyított szükséges távolsága. A ventilátor fordulatszámának 60%-ra csökkentése éjszakai üzemben azt eredményezi, hogy a fűtési teljesítmény max. 5%-kal csökken. A hangteljesítmény meghatározása plansoft programmal A szükséges távolságra nappal 0,77 és éjszaka 0,84 m adódik. A nagyobb távolságot (jelen esetben 0,84 m) kell figyelembe venni, hogy teljesülhessen mindkét feltétel. Vaillant Saunier Duval Kft. 24 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
25 A ventilátor fordulatszáma éjszaka lecsökkenthető, mert az épület hőszükséglete éjjel csekélyebb, mint napközben. Ennek alapján csökken a ventilátor zajkibocsátása. A hangteljesítmény meghatározása a Vaillant hőszivattyús tervezési segédletéből A hang visszaverődése a külső térben A levegő/víz hőszivattyúk telepítése során a hangnyomás szintje a nem kívánt adottságok miatt megemelkedhet. Az előnytelen talajfedések, mint például a beton járda vagy az aszfaltfelületek visszaverődésekhez vezetnek, amelyek emelik a hangnyomás szintjét. A szabadtéri felállítással szemben különösen a függőleges, szomszédoló felületek száma növeli jelentősen a hangnyomás szintjét. Az iránytényező exponenciálisan növekszik a szabadtéri felállítástól a fali telepítésen keresztül egészen a sarokinstallációig, ahogy ezt az alábbi ábrán látható grafika is sematikusan ábrázolja. Itt egy kültéri egység hangnyomás szintje db(a) a távolság és a különböző hőszivattyú típusok ventilátor fordulatszámának függvényében jelenik meg, szabadtéri felállítás esetén). A zajcsökkentési funkció keretein belül lehetőség van a kiválasztott időablakokon belül a ventilátor fordulatszámának fokozatmentes csökkentésére a maximális ventilátor fordulatszám % közötti tartományán belül, amelynek egy csekély mértékű (max. 5%) fűtési teljesítmény-csökkenés a következménye. Vaillant Saunier Duval Kft. 25 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
26 Vaillant Saunier Duval Kft. 26 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
27 1.4 A fűtési rendszer kiválasztása Jelen példában a földszintre padlófűtést és a tetőtérre radiátoros rendszert választunk. Ennek alapján az alábbi rendszerhőmérsékleteket rögzítjük: 1. Földszint, padlófűtéssel: 45 / 35⁰C (előremenő/visszatérő) ϑ= 10 K 2. Tetőtér, radiátoros hőleadókkal: 55 / 45⁰C (előremenő/visszatérő) ϑ= 10 K A használati melegvíz-tároló, hőtermelő, fűtési rendszer és puffer kiválasztása után a megfelelő hidraulikus séma a Vaillant központi szerveréről tölthető le (vagy ugyanez az aktualizált kapcsolási példatárban található meg). 1.5 A puffer űrtartalmának meghatározása Puffer kiválasztása a kompresszor legkisebb működési idejére A Vaillant hőszivattyúk esetén a kompresszor legkisebb működési ideje: 3 perc. Ennél a kialakítási módnál kritikusan vesszük figyelembe az átmeneti időszakot, így a számításhoz a hőszivattyú teljesítményét az átmeneti időszak hőmérsékleteinél használjuk. A méretezéshez az alábbi értékek adottak: kompresszor minimális működési ideje: 3 perc 35⁰C tervezett előremenő hőmérséklet 20 K megengedett hőmérséklet emeléssel (direkt vagy kevert fűtőkör) 45⁰C tervezett előremenő hőmérséklet 10 K megengedett hőmérséklet emeléssel (direkt vagy kevert fűtőkör) 55⁰C tervezett előremenő hőmérséklet 5 K megengedett hőmérséklet emeléssel (kevert fűtőkör) egyébként: klasszikus méretezés percre és T = 10 K Hőforrásként használt levegő VWF 88/4 Külső hőmérséklesítménsítmény Fűtési telje- Hűtési telje- Teljesítmény Fűtési előre- felvétel menő A12W ,0 7,0 3,0 55 Szükséges tároló űrtartalom: m = (10 kw / (4,186 kj / (kg * K) * 5 K)) / 180 mp/3perc = 86,0 kg (86,0 l) m = W * 1 óra * 3 perc / 1,163 Wh / (kg * K) * 5 K * 60 perc = 86,0 kg Hőforrásként használt levegőnél a kompresszor minimális működési idejére vonatkoztatott szükséges puffer űrtartalom: 86,0 l. Hőforrásként használt talajhő VWF 88/4 Külső hőmérséklesítménsítmény Fűtési telje- Hűtési telje- Teljesítmény Fűtési előre- felvétel menő B15W ,8 8,8 3,0 55 Szükséges tároló űrtartalom: m = (11,8 kw / (4,186 kj / (kg * K) * 5 K)) / 180 mp/3perc = 101,48 kg (101,5 l) m = W * 1 óra * 3 perc / 1,163 Wh / (kg * K) * 5 K * 60 perc = 101,48 kg Hőforrásként használt talajhőnél a kompresszor minimális működési idejére vonatkoztatott szükséges puffer űrtartalom: 101,5 l. Vaillant Saunier Duval Kft. 27 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
28 Hőforrásként használt talajvíz VWF 88/4 Külső hőmérséklesítménsítmény Fűtési telje- Hűtési telje- Teljesítmény Fűtési előre- felvétel menő W15W ,3 8,2 3,1 55 Szükséges tároló űrtartalom: m = (11,3 kw / (4,186 kj / (kg * K) * 5 K)) / 180 mp/3perc = 97,18 kg (97,2 l) m = W * 1 óra * 3 perc / 1,163 Wh / (kg * K) * 5 K * 60 perc = 97,18 kg Hőforrásként használt talajvíznél a kompresszor minimális működési idejére vonatkoztatott szükséges puffer űrtartalom: 97,2 l A hidraulikus séma kiválasztása A szükséges űrtartalom egy minimális térfogat. A puffer űrtartalmának növelésével hosszabb üzemszüneti időt lehetne áthidalni. Amennyiben nő a hőszivattyú működési ideje, akkor emelkedik a kompresszor élettartalma is. Ebben az esetben a VPS 300/3-5 puffert választottuk, amelynek 303 liter az űrtartalma. Ezzel biztosítható a kompresszor minimális működési ideje és adott esetben lehetőség van arra is, hogy erre napelemes rendszert csatlakoztathassunk. Vegye figyelembe a kompresszor minimális működési idejére vonatkozó kialakítást. Vaillant Saunier Duval Kft. 28 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
29 Példa flexocompact VWF 88/4; rajzszám: : Itt megtalálja az összes fontos alkotóelemet, mint pl.: hőtermelő, puffer, osztó/gyűjtő és két fűtési kör előre összeállított szivattyús állomásként. Jelen példánkban szükségünk van a különböző előremenő- és visszatérő hőmérsékletek alapján egy szabályozott és szabályozatlan fűtési körre (előszerelt szivattyús egység, hőszigetelt házban). Hidraulikus terv Vaillant Saunier Duval Kft. 29 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
30 Elektromos huzalozás Vaillant Saunier Duval Kft. 30 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
31 A melegvíz-tárolók és hőszivattyúk áttekintése javasolt lehetséges - nem javasolt / nincs ilyen kiválasztási lehetőség Vaillant Saunier Duval Kft. 31 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
32 A termék bemutatása Vaillant Saunier Duval Kft. 32 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
33 1.6 A padlófűtés kialakítása A padlófűtés kialakítására a függelékben bemutatott számítási formanyomtatvány áll rendelkezésre. Ebben a legfontosabb karakterisztikus változók vannak összefoglalva a padlófűtés kialakítására. A szóban forgó családi házban a földszinten padlófűtést kell kialakítani. A padlófűtés kialakításához szükséges önálló számítási lépéseket az alábbiakban mutatjuk be Kiindulási alapok rögzítése A helyiségek számának és azok jelölésének meghatározásán túl a belső hőmérsékletet (ϑ i), az alsó hőmérsékletet (ϑ u), a helyiség felületét (A R), valamint minden egyes helyiség tervezett hőteljesítményét (Q H) kell definiálni, illetve azokat a formanyomtatványba feljegyezni. Ezek az alapvető adatok a fűtési hőszükséglet számítás útján minden egyes helyiségre rendelkezésre állnak A tervezett specifikus hőáram-sűrűség meghatározása A tervezett specifikus hőáram-sűrűség (q Ausl) a szükséges fűtési teljesítményt adja meg, a fűtött felület négyzetméterére vetítve. Ez a tervezett hőteljesítményből (Q H) és a fűtött felületekből (A Fb) adódik ki és így az összes helyiség számára meghatározható. q Ausl = Q H / A Fb q Ausl Tervezett hőmáram-sűrűség (W/m 2 ) Q H Tervezett hőteljesítmény (Watt) A Fb Fűtött helyiségfelület (m 2 ) A fűtendő helyiségfelület (A Fb) meghatározásánál a rész (vagy vak) felületeket le kell vonni, amelyek az épülethez rögzített lakberendezési tárgyakhoz (kandallók, kádak és zuhanytálcák) kapcsolódnak. Tartózkodásra szolgáló helyiségekben lehetőleg teljes felületű fektetést (konyhai és szekrénypocok esetén is) kell választani. A kiszámolt hőáram-sűrűség adja az alapját a padlófűtés további kialakításához. Itt az a helyiség a döntő, amelynek a legnagyobb a hőáram-sűrűsége (a legelőnytelenebb helyiség). A szóban forgó példában a WC mutatja a legmagasabb hőáram sűrűséget a maga 128 W/m 2 -vel. Mivel ez az érték meghaladja a hőáram-sűrűség 100 W/m 2 -es határát, ezért a további tervezéshez a második, legelőnytelenebb helyiséget (jelen esetben a konyha, 77 W/m 2 ) vesszük alapul. Abban az esetben, ha a legelőnytelenebb helyiség a hőáram-sűrűség határát meghaladja (pl.: egy tartózkodásra szolgáló helyiségnél 100 W/m 2 ), akkor a második legelőnytelenebb helyiséget kell alapul venni. Ezen kívül a fürdőket figyelmen kívül kell hagyni, mivel ezekben a helyiségekben gyakran magasabb helyiséghőmérsékletek szükségesek A fektetési távolságok és a fűtőközeg túlmelegedési hőmérsékletének meghatározása Felületfűtés kialakítása esetén minden rendszer specifikus teljesítmény adatait külön kell meghatározni. Ezen megfontolásból az alábbi paramétereket vesszük figyelembe: - milyen rendszerről van szó - a csövek fedő betonréteg vastagsága: 45 mm - a fektetési távolságok a rendszer alapján változnak - a felső padlóburkolatok hővezetési ellenállásai Ezekből a paraméterekből adódik a helyiségfüggő hőáram-sűrűség alapján a szükséges fűtőközeg túlmelegedési hőmérséklete ( ϑ H), a felső padlóburkolat közepes túlmelegedési hőmérséklete (ϑ F,m ϑ i), valamint a tervezett előremenő hőmérséklet (ϑ Kifoly). Vaillant Saunier Duval Kft. 33 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
34 Az összes ilyen adat és összefüggés a kialakítási diagramokban összefoglalva jelenik meg. A maradék adatok három paraméter előzetes megadásával határozhatók meg. A gyakorlatban bázisként a hőáramsűrűség helyiségfüggő paramétere (Y-tengely) és a felső padlóburkolat anyaga (alsó mező) szolgál. Ha ehhez még hozzávesszük a fektetési távolságot, megkapjuk a fűtőközeg túlmelegedési hőmérsékletét, az előremenő hőmérsékletet és a felső padlóburkolat közepes túlmelegedési hőmérsékletét, illetve a közepes felületi hőmérsékletet. A legelőnytelenebb helyiség tervezett hőáram-sűrűsége (q Ausl), a felső padlóburkolat hővezetési ellenállása (R λb) és a fektetési távolság alapján egy rendszer jelleggörbe mezőjéből (gyártói adat) lehet a fűtőközeg túlmelegedési hőmérsékletét ( ϑ H) meghatározni. Kialakítási diagram nedves esztrich számára, 45 mm-es fedőréteggel és 17 x 2,0 mm-es csőhöz - A konyha tervezett hőáram sűrűsége: 77 W/m 2 - Felső padlóburkolat az összes helyiségben: járólap (hővezetési ellenállás R λb = 0,001 m 2 K/W) - A legelőnytelenebb helyiségben kiválasztott fektetési távolság: VA = 20 cm - A fűtési csővezeték csőátmérője: 17 x 2,0 mm - Nincsenek marginális zónák Vaillant Saunier Duval Kft. 34 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
35 Az eljárás módja I. A fűtőközeg túlmelegedési hőmérsékletének és a felső padlóburkolat közepes túlmelegedési hőmérsékletének meghatározása a legelőnytelenebb helyiségben: 1. A diagram alsó részében egy vízszintes vonalat kell húzni a padlóburkolat hővezetési ellenállásától (R λb = 0,001 m 2 K/W) a kívánt fektetési távolságig (VA 20). 2. A diagram felső részében egy vízszintes vonalat kell húzni a 77 W/m 2 -es ponttól (Y-tengely) egészen a jobb oldali tengelyig. 3. A diagram alsó részében (R λb = 0,001 m 2 K/W, VA 20) egy függőleges vonalat kell húzni a specifikus hőteljesítmény (77 W/m 2 ) vízszintes vonaláig. A fűtőközeg túlmelegedési hőmérsékletét a metszéspont alapján lehet leolvasni. Jelen esetben a fűtőközeg túlmelegedési hőmérséklete: ϑ H = 16,8 K. Ebből adódik a 20⁰C-os helyiséghőmérséklet esetén a 36,8⁰C-os fűtőközeg hőmérséklet. 4. A vízszintes vonal jobbra tartó meghosszabbításával a jobb oldali tengelyen felső padlóburkolat keletkező közepes túlmelegedési hőmérséklete (ϑ F,m ϑ i = 7 K) olvasható le. 20⁰C-os helyiséghőmérséklet mellett ϑ F,m = 27⁰C közepes felületi hőmérséklet adódik. Mivel mi a határgörbe alatt vagyunk (VA 20, tartózkodási zóna összehasonlítása a diagramban), teljesül a ϑ F,m < ϑ F,max feltétel (27⁰C < 29⁰C). II. A maradék helyiségek kialakítása A maradék helyiségek kialakítása az előbbiekkel azonos módon történik, jellemzők megadásával a teljesítmény diagramban. A szükséges hőáram sűrűségből és a padlóburkolat hővezetési ellenállásából kiindulva meg lehet próbálni az önálló fűtési körök fektetési távolságainak variálásával hasonló fűtési középhőmérsékleteket (ϑ H = ϑ H + ϑ i) elérni. Ahogy azt már írtuk, a WC hőáram sűrűsége (128 W/m 2 ) átlépi a 100 W/m 2 -es hőáram-sűrűség határértéket. Ahhoz, hogy a WC hőigényének nagyobb részét lehetőleg a padlófűtés útján fedezhessük, a hőáramsűrűség határértékét kisebb fektetési távolságnál választjuk meg. Már egy 10 cm-es fektetési távolságnál is a hőáram-sűrűség határértéke a diagram alapján kb. 96 W/m 2. A hőáram sűrűségekkel minden fűtési kör számára felületek, illetve a részfelületek hőleadását számoljuk. A WC esetén egy 2,1 m 2 -es felületnél az átadható hőteljesítmény 202 Watt-ra adódik. Mindebből az következik, hogy a WC hőteljesítmény igényének lefedéséhez kiegészítésként 65 W szükséges. Ráadásul ez az eset a teljes fűtési időszak csak kb. 5%-ra érvényes, máskor a hőszükséglet alacsony terhelés alatt működik. A csekély, mindössze 65 W- os teljesítmény-különbség alapján lemondhatunk a kiegészítő fűtőfelületről. A teljesítmény-diagram alapján az alábbi jellemző értékek hatozhatók meg: Jellemző értékek a teljesítmény-diagramból Helyiség Fektetési távolság VA (cm) Fűtőközeg túlmelegedési hőmérséklet ϑ H (K) Közepes felületi hőmérséklet ϑ F,m (⁰C) Konyha 20 16,8 27,0 Nappali 15 14,0 28,8 Mosókonyha 20 13,9 25,9 WC ,0 A hall hőellátására nincs saját fűtőkör, mivel az 1-4 fűtési körök csatlakozó vezetékei le tudják fedni a hőteljesítmény szükségletet. Vaillant Saunier Duval Kft. 35 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
36 1.6.4 A tervezett előremenő hőmérséklet meghatározása A szükséges előremenő hőmérséklet az alábbi egyenlet segítségével határozható meg: ϑ Vkifoly = ϑ H + ϑ i + (σ / 2) ϑ Vkifoly ϑ H ϑ i σ Előremenő hőmérséklet ⁰C-ban Fűtési közeg túlmelegedése (K) Helyiség hőmérséklete ⁰C-ban Hőmérséklet-emelkedés K-ben Az alábbi táblázat az előremenő hőmérsékleteket a fűtőközeg túlmelegedésének és a hőmérséklet emelkedésének függvényében, 20⁰C-os helyiséghőmérséklet mellett mutatja: Előremenő hőmérsékletek a fűtőközeg túlmelegedésének és hőmérséklet emelkedésének függvényében: Fűtőközeg túlmelegedés (K) 5 7, , ,5 20 Előremenő hőmérséklet (⁰C) 5 K emelkedés 27, , , ,5 7,5 K emelkedés 28,75 31,25 33,75 36,25 38,75 41,25 43,75 10 K emelkedés 30 32, , ,5 45 A fenti megfontolásokból (konyha: ϑ H = 16,8 K, ϑ i = 20⁰C) példaként az alábbi tervezett előremenő hőmérséklet adódik a feltételezett 6 K hőmérséklet emelkedésre: ϑ Vkifoly = 16,8⁰C + 20⁰C + (6 K/2) = 39,8⁰C Ebből következik, hogy a visszatérő hőmérséklet: 33,8⁰C. Mivel a megadott előremenő hőmérséklet az összes helyiségre érvényes, a megmaradt helyiségekre lényegében csak a hőmérséklet emelkedését kell kiszámolni. Ezt az alábbi egyenlet útján lehet meghatározni: σ = (ϑ Vkifoly - ϑ i - ϑ H) x 2 Például: nappali σ = (39,8⁰C 22⁰C 14,0 K) x 2 = 7,6 K A gyakorlatban használt padlóburkolatoknál (egészen R λ,b = 0,1 m 2 K/W-ig) a tervezett emelkedés legtöbbször 5-6 K. A használat függvényében (σ/ ϑ H <0,5) az emelkedés meg is becsülhető. Minél magasabb az emelkedés, annál alacsonyabb a térfogatáram. Ennek alapján csökken a nyomásveszteség és ezzel együtt a szivattyú teljesítménye. Az előremenő hőmérséklet maximális értéke nem léphetné át az 55⁰C-os értéket. A megadott előremenő- és fűtőközeg túlmelegedés, valamint a helyiségek belső hőmérsékletei alapján az alábbi emelkedések adódnak: Meghatározott emelkedések Helyiség Emelkedés (K) Konyha 6 Nappali 8 Mosókonyha 12 WC 8 Vaillant Saunier Duval Kft. 36 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
37 1.6.5 A fűtési kör hosszúságának meghatározása A teljes fűtési rendszer összes csőhosszúságának (L HK) meghatározásához először az L R helyiség csőhosszúságát kell kiszámítani. Ez a fűtött fűtőkör felületből (A HK) és specifikus csőigényből (L O) adódik, ami a fektetési távolság függvénye. Specifikus csőigény L O Fektetési osztástáv (VA) cm-ben Fektetett csövek (LO) m/m 2 -ben Felület a max. fűtőkör hosszra m 2 -ben (12) 15 6,6 15 (18) (24) (30) 30 3,3 30 (36) 1) Maximális fűtési kör hosszúság L R = 100 m (120 m) A csőhosszúságra, fűtési körönként az alábbi érvényes: L R = L O x A HK Például: fűtőkör 1 konyha (VA 20) L R = (5 m/m 2 ) x 14 m 2 = 70 m A csatlakozó vezetékek hosszúságainak figyelembe vételével az alábbi össz-hosszúság adódik a fűtési körre: L FK = L R + L csatl Például: fűtőkör 1 konyha (csatlakozó vezeték, kb. 6,5 m) L FK = 70 m + 6,5 m = 76,5 m L R L O A HK L FK L csatl Egy felület csőhossza m-ben Specifikus csőigény m/m 2 -ben A fűtési kör felülete m 2 -ban A fűtési kör csőhossza m-ben A csatlakozó csővezetékek hossza (előremenő- és visszatérő vezeték) m-ben Ahhoz, hogy a padlófűtés szabályozhatóságát biztosíthassuk, a fűtési körök nem lehetnek 100 méternél hosszabbak. 120 méter a maximum. Mivel a nappalin belül a fűtési kör bekötésével meghaladjuk a 120 méteres hosszúságot, a hőellátást két fűtési körrel látjuk el. Ehhez a nappalit két részfelületre (A FK2a; A FK2b) osztjuk fel. Ilyenkor lehetőleg azonos nagyságú felületdarabokat kell választani. A 2a fűtési körre az észak-keleti és a 2b fűtési körre pedig a dél-nyugati lakóteret választjuk. Az 1-es fűtési körre A FK1 = 16,9 m 2, a 2-es fűtési körre pedig A FK2 = 17,7 m 2 adódik A fűtési kör hőáram sűrűsége A padlófelület (Q Fb), a csatlakozó- (Q csatl) és az adott esetben az átkötő vezetékek (Q d) hőleadásából lehetőség van meghatározni a teljes fűtési rendszer hőleadását (Q FK). A be- és átkötő csövekre 10 Watt-ott vesznek vezeték méterenként: Q FK = Q Fb + Q csatl - Q d Például: fűtőkör 1 konyha Q FK = 1081 W + (6,5 m x 10 (W / m)) 0 W = 1146 W A hőáram sűrűség a teljes fűtési rendszer és a fűtési körök fűtőkör felületeiből adódik. q HK = Q FK / A FK = 1146 W / 14 m 2 = 81,86 W/m 2 Vaillant Saunier Duval Kft. 37 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
38 1.6.7 A tervezett fűtőközeg-áram számítása A fűtőközeg-áram (m H) tervezésekor a felső (R o) és az alsó (R u) hőátadási ellenállások figyelembe vételével kell számolni. A hőátadási ellenállásra az alábbi érvényes: Hőátadási ellenállás R o Rα,B R λ,b S ü λ ü Felső hőátadási ellenállás (m 2 x K/W) Hőátadási ellenállás (Rα,B = 0,10 m 2 x K/W) A padlóburkolat hővezetési ellenállása (m 2 x K/W) A fűtési cső feletti fedőréteg vastagsága (m) Az esztrich beton hővezető képessége (W / (m x K)) R u Alsó hőátadási ellenállás (m 2 x K/W) R λ,hősz A hőszigetelő réteg hővezetési ellenállása (m 2 x K/W) R λ,föd A födém hővezetési ellenállása (m 2 x K/W) R λ,vak A födém vakolatának hővezetési ellenállása (m 2 x K/W) Hőátadási ellenállás (R λ,de = 0,17 m 2 x K/W) R λ,de Hőátadási ellenállás fent R o = Rα,B + R λ,b + (S ü / λ ü) Hőátadási ellenállás lent R u = R λ,hősz + R λ,föd + R λ,vak + R λ,de Vaillant Saunier Duval Kft. 38 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
39 A hőátadási ellenállás számításához az alábbi adatokat rögzítjük. A felső hőátadási ellenállás számítása A felső hőátadási ellenállás (Ro) számítása Hőátadási ellenállás (Rα,B) A padlóburkolat hővezetési ellenállása (R λ,b) A fűtési cső feletti fedőréteg vastagsága (S ü) Az esztrich beton hővezető képessége (λ ü) Felső hőátadási ellenállás (Ro) 0,1 m 2 K/W 0,01 m 2 K/W 0,045 m 1,4 W / (mk) 0,14 m 2 K/W Az alsó hőátadási ellenállásra a fűtetlen helyiségek helyett (Ru = 1,48 m 2 K/W) a födémre érvényes jellemző értéket használjuk. Minden egyes fűtési kör esetén a fűtőközeg-áram az alábbi egyenlettel számítható: m H = (A HK x q HK / σ x c) x (1 + (R o / R u) + (ϑ i ϑ u) / (q HK x R u)) m H Tervezett fűtőközeg-áram (kg/óra) A HK A fűtési kör felülete (m 2 ) σ Számított hőfokemelés (K) c Fajhő (c H2O = 1,163 Wh/(kg x K)) R o Felső hőátadási ellenállás (m 2 x K/W) R u Alsó hőátadási ellenállás (m 2 x K/W) ϑ i Belső helyiséghőmérséklet (⁰C) Határoló hőmérséklet (⁰C) ϑ u Az önálló fűtési körökre az alábbi tömegáramok adódnak: Tervezett fűtőközeg-áram Helyiség Tervezett fűtőközeg-áram (kg/óra) Konyha 198 Nappali fűtőkör 2a 173 Nappali fűtőkör 2b 178 Mosókonyha 49 WC 41 Vaillant Saunier Duval Kft. 39 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
40 1.6.8 A fűtési körök nyomásveszteségének kiszámítása A fűtési körök nyomáseséseit (R) a számított tömegáramok segítségével lehet nyomásveszteségi diagramból (gyártói adat) meghatározni. Ehhez a lefektetett csövek (pl.: 17 x 2,0 mm) vonalát kell az egyes fűtési körök tömeg-, illetve térfogatáramaival (X-tengely) összekötni. Ezt követően lehet a nyomásesést az Y-tengelyen leolvasni. Nyomásveszteségi diagram A program a nyomásesés (R) és a fűtési kör hossza (L FK) alapján megadja a fűtési kör teljes nyomásveszteségét: PHK = R X L FK Például: fűtőkör 1 konyha PHK = 2,25 (mbar / m) x 77 m = 173,25 mbar A teljesítmény diagram alapján az alábbi értékek határozhatók meg: Nyomásveszteség meghatározás Helyiség Nyomásesés (mbar/m) Fűtési kör hossza (m) A fűtési kör nyomásvesztesége (mbar) Konyha 2, Nappali fűtőkör 2a 1, Nappali fűtőkör 2b 1, Mosókonyha 0, WC 0, Egy fűtési kör nyomásvesztesége nem haladhatja meg a 300 mbar értéket, mert a keringtető szivattyúnak a felhasznált emelőmagasság mellett a fűtési körök, valamint a teljes rendszerben (osztóban, azok szelepeiben, bekötő vezetékekben és keverő szelepekben) keletkező nyomásveszteségeket is le kell győznie. Vaillant Saunier Duval Kft. 40 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
41 1.6.9 A fűtési kör finomszabályozó szelepének előzetes beállítása A tömegáramok és a fűtési körök nyomásveszteségének segítségével a fűtési kör finomszabályozó szelepeinek előzetes beállítása az átfolyási diagram (gyártói adat) alapján határozható meg. Az előbeállítások meghatározása az alábbiak szerint történik: 1. A legelőnytelenebb fűtési kör (legnagyobb nyomásesés, pl.: p FK=207 mbar) tömeg-, illetve térfogatáramából kiindulva egy függőleges egyenest húztunk egészen a legnagyobb beállítási értékig (teljesen kinyitott szelep, pl.: beállítási érték = 16). Ezután az Y-tengelyen a szelep nyomásesését (Pl.: p sz, nyitva = 20 mbar) egy vízszintes vonal útján tudjuk leolvasni. 2. Ebből adódik a maximális nyomásesés (p max): p max = p FK + p sz, nyitva Például: nappali fűtőkör 2a p max = 207 mbar + 20 mbar = 227 mbar 3. Ezt követően lehet a többi fűtési kör fojtási nyomáskülönbségét ( p dr) kiszámítani. p dr = p max - p FK Például: Konyha fűtőkör 1 p dr = 227 mbar 173 mbar = 54 mbar 4. Ezután lehet a tömegáram, illetve a térfogatáram alapján a mindenköri fűtési kör beállító értékét meghatározni (Pl.: FK1 = 14). Vaillant Saunier Duval Kft. 41 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
42 A fűtőkör finom-szabályozó szelepének átfolyási diagramja Vaillant Saunier Duval Kft. 42 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
43 Fektetési terv Az alábbi ábrán egy fűtési kör fektetési tervét ábrázoljuk. Ahhoz, hogy a fűtőköri osztó és az egyes helyiségek között rövid távolságokat tarthassunk, a fűtőköri osztót lehetőleg központilag kell elhelyezni. A fűtési körök spirálformájú elhelyezése egyenletes felületi hőmérsékleteket biztosít a padlóburkolat felső részén, így ez az egyik legelőnyösebb fektetési típus. Fektetési terv Vaillant Saunier Duval Kft. 43 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
44 1.7 Az előszerelt szivattyús állomás, hidraulikus váltó és osztó/gyűjtő Előszerelt szivattyús állomás Ahhoz, hogy előszerelt szivattyús állomást választhassunk, az állomás tömegáramát kell számolni. Ilyenkor össze kell adni az összes önálló helyiség fűtési hőszükségletét, hogy megkaphassuk a teljes szint fűtési hőigényét. Jelen példánkban a fűtési tömegáramok az alábbiakból tevődnek össze: 1. Szabályozott fűtési kör: m = 400 kg/óra 2. Szabályozatlan fűtési kör: m = 322 kg/óra Hidraulikus váltó és hőszigetelt osztó/gyűjtő A hidraulikus váltó és az osztó/gyűjtő egység kiválasztásához vegye figyelembe a Hőtermelő és előszerelt szivattyús állomás áttekintőt (lásd az alábbi táblát). Ott felismerhető, melyik verzióra van szükség. Esetünkben a szabályozatlan fűtési kör kiválasztása komplikációktól mentes. Olvassa le a megfelelő diagramban a számított tömegáram útján az emelőmagasságot, valamint a nyomásveszteséget. Szabályozott fűtési körnél ezen kívül a KV s-értéket és azzal a megfelelő szivattyús állomást lehet meghatározni. Szabályozatlan fűtőkör keverő szelep nélkül Szabályozott fűtési kör keverő szeleppel flexocompact Talajhő/víz 5,2-11,3 kw flexocompact Levegő/víz 5,4-9,6 kw flexocompact Víz/víz 6,3-13,5 kw flexotherm Talajhő/víz 5,2-19,3 kw flexotherm Levegő/víz 5,4-17,9 kw flexotherm Víz/víz 6,3-23,4 kw geotherm Talajhő/víz 22,0-45,7 kw arotherm Levegő/víz 5,0-15,0 kw Javasolt - Nem javasolt Szivattyús áll. m=3,3 m 3 /óra Em. mag. 6,2 m Szivattyús áll. m=3,3 m 3 /óra KV s=6,3 m 3 /óra Em. mag. 6,2 m Szivattyús áll. m=3,3 m 3 /óra KV s=6,3 m 3 /óra Em. mag. 6,2 m Szivattyús áll. m=3,3 m 3 /óra KV s=8,0 m 3 /óra Em. mag. 6,2 m VWF 58/4 VWF 88/4 VWF 118/4 VWF 58/4 VWF 88/4 VWF 118/4 VWF 58/4 VWF 88/4 VWF 118/4 VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 VWS 220/ VWS 300/ VWS 380/ VWS 460/ VWL 55/2 VWL 85/2 VWL 115/2 VWL 155/2 Vaillant Saunier Duval Kft. 44 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
45 Kiválasztás Szabályozatlan fűtési kör Maradék emelőmagasság: 6,2 m Nyomásveszteség: 2,2 mbar Vízátfolyás: 0,322 m 3 /óra KV s = 6,2 m 3 /óra Szabályozatlan fűtési kör, keverő szelep nélkül Vaillant Saunier Duval Kft. 45 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
46 Kiválasztás Szabályozott fűtési kör Maradék emelőmagasság: 6 m Nyomásveszteség: 35 mbar Vízátfolyás: 0,4 m 3 /óra KV s = 2,5 m 3 /óra Szabályozott fűtési kör, keverő szeleppel Vaillant Saunier Duval Kft. 46 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
47 1.7.3 Az osztó/gyűjtő meghatározása Az alábbi diagram alapján határozza meg a hőszigetelt osztó/gyűjtő egység nyomásveszteségét a tömegáram segítségével. Ebben az esetben két- és három körre alkalmas osztó/gyűjtő egységet különböztetünk meg. Jelen példában egy két fűtési körre alkalmas osztó/gyűjtő egységre van szükségünk. Kiválasztás Két fűtési körre használható osztó/gyűjtő egység Nyomásveszteség: 3,5 mbar Vízátfolyás: 0,722 m 3 /óra Hőszigetelt osztó/gyűjtő egységek a két vagy három körös verzió nyomásveszteségi diagramja Vaillant Saunier Duval Kft. 47 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
48 1.8 Csőhálózat számítás A csőhálózat számítás a fűtési rendszer fontos alkotóeleme, amelynek segítségével a fűtési rendszer hidraulikus beszabályozását határozzuk meg. Így kapja pontosan meg az összes fogyasztó a szükséges hőmennyiséget (kg/óra). Ezen kívül a csőhálózat számítással a csőkeresztmetszeteket és a teljes rendszer víztartalmát is meg tudjuk határozni. Ez utóbbi a tágulási tartály nagyságának ellenőrzésében döntő Példa a csőhálózat számításra Az alábbi példából kiindulva a csőhálózat számítást egy két körből álló fűtési rendszerre vesszük figyelembe. Ehhez a következő információknak kell rendelkezésre állnia: - A fűtési hőszükséglet számítás végeredménye, valamint az ebből eredő fűtőtest/fűtőfelület teljesítmény, biztonsági ráhagyás nélkül (jelen példában a teljes hőszükséglet: 8,4 kw) - Az előremenő- és visszatérő hőmérséklet közötti hőmérséklet-emelkedés (ennek értéke jelen példában ϑ = 10 K) - A szükséges csövezés strangsémája a megfelelő hosszúsági adatokkal - A hőátadás módja és teljesítménye (például termosztatikus szeleppel ellátott radiátorok és beállítható torló szelepek) A számítás általános módszerét az alábbiakban ismertetjük A legelőnytelenebb részszakasz meghatározása A gyakorlatban ez a legtávolabb elhelyezkedő fűtőtest. A legnagyobb nyomásvesztesége a legelőnytelenebb részszakasznak van. A szükséges szivattyúnyomás ebből a nyomásveszteségből adódik. Ezt a nyomást a szivattyú az összes részszakaszban létrehozza. Például: fűtőtest 1-es fürdőszoba A fűtővíz tömegáram kiszámítása az egyes fűtőtestekben (normális hőszükséglet 15%-os ráhagyás nélkül) A részszakaszok fűtővíz tömegárama az alábbi képlet használatával számítható: V = Q / c * ϑ Például: fűtőtest (1-es fürdőszoba) V = 1135 W / (1,163 Wh/kg K * 10 K) = 97,60 kg/óra Részszakaszok A részszakaszok nevének megadása, a részszakaszok hossza és a hő- és fűtővíz tömegáramok, amelyek az egyes részszakaszokon átfolynak. Például: a teljes csőhosszúság 28,4 méter Vaillant Saunier Duval Kft. 48 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
49 1.8.5 Az ideiglenes csőátmérők kiválasztása Az es fejezetben található csősúrlódási diagramból származó értékkel, a maximális nyomásveszteség figyelembe vétele mellett az utolsó részszakasz csővezetékének radiátorig haladó csőkeresztmetszete határozható meg. A Jelen példában a nyomásveszteségi diagramból CU 15 x 1-es csőátmérő adódik az 1-es fürdő radiátoráig haladó részszakasz csővezetékére A fűtési strang nyomásveszteségének meghatározása Az összes részszakasz fűtővíz tömegáramának kiszámításához az alábbi feltételezésekkel éltünk: - p = konstans - Csősúrlódási ellenállás: R = max. 100 Pa/m - 45%-os pótlék a formaelemekre (könyökök, T-idomok) A csősúrlódási ellenállásból (R) és a csővezeték hosszúságából adódik a nyomásveszteség a csőrészszakaszban: p = R * l Részletes számítás esetén ennél a pontnál a ζ-értékek összegét adnánk hozzá. Mivel azonban ennél a pontnál durván számolunk és a formaelemekre 45% ráhagyást adtunk, a csővezetékek nyomásveszteségére az alábbi érvényes: p = R * l * 1,45 Ugyanígy számolhatunk a többi részszakaszra is a fűtési strangban. A kiszámított fűtővíz tömegáramokat, nyomásveszteségeket és csőkeresztmetszeteket a strang sémába jegyezzük fel. A még hiányzó szerelvények, fűtőtestek, osztók, stb. nyomásveszteségeit a kapcsolódó gyártói diagramokból vesszük Keverőszelep kiválasztás A keverőszelep korrekt kiválasztásához a teljes nyomásveszteség, valamint a fűtési strang tömegárama szükséges. Ezeknek az értékeknek a figyelembe vételével lehet csak a keverőszelepet kiválasztani. Az előszerelt Vaillant szivattyús állomás kiválasztásával kapcsolatban további információkat a Tartozékok fejezetben talál A fűtési szivattyú kiválasztása Ahhoz, hogy a fűtési szivattyút helyesen kiválaszthassuk, meg kell határozni a legkisebb szivattyúnyomást, valamint a szivattyúval szállítható legkisebb folyadékmennyiséget. A legkisebb szivattyúnyomás a legelőnytelenebb strang teljes nyomásveszteségének felel meg. A legkisebb szállított folyadékmennyiség a fűtési csoport, illetve a fűtési rendszer teljes tömegáramának felel meg. Ezekkel az értékekkel lehet a megfelelő előszerelt Vaillant szivattyús állomást kiválasztani. További információkat a Tartozékok fejezetben talál Nyomásveszteségek A hidraulikus beszabályozás előkészítéséhez vegye figyelembe a többi részszakasz nyomásveszteségeit. Vaillant Saunier Duval Kft. 49 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
50 A csőrész szakasz (2/1) csőméretezése és nyomásveszteség számítása c & d: R max = 100 Pa/méterrel 68,6 kg/óra esetén CU 15*1 következik a csősúrlódási diagramból a & b: R max = 100 Pa/méterrel 98 kg/óra esetén CU 15*1 következik a csősúrlódási diagramból Nyomásveszteség a c&d részszakaszban, R = 30 Pa/méterrel + 45% a formaelemekre: p = 43,5 Pa/m * 2,2 m = 96 Pa Nyomásveszteség az a&b részszakaszban, R = 60 Pa/méterrel + 45% a formaelemekre: p = 145 Pa/m * 2,6 m = 226 Pa A csőrész szakasz (2/2) csőméretezése és nyomásveszteség számítása Vaillant Saunier Duval Kft. 50 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
51 A csövek és rendszerkomponensek nyomásveszteségének meghatározása A fűtési rendszerben keletkező nyomásveszteségek meghatározására rendszerint a gyártók méretező programokat bocsátanak rendelkezésre. Azonban a csődarabok, szerelvények, fűtőtestek, osztók, stb. nyomásveszteségeit a megfelelő gyártói diagramokból kell meghatározni. Az alábbi táblázat áttekintést ad a mintapéldában szereplő rendszer komponenseiről és megmutatja azt is, melyek a számítással meghatározott mindenkori értékek. A következő ábrákon ezután a számítási mintapéldához kapcsolódó diagramokat mutatjuk meg, azok mindenkori értékeivel. Rendszerkomponens Nyomásveszteség Forrás (számítási mintapélda) Csővezetékek (réz) 4118 Pa A csövek méretezéséhez használt csősúrlódási diagram Osztó/gyűjtő (rendelési szám: ) 350 Pa A tervezési segédlet méretezési diagramja Strang-szabályozó szelep 2600 Pa Gyártói adat Elzáró szelep 1400 Pa Gyártói adat Termosztatikus radiátor szelep Pa Gyártói adat Radiátor 25 Pa Gyártói adat A nyomásveszteségek összege: Pa Kiválasztott előszerelt szivattyús állomás, nagyhatékonyságú szivattyúval (rend. szám: ) Rendelkezésre álló emelőmagasság egészen Pa-ig Egy p-c szabályozású nagyhatékonyságú szivattyú használatával a szivattyú munkapontja mindig a keletkező üzemi követelményekhez igazodik. Felhasználható emelőmagasság ebben a tervezési segédletben. A kiválasztott előszerelt szivattyús állomás felhasználható emelőmagassága megfelelő. Vaillant Saunier Duval Kft. 51 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
52 Csősúrlódási diagram A részszakaszokra használható csőméretek a rézcsövekre érvényes csősúrlódási diagramokból olvashatók ki. Az alábbi feltételezésekkel élve a leegyszerűsített csősúrlódás számítás: - p = konstans - Csősúrlódási ellenállás: R = max. 100 Pa/m - 45%-os pótlék a formaelemekre 28,4 méter rézcsőre (lásd a következő oldal diagramja) az alábbi nyomásveszteség adódik: 145 Pa/m * 28,4 m = 4118 Pa Vaillant Saunier Duval Kft. 52 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
53 Csősúrlódási diagram rézcsövekre (80⁰C-os vízhőmérséklet, érdesség ε = 0,0015 mm) Vaillant Saunier Duval Kft. 53 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
54 Osztó/gyűjtő A fűtési körök a kétkörös osztó/gyűjtőre (rendelési szám: ) csatlakoznak. Az alábbi diagramból 3,5 méter vagy 350 Pa nyomásveszteség adódik. Hőszigetelt osztó/gyűjtő egységek a két vagy három körös verzió nyomásveszteségi diagramja Kiválasztás Két fűtési körre alkalmas hőszigetelt osztó/gyűjtő egység Nyomásveszteség: 3,5 mbar Strangszabályozó és elzáró szelepek A további szerelvények nyomásveszteségei a mindenkori gyártók segédleteiből olvashatók ki. A strangszabályozó és elzáró szelepre az alábbi diagramból 2600 Pa és 1400 Pa adódik. Strangszabályozó és elzáró szelep nyomásveszteségi diagramja (forrás: Oventrop GmbH&Co. KG) Vaillant Saunier Duval Kft. 54 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
55 Termosztatikus szelep és radiátor Az utolsó fűtőtest (1-es fürdő) termosztatikus szelepére Pa nyomásveszteség adódik a diagramból. Az utolsó előtti fűtőtest (2-es háló) nyomásvesztesége 6900 Pa. A radiátor esetén 25 mbar nyomásveszteséggel lehet számolni. Ezzel kapcsolatban vegye figyelembe a megfelelő gyártói adatokat. Termosztatikus szelep nyomásveszteségi diagramja (forrás: Oventrop GmbH & Co. KG) Vaillant Saunier Duval Kft. 55 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
56 Az előszerelt szivattyús állomás kiválasztása A részszakasz Pa értékű számított nyomásveszteségével most a megfelelő előszerelt szivattyú állomást lehet kiválasztani. A szivattyú felhasználható emelőmagasságának legalább a számított nyomásveszteséget kell tudnia leküzdeni. A szivattyú diagram alapján nagyhatékonyságú szivattyúval ellátott Vaillant szivattyús állomást választunk. A diagramból az előszerelt szivattyús állomásra PA felhasználható emelőnyomás adódik. Szabályozatlan fűtési kör Hidraulikus beszabályozás A csőhálózaton belül a nyomások, pl.: kisebb csőátmérő megválasztásával lecsökkenthetők. Ezen kívül bevett szokás, hogy a túl magas nyomásokat strang szabályozó szelepek előzetes beállításával csökkentik. Kisebb rendszereknél a túl magas nyomás fojtása megfelelően kiválasztott termosztatikus radiátor szelepekkel (k v-érték) és szabályozható torló szelepekkel történik. A strang sémába kell feljegyezni a legnagyobb nyomásveszteségű önálló részszakasz függvényében a fojtandó nyomást, a szelepek és a torló szelepek beállításait. Az üzembe helyezés során (többek között) a fűtési rendszer beszabályozását végezzük el, a fűtésszerelő szakember segítségével. A térfogatáramok illesztéséhez különböző fűtőtest szerelvények léteznek. Főleg az előre beállítható termosztatikus szelepek, illetve a beállítható torló szelepek teszik lehetővé a térfogatáram illesztését a fűtőtesten történő előzetes beállítással. A csőhálózat számítással meghatározott előzetes beállítási érték gyorsan és komplikációktól mentesen állítható be a szelep alsó részén elhelyezkedő skálán, így az illesztett fűtőtest teljesítmény garantált. A jól szabályozható termosztatikus szelepek javítják a helyiséghőmérséklet-szabályozás szabályozási minőségét. Vaillant Saunier Duval Kft. 56 / 64. oldal Vaillant hőszivattyúk számítási mintapélda
Tervezési segédlet. Kondenzációs fali gázkészülékek számítási mintapélda. 1. kiadás
Tervezési segédlet Kondenzációs fali gázkészülékek számítási mintapélda Vaillant Saunier Duval Kft. 1 / 61. oldal Kondenzációs fali gázkészülékek számítási mintapélda Vaillant Saunier Duval Kft. 2 / 61.
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
Hidraulikus beszabályozás
1. sz. fólia Problémák Egyenetlen hőleadás a helyiségekben Áramlási zajok A tervezett hőmérséklet-különbség nem áll elő Mérési és szabályozástechnikai problémák 2. sz. fólia Egyenetlen hőeloszlás Olyan
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék Fûtéstechnika II Családi ház fûtés hálózatának hidraulikai méretezése
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fûtéstechnika II Családi ház fûtés hálózatának hidraulikai méretezése Készítette: 2006 Beezetés Fûtéshálózat hidraulikai méretezési feladatomban a kazán mellett
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,
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
Fűtési hőszivattyúk kapcsolási példatár
Tervezési segédlet Fűtési hőszivattyúk kapcsolási példatár Vaillant Saunier Duval Kft. 1 / 126. oldal Vaillant hőszivattyúk kapcsolási példatár Vaillant Saunier Duval Kft. 2 / 126. oldal Vaillant hőszivattyúk
Intelligens Vaillant-rendszerek
2018.03.28. Intelligens Vaillant-rendszerek Vasáros Zoltán +36-30/331 8594 zoltan.vasaros@vaillant-group.com Intelligens Vaillant rendszerek Ake ötlete 28.03.2018 Vaillant hőszivattyúk áttekintése flexo
Tervezési segédlet. Szolártermikus rendszerek kapcsolási példatár. 1. kiadás
Tervezési segédlet Szolártermikus rendszerek kapcsolási példatár Vaillant Saunier Duval Kft. 1 / 74. oldal Vaillant szolárrendszerek kapcsolási példatár Vaillant Saunier Duval Kft. 2 / 74. oldal Vaillant
Levegő-víz inverteres hőszivattyú
Levegő-víz inverteres hőszivattyú RENDSZER FELÉPÍTÉSE Levegő-víz hőszivattyú rendszer A Carrier bemutatja az XP Energy a lakossági fűtési megoldást megújító levegő-víz hőszivattyú rendszert. Az energia
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
VITOCAL 200-S Levegős hőszivattyú rendszerek, hatékonyságra hangolva
Kedvezményes csomagok Érvényes: 2012. aug. 31-ig VITOCAL 200-S Levegős hőszivattyú rendszerek, hatékonyságra hangolva M M A Vitocal 200-S műszaki jellemzői: Levegős hőszivattyú 4, 7, 10, és 13 kw-os névleges
Estia 5-ös sorozat EGY RENDSZER MINDEN ALKALMAZÁSHOZ. Főbb jellemzők. További adatok. Energiatakarékos
EGY RENDSZER MINDEN ALKALMAZÁSHOZ Estia 5-ös sorozat Főbb jellemzők Hűtés, fűtés és használati melegvíz termelés Kompresszor szabályozási tartománya 10 és 100% között van Nincs szükség kiegészítő segédfűtésre
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
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
Beszabályozó szelep - Csökkentett Kv értékkel
Beszabályozó szelepek STAD-R Beszabályozó szelep - Csökkentett Kv értékkel Nyomástartás & Vízminőség Beszabályozás & Szabályozás Hőmérséklet-szabályozás ENGINEERING ADVANTAGE A STAD-R beszabályozó szelep
K jelű termosztatikus fej
K jelű termosztatikus fej kontakt- és merülő érzékelővel Termosztatikus fejek Közvetlenül a közeg hőmérsékletének szabályozására IMI HEIMEIER / Termosztatikus fejek és Radiátor szelepek / K jelű termosztatikus
Fűtési hőszivattyúk kapcsolási példatár
Tervezési segédlet Fűtési hőszivattyúk kapcsolási példatár Vaillant Saunier Duval Kft. 1 / 140. oldal Vaillant hőszivattyúk kapcsolási példatár Vaillant Saunier Duval Kft. 2 / 140. oldal Vaillant hőszivattyúk
KOMBÓ TÍPUS - 190L (50Hz)
KOMBÓ TÍPUS - 190L (50Hz) Midea RSJ-15/190RDN3-D Készülék tulajdonságok Környezetbarát R134a hűtőközeg Előállított vízhőmérséklet: 38 C ~ 70 C Többféle üzemmód: hőszivattyús/elektromos fűtés Automatikus
STAD-R. Beszabályozó szelepek DN 15-25, csökkentett Kv értékkel
STAD-R Beszabályozó szelepek DN 15-25, csökkentett Kv értékkel IMI TA / Beszabályozó szelepek / STAD-R STAD-R A STAD-R beszabályozó szelep felújítások esetén pontos hidraulikai működést tesz lehetővé rendkívül
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),
Fűtés Hűtés Megújuló energiák. Termékkatalógus
Fűtés Hűtés Megújuló energiák Termékkatalógus 2018-2019 7 év kiterjesztett garancia kényelmet és biztonságot nyújt Fűtés Hűtés Megújuló energiák Vaillant kiterjesztett garancia év garancia Kényelem, gondtalanság
Tanácsok a DanFloor padlófűtés méretező program használatához
Tanácsok a DanFloor padlófűtés méretező program használatához A méretezést megelőző beállítások A DanFloor program sikeres telepítése után megkezdhetjük egy épület padlófűtésének méretezését. Ha elindítjuk
HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER
HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER FEJLETT INVERTERES TECHNOLÓGIA. Aerogor ECO Inverter Az új DC Inverter szabályzású Gorenje hőszivattyúk magas hatásfokkal, környezetbarát módon és költséghatékonyan biztosítják
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
Alkalmazási lehetőségek. Termékjellemzők
Alkalmazási lehetőségek Az ecotec pro és plus készülékek háztartások központi fűtési rendszereiben alkalmazható, használati melegvíz-készítésre (VUW) képes fali hőtermelők. Családi és ikerházak, valamint
Légáram utófűtéshez kör keresztmetszetű légcsa tornákban
.1 X X testregistrierung Hőcserélő típus Légáram utófűtéshez kör keresztmetszetű légcsa tornákban Kör keresztmetszetű melegvizes hőcserélő légáramok utófűtéshez, TVR VAV készülékekhez és RN vagy VFC típusú
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
Hydrolux. Túláram szelep termosztatikus radiátor szelepes rendszerekhez Túláramszelep közvetlenül leolvasható beállítási értékkel
Hydrolux Túláram szelep termosztatikus radiátor szelepes rendszerekhez Túláramszelep közvetlenül leolvasható beállítási értékkel IMI HEIMEIER / Termosztatikus fejek és Radiátor szelepek / Hydrolux Hydrolux
Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház
Hőszivattyúk - kompresszor technológiák 2017. Január 25. Lurdy Ház Tartalom Hőszivattyú felhasználások Fűtős kompresszor típusok Elérhető kompresszor típusok áttekintése kompresszor hatásfoka Minél kisebb
Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató
Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Termikus napenergia hasznosítás napkollektoros rendszerekkel Általában kiegészítő
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
TERVEZÉSI SEGÉDLET. STAR típusú acéllemez lapradiátorokhoz
TERVEZÉSI SEGÉDLET STAR típusú acéllemez lapradiátorokhoz MŰSZAKI ADATOK Felhasználási terület A STAR típusú acéllemez lapradiátorok szivattyús melegvízfűtési rendszerekben alkalmazhatók, legfeljebb 10
Levegő-víz hőszivattyú
5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW típusok Levegő-víz hőszivattyú Hidraulikai kialakítás, hőleadók kiválasztása, opciók 2 Műszaki adatok 5kW 6kW 8kW 10kW 14kW 16kW BELTÉRI HIDRAULIKUS EGYSÉG Méretek MAG x
Mechatronikai Mérnök BSc nappali MFEPA31R03. Dr. Szemes Péter Tamás EA. 2013.03. Alapvető fűtési körök és osztók
Mechatronikai Mérnök BSc nappali MFEPA31R03 Dr. Szemes Péter Tamás EA. 2013.03. Alapvető fűtési körök és osztók Tartalom Alapvető fűtési körök Osztók Alap fűtési kör Alap fűtési kör működése Alap fűtési
2018. MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR. Szakképesítés:
MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR Szakképesítés: SZVK rendelet száma: Komplex írásbeli: Épületgépész technikus feladatok Elérhető
Háromjáratú keverő szelep. Termosztatikus 3-járatú szelepek Fűtési és hűtési rendszerekhez
Háromjáratú keverő szelep Termosztatikus 3-járatú szelepek Fűtési és hűtési rendszerekhez IMI HEIMEIER / Termosztatikus fejek és Radiátor szelepek / Háromjáratú keverő szelep Háromjáratú keverő szelep
Daikin Altherma alacsony vízhőmérsékletű rendszerek. Nagy Roland
Daikin Altherma alacsony vízhőmérsékletű rendszerek Nagy Roland Nagy Roland New Daikin Altherma LT Range 2012 2 Piaci trendek Milyen igények lépnek fel a fűtési piacon? Az új épületek egyre alacsonyabb
IMMERPAN. Acél lapradiátorok
IMMERPAN Acél lapradiátorok IMMERPAN, AZ ÚJ TERMÉKVONAL AZ IMMERGAS KÍNÁLATÁBAN Az Immergas a felhasználói igények széleskörű kiszolgálása érdekében acél lapradiátorokkal bővíti termékskáláját, melyeket
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
54 582 06 0010 54 01 Épületgépész technikus Épületgépészeti technikus
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,
A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 35 582 01 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő
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
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
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
1. feladat Összesen 25 pont
1. feladat Összesen 25 pont Centrifugál szivattyúval folyadékot szállítunk az 1 jelű, légköri nyomású tartályból a 2 jelű, ugyancsak légköri nyomású tartályba. A folyadék sűrűsége 1000 kg/m 3. A nehézségi
Épületenergetikai számítás 1
Épületenergetikai számítás 1 Szerkezet típusok: Aljzat hidegpadló padló (talajra fektetett ISO 13370) Rétegtervi hőátbosátási tényező: 0.24 W/m 2 K 0.50 W/m 2 K Fajlagos tömeg: 772 kg/m 2 Fajlagos hőtároló
Fókuszban a Bosch hőszivattyúk
Fókuszban a Bosch hőszivattyúk Márkanevet vált a Junkers A Junkers márkanév 1932 óta tartozik a Bosch csoporthoz. Ez év márciusától a Junkers fűtéstechnológiai márka Bosch márkanéven jelenik meg Magyarországon
STAP DN 65-100. Nyomáskülönbség szabályozó szelep ENGINEERING ADVANTAGE
Nyomáskülönbség szabályozók STAP DN 65-100 Nyomáskülönbség szabályozó szelep Nyomástartás & Vízminőség Beszabályozás & Szabályozás Hőmérséklet-szabályozás ENGINEERING ADVANTAGE A karimás STAP egy kiváló
Regutec F. Visszatérő csavarzatok Radiátor visszatérő csavarzat
Regutec F Visszatérő csavarzatok Radiátor visszatérő csavarzat IMI HEIMEIER / Termosztatikus fejek és Radiátor szelepek / Regutec F Regutec F A Regutec F visszatérő csavarzat alkalmazható szivattyús fűtési-
EQ - Energy Quality Kft. 1 6000 Kecskemét, Horváth Döme u. 8. 2010.02.16. 1051 Budapest, Hercegprímás u. 13. 2cb7f611-3b4bc73d-8090e87c-adcc63cb
EQ - Energy Quality Kft. 1 A nyári felmelegedés olyan mértékű, hogy gépi hűtést igényel. Határoló szerkezetek: Szerkezet megnevezés tájolás Hajlásszög [ ] U [W/m 2 K] A [m 2 ] Ψ [W/mK] L [m] A ü [m 2 ]
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.
Vaillant Saunier Duval Kft. 1 / 99. oldal Vaillant hőszivattyúk termékinformációk Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!
Vaillant Saunier Duval Kft. 1 / 99. oldal Vaillant hőszivattyúk termékinformációk Vaillant Saunier Duval Kft. 2 / 99. oldal Vaillant hőszivattyúk termékinformációk Bevezetés Ebben az anyagban termék-specifikus
Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret
Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 6202-11/1 Általános épületgépészeti ismeretek Szóbeli
Tervezési segédlet. arotherm VWL..5/2 A hőszivattyú. 1. kiadás. 1 / 134. oldal Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!
Tervezési segédlet arotherm VWL..5/2 A hőszivattyú Vaillant Saunier Duval Kft. 1 / 134. oldal Vaillant arotherm tervezési segédlet Vaillant Saunier Duval Kft. 2 / 134. oldal Vaillant arotherm tervezési
Hőszivattyús rendszerek
Hőszivattyús rendszerek A hőszivattyúk Hőforrások lehetőségei Alapvetően háromféle környezeti közeg: Levegő Talaj (talajkollektor, talajszonda) Talajvíz (fúrt kút) Egyéb lehetőségek, speciális adottságok
RAVV segédenergia nélküli hõfokszabályozó - RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) egyutú szelepekhez
- RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) egyutú szelepekhez Leírás A RAVV segédenergia nélküli hõfokszabályozõ RAV- /8, VMT-/8 vagy VMA 15 szelepkkel használható. A szabályozó emelkedõ hõmérséklet
1. feladat Összesen 21 pont
1. feladat Összesen 21 pont A) Egészítse ki az alábbi, B feladatrészben látható rajzra vonatkozó mondatokat! Az ábrán egy működésű szivattyú látható. Az betűk a szivattyú nyomócsonkjait, a betűk pedig
KÖZPONTI FÛTÉS MÉRETEZÉSE
3. KÖZPONTI FÛTÉS MÉRETEZÉSE A fûtési hálózat méretezésének menete nagyon hasonlít a vízhálózat méretezéséhez, eltérés csak ott van, hogy a hômennyiségek alapján kiszámított tömegáramokkal kell a számításokat
Tervezési segédlet kivonata
Tervezési segédlet kivonata recovair lakásszellőztető készülékek Vaillant Saunier Duval Kft. 1 / 20. oldal Vaillant recovair tervezési segédlet kivonat Vaillant Saunier Duval Kft. 2 / 20. oldal Vaillant
Lemezeshőcserélő mérés
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Lemezeshőcserélő mérés Hallgatói mérési segédlet Budapest, 2014 1. A hőcserélők típusai
Levegő-víz hőszivattyú. Hőszivattyúzás egyszerűen
Levegő-víz hőszivattyú Hőszivattyúzás egyszerűen 1 Víz-víz hőszivattyú rendszer -nagy beruházási költség -nagyon precíz tervezést igényel -engedélyek (bányakapitányság) Kiváló gép COP: 5-5,2 Kevésbé kiváló
Derzsi István (Szlovák Műszaki Egyetem, Pozsony) Toronyépületek fűtőrendszereinek áramlástani vizsgálata
Derzsi István (Szlovák Műszaki Egyetem, Pozsony) Toronyépületek fűtőrendszereinek áramlástani vizsgálata A fűtőrendszer műszaki leírása 2011 az épület hőszigetelése és az ablakok cseréje, valamint a fűtőrendszer
Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú
Ariston Hybrid 30 Kondenzációs- Hőszivattyú A hőszivattyú és a kondenzációs gázkészülék technológia egyesítése olyan módon, hogy a rendszer saját maga dönthessen arról, hogy számára melyik működés üzemmód
Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely 2010. november 4.
Hőszivattyús rendszerek HKVSZ, Keszthely 2010. november 4. Tartalom Telepítési lehetőségek, cél a legjobb rendszer kiválasztása Gazdaságosság üzemeltetési költségek, tarifák, beruházás, piacképesség Környezetvédelem,
Hőszivattyúk és szolártechnika
Akadémia 2009 Alacsony energiaszintű épületek fűtési rendszermegoldásai II. Hőszivattyúk és szolártechnika 1. számú fólia Hőszivattyúk Az alacsony energiaszintű házak egyik ideális fűtőkészüléke lehet
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
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
STAD-R. Beszabályozó szelepek Beszabályozó szelep DN 15-25, csökkentett Kv értékkel
STAD-R Beszabályozó szelepek Beszabályozó szelep DN 15-25, csökkentett Kv értékkel IMI TA / Beszabályozó szelepek / STAD-R STAD-R A STAD-R beszabályozó szelep felújítások esetén pontos hidraulikai működést
Beépített szelepes osztó-gyűjtő rendszerek padlófűtéshez FHF
Beépített szelepes osztó-gyűjtő rendszerek padlófűtéshez FHF Alkalmazás Az FHF osztó-gyűjtő rendszerek feladata a vízáramlás szabályozása a padlófűtéses rendszerekben. A padlófűtési rendszer minden csöve
Pécsvárad Kft Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/ Szerzők:
BAUSFT Pécsvárad Kft. 7720 Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu WinWatt HidroPlan hidraulikai optimalizáló modul Szerzők: dr. Baumann József okl. villamosmérnök 2211 Vasad,
Takács János Rácz Lukáš
A TÁVHŐRENDSZER MÉRETEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE A BERUHÁZÓ ÉS AZ ÜZEMELTETŐ SZEMPONTJÁBÓL Takács János Rácz Lukáš Szlovák Műszaki Egyetem, Pozsony Építőmérnöki Kar, Épületgépészeti tanszék jan.takacs@stuba.sk,
A fűtési rendszer kiválasztása a hőközlő közeg gőz vagy folyadék legyen?
ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.6 A fűtési rendszer kiválasztása a hőközlő közeg vagy folyadék legyen? Tárgyszavak: fűtés; kondenzátumfelhalmozódás; hőteljesítmény; szabályozás;
Adatlap. Leírás. RAVK ºC RAV-/8, VMT-/8, VMA egyutú, valamint KOVM háromjáratú szeleppel alkalmazható.
- RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) átmeneti szelepekhez - KOVM (PN 10), VMV (PN 16) keverõszelepekhez Leírás RAVK a következõ szelepekkel építhetõ össze: - RAV-/8, VMT-/8, VMA egyutú szelepekkel,
Fűtési célú hőszivattyúk. Hőszivattyúk Buderus Fűtéstechnika Kft. Minden jog fenntartva!
Fűtési célú hőszivattyúk 1. sz. fólia Működési elv Környezet Épület Levegő Víz Talaj Expanziós szelep Elpárolgás Kompresszor Lecsapódás Környezeti energia 3/4 Fűtési energia 4/4 Elektromos energia 1/4
Háromjáratú osztószelep. Termosztatikus 3-járatú szelepek Fűtési és hűtési rendszerekhez
Háromjáratú osztószelep Termosztatikus 3-járatú szelepek Fűtési és hűtési rendszerekhez IMI HEIMEIER / Termosztatikus fejek és Radiátor szelepek / Háromjáratú osztószelep Háromjáratú osztószelep Háromjáratú
Vekotrim. Szelepek beépített szelepes radiátorokhoz Csatlakozó csavarzat gömbcsappal, beépített szelepes radiátorokhoz
Vekotrim Szelepek beépített szelepes radiátorokhoz Csatlakozó csavarzat gömbcsappal, beépített szelepes radiátorokhoz IMI HEIMEIER / Termosztatikus fejek és Radiátor szelepek / Vekotrim Vekotrim A Vekotrim
Háromjáratú osztószelep
Termosztatikus 3-járatú szelepek Háromjáratú osztószelep Fűtési és hűtési rendszerekhez Nyomástartás & Vízminőség Beszabályozás & Szabályozás Hőmérséklet-szabályozás ENGINEERING AVANTAGE Háromjáratú osztószelep
TBV-CM. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Készülék beszabályozó szelep folyamatos (modulációs) szabályozással
TBV-CM Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Készülék beszabályozó szelep folyamatos (modulációs) szabályozással IMI TA / Szabályozó szelepek / TBV-CM TBV-CM A TBV-CM szelep a fűtési
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.
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
Háromjáratú keverő szelep
Termosztatikus -járatú szelepek Háromjáratú keverő szelep Előbeállítással vagy előbeállítás nélkül, fűtési és hűtési rendszerekhez Nyomástartás & Vízminőség Beszabályozás & Szabályozás Hőmérséklet-szabályozás
WWW.HOTHOTEXCLUSIVE.COM
AQUA AQUA - ELEMES RADIÁTOR A gömbölyű formákkal rendelkező, elegáns Aqua elemes radiátor ötvözi a klasszikus megjelenést a nagy teljesítménnyel és különféle színekkel. Alakjának köszönhetően a minimumra
Energetikai minőségtanúsítvány összesítő
. Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Tanúsító: Konceptum bérház FEP-Konceptum Kft 1116. Budapest, Vasvirágsor 72. Az épület(rész) fajlagos primer
Termosztatikus szelepmozgató - 2-járatú szelepekhez RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - A KOVM (PN 10), VMV (PN 16) 3-járatú szelepekhez
Termosztatikus szelepmozgató - 2-járatú szelepekhez RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - A KOVM (PN 10), VMV (PN 16) 3-járatú szelepekhez Leírás A RAVK kombinálható a következőkkel: - a RAV-/8,
KTCM 512. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Nyomásfüggetlen in-line beszabályozó és szabályozó szelep folyamatos szabályozáshoz
KTCM 512 Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Nyomásfüggetlen in-line beszabályozó és szabályozó szelep folyamatos szabályozáshoz IMI TA / Szabályozó szelepek / KTCM 512 KTCM 512 Nagy
Folyamatirányítás. Számítási gyakorlatok. Gyakorlaton megoldandó feladatok. Készítette: Dr. Farkas Tivadar
Folyamatirányítás Számítási gyakorlatok Gyakorlaton megoldandó feladatok Készítette: Dr. Farkas Tivadar 2010 I.-II. RENDŰ TAGOK 1. feladat Egy tökéletesen kevert, nyitott tartályban folyamatosan meleg
Összefoglalás az épület hőigénye: 29,04 kw a választott előremenő vízhőmérséklet: 35 fok fűtési energiaigény: 10205,0 kwh/év
Összefoglalás az épület hőigénye: 29,04 kw (lásd a részletes, helyiségenkénti hőigényszámítást, csatolva) a temperálási időszak hőigénye 321,78 kw a választott előremenő vízhőmérséklet: 35 fok (szükség
TBV-C. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Készülék beszabályozó és szabályozó szelep ON/OFF szabályozásra
TBV-C Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Készülék beszabályozó és szabályozó szelep ON/OFF szabályozásra IMI TA / Szabályozó szelepek / TBV-C TBV-C A TBV-C szelep a fűtési és hűtési
A lakóházak utólagos szigetelésének hatása a fűtőrendszerre és a fűtőtestekre
Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Department of Building Services A lakóházak utólagos szigetelésének hatása a fűtőrendszerre és a fűtőtestekre Kurcsa Mária Szlovák Műszaki
1. feladat Összesen 5 pont. 2. feladat Összesen 19 pont
1. feladat Összesen 5 pont Válassza ki, hogy az alábbi táblázatban olvasható állításokhoz mely szivattyúcsővezetéki jelleggörbék rendelhetők (A D)! Írja a jelleggörbe betűjelét az állítások utáni üres
Térfogatáram-korlátozóval és egybeépített (kompakt) ellátott nyomáskülönbség szabályozót
Adatlap Térfogatáram-korlátozóval és egybeépített (kompakt) szeleppel ellátott nyomáskülönbség szabályozó (PN 16) AHPBM-F beépítés az előremenő ágba, rögzített beállítás Leírás A szabályozó magába foglal
STAP. Nyomáskülönbség szabályozók DN
STAP Nyomáskülönbség szabályozók DN 65-100 IMI TA / Nyomáskülönbség szabályozók / STAP STAP A karimás STAP egy kiváló minőségű nyomáskülönbség-szabályozó, amely állandó értéken tartja a nyomáskülönbséget
Padlófűtés a gyakorlatban Jegyzet szakembereknek és "műértőknek"
Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár Öszeállította: Gerhardt Norbert épületgépész mérnök (2001 december 10.) Padlófűtés a gyakorlatban Jegyzet szakembereknek és "műértőknek" A padlófűtésről általában A
Energia hatékony nedves rendszerű fűtési és hűtési. Pe-Xa csövek alkalmazásával
Energia hatékony nedves rendszerű fűtési és hűtési rendszerek kizárólagos előnyei Pe-Xa csövek alkalmazásával Uponor PE-Xa rendszer Térhálósított polietilén cső épületgépészeti alkalmazásokhoz Az Uponor
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
Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK
A S O H A K I N E M H U L O K A P C S O L A T Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Forgalmazó: Vaillant Saunier
HERZ-TS-90-E Termosztátszelep alsórészek csökkentett ellenállással univerzális modellek
Termosztátszelep alsórészek csökkentett ellenállással univerzális modellek Normblatt 2000. szept. kiadás Beépítési méretek, mm Univerzális modellek speciális karmantyúval, menetes csőhöz és szorítógyűrűs
Buderus: A kombináció szabadsága
Buderus: A kombináció szabadsága Az egyik leggyakrabban feltett kérdés: Tudunk-e más fûtôberendezéseket a rendszerbe illeszteni? A Buderus Logatherm hôszivattyúi a választás szabadságát kínálják: gyakorlatilag
Készülék beszabályozó és szabályozó szelep ON/OFF szabályozásra
Beszabályozó és szabályozó szelepek TBV-C Készülék beszabályozó és szabályozó szelep ON/OFF szabályozásra Nyomástartás & Vízminőség Beszabályozás & Szabályozás őmérséklet-szabályozás ENGINEERING ADVANTAGE