17.11.2014 Views

geoTHERM VWL levegős hőszivattyú tervezési ... - Vaillant

geoTHERM VWL levegős hőszivattyú tervezési ... - Vaillant

geoTHERM VWL levegős hőszivattyú tervezési ... - Vaillant

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Használati melegvíz-készítés<br />

A használati melegvíz-készítése a napenergiával működő auroSTEP plus 250/350 rendszerrel<br />

történik, amely a következő alkotóelemekből áll:<br />

• VFK 135 D vagy VD típusú, szerpentincsöves drainback síkkollektor (2 db az auroSTEP<br />

plus 250, illetve 3 db az auroSTEP plus 350 rendszer esetén), amely a nap energiáját<br />

hasznosítható hőmennyiséggé alakítja át.<br />

• Tárolóba integrált szolár szabályozó egység, amelynek digitális képernyőjén egyszerűen<br />

beállítható a működéshez szükséges összes paraméter.<br />

• Tárolóba integrált, fokozatmentes szolár és 1 db, energiatakarékos segédszivattyú (bizonyos<br />

tároló-típusok esetén), szolár biztonsági szeleppel.<br />

• Bivalens kialakítású szolár használati melegvíz-tároló, zománcozott belső kialakítással és<br />

magnézium védőanóddal (VIH SN 250/3 – 8,5 méter, VIH SN 250/3 iP – 12 méter emelőmagasságig),<br />

250 liter, valamint 350 liter hasznos űrtartalommal (VIH SN 350/3 iP – 12<br />

méter). A tároló csőkígyója már gyárilag fel van töltve a szükséges mennyiségű szolár<br />

hőhordozó folyadékkal.<br />

A működés elve<br />

A <strong>Vaillant</strong> gravitációs működésű (drainback) auroSTEP plus szolár rendszere felépítésében, illetve<br />

üzemi tulajdonságainak tekintetében jelentősen különbözik a hagyományos szolár berendezésektől.<br />

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a berendezés nincs teljesen feltöltve hőhordozó folyadékkal,<br />

illetve nem áll nyomás alatt sem. Ennek alapján ez a megoldás – szemben a nyomás alatti<br />

rendszerekkel – nem igényel szolár tágulási- és előtéttartályt, komplett szolár állomást, valamint<br />

szolár légtelenítő egységet.<br />

Abban az esetben, ha a szolár szivattyú nem üzemel, a hőhordozó folyadék visszafolyik a tároló<br />

csőkígyójába, illetve a szivattyú körül elhelyezkedő csővezetékekbe: ehhez azonban feltétlenül<br />

szükséges, hogy a kollektort és minden csővezetéket úgy kell szerelni, hogy a hőhordozó folyadék<br />

– a gravitáció segítségével – a tárolóba visszafolyhasson (minimum 4% lejtés szükséges).<br />

Nyugalmi állapotban tehát a csövek (20) és a kollektor (63) levegővel töltött. A hőhordozó folyadék<br />

speciális víz és glykol keverék, ahol a szükséges mennyiséget már gyárilag tartalmazza a<br />

szolár csőkígyó. Abban az esetben, ha a kollektor-érzékelő (Kol1) és a tároló alsó részén elhelyezett<br />

hőmérséklet-érzékelő (Sp2) közötti hőmérséklet-különbség átlép egy meghatározott értéket,<br />

a központi vezérlő-egység (13b) indító jelet ad a szolár szivattyú (Kol1-P) részére, ennek köszönhetően<br />

a hőhordozó folyadék a csőkígyóból a visszatérő csővezetéken keresztül a kollektorba<br />

(63) jut, ami itt felmelegszik, majd a nyomóvezetéken keresztül visszafolyik a melegvíztárolóba<br />

(5).<br />

A vékony csövekben és a szolár kollektorban található folyadék-térfogat elenyésző a tároló csőkígyó<br />

belső keresztmetszetéhez képest, ennek köszönhetően a szolár folyadék töltési szintje<br />

csekély mértékben változik a szivattyú működése során. A szolár kollektorokból és az összekötő<br />

vezetékekből „kipréselt” levegő a tároló csőspirál legmagasabb pontján marad, így a szivattyú<br />

mindig folyadékot keringtet.<br />

Működés közben – egy meghatározott idő után – a kollektor-érzékelő (Kol1) és a tároló alsó részén<br />

elhelyezett hőmérséklet-érzékelő (Sp2) közötti hőmérséklet-különbség elér egy előre meghatározott<br />

értéket, ezért a központi vezérlő-egység (13b) lekapcsolja a szolár szivattyút (Kol1-P),<br />

a hőhordozó folyadék pedig – a gravitáció segítségével – visszafolyik a szolár tároló alsó hőcserélőjébe.<br />

Ezzel egyidőben a szolár hőcserélő felső részén elhelyezkedő „könnyebb” levegő visszajut<br />

az összekötő csővezetékekbe, illetve a kollektorba.<br />

© <strong>Vaillant</strong> Saunier Duval Kft. 62 / 88. oldal <strong>Vaillant</strong> <strong>geoTHERM</strong> <strong>VWL</strong> tervezési segédlet<br />

Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!<br />

1. kiadás

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!