|
vloženo: 04.06.2007
|
| » |
Kód: |
neuveden |
| » |
Kategorie: |
Tepelná čerpadla spirála › TČ - voda - voda |
| » |
Název: |
TČ spirála 04 - voda - voda |
| |
| » |
Cena bez DPH: |
0,00 Kč |
| » |
Cena s DPH: |
0,00 Kč |
| |
| » |
Popis: |
|
CENY OD 82.850,- bez DPH. Tepelné čerpadlo přímo od tuzemského výrobce. V případě zájmu o odbornou konzultaci a cenový návrh nám zašlete e-mailem Váš kontakt. |

Tepelná čerpadla SPIRÁLA 04 voda-voda:
Při přímém odebírání tepla z vody je o 50 až 67 % menší spotřeba vody proti jiným typům - TČ SPIRÁLA 04 typ V-V-9 pracuje s průtokem primární vody již od 0,15 l/s = 9 l/min = 540 l/h .
Proč právě SPIRÁLA 04 ?
Malé náklady na instalaci – přímý odběr tepla z vody: Možno použít v lokalitách kde pro tepelná čerpadla s klasickými výměníky je málo vody.
Voda ze studny - tepelnému čerpadlu SPIRÁLA stačí velmi malý průtok primární vody. Používáme ověřený systém ochran, schopný vyhodnotit sílu námrazy na trubkách výparníku. To nám dovoluje provozovat výparník na hranici namrzání a zajistit spolehlivý, automatický provoz. V mnoha případech bude svým výkonem vyhovovat stávající studna u objektu.
Voda povrchová ( potok, řeka, rybník) – Přímým čerpáním povrchové vody do výparníku TČ není potřeba obvyklý kolektor instalovaný do potoka či rybníka. Tím dosáhneme vyšší teplotu na vstupu, o nižších pořizovacích nákladech a bezproblémovém povolovacím řízení nemluvě.
Tepelné čerpadlo SPIRÁLA je samozřejmě možno instalovat v klasickém zapojení s kolektory nebo hlubinnými vrty. Výhodou je zde nízká zaváděcí cena.
Elektronické vstřikování chladiva zajišťuje optimální nastřikování chladiva v celém rozsahu vypařovacích a kondenzačních teplot.
Řízení TČ je přizpůsobeno k jednoduchému a spolehlivému ovládání pokojovým termostatem.
Malé rozměry. - Válec průměru 50cm a výšky 65cm nezabere mnoho místa. Prostor nad čerpadlem můžete využít.
Možnost dodání systému omezení rozběhového proudu.
Pracuje bez údržby – neplatíte servisní firmě za údržbu.
Tichý chod. - Tři sady tlumičů chvění a silná vrstva zvukové izolace zajišťuje tichý chod. Válcový tvar nerezového pláště je dokonale odolný proti vibracím.
Bezpečné nehořlavé ekologické chladivo R 407C nepoškozující ozónovou vrstvu.
Jednoduchá doprava na stanoviště díky snadnému přenášení.
Za klidu příkon jen 2W. Používáme systém odčerpání chladiva z výparníku při vypínání kompresoru. Není tudíž potřebné ohřívat za klidu olej kompresoru.
Životnost scroll kompresoru Copeland udává výrobce 80 – 100000 motohodin, což představuje 9 – 11,5 let nepřetržitého provozu. TČ ale pracuje 50% i méně času, dá se tudíž předpokládat jeho výměna po 18 a více letech. Řídící mikroprocesorová jednotka má neomezenou životnost. Všechny součásti přicházející do styku s vodou jsou z mědi. Měď patří mezi ušlechtilé kovy, má vysokou odolnost proti korozi a je odolná proti stárnutí. V průmyslových zemích se dnes většina domovních instalací provádí z měděných trubek
Zpracování: Tepelná čerpadla SPIRÁLA nemají žádné šroubové spoje chladícího okruhu, ale vše je spojeno pájením natvrdo. Levné šroubové spoje často neobstojí kvůli nezbytnému chvění kompresoru a právě proto v našich výrobcích nenajdete šroubové spoje žádné. Je zde absolutní těsnost, která je zárukou provozní jistoty, úspornosti a obzvlášť dobrých vlastností tepelných čerpadel SPIRÁLA.
K žádosti o státní podporu se přikládá Protokol o posouzení shody typu s technickou specifikací vydaný pro tepelné čerpadlo SPIRÁLA 04 dne 11.10.2004 autorizovanou osobou TÜV cz.
Teplota zdrojové vody již od 1,5 °C .
V čem se zásadně liší tepelné čerpadlo SPIRÁLA od jiných TČ :
Pro tepelné čerpadlo SPIRÁLA vyrábíme originální měděné trubkové výměníky, odolné proti zanášení, dokonale protiproudé. Konstrukcí výměníků je docíleno velké rychlosti turbulentního proudění podél hladkých trubek, což značně zabraňuje tvoření námrazy a usazování nečistot. Používáme ověřený systém ochran, schopný vyhodnotit sílu námrazy na trubkách výparníku. To nám dovoluje provozovat výparník na hranici namrzání. Do těchto výměníků vyrábíme speciální výparníkové a kondenzátorové trubky s velkou teplosměnnou plochou na straně chladiva. Tyto vyrovnávají rozdíl v přestupu tepla mezi vodou a teplosměnnou plochou a v přestupu tepla při varu a kondenzaci chladiva na teplosměnnou plochu.
Výsledným efektem je podstatně více odebrané energie při přímém odběru tepla z vody:
1) Zchlazením vody na nižší teplotu než u klasických výměníků je možno provozovat tepelné čerpadlo s menším průtočným množstvím vody. (Podzemní vody stačí o 50 až 67 % méně proti jiným TČ)
2) Při větším průtočném množství vody je možno provozovat tepelné čerpadlo s velmi nízkou teplotou vstupní zdrojové vody. (Podle průtoku a výkonu TČ stačí teplota 1,5 °C i méně)