2015 / 16 ESTIA SERIJA 4. Toplotna pumpa vazduh/voda

Σχετικά έγγραφα
4,88 ESTIA S E R I J A

Informacioni list. VITOCAL 300-G Oznaka BWC 301.A06 do A17, WWC 301.A06 do A17. VITOCAL 300-G Oznaka BW 301.A06 do A45, WW 301.

/ 1 4. Toplinska pumpa zrak/voda

Tip ureappleaja: ecovit Jedinice VKK 226 VKK 286 VKK 366 VKK 476 VKK 656

PARNA POSTROJENJA ZA KOMBINIRANU PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE (ENERGANE)

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju

FAN OF TOSHIBA. Savršena klima za vaš dom 2017/18

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA NAČINA RADA NAČINA RADA (ISKORIŠĆENOSTI KAPACITETA, STEPENA OTVORENOSTI RADNIH MESTA I NIVOA ORGANIZOVANOSTI)

numeričkih deskriptivnih mera.

Visokotemperaturna toplotna pumpa. Daikin Altherma

sve u jednom sistemu omfor za rezidencijalne i komercijalne primene DAIKIN ALTHERMA PROIZVODI ZA GREJANJE

FTN Novi Sad Katedra za motore i vozila. Teorija kretanja drumskih vozila Vučno-dinamičke performanse vozila: MAKSIMALNA BRZINA

2013 / 14 RESIDENTIAL KLIMA-UREĐAJI

Bosch klima uređaji. Vaše zdravlje i udobnost ovisi o zraku u prostoriji

/ 1 4 KLIMA SISTEMI ZA POSLOVNE PROSTORE

EuroCons Group. Karika koja povezuje Konsalting, Projektovanje, Inženjering, Zastupanje

TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA 79

Solarni kolektori. Solarne. stanice - "Regusol" Solarne stanice - "Regusol" Sa razmenjivačem toplote "Regusol" X Duo / X Uno 15 / 25

IZVODI ZADACI ( IV deo) Rešenje: Najpre ćemo logaritmovati ovu jednakost sa ln ( to beše prirodni logaritam za osnovu e) a zatim ćemo

PRIKAZ REZULTATA EKSPLOATACIJE TOPLOTNE PUMPE(VAZDUH-VODA) MIDEA U UPRAVNOJ ZGRADI CIM GASA, SUBOTICA

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Eliminacijski zadatak iz Matematike 1 za kemičare

Drugi zakon termodinamike

Grejanje. Katalog. Za sva godišnja doba SAVRŠEN K MFOR. Grejanje. Klimatizacija. Primenjeni sistemi. Rashlada

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Konstruisanje. Dobro došli na... SREDNJA MAŠINSKA ŠKOLA NOVI SAD DEPARTMAN ZA PROJEKTOVANJE I KONSTRUISANJE

18. listopada listopada / 13

Obrada signala

FTN Novi Sad Katedra za motore i vozila. Teorija kretanja drumskih vozila Vučno-dinamičke performanse vozila: MAKSIMALNA BRZINA

VIESMANN. VITOCELL 100-B/-W Akumulacioni bojler PTV sa 2 spirale za grejanje, zapremine od 190 do 500 litara. Informacioni list

Opšte KROVNI POKRIVAČI I

( ) ( ) 2 UNIVERZITET U ZENICI POLITEHNIČKI FAKULTET. Zadaci za pripremu polaganja kvalifikacionog ispita iz Matematike. 1. Riješiti jednačine: 4

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri

RAC REZIDENCIJALNI KLIMA UREĐAJI ZA STAMBENE OBJEKTE

Dimenzije: visina mm širina mm dubina mm Težina kg

MEHANIKA FLUIDA. Isticanje kroz otvore sa promenljivim nivoom tečnosti

PRAVA. Prava je u prostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom paralelnim sa tom pravom ( vektor paralelnosti).

MEHANIKA FLUIDA. Složeni cevovodi

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C)

DISKRETNA MATEMATIKA - PREDAVANJE 7 - Jovanka Pantović

Računarska grafika. Rasterizacija linije

nvt 1) ukoliko su poznate struje dioda. Struja diode D 1 je I 1 = I I 2 = 8mA. Sada je = 1,2mA.

Elementi spektralne teorije matrica

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA

RAC REZIDENCIJALNI KLIMA UREĐAJI ZA STAMBENE OBJEKTE

IZVODI ZADACI (I deo)

Kaskadna kompenzacija SAU

M086 LA 1 M106 GRP. Tema: Baza vektorskog prostora. Koordinatni sustav. Norma. CSB nejednakost

OSNOVI ELEKTRONIKE VEŽBA BROJ 1 OSNOVNA KOLA SA DIODAMA

FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa?

Inteligentno korišćenje energije iz okoline: naše toplotne pumpe

KURS ZA ENERGETSKI AUDIT 5.3

Iskazna logika 3. Matematička logika u računarstvu. novembar 2012

INTELIGENTNO UPRAVLJANJE

10. STABILNOST KOSINA

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

41. Jednačine koje se svode na kvadratne

SEKUNDARNE VEZE međumolekulske veze

1 UPUTSTVO ZA IZRADU GRAFIČKOG RADA IZ MEHANIKE II

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Srednjenaponski izolatori

Plan za projektovanje toplotnih pumpi na bazi razmene energije vazduh/voda i antifriz/voda

10 OPTIMIZACIJA RADA KLIMATIZACIONIH SISTEMA

Cenovnik Grejanje

21. ŠKOLSKO/OPĆINSKO/GRADSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE GODINE 8. RAZRED TOČNI ODGOVORI

Računarska grafika. Rasterizacija linije

Matematika 1 - vježbe. 11. prosinca 2015.

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1

Elektrotehnički fakultet univerziteta u Beogradu 17.maj Odsek za Softversko inžinjerstvo

RAČUNSKE VEŽBE IZ PREDMETA POLUPROVODNIČKE KOMPONENTE (IV semestar modul EKM) IV deo. Miloš Marjanović

Antene. Srednja snaga EM zračenja se dobija na osnovu intenziteta fluksa Pointingovog vektora kroz sferu. Gustina snage EM zračenja:

PRELAZ TOPLOTE - KONVEKCIJA

( ) π. I slučaj-štap sa zglobovima na krajevima F. Opšte rešenje diferencijalne jednačine (1): min

VIESMANN. Uputstvo za montažu i servisiranje VITOCAL 300-G. za stručnjake

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama.

Sve-u-jednom komfor za stambene primjene. Katalog Grijanje

OBRTNA TELA. Vladimir Marinkov OBRTNA TELA VALJAK

7 Algebarske jednadžbe

3525$&8158&1(',=$/,&(6$1$92-1,095(7(120

KONSTRUKCIJA 6 NAGAZNE REŠETKE 38 DODATNA OPREMA 39

Trigonometrija 2. Adicijske formule. Formule dvostrukog kuta Formule polovičnog kuta Pretvaranje sume(razlike u produkt i obrnuto

APROKSIMACIJA FUNKCIJA

SEMINAR IZ KOLEGIJA ANALITIČKA KEMIJA I. Studij Primijenjena kemija

Klima uređaji renomiranog proizvođača. predstavljaju vrhunac ponude split i multisplit sustava za grijanje i hlađenje.

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić

Ventil sa dosjedom (PN 16) VFM 2 prolazni ventil, prirubnički

BOILER. Kombinovani gasni kotao sa bojlerom zapremine 60 l od nerđajućeg čelika. BOILER kotlovi na gas

Osnovne teoreme diferencijalnog računa

VIESMANN SOLARNA TERMIKA. Primeri instalacija. Izabrani primeri instalacije sa uređajem Vitosolic 200, tip SD4

2 tg x ctg x 1 = =, cos 2x Zbog četvrtog kvadranta rješenje je: 2 ctg x

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f

TEHNOLOŠKE OPERACIJE. Predavanje 9

9 RASHLADNI UREĐAJI I TOPLOTNE PUMPE

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med =

Transcript:

2015 / 16 ESTIA SERIJA 4 Toplotna pumpa vazduh/voda

ESTIA HI POWER Naš doprinos životnoj sredini Kada se danas govori o regeneraciji energije, tada je nezaobilazno spomenuti toplotnu pumpu. Zahvaljujući izvanrednim koeficijentima efikasnosti, ovi uređaji su pogodni za trajni pogon, pri čemu ostvaruju najviši komfor. ESTIA toplotne pumpe vazduh/voda koriste prirodnu toplotu iz okolnog vazduha kako bi se grejanje i priprema sanitarne tople vode, ali i hlađenje u kući ostvarivali uz vrlo male troškove i na ekološki prihvatljiv način. Upotrebom ESTIA toplotne pumpe vazduh/voda aktivno doprinosite zaštiti životne sredine. 2 I TOSHIBA

ESTIA toplotne pumpe vazduh-voda kompanije TOSHI- BA pružaju u jednom jedinom uređaju apsolutnu ugodnost i dobar osećaj: efikasno grejanje i pripremu tople vode, a opciono i ugodno hlađenje u Vašem domu. Zahvaljujući primenjenoj tehnologiji, toplotne pumpe ESTIA predstavljaju atraktivnu, povoljnu i iznad svega efikasnu alternativu uobičajenim sistemima grejanja. Toplotne pumpe uzimaju najveći deo potrebne energije iz okolnog vazduha, čime se smanjuju troškovi i emisija CO 2. EKONOMIČNOST JE KOD NAS NA PRVOM MESTU! Najbolji koeficijenti efikasnosti Smanjenje troškova za električnu energiju Mali troškovi nabavke i pogonski troškovi KAKO SE JEDNOSTAVNO DOBRO OSEĆATI Potpuno automatski rad pomoću inteligentnog upravljanja toplotnom pumpom ESTIA Apsolutna pouzdanost Funkcija hlađenja kao opcija, pomoću ventilator-konvektora KORIŠĆENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE Čuvanje životne sredine zahvaljujući korišćenju energije iz okolnog vazduha Nezavisnost od fosilnih goriva, kao što su prirodni gas i ulje za loženje Bez neugodnih mirisa i neutralna emisija CO 2 INDIVIDUALNO I FLEKSIBILNO Jednostavna montaža koja štedi prostor Novogradnja, sanacija ili u kombinaciji s postojećim konvencionalnim sistemima grejanja Kombinacija sa solarnim i fotonaponskim sistemima TOSHIBA I 3

ESTIA HI POWER TOSHIBA JE BR. 1 KADA JE REČ O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI Vrhunski pokazatelji energetske efikasnosti U svetu nedostižni pokazatelji energetske efikasnosti Sofisticirana inverterska tehnologija Dvostruki rotacioni klipni kompresori za još bolje radne performanse COP 4,88 VRHUNSKI KOEFICIJENTI EFIKASNOSTI Ugrađeni dvostruki rotacioni ( twin-rotary ) kompresori mogu se savršeno regulisati u širokom rasponu broja obrtaja, pri čemu se koristi samo onoliko energije koliko je neophodno, pa tako pogonski troškovi ostaju niski. IPDU-invertersko upravljanje brzo i tačno računa struju motora i tako garantuje optimalno upravljanje pogonom. Integrisana zaštita protiv smrzavanja sprečava smanjenje efikasnosti. Regulacija otapanja, upravljana temperaturom, aktivira se samo u ekstremnim uslovima, što ima za posledicu niske troškove električne energije. Pokazatelji efikasnosti postignuti kod toplotne pumpe ESTIA nalaze se u samom vrhu. To je moguće samo zahvaljujući sprezi izuzetno sofisticiranih tehnologija. STVARANJE LEDA NE DOLAZI U OBZIR Pomoću specijalne cevi za zaštitu od smrzavanja, ESTIA toplotne pumpe deluju protiv mogućeg stvaranja leda od kondenzovane vode. Ova cev održava donji deo lamela bez leda uređaj se ne može zalediti! 4 I TOSHIBA

PUMPA ZA VODU A-KLASE Glavna cirkulaciona pumpa za vodu spada u energetsku A klasu i dovoljna joj je minimalna količina električne energije za pogon (EEI 0,23). ESTIA, po potrebi, može upravljati i nekom dodatnom pumpom; npr. pomoćnom pumpom kod vrlo dugačkih cevovoda ili pumpom za vodu za drugi grejni krug. UPRAVLJANJE TEMPERATURE U 2 ZONE Ova opcija omogućava upravljanje dvema različitim temperaturskim zonama, s tim da postoji dodatna opcija sniženja temperature noću (npr. radijatori i podno grejanje). SPOLJAŠNJE JEDINICE TIHE KAO ŠAPUTANJE Spoljašnje jedinice ESTIA rade ekstremno tiho jer se standardno ugrađuju vrlo tihi dvostruki rotacioni kompresori. Dva diska u kompresorskoj komori koja ostvaruju kompresiju rashladnog fluida, zahvaljujući svojoj izradi rade gotovo bez vibracija i garantuju ne samo tihi rad, već i dugotrajnost. Dodatno, jednosmerni motor ventilatora s regulisanim brojem obrtaja, kao i lopatice ventilatora velike površine, doprinose niskom nivou buke. Za posebno tihi rad (do 7 db(a) manje) može se aktivirati funkcija noćnog sniženja buke. Vreme starta i zaustavljanja programira se na ESTIA upravljaču. TOSHIBA I 5

ESTIA HI POWER Princip rada toplotne pumpe vazduh/voda Zavisno od željene temperature u razvodu i trenutnih uslova okoline, toplotna pumpa vazduhvoda kompanije TOSHIBA može od samo 1 kwh električne energije proizvesti oko 5 kwh toplotne energije. Bez obzira koliko genijalna bila ova tehnologija ona ipak nije nova. Još 1857. godine Peter Ritter von Rittinger je spoznao princip rada toplotne pumpe i iskoristio ga za proces isparavanja. Toplotne pumpe vazduh/voda crpe energiju iz okolnog vazduha, pri čemu ovaj izvor energije nije na potrebnoj temperaturi. Tek toplotna pumpa podiže energiju na potreban temperaturski nivo. Izvor toplote Toplota okoline Isparivač Toplotna pumpa Kompresor Kondenzator Iskorišćenje toplote Toplota za grejanje 1 Rashladno sredstvo koje cirkuliše u sistemu prenosi toplotu. 2 U isparivaču (spoljašnja ) tečnost rashladnog sredstva počinje isparavati već pri vrlo niskim temperaturama i pritom akumulira preuzetu energiju. 3 Zapremina rashladnog sredstva koje je prešlo u parno stanje, zatim se u kompresoru smanjuje, pri čemu pritisak i temperatura rashladnog sredstva značajno porastu. 4 Rashladno sredstvo koje je sada postalo vruće, struji prema kondenzatoru (unutrašnja ), razmenjivaču toplote, u kom se toplota oduzeta iz okoline prenosi na sistem grejanja. 5 Rashladno sredstvo koje je hlađenjem ponovno postalo tečno, može posle sniženja pritiska i temperature u ekspanzionom ventilu ponovno preuzeti toplotu iz okoline, pa kružni ciklus tako počinje ispočetka. Princip toplotne pumpe može se uporediti s onim kod frižidera, samo u obrnutom smeru. On iz unutrašnjeg prostora oduzima toplotu i predaje je okolini. Zbog toga je frižider sa zadnje strane topao. 6 I TOSHIBA

Prednosti NISKI INVESTICIONI TROŠKOVI U poređenju s drugim toplotnim pumpama, troškovi nabavke su vrlo niski. Nije potrebno ispuniti nikakve posebne zahteve u pogledu instalacije (bez zemljanih radova, dubinskih bušenja itd.) 20% električne energije MONOVALENTNO GREJANJE Konfiguracija toplotne pumpe ESTIA omogućava zadovoljavanje potreba za grejanjem i toplom vodom jednim jedinim sistemom. 80% toplote iz okolnog vazduha NOVOGRADNJA I SANACIJA ESTIA je savršeno rešenje za novoizgrađene porodične kuće i kuće u nizu, kao i za stanove. ESTIA nije ništa manje atraktivan partner ni kada se radi o sanaciji, u težnji da grejanje bude ekološki odgovorno i povoljno u pogledu troškova! Izvedba HI POWER postiže temperaturu u razvonom vodu do 60 C, pa je zbog toga pogodna i za grejanje s postojećim, starijim radijatorima. Takođe, moguća je i kombinacija s konvencionalnim sistemima koji koriste prirodni gas, ulje za loženje ili pelet. NISKI POGONSKI TROŠKOVI S jedne strane, vazduh služi kao glavni izvor toplote, a s druge strane invertersko upravljanje omogućava kontinualno prilagođavanje izlazne snage trenutnim potrebama. Priprema se samo onoliko energije, koliko je stvarno potrebno. Time se štedi i energija i smanjuju troškovi. S koeficijentom efikasnosti do 4,88 i sezonskim koeficijentom snage od više od 4, ESTIA je jedan od najefikasnijih sistema s vrlo malom potrošnjom energije. Vazduh daje pretežni deo potrebne energije VISOKA POUZDANOST Zahvaljujući izvedbi s razdvojenim ma, na otvorenom prostoru se ne polažu nikakve cevi za vodu, tako da ne može doći do oštećenja usled smrzavanja. Kompletan sistem ESTIA konstruisan je da zadovolji najstrože zahteve. Spoljašnje jedinice nalaze se, između ostalog, u stalnom radu za mnogobrojne industrijske namene, gde godinama besprekorno funkcionišu. KOMBINACIJA SA SOLARNIM I FOTONAPONSKIM SISTEMIMA ESTIA toplotne pumpe vazduh/voda mogu se kombinovati sa solarnim i fotonaponskim sistemima, čime se ukupna efikasnost još više povećava. JEDNOSTAVNA MONTAŽA Unutrašnja (Hydrobox) i spoljašnja mogu se montirati jednostavno, bez dodatnih građevinskih zahvata. Nisu potrebni ni dimnjaci ni zemljani radovi, kao ni gradnja skladišnih prostora za gorivo ili rezervoara. ESTIA FUNKCIJA HLAĐENJA Ugradnjom ventilator-konvektora, pomoću toplotne pumpe ESTIA moguće je i vrlo efikasno hlađenje tokom letnjih meseci. Razmenjivač toplote u konvektoru oduzima toplotu od vazduha u prostoriji, a pomoću vode koja kruži u sistemu, toplota se preko spoljašnje jedinice predaje okolnom vazduhu. TOSHIBA I 7

ESTIA HI POWER ESTIA HI POWER Neke primene zahtevaju malo "VIŠE" od postojećeg, pa je TOSHIBA proširila asortiman toplotnih pumpi vazduh-voda modelom HI-POWER Sve karakteristike proizvoda iz serije ESTIA sačuvane su u smislu visokih standarda kvaliteta, uz proširenje temperaturskih granica primene i povišenje izlazne temperature fluida. ESTIA HI POWER je savršeno rešenje za hladna područja ili za primene u kojima je potrebna temperatura razvodne vode od 60 C. Vrhunski koeficijenti energetske efikasnosti Inverterska tehnologija COP do 4,88 Pun nominalnini učinak do minus 15 C spoljašnje temperature Temperatura polaznog voda do 60 C Spoljašnje jedinice tihe kao šaputanje A-klasa pumpe za vodu Smrzavanje ne dolazi u obzir Može da se koristi do spoljašnje temperature minus 25 C Upravljanje temperaturom za 2 zone SANACIJA kao stvorena za ESTIA HI POWER Da je moguća ugradnja toplotne pumpe vazduh-voda i u postojeće zgrade, i da je u slučaju sanacije zaista optimalan partner, potvrđuje sve veći broj zadovoljnih kupaca. Njena instalacija je zaista jednostavna i može da se realizuje uz neznatne napore i troškove. Sa serijom HI POWER mogu da se i dalje koriste i postojeći radijatori, s obzirom da ESTIA HI POWER postiže temperaturu u razvodnom vodu od 60 C, pa može efikasno da snabdeva toplotom i postojeći sistem grejanja. 60 TEMPERATURA RAZVODNOG VODA 8 I TOSHIBA

HI POWER VIŠE SNAGE ZA JOŠ VEĆU SIGURNOST Inovativna tehnička rešenja sistema iz serije HI POWER omogućila su njihov rad s nominalninim, deklarisanim učinkom sve do spoljašnje temperature od minus 15 C. To znači poboljšanje radnih karakteristika za 44% odnosno 32% u poređenju s uređajima iz standardne serije pri spoljašnjoj temperaturi od minus 15 C. Što to znači za Vas? Veću sigurnost i pouzdanost sistema čak i pri vrlo niskim spoljašnjim temperaturama. 30 Maksimalni učinak (kw) 25 HI POWER model Standardni model Učinak (kw) 20 15 10 5 0-20 -15-10 -5 0 5 10 Spoljašnja temperatura ( C) UGODNOST I DOBAR OSEĆAJ i pri vrlo niskim spoljašnjim temperaturama ESTIA Hi POWER radi bez ikakvih ograničenja do spoljašnje temperature od minus 25 C. Pritom, specijalna cev za zaštitu od zamrzavanja deluje protiv mogućeg stvaranja leda usled kondenzacije. Ova cev održava zonu lamela bez leda! DO DO -15-25 PUN NOMINALNINI UČINAK SPOLJAŠNJA TEMPERATURA TOSHIBA I 9

ESTIA HI POWER Komponente ESTIA sistema TOSHIBA toplotna pumpa vazduh/voda koncipirana je kao sistem s razdvojenim ma, a sastoji se od spoljašnje jedinice (kompresorske jedinice) i hidromodula ( Hydrobox ) unutra. Na ovaj hidromodul priključuju se svi potrošači koji se snabdevaju energijom toplotne pumpe (npr. bojler za toplu vodu, radijatori, podno grejanje itd.) Spoljašnja dobija toplotu iz okolnog vazduha, te je preko rashladnog kružnog toka predaje hidromodulu.spoljašnje jedinice TOSHIBA posebno se odlikuju ekstremno tihim dvostrukim rotacionim klipnim kompresorima kojima se upravlja pomoću broja obrtaja i koji rade gotovo bez ikakvih vibracija. IPDU invertersko upravljanje je takođe zaslužno za visoke koeficijente efikasnosti. U hidromodulu se energija, dobijena od spoljašnje jedinice, pomoću pločastog razmenjivača toplote prenosi na vodu. Tako se može dobiti topla voda temperature do 55 C (60 C za Hi Power model). Akumulator (skladišnik) tople vode sastoji se od dugotrajne legure plemenitog čelika, otporne na koroziju, koja smanjuje gubitke toplote i povećava čvrstoću zida skladišnika. Standardno je ugrađeno dezinfekciono grejanje od 2,7 kw s osiguranjem od pregrevanja, temperaturskim senzorom, kao i sigurnosnim uređajem na strani sveže vode. Daljinski upravljač Podešavanje režima rada: grejanje, potrošna topla voda, hlađenje Upravljanje u 2 zone i upravljanje potrošnom vodom Noćna redukcija Zaštita od smrzavanja Dodatno zagrevanje tople vode Zaštita protiv legionele Režim rada prema nedeljnom programatoru Programiranje glavnih postavnih vrednosti, kao što su krive grejanja, nužno električno grejanje itd. implementiran je u hidromodul i upravlja svim funkcijama. Opciono, na raspolaganju je i externi sobni daljinski upravljač, koji pored prethodno navedenih funkcija raspolaže i temperaturskim senzorom. To omogućava vrlo tačno merenje temperature, što je posebno korisno u radu s grejnim telima. 10 I TOSHIBA

1 ZONA S FUNKCIJOM GREJANJA 1 ZONA S FUNKCIJAMA GREJANJA I HLAĐENJA 1 zona s funkcijom grejanja i pripremom tople vode 1 zona s funkcijama grejanja i hlađenja i pripremom tople vode Radijator Hidro Rezervoar tople vode Hidro Rezervoar tople vode Ventilator-konvektor (grejanje i hlađenje) Spoljašnja Podno grejanje Spoljašnja 2 ZONE S FUNKCIJOM HLAĐENJA 2 ZONE S POSTOJEĆIM GREJANJEM Primer primene za novu kuću Primer primene za kuću s postojećim grejanjem Radijator Postojeće grejanje Hidro Rezervoar tople vode Ventilator-konvektor (grejanje i hlađenje) Hidro Rezervoar tople vode Radijator Spoljašnja Bafer rezervoar Podno grejanje Spoljašnja Bafer rezervoar Podno grejanje 2 ZONE SA SOLARNOM I FUNKCIJOM HLAĐENJA Primer primene za novu kuću 2 ZONE S AKUMULATOROM I RASHLADNOM FUNKCIJOM Primer primene za novu kuću Solarni kolektori Hidro Ekspanzioni sud Radijator Ventilator-konvektor (grejanje i hlađenje) Hidro Rezervoar tople vode Ekspanzioni sud Radijator Ventilator-konvektor (grejanje i hlađenje) Spoljašnja Rezervoar tople vode (nabavlja investitor) Bafer rezervoar Podno grejanje Spoljašnja Bafer rezervoar (nabavlja investitor) Podno grejanje TOSHIBA I 11

ESTIA HI POWER Spoljna 1-fazna Tehnički podaci Spoljna HWS-804H-E HWS-1104H-E HWS-1404H-E Učinak grejanja nominalni A7/W35 kw 8,00 11,20 14,00 Električna snaga u režimu grejanja nominalna kw 1,79 2,30 3,11 Koeficijent grejanja COP nominalni COP 4,46 4,88 4,50 Učinak grejanja maks. A2/W35 kw 7,46 (6,37)* 12,42 (10,10)* 13,59 (10,65)* Električna snaga u režimu grejanja maks. kw 1,71 (1,91)* 2,71 (2,80)* 3,11 (3,20)* Koeficijent grejanja COP maks. COP 4,37 (3,34)* 4,59 (3,60)* 4,36 (3,33)* Učinak grejanja maks. A-7/W35 kw 5,74 (5,00)* 9,67 (8,04)* 10,79 (8,63)* Električna snaga u režimu grejanja maks. kw 1,68 (1,85)* 2,64 (2,89)* 3,03 (3,29)* Koeficijent grejanja COP maks. COP 3,41 (2,70)* 3,66 (2,78)* 3,56 (2,62)* Učinak hlađenja nominalni A35/W7 kw 6,00 10,00 11,00 Električna snaga u režimu hlađenja nominalna kw 1,94 3,26 3,81 Koeficijent hlađenja EER nominalni EER 3,10 3,07 2,89 Napajanje električnom energijom V-ph-Hz 220/230-1 - 50 220/230-1 - 50 220/230-1 - 50 Maksimalna radna jačina struje A 19,2 22,8 22,8 Startna struja A 1,0 1,0 1,0 Preporučeni osigurač A 20 25 25 Režim rada C -20-43 -20-43 -20-43 Priključak rashladnog fluida Inč (") 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 Min. / Maks. dužina cevovoda m 5 / 30 5 / 30 5 / 30 Maks. visinska razlika m +/- 30 +/- 30 +/- 30 Količina punjenja rashladnog fluida kg 1,8 2,7 2,7 Nivo zvučnog pritiska (grejanje/hlađenje) db(a) 49 / 49 49 / 49 51 / 51 Dimenzije (V Š D) mm 890 900 320 1340 900 320 1340 900 321 Težina kg 63 92 92 Rashladni fluid R410A R410A R410A Spoljna 3-fazna Tehnički podaci Spoljna HWS-1104H8-E HWS-1404H8-E HWS-1604H8-E Učinak grejanja nominalni A7/W35 kw 11,20 14,00 16,00 Električna snaga u režimu grejanja nominalna kw 2,34 3,16 3,72 Koeficijent grejanja COP nominalni COP 4,80 4,44 4,30 Učinak grejanja maks. A2/W35 kw 12,49 (10,46)* 13,7 (11,01)* 14,59 (11,61)* Električna snaga u režimu grejanja maks. kw 2,74 (2,90)* 3,25 (3,21)* 3,54 (3,46)* Koeficijent grejanja COP maks. COP 4,56 (3,61)* 4,21 (3,44)* 4,12 (3,36)* Učinak grejanja maks. A-7/W35 kw 9,50 (8,04)* 10,64 (8,64)* 11,25 (9,05)* Električna snaga u režimu grejanja maks. kw 2,55 (2,88)* 2,98 (3,14)* 3,26 (3,39)* Koeficijent grejanja COP maks. COP 3,73 (2,79)* 3,57 (2,76)* 3,46 (2,67)* Učinak hlađenja nominalni A35/W7 kw 10,00 11,00 13,00 Električna snaga u režimu hlađenja nominalna kw 3,26 3,81 4,80 Koeficijent hlađenja EER nominalni EER 3,07 2,89 2,71 Napajanje električnom energijom V-ph-Hz 380/400-3 - 50 380/400-3 - 50 380/400-3 - 50 Maksimalna radna jačina struje A 14,6 14,6 14,6 Startna struja A 1,0 1,0 1,0 Preporučeni osigurač A 3 x 16 3 x 16 3 x 16 Režim rada C -20-43 -20-43 -20-43 Priključak rashladnog fluida Inč (") 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 Min. / Maks. dužina cevovoda m 5 / 30 5 / 30 5 / 30 Maks. visinska razlika m +/- 30 +/- 30 +/- 30 Količina punjenja rashladnog fluida kg 2,7 2,7 2,7 Nivo zvučnog pritiska (grejanje/hlađenje) db(a) 49 / 50 51 / 51 52 / 52 Dimenzije (V Š D) mm 1340 900 320 1340 900 320 1340 900 320 Težina kg 93 93 93 Rashladni fluid R410A R410A R410A * Izmerene vrednosti prema EN14511 uključujući i otapanje ** 35 C temperatura razvodne vode, ΔT: 10 K 12 I TOSHIBA

Hydrobox SERIJE 4 Tehnički podaci Hidro-unutrašnja HWS-804XWHM3-E HWS-804XWHT6-E HWS-804XWHT9-E HWS-1404XWHM3-E HWS-1404XWHT6-E HWS-1404XWHT9-E Temperatura u razvodnom vodu grejanja C 20-55 20-55 20-55 20-55 20-55 20-55 Temperatura u razvodnom vodu hlađenja C 7-30 7-30 7-30 7-30 7-30 7-30 Kompatibilna sa HWS-804H-E HWS-804H-E HWS-804H-E HWS-1104/1404H-E oder HWS-1104/1404/1604H8-E snaga kw 3,0 6,0 9,0 3,0 6,0 9,0 Električni grejač strujno napajanje V-ph-Hz 220/230-1 - 50 220/230-2 - 50 380/400-3 - 50 220/230-1 - 50 220/230-2 - 50 380/400-3 - 50 preporučeni osigurač A 16 2 16 3 16 16 2 16 3 16 Razmenjivač toplote min. zapreminski protok l/min 13 13 13 17,5 17,5 17,5 Pumpa za vodu (5 broja obrtaja) EEI 0,23 instalisana snaga W 3,9-47,5 3,9-47,5 3,9-47,5 5,7-87 5,7-87 5,7-87 napor m 6 6 6 8 8 8 Ekspanziona posuda zapremina l 12 12 12 12 12 12 pretpritisak bar 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Prestrujni ventil bar 3 3 3 3 3 3 Priključak za vodu (ulaz / izlaz) Inč (") 1 1 / 4 1 1 / 4 1 1 / 4 1 1 / 4 1 1 / 4 1 1 / 4 Priključak za kondenzat mm 16 (unutrašnji) 16 (unutrašnji) 16 (unutrašnji) 16 (unutrašnji) 16 (unutrašnji) 16 (unutrašnji) Priključak za rashladni fluid Inč (") 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 Nivo zvučnog pritiska db(a) 27 27 27 29 29 29 Dimenzije (V Š D) mm 925 525 355 925 525 355 925 525 355 925 525 355 925 525 355 925 525 355 Težina kg 49 49 49 52 52 52 ESTIA HI POWER Tehnički podaci Spoljašnja HWS-P804HR-E HWS-P1104HR-E Učinak grejanja nominalni A7/W35 kw 8,00 11,20 Električna snaga u režimu grejanja nominalna kw 1,68 2,30 Koeficijent grejanja COP nominalni COP 4,76 4,88 Učinak grejanja maks. A-15/W35 kw 9,37 11,23 Električna snaga u režimu grejanja maks. kw 3,85 4,34 Koeficijent grejanja COP maks. COP 2,43 2,59 Učinak hlađenja nominalni A35/W7 kw 6,00 10,00 Električna snaga u režimu hlađenja nominalna kw 1,64 3,33 Koeficijent hlađenja EER nominalni EER 3,66 3,00 Napajanje električnom energijom V-ph-Hz 220-230/1/50 220-230/1/50 Maksimalna radna jačina struje A 19,20 22,80 Preporučeni osigurač A 25 25 Režim rada (grejanje/hlađenje) C -25 to +25 / +10 to +43 Priključak rashladnog fluida mm/inč (") 15,9 / 5/8" ; 9,5/-3/8" Min. / Maks. dužina cevovoda m 5 / 30 Maks. visinska razlika m 30 Količina punjenja rashladnog fluida kg 2,7 Nivo zvučnog pritiska (grejanje/hlađenje) db(a) 49,0 Dimenzije (V Š D) mm 1340 900 320 Težina kg 92 Rashladni fluid R410A TOSHIBA I 13

ESTIA HI POWER Hidro-unutrašnja HI POWER Tehnički podaci Hidro-unutrašnja HWS-P804XWHM3-E HWS-P804XWHT6-E HWS-P804XWHT9-E HWS-P1104XWHM3-E HWS-P1104XWHT6-E HWS-P1104XWHT9-E Temperatura u razvodnom vodu grejanja C +20 bis +60 Temperatura u razvodnom vodu hlađenja C +7 bis +25 Kompatibilna sa HWS-P804HR-E HWS-P1104HR-E snaga kw 3 6 9 3 6 9 Električni grejač strujno napajanje V-ph-Hz 220-230/1/50 220-230/2/50 220-230/3/50 220-230/1/50 220-230/2/50 220-230/3/50 maks. jačina struje A 13 13 2 Ph 13 3 Ph 13 13 2 Ph 13 3 Ph Razmenjivač toplote min. zapreminski protok l/min 13 18 Pumpa za vodu instalisana snaga W 48 87 (5 broja obrtaja) EEI 0,23 napor m 6,3 8,8 Ekspanziona posuda zapremina l 12 pretpritisak bar 1,0 Prestrujni ventil bar 3,0 Priključak za vodu (ulaz / izlaz) Inč (") 1 ¼ Priključak za kondenzat mm 16 Priključak za rashladni fluid mm/inč (") 15,9 / 5/8" ; 9,5/-3/8" Nivo zvučnog pritiska db(a) 27 29 Dimenzije (V Š D) mm 925 525 355 Težina kg 53 56 Rezervoar potrošne tople vode Tehnički podaci Rezervoar tople vode HWS- 1501CSHM3-E 2101CSHM3-E 3001CSHM3-E Zapremina Liter 150 210 300 Maks. temperatura vode C 75 75 75 Električni grejač kw 2,75 2,75 2,75 Napajanje električnom energijom V-ph-Hz 220/240-1 - 50 220/240-1 - 50 220/240-1 - 50 Visina mm 1.090 1.474 2.040 Prečnik mm 550 550 550 Materijal Legirani čelik Legirani čelik Legirani čelik Pribor Model Funkcija HWS-AMS11E Eksterni daljinski upravljač za prostoriju TCB-PCIN3E Izlazni signal za uključenje eksterne pripreme toplote i izlaz za dojavu smetnji ili izlaz za dojavu rada kompresora i pogon otapanja TCB-PCMO3E Ulaz za eksterni termostat prostorije ili ulaz za isključenje u slučaju nužde ili eksterno uključivanje/isključivanje 95612037 Temperaturski senzor za rezervoar potrošne tople vode Akumulator tople vode i pribor mogu da se kombinuju sa serijom 4 i Hi Power Uslovi merenja za TOSHIBA toplotnu pumpu vazduh/voda: Grejanje: Spoljna temperatura 7 C ST, 6 C VT, 35 C temperatura razvodne vode, ΔT = 5 C Hlađenje: Spoljna temperatura 35 C ST, 18 C temperatura razvodne vode, ΔT = 5 C Cevovodi rashladnog fluida: 7,5 m dužine, unutrašnja i spoljašnja u istom nivou Nivo zvučnog pritiska: Nivo zvučnog pritiska: meren na rastojanju od 1 m od spoljašnje jedinice u skladu s JIS standardom 14 I TOSHIBA

Značenje korišćenih pojmova Toplotna pumpa Inverterska tehnologija Energetska efikasnost Sezonski koeficijent energetske efikasnosti Puno opterećenje Delimično opterećenje Kompresor PWM, PAM Zvučna snaga Zvučni pritisak Godišnji koeficijent grejanja (GKG) prema VDI 4650 Nominalni učinak Maksimalni učinak Električni osigurač Monovalentno grejanje Toplotna pumpa je tehnički uređaj koji iz unutrašnje energije okolnog vazduha (oko 75 posto) i pogonske energije (oko 25 posto) proizvodi korisnu toplotu. Pod inverterskom tehnologijom podrazumeva se pretvaranje naizmenične u jednosmernu struju, kako bi se brojem obrtaja kompresora upravljalo efikasno i skoro bez ikakvih gubitaka. Energetska efikasnost je recipročna vrednost dobijena deljenjem utrošene električne energije i dobijenog učinka grejanja, odnosno hlađenja. Vidi definiciju Energetske efikasnosti posmatrano na godinu dana Puno opterećenje je režim rada kod kog uređaj može postići maksimalnu izlaznu snagu. Delimičnim opterećenjem naziva se režim rada koji se postiže prilagođavanjem broja obrtaja u skladu s trenutno potrebnom snagom za pojedinu prostoriju. Kompresor je konstruktivni deo koji je potreban za komprimovanje gasova. Strujni napon koji je inverter pretvorio, može na dva načina pogoniti kompresor. Pritom se primenjuje ili modulacija širine impulsa (niži napon/pwm) za vrlo efikasan rad pri delimičnom opterećenju, ili pulsnoamplitudna modulacija (visoki napon/pam) za brzo postizanje zadate temperature. Zvučna snaga je akustička veličina koja nastaje na stvarnom izvoru zvuka. Ona se izražava u db(a). Zvučni pritisak je rezul tat zvučne snage, koji zavisi od udaljenosti od izvora zvuka. Meri se u db(a). Za ocenu energetske efikasnosti nekog sistema zagrevanja pomoću toplotne pumpe primenjuje se tzv. godišnji koeficijent grejanja. Njime se iskazuje odnos godišnje proizvedene toplote i godišnje utrošene električne energije. Idealni učinak uređaja za zadate uslove rada. Maksimalni učinak uređaja za zadate uslove rada. On prekida strujni krug ako električna struja pređe neku utvrđenu jačinu struje van nekog zadatog vremena, pa tako nastane kratki spoj. Kod monovaletnog grejanja, toplotne potrebe zgrade pokriva jedan jedini sistem grejanja. Za razliku od toga, kod bivalentnog grejanja toplotne potrebe zgrade obezbeđuju dva različita sistema grejanja (toplotna izvora). TOSHIBA I 15