Αντλίες Θερμότητας για τη θέρμανση κατοικιών Σημεία προσοχής και καλές πρακτικές

Σχετικά έγγραφα
Συστήματα Θέρμανσης Daikin Altherma

Το smart cascade και η λειτουργία του

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Υβριδική τεχνολογία και Αντλίες Θερμότητας

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE

Κατάλογος Daikin Altherma

Αντλίες Θερμότητας. Εφαρμογές Θέρμανσης

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ REACH

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Επιλεγμένες εφαρμογές Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας

Explorer.

Alféa Evolution. Αντλία θερμότητας τύπου split αέρος νερού με θερμαντική απόδοση από 4,7 έως 15,5 kw

HP Inverter Evolution Α Ν Τ Λ Ι Ε Σ Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Τ Α Σ Α Ε Ρ Α Ν Ε Ρ Ο Υ

Εξοικονόμηση Ενέργειας με χρήση Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων. Δρ. Γεώργιος Μαρτινόπουλος Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Σύγχρονες τάσεις αντιμετώπισης κλιματισμού και παραγωγής Ζ.Ν.Χ. στον ξενοδοχειακό τομέα. Βαγγέλης Λαγός Μηχ. Μηχανικός Υπευθ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Οικονομική Θέρμανση AGENDA. Υπολογιστής Εξοικονόμησης Ενέργειας & Btu Calculator Ερωτήσεις

HP Inverter Evolution Α Ν Τ Λ Ι Ε Σ Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Τ Α Σ Α Ε Ρ Α Ν Ε Ρ Ο Υ

Ανακαλύψτε την υπεροχή των αντλιών θερμότητας.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Excel Energy Solutions

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΝΙΩΘΕΤΕ ΠΙΟ ΑΝΕΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

Οικονομικά οφέλη από την εφαρμογή τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας. Εμμανουήλ Καστανάκης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΙΘΕΡΜ ΑΕΒΕ

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν τα σημαντικά οφέλη των εναλλακτικών και πιο οικονομικών μορφών θέρμανσης.

Συστήματα Θέρμανσης. Εξοικονόμηση. ... και αφήστε τους άλλους να ψάχνουν για πετρέλαιο! ενέργειας & οικονομία έως 80%

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ/ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

Top secret Secret Internal use only Public. Daikin Αντλία Θερμότητας Ζεστού Νερού Χρήσης

Α. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Επιλεγμένερ ευαπμογέρ Γεωθεπμικών Αντλιών Θεπμότηταρ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ορισμένα προς ένταξη προϊόντα ανά κατηγορία:

*Τρόποι αντιμετώπισης ακραίων καιρικών συνθηκών.

>> Έλεγχος της ενέργειας

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ

Ανταγωνισμός. αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών CLIMATE COMFORT. All Seasons. Heating. Air Conditioning. Applied Systems.

Κατάλογος Daikin Altherma

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αντλίες θερμότητας. Τεχνικό φυλλάδιο

Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν.

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

kwh/m > 2300

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας. Γιώργος Κούρρης 18 η Φεβρουαρίου

Κεφάλαιο 13. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ.

Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο )

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές

Copyright, 2006 ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ

Από τον ενεργειακό ισολογισµό του σχήµατος (1) ισχύουν :

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Heating 61AF Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Υ Ψ Η Λ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν

IDEALKLIMA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αντλία θερμότητας Αέρος - νερού Atlantia

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΤΕΕ :

Κλιμαμηχανική φτιάχνει κλίμα σε κάθε σπίτι. Κλιμαμηχανική λύσεις που αποδίδουν για κάθε επιχείρηση

YUTAKI-M RHUE A(V)HN-HM. Θερμοστάτης χώρου RHUE A(V)HN-HM

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ»

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Ηλεκτρική Θέρμανση

Επαγωγικός Λέβητας SAV

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη!

Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ

Εξοικονόμηση ενέργειας με εκμετάλλευση ομαλής γεωθερμίας στην πολυτεχνειούπολη ζωγράφου

HOTELS & SPA HOT WATER. L D Engineering Ltd (Λ Δ Μηχανική)

Οικολογικός σχεδιασμός και Ενεργειακή σήμανση για τα προϊόντα και συστήματα θέρμανσης

ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw m²

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κλιματιστικά Τεχνικά δεδομένα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα σε Υφιστάμενες Κατοικίες. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

SolvisMax To σύστημα διαχείρισης ενέργειας

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Θέρμανση Τεχνικά δεδομένα EKOMB-AH > EKOMB22AAV1H > EKOMB28AAV1H > EKOMB33AAV1H

Transcript:

Αντλίες Θερμότητας για τη θέρμανση κατοικιών Σημεία προσοχής και καλές πρακτικές 29 Απριλίου 2018 Βασίλης Κοκκίνης Ενεργειακός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τμήμα Θέρμανσης Daikin Ελλάς

Ποια είναι τα συστήματα υψηλής απόδοσης; Λέβητες συμπυκνωμάτων + Πιο αποδοτικοί από τους παραδοσιακούς + Σχετικά φθηνή τεχνολογία Νερό- Νερό Αντλίες θερμότητας + Πολύ πιο αποδοτικές + Δεν χρησιμοποιείται καύσιμο Έδαφος- Νερό Αέρας- Νερό Απόδοση COP 90-97% 0,90-0,97 Απόδοση COP 300-500% 3-5 Αέριο ή Πετρέλαιο 3-10% Χαμένη θερμότητα 66-80% Θερμ. Θερμ. Ελεύθερη θερμότητα Ηλεκ. Ρεύμα

Οι Α/Θ ως εναλλακτική των καυστήρων ορυκτών καυσίμων Τιμές Ενέργειας Τιμές Ηλεκτρικού Electricity/Gas price & Index Φυσικού Europe Αερίου Συνεχώς αυξανόμενες τιμές των ορυκτών καυσίμων λόγω της αυξανόμενης ζήτησης και της περιορισμένης διαθεσιμότητας 200 180 160 140 120 100 80 1990 1992 1994 1996 1998 Gas Europe 2000 2002 2004 Electricity Europe 2006

Οι Α/Θ ως εναλλακτική των καυστήρων ορυκτών καυσίμων Τιμές Ενέργειας Συνεχώς αυξανόμενες τιμές των ορυκτών καυσίμων λόγω της αυξανόμενης ζήτησης και της περιορισμένης διαθεσιμότητας Οικολογική Συνείδηση Τιμές Ηλεκτρικού Electricity/Gas price & Index Φυσικού Europe Αερίου 200 180 160 140 120 100 80 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 Gas Europe Electricity Europe η Α/Θ μειώνει τις εκπομπές CO 2 2006 Προσπάθειες μείωσης των εκπομπών CO 2 και της κατανάλωσης ενέργειας Νομοθεσία & Κίνητρα Αλλαγές στη «χρήση» της ενέργειας Επίτευξη στόχων (Κυότο) Επιβράδυνση και εν συνεχεία παύση της κλιματικής αλλαγής 0,28 0,26 0,24 0,22 0,2 0,18 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 kg CO2 / kwh Norway 98% Switzerland 98% 96% 91% France Sweden Belgium 69% Austria 67% UK Netherlands Average CO2 emissions for heating private homes CO2 emissions of air/water heat pumps Source: UNFCCC, 2003 (United nations Framework Convention on Climate Change) 42% 39% Germany 33%

Οι Α/Θ ως εναλλακτική των καυστήρων ορυκτών καυσίμων η Α/Θ μειώνει τις εκπομπές CO 2 0,28 0,26 0,24 0,22 0,2 0,18 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 kg CO2 / kwh 98% 98% 96% 91% 69% 67% 42% 39% 33% Norway Switzerland France Sweden Belgium Austria UK Netherlands Germany Average CO2 emissions for heating private homes CO2 emissions of air/water heat pumps Source: UNFCCC, 2003 (United nations Framework Convention on Climate Change)

Οι Α/Θ ως εναλλακτική των καυστήρων ορυκτών καυσίμων Αντλίες Θερμότητας Λέβητες Συμπύκνωσης Συμβατικοί Λέβητες 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2000 2007 2008 2009 Κύρια Χαρακτηριστικά: Οι καυστήρες εξακολουθούν να αποτελούν την πλειοψηφία των συστημάτων θέρμανσης στην Ευρώπη. Η τεχνολογία συμπύκνωσης αποτελεί πλέον την κύρια λύση. Το μερίδιο των συστημάτων θέρμανσης που στηρίζεται στην τεχνολογία της αντλίας θερμότητας αέρος νερού είναι συνεχώς αυξανόμενο. Οι Α/Θ αντιμετωπίζονται πλέον ως η εναλλακτική των καυστήρων. Πηγή: HP Summit 2009

Οι Α/Θ ως εναλλακτική των καυστήρων ορυκτών καυσίμων Το 2008 οι Α/Θ αντιπροσώπευαν το 15% ( 1,3 δισ. ) της αγοράς θέρμανσης Πηγή: HP Summit 2009

Αντλίες Θερμότητας αέρα νερού

Αντλίες Θερμότητας αέρα νερού

Αντλίες Θερμότητας αέρα νερού

Αντλίες Θερμότητας αέρα νερού ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Αντλίες Θερμότητας αέρα νερού 1. Χρειαζόμαστε αντλία θερμότητας;

Αντλίες Θερμότητας αέρα νερού 1. Χρειαζόμαστε αντλία θερμότητας;

Αντλίες Θερμότητας αέρα νερού 1. Χρειαζόμαστε αντλία θερμότητας; 80τ.μ. κατοικία Παρνασσός Μόνο Θέρμανση Ζητούμενο η εξοικονόμηση Έχει λέβητα πετρελαίου Χρησιμοποιείται λίγες ημέρες το χρόνο Κατανάλωση 400-500 λίτρων ετησίως

Αντλίες Θερμότητας αέρα νερού 1. Χρειαζόμαστε αντλία θερμότητας; 200τ.μ. μόνιμη κατοικία Αλεξανδρούπολη Υπάρχει ανεξάρτητο σύστημα ψύξης Έχει λέβητα πετρελαίου Ζητούμενο η εξοικονόμηση Κατανάλωση 400-500 λίτρων ετησίως

Αντλίες Θερμότητας αέρα νερού 2. Σωστή διαστασιολόγηση

Αντλίες Θερμότητας αέρα νερού 2. Σωστή διαστασιολόγηση

Αντλίες Θερμότητας αέρα νερού 2. Σωστή διαστασιολόγηση Ελάχιστη αποδιδόμενη ισχύς = 25-50% της μέγιστης

Αντλίες Θερμότητας αέρα νερού 2. Σωστή διαστασιολόγηση

Αντλίες Θερμότητας αέρα νερού 2. Σωστή διαστασιολόγηση

Αντλίες Θερμότητας αέρα νερού 2. Σωστή διαστασιολόγηση

Αντλίες Θερμότητας αέρα νερού 2. Σωστή διαστασιολόγηση

Μικρότερη παροχή Μεγαλύτερη παροχή Αντλίες Θερμότητας αέρα νερού 3. Επιλογή κυκλοφορητή Σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή εφόσον δεν συμπεριλαμβάνεται Δεν επεμβαίνουμε στην παροχή νερού που διέρχεται από τον εναλλάκτη θερμότητας της μονάδας

Αντλίες Θερμότητας αέρα νερού 4. Υδραυλικός διαχωριστής

Αντλίες Θερμότητας αέρα νερού 4. Υδραυλικός διαχωριστής Υδραυλικός διαχωριστής Η διάμετρος πρέπει να υπολογιστεί!

Αντλίες Θερμότητας αέρα νερού 4. Υδραυλικός διαχωριστής

Αντλίες Θερμότητας αέρα νερού 4. Υδραυλικός διαχωριστής / Ποιότητα νερού Προσοχή: 1) Καλό ξέπλυμα των σωληνώσεων 2) Φίλτρο στις επιστροφές του δικτύου (μαγνητικό)

Αντλίες Θερμότητας αέρα νερού 5. Επιλογή τύπου αντλίας Η εφαρμογή καθορίζει τον τύπο της αντλίας θερμότητας που θα επιλέξουμε 1 2 3 Χαμηλών Θερμοκρασιών A/W και G/S HP (μονοβάθμιες): μέγιστη Tlwc 60 C Μεσαίων Θερμοκρασιών A/W HP (διβάθμιες συνήθως αντλίες): μέγιστη Tlwc 60 C 75 C Υψηλών Θερμοκρασιών (cascade τεχνολογία): μέγιστη Tlwc 80 C

Αντλίες Θερμότητας αέρα νερού 5. Επιλογή τύπου αντλίας 1 Χαμηλών Θερμοκρασιών A/W και G/S HP (μονοβάθμιες): μέγιστη Tlwc 65 C Χρήση κυρίως ψυκτικού μέσου R410A Δυνατότητα ψύξης και θέρμανσης καθώς και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

Αντλίες Θερμότητας αέρα νερού 5. Επιλογή τύπου αντλίας 2 Μεσαίων Θερμοκρασιών A/W HP (διβάθμιες αντλίες): μέγιστη Tlwc 60 C 75 C, αλλά με ιδιαίτερα χαμηλή απόδοση σε αυτές τις συνθήκες Τεχνολογία: dual compression Τεχνολογία : dual compression CO2 Τεχνολογία : dual compression + vapour injection Με τη δεύτερη βαθμίδα να λειτουργεί όταν υπάρχει απαίτηση για υψηλότερες θερμοκρασίες Τεχνολογία : enhanced vapour injection

COP Αντλίες Θερμότητας αέρα νερού 5. Επιλογή τύπου αντλίας 3 Υψηλών Θερμοκρασιών A/W HP (cascade τεχνολογία): μέγιστη Tlwc 80 C COP Τεχνολογία: τιμές: 2 ανεξάρτητα ψυκτικά Σύστημα κυκλώματα Χαμηλών Θερμοκρασιών και Σύστημα Υψηλών Θερμοκρασιών για αντλία 16kW (3 phase) για Ta = 7 C 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 30 40 50 60 70 80 Σύστημα ΧΘ = ιδανικό για εφαρμογές νερού χαμηλών θερμοκρασιών Σύστημα ΥΘ = ιδανικό για εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών Altherma HT Altherma LT Split

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ II» Σελ. 24 του Οδηγού Προγράμματος

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ II»

Ενεργειακά πιστοποιητικά Υπολογισμός εποχιακού βαθμού απόδοσης SCOP (σελ. 48712 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

Ενεργειακά πιστοποιητικά Υπολογισμός εποχιακού βαθμού απόδοσης SCOP (σελ. 48712 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) για ενδοδαπέδια για FCUs για σώματα

Ενεργειακά πιστοποιητικά

Ενεργειακά πιστοποιητικά

Ενεργειακά πιστοποιητικά Χρησιμοποιώ τα δεδομένα για το Θερμό Κλίμα

Εφαρμογές Χαμηλών Θερμοκρασιών Τοποθεσία: Έδεσσα Μονάδα: 16kW Εφαρμογή: Μονοκατοικία Επιφάνεια: 130 τ.μ. Μέσο θέρμανσης: Ενδοδαπέδια θέρμανση Ημερομηνία εκκίνησης: 10 / 2013

Εφαρμογές Χαμηλών Θερμοκρασιών Τοποθεσία: Ασπροβάλτα Θεσ/νικής Μονάδα: 16kW Monobloc Εφαρμογή: Μονοκατοικία Επιφάνεια: 150 τ.μ. Μέσο θέρμανσης: FCU Ημερομηνία εκκίνησης: 12 / 2013

Εφαρμογές Χαμηλών Θερμοκρασιών Τοποθεσία: Σέρρες Μονάδα: 16kW Εφαρμογή: Διαμέρισμα Επιφάνεια: 130 τ.μ. Μέσο θέρμανσης: FCU Ημερομηνία εκκίνησης: 05 / 2014

Εφαρμογές Υψηλών Θερμοκρασιών Τοποθεσία: Σέρρες Μονάδα: 11kW Εφαρμογή: Διαμέρισμα Επιφάνεια: 90 τ.μ. Μέσο θέρμανσης: Θερμαντικά σώματα (Καλοριφέρ) Ημερομηνία εκκίνησης: 10 / 2014

Εφαρμογές Υψηλών Θερμοκρασιών Τοποθεσία: Ξάνθη Μονάδα: 1 Χ 16kW Εφαρμογή: Κατοικία Επιφάνεια: 130 τ.μ. Μέσο θέρμανσης: σώματα Ημερομηνία εκκίνησης: 2011 Ξετρύπημα για σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο σωμάτων Εσωτερική μονάδα Θέση συλλέκτη/ηλεκτροβάνας διαμερίσματος

Εφαρμογές Υψηλών Θερμοκρασιών Τοποθεσία: Κομοτηνή (περιοχή Ροδίτη) Μονάδα: 1 Χ 16kW Εφαρμογή: Κατοικία Επιφάνεια: 200 τ.μ. Μέσο θέρμανσης: σώματα Ημερομηνία εκκίνησης: 2011 Σύστημα παραλληλισμένο με τον υφιστάμενο λέβητα πετρελαίου (χωρίς ταυτόχρονη λειτουργία) Εξωτερική μονάδα

Εφαρμογές Υψηλών Θερμοκρασιών Τοποθεσία: Χρυσοπηγή Σερρών Μονάδα: 16kW Εφαρμογή: Μονοκατοικία Επιφάνεια: 170 τ.μ. Μέσο θέρμανσης: Θερμαντικά σώματα (Καλοριφέρ) & Ενδοδαπέδια θέρμανση Ημερομηνία εκκίνησης: 01 / 2012

Εφαρμογές Υψηλών Θερμοκρασιών Τοποθεσία: Σέρρες Μονάδα: 2 x 14kW Εφαρμογή: Μονοκατοικία Επιφάνεια: 220 τ.μ. Μέσο θέρμανσης: Θερμαντικά σώματα (Καλοριφέρ) Ημερομηνία εκκίνησης: 11 / 2014

Εφαρμογές Υψηλών Θερμοκρασιών 1000 τμ 160 kw Λέβητας 10 αυτονομίες Έτος κατασκευής 1980 Μόνωση εξωτερική 3 cm Ετήσια κατανάλωση 9600 λίτρα πετρελαίου= 9600 * 1= 9600

Εφαρμογές Υψηλών Θερμοκρασιών Προηγούμενη εγκατάσταση (λέβητας και δεξαμενή καυσίμων)

Εγκατεστημένη ισχύς 64 kw Κατανάλωση ρεύματος 3750

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ