PT+CS OBIECTIV : Infrastructura de Cercetare ELI-NP (Extreme Light Infrastructure-Nuclear Physics), str. Reactorului, nr. 30, Magurele, Ilfov.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PT+CS OBIECTIV : Infrastructura de Cercetare ELI-NP (Extreme Light Infrastructure-Nuclear Physics), str. Reactorului, nr. 30, Magurele, Ilfov."

Transcript

1 Beneficiar :IFIN-HH Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA Adresa : Str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV S.C. HACHIKO DESIGN S.R.L. Str. DINU VINTILA nr. 11 Etaj 8, camera 8, sector 2 BUCURESTI Pr.nr.: 8/2011 Faza : P.Th. Data : mai PT+CS OBIECTIV : Infrastructura de Cercetare ELI-NP (Extreme Light Infrastructure-Nuclear Physics), str. Reactorului, nr. 30, Magurele, Ilfov. SISTEMUL INCALZIRE-VENTILARE-CLIMATIZARE (IVC) GEOTERMAL CU POMPE DE CALDURA MEMORIU TEHNIC - MAI Pag 1 / 53

2 FOAIE DE SEMNATURI APROBAT Presedinte ASA Geoexchange Expert SRL ALEX APOSTEANU COLECTIV ELABORARE Ing. FLORIN POPA Ing. IRINA MIHAI Ing. MIHAI RAILEANU Ing. COSMIN MIHAI Pag 2/53

3 A. PIESE SCRISE a. MEMORIU TEHNIC 1. Generalitati 2. Condiţii de calcul. CUPRINS 3. SURSA TERMICA (incalzire, racire si preparare apa calda menajera) 4. Sistemul IVC geotermal al cladirii Laser 5. Sistemul IVC geotermal al cladirii Gamma 6. Sistemul IVC geotermal al cladirii Laboratoare 7. Sistemul IVC geotermal al cladirii Birouri 8. Sistemul IVC geotermal al cladirii Cantina 9. Sistemul IVC geotermal al cladirii Casa de oaspeti 10. Schimbatorul de caldura cu pamantul (SCP) 11. Automatica de sistem b. CAIETE DE SARCINI 1. Caiet de sarcini pentru executia lucrarilor de constructii montaj ale schimbatorului de caldura cu pamantul (bucle de put) 2. Caiet de sarcini pentru executia lucrarilor de constructii montaj ale colectoarelor unui schimbator de caldura cu pamantul, pana la punctul geotermic 3. Caiet de sarcini privind Testarea raspunsului termic (TRT) al formatiunilor geologice strabatute de putul de proba 4. Caiet de sarcini aferent instalatiilor interioare c. PROGRAMUL PRIVIND CONTROLUL DE CALITATE PE SANTIER 1. Program de faze determinante pentru controlul calitatii lucrarilor la schimbatorul de caldura cu pamantul 2. Program de faze determinante pentru controlul calitatii lucrarilor la instalatii incalzire interioare 3. Program de faze determinante pentru controlul calitatii lucrarilor la instalatiile de ventilare climatizare 4. Program de faze determinante pentru controlul calitatii lucrarilor la punctele termice geotermale d. ANTEMASURATORI e. FISE TEHNICE Pag 3/53

4 B. PIESE DESENATE CASA OASPETI CA-T01 Alimentare agent primar si secundar parter CA-T02 Alimentare agent secundar Etaj 1 CA-T03 Alimentare agent secundar Etaj 2 CA-T04 Schema de coloane agent secundar CA-T05 Pardoseli climatice CA-T06 Schema punct geotermic CA-T07 Punct geotermic subsol CA-T08 Punct geotermic parter CA-V01 Ventilatie Parter CA-V02 Ventilatie Etaj 1 CA-V03 Ventilatie Etaj 2 CA-E-001 Amplasare echipamente DDC parter CA-E-002 Amplasare echipamente DDC Etaj 1 CA-E-003 Amplasare echipamente DDC Etaj 2 CANTINA R-T01 Alimentare agent primar si secundar Parter R-T02 Schema de coloane R-T03 Pardoseli climatice Parter R-V01 Ventilatie cantina R-V02 Sectiune transversala ventilatie B-T01 B-T02 B-T03 B-T04 B-T05 B-T06 BIROURI Punct geotermic subsol si alimentare primar pompe aer apa PAE7 din parter Alimentare si distributie agent secundar subsol Alimentare agent primar Parter pompe apa-aer PAE8, PAE9,PAE10 si PAE11 Alimentare agent secundar parter Alimentare agent primar etaj 1 pompa aer-apa PAE10 Alimentare agent primar etaj 1 pompe aer-apa PAE7 B-T07 Alimentare agent secundar etaj 1 Pag 4/53

5 B-T08 Alimentare agent secundar etaj 2 B-T09 Alimentare agent secundar etaj 3-5 B-T10 Schema coloanelor alimentare agent primar B-T11 Schema coloanelor alimentare agent secundar B-T12 Sectiuni distributie agent primar si secundar B-T13 Schema punct geotermic B-T14 Pardoseli climatice parter B-V01 Ventilatie Subsol birouri B-V02 Ventilatie Parter birouri B-V03 Ventilatie Etaj 1 B-V04 Ventilatie Etaj 2 B-V05 Ventilatie Etaj 3-5 B-E-001 Amplasare echipamente DDC subsol B-E-002 Amplasare echipamente DDC parter B-E-003 Amplasare echipamente DDC etaj 1 B-E-004 Amplasare echipamente DDC etaje 2-5 CASA POARTA P-T01 Alimentare agent secundar P-E-01 Amplasare echipamente DDC CLADIRE LASER L-T01 Agent secundar cota 0 L-T02 Agent secundar cota +6 L-T03 Schema punct geotermic 1 si 2 L-T04 Schema punct geotermic apa racita tehnologica L-T05 Sectiune 1-1 L-T06 Plan punct geotermic apa racita L-V01 Ventilatie cota 0 L-V02 Ventilatie cota +6 L-V03 Ventilatie cota +10 L-V04 Sectiuni ventilatii L-E-001 Amplasare echipamente DDC parter Pag 5/53

6 L-E-002 L-E-003 Amplasare echipamente DDC etaj Amplasare echipamente DDC subsol CLADIRE LABORATOARE LA-T01 Agent primar LA-T02 Agent secundar LA-T03 Schema punct geotermic LA-T04 Plan punct geotermic LA-V01 Ventilatie laboratoare LA-E-001 Amplasare echipamente DDC parter CLADIRE FASCICUL GAMMA SI EXPERIMENTE A-T01 Agent primar A-T02 Agent secundar A-T03 Alimentare CTA +7 A-T04 Schema punct geotermic A-T05 Schema punct geotermic ART A-T06 Plan punct geotermic A-T07 Plan punct geotermic ART A-T08 Plan alimentare baterii A-V01 Ventilatii subsol A-V02 Ventilatii experimente A-V03 Ventilatii cladire Gamma A-V04 Amplasare CTA A-V05 Ventilatii laboratoare A-E-001 Amplasare echipamente DDC susbsol A-E-002 Amplasare echipamente DDC parter SCHIMBATOR DE CALDURA CU PAMANTUL S-001 Plan situatie SCP S-002 Plan statie de pompare S-003 Schema statie de pompare S-004 Detaliu put Pag 6/53

7 MEMORIU TEHNIC SISTEMUL IVC GEOTERMAL DESCRIEREA CONSTRUCTIVA, FUNCTIONALA SI TEHNOLOGICA 1. Generalitati In cadrul prezentului proiect sunt prezentate solutiile tehnice pentru instalatiile de incalzire, ventilare, climatizare si prepararea apei calde de consum pentru ansamblul de cladiri situate in incinta Institutului de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei Infrastructura de Cercetare ELI-NP, str. Reactorului, nr. 30, Magurele, Ilfov. Ansamblul este alcatuit din urmatoarele cladiri: - Accelerator + experimente - Laser - Laboratoare - Casa de oaspeti - Cladire birouri - Cantina - Casa poarta. 2. Condiţii de calcul Parametrii climatici exteriori de calcul iarna Temperatura aerului exterior t e = -15 C Umiditatea relativa a aerului exterior φ e =80% Viteza vantului v=7m/s 2.2. Parametrii climatici exteriori de calcul vara. Temperatura exterioara medie de calcul a aerului exterior, in conformitate cu STAS 6648/1,2, Parametri climatici exteriori şi Calculul aportului de căldură din exterior : Pentru oraşul Bucureşti t em = 27,5 C, în condiţii de asigurare 80% a sarcinii de răcire Az = 7 C, c = Temperatură aerului exterior t e = 27,5 + 7 = 34,5 C - Temperatura termometrul umed t e = 22 C Pag 7/53

8 Continutul de umiditate al aerului exterior x e = 11,95 g/kg de aer uscat - Umiditate relativă a aerului exterior φ e =35% - Temperatură medie lunară... 22,4 C Normativul I Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare, indica in anexa 2 Date climatice de calcul pentru climatizare vara, pentru Bucuresti: - Temperatură termometru uscat (DB)... 35,3 C - Umiditate relativă (RH)... 35% Valorile utilizate in calculele de aporturi de caldura sunt cele indicate de Normativul I Parametrii climatici interiori de calcul iarna-vara Temperatura interioara de calcul si umiditatea relativă recomandate sunt indicate in cadrul memoriului pentru fiecare destinatie in parte. 3. SURSA TERMICA (incalzire, racire si preparare apa calda menajera) Sursa termica utilizata pentru intreg ansamblul de cladiri o reprezinta energia neconventionala geotermala, captata prin intermediul unor puturi forate si utilizata prin intermediul pompelor de caldura. Apa calda de consum pentru va fi asigurata de sistemul geotermal (folosind pompe de caldura) pentru urmatoarele cladiri : Casa de oaspeti, Cantina si Laboratoare. Pentru restul claadirilor se vor folosi sisteme independente de preparare apa calda de consum DESCRIEREA SISTEMULUI Sistemul IVC GEOTERMAL reprezinta sistemul tehnic al instalatiilor pentru constructii care asigura acestora necesarul de incalzire, ventilare, aer conditionat si apa calda de consum din sursa geotermala. Sursa geotermala este o sursa de joasa entalpie situata in scoarta pamantului ce poate fi pusa in valoare cu ajutorul pompelor de caldura. Pompale de caldura sunt masini termice evoluate capabile sa transfere caldura de la o sursa de joasa temperatura la o sursa de inalta temperatura. In prezentul proiect sunt utilizate pompe de caldura de tipul APA-APA si APA- AER reversibile, cu ciclu frigorific ecologic. Agentul frigorific folosit este freon R410a. Pompa de caldura reversibila este definita ca acea pompa de caldura care asigura, prin inversarea sensului in circuitul sau frigorific, atat necesarul de incalzire cat si necesarul de racire a unei cladiri. Pag 8/53

9 4. Sistemul IVC Geotermal al cladirii LASER Cladirea in care este amplasata instalatia LASER este o constructie cu un singur nivel si subsol. Cladirea are la partea centrala o incapere de mari dimensiuni 40x70 m cu inaltimea de 5 m, care permite montarea intr-o prima etapa a doi Laseri de mare putere, urmata intr-o etapa viitoare de o dublare a capacitatii instalate. Incaperea centrala are in partile sale laterale, pe ambele laturi lungi, spatii tehnice adiacente in care sunt amplasate echipamentele ce deservesc laserele. In incaperea laserilor exista o zona laterala destinata Camerei de control laseri. In conformitate cu cerintele tehnologice, in cadrul proiectului sunt necesare si prevazute urmatoarele conditii de microclimat pentru incaprea LASERI : Temperatura interioara: 22 C±0,5 C; Umiditate relativa: 35 50%; Puritate aer: specifica spatiilor cu destinatie de CAMERE CURATE CLASA 5 (ISO ); Suprapresiune: fata de vecinatatile de contact; Control interior continuu: temperatura; umiditate relativa; Conceptul de CAMERA CURATA adoptat de catre SISTEMUL IVC GEOTERMAL din cadrul prezentului proiect prevede realizarea unui FLUX DE AER UNIDIRECTIONAL, VERTICAL de tipul CLEAN AIR PISTON cu urmatoarele caracteristici: 20 schimburi orare care reprezinta un debit de m³/h aer refulat vertical, in flux unidirectional. Fluxul unidirectional vertical se realizeaza cu un numar de 8 centrale de tratare aerului prevazute cu prefiltre G4, filtre fine F9 incorporate in CTA + filtre HEPA EU14. Cele 8 centrale de tratare sunt dispuse cate 4 pe fiecare latura a incaperii laser. Acestea refuleaza aerul tratat in plenumul de deasupra incaperii laser. Fiecare centrala este prevazuta cu cate un atenuator de zgomot pe aspiratie si unul pe refulare, pentru a reduce nivelul de zgomot produs de acestea. O climatizare interioara prin ventilare in sistem sus-jos, realizata prin prevederea unei camere speciale de amestec numita plenum cu dimensiunile de 40x70 m si inaltimea de 1,5 m deasupra tavanului incaprii LASERI; Aerul recirculat este aspirat de catre cele 8 CTA-uri de la nivelul pardoselii prin 8 guri de aspiratie prevazute cu plasa de sarma pentru protectie. Evacuarea aerului viciat se face de la nivelul pardoselii prin intermediul a doua guri de aspiratie prevazute cu plasa de sarma pentru protectie. Aerul evacuat este trecut prin 2 recuperatoare de caldura care preincalzesc aerul proaspat introdus in centralele de tratare aer. Cele doua centrale de Pag 9/53

10 recuperare sunt prevazute pe circuitul de aspiratie cu atenuatoare de zgomot. Sarcina de umiditate necesara incaperii este controlata cu ajutorul unor umidificatoare cu abur amplasate pe fiecare centrala de tratare a aerului. Debitul exterior de aer proaspat de m³/h este preincalzit cu ajutorul a doua unitati de recuperare a caldurii evacuate catre exterior. Sarcina termica a sistemului geotermic al constructiei LASER este de 1855 kw incalzire si 1240 kw racire. Calculul termic a luat in consideratie o foarte buna izolare termica a constructiei (la nivelul minim cerut de Indicativul C107/2 2010). Asigurarea sarcinii de incalzire/racire se realizeaza cu ajutorul a 8 centrale de tratare a aerului alimentate cu agent termic cald/rece de la un numar de 34 pompe de caldura APA-APA amplasate pe cele 2 culoare tehnice adiacente incaperii laserilor. Introducerea aerului tratat in incaperea LASERI se face prin intermediul plafonului perforat (constituit din panouri perforate si panouri neperforate) care separa camera de presiune de incaperea laserilor. Camera Control Laser Room este echipata cu 2 pompe de caldura APA-AER amplasate in tavanul fals. Acestea asigura incalzirea, racirea si ventilarea (aerul proaspat) incaperii. Spatiile tehnologice laterale camerei LASERI, atribuite echipamentelor anexe laserilor si platformelor de amplasare a echipamentelor IVC au pierderi de caldura iarna si aporturi de caldura vara care sunt acoperite de 16 ventiloconvectoare, jumatate instalate in spatiul tehnic de jos si jumatate instalate in spatiul tehnic de sus. Apa de racire tehnologica aferenta echipamentelor laser, conform studiului de prefezabilitate a proiectului se asigura, la nivelul de tema: 680 kw de catre 10 pompe de caldura APA-APA racordate la un sistem propriu de condensare. Aparatura specifica compartimentului LASERI care realizeaza monitorizarea continua a parametrilor interiori de microclimat asigura controlul suprapresiunii, temperaturii si a umiditatii relative in interiorul incaperii laser Toate informatiile de la senzori sunt prelucrate in mod continuu de catre un sistem electronic de tipul Direct Digital Control (DDC) care comunica, conform temei din studiul de prefezabilitate al proiectului, cu un centru unic de monitorizare (BMS). Acelasi sistem electronic DDC coordoneaza si intreg sistemul IVC geotermal al constructiei prin niste microtablouri electronice prevazute cu microprocesoare instalate pe pompele de caldura si in zona centralei geotermice. Parametrii monitorizati sunt: Temperatura aerului pe tubulaturile de aspiratie si refulare al centralelor de tratare; Temperatura aerului pe: tubulatura de introducere aer proaspat din exterior, tubulatura de refulare din recuperator, tubulatura de aspiratie din incapere si tubulatura aerului evacuat in exterior; Pag 10/53

11 Continutul de umiditate al aerul tratat inainte si dupa camera de umidificare a fiecarui CTA. La fiecare CTA sunt racordate cate 2 umidificatoare care produc aburul necesar; Consumul de energie electrica in sistemele IVC pe de-o parte si in sistemele de racire tehnologica si mentinere a puritatii aerului pe de alta parte. Sistemul de ventilare al cladirii nu va fi folosit sub nici o forma pentru evacuarea fumului in caz de incendiu, deoarece tubulatura nu este izolata (are o rezistenta la foc doar de 15min) iar pe tubulaturile de evacuare a aerului viciat sunt prevazute echipamente cu filtre de praf ce se colmateaza in cazul trecerii aerului amestecat cu fum. Pag 11/53

12 Beneficiar :institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei 5. Sistemul IVC Geotermal al cladirii Fascicul Gamma si Experimente Cladirea este o constructie speciala ce adaposteste Tunelul accelerator si 8 zone experimentale denumite astfel: Zona experimentala Dimensiuni [m] Inaltime h [m] Volum [m³] Subpresiune [Pa] Temperatura interioara [ C] Umiditate relativa interioara [%] E1 - Reactii nucleare induse de laser 11x ,25 22± E2 - Rezonanta nucleara de fluorescenta si aplicatii 8x ,25 22± E3 - Surse de pozitroni 14x ,25 22± E5 Fascicule accelerate de particule induse de fasciculul laser E5 Fascicule accelerate de particule induse de fasciculul laser E6 - Fascicule intense de electroni si gamma induse de fascicule laser E7 - Experimente cu fascicule combinate laser si gamma E8 - Reactii nucleare induse de fascicule gamma de mare putere 8x ,25 22± x ,25 22± x ,25 22± x ,25 22± x ,25 22± Pag 12/53

13 Beneficiar :institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei Asadar, toate cele 8 zone experimentale distincte necesita, pe timpul exploatarii, aspiratia continua a unui debit de aer controlat ca temperatura si umiditate relativa a aerului. In toate experimentele s-a luat in calcul un numar de 5 schimburi orare ce sunt asigurate de catre doua centrale de tratare. Din cele doua centrale de tratare una va fi in functiune si una rezerva prin rotatie. Cele doua CTA-uri asigura un debit introdus in experimete la nivelul a mc/h si ambele sunt prevazute cu atenuatoare de zgomot prevazute pe tubulatura de introducere a aerului proaspat. Centralele de tratare functioneaza in regim de 100% aer proaspat. Cele doua CTA-uri vor fi prevazute cu ventilatoare cu turatie variabila. Sarcina de umiditate necesara este controlata cu ajutorul unor umidificatoare cu abur amplasate pe tubulatura de introducere a aerului tratat in fiecare experiment. Evacuarea aerului din experimente se realizeaza cu ajutorul a 4 ventilatoare cu turatie variabila de evacuare montate pe tubulatura (cate doua in functiune si doua in rezerva prin rotatie). La aspiratia din fiecare experiment au fost prevazute filtre de aer clasa H14 pentru a retine eventualele particule radioactive produse in timpul experimentului. Avand in vedere posibilitatea existentei acestui tip de particule in aerul evacuat este necesar ca tubulatura de evacuare aer viciat sa fie racordata la cosul de fum din apropierea cladirii Gamma. Mentinerea depresiunii in incinta fiecarui experiment se realizeaza prin controlul evacuarii aerului prin automatizarea DDC. Compartimentul Tunel accelerator si experimente este o incapere de mari dimensiuni 40x118m cu inaltime variabila: 7,5 10m echipata cu un pod rulant instalat pentru o inaltime de ridicare de 6,5m. Compartimentul este izolat fata de exterior cu pereti laterali din sticla Realizarea temperaturii interioare de 22 C±1 C si a umiditatii relative interioare 70% se face cu ajutorul a 18 pompe de caldura APA-AER care asigura prelucrarea a m³/h din care aer proaspat m³/h. Din cele 18 pompe de caldura APA-AER, 2 trateaza aer proaspat exterior in tandem cu 2 recuperatoare de caldura cu placi AER-AER si 16 buc. lucreaza in recirculare sub coordonarea microprocesoarelor sistemului electronic de control DDC al temperaturii si umiditatii interioare. Compartimentul este mentinut in suprapresiune prin controlul continuu al volumului de aer evacuat de recuperatoarele de caldura AER-AER ale sistemului IVC. Dimensiunea pe verticala a halei acceleratorului fiind mare, un numar de 16 destratificatoare de aer, cu debitul de m³/h fiecare sunt instalate deasupra podului rulant si, prin presiunea lor, se mentine o uniformitate controlata a temperaturii intre nivelul ±0,00 si nivelul de cca 5,5 m al halei. Cele 18 pompe de caldura si cele 2 recuperatoare de caldura sunt instalate, in mod echilibrat, de-a lungul celor 2 laturi lungi ale halei, de-o parte si de alta a acestora, la cota +4,00m unde sunt amenajate niste platforme metalice de sustinere, fixate pe stalpii constructiei. Cresterea temperaturii interioare iarna, in zilele insorite cand radiatia solara directa este puternica, determina trecerea automata a pompelor de caldura din secventa de incalzire in secventa de racire ceea ce constituie o reactie rapida, prompta si eficace pentru mentinerea constanta a temperaturii interioare dar si un supliment serios de caldura recuperata iarna ce se inmagazineaza in sol in timpul zilei prin intermediul schimbatorului de caldura cu pamantul aferent pompelor de caldura. Pag 13/53

14 Adiacent halei Gamma exista o serie de incaperi speciale ce adapostesc echipamente speciale care deservesc acceleratorul, si anume: Sistemele de radiofrecventa; Tablourile de alimentare cu energie electrica; Sistemele de control si diagnosticare; Chillerele pentru racirea echipamentelor aflate in tunelul acceleratorului; Altele. Toate aceste echipamente se gasesc in camere separate cu acces de pe un culoar perimetral si sunt protejate, fata de mediul exterior, de o constructie de sticla. Pentru climatizarea laboratoarelor anexe sunt folosite 15 ventiloconvectoare (de tavan fals) ce sunt alimentate cu aer proaspat de la 6 recuperatoare de caldura. Climatizarea coridorului principal se realizeaza cu ajutorul a 11 ventiloconvectoare de tavan fals. Agentul termic de incalzire/racire necesar ventiloconvectoarelor, al destratificatoarelor si al bateriilor de incalzire/racire aferente fiecarui experiment este livrat de o centrala geotermica echipata cu 18 pompe de caldura APA-APA. Sarcina termica a sistemului geotermic al cladirii Fascicul Gamma si Experimente este de 1267 kw pentru incalzire si 984 kw pentru racire. Sistemul de ventilare al cladirii nu va fi folosit sub nici o forma pentru evacuarea fumului in caz de incendiu, deoarece tubulatura nu este izolata (are o rezistenta la foc doar de 15min) iar pe tubulaturile de evacuare a aerului viciat sunt prevazute echipamente cu filtre de praf ce se colmateaza in cazul trecerii aerului amestecat cu fum. 6. Sistemul IVC geotermal al cladirii Laboratoare si Ateliere Cladirea denumita LABORATOARE si ATELIERE are in comun cu cladirea LASER unul dintre spatiile tehnice aferente incaperii laserilor. Acesta este un spatiu tehnic cu acces exterior la un capat si o zona inchisa, cu inaltimea de 3m, de comunicare intre cladiri, la celalalt capat. Pe partea dreapta a culoarului tehnic central sunt situate mai multe incaperi speciale numite LABORATOARE. Laboratoarele au o inaltime de 3-4m pana in tavanul suspendat si toate necesita conditii speciale de puritate ale aerului interior, inclusiv control de temepratura, umiditate si suprapresiune motiv pentru care, similar compartimentului Laser, este nevoie de niste plenumuri de preparare ale curentilor verticali unidirectionali de aer specifici sistemului de camera curata ( Clean Air Piston ). Laboratoarele A si A1 Denumire: Laborator A: Tehnologia semiconductoarelor; preparare-depunere Compartiment A1 Fotolitografiere Compartimentul A1 are urmatoarele cerinte de microclimat: Pag 14/53

15 Temperatura interioara: 20 C±0,5 C Umiditate interioara: 40% ±15% Puritate aer: corespunzatoare CAMEREI CURATE CLASA 5 Control interior continuu: temperatura, umiditate relativa, suprapresiune Compartimentul A are urmatoarele cerinte de microclimat: Temperatura interioara 20 C±0,5 C Umiditate interioara 45% ±15% Puritate aer: specifica CAMEREI CURATE CLASA 5 Suprapresiune fata de culoarul de acces limitrof: 20±5 mmca Control interior continuu: temperatura, umiditate relativa, suprapresiune Pentru realizarea conditiilor de microclimat, sistemul IVC Geotermal foloseste: Pentru Camera A1 : 3 ventilatoare cu flux unidirectional de aer, prevazute cu filtre HEPA-EU14 si prefiltre G4 pentru un debit de m³/h 2 ventilatoare cu debit m³/h pentru recircularea aerului interior de la partea inferioara a incaperii in camera de presiune a tavanului camerei Pentru Camera A : 6 ventilatoare cu flux unidirectional de aer prevazute cu filtre HEPA-EU14 si prefiltre G4 pentru un debit de m³/h 2 ventilatoare cu debit de m³/h pentru recircularea aerului interior de la partea inferioara a incaperii in camera de presiune a tavanului camerei. 2 pompe de caldura APA-AER care lucreaza in tandem cu cate un schimbator de caldura AER-AER pentru prepararea a m³/h aer proaspat ce asigura norma de mentinere a temperaturii si umiditatii interioare in cele 2 incaperi A si A1 Sarcina de umiditate necesara incaperii este controlata cu ajutorul unor umidificatoare cu abur amplasate pe fiecare pompa de caldura apa-aer Sarcina termica a sistemului geotermal al compartimentului A + A1 este: 18.5 kw pentru incalzire si 12.7 kw pentru racire. Laborator B Denumire: Laborator diagnoza Cerintele interioare de microclimat sunt: Pag 15/53

16 Temperatura interioara 20 C±0,5 C Umiditate interioara 50%±15% Puritate aer: corespunzatoare CAMEREI CURATE CLASA 5 Suprapresiune fata de culoarul de acces limitrof: 20±5 mmh 2 O = 204±5Pa Control interior continuu: temperatura, umiditate relativa, suprapresiune Pentru realizarea conditiilor de microclimat sistemul IVC Geotermal al camerei foloseste: 4 ventilatoare cu flux unidirectional de aer, prevazute cu filtre HEPA- EU14 si prefiltre G4 pentru un debit de m³/h 2 ventilator cu debit m³/h pentru recircularea aerului interior de la partea inferioara a incaperii in camera de presiune a camerei. Sarcina de umiditate necesara incaperii este controlata cu ajutorul unor umidificatoare cu abur amplasate pe fiecare pompa de caldura apa-aer Sarcina termica a sistemului geotermal al camerei este acoperita de: 2 pompe de caldura APA-AER aflate in tandem cu 2 recuperatoare de caldura AER-AER. Puterea termica generata este 11 kw pentru incalzire si 9 kw pentru racire. Laborator C Denumire: Asamblari microscopice, laborator de chimie Cerintele interioare de microclimat sunt: Temperatura interioara 20 C±0,5 C Umiditate interioara 40%±10% Puritate aer: corespunzatoare CAMEREI CURATE CLASA 5 Suprapresiune fata de culoarul de acces limitrof: 20±5 mmh 2 O = 204±5Pa Control interior continuu: temperatura, umiditate relativa, suprapresiune Pentru realizarea conditiilor de microclimat sistemul IVC Geotermal al camerei foloseste: 3 ventilatoare cu flux unidirectional de aer prevazute cu filtre HEPA- EU14 si prefiltre G4 pentru un debit de m³/h 2 ventilator cu debit m³/h pentru recircularea aerului interior de la partea inferioara a incaperii in camera de presiune a camerei Sarcina de umiditate necesara incaperii este controlata cu ajutorul unor umidificatoare cu abur amplasate pe fiecare pompa de caldura apa-aer Sarcina termica a sistemului geotermal al camerei este acoperita de: 2 pompe de caldura APA-AER aflate in tandem cu 2 recuperatoare de caldura AER-AER. Puterea termica generata este de 11 kw pentru incalzire si de 9 kw pentru racire. Pag 16/53

17 Laborator D Denumire: Micromecanica Cerintele interioare de microclimat sunt: Temperatura interioara 20 C±0,5 C Puritate aer: corespunzatoare CAMEREI CURATE CLASA 5 Suprapresiune fata de culoarul de acces limitrof: 20±5 mmh 2 O = 204±5Pa Control interior continuu: temperatura, suprapresiune Pentru realizarea conditiilor de microclimat sistemul IVC Geotermal al camerei foloseste: 3 ventilatoare cu flux unidirectional de aer prevazute cu filtre HEPA- EU14 si prefiltre G4 pentru un debit de m³/h 2 ventilator cu debit m³/h pentru recircularea aerului interior de la partea inferioara a incaperii in camera de presiune a camerei Sistemul IVC geotermal compenseaza pierderile de caldura ale camerei iarna, aporturile de caldura vara si asigura un volum de 150m³/h aer proaspat prin instalarea a 2 ventiloconvectoare cu putere termica de 6 kw pentru incalzire si de 6 kw pentru racire. Laborator E Denumire: Zona de asamblare, depozitare si teste Cerintele interioare de microclimat sunt: Temperatura interioara 20 C±0,5 C Umiditate interioara 50%±15% Puritate aer: corespunzatoare CAMEREI CURATE CLASA 5 Suprapresiune fata de culoarul de acces limitrof: 10±5 mmh 2 O = 102±5Pa Control interior continuu: temperatura, suprapresiune. Pentru realizarea conditiilor de microclimat sistemul IVC geotermal al camerei sunt prevazute: 2 ventilatoare cu flux unidirectional de aer prevazute cu filtre HEPA- EU14 si prefiltre G4 pentru un debit de m³/h 2 ventilator cu debit m³/h pentru recircularea aerului interior de la partea inferioara a incaperii in camera de presiune a camerei Sistemul IVC geotermal compenseaza pierderile de caldura ale camerei iarna, aporturile de caldura vara si asigura un volum de 150m³/h aer proaspat prin instalarea a 2 ventiloconvectoare cu putere termica de 6 kw pentru incalzire si de 6 kw pentru racire. Laboratorul de optica Laboratorul are urmatoarele cerinte de microclimat: Pag 17/53

18 Temperatura interioara: 22 C±0,5 C Umiditate interioara 35% 50% Puritate aer: corespunzatoare CAMEREI CURATE CLASA 5 Control interior continuu: temperatura, umiditate relativa, suprapresiune Pentru realizarea conditiilor de microclimat, sistemul IVC geotermal foloseste: 7 ventilatoare cu flux unidirectional de aer prevazute cu filtre HEPA- EU14 si prefiltre G4 pentru un debit de m³/h 2 ventilatoare cu debit m³/h pentru recircularea aerului interior de la partea inferioara a incaperii in camera de presiune a camerei 2 pompe de caldura APA-AER care lucreaza in tandem cu cate un schimbator de caldura AER-AER pentru tratarea a m³/h aer proaspat ce asigura norma de mentinere a temperaturii si umiditatii interioare Puterea termica generata este de 18 kw pentru incalzire si de 15 kw pentru racire. Sarcina de umiditate necesara incaperii este controlata cu ajutorul unor umidificatoare cu abur amplasate pe fiecare pompa de caldura apa-aer Laborator Electronica Laboratorul nu are cerinte speciale de microclimat interior. Temperatura interioara si umiditatea relativa se mentin la: 22 C±1 C; respectiv 60%±20%. Sistemul IVC geotermal compenseaza pierderile de caldura ale camerei iarna, aporturile de caldura si degajarile interioare vara, si aspira un volum de 600 m³/h aer proaspat prin instalarea a 2 ventiloconvectoare cu putere termica de 13 kw pentru incalzire si de 23 kw pentru racire. Laborator spectroscopie Gamma Conditiile de microclimat interior sunt identice Laboratorului Electronica. Echiparea sistemului IVC geotermal este identica Laboratorului de Electronica: 18 kw pentru incalzire si 31 kw pentru racire, cu 600 m³/h aer proaspat. Laborator de Dozimetrie Conditiile de microclimat sunt identice Laboratorului Electronica sau Spectroscopie Gamma si se asigura cu acelasi tip de echipare IVC geotermala, adica: 13 kw pentru incalzire si 22 kw pentru racire, cu 600 m³/h aer proaspat. Ateliere - Mecanic (prelucrari mecanice pe masini unelte) - Lacatuserie Sudura Pag 18/53

19 Sunt incaperi de 12x10m si h=4m cu temperatura controlata, 22 C±2 C, fara cerinte speciale. Sistemul lor IVC geotermal este insularizat la nivelul fiecarei camere: 2 ventiloconvectoare pe camera care trateaza 600 m³/h aer proaspat si au puterea termica de 18 kw pentru incalzire si de 18 kw pentru racire. Camera Utilizatorilor Are o suprafata libera de 12x11m, h=4m si gazduieste 10 calculatoare care impun mentinerea unei temperaturi interioare de 22 C±2 C si umiditate relativa 60%±20%. Sistemul IVC geotermal aferent este constituit din 2 pompe de caldura APA-AER amplasate in tavanul fals al camerei, care asigura o putere termica de 18 kw pentru incalzire si de 22 kw pentru racire. Camera de achizitie Sistemul IVC geotermal aferent este constituit din 2 pompe de caldura APA- AER amplasate in tavanul fals al camerei cu un necesar termic de racire de 34 kw. Vestiare pentru personal Vestiarul deserveste 20 persoane simultan si are in componenta grupuri sanitare separate barbati/femei. Sistemul IVC geotermal asigura fiecarui vestiar o norma minima de 300 m³/h aer proaspat si are un disponibil termic de 10 kw pentru incalzire si 6 kw pentru racire prin echiparea cu cate un ventiloconvector adecvat. Spatiul de depozitare Are o suprafata utila de 10x12m, h=4m fara conditii speciale de temperatura si umiditate. Acestea pot fi reglate in exploatare prin prescrierea parametrilor de lucru ai unui ventiloconvector cu puterea disponibila de 3 kw pentru incalzire si de 4 kw pentru racire. Culoare - Circulatie Accesul in laboratoarele cu pretentii privind puritatea aerului interior se face dintr-un culoar tampon cu acces dintr-un culoar exterior ce face posibil accesul in toate incaperile fara pretentii privind puritatea aerului interior. Acest culoar, cu accese din exteriorul cladirii pe doua directii, are temperatura controlata si mentinuta la valorile 20 C iarna si 26 C vara cu ajutorul a 10 ventiloconvectoare de tavan fals cu puterea termica de 33 kw pentru incalzire si de 78 kw pentru racire. Sistemul de ventilare al cladirii nu va fi folosit sub nici o forma pentru evacuarea fumului in caz de incendiu, deoarece tubulatura nu este izolata (are o rezistenta la foc doar de 15min) iar pe tubulaturile de evacuare a aerului viciat sunt prevazute echipamente cu filtre de praf ce se colmateaza in cazul trecerii aerului amestecat cu fum. Pag 19/53

20 Centrala geotermala Toate ventiloconvectoarele sistemelor IVC personalizate pe incaperi si pe spatii distincte sunt alimentate cu apa calda si apa racita de la un punct termic format din 12 pompe de caldura APA-APA cu puterea termica de 649 kw pentru incalzire si de 685 kw pentru racire. In punctul termic pe langa pompele de caldura au mai fost amplasate pompe de circulatie, vase de expansiune, boiler pentru preparare apa calda de consum. 7. Sistemul IVC geotermal al caldirii de Birouri Cladirea de birouri este o cladire S+P+5E si va adaposti un numar de 230 persoane. Cladirea detine la parter trei sali de conferinte pentru un total de 100 persoane. Sistemul IVC geotermal al cladirii are o capacitate termica nominala de calcul, cu valoarea N incalzire =427 kw / N racire =432 kw constituita astfel: 7 pompe de caldura APA-AER instalate in tavanele false ale constructiei; 11 pompe de caldura APA-AER de tip cabinet, instalate aparent; 15 Recuperatoare de caldura AER-AER ; 141 ventiloconvectoare instalate in tavanele false ale constructiei; 9 ventiloconvectoare tip cabinet instalate aparent. O centrala geotermala este instalata in subsolul tehnic al constructiei pentru asigurarea agentului cald/rece necesar ventiloconvectoarelor sistemului IVC. Capacitatea termica necesara este constituita din 10 pompe termice APA-APA. Sistemul IVC geotermal al cladirii de birouri este coordonat de un sistem electronic de control de tipul Direct Digital Control care permite supravegherea continua a functionarii pompelor de caldura, controlul temperaturilor interioare, performantele schimbatoarelor de caldura APA-AER, etc. Acest sistem decide reducerea consumului de energie a sistemului IVC in afara programului normal de lucru si introduce racirea libera ( free cooling ) a cladirii ori de cate ori temperaturile exterioare o permit, iar zonele cu exces de caldura (solara, umana) o cer. Sistemul de ventilare al cladirii nu va fi folosit sub nici o forma pentru evacuarea fumului in caz de incendiu, deoarece tubulatura nu este izolata (are o rezistenta la foc doar de 15min). 8. Sistemul IVC geotermal al cladirii Cantina Cladirea CANTINA este o constructie numai parter. In aceasta incinta se va asigura servirea mesei pentru 100 persoane simultan in sistemul autoservire. Echiparea IVC geotermala a cladirii are urmatoarele caracteristici : O putere termica nominala N incalzire =60 kw / N racire =77 kw. Un numar de 2 pompe de caldura APA-AER care asigura, fiecare, tratarea a 2500 m³/h aer proaspat in tandem cu 2 recuperatoare de caldura AER-AER. Pag 20/53

21 Un numar de 6 ventiloconvectoare tip caseta pentru incalzirea/racirea spatiilor. O suprafata climatica de 190 m² echipata cu tevi polietilenice de inalta densitate, cu protectie la oxigen, cu dimensiunea Φ20mm instalate la pas de 200 mm in pardoseala, intr-un pachet de pana la 15 mm sub finisarea pardoselii, pe placa de beton a cladirii. Pentru alimentarea cu agent termic cald/rece a ventiloconvectoarelor si a pardoselii climatice (radiante iarna si absorbant e vara) precum si pentru asigurarea apei calde menajere necesara grupurilor sanitare din constructie, se folosestea Centrala geotermala a Casei de Oaspeti unde sunt instalate 2 pompe de termice APA-APA. Sistemul de ventilare al cladirii nu va fi folosit sub nici o forma pentru evacuarea fumului in caz de incendiu, deoarece tubulatura nu este izolata (are o rezistenta la foc doar de 15min). 9. Sistemul geotermal al cladirii Casa de oaspeti Casa de oaspeti are o capacitate hoteliera la cazare de 30 persoane. Este o constructie S+P+2E si inglobeaza in parter bucataria aferenta cladirii cantina. Capacitate termica geotermala nominala este: N incalzire = 95 kw / N racire =104 kw pentru bucatarie N incalzire =135 kw / N racire =160 kw pentru restul imobilului Sistemul IVC geotermic cuprinde : Un numar de 74 ventiloconvectoare ; Un numar de 5 recuperatoare de caldura APA-AER pentru tratarea aerului proaspat ; Un numar de 2 baterii de incalzire a aerului + 2 ventilatoare de introducere pentru tratarea a 6000 m³/h aer proaspat necesar bucatariei ; Un numar de 17 pompe de caldura APA-APA montate in Centrala Geotermala Subsol care asigura agentul cald/rece pentru ventiloconvectoare si apa calda de consum pentru cazare si pentru Cladirea Cantina. 10. Schimbatorul de caldura cu pamantul (SCP) Schimbatorul de caldura cu pamantul, prescurtat in continuare SCP, reprezinta sursa geotermala a proiectului «Infrastructura de cercetare ELI-NP» aferente Institutului de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei. Dimensionarea campului de foraje are la baza uni software specializat ce utilizeaza ca date de intrare caracteristicile termice ale solului. In faza PT rularea se face utilizand date de intrare specifice obtinute din proiecte anterioare realizate de noi in zona orasului Bucuresti. Predimensionarea schimbatorului de caldura cu pamantul este facuta pentru Pag 21/53

22 acoperirea unei sarcini termice de aproximativ 5400 kw. Capacitatea reala a schimbatorului de caldura cu pamantul va fi determinata dupa efectuarea de catre executant, in conditiile si materialele folosite de el, a testului de raspuns termic al solului pe baza caracteristicilor termice locale ale solului. Programul de calcul este Ground Loop Design Proiectare si desenare a buclelor de put (GLD) versiunea 2.6 Windows, furnizat de catre firma Gaia Geothermal. Programul stabileste lungimea preliminara a schimbatorului de caldura cu pamantul. Pentru faza PT se folosesc urmatoarele date: A. Caracteristici termice ale solului. Pentru predimensionare se folosesc urmatoarele date: Temperatura de calcul a pamantului: 12.3 o C; Conductibilitatea termica a pamantului: 2.08 W/(mK); Difusivitatea termica a pamantului: m 2 /zi; Conductivitatea materialului de cimentare: 1.7 W/(mK). B. Valoarea energiilor termice lunare. Pentru calculul energiilor termice lunare cerute de cladire instalatiilor IVC se folosesc: 1. puterile termice de varf de calcul ; 2. fondul de tip lunar de lucru departajat pe zi, noapte si sarbatori legale C. Configuratia schimbatorului de caldura cu pamantul. Se stabilesc numarul de randuri/coloane, distanta intre puturi, modul de legare a puturilor (serie sau paralel). Conform planului de situatie anexat distanta luata in calcul intre doua foraje este de 5m, iar configuratia difera intre diferitele camine de racord. D. Fluidul folosit in schimbatorul de caldura cu pamantul. Fluidul folosit este apa, deoarece temperatura minima de lucru a agentului care merge spre SCP este controlata si mentinuta peste 4 C, astfel incat nu apare posibilitatea de inghet in circuitul primar al pompelor termice. Debitul de agent vehiculat prin SCP are valoarea de 13,3 l/min/3,5kw. E. Durata de viata a SCP ce trebuie luata in calcul este de 50 ani F. Teava introdusa in put are calitatea PEID SDR11 ø32x2.9 si va avea inscriptionata lungimea din metru in metru si durata de viata a ei va fi de 100 de ani. G. Diametrul forajului geoexchange este minimum 160mm Schimbatorul de caldura cu pamantul este un sistem geoexchange in circuit inchis pe care-l consideram format dintr-un numar de 1080 foraje cu o adancimea utila de 120 m in care se implanteaza o teava avand la baza o piesa de intoarcere in forma de «U». La partea superioara a fiecarui foraj se unesc 2 cate 2 forajele cu ajutorul unor piese in forma de «Y». Aceste foraje vor fi grupate cate 60 la un numar de 2 camine (manifold) ce contin ficare cate un distribuitor si un colector. Teava folosita pentru schimbul propriuzis de caldura cu pamantul este de tip polietilena de inalta densitate PEID SDR11 ø32x2.9. Fiecare dintre cele 18 camine au cate o vana de izolare pe turul si pe returul fiecarui racord catre forajele geoexchange, precum si cate un robinet pentru reglarea debitului pe racordul de retur, cu rolul de a echilibra circuitele. Caminele ce contin distribuitorul/colectorul sunt realizate din PEID, si sunt prevazute cu un numar de stuturi Pag 22/53

23 (egal cu cel al racordurilor la colector/distribuitor amplasate in interior) termosudate de camin astfel incat sa fie realizata o etansare perfecta in raport cu pamantul. De la cele 18 distribuitoare/colectoare, pleaca cate o pereche de magistrale geotermale (tur/retur) catre statia de pompare al ansamblului de cladiri avand rolul de a rolul gestiona cantitatea de energie extrasa din sol in perioada rece a anului, respectiv cantitatea de energie injectata in sol in perioada calda a anului. De aici energia este distribuita catre fiecare din cele 9 puncte termice. Deoarece se lucreaza cu sursa de energie de joasa entalpie, pentru minimizarea pierderilor de caldura intre campul cu foraje geoexchange si punctul geotermic din subsolul primariei, amplasarea acestor magistrale se face la o adancime medie de -2.2m fata de cota terenului amenajat. Teava folosita pentru aceste magistrale este de tip SDR11 ø160x14.6, PN 10. Toate imbinarile din campul de puturi si pana la intrarea in casa vor fi de tip permanent realizate prin termofuziune sau electrofuziune. Nu se admit imbinari de tip mecanic intre 2 sau mai multe elemente care sunt ingropate. Dupa introducerea tevilor in putul geoexchange, acestea se vor «cimenta», incepand de la partea inferioara catre cea superioara, cu un amestec de bentonita si nisip silicios, avand rolul de a izola si proteja straturile acvifere strapunse in timpul operatiunii de forare dar si pentru a asigura un transfer termic maxim intre tevi si peretii forajului. Pe tevile ingropate in puturi, pe coloanele U ce se introduc in foraj, se monteaza din maxim 3.5 m in 3.5 m niste piese distantiere. Rolul acestora este de a optimiza amplasarea tevilor in pamant prin impingerea lor la perete si prin pastrarea unei distante constante intre tururile si retururile geotermale pe toata inaltimea forajului, imbunatatinduse astfel transferul termic intre teava si pamant si minimizandu-se influenta termica reciproca intre tururile si retururile geotermale. Terenul pe care se va realiza SCP este prezentat in Plansa «S001 Plan ansamblu SCP». Suprafata ocupata este de cca m². Ordinea executiei ansamblului SCP este urmatoarea: Trasarea terenului (marc area pozitiilor celor 1080 de foraje geoexchange aflate la pas de 5 m); Pregatirea bazinelor de decantare si alimentare (batalelor) pentru noroiul de foraj (un amestec de bentonita apa cu reteta conforma cu tehnologia utilizata si cu masina de forare); Forarea puturilor (adancime utila cca. 120 m); Instalarea buclei de put, intr-un pachet cu separatoare si cu teava de injectie ciment; Pregatirea materialului de cimentare; Cimentarea forajului pentru prevenirea intrepatrunderii intre panzele de apa freatica; Proba buclei de put si etansarea capetelor. Primele 4 foraje ce se executa pe amplasament, se numesc foraje de proba. Pe parcursul saparii sint colectate date geologice. Dupa cimentarea puturilor acestea se racordeaza la un Echipament specializat (TRT ) pentru determinarea caracteristiclor Pag 23/53

24 termice ale solului (conductivitatii termica, difuzivitate termica, temperatura sol nedisturbat). Pe baza raportului de proba cu rezultatele testelor de conductivitate se ruleaza inca o data programul de calcul a determinarii lungimii SCP si se verifica numarul de foraje ales. In functie de valorile TRT obtinute, se va trece la redimensionarea SCPului, pentru a se putea asigura necesarul termic al cladirilor. Pentru valori ale TRT scazute, numarul de foraje se va modifica prin adaugarea de foraje geoexchange si de manifolduri. Dupa incheierea executiei tuturor forajelor, se traseaza liniile de racordare a tevilor din puturi la caminele ce contin colectorul/distribuitorul. Exista cateva elemente importante ce trebuie retinute si anume: Pe toate traseele ingropate, tevile sunt instalate intr-un pat de nisip cu dimensiunile din proiect; Toate traseele magistralelor geotermale sunt marcate cu banda avertizoare cu insertie; Toate traseele au deasupra un minim de 2 m acoperire fata de cota amenajarii finale; 11. Automatica de sistem Sistemul HVAC cu sursa geotermala este complet automatizat cu ajutorul sistemului Direct Digital Control (DDC). Sistemul de automatizare are in componenta controller-e, dispozitive de comunicatie si software-ul necesar pentru realizarea unui sistem de automatizare functional. { O bucla de automatizare se compune din: - instrumentul de masura al marimii reglate, ce transmite semnalul masurat la controller; - controller-ul, in care marimea reglata (intrare) este comparata cu marimea de referinta si, pe baza semnalului de eroare, se elaboreaza o comanda (iesire). - organul de executie ce este actionat de comanda elaborata de catre controller. In sistemul DDC, controller-ul este realizat ca o componenta hardware distincta, functionalitatea fiind asigurata de catre un microprocesor. Datele manipulate in sistemul DDC sunt definite ca puncte. Datele pot proveni de la instrumentele de masura sau ca urmare a calculului facut de catre software. Datele pot fi trimise organelor de executie sau catre software, pentru prelucrare. Controller-ul lucreaza cu urmatoarele categorii de date: - tipul de date: digital, analog, cumulativ; - fluxurile de date ce caracterizeaza sensul miscarii datelor fata de controller: puncte de intrare si puncte de iesire; - sursa datelor: puncte externe, ce sunt primite sau transmise catre dispozitive externe si puncte interne (virtuale), ce sunt create de catre software. Pag 24/53

25 - controller-ele sunt programate cu ajutorul unor software-uri specializate, realizate de executant. Pompele de caldura APA-AER functioneaza in regim automat, asigurand aerul racit/incalzit precum si aerul proaspat (acolo unde este cazul) spatiilor pe care acestea le deservesc. Sistemul de automatizare al unei pompe de caldura de acest tip este astfel realizat incat aceasta sa treca din regim de incalzire in regim de racire si invers automat, in functie de temperatura interioara a zonei deservite. De asemenea, in timpul perioadei de primavara si toamna daca una din pompele de caldura de tip APA-AER trece in alt regim de functionare decat resul echipamnetelor din zona deservita, acestea din urma (ventiloconvectoare, pardoseli, etc.) se vor opri automat. Automatica ventiloconvectoarelor este astfel realizata incat la atigerea temperaturii setate pentru interior sa execute urmatoarele actiuni: Sa opreasca din distribuitor alimentarea cu agent termic a ventiloconvectorului; Sa opreasca ventilatorul ventiloconvectorului. Ventilatorul ventiloconvectorului porneste si se opreste automat, functie de temperatura spatiului deservit, dar treptele de turatie ale acestuia pot fi modificate local de catre personalul din zona deservita. Producerea agentului cald/rece necesar alimentarii ventiloconvectoarelor si a corpurilor statice se realizeaza in Punctele geotermice aflat in fiecare cladire. Functionarea in regim de racire sau in regim de incalzire se face sezonier, pentru toate pompele termice APA-APA. Sistemul de automatizare comanda pornirea si oprirea echipamentelor functie de necesarul energetic al imobilului. SCP: Sistemul DDC monitorizeaza temperatura agentului principal din SCP prin intermediul unor senzori de temperatura montati in tevile SCP-ului. De asemenea sistemul DDC va mai monitoriza si temperatura din 18 puturi cu ajutorul a cate 4 senzori de temperatura montati la adancimea de 30, 60, 90 si 120 m. Executantul lucrarii va trebui sa realizeze un sistem de monitorizare si control al intregului sistem de climatizare. Sistemul va monitoriza temperatura tuturor incaperilor, umiditatea relativa si nivelul de suprapresiune si depresiune fata de incaperile vecine (acolo unde este cazul). Sistemul va avea o interfata digitala in care vor fi afisate in timp real toate datele masurate de catre senzorii de temperatura, umiditate, presiune aer, presiune apa. De asemenea sistemul trebuie sa fie astfel realizat incat din aceeasi interfata (pe baza unor nivele de acces) sa se faca modificari asupra punctelor de temperatura din fiecare camera si a punctelor de functionare a fiecarui tip de echipament. Sistemul trebuie sa fie astfel realizat incat sa se poata vedea functionalitatea fiecarui echipament si sa emita alarme in cazul in care exista probleme de functionare cu vreun echipament. Intocmit Ing. FLORIN POPA Ing. IRINA MIHAI Pag 25/53

26 A.2. CAIETE DE SARCINI 1. Caiet de sarcini pentru executia lucrarilor de constructii montaj ale schimbatorului de caldura cu pamantul (bucle de put) GENERALITATI Prezenta documentatie contine caietele de sarcini necesare executiei lucrarilor de efectuat pentru realizare a obiectului Schimbator de caldura cu pamantul (SCP). Dispozitii generale: Important: Inainte de a incepe orice operatiune in teren se va trece obligatoriu la intocmirea unui proces verbal de predare-primire front de lucru, de la beneficiar la executant in care se vor mentiona urmatoarele: starea in care se preia terenul in raport cu o borna de nivel martor si starea in care urmeaza sa fie returnat terenul, dupa executia lucrarilor cu specific SCP. Pe parcursul derularii lucrarilor borna martor se va conserva. Pentru realizarea lucrarilor cu specific SCP, executantul va respecta urmatoarele: - Standarde, normative si prescriptii de executie specifice activitatilor de foraj. - Materialele utilizate vor fi insotite de declaratii de conformitate si de certificate de calitate si nu vor fi decat cele recomandate de catre proiectantul de specialitate Geoexchange. - Probe, verificari: sunt operatii importante ce se vor incheia cu cate un proces verbal. Toate aceste procese verbale sunt specificate in programul privind controlul de calitate pe santier intocmit de catre proiectant. - Conditiile de livrare si depozitare pentru materiale si utilaje vor fi strict cele recomandate de fiecare producator in parte. - Defecte admise si neadmise. Executantul va semnala proiectantului de specialitate Geoexchange orice defect aparut si va astepta decizia acestuia referitoare la admiterea sau neadmiterea respectivului defect astfel incat sa nu fie afectate functionarea, eficacitatea si durata de exploatare a schimbatorului de caldura cu pamantul. - Verificari in vederea receptiei. Exista verificari specifice pentru SCP ce trebuie executate inainte de receptia la terminarea lucrarilor care se executa cu intregul sistem tehnic SCP executat conform proiectului. - Executantul are obligatia sa anunte din timp toti factorii implicati in semnarea unui proces verbal ce face parte din referire la programul de control de calitate pe santier. Lucrarea trebuie executata in modul cel mai corect si complet, pentru indeplinirea conditiilor de acceptabilitate la receptie. Lucrarile cuprinse in prezentul proiect vor fi efectuate in conformitate cu normele si standardele romanesti in vigoare. In timpul executiei, daca este cazul, proiectantul de specialitate Geoexchange va intocmi dispozitii de santier prin care se dau derogari sau modificari la solutia initiala a proiectului. Dispozitiile de santier vor fi predate cu proces verbal beneficiarului (sau reprezentantului acestuia). Pag 26/53

Studiu privind soluţii de climatizare eficiente energetic

Studiu privind soluţii de climatizare eficiente energetic Studiu privind soluţii de climatizare eficiente energetic Varianta iniţială O schemă constructivă posibilă, a unei centrale de tratare a aerului, este prezentată în figura alăturată. Baterie încălzire/răcire

Διαβάστε περισσότερα

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii în tehnică

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii în tehnică Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii în tehnică Sisteme de încălzire a locuinţelor Scopul tuturor acestor sisteme, este de a compensa pierderile de căldură prin pereţii locuinţelor şi prin sistemul

Διαβάστε περισσότερα

a. 11 % b. 12 % c. 13 % d. 14 %

a. 11 % b. 12 % c. 13 % d. 14 % 1. Un motor termic funcţionează după ciclul termodinamic reprezentat în sistemul de coordonate V-T în figura alăturată. Motorul termic utilizează ca substanţă de lucru un mol de gaz ideal având exponentul

Διαβάστε περισσότερα

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Principiul I al termodinamicii exprimă legea conservării şi energiei dintr-o formă în alta şi se exprimă prin relaţia: ΔUQ-L, unde: ΔU-variaţia

Διαβάστε περισσότερα

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM Seminar S ANALA ÎN CUENT CONTNUU A SCHEMELO ELECTONCE S. ntroducere Pentru a analiza în curent continuu o schemă electronică,

Διαβάστε περισσότερα

1.7. AMPLIFICATOARE DE PUTERE ÎN CLASA A ŞI AB

1.7. AMPLIFICATOARE DE PUTERE ÎN CLASA A ŞI AB 1.7. AMLFCATOARE DE UTERE ÎN CLASA A Ş AB 1.7.1 Amplificatoare în clasa A La amplificatoarele din clasa A, forma de undă a tensiunii de ieşire este aceeaşi ca a tensiunii de intrare, deci întreg semnalul

Διαβάστε περισσότερα

Valori limită privind SO2, NOx şi emisiile de praf rezultate din operarea LPC în funcţie de diferite tipuri de combustibili

Valori limită privind SO2, NOx şi emisiile de praf rezultate din operarea LPC în funcţie de diferite tipuri de combustibili Anexa 2.6.2-1 SO2, NOx şi de praf rezultate din operarea LPC în funcţie de diferite tipuri de combustibili de bioxid de sulf combustibil solid (mg/nm 3 ), conţinut de O 2 de 6% în gazele de ardere, pentru

Διαβάστε περισσότερα

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a. Definiţie Spunem că: i) funcţia f are derivată parţială în punctul a în raport cu variabila i dacă funcţia de o variabilă ( ) are derivată în punctul a în sens obişnuit (ca funcţie reală de o variabilă

Διαβάστε περισσότερα

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare 1 Planul în spaţiu Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru 2 Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Fie reperul R(O, i, j, k ) în spaţiu. Numim normala a unui plan, un vector perpendicular pe

Διαβάστε περισσότερα

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Problemele neliniare sunt in general rezolvate prin metode iterative si analiza convergentei acestor metode este o problema importanta. 1 Contractii

Διαβάστε περισσότερα

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE. 5 Eerciţii reolvate 5 UNCŢII IMPLICITE EXTREME CONDIŢIONATE Eerciţiul 5 Să se determine şi dacă () este o funcţie definită implicit de ecuaţia ( + ) ( + ) + Soluţie ie ( ) ( + ) ( + ) + ( )R Evident este

Διαβάστε περισσότερα

2CP Electropompe centrifugale cu turbina dubla

2CP Electropompe centrifugale cu turbina dubla 2CP Electropompe centrifugale cu turbina dubla DOMENIUL DE UTILIZARE Capacitate de până la 450 l/min (27 m³/h) Inaltimea de pompare până la 112 m LIMITELE DE UTILIZARE Inaltimea de aspiratie manometrică

Διαβάστε περισσότερα

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE 5.5. A CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE PROBLEMA 1. În circuitul din figura 5.54 se cunosc valorile: μa a. Valoarea intensității curentului de colector I C. b. Valoarea tensiunii bază-emitor U BE.

Διαβάστε περισσότερα

5.4. MULTIPLEXOARE A 0 A 1 A 2

5.4. MULTIPLEXOARE A 0 A 1 A 2 5.4. MULTIPLEXOARE Multiplexoarele (MUX) sunt circuite logice combinaţionale cu m intrări şi o singură ieşire, care permit transferul datelor de la una din intrări spre ieşirea unică. Selecţia intrării

Διαβάστε περισσότερα

4. CIRCUITE LOGICE ELEMENTRE 4.. CIRCUITE LOGICE CU COMPONENTE DISCRETE 4.. PORŢI LOGICE ELEMENTRE CU COMPONENTE PSIVE Componente electronice pasive sunt componente care nu au capacitatea de a amplifica

Διαβάστε περισσότερα

V5433A vană rotativă de amestec cu 3 căi

V5433A vană rotativă de amestec cu 3 căi V5433A vană rotativă de amestec cu 3 căi UTILIZARE Vana rotativă cu 3 căi V5433A a fost special concepută pentru controlul precis al temperaturii agentului termic în instalațiile de încălzire și de climatizare.

Διαβάστε περισσότερα

Vane zonale ON/OFF AMZ 112, AMZ 113

Vane zonale ON/OFF AMZ 112, AMZ 113 Fişă tehnică Vane zonale ON/OFF AMZ 112, AMZ 113 Descriere Caracteristici: Indicatorul poziţiei actuale a vanei; Indicator cu LED al sensului de rotaţie; Modul manual de rotire a vanei activat de un cuplaj

Διαβάστε περισσότερα

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie p, q N. Fie funcţia f : D R p R q. Avem următoarele

Διαβάστε περισσότερα

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE ABSTRACT. Materialul prezintă o modalitate de a afla distanţa dintre două drepte necoplanare folosind volumul tetraedrului. Lecţia se adresează clasei a VIII-a Data:

Διαβάστε περισσότερα

riptografie şi Securitate

riptografie şi Securitate riptografie şi Securitate - Prelegerea 12 - Scheme de criptare CCA sigure Adela Georgescu, Ruxandra F. Olimid Facultatea de Matematică şi Informatică Universitatea din Bucureşti Cuprins 1. Schemă de criptare

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul ASAMBLAREA LAGĂRELOR LECŢIA 25

Capitolul ASAMBLAREA LAGĂRELOR LECŢIA 25 Capitolul ASAMBLAREA LAGĂRELOR LECŢIA 25 LAGĂRELE CU ALUNECARE!" 25.1.Caracteristici.Părţi componente.materiale.!" 25.2.Funcţionarea lagărelor cu alunecare.! 25.1.Caracteristici.Părţi componente.materiale.

Διαβάστε περισσότερα

Problema a II - a (10 puncte) Diferite circuite electrice

Problema a II - a (10 puncte) Diferite circuite electrice Olimpiada de Fizică - Etapa pe judeţ 15 ianuarie 211 XI Problema a II - a (1 puncte) Diferite circuite electrice A. Un elev utilizează o sursă de tensiune (1), o cutie cu rezistenţe (2), un întrerupător

Διαβάστε περισσότερα

TERMOCUPLURI TEHNICE

TERMOCUPLURI TEHNICE TERMOCUPLURI TEHNICE Termocuplurile (în comandă se poate folosi prescurtarea TC") sunt traductoare de temperatură care transformă variaţia de temperatură a mediului măsurat, în variaţie de tensiune termoelectromotoare

Διαβάστε περισσότερα

MARCAREA REZISTOARELOR

MARCAREA REZISTOARELOR 1.2. MARCAREA REZISTOARELOR 1.2.1 MARCARE DIRECTĂ PRIN COD ALFANUMERIC. Acest cod este format din una sau mai multe cifre şi o literă. Litera poate fi plasată după grupul de cifre (situaţie în care valoarea

Διαβάστε περισσότερα

Fig Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36].

Fig Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36]. Componente şi circuite pasive Fig.3.85. Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36]. Fig.3.86. Rezistenţa serie echivalentă pierderilor în funcţie

Διαβάστε περισσότερα

BARDAJE - Panouri sandwich

BARDAJE - Panouri sandwich Panourile sunt montate vertical: De jos în sus, îmbinarea este de tip nut-feder. Sensul de montaj al panourilor trebuie să fie contrar sensului dominant al vântului. Montaj panouri GAMA ALLIANCE Montaj

Διαβάστε περισσότερα

3. ENERGIA GEOTERMALĂ Grafica acesti capitol este realizată în colaborare cu: ing. Ioan VERES şi stud. Cristian TĂNASE

3. ENERGIA GEOTERMALĂ Grafica acesti capitol este realizată în colaborare cu: ing. Ioan VERES şi stud. Cristian TĂNASE 3. ENERGIA GEOTERMALĂ Grafica acesti capitol este realizată în colaborare cu: ing. Ioan VERES şi stud. Cristian TĂNASE 3.1. PARTICULARITĂŢI ALE ENERGIEI GEOTERMALE 3.1.1. Consideraţii privind energia geotermală

Διαβάστε περισσότερα

10. STABILIZATOAE DE TENSIUNE 10.1 STABILIZATOAE DE TENSIUNE CU TANZISTOAE BIPOLAE Stabilizatorul de tensiune cu tranzistor compară în permanenţă valoare tensiunii de ieşire (stabilizate) cu tensiunea

Διαβάστε περισσότερα

Principii si Metode de Conservare a Produselor Alimentare

Principii si Metode de Conservare a Produselor Alimentare Principii si Metode de Conservare a Produselor Alimentare Acest curs prezinta Principii si Metode de Conservare a Produselor Alimentare. In acest PDF poti vizualiza cuprinsul si bibliografia (daca sunt

Διαβάστε περισσότερα

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi"

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică Gh. Asachi Curs 14 Funcţii implicite Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie F : D R 2 R o funcţie de două variabile şi fie ecuaţia F (x, y) = 0. (1) Problemă În ce condiţii ecuaţia

Διαβάστε περισσότερα

V O. = v I v stabilizator

V O. = v I v stabilizator Stabilizatoare de tensiune continuă Un stabilizator de tensiune este un circuit electronic care păstrează (aproape) constantă tensiunea de ieșire la variaţia între anumite limite a tensiunii de intrare,

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VIII-a

Subiecte Clasa a VIII-a Subiecte lasa a VIII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul

Διαβάστε περισσότερα

* * * 57, SE 6TM, SE 7TM, SE 8TM, SE 9TM, SC , SC , SC 15007, SC 15014, SC 15015, SC , SC

* * * 57, SE 6TM, SE 7TM, SE 8TM, SE 9TM, SC , SC , SC 15007, SC 15014, SC 15015, SC , SC Console pentru LEA MT Cerinte Constructive Consolele sunt executate in conformitate cu proiectele S.C. Electrica S.A. * orice modificare se va face cu acordul S.C. Electrica S.A. * consolele au fost astfel

Διαβάστε περισσότερα

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Metode de Optimizare Curs V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Propoziţie 7. (Fritz-John). Fie X o submulţime deschisă a lui R n, f:x R o funcţie de clasă C şi ϕ = (ϕ,ϕ

Διαβάστε περισσότερα

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 3. Divizorul de tensiune. Divizorul de curent

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 3. Divizorul de tensiune. Divizorul de curent Laborator 3 Divizorul de tensiune. Divizorul de curent Obiective: o Conexiuni serie şi paralel, o Legea lui Ohm, o Divizorul de tensiune, o Divizorul de curent, o Implementarea experimentală a divizorului

Διαβάστε περισσότερα

SIGURANŢE CILINDRICE

SIGURANŢE CILINDRICE SIGURANŢE CILINDRICE SIGURANŢE CILINDRICE CH Curent nominal Caracteristici de declanşare 1-100A gg, am Aplicaţie: Siguranţele cilindrice reprezintă cea mai sigură protecţie a circuitelor electrice de control

Διαβάστε περισσότερα

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005.

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005. SUBIECTUL Editia a VI-a 6 februarie 005 CLASA a V-a Fie A = x N 005 x 007 si B = y N y 003 005 3 3 a) Specificati cel mai mic element al multimii A si cel mai mare element al multimii B. b)stabiliti care

Διαβάστε περισσότερα

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor Facultatea de Matematică Calcul Integral şi Elemente de Analiă Complexă, Semestrul I Lector dr. Lucian MATICIUC Seminariile 9 20 Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reiduurilor.

Διαβάστε περισσότερα

CAP. 4. INSTALAŢII DE VENTILAŢIE MECANICĂ Ventilaţia simplu flux Ventilaţia simplu flux prin insuflarea aerului

CAP. 4. INSTALAŢII DE VENTILAŢIE MECANICĂ Ventilaţia simplu flux Ventilaţia simplu flux prin insuflarea aerului CAP. 4. INSTALAŢII DE VENTILAŢIE MECANICĂ... 61 4.1. Ventilaţia simplu flux... 61 4.1.1. Ventilaţia simplu flux prin insuflarea aerului... 61 4.1.2. Ventilaţia simplu flux prin extracţia aerului... 62

Διαβάστε περισσότερα

TRANSFORMATOARE MONOFAZATE DE SIGURANŢĂ ŞI ÎN CARCASĂ

TRANSFORMATOARE MONOFAZATE DE SIGURANŢĂ ŞI ÎN CARCASĂ TRANSFORMATOARE MONOFAZATE DE SIGURANŢĂ ŞI ÎN CARCASĂ Transformatoare de siguranţă Este un transformator destinat să alimenteze un circuit la maximum 50V (asigură siguranţă de funcţionare la tensiune foarte

Διαβάστε περισσότερα

1. PROPRIETĂȚILE FLUIDELOR

1. PROPRIETĂȚILE FLUIDELOR 1. PROPRIETĂȚILE FLUIDELOR a) Să se exprime densitatea apei ρ = 1000 kg/m 3 în g/cm 3. g/cm 3. b) tiind că densitatea glicerinei la 20 C este 1258 kg/m 3 să se exprime în c) Să se exprime în kg/m 3 densitatea

Διαβάστε περισσότερα

RX Electropompe submersibile de DRENAJ

RX Electropompe submersibile de DRENAJ RX Electropompe submersibile de DRENAJ pentru apa curata DOMENIUL DE UTILIZARE Capacitate de până la 00 l/min ( m/h) Inaltimea de pompare până la 0 m LIMITELE DE UTILIZARE Adâncime de utilizare sub apă

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1 Functii definitie proprietati grafic functii elementare A. Definitii proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi X si Y spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe X cu valori in Y daca fiecarui

Διαβάστε περισσότερα

I X A B e ic rm te e m te is S

I X A B e ic rm te e m te is S Sisteme termice BAXI Modele: De ce? Deoarece reprezinta o solutie completa care usureaza realizarea instalatiei si ofera garantia utilizarii unor echipamente de top. Adaptabilitate la nevoile clientilor

Διαβάστε περισσότερα

Proiectarea filtrelor prin metoda pierderilor de inserţie

Proiectarea filtrelor prin metoda pierderilor de inserţie FITRE DE MIROUNDE Proiectarea filtrelor prin metoda pierderilor de inserţie P R Puterea disponibila de la sursa Puterea livrata sarcinii P inc P Γ ( ) Γ I lo P R ( ) ( ) M ( ) ( ) M N P R M N ( ) ( ) Tipuri

Διαβάστε περισσότερα

2. Sisteme de forţe concurente...1 Cuprins...1 Introducere Aspecte teoretice Aplicaţii rezolvate...3

2. Sisteme de forţe concurente...1 Cuprins...1 Introducere Aspecte teoretice Aplicaţii rezolvate...3 SEMINAR 2 SISTEME DE FRŢE CNCURENTE CUPRINS 2. Sisteme de forţe concurente...1 Cuprins...1 Introducere...1 2.1. Aspecte teoretice...2 2.2. Aplicaţii rezolvate...3 2. Sisteme de forţe concurente În acest

Διαβάστε περισσότερα

Curs 2 DIODE. CIRCUITE DR

Curs 2 DIODE. CIRCUITE DR Curs 2 OE. CRCUTE R E CUPRN tructură. imbol Relația curent-tensiune Regimuri de funcționare Punct static de funcționare Parametrii diodei Modelul cu cădere de tensiune constantă Analiza circuitelor cu

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 14. Asamblari prin pene

Capitolul 14. Asamblari prin pene Capitolul 14 Asamblari prin pene T.14.1. Momentul de torsiune este transmis de la arbore la butuc prin intermediul unei pene paralele (figura 14.1). De care din cotele indicate depinde tensiunea superficiala

Διαβάστε περισσότερα

4. Măsurarea tensiunilor şi a curenţilor electrici. Voltmetre electronice analogice

4. Măsurarea tensiunilor şi a curenţilor electrici. Voltmetre electronice analogice 4. Măsurarea tensiunilor şi a curenţilor electrici oltmetre electronice analogice oltmetre de curent continuu Ampl.c.c. x FTJ Protectie Atenuator calibrat Atenuatorul calibrat divizor rezistiv R in const.

Διαβάστε περισσότερα

SITUAȚII DE URGENȚĂ Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 504 bis din

SITUAȚII DE URGENȚĂ Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 504 bis din Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Reglementarea tehnică - Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare - Indicativ I 5-2010 În vigoare de

Διαβάστε περισσότερα

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea Serii Laurent Definitie. Se numeste serie Laurent o serie de forma Seria n= (z z 0 ) n regulata (tayloriana) = (z z n= 0 ) + n se numeste partea principala iar seria se numeste partea Sa presupunem ca,

Διαβάστε περισσότερα

Prizele de pamant sunt:

Prizele de pamant sunt: O priza de pamant (impamantare) este formata din elemente metalice ce au rolul de a disipa sarcinile electrice rezultate din descarcarea loviturii de trasnet fara a provoca supratensiuni periculoase de

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi si spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe cu valori in daca fiecarui element

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0 Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC SEMINAR 4 Funcţii de mai multe variabile continuare). Să se arate că funcţia z,

Διαβάστε περισσότερα

RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:,

RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:, REZISTENTA MATERIALELOR 1. Ce este modulul de rezistenţă? Exemplificaţi pentru o secţiune dreptunghiulară, respectiv dublu T. RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii

Διαβάστε περισσότερα

2.4. CALCULUL SARCINII TERMICE A CAPTATORILOR SOLARI

2.4. CALCULUL SARCINII TERMICE A CAPTATORILOR SOLARI .4. CALCULUL SARCINII TERMICE A CAPTATORILOR SOLARI.4.1. Caracterul variabil al radiaţiei solare Intensitatea radiaţiei solare prezintă un caracter foarte variabil, atât în timpul anului, cât şi zilnic,

Διαβάστε περισσότερα

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 4. Măsurarea parametrilor mărimilor electrice

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 4. Măsurarea parametrilor mărimilor electrice Laborator 4 Măsurarea parametrilor mărimilor electrice Obiective: o Semnalul sinusoidal, o Semnalul dreptunghiular, o Semnalul triunghiular, o Generarea diferitelor semnale folosind placa multifuncţională

Διαβάστε περισσότερα

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă.

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă. III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. Definiţie. O serie a n se numeşte: i) absolut convergentă dacă seria modulelor a n este convergentă; ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar

Διαβάστε περισσότερα

Anexa nr. 3 la Certificatul de Acreditare nr. LI 648 din

Anexa nr. 3 la Certificatul de Acreditare nr. LI 648 din Valabilă de la 14.04.2008 până la 14.04.2012 Laboratorul de Încercări şi Verificări Punct lucru CÂMPINA Câmpina, str. Nicolae Bălcescu nr. 35, cod poştal 105600 judeţul Prahova aparţinând de ELECTRICA

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VII-a

Subiecte Clasa a VII-a lasa a VII Lumina Math Intrebari Subiecte lasa a VII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate

Διαβάστε περισσότερα

Curs 4 Serii de numere reale

Curs 4 Serii de numere reale Curs 4 Serii de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Criteriul rădăcinii sau Criteriul lui Cauchy Teoremă (Criteriul rădăcinii) Fie x n o serie cu termeni

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN VITODENS 200-W

VIESMANN VITODENS 200-W VIESMNN VITODENS 200-W Fişa tehnică Nr. de comandă şi preţuri: vezi lista de preţuri VITODENS 200-W Tip B2H, B2K Cazan mural în condensaţie, pe combustibil gazos,,2 până la 5,0 kw, Pentru gaz metan şi

Διαβάστε περισσότερα

Economisirea energiei in sistemele de ventilatie. - Lindab Ventilation Guide L V G. -nr.1- Mai 2008

Economisirea energiei in sistemele de ventilatie. - Lindab Ventilation Guide L V G. -nr.1- Mai 2008 lindab ventilation guide L V G -- Mai 2008 Economisirea energiei in sistemele de ventilatie - Sistemul de tubulatura pentru ventilatie este responsabil pentru o cantitate importanta de energie utilizata

Διαβάστε περισσότερα

1. PROIECTAREA UNUI SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ REGENERATIV CU SERPENTINĂ ÎN MANTA

1. PROIECTAREA UNUI SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ REGENERATIV CU SERPENTINĂ ÎN MANTA a. Agentul frigorific 1. PROIECTAREA UNUI SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ REGENERATIV CU SERPENTINĂ ÎN MANTA MARIMI DE INTRARE b. Debitul masic de agent frigorific lichid m l kg/s c. Debitul masic de agent frigorific

Διαβάστε περισσότερα

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Radu Trîmbiţaş 4 octombrie 2005 1 Forma Newton a polinomului de interpolare Lagrange Algoritmul nostru se bazează pe forma Newton a polinomului de interpolare

Διαβάστε περισσότερα

10. SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ

10. SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ ermotehnică 2 0. SCHMBĂOARE DE CĂLDURĂ Schimbătoarele de căldură sunt dispozitive în interiorul cărora, un agent termic cald, numit agent termic primar, transferă căldură unui agent termic mai rece, numit

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN VITODENS 200-W

VIESMANN VITODENS 200-W VIESMANN VITODENS 2-W Fişa tehnică Nr. de comandă şi preţuri: vezi lista de preţuri VITODENS 2-W Tip B2HA Cazan mural în condensaţie, pe combustibil gazos, 17, până la 15, kw ca instalaţie cu mai multe

Διαβάστε περισσότερα

Aparate de măsurat. Măsurări electronice Rezumatul cursului 2. MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1

Aparate de măsurat. Măsurări electronice Rezumatul cursului 2. MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1 Aparate de măsurat Măsurări electronice Rezumatul cursului 2 MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1 1. Aparate cu instrument magnetoelectric 2. Ampermetre şi voltmetre 3. Ohmetre cu instrument magnetoelectric

Διαβάστε περισσότερα

Noi moduri de echilibrare a sistemelor cu două conducte

Noi moduri de echilibrare a sistemelor cu două conducte Articol tehnic Echilibrarea hidraulică Noi moduri de echilibrare a sistemelor cu două conducte Obţinerea unui echilibru hidraulic superior în sistemele de încălzire cu ajutorul robinetului Danfoss Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

NOŢIUNI INTRODUCTIVE. Necesitatea utilizării a două trepte de comprimare

NOŢIUNI INTRODUCTIVE. Necesitatea utilizării a două trepte de comprimare INSTALAŢII FRIGORIFICE ÎN DOUĂ TREPTE DE COMPRIMARE NOŢIUNI INTRODUCTIVE Necesitatea utilizării a două trepte de comprimare Odată cu scăderea temperaturii de vaporizare t 0, necesară obţinerii unor temperaturi

Διαβάστε περισσότερα

APLICAȚII CARACTERISTICI

APLICAȚII CARACTERISTICI APLICAȚII Calculatorul este un calculator cu două canale pentru măsurarea energiei termice din sistemele de încălzire și climatizare. Include funcțiile a două calculatoare. Se pot face 2 măsurători de

Διαβάστε περισσότερα

Corectură. Motoare cu curent alternativ cu protecție contra exploziei EDR * _0616*

Corectură. Motoare cu curent alternativ cu protecție contra exploziei EDR * _0616* Tehnică de acționare \ Automatizări pentru acționări \ Integrare de sisteme \ Servicii *22509356_0616* Corectură Motoare cu curent alternativ cu protecție contra exploziei EDR..71 315 Ediția 06/2016 22509356/RO

Διαβάστε περισσότερα

Grile liniare. tip slot-diffuser LS#D. tip strip-line SLD.

Grile liniare. tip slot-diffuser LS#D. tip strip-line SLD. Grile liniare tip slot-diffuser LS#D tip strip-line SLD www.ritech.ro Grile liniare tip slot-diffuser LS#D Aplica\ii: Grilele liniare se folosesc cu prec[dere pentru refularea aerului dar, din considerente

Διαβάστε περισσότερα

Curs 1 Şiruri de numere reale

Curs 1 Şiruri de numere reale Bibliografie G. Chiorescu, Analiză matematică. Teorie şi probleme. Calcul diferenţial, Editura PIM, Iaşi, 2006. R. Luca-Tudorache, Analiză matematică, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005. M. Nicolescu, N. Roşculeţ,

Διαβάστε περισσότερα

Pioneering for You Prezentare WILO SE

Pioneering for You Prezentare WILO SE Pioneering for You Prezentare WILO SE Gabriel CONSTANTIN, Director Vanzari Aplicatii Industriale, WILO Romania srl Eficienta industriala Procese industriale si logistica 1. Introducere 2. Wilo SE date

Διαβάστε περισσότερα

Stabilizator cu diodă Zener

Stabilizator cu diodă Zener LABAT 3 Stabilizator cu diodă Zener Se studiază stabilizatorul parametric cu diodă Zener si apoi cel cu diodă Zener şi tranzistor. Se determină întâi tensiunea Zener a diodei şi se calculează apoi un stabilizator

Διαβάστε περισσότερα

ORDINUL nr din

ORDINUL nr din ; ORDINUL nr. 1659 din 22.06.2011 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare", indicativ I5 2010 În conformitate

Διαβάστε περισσότερα

Fig. 1. Procesul de condensare

Fig. 1. Procesul de condensare Condensarea este procesul termodinamic prin care agentul frigorific îşi schimbă starea de agregare din vapori în lichid, cedând căldură sursei calde, reprezentate de aerul sau apa de răcire a condensatorului.

Διαβάστε περισσότερα

Control confort. Variator de tensiune cu impuls Reglarea sarcinilor prin ap sare, W/VA

Control confort. Variator de tensiune cu impuls Reglarea sarcinilor prin ap sare, W/VA Control confort Variatoare rotative electronice Variator rotativ / cap scar 40-400 W/VA Variatoare rotative 60-400W/VA MGU3.511.18 MGU3.559.18 Culoare 2 module 1 modul alb MGU3.511.18 MGU3.559.18 fi ldeş

Διαβάστε περισσότερα

Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii.

Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii. Seminarul 1 Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii. 1.1 Breviar teoretic 1.1.1 Esalonul Redus pe Linii (ERL) Definitia 1. O matrice A L R mxn este in forma de Esalon Redus pe Linii (ERL), daca indeplineste

Διαβάστε περισσότερα

VII.2. PROBLEME REZOLVATE

VII.2. PROBLEME REZOLVATE Teoria Circuitelor Electrice Aplicaţii V PROBEME REOVATE R7 În circuitul din fiura 7R se cunosc: R e t 0 sint [V] C C t 0 sint [A] Se cer: a rezolvarea circuitului cu metoda teoremelor Kirchhoff; rezolvarea

Διαβάστε περισσότερα

Algebra si Geometrie Seminar 9

Algebra si Geometrie Seminar 9 Algebra si Geometrie Seminar 9 Decembrie 017 ii Equations are just the boring part of mathematics. I attempt to see things in terms of geometry. Stephen Hawking 9 Dreapta si planul in spatiu 1 Notiuni

Διαβάστε περισσότερα

Analiza funcționării și proiectarea unui stabilizator de tensiune continuă realizat cu o diodă Zener

Analiza funcționării și proiectarea unui stabilizator de tensiune continuă realizat cu o diodă Zener Analiza funcționării și proiectarea unui stabilizator de tensiune continuă realizat cu o diodă Zener 1 Caracteristica statică a unei diode Zener În cadranul, dioda Zener (DZ) se comportă ca o diodă redresoare

Διαβάστε περισσότερα

IV. CUADRIPOLI SI FILTRE ELECTRICE CAP. 13. CUADRIPOLI ELECTRICI

IV. CUADRIPOLI SI FILTRE ELECTRICE CAP. 13. CUADRIPOLI ELECTRICI V. POL S FLTE ELETE P. 3. POL ELET reviar a) Forma fundamentala a ecuatiilor cuadripolilor si parametrii fundamentali: Prima forma fundamentala: doua forma fundamentala: b) Parametrii fundamentali au urmatoarele

Διαβάστε περισσότερα

Polarizarea tranzistoarelor bipolare

Polarizarea tranzistoarelor bipolare Polarizarea tranzistoarelor bipolare 1. ntroducere Tranzistorul bipolar poate funcţiona în 4 regiuni diferite şi anume regiunea activă normala RAN, regiunea activă inversă, regiunea de blocare şi regiunea

Διαβάστε περισσότερα

Integrala nedefinită (primitive)

Integrala nedefinită (primitive) nedefinita nedefinită (primitive) nedefinita 2 nedefinita februarie 20 nedefinita.tabelul primitivelor Definiţia Fie f : J R, J R un interval. Funcţia F : J R se numeşte primitivă sau antiderivată a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

Tranzistoare bipolare şi cu efect de câmp

Tranzistoare bipolare şi cu efect de câmp apitolul 3 apitolul 3 26. Pentru circuitul de polarizare din fig. 26 se cunosc: = 5, = 5, = 2KΩ, = 5KΩ, iar pentru tranzistor se cunosc următorii parametrii: β = 200, 0 = 0, μa, = 0,6. a) ă se determine

Διαβάστε περισσότερα

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Noțiuni teoretice Criteriul Hurwitz de analiză a stabilității sistemelor liniare În cazul sistemelor liniare, stabilitatea este o condiție de localizare

Διαβάστε περισσότερα

Erori si incertitudini de măsurare. Modele matematice Instrument: proiectare, fabricaţie, Interacţiune măsurand instrument:

Erori si incertitudini de măsurare. Modele matematice Instrument: proiectare, fabricaţie, Interacţiune măsurand instrument: Erori i incertitudini de măurare Sure: Modele matematice Intrument: proiectare, fabricaţie, Interacţiune măurandintrument: (tranfer informaţie tranfer energie) Influente externe: temperatura, preiune,

Διαβάστε περισσότερα

BHP cazan de abur de medie presiune

BHP cazan de abur de medie presiune BHP cazan de abur de medie presiune Producător: I.VAR INDUSTRY Cazan de abur monobloc, cu flacără întoarsă, de medie presiune (11,9 bar, la cerere 14,7 bar). Cazan cu randament mare (peste 90%) având peretele

Διαβάστε περισσότερα

Criptosisteme cu cheie publică III

Criptosisteme cu cheie publică III Criptosisteme cu cheie publică III Anul II Aprilie 2017 Problema rucsacului ( knapsack problem ) Considerăm un număr natural V > 0 şi o mulţime finită de numere naturale pozitive {v 0, v 1,..., v k 1 }.

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN VITOCELL 300-B Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră cu două serpentine Capacitate 300 şi 500 litri

VIESMANN VITOCELL 300-B Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră cu două serpentine Capacitate 300 şi 500 litri VIESMANN VITOCELL 3-B Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră cu două serpentine Capacitate 3 şi 5 litri Fişa tehnică Nr. de comandă şi preţuri: vezi lista de preţuri VITOCELL 3-B Tip EVB Boiler

Διαβάστε περισσότερα

1. ESTIMAREA UNUI SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU PLĂCI

1. ESTIMAREA UNUI SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU PLĂCI 1. ESTIMAREA UNUI SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU PLĂCI a. Fluidul cald b. Fluidul rece c. Debitul masic total de fluid cald m 1 kg/s d. Temperatura de intrare a fluidului cald t 1i C e. Temperatura de ieşire

Διαβάστε περισσότερα

2. CONDENSATOARE 2.1. GENERALITĂŢI PRIVIND CONDENSATOARELE DEFINIŢIE UNITĂŢI DE MĂSURĂ PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI CONDENSATOARELOR SIMBOLURILE

2. CONDENSATOARE 2.1. GENERALITĂŢI PRIVIND CONDENSATOARELE DEFINIŢIE UNITĂŢI DE MĂSURĂ PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI CONDENSATOARELOR SIMBOLURILE 2. CONDENSATOARE 2.1. GENERALITĂŢI PRIVIND CONDENSATOARELE DEFINIŢIE UNITĂŢI DE MĂSURĂ PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI CONDENSATOARELOR SIMBOLURILE CONDENSATOARELOR 2.2. MARCAREA CONDENSATOARELOR MARCARE

Διαβάστε περισσότερα

Exemple de probleme rezolvate pentru cursurile DEEA Tranzistoare bipolare cu joncţiuni

Exemple de probleme rezolvate pentru cursurile DEEA Tranzistoare bipolare cu joncţiuni Problema 1. Se dă circuitul de mai jos pentru care se cunosc: VCC10[V], 470[kΩ], RC2,7[kΩ]. Tranzistorul bipolar cu joncţiuni (TBJ) este de tipul BC170 şi are parametrii β100 şi VBE0,6[V]. 1. să se determine

Διαβάστε περισσότερα

Examen AG. Student:... Grupa:... ianuarie 2011

Examen AG. Student:... Grupa:... ianuarie 2011 Problema 1. Pentru ce valori ale lui n,m N (n,m 1) graful K n,m este eulerian? Problema 2. Să se construiască o funcţie care să recunoască un graf P 3 -free. La intrare aceasta va primi un graf G = ({1,...,n},E)

Διαβάστε περισσότερα

STUDIUL CONVERTORULUI ELECTRO - PNEUMATIC

STUDIUL CONVERTORULUI ELECTRO - PNEUMATIC STUDIUL CONVERTORULUI ELECTRO - PNEUMATIC - - 3. OBIECTUL LUCRĂRII Studiul principiuluonstructiv şi funcţional al convertorului electro pneumatic ELA 04. Caracteristica statică : p = f( ), şi reglaje de

Διαβάστε περισσότερα

Pereti exteriori fatada ventilata. Produse recomandate: Vata minerala de sticla: placi comprimate - Forte Fassade (λ = 0,034)

Pereti exteriori fatada ventilata. Produse recomandate: Vata minerala de sticla: placi comprimate - Forte Fassade (λ = 0,034) Produse recomandate: Vata minerala de sticla: placi comprimate - Forte Fassade (λ = 0,034) 1 Pe dibluri si profile Perete suport Suport placare exterioara Diblu fixare vata minerala Vata minerala ISOVER

Διαβάστε περισσότερα

POMPELE DIN INSTALATII DE INCALZIRE

POMPELE DIN INSTALATII DE INCALZIRE POMPELE DIN INSTALATII DE INCALZIRE Pompele din centralele termoficare reprezintă elemente componente esenţiale ale acestora, oarece ele asigură circulaţia agentului termic (apei cal) între sursă şi consumatori,

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN VITOCELL 100-B Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră cu două serpentine Capacitate 300, 400 şi 500 litri

VIESMANN VITOCELL 100-B Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră cu două serpentine Capacitate 300, 400 şi 500 litri VIESMANN VITOCELL 100-B Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră cu două serpentine Capacitate 300, 400 şi 500 litri Fişa tehnică Nr. de comandă şi preţuri: Vezi lista de preţuri VITOCELL 100-B Tip

Διαβάστε περισσότερα