Noi moduri de echilibrare a sistemelor cu două conducte

Σχετικά έγγραφα
Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

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

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

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

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal

riptografie şi Securitate

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.


Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1

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

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

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

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

Curs 4 Serii de numere reale

Robinet combinat de echilibrare automată Robinet AB-PM DN 10-32, PN 16

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE

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

MARCAREA REZISTOARELOR

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare

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

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

Subiecte Clasa a VII-a

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

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca

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


Laborator 11. Mulţimi Julia. Temă

1.7. AMPLIFICATOARE DE PUTERE ÎN CLASA A ŞI AB

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

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

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

V O. = v I v stabilizator

5.4. MULTIPLEXOARE A 0 A 1 A 2

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii în tehnică

Curs 1 Şiruri de numere reale

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

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

Stabilizator cu diodă Zener

1.3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0

Subiecte Clasa a VIII-a

Curs 2 DIODE. CIRCUITE DR

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

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

Proiectarea filtrelor prin metoda pierderilor de inserţie

BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 28 mai 2012 (barajul 3)

Integrala nedefinită (primitive)

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

a. Caracteristicile mecanice a motorului de c.c. cu excitaţie independentă (sau derivaţie)

Studiu privind soluţii de climatizare eficiente energetic

1. PROPRIETĂȚILE FLUIDELOR

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

2CP Electropompe centrifugale cu turbina dubla

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

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Regulator de reducere a presiunii AVA (PN 25)

aplicaţii Aplicațiile recomandate de Danfoss pentru sisteme de încălzire şi răcire sporesc nivelul de confort şi vă ajută să economisiți

Cursul Măsuri reale. D.Rusu, Teoria măsurii şi integrala Lebesgue 15

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

Tranzistoare bipolare şi cu efect de câmp

TEMA 9: FUNCȚII DE MAI MULTE VARIABILE. Obiective:

V5433A vană rotativă de amestec cu 3 căi

Vane zonale ON/OFF AMZ 112, AMZ 113

Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii.

Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu,

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2017 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice

CUPRINS 5. Reducerea sistemelor de forţe (continuare)... 1 Cuprins..1

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera.

Capitolul 4. Integrale improprii Integrale cu limite de integrare infinite

1. [ C] [%] INT-CO2 [ C]

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2

Regulator automat de debit şi vană de control motorizată AB-QM DN

prin egalizarea histogramei

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA

Vane cu presetare manuală MSV-F2, PN 16/25, DN

Capitolul 14. Asamblari prin pene

CIRCUITE LOGICE CU TB

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

Ακαδημαϊκός Λόγος Κύριο Μέρος

M. Stef Probleme 3 11 decembrie Curentul alternativ. Figura pentru problema 1.

[ C] [%] INT-CO2 [ C]

Exemple de probleme rezolvate pentru cursurile DEEA Tranzistoare bipolare cu joncţiuni

Ecuatii trigonometrice

3 ani recuperarea investiției Studiile de caz au demonstrat că investiția în solutia PIBCV de la Danfoss se recuperează în mai puțin de 3 ani.

Examen AG. Student:... Grupa: ianuarie 2016

Al cincilea baraj de selecţie pentru OBMJ Bucureşti, 28 mai 2015

6 n=1. cos 2n. 6 n=1. n=1. este CONV (fiind seria armonică pentru α = 6 > 1), rezultă

Lucrul mecanic şi energia mecanică.

Pioneering for You Prezentare WILO SE

In cazul sistemelor G-L pentru care nu se aplica legile amintite ale echilibrului de faza, relatia y e = f(x) se determina numai experimental.

Criptosisteme cu cheie publică III

Ecuatii exponentiale. Ecuatia ce contine variabila necunoscuta la exponentul puterii se numeste ecuatie exponentiala. a x = b, (1)

Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism. (Y = f(x)).

GRUNDFOS INSTRUCŢIUNI GRUNDFOS ALPHA2 L. Instrucţiuni de instalare şi utilizare GRUNDFOS INSTRUCTIONS. ALPHA2 L

NOŢIUNI INTRODUCTIVE. Necesitatea utilizării a două trepte de comprimare

Transcript:

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 Valve tip RA-DV şi al pompei cu viteză controlată Grundfos MAGNA3 dynamic.danfoss.com

Introducere Consumul scăzut de energie în clădiri nu este un obiectiv uşor de atins. Una dintre condiţiile obligatorii pentru a avea facturi mici la căldură este îndeplinită atunci când componentele unui sistem de încălzire funcţionează împreună. O metodă de reducere a consumului de energie constă în echilibrarea corectă a sistemului de încălzire, iar acest articol va explica modul în care robinetul Danfoss Dynamic Valve tip RA-DV şi noua pompă Grundfos MAGNA3 cu viteză controlată funcţionează excelent împreună pentru a atinge acest obiectiv. Vom analiza pentru început modul în care compensăm variaţiile în caz de sarcină parţială şi motivul pentru care cerinţa de echilibrare a sistemului de încălzire presupune controlul debitului; pentru aceasta, este necesar să controlăm, de asemenea, presiunea diferenţială la nivel de robinete. Vom arăta cum se poate realiza acest lucru cu ajutorul robinetului Danfoss Dynamic Valve tip RA-DV utilizat împreună cu pompa cu viteză variabilă controlată Grundfos MAGNA3; vom analiza o instalaţie din Fredericia, Danemarca, în care 6 de apartamente dintr-o clădire cu 1 etaje primesc căldură de la un sistem alcătuit din două pompe Grundfos MAGNA3 care deservesc două bucle de amestec ce alimentează 1 coloane montante, fiecare dintre acestea având montate robinete manuale de reglare Danfoss tip MSV. Această instalaţie a arătat că utilizarea pompei cu viteză controlată Grundfos MAGNA3 în combinaţie cu robinetul Danfoss Dynamic Valve tip RA-DV asigură funcţionarea fără probleme a unui sistem de încălzire. În prezent, diferenţa constă în faptul că debitul proiectat este uşor de setat pentru fiecare radiator, iar punctul de referinţă la nivel de pompă poate fi setat cu ajutorul noului instrument Danfoss dp tool (pentru măsurarea presiunii diferenţiale) în combinaţie cu aplicaţia Grundfos GO (care oferă acces mobil la instrumentele online Grundfos). Acest lucru nu asigură doar optimizarea pompei şi cel mai scăzut consum de energie, ci reduce considerabil timpul de punere în funcţiune a sistemului. Este necesar ca sistemele de încălzire să fie corect puse în funcţiune pentru a asigura confort maxim şi cel mai redus cost de funcţionare posibil. În urmă cu ceva timp, punerea în funcţiune corectă era un lucru complicat, care necesita utilizarea mai multor robinete şi instrumente de măsurare diferite. 2

Provocarea: echilibrarea sistemelor cu două conducte Distribuirea neuniformă a căldurii între unităţi radiatoare unice sau apartamente într-un sistem de încălzire constituie o problemă de echilibrare. Un sistem de încălzire este echilibrat atunci când apa caldă este distribuită în mod uniform, asigurând maximum de confort şi cost minim de exploatare. SARCINĂ Sau, cu alte cuvinte, un sistem de încălzire este echilibrat atunci când debitul din întregul sistem corespunde cu valorile debitului prevăzute la proiectarea sistemului. Aceasta reprezintă principala provocare pentru numeroase sisteme cu două conducte. Să analizăm mai întâi provocarea generală care apare la funcţionarea sistemelor cu două conducte. Profilul sarcinii de mai jos arată felul în care sarcina se schimbă în cursul unui sezon de încălzire în Europa. Doar în 42 de ore din 7 de ore de încălzire avem nevoie ca sistemul de încălzire să funcţioneze la o capacitate de. 75% 5% 25% 428 15 245 38 6% 15% 35% 44% ORE Pentru a compensa variaţiile sarcinii, am montat pe fiecare radiator sistemele noastre cu robinete termostatice. Termostatul va reduce debitul în radiator, menţinând temperatura camerei la nivelul solicitat. Pe măsură ce pierderea presiunii creşte în funcţie de rădăcina pătrată a debitului, presiunea diferenţială în robinetele primului radiator va fi considerabil mai mare decât în ultimul consumator, după cum se arată în imaginea de mai jos. RAD RAD RAD 1 2 3 p a. p b. p c. H a. b. c. Q 3

Dat fiind că radiatoarele necesită debite diferite pentru a încălzi camerele, debitul maxim pentru robinetul fiecărui radiator poate fi presetat. Graficul de mai jos arată presetarea pentru un robinet de radiator obişnuit. Presetarea poate fi reglată între 1 şi 7 sau în poziţia N, care indică deschiderea maximă a robinetului. Dacă sistemul de încălzire este dotat cu o pompă cu viteză constantă, presiunea diferenţială furnizată variază mult, după cum se arată în imaginea următoare. Când debitul scade, valoarea delta P pentru fiecare robinet va creşte. În exemplul de mai sus, debitul necesar pentru sarcina maximă este 37 l/h. Însă, atunci când presiunea diferenţială creşte (+,2 bar), va creşte şi debitul, aşa cum se arată, la 62 l/h = 67%. 2 Creştere Delta P de la,1 bar la,3 bar 1 Încărcare 42 de ore DEBIT Pe măsură ce debitul scade, presiunea diferenţială creşte într-o pompă cu viteză fixă. Concluzia este că, pentru a asigura debitul proiectat, este necesar să controlăm, de asemenea, presiunea diferenţială la nivel de robinete. În continuare, vom analiza modul în care s-a realizat acest lucru. 4

Punerea în funcţiune pentru sistemele de încălzire cu două conducte cu robinete statice vs robinete dinamice Una din provocările majore constă în faptul că sistemele de încălzire sunt adesea construite şi proiectate pentru a face faţă cerinţelor de încălzire valabile pentru cele mai dificile situaţii, cum ar fi atunci când temperaturile sunt extrem de scăzute. Însă, dat fiind că acest lucru se întâmplă doar de câteva ori pe an (sau poate deloc), sistemul va rămâne supradimensionat în tot restul timpului. De regulă, acest lucru duce la cheltuieli în plus pentru energie. În exemplul următor, care ilustrează punerea în funcţiune statică a unui sistem de încălzire cu cerinţe dinamice, vom analiza o instalaţie din Fredericia, Danemarca, în care 6 de apartamente dintr-o clădire cu 1 etaje primesc căldură de la un sistem alcătuit din două pompe Grundfos MAGNA3 cu viteză variabilă controlată, care deservesc două bucle de amestec ce alimentează 1 coloane montante, cu un total de 273 de robinete de radiator RA-N DN 1, fiecare având montate robinete statice de reglare Danfoss tip MSV. Clădirea este din 1972 şi a fost renovată în 1985, inclusiv cu noi ferestre şi faţadă nouă. Fiecare dintre cele două bucle de amestec deserveşte 1 coloane montante în clădirea cu 1 etaje din Fredericia, Danemarca. 5

Vom analiza acum modul de funcţionare a sistemului, cu robinete statice de reglare şi robinete statice de radiator, cu presetare. Ulterior, vom efectua acelaşi test, de data aceasta cu robinete dinamice. Testul se efectuează atât pentru sarcina completă, cât şi pentru sarcina parţială. Totodată, a fost măsurată presiunea diferenţială în cel mai îndepărtat radiator pentru a se verifica dacă există presiune suficientă pentru a se atinge debitul proiectat pentru cel mai îndepărtat radiator; în acest caz, presiunea este de 1 kpa, iar debitul proiectat este de 3 l/h, prin urmare, presetarea va fi de 2,5 pentru robinetul de radiator. Pentru acest test, am setat modul de control al pompei mai întâi la modul de presiune proporţională, apoi la modul de presiune constantă. Am adăugat apoi noile robinete Danfoss Dynamic Valve tip RA-DV în combinaţie de noua pompă cu viteză controlată Grundfos MAGNA3. Pompa MAGNA3 poate fi setată la modul de presiune proporţională, care va activa pompa pentru a reduce presiunea diferenţială furnizată atunci când debitul scade. Consultaţi graficul de jos din stânga. PRESIUNE 85% 75% 7% 6% +4,4 COOPERARE POMPĂ ŞI ROBINETE CURBE POMPĂ +3,1 +3, 2% 4% 5% 7% +4, PUNCT DE FUNCȚIONARE PROIECTAT CURBĂ CONTROL ROBINET DE RADIATOR CURBĂ SISTEM DELTA P SUPLIMENTAR ZONĂ LIMITĂ DEBIT DEBIT Linia roşie indică curba de control proporţional, iar linia verde arată presiunea diferenţială minimă necesară pentru sistem. După cum se poate observa din cercurile albastre, va exista întotdeauna un surplus de presiune diferenţială disponibilă. Prin urmare, este necesar ca pompa şi robinetul dinamic de radiator să funcţioneze bine împreună. + p [kpa] 6 5 4 3 2 1 P1 H [m] 7 6 5 4 3 2 MAX 1 MIN 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 22 Q [m³/h] P1 P1 [hp],35,3 Cu toate că pompa MAGNA3 reduce,25 presiunea,2 diferenţială furnizată, în caz de sarcină,15parţială va exista încă un,1 surplus de delta P în robinetele de,5 MIN radiator*, aşa cum se arată în tabelul de, mai jos. 5 m MAX 2 m H [m] 7 6 5 4 3 2 MAX 1 MIN 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 22 Q [m³/h] P1 [W] 28 MAX 24 În acest 2 caz, problema principală este că, deşi 16 pompa cu viteză controlată 12 este de ajutor, nu poate să menţină 8 stabilă presiunea diferenţială; această 4 MIN problemă este rezolvată de robinetele dinamice 2independente 4 6 8 1 12 14 16 de 18 2presiune. 22 Q [m³/h] 5 m 1 m Robinet static de radiator 1 2 3 4 5 6 Q [l/s] 1 2 3 4 5 6 Q [l/s] Mod control, pompă Sarcină sistem Sarcină sistem 5% ΔP crescut (cu sarcină 5%) Debit crescut Proporţional 1,2 kpa 18, kpa 7,8 kpa Creştere de 33% Constant 1,2 kpa 27,3 kpa 17,1 kpa Creştere de 46% Valori măsurate la cel mai îndepărtat radiator Robinet dinamic de radiator Mod control, pompă Sarcină sistem Sarcină sistem 5% ΔP crescut (cu sarcină 5%) *Presupunem că sistemul de încălzire este un sistem tradiţional răspândit. Dacă nu este aşa, iar sistemul este împărţit în mod egal în două sisteme paralele, modul de control optim va fi cel cu presiunea constantă. Debit crescut Proporţional 9,8 kpa 1,5 kpa,7 kpa Creştere < 1% Constant 9,9 kpa 1,6 kpa,7 kpa Creştere < 1% Valori măsurate la cel mai îndepărtat radiator 6

Din acest lucru deducem, aşadar, că robinetele statice de radiator cu sarcină parţială de 5% vor aduce în radiatoare o presiune crescută de (17,1 7,8) = 9,3 kpa. Figura de mai jos ilustrează ce înseamnă acest lucru în caz de supradebit. Robinete de radiator, statice vs dinamice Debit [l/h] 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 1 2 3 4 5 6 dp [kpa] Robinet dinamic Robinet static Utilizarea instrumentului Danfoss dp tool pentru echilibrarea unui radiator. Când presiunea diferenţială creşte de la 7,8 kpa la 17,1 kpa, debitul va creşte de la 8 la 132 l/h, în vreme de robinetul dinamic va menţine debitul constant. Valoarea delta P crescută la sarcină parţială ar crea supradebit şi ar creşte factura la căldură, indicând astfel necesitatea menţinerii unui control corect al valorii delta P. Cu ajutorul robinetelor Danfoss Dynamic Valve tip RA-DV, debitul se menţine constant, chiar şi când valoarea delta P se modifică. Un controlor de presiune diferenţială în robinetul RA-DV va menţine scăderea presiunii în robinetul de control la o valoare constantă, ceea ce înseamnă că se va păstra un debit constant prin robinetul RA-DV. Acest lucru este ilustrat în graficul de mai jos. debit max. RA-DV Debit [l/h] 16 14 12 1 8 6 4 2 1 2 3 4 5 6 dp [kpa] Prin urmare, soluţia la problema privind valoarea delta P suplimentară este de a utiliza o pompă cu viteză controlată precum Grundfos MAGNA3 şi robinetele Danfoss Dynamic Valve tip RA-DV, care vor asigura împreună buna funcţionare a sistemului de încălzire, aşa cum s-a demonstrat în cazul din Fredericia discutat mai sus. Instalaţia funcţionează de un an şi se poate observa o reducere a costului de funcţionare a pompei de aproximativ 57%, ceea ce înseamnă 98 kwh/an. 7

Optimizarea pompei Dacă pompa funcţionează la parametri optimi, se asigură cel mai scăzut consum de energie posibil. Optimizarea pompei şi controlul presiunii proporţionale se pot realiza doar cu ajutorul robinetelor dinamice de echilibrare. Punerea în funcţiune este uşor de realizat cu ajutorul noului instrument Danfoss dp tool (pentru măsurarea presiunii diferenţiale) în combinaţie cu aplicaţia Grundfos GO (care oferă acces mobil la instrumentele online Grundfos), asigurând optimizarea pompei şi cel mai scăzut consum de energie. Danfoss dp tool este un instrument deosebit de util, simplu şi unic pentru punerea în funcţiune a sistemului, Concluzie măsurând presiunea diferenţială disponibilă. Este montat la robinetul critic, unde presiunea diferenţială este cea mai scăzută. În modul cu sarcină completă, valoarea delta P trebuie să fie 1 kpa. Dacă presiunea diferenţială este mai mică sau mai mare decât această valoare, punctul de referinţă este ajustat pentru pompa MAGNA3. Punctul de referinţă este legat de presiunea diferenţială furnizată de pompă. Trebuie reţinut că această valoare va fi întotdeauna mai mare decât cea măsurată la robinetul critic, deoarece presiunea diferenţială scade în cadrul sistemului. Grundfos GO este o cutie de instrumente mobilă, destinată utilizatorilor profesionişti aflaţi în deplasare. Este cea mai cuprinzătoare platformă pentru controlul mobil şi pentru selectarea pompei, incluzând date privind dimensionarea şi înlocuirea, precum şi documentaţie de specialitate; poate fi descărcată pe orice dispozitiv cu ios sau Android. Dacă aţi parcurs aceşti paşi, v-aţi asigurat că sistemul energetic a fost pus în funcţiune în mod corect, nu doar în condiţiile de debit proiectat, ci, mai ales şi mai important, în condiţiile de debit parţial. Rezultatul va consta în cel mai redus consum de energie posibil pentru întregul sistem de încălzire. Sistemele de încălzire superioare necesită un nivel sporit de atenţie la punerea în funcţiune, atunci când obiectivul vizat constă în reducerea facturilor la energie. Cu ajutorul noilor robinete inovatoare Danfoss Dynamic Valve tip RA-DV utilizate în combinaţie cu noua pompă cu viteză variabilă controlată Grundfos MAGNA3, acest lucru este, în prezent, uşor de realizat. În cazul din Fredericia, Danemarca, economiile rezultate au reprezentat nu mai puţin de 12% din factura de căldură. Acest lucru este posibil doar dacă utilizaţi noul robinet dinamic Danfoss împreună cu noua pompă Grundfos MAGNA3. Este necesar ca sistemele de încălzire să fie corect puse în funcţiune pentru a asigura confort maxim şi cel mai redus cost de funcţionare posibil. În urmă cu ceva timp, punerea în funcţiune corectă era un lucru complicat, care necesita utilizarea mai multor robinete şi instrumente de măsurare diferite. În prezent, diferenţa constă în faptul că debitul proiectat este uşor de setat pentru fiecare radiator, iar punctul de referinţă la nivel de pompă poate fi setat cu ajutorul noului instrument Danfoss dp tool şi al aplicaţiei Grundfos GO. Acest lucru nu asigură doar funcţionarea la parametri optimi, ci reduce considerabil timpul de punere în funcţiune a sistemului. Astfel, dvs., în calitate de inginer consultant, veţi constata că există numeroase motive să căutaţi mijloacele de reducere potenţială a energiei disponibile în multe asociaţii de locatari. Rene Hansen, Danfoss Iunie 215 Anders Nielsen, Grundfos Grundfos GO pentru Android şi ios. Danfoss s.r.l. Sos. Oltenitei 28 Popestri-Leordeni Jud. Ilfov Cod postal 7716 Romania Tel: +4 31 222 21 1 +4 31 333 33 1 Fax: +4 31 222 21 8 E-mail: danfoss.ro@danfoss.com www.danfoss.ro VFGWK146 Copyright Danfoss... 215.11