Hibrid 2015 hun ecpen15 729a lr final

Page 1

Daikin Altherma hibrid hőszivattyú

A természetes kombináció


Daikin Altherma hibrid hőszivattyú, a természetes kombináció Szezonális hatékonyság, az energia okos felhasználása Az EU azt szeretné, hogy a lakosság tisztában legyen vele, milyen berendezéseket használ, és hogy a nem hatékony berendezések használatát betiltsák. A szezonális hatékonyság megmutatja, hogy előre meghatározott körülmények mellett mi az, amit a berendezéstől a teljes fűtési és hűtési szezonban elvárhatunk. 2015. szeptemberétől energiacímkével látják el a fűtőberendezéseket, így a hőszivattyúkat, kazánokat, használati melegvíz tartályokat, illetve ezek kombinációit, hogy ezzel segítsék a vásárlókat a leghatékonyabb megoldás megtalálásában.


Miért válassza a Daikin Altherma hibrid hőszivattyút? A kivitelezők igényei: › energiahatékonyabb rendszerek › költséghatékonyabb rendszerek A megoldás: válassza a Daikin Altherma hibrid hőszivattyút! › kondenzációs gázkazán és levegő-víz hőszivattyú kombinációja › akár 35%-kal kedvezőbb fűtési hatékonyságot biztosít › optimális üzemeltetés a leghatékonyabb kondenzációs gázkazán technológiával Az ügyfelek előnyei: › alacsony fűtési és használati meleg víz előállítási költség › alacsony beruházási költség › ideális megoldás házfelújítás esetén is Az Ön előnye: › moduláris kivitel › egyszerű és gyors telepítés

Mi is a kondenzációs gázkazán technológia?

Mi is a levegő-víz hőszivattyú?

A kondenzációs gázkazán technológia használható hővé alakítja az éghető anyagot, gyakorlatilag veszteség nélkül. Ez jót tesz a környezetnek és a pénztárcájának is, mivel a kisebb energiafogyasztás kisebb fűtési költséget jelent, az energiaforrásokat is kevésbé merítjük ki és csökkentjük a CO2 kibocsátást. A folyamat során lehűtjük a füstgázokat, addig amíg a bennük lévő gőz kondenzálódik. Az így keletkezett energiát fűtési energiaként hasznosítjuk.

A Daikin Altherma levegő-víz hőszivattyú fenntartható energiaforrást használ: a hőt a külső levegőből vonja ki. Egy zárt hűtőközeget tatalmazó termodinamikai körfolyamat jön létre, az elpárologtatón, a kondenzátoron, a kompresszión és az expanzión keresztül. Ez szivattyúzza a hőt egy alacsonyabbról egy magasabb hőmérsékletre. A kinyert hőt elszállítja az otthona központi fűtésrendszerébe egy hőcserélőn keresztül.

Levegő

+

Gáz

Hibrid Fűtés & Melegvíz

3


›› Alacsony üzemeltetési költség fűtés és használati melegvíz készítés esetén a hagyományos kazánokhoz képest ›› Alacsony beruházási költség ›› Az 5 vagy 8 kW-os hőszivattyúval és 27 kW-os gázkazánnal ideális megoldás házfelújítás esetén is ›› Egyszerű és gyors telepítés ›› Fűtse otthonát akár 60%-ban megújuló energia használatával, anélkül, hogy meglévő radiátorait cserélni kellene

Alacsony üzemeltetési költség fűtés és használati melegvíz készítés esetén A. Fűtés

A leggazdaságosabb üzemmód

››hőszivattyú ››hibrid ››gáz

Energiaárak & Hatékonyság A külső hőmérséklet, az energiaárak és a belső hőterhelés függvényében a Daikin Altherma hibrid hőszivattyú okosan választ a hőszivattyú és/vagy a gázkazán, esetleg az egyidejű működés között úgy, hogy mindig kiválasztja a leggazdaságosabb üzemállapotot. Rendszer hatékonyság

A A

++

*EHYHBH05AV32 / EVLQ05CV3 + EHYKOMB33AV2

4


Az illusztráció átlagos európai éghajlatra vonatkozik Szükséges hőmennyiség kWh/°C

Gáz üzem

1800 1600

Hibrid működés

Hőszivattyú működése

1400 1200 1000 800 600 400 200

Környezeti hőmérséklet °C

0 › Hőveszteség: 14 kW › 70% hőszivattyú-teljesítmény › 30% gázkazán-teljesítmény

-7 0

15

+ 35% hatékonyság a kondenzációs kazánokhoz képest (fűtés)

Hőveszteség = Az a teljesítmény, ami a fűtendő helyiségek számára mindenkor szükséges a komfortos helyiség hőmérséklet fenntartásához, amely a kellemes beltéri hőmérsékletek bármely időben tartásához szükséges. Hőszivattyús üzemmód A Daikin Altherma hibrid hőszivattyúba beépített hőszivattyús berendezés a jelenlegi legjobb technológia az üzemi költségek optimalizálása szempontjából, mérsékelt kültéri hőmérsékleteket feltételezve 5,04-es teljesítmény tényező is elérhető! Hibrid üzemmód Ha nagyobb fűtési teljesítményre van szükség, vagy a leghatékonyabb üzemmódot kell biztosítani az adott viszonyok között, a gázkazán és a hőszivattyú egyaránt a lehető leggazdaságosabb módon működik. A víztömegáram szabályozása automatikusan történik, hogy a radiátorokból a hőszivattyúhoz áramló víz hőmérséklete lehetőleg

Szükséges hőmennyiség = hőveszteség x éves előfordulási órák száma.

alacsony legyen, ezáltal a hőszivattyús üzemmódban maximális hatékonyság érhető el. A hőszivattyúról a hibrid üzemmódra való átkapcsolás pontos ideje függ az épület műszaki jellemzőitől, az energiaáraktól és a beltéri hőmérséklet kívánt beállításától. Gázkazános üzem Amikor a kültéri hőmérséklet túl gyorsan csökken, hibrid üzemmódban a rendszer már nem tud hatékonyan működni. Ennél a pontnál a berendezés automatikusan átkapcsol „csak gázkazános” üzemmódra. (1) Fűtési körülmény: T(külső) Száraz/nedves hőm. 7°C/ 6°C T(előremenő)35°C (Hőm. különbség=5°C)

B. Használati melegvíz Használati melegvíz előállítás kondenzációs gázkazán technológiával Akár 10-15% hatékonyság növekedés a hagyományos kondenzációs gázkazánokhoz képest a különleges kettős hőcserélőnek köszönhetően: › a hidegvíz közvetlenül a hőcserélőbe jut › lehetővé teszi a füstgázok optimális és folyamatos kondenzációját a használati melegvíz készítés közben

5


Alacsony beruházási költség Nem szükséges a meglévő radiátorokat (akár 80°C-os előremenő hőmérsékelt) és a csövezést lecserélni, csatlakoztathatja Daikin hibrid Althermát a meglévő fűtési hálózatra, így csökkentve a telepítés költségét és a rendszer szétbontását. A kompakt méreteinek köszönhetően a berendezés helyigénye nagyon hasonló a meglévő rendszeréhez, így nincs felesleges helypazarlás és nem szükséges szerkezeti módosítás sem.

890 mm Daikin Altherma hibrid hőszivattyú

Elegendő hőenergia biztosítása felújítások esetén is Számos alkalmazása lehetséges a Daikin Altherma hibrid hőszivattyúnak, mivel a hőigények 27 kW-ig le vannak fedve. Az első ütemben akár önállóan is telepítheti a gázkazánt a hőszivattyú nélkül, annak érdekében, hogy gyorsan újraindíthassa a fűtést, a meglévő fűtési rendszer (gázkazán) meghibásodása esetén.

6

450 mm

400 mm

890 mm

450 mm

Meglévő gázkazán


Egyszerű és gyors telepítés: A Daikin Altherma hibrid hőszivattyú 3 fő részből áll: ›› hőszivattyú kültéri egység ›› hőszivattyú beltéri egység ›› kondenzációs gázkazán

Mivel a hőszivattyú beltéri egységet és a gázkazánt két különálló részként szállítjuk, ezért egyszerűbben kezelhetőek és könnyebben telepíthetőek. A hőszivattyú beltéri egység könnyen felszerelhető a falra egy hátlap tartozékkal (alaptartozék). A gyorscsatlakozóknak köszönhetően a gázkazán egyszerűen csatlakoztatható a hőszivattyú beltéri egységhez, ami így egy nagyon kompakt berendezést eredményez. Az egység hasonló, mint bármely fali gázkazán, minden csatlakozás a berendezés alján található és minden alkatrész a berendezés elejéről elérhető, ezáltal könnyen szerelhető és karbantartható. Kondenzációs gázkazán

307 m m

735 mm

832 mm

Hőszivattyú kültéri egység

Hőszivattyú beltéri egység

7


A gázkazán cseréje Daikin Altherma hibrid hőszivattyúval a következőket jelenti: üzemeltetési költség megtakarítás, mind a fűtés mind használati melegvíz előállítás terén.

Esettanulmány Az üzemeltetési költségek összehasonlítása az új kondenzációs gázkazánokéval - egy tipikus belga példán szemléltetve Az új Daikin Altherma hibrid hőszivattyúval, a gép mindig a leginkább költséghatékony módon üzemel, nem számít, milyen a külső hőmérséklet. Hőfogyasztás egy tipikus belga téli időszakban 2000

A Alacsony hőmérsékletű zóna 100%-ban gázkazános üzem

1800

B Közepes hőmérsékleti zóna Hőszivattyú + gázkazán

1600

C Magas hőmérsékletű zóna 100% hőszivattyús üzem

1400 1200 Hőfogyasztás (kWh /°C)

1000 800 600 400 200 0

-7

0

15

°C

+35% hatékonyság (fűtés esetén) a meglévő kondenzációs gázkazánnal összehasonlítva 8


Daikin Altherma hibrid hőszivattyú

ÚJ kondenzációs gázkazán

Meglévő kondenzációs gázkazán

A hőszivattyú által biztosított energia

12,800 kWh

-

-

Hőszivattyú hatékonysága

3.64 SCOP*

-

-

€ 675

-

19,500 kWh

Felületfűtési követelmény: 19,500 kWh

Üzemeltetési költségek A gázkazán által biztosított energia

6,700 kWh

19,500 kWh

A térfűtés hatékonysága

90%

90%

75%

Üzemeltetési költségek

€ 521

€ 1,517

€ 1,820

3,000 kWh

HMV fűtési követelmény: 3,000 kWh A gázkazán által nyújtott energia

3,000 kWh

3,000 kWh

A HMV készítés hatékonysága

90%

80%

65%

Üzemeltetési költségek

€ 233

€ 263

€ 323

€ 1,429

€ 1,780

€ 2,143

Üzemeltetési költségek összesen

* vagy 364%

Éves megtakarítás: fűtés és HMV terén -20 %  Új kondenzációs gázkazánnal összehasonlítva

351 €/év

-33% Meglévő kondenzációs gázkazánnal összehasonlítva

714 €/év

Feltételek Hőveszteség

16 kW

Méretezési külső hőmérséklet

-8°C

Fűtési határhőmérséklet

16°C

Maximális vízhőmérséklet

60°C

Minimális vízhőmérséklet

38°C

Gázár

0.070 €/kWh

Villamos energiaár (napközben)

0.237 €/kWh

Villamos energiaár (éjszaka)

0.152 €/kWh

Összes fűtési energiaigény

19,500 kWh

Összes HMV energiaigény (4 főre)

3,000 kWh

9


Műszaki adatok Energiahatékonyság Fűtési teljesítmény Felvett teljesítmény COP Használati melegvíz fűtés Fűtés

Névl. Fűtés Általános Átlagos éghajlat Átlagos éghajlat kilépő víz 55°C Átlagos éghajlat kilépő víz 35°C

Beltéri egység Gáz

Központi fűtés

Fogyasztás (G20) Fogyasztás (G25) Fogyasztás (G31) Csatlakozás Hőteljesítmény Qn (égéshő) Fűtési telj. 80/60°C mellett

Névl.

EHYHBH + EVLQ kW kW

Meghatározott terhelési profil HMV (HMV készítés hatékonysága) % HMV készítés energiahatékonysági osztály Általános ηs (Szez. fűtési hatékonyság) % Szez. fűtési hatékonysági oszt. Általános ηs (Szez. fűtési hatékonyság) Szez. fűtési hatékonysági oszt.

Min-Max Min-Max Min-Max Átmérő Névl.

Min-Max

Min-Névl.

EHYHBH m³/h m³/h m³/h mm kW

128

Kültéri egység Méretek Súly Kompresszor

EVLQ mm kg

127 A++ -

05AV32

08AV32

EHYKOMB33A3 0.78-3.39 0.90-3.93 0.30-1.29 15

-

kW % °C kW l/min °C mm

08AV32 + 08CV3 7.40 / 6.89 1.66 / 2.01 4.45 / 3.42 96 A

%

Hatékonyság Égéshő Működési tartomány Min-Max Használati melegvíz Teljesítmény Min-Névl. Vízáramlás Névl. Működési tartomány Min-Max Égési levegő Csatlakozás Koncentrikus Füstgáz Csatlakozás Burkolat Szín Anyag Méretek Egység Mag. x Szél. x Mélység Súly Egység Áramellátás Fázis/Frekvencia/Feszültség Elektromos Max. áramfogyasztás Készenléti üm. Működési tartomány Fűtés Környezeti Min.~Max. Vízoldali Min.~Max. Megjegyzés

Egység Mag. x Szél. x Mélység Egység Mennyiség Típus Működési tartomány Fűtés Min.~Max. Hűtőközeg Típus Töltet Hangteljesítmény-szint Fűtés Névl. Hangnyomás-szint Fűtés Névl. Áramellátás Megnevezés/Fázis/Frekvencia/Feszültség Áram Ajánlott biztosítékok

05AV32 + 05CV3 4.40 / 4.03 0.87 / 1.13 5.04 / 3.58

mm

-

7.6 (6)/6.2 (7)/7.6 (8) - 27 (6)/22.1 (7)/27(8)

-

8.2 (6)/6.7 (7)/8.2 (8)-26.6 (6)/21.8 (7)/26.6 (8)

Fehér

98 / 107 15/80 7.6-32.7 9.0 / 15.0 40/65 100 Yes 60 Fehér - RAL9010 Bevonatos acéllemez

mm kg Hz/V W W °C °C

902x450x164 30 -25~25 25~55

Központi fűtésnél, EHYHB-re vonatkozó biztonsági szelep*

-

°CWB kg dBA dBA Hz/V A

820x490x270 36 1~/50/230 55 2 -

31.2

05CV3

08CV3 735x832x307

54

56 1 Hermetikusan zárt swing kompresszor -25~25 R-410A 1.45 1.60 61 62 48 49 V3/1~/50/230 20

(1) Fűtési körülmény: T(külső) Száraz/nedves hőm. 7°C/6°C - T(előremenő) 35°C (Hőm. különbség=5°C) (2) Fűtési körülmény: T(külső) Száraz/nedves hőm. 7°C/6°C - T(előremenő) 45°C (Hőm. különbség=5°C) (3) Az értékek G20 szerint (4) 80/60 (5) 40/30 (30%) (6) G20 (7) G25 (8) G31

10


Beltéri egység

Energiahatékonyság Fűtési teljesítmény Névl. Hûtési teljesítmény Névl. Felvett teljesítmény Fűtés Hûtés COP EER Használati melegvíz Általános fűtés Átlagos éghajlat Fűtés

Átlagos éghajlat kilépő víz 55°C Átlagos éghajlat kilépő víz 35°C

Beltéri egység Gáz

Névl. Névl.

EHYHBX + EVLQ kW kW kW kW

Meghatározott terhelési profil HMV (HMV készítés hatékonysága) % HMV készítés energiahatékonysági osztály Általános ηs (Szez. fűtési hatékonyság) % Szez. fűtési hatékonysági oszt. Általános ηs (Szez. fűtési hatékonyság) % Szez. fűtési hatékonysági oszt.

Kültéri egység

08AV3 + 08CV3 7.40 / 6.89 6.9 / 5.4 1.66 / 2.01 2.01 / 2.34 4.45 / 3.42 3.42 / 2.29 96 A 129 A++ -

EHYHBX m³/h m³/h m³/h mm kW

08AV3 -

EHYKOMB33A3 0.78-3.39 0.90-3.93 0.30-1.29 15

-

7.6 / 6.2 / 7.6-27 / 22.1 / 27

Fűtési telj. 80/60°C mellett Min-Névl. Hatékonyság Égéshő Működési tartomány Min-Max Használati melegvíz Teljesítmény Min-Névl. Vízáramlás Névl. Működési tartomány Min/Max Égési levegő Csatlakozás Koncentrikus Füstgáz Csatlakozás Burkolat Szín Anyag Méretek Egység Mag. x Szél. x Mélység Súly Egység Áramellátás Fázis/Frekvencia/Feszültség Elektromos Max. áramfogyasztás Készenléti üm. Működési tartomány Fűtés Környezeti Min.~Max. Vízoldali Min.~Max. Hûtés Környezeti Min.~Max. Vízoldali Min.~Max. Megjegyzés

kW % °C kW l/min °C mm

Fehér

8.2 / 6.7 / 8.2-26.6 / 21.8 / 26.6 98 / 107 15/80 7.6-32.7 9.0 / 15.0 40/65 100 Yes 60 Fehér - RAL9010

Outdoor Unit Méretek Súly Kompresszor

EVLQ mm kg

Központi fűtés

Fogyasztás (G20) Fogyasztás (G25) Fogyasztás (G31) Csatlakozás Hőteljesítmény Qn (égéshő)

Min-Max Min-Max Min-Max Átmérő Névl.

Min-Max

Egység Mag. x Szél. x Mélység Egység Mennyiség Típus Működési tartomány Fűtés Min.~Max. Hűtőközeg Típus Töltet Hangteljesítmény-szint Fűtés Névl. Hangnyomás-szint Fűtés Névl. Áramellátás Megnevezés/Fázis/Frekvencia/Feszültség Áram Ajánlott biztosítékok

mm

Bevonatos acéllemez mm kg Hz/V W W °C °C °CDB °C

°CWB kg dBA dBA Hz/V A

902x450x164 31.2 -25~25 25~55 10~43 5~22

820x-x490x270 36 1~/50/230 55 2 -

-

Központi fűtésnél, EHYHB-re vonatkozó biztonsági szelep*

08CV3 735x832x307 56 1 Hermetikusan zárt swing kompresszor -25~25 R-410A 1.60 62 49 V3/1~/50/230 20

(1) Feltételek: Hűtési üm.-ban T(külső)hőm.35°C - T(előremenő) 18°C (Hőm.különbség=5°C); Fűtési üm.-ban T(külső) Száraz/ nedves hőm. 7°C/6°C - T(előremenő) 35°C (Hőm.különbség=5°C) (2) Feltételek: Hűtési üm.-ban T(külső)hőm.35°C - T(előremenő) 7°C (Hőm.különbség=5°C); Fűtési üm.-ban T(külső) Száraz/ nedves hőm. 7°C/6°C - T(előremenő) 45°C (Hőm.különbség=5°C) (3) Az értékek G20 szerint (4) 80/60 (5) 40/30 (30%) (6)G20 (7)G25 (8) G31

11


Daikin megbízhatóság A Daikin nem gyárt háztartási gépeket, nem vagyunk autó, TV, hűtőszekrény vagy mosógép gyártó vállalat. De elsőosztályú, világszínvonalú hőszivattyúkat gyártunk. Összesen több mint 275.000 Daikin Altherma hőszivattyút telepítettek Európa-szerte a hivatalos 2006-os bevezetés óta. Kizárólag arra fókuszálunk, amiben a legjobbak vagyunk: a leghatékonyabb fűtési, hűtési, szellőztetési megoldások megtalálására, így rendszereink méltán híresek kiváló tervezésükről, minőségükről és megbízhatóságukról. Végfelhasználóink bízhatnak a Daikin nyújtotta tökéletes kényelemben, így a kivitelezők nyugodtan fókuszálhatnak más fontos dolgokra - mint az új üzletszerzés vagy az üzletfejlesztés.

Daikin Hungary Kft.  H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a., Tel.: +36 1/ 464-4500, Fax: +36 1/ 464-4501, E-mail: office@daikin.hu, www.daikin.hu Daikin termékek forgalmazója:

ECPEN15- 729A

XXX · 06/15

A jelen kiadvány csupán tájékoztatási célokat szolgál, és semmilyen kötelezettségvállalást nem jelent a Daikin Europe N.V. részéről. A Daikin Europe N.V. az információs füzet tartalmát aktuális legjobb tudásának megfelelően állította össze. Az itt bemutatott termékek és szolgáltatások teljességére, megbízhatóságára, illetve adott célnak való megfelelésére vonatkozóan nem vállal semmiféle kifejezett vagy nem kifejezett garanciát. A termékek műszaki jellemzői előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A Daikin Europe N.V. kifejezetten elutasít az információs füzet használatából, és/vagy értelmezéséből eredő minden közvetlen vagy közvetett, a lehető legszélesebb értelemben vett károsodást. A teljes tartalom a Daikin Europe N.V. szerzői jogvédelme alatt áll


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.