Daikin Altherma Kiválasztás Jelentés



Hasonló dokumentumok
Daikin Altherma Kiválasztás

Levegő-víz inverteres hőszivattyú

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

Estia 5-ös sorozat EGY RENDSZER MINDEN ALKALMAZÁSHOZ. Főbb jellemzők. További adatok. Energiatakarékos

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

Megoldás házaink fűtésére és hűtésére egy rendszerrel

HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER

EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1

Helyszíni beállítások táblázata

Daikin Altherma alacsony vízhőmérsékletű rendszerek. Nagy Roland

A természetes. ombináció. DAikin Altherma

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. levegő-víz hőszivattyúk

Hőszivattyús rendszerek

Fujitsu Waterstage levegős hőszivattyú

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

KOMBÓ TÍPUS - 190L (50Hz)

ÚJ AVANT Széria (RAS SKV-E5) Modern dizájn - Kifinomult megjelenés

LEVEGŐ VÍZ HŐSZIVATTYÚ

Helyszíni beállítások táblázata

Daikin Altherma Levegő - Víz hőszivattyú

GREE VERSATI II ECONOMY PLUS

Helyszíni beállítások táblázata

Megoldás a házak fűtésére és hűtésére Rugalmas alkalmazás, Könnyű szerelés

Helyszíni beállítások táblázata

Levegő-víz hőszivattyú. Hőszivattyúzás egyszerűen

Megoldás házak fűtésére és hűtésére

Hőszivattyús fűtések egyes tervezési kérdései II.

Daikin Altherma hibrid hőszivattyú. A természetes kombináció

BEVÁLT MINŐSÉG A LEGTÖBB EXTRÁVAL! INVERTERES MULTI kültéri egységek

Mennyezeti készülék TÖKÉLETES KÖRNYEZET. Főbb jellemzők Tetszetős kialakítás Alacsony zajszint Optimális légeloszlás.

Helyszíni beállítások táblázata

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. Levegı-víz hıszivattyúk

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

Lapos légcsatornás SZŰK HELYEKRE. Főbb jellemzők Kompakt, lapos beltéri egység Optimális levegőelosztást biztosít Frisslevegő betáplálás lehetőség

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely november 4.

Megoldás házak fűtésére és hűtésére

Levegő-víz. hőszivattyú

Kutatás és fejlesztés az emberek iránti szeretetből

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Helyszíni beállítások táblázata

Daikin Altherma Szimulációs program használati útmutatója

INVERTERES MULTI kültéri egységek R 32

1a 1b 1c 2. Fűtésre és hűtésre használható, nagy hatásfokú radiátorok. Monoblokk rendszer

TERVEZŐI KONFERNCIA. EuP LOT10 előadja: Katona István. * TERVEZŐI KONFERENCIA* 2012 április 26. * Jankovich Kúria - Rácalmás * ATLANTISZ KLÍMA 2012

ESTIA: Részegységek. ESTIA levegő-víz hőszivattyú KÜLTÉRI EGYSÉG HYDROBOX MHV TÁROLÓ TÁVIRÁNYÍTÓ MONOBLOC. Széria 4 ÉS HI POWER Széria 5 ÉS HI POWER

VRV rendszerek alkalmazása VRV III referenciák

Levegő-víz hőszivattyú

Legújabb műszaki megoldások napkollektoros használati meleg víz termeléshez. Sajti Miklós Ügyvezető

Helyszíni beállítások táblázata

>> a sorozat. >> hatékony, ésszerű és robosztus kialakítás. Page 2

TÖRÖK IMRE :21 Épületgépészeti Tagozat

Lakossági. Hatékony és takarékos. Oldalfali készülékek

Daikin Sanicube és Hybridcube

Egy 275 éves cég válasza a jelen kihívásaira

1. HMV előállítása átfolyó rendszerben

VERA HE TERMÉSZETESEN RUGALMAS

A HATÉKONYSÁG. Ecodesign-irányelvek a nagyobb környezettudatosság érdekében

INVERTERES MULTI kültéri egységek

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

HATÁSFOKOK. Elhanyagoljuk a sugárzási veszteséget és a tökéletlen égést és a további lehetséges veszteségeket.

választás A természetes DAIKIN ALTHERMA ALACSONY HŐMÉRSÉKLETŰ HŐSZIVATTYÚ 2012-ES ÉVI ÁRLISTA COP akár 4,02

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Levegő víz hőszivattyú. Waterstage

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

Fókuszban a Bosch hőszivattyúk

2009/2010. Mérnöktanár

TL21 Infravörös távirányító

ESTIA levegő-víz hőszivattyú. Előadó: Richard Lamprecht

A levegő-víz hőszivattyúk használata energetikai szempontból - a Fujitsu Waterstage hőszivattyúk főbb jellemzői

Magyarország kereskedelmi áruházai

Az alacsony hőmérsékletű fűtési hálózatok előnyei, 4. Generációs távhőhálózatok. Távfűtés lehetséges jövője, néhány innovatív megoldás

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

ELMŰ-ÉMÁSZ megújuló stratégia

Az 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek műszaki követelményeiről

HŐSZIVATTYÚK

Daikin Altherma 3 alacsony hőmérsékletű osztott, kompakt, padlón álló egység

Helyszíni beállítások táblázata

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

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK ENERGIAHATÉKONY FŰTÉSI MEGOLDÁS

Kezelési utasítás. F129 Modell CMG-BD1

Rcool légkondicionálók. Minőség. Megbízhatóság. Kényelem.

Tartalom. 07 Cikkszám jelentése. Fan Coil típusok. Polar Fan Coil terméklista. Fan Coil típusok. Négyutas kazettás Fan Coil.

INVERTERES MULTI kültéri egységek I.

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

EGYETLEN KÜLTÉRI KISZOLGÁLÓ AKÁR 4 BELTÉRI EGYSÉGHEZ CS-E10KD4EA CS-E15HB4EA 1) CS-E18HB4EA 1) CS-E21JB4EA 1)

Beüzemelési riport FUJITSU Airstage VRF V-II

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú

Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke

INVERTERES MULTI kültéri egységek

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Buderus: A kombináció szabadsága

SMMS-e 2 CSÖVES ERŐMŰ. Főbb jellemzők. Rugalmasság

DV285 lemezes hőcserélők, E típus

MYDENS - CONDENSING BOILER SFOKÚ KONDENZÁCI RENDSZEREK

300 Liter/Nap 50 C. Vitocell 100-U (300 l)

EQ - Energy Quality Kft Kecskemét, Horváth Döme u Budapest, Hercegprímás u cb7f611-3b4bc73d-8090e87c-adcc63cb

klímaberendezések 2014

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

Danfoss Elektronikus Akadémia. EvoFlat Lakáshőközpont 1

Épületenergetikai számítás 1

innovatív megoldások -tól

Átírás:

Daikin Altherma Kiválasztás Jelentés A Daikin Altherma Szimulátor V2.4.4-vel Central 6.6.4 adatbázissal készült ekkor: 2009.09.25. Projekt név Hivatkozás Ügyfél neve Családi ház Altherma Altherma Antal Csak a mérnöki kézikönyvben levő adatok megfelelőek. Ez a program ezen adatok közelítését használja. 1. Rendszer Specifikáció Típus Berendezés ára (nettó) Szerelési költség Összesen (Forint) Kültéri ERHQ008AD 551355 551355 Kült. egys. alapl. fűt. Igen Beltéri EKHBX008AA6WN 783815 783815 Használati melegvíz tartály EKHWE300A3V3 267860 267860 Összes költség (Forint) 1603030 2. Rendszer Diagram Használati melegv íz tartály EKHWE300A 3V 3 300 l Használati melegv íz felhasználás Fűtés & hűtés Kültéri ERHQ 008A D Beltéri EKHBX008A A6WN 230V 1fázis R410A Térfűtés / hűtés 230V 1fázis 400V 3Nfázis 1

3. Részletes Műszaki Adatok Alkalmazás Funkció Alkalmazás Beltéri Előremenő víz tartomány fűtés Előremenő víz tartomány hűtés Műszaki adatok Méretek Súly Cseppvíz csatlakozás Anyag Elektromos adatok Áramellátás Biztosíték méret Kiegészítő elektromos fűtőelem teljesítménye Teljesítmény lépcsők 2 Reverzibilis Alacsony hőmérséklet 25,0-50,0 C 5,0-20,0 C 502x922x361 mm 65kg 18mm EKHBX008AA6WN Epoxi poliészterrel bevont galvanizált acél 400V 3Nfázis 13A 6,0 kw Használati melegvíz tartály Műszaki adatok Víz tömegáram Max. vízhőmérséklet Belső tartály anyaga Külső tartály anyaga Méretek Súly Elektromos adatok Elektromos fűtő Áramellátás Biztosíték méret EKHWE300A3V3 300 l 75,0 C DIN4753TL2 szerinti zománcozott acél Epoxy bevonatos acél 660x1572 mm 140kg 3,0 kw 230V 1fázis 20A Kültéri Jellemző Névleges fűtési teljesítmény COP 4 Működési tartomény fűtés Működési tartomény hűtés Névleges hűtési teljesítmény @ külső hőm. T előremenő 5,0 C-os hőm. különbséggel Hűtési teljesítmény 8,4 kw -20,0-25,0 C 10,0-43,0 C 35,0 C 16,0 C 8,7 kw EER 2,8 Hangnyomás 49dB(A) Műszaki adatok Méretek Súly Hűtőközeg Alaptöltet Elektromos adatok Áramellátás Biztosíték méret 825x735x300 mm 56kg R410A 1,7kg 230V 1fázis 20A ERHQ008AD 2

4. Grafikonok Szüks. és rendelkezésre álló teljesítm. Teljesítmény (kw) 13,0 10,4 7,8 Egyensúlyi pont 5,2 2,6 0,0 Külső hőm. ( C ) -12,3-7,2-2,2 2,9 7,9 13,0 Szükséges Hősziv. teljesítmény Kieg. vill.fűt. teljesítmény Rendszer teljesítmény Egyensúlyi pont -4,9 C / 6,0 kw Szezonális COP 3,3 Összes termikus energia 14412 kwh Hősziv. (Hőszivattyú) teljesítmény: A hőszivattyú integrált fűtési teljesítménye. Ezen érték figyelembe veszi a leolvasztáshoz elhasznált energiát. A hőszivattyú teljesítménye függ a külső hőmérséklettől és az előremenő vízhőmérséklettől. A szimulátor -15 C külső hőmérséklet alatt nem tud pontos teljesítményeket számolnii Kieg. vill.fűt. teljesítmény A kiegészítő elektromos fűtés névleges fűtési teljesítménye. Rendszer teljesítmény: A rendszer összes fűtési hőleadása, azaz a hőszivattyú és a kiegészítő elektromos fűtés teljesítménye. Tartalék teljesítmény: A fűtési teljesítményben levő felesleg az a teljesítmény, ami az igényelt fűtési szükséglet és a rendszer fűtési teljesítménye közötti különbség. Egyensúlyi pont vagy egyensúlyi hőmérséklet Az a külső hőmérséklet, ahol a hőszivattyú fűtési teljesítménye elegendő a fűtési igényhez. Ez az a legalacsonyabb külső hőmérséklet, ami mellett még nincs szükség kiegészítő fűtésre. A hőszivattyú egészen ezen külső hőmérsékletig önállóan el tudja látni a fűtést. Ezen egyensúlyi pont alatt a kiegészítő elektromos fűtés már szükséges, hogy a rendszer maradéktalanul ellássa a fűtési igényt. Átmenetileg a felfűtési időszak alatt az egyensúlyi pont a normál működéshez képest magasabb hőmérsékletre tolódhat. 3

Fűtési időszak Hőmérséklet ( C) 13,0 7,8 2,6-2,6-7,8-13,0 Jan. Feb. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. O kt. Nov. Dec Hónap Helyszín Ország Magyarország Város Miskolc Hőmérséklet (min / max) Nyár Nappal 27,4 / 31,6 C Nyár Éjszaka 19,1 / 23,3 C Tél Nappal Tél Éjszaka 2,8 / 10,3 C -12,3 / -4,8 C A grafikon a szimulált külső hőmérséklet változását mutatja a kiválasztott fűtési hónapokban. 4

Energia költség Energia költség (Forint) 310000 304618 248000 212546 186000 145305 124000 62000 0 ERHQ 008AD Gázkazán O lajkazán Nappali áramtarifa Magas 31,26 Forint/kWh Alacsony 31,26 Forint/kWh Hőszivattyú áramtarifa Magas 31,26 Forint/kWh Alacsony 31,26 Forint/kWh Elektromos áram Közvetlen fűtés hatékonyhága 100% Gáz Tarifa 14,6 Forint/kWh Hatékonyság 99% Olaj Tarifa 193 Forint/l Hatékonyság 89% Tervezési paraméterek Szükséges teljesítm. 8,5 kw Fűtendő alapterület Fűtési határhőmérséklet ennél a hőmérsékletnél: 120 m2 13,0 C A grafikon egy összehasonlítást mutat a szimuláció szerinti éves üzemeltetési költségégekről Daikin Altherma, gázkazán és olajkazán esetén. A számítás a választott épületek éves energia szükségletén, a rendszerek saját teljesítmény tényezőjén (szivattyú nélkül), és a Beállítások menüben beadott energia árakon alapul. 5

CO2 kibocsátás C O2 kibocsátás (Tonna/év ) 6 5,1 5 4,3 4 2,9 2 1,6 1 0 ERHQ 008A D Gázkazán O lajkazán Elektromos fűtés Helyszín Ország Magyarország Elektromos áram CO2 kibocsátás 0,354 kg/kwh Közvetlen fűtés hatékonyhága 100% Gáz CO2 kibocsátás 0,202 kg/kwh Hatékonyság 99% Olaj CO2 kibocsátás 0,2686 kg/kwh Hatékonyság 89% Tervezési paraméterek Szükséges teljesítm. 8,5 kw Fűtendő alapterület Fűtési határhőmérséklet ennél a hőmérsékletnél: 120 m2 A grafikon egy összehasonlítást mutat éves CO2 kibocsátásra a Daikin Altherma, egy elektromos fűtés, egy gázkazán és egy olajkazán esetén, mely a szimulációban szereplő épület éves fűtési energia szükségletét biztosítani tudja. Sem Daikin Altherma-nek, sem az elektromos fűtésnek nem lesz direkt kibocsátása. Az egyes rendszerek CO2 kibocsátásának számítása az adott ország elektromos termelésén alapul. 13,0 C 6

Havi energia fogyasztás Energia fogy asztás (kwh) 1400 1120 840 560 280 0 Jan. Feb. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. O kt. Nov. Dec Hőszivattyú nappal Hőszivattyú éjszaka Elektromos fűtő nappal Elektromos fűtő éjszaka Hónap Összesen az évre Az elsődlegesen használt energia 4392 kwh 10981 kwh Tervezési paraméterek Szükséges teljesítm. 8,5 kw Fűtendő alapterület 120 m2 Fűtési határhőmérséklet ennél a hőmérsékletnél: 13,0 C A grafikon a hőszivattyú és a kiegészítő elektromos fűtés havi enegia fogyasztását mutatja. A nappali és az éjszakai működés szét van választva, hogy látható lergyen az enerfia fogyasztás a nappali és az ájszakai áramtarifa szerint. 7

Havi Energia költség Energia költség (Forint) 42000 33600 25200 16800 8400 0 Jan. Feb. Márc. Á pr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec Hónap Összesen az évre 145305 Forint Nappali áramtarifa Magas 31,26 Forint/kWh Alacsony 31,26 Forint/kWh Hőszivattyú áramtarifa Magas 31,26 Forint/kWh Alacsony Tervezési paraméterek Szükséges teljesítm. 8,5 kw Fűtendő alapterület Fűtési határhőmérséklet ennél a hőmérsékletnél: 31,26 Forint/kWh 120 m2 13,0 C A grafikon a Daikin Althermahavi üzemeltetési költségeit mutatja a beadott elektromos áramdíjak alapján, és a teljesítmény felvétel a grafikonban megjelenik, mint "havi energia fogyasztás". 8

Fűtési teljesítmény hőtermelő megbontásban Fűtési teljesítmény (kwh) 1100 880 660 440 220 0 Külső hőm. ( C ) -13,0-7,6-2,2 3,2 8,6 14,0 Hőszivattyú Elektromos fűtő Hőmérséklet tartomány Hőszivattyú -12,3 / 13,0 C Elektromos fűtő Az év ennyi százalékában Hőszivattyú 97,0% Elektromos fűtő 3,0% -12,3 / -4,9 C Tervezési paraméterek Szükséges teljesítm. 8,5 kw Fűtendő alapterület Fűtési határhőmérséklet ennél a hőmérsékletnél: 120 m2 A grafikon a hőszivattyú és a kiegészítő elektromos fűtés által egy év alatt a szimuláció szerint leadott fűtési energiát mutatja. A kiegészítő elektromos fűtés csak alacsony külső hőmérséklet mellett üzemel. A szükséges hőmennyiség legnagyobb része az átlaghőmérséklet mellett szükséges, ekkor a hőszivattyú a teljes fűtési szükségletet el tudja látni. 13,0 C 9

Leadott hő / m2 Leadott hő (kwh/m2) 30 24 18 12 6 0 Jan. Feb. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. O kt. Nov. Dec Hónap Összesen az évre Szezonális COP 3,3 120 kwh/m2 Összes termikus energia 14412 kwh Tervezési paraméterek Szükséges teljesítm. 8,5 kw Fűtendő alapterület Fűtési határhőmérséklet ennél a hőmérsékletnél: 120 m2 13,0 C A grafikon a havi összes hőleadást mutatja négyzetméterenként. A szükséges hőszükséglet az épület elhelyezkedésével, az időjárási kondíciókkal és az épület hőszigetelési előírásaival is változik. 10

5. Kiegészítő Magyarázatok Tervezési paraméterek: A szimuláció azon a feltevésen alapul, hogy a tervező helyiség hőmérséklete folyamatosan 24h/24h. Az adott feltételek mellett, a helyiség hőmérsékletének a megadott hőfokról való emelése magával vonja a fűtési igény és ezzel az energiafelhasználás növekedését. A hőmérséklet csökkentése a beállított hőfokhoz képest (pl. éjszaka) csökkenteni fogja az energiafelhasználást. Kiválasztási feltételek: Az előremenő vízhőmérséklet (LWT) változtatható. Tipikus értékek a következők: 30 és 35 C között (méretezési feltételek mellett) padlófűtésre, 30 és 45 C között (méretezési feltételek mellett) Fancoil berendezésekre és 40 és 50 C között (méretezési feltételek mellett) alacsony hőmérsékletű radiátorokhoz. Gáz- és olajkazánok hatékonysága: A gáz- és olajkazánok hatékonysági értékei átállíthatóak, az összehasonlítási számításokhoz használatosak. A minimális hatékonyság ki van választva, hogy tükrözze a minimális igényeket a 92/42/EC-es Európai Kazán Hatékonysági Iránymutatás az alacsony hőmérsékletű kazánokhoz. Használati Melegvíz termelés: The Daikin Altherma system can optionally be combined with a sanitary warm water tank for the preparation of domestic warm water. The type of tank and its capacity can be selected in the simulation for the investment cost calculation. The energy consumption for domestic warm water preparation is based on tapping profiles according EN15450:2007 total energy consumption is expressed in kwh. The cold water temperature is assumed to be 10 C. Hűtési mód: A Daikin Altherma fűtő-hűtő (reverzibilis) (EKHBX) verziója hűtést is tud biztosítani. A hűtéshez szükséges energia fogyasztást az energia- és a költségszámítások nem tartalmazzák. 11

6. Jelentések Helyi Beállítása Első kód Máso dik kód 0 Engedélyezett felhasználói szint Beállított név Dátum (*) Érték (*) Dátum (*) Érték (*) Alapérté k Tartomán y Lépcső Berende zés 00 Engedélyezett felhasználói szint 3 2-3 1-1 Időjárásfüggő beállított hőmérséklet 00 Alacsony külső hőmérséklet (Lo_A) -12-10 -20-5 1 C 01 Magas környezeti hőmérséklet 13 15 10-20 1 C 02 Alacsony hőmérsékletre beállított hőfok (Lo_TI) 38 40 25-55 1 C 03 Magas hőmérsékletre beállított hőfok (Hi_TI) 27 25 25-55 1 C 2 Fertőtlenítő funkció 00 Működési intervallum Péntek Hétfőtől Vas.-ig, Összes 12 - - 01 Állapot 1 (BE) 1 (BE) 0/1 - - 02 Kezdés idő 23:00 0:00-23:00 1:00 óra 03 Beállított hőfok 70 40-80 5 C 04 Távolság 10 5-60 5 min 3 Automatikus újraindulás 00 Állapot 0 (BE) 0 (BE) 0/1 - - 4 Kiegészítő elektromos fűtés működése 00 Állapot 1 (BE) 1 (BE) 0/1 - - 01 Elsőbbség 0 (KI) 0 (KI) 0/1 - - 5 Egyensúlyi hőmérséklet és helyiség fűtés elsőbbség hőmérséklete 00 Egyensúlyi hőmérséklet állapot 1 (BE) 1 (BE) 0/1 - - 01 Egyensúlyi hőmérséklet -4 0-15-20 1 C 02 Helyiség fűtés elsőbbségi állapot 1 (BE) 0 (KI) 0/1 - - 03 Helyiség fűtés elsőbbségi hőmérséklet -2 0-15-20 1 C 04 Beállított hőfok korrekció használati melegvíz hőmérsékletre 10 10 0-20 1 C 6 Hőm. Különbség használati melegvíz fűtéshez 00 Kezdés 5 5 1-20 1 C 01 Leállás 0 0 0-10 1 C 7 Használati melegvíz be- és kikapcsolási hőm. különbség 00 Használati melegvíz be- és kikapcsolási hőm. különbség 3 3 2-4 1 C 8 Használati melegvíz fűtő mód időzítő 00 Maximális üzemóra 5 5 0-20 1 min 01 Maximális üzemóra 30 30 20-95 5 min 02 Újraindítás blokkolási idő 3 3 0-10 0,5 óra 03 HMV Fűtőpatron késleltetési idő 20 20 20-95 5 min 9 Hűtés és fűtés beállított vízhőmérséklet tartomány C D 00 Fűtéskor beállítható vízhőmérséklet felső határ 38 55 37-55 1 C 01 Fűtéskor beállítható vízhőmérséklet alsó határ 27 25 25-37 1 C 02 Hűtéskor beállítható vízhőmérséklet felső határ 20 18-20 1 C 03 Hűtéskor beállítható vízhőmérséklet alsó határ 5 5-18 1 C Napkollektor elsőbbségi mód 00 Napkollektor elsőbbségi mód beállítások 0 0/1 - - Csökkentett elektromos ellátás működési mód 00 Nem használható. Nem változtasson az alapértékeken. 0 - - - 01 Nem használható. Nem változtasson az alapértékeken. 0 - - - 02 Nem használható. Nem változtasson az alapértékeken. 1 - - - (*) Installer setting at variance with default value. Megjegyzés: Az Ön Daikin Altherma rendszerének javasolt beállításait a kiválasztási jelentés helyszíni beállítások részében találja. Bővebb információkat a szerelési kézikönyvben talál.

Információk végfelhasználóknak Eco cimkés hőszivattyú beszerzési utasítása - használati útmutató a vevők részére Figyelmeztetés! Vásárlás elött olvassa el! Ezen hőszivattyú hatékony működése csak úgy bíztosítható, ha a rendszer teljesítménye az épület hőveszteségének megfelelően lett kiválasztva, és illeszkedik ahhoz az éghajlati zónához, ahol a berendezés telepítésre került. Mindig konzultáljon egy kompetens kivitelezővel és kérje, hogy töltse ki ezt az útmutatót vásárlás elött! Az EU ECO címkét azon hőszivattyús modellek kapták meg, amelyek a leginkább energiatakarékosak és minimalizálják a környezetre érő hatásokat. Ezt az útmutatót egy szakképzett szerelőnek kell teljessé tenni, hogy az Ön az otthonának a legjobban megfelelő hőszivattyús rendszerről kapjon információkat és tanácsokat. Ily módon a levegő, a talaj vagy a víz hőenergiáját hasznosító hőszivattyúk nagyon magas hatékonyságát biztosító előnyökről kap tájékoztatást. Néhány rendszer reverzibilis, így hőelvonás útján hűteni is tud. Az elvont hőt a közvetlen környezetének adja le. Néhány rendszer használati melegvíz előállítására is képes. A hőszivattyúkat, amelyeket a legtöbb radiátoros, meleg levegős és padlófűtésű hőleadó rendszer berendezéseivel együtt lehet használni és a legtöbb már működő rendszerhez lehet csatlakoztatni az alábbiakban közölt néhány előírás figyelembe vételével lehet kiválasztani. Az épületek hőveszteségének és a napsugárzásból eredő hőnyereségének a csökkentése Abban az esetben, ha a lakóépület már több mint 10 éves, a hőszivattyú kiválasztása elött költségmegtakarítást jelenthet, ha először az épület téli hőveszteségének, vagy ha nyáron hűteni is szeretne, akkor a nyári hőnyereségnek a csökkentése érdekében korszerűsíti az épület szigetelését. (Természetesen sokkal gazdaságosabb, ha egy kisebb teljesítményű hőszivattyút működtetnek egy jól szigetelt épületben.) Amennyiben elfogadják a szerelők javaslatát a szigetelés korszerűsítésésre, akkor a hőszivattyyút ennek megfelelően kell méretezni. A hőveszteség, valamint nyári napsugárzásból eredő hőnyereség csökkentésére, hőszivattyús rendszerek méretezésére és szerelésére vonatkozó további információért keresse fel a www.kyotoinhome.info honlapot! 13

Ügyfél neve... Cím... Épület típusa: Az építés közelítő éve:... különálló/ részben különálló/teraszos/apartman 1. Jelenlegi fűtési rendszer leírás / épület Olaj típus Meglévő fűtési rendszer A jelenlegi fűtési rendszerhez a minimális tervezési hőmérséklet ( C) Az épület jelenlegi fűtési vesztesége (kw) A jelenlegi rendszer maximális tervezési hőmérséklete hűtésre ( C) Az épület potenciális napsugárzásból eredő hőnyeresége a jelenlegi állapotban (kw) olaj / vezetékes gáz / vezetékes áram / szén / tartályos gáz / egyéb radiátorok / meleg levegő / padlófűtés alatt / egyéb 2. Javaslatok épület szigetelés fokozására Teendők a hőveszteség csökkentésére Csökkentett hőveszteség (kw) Teendők a napsugárzásból eredő hő csökkentésére Csökkentett napsugárzásból eredő hő (kw) 3. Elsődleges fűtés Hőszivattyú gyártó Típus Hőforrás Közepes elosztás Daikin ERHQ008AD levegő Hűtőközeg R410A Fűtési teljesítmény (kw) 8,4 Fűtési kimenet / elektromos bemenet 4,0 Szezonális hatékonyság a teljes évre 3,3 Alkalmas használati melegvíz készítésre? Kiegészítő fűtés Típus Fűtési teljesítmény (kw) 6,0 Hűtés (ha szükséges) Hűtési teljesítmény (kw) Hűtési kimenet / elektromos bemenet Éves igények és emissziók Megújuló energia (kwh) Energia fogyasztás (kwh) 4392 Szén-dioxid kibocsátás (tonna CO2) 1,6 Szén-dioxid csökkenés (%) 70 Igen EKHBX008AA6WN Szerelő aláírása... Képzettségek... Cég... Cím... Dátum... 14

Információk szerelőknek Eco cimkés hőszivattyú szerelési utasítása - használati útmutató a szerelők részére Figyelmeztetés! Vásárlás elött olvassa el! Ezen hőszivattyú hatékony működése egy olyan kompetens szerelőt igényel, aki úgy képes megtervezni a fűtőrendszert, hogy az az épület hőveszteségének és az éghajlati zónának is megfeleljen és a rendszer szerelését a gyártó instrukcióinak megfelelően végzi el. Az EU ECO címkét azon hőszivattyús modellek kapták meg, amelyek a leginkább energiatakarékosak és minimalizálják a környezetre érő hatásokat. A hőszivattyúk nagyon energiahatékonyak, mivel csak ahhoz használnak energiát, hogy a talajba, a vízbe vagy a levegőbe levő szabad energiáját hasznosítják. Néhány model képes hűtő üzemmódban is működni és hűteni tud a helyiségben keletkezett hő elvonásával. Ebben az útmutatóban található információk meggyőzik Önt a hőszivattyús rendszerek előnyeiről, melyek eljuttatják a hőt az osztó-gyűjtőkön keresztül a fűtési hőleadókhoz. Ez kiegészíti azt az útmutatót, amelyet a vevő kap. 1. A gyártó által közlendő minimális információ Gyártó Típus Fűtés kollektor Fűtés közepes elosztás Daikin Fűtési teljesítmény (kw) 14,4 Hűtési teljesítmény (kw) 8,4 Melegvíz ellátás Igen ERHQ008AD Keményforrasztott lemezes hőcserélő Hűtőközeg típus R410A /GWP = 1975 Hangnyomás szint (db(a) 49 Az elemek az eladás dátumától elérhetőek (év) 10 Teljesítmény Tényező (fűtéskor) 4,0 Visszatérő és előremenő hőmérséklet meghatározás ( C) Teljesítmény tényező (hűtéskor) 2,8 Visszatérő és előremenő hőmérséklet meghatározás ( C) T előremenő=32 (Hőm. Különbség=5) T előremenő=18 (Hőm. Különbség=5) A már üzemelő fűtőrendszerre történő rákötés esetén a hőszivattyút úgy kell megválasztani, hogy az illeszkedjen a meglévő hőleadó rendszer légcsatornás, radiátoros elemeihez vagy a meglévő padlófűtéshez. MIvel az előremenő hőmérséklet a lecserélendő kazán fűtési előremenő hőmérséklethet képest alacsonyabb lehet, elengedhetetlen, hogy a hőveszteséget, valamint nyári napsugárzásból eredő hőnyereséget csökkentsük, ha meg szeretnénk tartani az eddigi fűtési hőleadóinkat. Meghatározások Az energia hatékonysági tényező (COP) a kimenő fűtőteljesítmény és az elektromos teljesítményfelvétel aránya egy megadott hőtermelőre és kilépő hőmérsékletre. Az energia hatékonysági tényező (EER) a kimenő hűtőteljesítmény és az elektromos teljesítményfelvétel aránya egy megadott hőtermelőre és kilépő hőmérsékletre. 15

A szezonális energia hatékonysági tényező (SCOP) az a tényező, amelyet egy meghatározott helyen, egy fűtési szezonon keresztül működő hőszivattyús rendszer átlagos energia hatékonységi értékét jelenti. A szezonális energia hatékonysági tényező (SEER) az a tényező, amelyet egy meghatározott helyen, a egy hűtési szezonon keresztül működő működő hőszivattyús rendszer átlagos átlagos energia hatékonységi értékét jelenti. A primer energia arányszám (PER) meghatározása: COP x 0,40 (vagy COP / 2,5) az elektromos meghajtású kompresszoroknál, valamint COP x 0,91 (vagy COP / 1,1) a földgáz meghajtású kompresszoroknál.l 0,40 a jlenlegi európai átlagos áramfejlesztési hatékonyság, beleszámítva az elektromos hálózat veszteségét.l 0,91 a jelenlegi európai átlagos gázhatékonyság, beleszámítva az elosztási veszteséget. A gyártó gondoskodik azon szoftverekről, segédeszközökről és útmutatókról, amelyek segítségével el lehet végezni a következő kalkulációkat. Az éghajlati adatok feleljenek meg az épület pontos földrajzi elhelyezkedésének. 2. Az épületek hőveszteségének és a napsugárzásból eredő hőnyereségének a csökkentése Abban az esetben, ha a lakóépület már több mint 10 éves, akkor valószinüleg költségmegtakarítást jelent, ha a hőveszteséget a szigetelés megerősítésével, míg a nyári, napsugárzásból eredő hőnyereséget a közvetlen napsugárzás korlátozásával csökkentik. Amennyiben a vevő elfogadja az Önök javaslatát, akkor a rendszert a csökkentett hőveszteségre és a csökkentett, napsugárzásból eredő hőnyereségre kell méretezni. A hőveszteség, valamint nyári napsugárzásból eredő hőnyereség csökkentésére, hőszivattyús rendszerek méretezésére és szerelésére vonatkozó további információért keresse fel a www.kyotoinhome.info honlapot! 3. A hőveszteség és a fűtő rendszer méretezése Az épület hőveszteségét a hazai gyakorlatnak megfelelően kell kikalkulálni vagy az EN832 Euronorm alapú, erre alkalmas számítógépes program használatával kell meghatározni. Ezután ezt a számított hőveszteséget össze kell hasonlítani az érvényes értékekkel. Meglévő épületek esetén költséghatékonyabb egoldás a szigetelés növelése, mielőtt kisebb hőveszteségre méretezik a hőszivattyút. Szezonális energia hatékonysági tényező és energia fogyasztás fűtés üzemmódban A kalkuláció figyelembe veszi: - éghajlat (kültéri hőmérséklet) - tervezési kültéri hőmérséklet - a talaj hőmérsékletének változása egy éven keresztül (függőleges és vízszintes kollektoros geotermikus hőszivattyúk számára), - igényelt beltéri hőmérséklet - hidronikus fűtőrendszerek hőmérséklet szintje -felületfűtés éves energia igénye - használati melegvíz éves enegia igénye (ha használják) Primer Energia Arányszám (PER) és az éves CO2 kibocsátás Az áram előállítás / gáz kitermelés átlagos hatékonyságát, valamint az elektromos hálózat / gázelosztás veszteségét a kalkuláció során figyelembe kell venni. A CO2 kibocsátás és megtakarítás az elsődleges energia előállítás alapján kalkulálandó. 4. A napsugárzásból eredő hőnyereség és a hűtő rendszer méretezése 16

Amennyiben a rendszer hűt is, akkor az épület napsugárzásból eredő hőnyereségét a hazai gyakorlatnak megfelelően kell kalkulálni vagy egy erre alkalmas számítógépes programot kell használni. Ezt a hőnyereséget ezután össze kell hasonlítani az építési előírásokban megkövetelt érvényes értékekkel. Meglévő épületek esetén általában költségmegtakarítást jelent a napsugárzásból eredő hőenergia csökkentése a hőszivattyú kiválasztása elött. Szezonális energia hatékonysági tényező és energia fogyasztás hűtés üzemmódban A kalkuláció figyelembe veszi: - éghajlat (kültéri hőmérséklet) - tervezési kültéri hőmérséklet - a talaj hőmérsékletének változása egy éven keresztül (függőleges és vízszintes kollektoros geotermikus hőszivattyúk számára), - igényelt beltéri hőmérséklet - hidronikus fűtőrendszerek hőmérséklet szintje -felülethűtés éves energia igénye Primer Energia Arányszám (PER) és az éves CO2 kibocsátás Az áram előállítás / gáz kitermelés átlagos hatékonyságát, valamint az elektromos hálózat / gázelosztás veszteségét a kalkuláció során figyelembe kell venni. A CO2 kibocsátás és megtakarítás az elsődleges energia előállítás alapján kalkulálandó. 5. Szerelők és szondafúró mesterek továbbképzése A legtöbb tagállamban szaktanfolyamok állnak a szerelők részére, hogy az érvényes hazai vagy európai akkreditációs minősítést meg tudják szerezni. A gyártók vagy maguk szervezik meg saját tanfolyamaikat, ahol az eszközöket is biztosítják a szerelők számára, vagy a helyi továbbképző intézetek szolgáltatásait veszik igénybe. A geotermikus hőszivattyúk esetében, ahol függőlegesen fúrt lyuk szükséges, a fúrómesterek számára néhány tagállamban tanfolyamokat szerveznek. 17