03.01.2017 Views

Fachowy Instalator 6/2016

Wydawałoby się, że koniec roku to zamknięcie pewnego etapu. W gruncie rzeczy tak nie jest. Jest to tylko – jakże przyjemna i potrzebna – przerwa od codzienności, możliwość spędzenia czasu w inny, świąteczny sposób. Kilka chwil po odkorkowaniu szampana wracamy w wir stałych obowiązków. Stwierdzenie „coś się kończy – coś się zaczyna” nie jest tu trafione, zwłaszcza w odniesieniu do branży instalacyjnej. Zmiany jakich jesteśmy świadkami to ciągła ewolucja. Rozwój, który dąży do minimalizacji niemalże wszystkiego. Nie tylko gabarytowo – minimalizujemy zużycie energii, emisję szkodliwych substancji, wykorzystanie surowców naturalnych, a nawet wkład naszej pracy np. w instalację i obsługę systemów. I właśnie – mając na uwadze to ostatnie – życzę Wam, Drodzy Czytelnicy, byście w ten świąteczny czas energię zużywali tylko na przyjemności, a napełnione w ten sposób akumulatory przygotowali na przyszłoroczne ciekawe wyzwania. Miłej lektury życzy Redakcja. SPIS TREŚCI Informacje pierwszej wody 8 Nowości 14 Wielowarstwowo i z głową 20 Elektryczne instalacje przeciwzamarzaniowe do instalacji wodnych 24 Nowoczesne instalacje marki HERZ 28 System podtynkowy Geberit GIS – nowy standard zabudowy 30 Bezproblemowy montaż brodzików na równi z podłogą 34 Rozdzielacze ogrzewania podłogowego 36 Pomyśl ciepło o zimie – jaki podkład do pracy z ogrzewaniem podłogowym? 40 Zespoły wymiennikowo-pompowe 42 Jak wybrać kominek? 45 Powietrzne pompy ciepła coraz doskonalsze 52 Przegląd powietrznych pomp ciepła do przygotowania c.w.u. 53 Nowoczesne kurtyny powietrzne 60 WING z silnikiem EC – większe możliwości energooszczędnej kurtyny powietrznej 64 Pytania czytelników 66 Wentylacja z odzyskiem ciepła? Koniecznie z GWC! 70 Rekuperacja powietrza w nowoczesnej Europie 76 Wentylacja hybrydowa w aspekcie wykorzystania urządzeń wentylacyjnych firmy Uniwersal 78 Warsztat 82

Wydawałoby się, że koniec roku to zamknięcie pewnego etapu. W gruncie rzeczy tak nie jest. Jest to tylko – jakże przyjemna i potrzebna – przerwa od codzienności, możliwość spędzenia czasu w inny, świąteczny sposób. Kilka chwil po odkorkowaniu szampana wracamy w wir stałych obowiązków. Stwierdzenie „coś się kończy – coś się zaczyna” nie jest tu trafione, zwłaszcza w odniesieniu do branży instalacyjnej. Zmiany jakich jesteśmy świadkami to ciągła ewolucja.
Rozwój, który dąży do minimalizacji niemalże wszystkiego. Nie tylko gabarytowo – minimalizujemy zużycie energii, emisję szkodliwych substancji, wykorzystanie surowców naturalnych, a nawet wkład naszej pracy np. w instalację i obsługę systemów.
I właśnie – mając na uwadze to ostatnie – życzę Wam, Drodzy Czytelnicy, byście w ten świąteczny czas energię zużywali tylko na przyjemności, a napełnione w ten sposób akumulatory przygotowali na przyszłoroczne ciekawe wyzwania.
Miłej lektury życzy
Redakcja.

SPIS TREŚCI
Informacje pierwszej wody 8
Nowości 14
Wielowarstwowo i z głową 20
Elektryczne instalacje przeciwzamarzaniowe do instalacji wodnych 24
Nowoczesne instalacje marki HERZ 28
System podtynkowy Geberit GIS – nowy standard zabudowy 30
Bezproblemowy montaż brodzików na równi z podłogą 34
Rozdzielacze ogrzewania podłogowego 36
Pomyśl ciepło o zimie – jaki podkład do pracy z ogrzewaniem podłogowym? 40
Zespoły wymiennikowo-pompowe 42
Jak wybrać kominek? 45
Powietrzne pompy ciepła coraz doskonalsze 52
Przegląd powietrznych pomp ciepła do przygotowania c.w.u. 53
Nowoczesne kurtyny powietrzne 60
WING z silnikiem EC – większe możliwości energooszczędnej kurtyny powietrznej 64
Pytania czytelników 66
Wentylacja z odzyskiem ciepła? Koniecznie z GWC! 70
Rekuperacja powietrza w nowoczesnej Europie 76
Wentylacja hybrydowa w aspekcie wykorzystania urządzeń wentylacyjnych firmy Uniwersal 78
Warsztat 82

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.

www.fachowyinstalator.pl<br />

GRUDZIEŃ <strong>2016</strong> NAKŁAD 6000 EGZ. WYDANIE NUMER 6/<strong>2016</strong><br />

W OFERCIE VTS:<br />

nagrzewnice wodne<br />

i kurtyny powietrzne<br />

z silnikami EC!


R.<br />

OD REDAKCJI<br />

Wydawałoby się, że koniec roku to zamknięcie pewnego etapu. W gruncie rzeczy<br />

tak nie jest. Jest to tylko – jakże przyjemna i potrzebna – przerwa od codzienności,<br />

możliwość spędzenia czasu w inny, świąteczny sposób. Kilka chwil<br />

po odkorkowaniu szampana wracamy w wir stałych obowiązków. Stwierdzenie<br />

„coś się kończy – coś się zaczyna” nie jest tu trafione, zwłaszcza w odniesieniu<br />

do branży instalacyjnej. Zmiany jakich jesteśmy świadkami to ciągła ewolucja.<br />

Rozwój, który dąży do minimalizacji niemalże wszystkiego. Nie tylko gabarytowo<br />

– minimalizujemy zużycie energii, emisję szkodliwych substancji, wykorzystanie<br />

surowców naturalnych, a nawet wkład naszej pracy np. w instalację i obsługę<br />

systemów. I właśnie – mając na uwadze to ostatnie – życzę Wam, Drodzy<br />

Czytelnicy, byście w ten świąteczny czas energię zużywali tylko na przyjemności,<br />

a napełnione w ten sposób akumulatory przygotowali na przyszłoroczne<br />

ciekawe wyzwania.<br />

Miłej lektury życzy<br />

Redakcja.<br />

Wydawca:<br />

Wydawnictwo Target Press sp. z o.o. sp. k.<br />

Gromiec, ul. Nadwiślańska 30<br />

32-590 Libiąż<br />

Biuro w Warszawie:<br />

ul. Przasnyska 6 B<br />

01-756 Warszawa<br />

tel. +48 22 635 05 82<br />

tel./faks +48 22 635 41 08<br />

Redaktor Naczelna:<br />

Małgorzata Dobień<br />

malgorzata.dobien@targetpress.pl<br />

Dyrektor Marketingu i Reklamy:<br />

Robert Madejak<br />

tel. kom. 512 043 800<br />

robert.madejak@targetpress.pl<br />

Dział Promocji i Reklamy:<br />

Andrzej Kalbarczyk<br />

tel. kom. 531 370 279<br />

andrzej.kalbarczyk@targetpress.pl<br />

Ryszard Staniszewski<br />

tel. kom. 503 110 913<br />

ryszard.staniszewski@targetpress.pl<br />

Marcin Kostyra<br />

tel. kom. 530 442 033<br />

marcin.kostyra@targetpress.pl<br />

Dyrektor Zarządzający:<br />

Robert Karwowski<br />

tel. kom. 502 255 774<br />

robert.karwowski@targetpress.pl<br />

Adres Działu Promocji i Reklamy:<br />

ul. Przasnyska 6 B<br />

01-756 Warszawa<br />

tel./faks +48 22 635 41 08<br />

Prenumerata:<br />

prenumerata@fachowyinstalator.pl<br />

Skład:<br />

As-Art Violetta Nalazek<br />

as-art.studio@wp.pl<br />

Druk:<br />

MODUSS<br />

www.fachowyinstalator.pl<br />

inne nasze tytuły:<br />

Redakcja nie zwraca tekstów nie zamó wionych, zastrzega sobie<br />

prawo ich re da gowania oraz skracania.<br />

Nie odpowia da my za treść zamieszczonych reklam.<br />

4 <strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


GRUNDFOS ALPHA3 SYSTEM<br />

“Nowy System<br />

ALPHA3 pomógł<br />

mi zdobyć<br />

nowe zlecenia”<br />

NOWY SYSTEM ALPHA3<br />

DO KAŻDEJ DWURUROWEJ INSTALACJI<br />

Nowy System ALPHA3 został stworzony z myślą o ogromnej liczbie<br />

domowych instalacji, które wymagają zrównoważenia hydraulicznego.<br />

Darmowa aplikacja Grundfos GO Balance w smartfonie ułatwia<br />

przeprowadzenie tej czynności w zaledwie godzinę. Dzięki temu klient<br />

otrzymuje komfort temperaturowy w każdym pomieszczeniu, a rachunki<br />

za energię elektryczną mogą zmniejszyć się nawet o 20%.<br />

Poznaj System ALPHA3 tutaj:<br />

grundfos.pl/ALPHA3<br />

*ALPHA3, ALPHA Reader oraz smartfon należy<br />

nabyć osobno. Aplikacja Grundfos Go Balance do<br />

równoważenia hydraulicznego jest darmowa.<br />

ZA ZAKUP<br />

SYSTEMU ALPHA3<br />

ZYSKASZ<br />

DODATKOWE<br />

PUNKTY W<br />

MASTER CLUB<br />

GRUNDFOS


ST.SPIS TREŚCI<br />

temat numeru<br />

GWC<br />

W REKUPERACJI<br />

czytaj od strony<br />

70<br />

Fot. PRO-VENT<br />

Informacje pierwszej wody .................................................................................................................................................... 8<br />

Nowości ...................................................................................................................................................................................... 14<br />

Wielowarstwowo i z głową ................................................................................................................................................. 20<br />

Elektryczne instalacje przeciwzamarzaniowe do instalacji wodnych .................................................................. 24<br />

Nowoczesne instalacje marki HERZ .................................................................................................................................. 28<br />

System podtynkowy Geberit GIS – nowy standard zabudowy .............................................................................. 30<br />

Bezproblemowy montaż brodzików na równi z podłogą ........................................................................................ 34<br />

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego ........................................................................................................................ 36<br />

Pomyśl ciepło o zimie – jaki podkład do pracy z ogrzewaniem podłogowym? ............................................... 40<br />

Zespoły wymiennikowo-pompowe ................................................................................................................................. 42<br />

Jak wybrać kominek? .............................................................................................................................................................. 45<br />

Powietrzne pompy ciepła coraz doskonalsze ............................................................................................................... 52<br />

Przegląd powietrznych pomp ciepła do przygotowania c.w.u. ............................................................................. 53<br />

Nowoczesne kurtyny powietrzne ...................................................................................................................................... 60<br />

WING z silnikiem EC – większe możliwości energooszczędnej kurtyny powietrznej ..................................... 64<br />

Pytania czytelników ................................................................................................................................................................ 66<br />

Wentylacja z odzyskiem ciepła? Koniecznie z GWC! ................................................................................................... 70<br />

Rekuperacja powietrza w nowoczesnej Europie ......................................................................................................... 76<br />

Wentylacja hybrydowa w aspekcie wykorzystania urządzeń wentylacyjnych firmy Uniwersal ................. 78<br />

Warsztat ...................................................................................................................................................................................... 82<br />

6<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


IP.<br />

INFORMACJE PIERWSZEJ WODY<br />

Rynek pomp ciepła oraz rur i łączników<br />

Wyniki badań branży instalacyjnej<br />

Profesjonaliści montujący pompy ciepła zdecydowanie częściej niż inni<br />

fachowcy z branży budowlanej uczestniczą w szkoleniach, targach branżowych<br />

i oczekują doradztwa – wynika z najnowszego raportu Instytutu<br />

Keralla Research, który badał instalatorów montujących pompy ciepła,<br />

rury i łączniki.<br />

MATERIAŁ PRASOWY<br />

Ta grupa zawodowa jest zdecydowanie bardziej skłonna<br />

do podwyższania swojej wiedzy niż inni fachowcy. Większość<br />

instalatorów uczestniczy w szkoleniach, a ponad<br />

połowa badanych zajmujących się instalacją pomp ciepła<br />

(54,3 proc.) deklaruje, że bierze udział w specjalistycznych<br />

targach, takich jak np. Budma, RENEXPO czy ENEX. Ponadto<br />

– co nie jest regułą na rynkach B2B – zdecydowana<br />

większość z nich kupując pompy bierze pod uwagę opinię<br />

sprzedawcy. Oczekiwania instalatorów są zatem wysokie,<br />

a badani reprezentanci firm instalacyjnych wskazują dodatkowo,<br />

że w podczas wyboru pomp i zakupu brakuje<br />

im pogłębionego doradztwa, ponieważ sprzedawcy nie<br />

zawsze są w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania.<br />

Z badania Keralla Research wynika, że jakość montowanych<br />

pomp, czy rur i łączników jest dla instalatorów<br />

głównym i najważniejszym czynnikiem wyboru i zakupu.<br />

Fachowcy mając do wyboru szeroką półkę asortymentu<br />

(konkurencja na rynku pomp ciepła, rur i łączników jest<br />

bardzo duża), charakteryzują się w praktyce niewielką lojalnością<br />

w stosunku do jednej marki. W przypadku techniki<br />

grzewczej ok. 89 proc. instalatorów zastąpiłoby najczęściej<br />

montowaną markę inną. Jeśli chodzi natomiast<br />

o rury i łączniki – praktycznie w ogóle nie można mówić<br />

o lojalności wobec najczęściej wybieranych producentów.<br />

Z przeprowadzonych analiz wynika, że instalatorzy o nowych<br />

produktach najczęściej dowiadują się na szkoleniach<br />

i w hurtowniach. Okazuje się, że Internet jest miejscem,<br />

z którego niespełna 18,7 proc. badanych czerpie wiedzę<br />

o nowościach produktowych i dodatkowo przeważnie<br />

korzystają z niego profesjonaliści pracujący w branży instalatorskiej<br />

nie dłużej niż kilka lat. To efekt między innymi<br />

stopniowej wymiany pokoleniowej profesjonalistów.<br />

Natomiast głównym kanałem sprzedaży w segmencie<br />

pomp ciepła, jak i rur oraz łączników pozostają hurtownie.<br />

Warto odnotować, że wartość polskiego rynku pomp<br />

ciepła rośnie stabilnie w tempie kilkunastu procent r/r.<br />

Według Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp<br />

Ciepła w samym tylko 2015 roku rynek tan zanotował<br />

progresję rzędu 14 proc. Analitycy podkreślają, że za stabilny<br />

wzrost odpowiada między innymi zmiana postaw<br />

Polaków. Szukając oszczędności sięgają coraz chętniej<br />

po nowoczesne rozwiązania do ogrzewania domu czy<br />

podgrzewania wody, a dodatkowo – jak wynika z przeprowadzonych<br />

badań Keralla Research – na znaczeniu zyskują<br />

rozwiązania energooszczędne, co sprawia, że aspekt<br />

ten jest również analizowany przez samych instalatorów<br />

podczas wyboru określonej marki pomp ciepła.<br />

Źródło:<br />

Instytut Keralla Research<br />

raport „<strong>Instalator</strong><br />

techniki grzewczej<br />

o markach dla<br />

profesjonalistów”.<br />

Keralla Research<br />

Instytut Badań<br />

i Rozwiązań B2B<br />

ul. Kazimierza Wielkiego 67,<br />

50-077 Wrocław<br />

T 48 71 335 77 82<br />

F 48 71 722 03 72<br />

www.keralla.pl<br />

8<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


IP.<br />

INFORMACJE PIERWSZEJ WODY<br />

Danfoss w Polsce ma 25 lat!<br />

Danfoss Poland obchodzi 25. rocznicę działalności na polskim<br />

rynku. Wiodący na świecie duński producent rozwiązań<br />

technologicznych z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji,<br />

systemów grzewczych, ciepłownictwa i sterowania silnikami<br />

jest obecny w Polsce od 1991 roku.<br />

Danfoss był jedną z pierwszych fi rm zagranicznych, które<br />

po transformacji ustrojowej rozpoczęły działalność produkcyjną<br />

w Polsce. Obecnie fi rma posiada 4 zakłady produkcyjne:<br />

w Grodzisku Mazowieckim pod Warszawą, Tuchomiu<br />

pod Gdańskiem, Wrocławiu oraz Bielanach Wrocławskich<br />

i zatrudnia około 1400 pracowników. Wielkość corocznej<br />

sprzedaży klasyfi kuje fi rmę w rankingach 500 największych<br />

przedsiębiorstw.<br />

Mijające ćwierćwiecze Danfoss w Polsce to przede wszystkim<br />

możliwość wpływu na dalszy rozwój Polski opartej na rozwiązaniach<br />

efektywnych energetycznie szanujących środowisko<br />

oraz społeczeństwo. Polska należy do 15 największych rynków<br />

rozwojowych Danfoss, a w roku 2015 została umocowana<br />

jako kraj, który będzie również decydował o kierunku<br />

rozwoju w regionie Europy Wschodniej. Jest to dowód mocnej<br />

pozycji Polaków w strukturach Danfoss. Wynika to także<br />

z rosnącego zainteresowania i potrzebą wdrażania rozwiązań<br />

efektywnych energetycznie, zwłaszcza w sektorze budowlanym.<br />

Na koniec 2015 r. region Europy Wschodniej odnotował<br />

15,3% wzrost sprzedaży, w tym Polska 11,4%.<br />

Inwestycje w polskie fabryki, które obejmowały również<br />

ich modernizację i optymalizację systemów kontrolujących<br />

wentylację, ogrzewanie i chłodzenie, wpłynęły na poprawę<br />

efektywności energetycznej. Dzięki tym projektom, w kolejnych<br />

latach zakłady produkcyjne w Grodzisku Mazowieckim<br />

i Tuchomiu ograniczą emisję CO 2<br />

o około 900 ton w skali<br />

roku, a roczne oszczędności z tego tytułu szacowane są<br />

na około 600 tys. zł.<br />

Danfoss Poland patrzy w przyszłość z optymizmem i zapowiada<br />

dalsze wzrosty.<br />

Źródło: Danfoss<br />

MATERIAŁY PRASOWE FIRM<br />

Fluke dodaje iPady do kamery TiS45<br />

w specjalnej promocji na koniec roku<br />

Do końca roku potrwa promocja jaką fi r-<br />

ma Fluke przygotowała na swoją kamerę<br />

termowizyjną TiS45 (z serii użytkowej TiS).<br />

Kamery te sprzedawane będą w tym czasie<br />

w zestawie z tabletem iPad Air.<br />

Zestaw kamera TiS45 + iPad Air (w wersji<br />

o pojemności 16 GB WiFi) sprzedawany<br />

jest w cenie 2050 euro, a więc w zbliżonej<br />

do standardowej ceny samej kamery<br />

TiS45. Akcja promocyjna potrwa do końca<br />

roku lub do wyczerpania zapasów.<br />

Nowa seria kamer termowizyjnych TiS,<br />

zapewniająca wysoką jakość pomiarów<br />

w przystępnych cenach, zadebiutowała<br />

na rynku jesienią ub.r., kiedy to Fluke<br />

wprowadził do sprzedaży jednocześnie 8 nowych modeli<br />

z linii użytkowej: TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS45, TiS40, TiS20<br />

i TiS10. Wszystkie te kamery współpracują z systemem<br />

Fluke Connect umożliwiającym łączność bezprzewodową<br />

ze smartfonami, przechowywanie danych w chmurze oraz<br />

współpracę całego zespołu techników<br />

bez względu na dzielące ich odległości.<br />

Wszystkie charakteryzują też wysokie rozdzielczości<br />

gwarantujące jakość obrazu<br />

ułatwiającą przeprowadzenie prawidłowej<br />

diagnostyki obiektu – nawet do 2,5<br />

razy więcej pikseli oraz nawet o 70 proc.<br />

większy współczynnik D:S.<br />

Zastosowana w nich technologia IR-Fusion<br />

rejestruje obrazy w paśmie światła widzialnego<br />

i w podczerwieni, a następnie łączy<br />

je ze sobą – a nie tylko nakłada na siebie.<br />

Są one też wyrównywane względem siebie<br />

na ekranie, umożliwiając dokładniejszy<br />

podgląd z każdej odległości. To ułatwia<br />

zarówno identyfikację problemu, jak i jego dokładną lokalizację.<br />

Kamery serii TiS są szczególnie polecane w diagnostyce:<br />

instalacji elektrycznych, HVAC, mechanicznych, obiektów<br />

mieszkalnych, handlowych i przemysłowych.<br />

Źródło: Fluke<br />

10<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


INFORMACJE PIERWSZEJ WODY IP.<br />

Przyjemność nauki z Buderusem<br />

O właściwą temperaturę w Budynku<br />

Biblioteki Wydziału Teologicznego<br />

Uniwersytetu im. Adama<br />

Mickiewicza w Poznaniu dbają<br />

kotły grzewcze marki Buderus.<br />

Temperatura powietrza w bibliotece<br />

ma ogromne znaczenie. System<br />

grzewczy takiego miejsca<br />

musi być niezawodny. Gwałtowne<br />

zmiany nie służą księgozbiorom,<br />

a w Bibliotece Wydziału Teologicznego<br />

UAM znajduje się wiele cennych<br />

książek z dziedziny fi lozofi i i teologii, biblistyki i historii<br />

Kościoła, psychologii, pedagogiki i nauk społecznych. Aby<br />

zapewnić optymalne rozwiązanie, zdecydowano o instalacji<br />

urządzeń grzewczych marki Buderus.<br />

Powierzchnia całkowita budynku to ponad 2700 m 2 . Na<br />

pierwszych trzech kondygnacjach mieszczą się magazyny<br />

z 273 regałami o łącznej długości ponad 17,5 km. Na trzecim<br />

i czwartym piętrze znajdują się czytelnie i kolejnych 150 regałów<br />

z książkami. Zaplecze techniczne z kotłownią gazową<br />

umieszczono na piętrze piątym. Tam też znajduje się trzykondygnacyjny<br />

łącznik pomiędzy biblioteką a budynkami<br />

dydaktycznymi, z pomieszczeniami<br />

biurowymi i socjalnymi dla pracowników.<br />

Bibliotekę i łącznik ogrzewa kaskada<br />

wiszących gazowych kotłów<br />

kondensacyjnych BUDERUS<br />

Logamax Plus GB162 100 kW.<br />

Kotłownia została zamontowana<br />

na wspólnym fabrycznym stelażu<br />

kaskadowym zakończonym sprzęgłem<br />

hydraulicznym. Za sprzęgłem<br />

zlokalizowano rozdzielacz, który<br />

zasila kilka obiegów grzewczych, sterowanych niezależnie za<br />

pomocą automatyki BUDERUS Logamatic 4000. Ciepła woda<br />

użytkowa jest przygotowywana w podgrzewaczu BUDERUS<br />

Logalux SU 300. Odprowadzenie spalin odbywa się za pomocą<br />

koncentrycznych przewodów kominowych, które jednocześnie<br />

doprowadzają potrzebne powietrze do procesu<br />

spalania. W obiekcie zamontowano również 94 szt. grzejników<br />

BUDERUS Logatrend VK, które zapewniają komfort cieplny<br />

w pomieszczeniach.<br />

Źródło: Buderus<br />

REKLAMA<br />

Gotowi na przyszłość.<br />

Nowe systemy grzewcze Buderus<br />

Logamax plus GB192i<br />

Szkło tytanowe Buderus<br />

Jakość w najmniejszych detalach<br />

gwarantuje nowy wiszący kocioł<br />

kondensacyjny – Logamax plus<br />

GB192i. Front urządzenia<br />

wykonany jest z wysokiej jakości<br />

szkła tytanowego Buderus.<br />

Wnętrze jest niezwykle przejrzyste.<br />

Wszystkie elementy są dobrze<br />

widoczne i łatwo dostępne, dzięki<br />

czemu montaż i konserwacja są<br />

bardzo szybkie. Bądź gotowy<br />

na przyszłość z Buderusem.<br />

Więcej informacji znajdziesz<br />

na www.buderus-przyszłość.pl<br />

Klasyfikacja efektywności energetycznej Logamax<br />

plus GB192i w zestawie z regulatorem RC300FA<br />

(opcja). Klasyfikacja może ulec zmianie w zależności<br />

od komponentów systemu i mocy grzewczej.<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong><br />

11


IP.<br />

INFORMACJE PIERWSZEJ WODY<br />

Promocja Duravit<br />

Firma Duravit tej jesieni/zimy oferuje wspaniałą promocję.<br />

Do końca stycznia 2017 roku istnieje możliwość zaoszczędzenia<br />

wartości VAT przy zakupie wybranych serii i produktów.<br />

Promocja zawiera między innymi set składający się<br />

z toalety ME by Starck z deską z funkcją mycia SensoWash<br />

Slim, nowe lustra i niektóre umywalki w połączeniu z szafkami<br />

podumywalkowymi. Dodatkowo otrzymujecie Wonder-<br />

Gliss lub organizer do szufl ad gratis!<br />

Oferta obowiązuje w wybranych salonach łazienkowych.<br />

MATERIAŁY PRASOWE FIRM<br />

Źródło: Duravit<br />

Viega rozpoczyna międzynarodową<br />

kampanię wizerunkową<br />

Viega rozpoczyna międzynarodową kampanię wizerunkową.<br />

Renomowany producent rozwiązań systemowych<br />

do instalacji grzewczych i sanitarnych w dobitny sposób<br />

podkreśla główne wartości i obietnice stojące za marką<br />

Viega. Nowe hasło „Viega. Connected in quality.” odnosi się<br />

nie tylko do produktów dostarczanych przez światowego<br />

lidera na rynku instalacyjnym. To także odwołanie do historii<br />

tego rodzinnego przedsiębiorstwa, które od skromnych początków<br />

rozwijało się konsekwentnie zarządzane przez kolejne<br />

pokolenia rodziny, by stać się jednym z największych<br />

dostawców na świecie w swojej branży.<br />

Kiedy fi rma Viega została założona w 1899 roku, oferowała<br />

jedynie bardzo wąską gamę armatury, przeznaczonej<br />

na równie niewielki, lokalny rynek (okolice miasta Attendorn<br />

w Niemczech). Dzisiaj, w dziewięciu zakładach produkcyjnych<br />

na całym świecie, przedsiębiorstwo zatrudnia<br />

ponad 4 000 osób. Jednym z motorów tego rozwoju było<br />

zawsze dążenie do innowacyjności. W trakcie swojej ponad<br />

stuletniej historii Viega wprowadziła na rynek szereg rozwiązań,<br />

które można uznać za kamienie milowe w dziedzinie<br />

techniki instalacyjnej, takie jak połączenia zaprasowywane<br />

do rur miedzianych, czy kształtki z profi lem bezpieczeństwa<br />

SC-Contur.<br />

Viega inwestuje nie tylko w ciągłe badania i rozwój oraz nowoczesne<br />

linie produkcyjne, ale także stale rozbudowuje swój zespół<br />

ludzi odpowiedzialnych za sprzedaż i serwis. Zapewniają<br />

oni fachowe wsparcie partnerom biznesowym od strony handlowej<br />

i projektowej, zarówno poprzez infolinię techniczną, jak<br />

i bezpośrednio na placu budowy. Dodatkowo Grupa Viega posiada<br />

15 centrów szkoleniowych w rożnych krajach na całym<br />

świecie. Prowadzone<br />

są tam szkolenia produktowe<br />

oraz warsztaty,<br />

podczas których<br />

eksperci firmy przekazują<br />

uczestnikom wiedzę<br />

na temat techniki<br />

instalacyjnej. Program<br />

obejmuje zagadnienia<br />

takie jak higiena wody<br />

użytkowej, ochrona<br />

przeciwpożarowa,<br />

czy energooszczędne<br />

systemy ogrzewania,<br />

a także informacje<br />

dotyczące aktualnych<br />

norm i dyrektyw.<br />

Źródło: Viega<br />

12<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


INFORMACJE PIERWSZEJ WODY IP.<br />

Mobilne centra szkoleniowe Grohe ruszają w Polskę<br />

GROHE od lat dostarcza armaturę i urządzenia sanitarne<br />

najwyższej jakości. Wyróżnia się wyjątkową troską o niezawodność<br />

i pełne zadowolenie klientów. Aby najlepiej zrozumieć<br />

ich potrzeby oraz zaprezentować najnowsze rozwiązania,<br />

specjaliści GROHE odwiedzają punkty dystrybucji<br />

produktów marki, branżowe eventy oraz szkoły o profi lach<br />

instalatorsko-sanitarnym w specjalnych vanach, w których<br />

na żywo zapoznać się można z najnowszymi rozwiązaniami<br />

oferowanymi przez GROHE.<br />

Już po raz drugi mobilne centra szkoleniowe GROHE ruszają<br />

w Polskę. Co istotne akcja nie jest ograniczona czasowo,<br />

Od 24.10.<strong>2016</strong> r. klienci i instalatorzy urządzeń klimatyzacyjnych<br />

Panasonic mogą korzystać z polskiej<br />

infolinii. Otrzymają pomoc oraz informacje w zakresie<br />

obsługi klimatyzatorów domowych i pomp<br />

ciepła Aquarea.<br />

Infolinia ma zapewnić podstawowe wsparcie klientom<br />

i użytkownikom klimatyzatorów domowych<br />

i pomp ciepła powietrze-woda Aquarea. Dzwoniąc<br />

pod właściwy numer będzie można uzyskać informacje<br />

na temat obsługi i ustawień parametrów<br />

urządzeń. Telefon ma być również pomocny dla<br />

instalatorów. W razie awarii uzyskają informacje<br />

na temat kodów błędów oraz zostaną poinstruowani<br />

w zakresie wstępnej diagnozy.<br />

Call Center Panasonic czynne jest od poniedziałku<br />

do piątku w godzinach 9:00-17:00 pod numerami<br />

telefonów: 22 29 53 727 oraz 801 003 532.<br />

Źródło: Panasonic<br />

a lokalizacje i terminy ustalane są na bieżąco. Eksperci fi r-<br />

my szczegółowo objaśniać będą metody instalacji podtynkowych<br />

z zastosowaniem GROHE Rapido T i Rapido E oraz<br />

stelaży Rapid SL. Nie zabraknie również szczegółowych<br />

informacji dotyczących technologii zastosowanych w termostatach<br />

Grohtherm, bateriach kuchennych i łazienkowych:<br />

GROHE EcoJoy, GROHE SilkMove, GROHE StarLight.<br />

Zaprezentowane zostaną również nowości produktowych<br />

GROHE: m.in. toaleta myjąca GROHE Sensia® Arena i innowacyjny<br />

system prysznicowy GROHE SmartControl.<br />

Trasa, terminy oraz miejsca, które odwiedzą mobilne centra<br />

szkoleniowe GROHE ustalane są<br />

na bieżąco. Każdy zainteresowany ma<br />

możliwość zgłoszenia fi rmie lokalizacji,<br />

które powinna odwiedzić ekipa<br />

szkoleniowa. By wziąć udział w szkoleniu<br />

należy odpowiednio wcześniej<br />

zgłosić chęć przybycia w konkretne<br />

miejsce. Zgłoszenia należy kierować<br />

do przedstawicieli handlowych fi rmy<br />

lub bezpośrednio poprzez kontakt<br />

z biurem GROHE w Polsce. Kalendarz<br />

spotkań można śledzić na stronie<br />

www.grohe.pl/szkolenia, która aktualizowana<br />

jest co miesiąc.<br />

Panasonic uruchamia infolinię<br />

dla użytkowników systemów klimatyzacyjnych<br />

Źródło: GROHE<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong><br />

13


N.<br />

NOWOŚCI<br />

Ciepło ukryte w betonie<br />

Linia concreAte grzejnika podtynkowego 3THERMO to połączenie innowacyjnej<br />

technologii i piękna ukrytego w betonie. Betony strukturalne concreAte są<br />

bowiem powrotem do znanych od wieków metod ogrzewania pomieszczeń.<br />

Działając na tej samej zasadzie, co dawne piece kafl owe, nie potęgują zjawiska<br />

cyrkulacji pyłu i kurzu oraz przenoszonych przez nie alergenów. Beton, dzięki<br />

swojej naturalności i dużej zdolności do akumulacji ciepła i wilgoci<br />

jest idealnym narzędziem do wykonania systemu ogrzewania płaszczyznowego.<br />

Korzystnie wpływa bowiem na mikroklimat i jakość powietrza<br />

w pomieszczeniu. Co ważne, nie zmienia jonizacji powietrza,<br />

pozytywnie wpływając na nasze zdrowie.<br />

Podobnie, jak w przypadku linii 3THERMO dedykowanej suchej<br />

zabudowie, również montaż grzejnika w wersji concreAte jest niezwykle<br />

prosty. Nie stwarza dodatkowych problemów nawet w wykończonych<br />

lokalach, gdyż stanowi jedynie okładzinę istniejącej już<br />

ściany. Każdy grzejnik wyposażony jest w profi l zamknięty (w podstawie),<br />

w którym przebiega instalacja centralnego ogrzewania. Tak<br />

zainstalowane grzejniki pozostają niewidoczne, a ich obecność akcentowana<br />

jest jedynie przez emitowane ciepło.<br />

www.3THERMO.com<br />

MATERIAŁY PRASOWE FIRM<br />

Nowa jakość na rynku wyposażenia<br />

wnętrz i urządzeń grzewczych<br />

Nowa linia urządzeń grzewczych<br />

marki Buderus to zupełnie nowa<br />

jakość na rynku wyposażenia<br />

wnętrz i urządzeń grzewczych.<br />

Nowoczesny wygląd, eleganckie<br />

fronty z czarnego lub białego<br />

szkła tytanowego, sterowanie za<br />

pomocą panelu dotykowego oraz<br />

modułowa konstrukcja. Wszystko<br />

to sprawia, że kotły Logamax plus<br />

GB192i i Logamax plus GB192iT<br />

stanowią wyjątkową propozycję<br />

dla osób ceniących piękno i innowacyjne<br />

technologie.<br />

Łatwą obsługę tych urządzeń zapewnia zintegrowany panel<br />

dotykowy. Z jego pomocą użytkownicy mogą zmieniać<br />

wszystkie podstawowe parametry, m.in. temperaturę<br />

w pomieszczeniach i temperaturę c.w.u. oraz sprawdzić<br />

status ustawień i funkcji. Urządzenia nowej linii marki<br />

Buderus mogą być także sterowane zdalnie, za pomocą<br />

aplikacji mobilnej EasyControl, ponieważ posiadają opcję<br />

komunikacji przez internet.<br />

Nowa seria to nie tylko nowoczesny wygląd i wysoki komfort<br />

użytkowania. Urządzenia zaprojektowano w sposób<br />

umożliwiający ich łatwe łączenie i tworzenie kompleksowych,<br />

innowacyjnych systemów grzewczych.<br />

www.buderus.pl<br />

Sprytny ogrzewacz wody<br />

do małych pomieszczeń<br />

Ogrzewacz wody, z inteligentnym sterowaniem, może sam<br />

planować produkcję i zużycie ciepłej wody, w zależności od<br />

potrzeb domowników. Płaski i smukły kształt, a także montaż<br />

pionowy lub poziomy sprawią, iż wpasuje się do małych<br />

pomieszczeń, w tym do zabudowy meblowej.<br />

Pojemnościowy ogrzewacz wody Vertigo, który pojawił się<br />

na polskim rynku, dostępny jest w pojemności 40 l, 65 l lub<br />

80 l. Jego prosty i intuicyjny programator posiada wbudowaną<br />

sztuczną inteligencję (funkcja smart), która uczy się<br />

stylu życia i potrzeb swych użytkowników. Zapamiętuje<br />

preferencje domowników i na ich podstawie planuje produkcję<br />

i zużycie wody w skali tygodnia.<br />

Gwarantuje w ten sposób<br />

wysoki komfort, jak i oszczędność<br />

energii.<br />

Wszędzie tam, gdzie wolna przestrzeń<br />

stanowi deficyt, a design urządzenia<br />

ma duże znaczenie, Vertigo<br />

sprosta wymaganiom użytkowników.<br />

Płaska konstrukcja ogrzewacza,<br />

a także możliwość montażu w poziomie<br />

lub pionie, umożliwia jego łatwą<br />

aranżację w niedużych pomieszczeniach.<br />

Dzięki głębokości 31 cm jest<br />

tak płaski, że może być nawet ukryty<br />

w zabudowie meblowej.<br />

www.atlantic-polska.pl<br />

14<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


NOWOŚCI N.<br />

Nowe jednostki Mini VRF<br />

Panasonic zaprezentował kompaktowe<br />

i jednocześnie wydajne agregaty z linii Mini<br />

VRF ECOi. Urządzenia – dostępne w wariantach<br />

od 4 do 10 KM – oferują elastyczną<br />

instalację, wysokie ciśnienie statyczne<br />

i wskaźnik COP do 4,62. Znajdą zastosowanie<br />

zarówno w obiektach komercyjnych,<br />

jak i mieszkalnych. Nowa linia Panasonic<br />

Mini VRF została zaprojektowana z myślą<br />

o małych sklepach, biurach oraz większych<br />

obiektach mieszkalnych, gdzie przestrzeń<br />

na instalację agregatu jest bardzo ograniczona.<br />

Modele te ze względu<br />

na kompaktowe rozmiary<br />

oraz konstrukcję z bocznym<br />

wyrzutem powietrza mogą<br />

zostać umiejscowione nawet<br />

na balkonie. Sprawdzą się<br />

także w dużych obiektach<br />

komercyjnych, np. hotelach,<br />

gdzie istotne jest, aby jednostki<br />

zewnętrzne nie zaburzały estetyki<br />

budynku.<br />

www.aircon.panasonic.pl<br />

Czujnik dymu dołącza do rodziny mydlink Home<br />

– rozwiązań Smart dla domu i biura<br />

D-Link, lider domowego monitoringu<br />

wideo i łączności Wi-Fi, rozszerzył<br />

swoje portfolio urządzeń mydlink<br />

Home o czujnik dymu. DCH-Z310 ma<br />

wbudowany alarm dźwiękowy, uruchamiany<br />

automatycznie w chwili wykrycia<br />

dymu. Urządzenie monitoruje<br />

pomieszczenie przez całą dobę, ma też<br />

wbudowaną funkcję wysyłania powiadomień<br />

na smartfony i tablety.<br />

Czujnik informuje o wykryciu dymu<br />

przez wbudowany alarm dźwiękowy<br />

o mocy 85dB. Alarmuje też na odległość,<br />

przez wysłanie powiadomień<br />

na smartfona za pośrednictwem bezpłatnej<br />

aplikacji mydlink Home. To<br />

gwarantuje, że użytkownik zostanie<br />

poinformowany o każdym wykryciu<br />

dymu, bez względu na to, gdzie właśnie<br />

się znajduje.<br />

Montaż czujnika jest łatwy i nie wymaga<br />

dodatkowych inwestycji. Urządzenie<br />

jest zasilane z baterii, przez co można<br />

go umieścić w dowolnym miejscu<br />

w domu lub biurze. Informacje o stanie<br />

naładowania baterii pokazuje dioda<br />

LED.<br />

www.dlink.com<br />

Ogień w 3D<br />

Nowy wkład NBC z oferty Kratki łączy<br />

w sobie unikalną estetykę i wyjątkowe<br />

właściwości użytkowe. Poza walorami<br />

wizualnymi, urządzenie gwarantuje<br />

sprawne ogrzewanie pomieszczeń<br />

i ekologiczne spalanie drewna. Dzięki<br />

zastosowaniu nowoczesnych materiałów<br />

oraz innowacyjnych rozwiązań<br />

technicznych, NBC charakteryzuje się<br />

nieprzeciętnym wyglądem oraz intuicyjną<br />

obsługą.<br />

Zarówno korpus, jak i front wkładu wykonane<br />

zostały z wysokiej jakości stali<br />

przystosowanej do pracy w wysokich<br />

temperaturach. Ogranicza to ryzyko<br />

odkształceń w każdej części urządzenia.<br />

Komora spalania wyłożona jest specjalnym<br />

materiałem Acumotte. Urządzenie posiada<br />

potrójny system dopowietrzania komory<br />

spalania, dzięki temu spalanie drewna we<br />

wkładzie jest ekologiczne, a co najważniejsze<br />

ekonomiczne. Model NBC spełnia wymagania<br />

restrykcyjnej normy BImSchV 2,<br />

wyznaczającej maksymalną emisję CO – jest<br />

to jedynie 0,1%, a więc proces spalania jest<br />

bezpieczny dla zdrowia użytkowników oraz<br />

środowiska. Dodatkową zaletą wkładu jest<br />

obniżone palenisko, wyjmowany ruszt oraz<br />

popielnik, które ułatwiają codzienną obsługę<br />

i utrzymanie wkładu w czystości.<br />

www.kratki.pl<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong><br />

15


N.<br />

NOWOŚCI<br />

Obsługa kotła C.O. na paliwo stałe<br />

przez internet<br />

W ostatnich latach kotłownie w naszych domach stają się coraz<br />

bardziej nowoczesnymi miejscami. Wszystko za sprawą urządzeń,<br />

w których tradycyjne rozwiązania zastępowane są przez<br />

nowe technologie. Już na etapie planowania budowy kotłowni<br />

warto zatem pomyśleć o doprowadzeniu do niej przyłącza internetowego<br />

– w istotny sposób ułatwi to bowiem późniejsze<br />

korzystanie z instalacji grzewczej.<br />

Rozwój w tym segmencie postępuje na tyle szybko, że coraz<br />

więcej z nich pozwala na zarządzanie pracą instalacji w zasadzie<br />

z dowolnego miejsca na ziemi.<br />

I właśnie dla tych funkcjonalności warto pomyśleć o doprowadzeniu<br />

do kotłowni kabla internetowego. Kocioł, wyposażony<br />

w odpowiedni sterownik oraz moduł sieciowy ecoNET, można<br />

bowiem w dużej mierze obsługiwać zdalnie:<br />

Duży atut stanowi możliwość spięcia modułu internetowego ze<br />

sterownikiem pokojowym EcoSTERTouch – panelem zdalnego<br />

sterowania pracą kotłów, pełniącym funkcję termostatu pokojowego<br />

oraz pozwalającym na regulację podstawowych funkcji<br />

urządzenia grzewczego, a także informującym o poziomie paliwa<br />

w zasobniku.<br />

www.tisgroup.pl<br />

Nowy termostat DEVIreg Smart<br />

do sterowania ogrzewaniem<br />

podłogowym przez smartfon<br />

Funkcjonalność DEVIreg Smart opiera się na tej samej technologii,<br />

którą zastosowano w termostacie DEVIreg Touch, dotychczas<br />

najchętniej wybieranym sterowniku do elektrycznego<br />

ogrzewania podłogowego. DEVI wprowadziło udoskonalenia,<br />

które w jeszcze większym stopniu wpływają na łatwość sterownia<br />

ogrzewaniem. DEVIreg Smart posiada szeroki zakres nowych,<br />

inteligentnych funkcji, które zwiększają poziom satysfakcji<br />

klienta oraz umożliwiają instalatorom wykorzystanie nowych<br />

możliwości biznesowych.<br />

DEVIreg Smart jest kompatybilny z wieloma typami ramek<br />

różnych producentów i kilkoma czujnikami temperatury NTC<br />

dostępnymi na rynku. Tak więc bez problemu może być wkomponowany<br />

w istniejące systemy. Kompatybilność z innymi<br />

ramkami oznacza również, że urządzenie można zamontować<br />

do tej samej ramki, w której zamontowany jest DEVIreg Touch,<br />

co znacznie ułatwia wymianę tego termostatu<br />

na DEVIreg Smart. Użytkownik<br />

końcowy może w łatwy sposób skopiować<br />

ustawienia do nowego urządzenia<br />

po wygenerowaniu kodu z istniejącego<br />

termostatu DEVIreg Touch.<br />

Termostat DEVIreg Smart<br />

zapewnia zmniejszenie zużycia<br />

energii nawet do 20%<br />

w porównaniu do prostych<br />

systemów sterowania.<br />

www.devismart.pl<br />

MATERIAŁY PRASOWE FIRM<br />

Zdalny nadzór nad ogrzewaniem<br />

Zalety systemów zdalnego nadzoru<br />

nad ogrzewaniem docenią zwłaszcza<br />

osoby, które dużo czasu spędzają<br />

poza domem, prowadzą nieregularny<br />

tryb życia i nie zawsze są w stanie<br />

przewidzieć, jakie ustawienia zapewnią<br />

komfort cieplny w pomieszczeniach.<br />

Dzięki aplikacji zdalnego<br />

w każdej chwili i z każdego miejsca<br />

można sprawdzić temperaturę, dowolnie<br />

ją zmienić, a także sprawdzić,<br />

czy kocioł nie uległ awarii.<br />

Programy umożliwiają zwykle zmianę<br />

podstawowych ustawień: nastawianie<br />

żądanej temperatury, odczytywanie<br />

temperatur, wybór obiegu<br />

c.o. itp. Dostępne są także bardziej<br />

skomplikowane ustawienia: programowania<br />

tygodniowego,<br />

trybów – dzień, noc,<br />

poza domem, wakacje.<br />

Bardziej zaawansowane<br />

programy<br />

pozwalają<br />

też zmieniać zdalnie<br />

temperaturę, wybierając<br />

opcję „będę za”, tak<br />

aby kocioł włączył c.o. czy<br />

c.w.u. przed naszym powrotem<br />

do domu. Wszelkie tryby<br />

i ustawienia można dowolnie<br />

modyfi kować.<br />

Kotły kondensacyjne z oferty<br />

De Dietrich są wyposażone lub dają<br />

możliwość doposażenia w zdalny<br />

system nadzoru nad ogrzewaniem.<br />

www.dedietrich.pl<br />

16<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


NOWOŚCI N.<br />

Automatyczne odpowietrzniki TacoVent Vent<br />

Zawory TacoVent Vent mogą być stosowane<br />

zarówno w budownictwie mieszkaniowym,<br />

jak i w obiektach użyteczności<br />

publicznej, hotelach czy budynkach<br />

przemysłowych. Skutecznie odpowietrzają<br />

grzejniki, wymienniki rurowe,<br />

rurociągi, kotły, zbiorniki, jak również<br />

rozdzielacze ogrzewania podłogowego.<br />

Samoczynna funkcja automatycznego<br />

odpowietrzania zwiększa bezpieczeństwo<br />

użytkowania (ograniczenie procesu<br />

korozji) oraz podwyższa komfort<br />

eksploatacji (likwiduje szumy i hałas wywoływane<br />

przez powietrze). Odpowietrznik<br />

posiada dodatkową funkcję szybkiego<br />

i bardzo wydajnego, ręcznego odpowietrzania,<br />

umożliwiającą szybkie napełnianie<br />

instalacji.<br />

Automatyczne działanie odpowietrznika polega<br />

na wykorzystaniu własności pęcznienia<br />

(pod wpływem wody) podkładek zamontowanych<br />

we wkładce.<br />

www.taconova.com<br />

Dwa w jednym – kombinowany zawór kątowy<br />

Zawór kombinowany SCHELL COMFORT został zaprojektowany, by<br />

zapewnić kompleksowe bezpieczeństwo użytkowania instalacji przy<br />

jednoczesnym uproszczeniu jej budowy. Zawór pełni nie tylko funkcję<br />

odcinania, lecz także reguluje zużycie wody, pozwalając na realne<br />

oszczędności. Rozwiązanie z blokadą przepływu zwrotnego pozwala<br />

ponadto zapobiegać nieprzewidzianym skutkom awarii wodociągu,<br />

dzięki czemu zapewnia czystość wody i chroni domowe urządzenia<br />

przed uszkodzeniem. Armatura zaopatrzona w dwa przyłącza umożliwia<br />

podłączenie z jednego podejścia punktu czerpalnego w postaci<br />

np. baterii umywalkowej lub kuchennej oraz urządzenia, takiego jak<br />

pralka lub zmywarka.<br />

www.schell.pl<br />

Nowy zmiękczacz wody Hydra Mono<br />

Wyprodukowany w Polsce przez fi rmę<br />

UST-M zmiękczacz Hydra Mono to innowacyjne<br />

rozwiązanie na rynku. Wykorzystuje<br />

w pracy specjalną, nowoczesną żywicę<br />

monosferyczną o zwiększonej pojemności.<br />

Gwarantuje to większą wydajność urządzenia<br />

– nawet aż o 20%. Dodatkowo charakteryzuje<br />

się ona większą odpornością na jony<br />

żelaza i manganu. Sama obsługa Hydra<br />

Mono jest wyjątkowo prosta i intuicyjna<br />

dzięki polskiemu menu.<br />

Zmiękczacz jest bardzo oszczędny i tani<br />

w eksploatacji. Wyróżnia się niskim zużyciem<br />

soli (4,5 kg na jeden cykl regeneracji)<br />

i wody (160 l na cykl). Łatwość obsługi<br />

urządzenia gwarantuje też całkowicie automatyczna<br />

głowica czasowo-objętościowa<br />

oraz specjalny by-pass ułatwiający jego<br />

montaż i demontaż. Zmiękczacz montuje<br />

się na przyłączu zimnej wody i z dostępem<br />

do źródła prądu. Za wyborem urządzenia<br />

przemawiają dodatkowo jego atrakcyjny<br />

wygląd i kompaktowość – pojemność butli<br />

na poziomie 30 litrów zapewnia wysoki<br />

komfort użytkowania. W efekcie otrzymujemy<br />

produkt o wydłużonej żywotności oraz<br />

gwarantujący miękką wodę najwyższej jakości.<br />

To idealne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych,<br />

lokali gastronomicznych czy<br />

pensjonatów.<br />

www.ustm.pl<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong><br />

17


N.<br />

NOWOŚCI<br />

Baterie Genova VerdeLine<br />

– estetyczne, przyjazne dla domowego budżetu i środowiska<br />

Dobrze zaprojektowana, wykonana<br />

z trwałych materiałów i funkcjonalna<br />

to cechy armatury, która idealnie<br />

wkomponowana w łazienkowe i kuchenne<br />

wnętrze posłuży nam przez<br />

lata. Jednouchwytowe baterie z kolekcji<br />

Genova VerdeLine marki Ferro<br />

są doskonałym przykładem armatury<br />

estetycznej, przyjaznej dla domowego<br />

budżetu i środowiska.<br />

Wykonane w technologii VerdeLine<br />

zostały wyposażone w komponenty<br />

służące znacznemu ograniczeniu zużycia<br />

wody, a co za tym idzie redukcji<br />

kosztów w gospodarstwie domowym.<br />

W urządzeniach tak wysokiej<br />

klasy, w bateriach: umywalkowej, zlewozmywakowej<br />

i bidetowej na końcu<br />

wylewek zamontowano niezwykle<br />

wydajne perlatory, które obfi cie<br />

napowietrzają strumień wody, ograniczając<br />

jego wypływ do 50%. Mimo<br />

tego, iż myjemy ręce lub naczynia<br />

w mniejszej ilości wody, odczuwamy<br />

taki sam komfort, jak podczas wykonywania<br />

tych czynności pod baterią<br />

tradycyjną, zaopatrzoną w standardowy<br />

regulator strumienia.<br />

Kolejnym „eko” rozwiązaniem w bateriach<br />

Genova VerdeLine są specjalne<br />

głowice ceramiczne, które posiadają<br />

dwa poziomy otwarcia przepływu.<br />

www.ferro.pl<br />

MATERIAŁY PRASOWE FIRM<br />

Ekologiczne rozwiązania to realne<br />

oszczędności w Twojej łazience<br />

Wyposażenie łazienki można kompletować tak, aby obniżać<br />

domowe rachunki, oszczędzając przy tym wodę i energię.<br />

W armaturze Cersanit zastosowano technologię Cersanit<br />

Water Save. Wodo- i energooszczędna głowica posiada<br />

dwustopniową regulację natężenia strumienia wody, dzięki<br />

czemu wykorzystujemy tylko strumień, którego naprawdę<br />

potrzebujemy. Ograniczający wypływ wody perlator napowietrzając<br />

wodę, zmniejsza jej przepływ do 6 litrów na minutę.<br />

W praktyce otrzymujemy strumień silny jak zawsze, przy<br />

jednoczesnym zmniejszeniu zużycia wody nawet o 50%.<br />

Kolejne udogodnienia to energooszczędny mechanizm<br />

Cersanit Thermo-Block, pozwalający zmieniać proporcje<br />

wody gorącej i zimnej, obniżając maksymalną temperaturę<br />

wody wypływającej z baterii oraz ekonomiczna, pozwalająca<br />

zredukować strumień wody, funkcja Eco w wybranych<br />

zestawach natryskowych. Taki pakiet w domowej armaturze<br />

to comiesięczne oszczędności w Twoim portfelu.<br />

www.cersanit.pl<br />

Stelaż inny niż wszystkie<br />

To, co odróżnia terminal WC TECElux od standardowych<br />

stelaży podtynkowych, to fakt, że nie jest ukryty w ścianie.<br />

Widoczna dla oka pozostaje szklana obudowa, dostępna<br />

w kolorze białym i czarnym, która szczelnie zamyka otwór<br />

rewizyjny, maskuje spłuczkę i przyłącza. TECElux wyposażony<br />

jest także w szereg istotnych funkcji, których nie znajdziemy<br />

w większości dostępnych na rynku stelaży.<br />

Terminal WC TECElux to połączenie najnowszych technologii<br />

z eleganckim wyglądem – synonim inteligencji, higieny,<br />

świeżości i designu użytkowego. Umożliwia bezdotykowe<br />

spłukiwanie wody, regulację wysokość ceramiki w zależności<br />

od wzrostu użytkownika, oczyszczanie powietrza. Szklana,<br />

ekstra płaska obudowa, składa się z dwóch części, które tworzą<br />

jednolitą powierzchnię, natomiast serce systemu, czyli<br />

wyposażenie techniczne urządzenia, ukryte jest w ścianie.<br />

www.tece.pl<br />

18<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


NOWOŚCI N.<br />

Uniwersalny<br />

i niezawodny system rurowy<br />

Najlepszym przykładem<br />

innowacyjnych<br />

rozwiązań marki<br />

Purmo jest system<br />

Purmo Cleverfi t. Jest<br />

to kompletny system<br />

rurowy o najwyższej<br />

jakości, potwierdzonej<br />

przez liczne<br />

rygorystyczne testy.<br />

Podstawowym atutem systemu jest wszechstronność. Purmo<br />

Cleverfi t celująco zdaje egzamin w przypadku instalacji<br />

grzewczych (m.in. ogrzewanie podłogowe i podłączenie<br />

grzejników), chłodniczych oraz wody użytkowej, w tym<br />

wody pitnej. Ze względu na szeroką gamę dostępnych<br />

średnic (od 16 do 63 mm), system umożliwia wykonanie instalacji<br />

w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,<br />

a także w obiektach przemysłowych i użyteczności<br />

publicznej. Co więcej, z powodzeniem można go<br />

zastosować zarówno do nowych instalacji, jak i tych poddanych<br />

renowacji. Kluczowymi komponentami Purmo Cleverfi<br />

t są: wielowarstwowe rury, złączki oraz specjalistyczne<br />

narzędzia potrzebne do wykonania połączeń. Rury Cleverfi<br />

t odznaczają się elastycznością i zachowują swój kształt.<br />

Wykazują odporność na korozję i zarastanie, a także nie<br />

wpływają na jakość wody pitnej. Ich trwałość w typowych<br />

warunkach pracy instalacji wynosi minimum 50 lat.<br />

www.purmo.pl<br />

Tanie grzanie tylko<br />

z energooszczędnym kominem<br />

W dobie szybujących cen energii elektrycznej i gazu, nieustannie<br />

poszukujemy tańszych rozwiązań grzewczych. Kotły<br />

na paliwa biogeniczne charakteryzuje coraz wyższą – sięgającą<br />

89% – sprawność. Automatyzacja pracy kotłów pelletowych<br />

sprawia z kolei, że są one nie tylko ekonomiczne, ale także bardzo<br />

wygodne w użytkowaniu. Wymagają bowiem obsługi raz<br />

na 5-7 dni. Podobnie jak w innych urządzeniach grzewczych,<br />

w przypadku kotłów na pellet najważniejsze jest dobranie<br />

oraz utrzymanie odpowiednich parametrów spalania. – Aby<br />

do samego procesu spalania była dostarczana optymalna ilość<br />

powietrza (parametr ten fachowo określany jest „współczynnikiem<br />

nadmiaru powietrza”), do pieców pelletowych, które<br />

do prawidłowej pracy potrzebują powietrza spoza pomieszczenia,<br />

z zewnątrz budynku, dostosowany jest system kominowy<br />

MK TRIO. Jest to stalowy komin trójścienny wyposażony<br />

w kanał spalinowy, izolację 30 mm i kanał powietrzny, przez<br />

który bezpośrednio do urządzenia grzewczego doprowadzane<br />

jest powietrze niezbędne<br />

do spalania. Taka budowa<br />

gwarantuje, że do<br />

budynku nie napłynie<br />

niekontrolowane, zimne<br />

powietrze, przez co<br />

system ten doskonale<br />

wpisuje się w filozofię<br />

energooszczędnego<br />

budownictwa.<br />

www.mkzary.pl<br />

Radiatory w formie wertykalnej<br />

Grzejniki radiacyjne są droższe od<br />

konwekcyjnych i promieniujących, ale<br />

dostarczają ciepło podobne do tego<br />

z C.O. Ogrzewają za pomocą żeliwa<br />

lub oleistego płynu grzewczego.<br />

W formie pionowej, mogą mieć nawet<br />

1,7 metra wysokości, dlatego ozdobią<br />

wysokie pomieszczenia, jak i kąty.<br />

Radiatory są bardziej zaawansowane<br />

technologicznie niż konwektory czy<br />

promienniki, gdyż posiadają cechy<br />

obu tych rodzajów grzejników. Kontrolują<br />

inercję cieplną pomieszczenia,<br />

wykorzystując przy tym wszystkie<br />

zalety promieniowania cieplnego,<br />

jak i naturalnej konwekcji. Komfort<br />

cieplny, który przy nich odczuwamy,<br />

jest porównywalny z tym, jaki daje<br />

standardowo stosowany, wodny system<br />

centralnego ogrzewania. Zalety<br />

te powodują, iż grzejniki radiacyjne<br />

kosztują więcej niż konwekcyjne czy<br />

promieniujące.<br />

Atlantic Polska w tym roku wprowadził<br />

do oferty 2 modele radiatorów w formie<br />

wertykalnej. Mają one szerokość<br />

460-470 mm i głębokość 120-137 mm.<br />

Ich modele o mocy 1500W mają wysokość<br />

1350 mm. W przypadku wersji<br />

2000W, wysokość Calisia wynosi<br />

1570 mm, a Galapagos aż 1700 mm.<br />

Element grzewczy Calisia wykonano<br />

z żeliwa, a dodatkowo jej płytę czołową<br />

pokryto cienkowarstwowo folią<br />

grzewczą<br />

www.atlantic-polska.pl<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong><br />

19


I.<br />

instalacje<br />

Wielowarstwowo i z głową<br />

Gwarantują maksymalne wykorzystanie wszelkich atutów ogrzewania.<br />

Pomagają uniknąć przykrych niespodzianek. Rury wielowarstwowe są<br />

najlepszym rozwiązaniem instalacyjnym.<br />

Rury wielowarstwowe są proste<br />

w montażu, wytrzymałe, a także,<br />

a może przede wszystkim,<br />

posiadają wiele zastosowań. Co<br />

jeszcze sprawia, że stają się coraz<br />

bardziej popularne?<br />

Aby problemy się nie<br />

nawarstwiały<br />

Dzięki strukturze materiałowej<br />

oraz specjalnej budowie przy<br />

pomocy rur wielowarstwowych<br />

można skonstruować instalację<br />

wody ciepłej oraz zimnej, a także<br />

ogrzewania podłogowego i grzejnikowego<br />

lub nietypowych systemów,<br />

jak np. sprężonego<br />

powietrza, wody lodowej, czy<br />

roztworu glikolu przy ogrzewaniu<br />

powierzchni zewnętrznych.<br />

W kilku krajach Europy Zachodniej<br />

(Niemcy czy Włochy)<br />

do transportu gazu dopuszczone<br />

są wyłącznie rury wielowarstwowe.<br />

Samo pojęcie „rury warstwowej”<br />

wzięło się stąd, że konstrukcje<br />

te składają się z kilku, najczęściej<br />

trzech lub czterech warstw. Każda<br />

z tych warstw pełni bardzo istotną<br />

rolę. Wewnętrzna, zbudowana<br />

na przykład z polietylenu, ma zapewnić<br />

sterylny kontakt z woda<br />

pitną. Powinna też oczywiście<br />

wytrzymać najważniejsze problemy<br />

związane z instalacją, takie jak<br />

ciśnienie i temperatura. Następnie<br />

zazwyczaj występuje warstwa<br />

aluminium, które zwiększa wytrzymałość<br />

instalacji oraz zapewnia<br />

również znaczne obniżenie<br />

współczynnika rozszerzalności<br />

liniowej. W rurach wielowarstwowych<br />

stosuje się także np. warstwy<br />

z kopolimerów winylowoalkoholowych<br />

oraz warstwy z polipropy-<br />

Fot. TECE<br />

Fot. 1.<br />

Rury wielowarstwowe doskonale sprawdzają sie w instalacjach grzewczych.<br />

20<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


instalacje I.<br />

Fot. HERZ<br />

Fot. KISAN<br />

Fot. 2.<br />

Rura wilowarstwowa HERZ – przekrój.<br />

Fot. 3. Instalacja ogrzewania podłogowego Kisan w kościele,<br />

Nadma k. Warszawy.<br />

lenu zbrojonego włóknem szklanym. Nie<br />

jest to bez znaczenia w konstruowaniu<br />

instalacji, poza tym stanowi dobrą antydyfuzyjną<br />

barierę, której zadaniem jest<br />

zapobieganie wnikania tlenu do instalacji.<br />

Aluminium ma też oczywiście drugą<br />

funkcję – pozwala w prosty sposób formować,<br />

kształtować różne elementy instalacji.<br />

Wpływa to na zmniejszenie liczby<br />

połączeń w rurach wielowarstwowych.<br />

Pamiętajmy, że rury wielowarstwowe to<br />

obecnie jedne z najnowszych technologii<br />

hydraulicznych, ponieważ bazują<br />

na połączeniu najnowocześniejszych<br />

materiałów.<br />

Fot. VIEGA<br />

Fot. 4. Zastosowanie specjalnych<br />

narzędzi do łączenia rur warstwowych<br />

zagwarantuje szczelność instalacji.<br />

Każda rura ma dwa końce<br />

Zwłaszcza rura warstwowa, która ma<br />

wiele zalet i zastosowań. Zacznijmy<br />

od tej, że taka instalacja sprawdza się<br />

w temperaturze do 95 st. C. Z ciśnieniem<br />

bywa już różnie. Tu rozróżnia się<br />

rury PE-X do ogrzewania (6 bar) oraz te<br />

do wody (10 bar), które mają grubszą<br />

ściankę niż wersja 6 bar. Co ciekawe,<br />

zabezpieczają też przed dyfuzją tlenu,<br />

a ta zaleta jest niezbędna w instalacjach<br />

grzewczych, wiąże się to z korozją metalowych<br />

elementów instalacyjnych.<br />

Rury wielowarstwowe są też najbardziej<br />

odporne na naprężenia, w testach<br />

z d a n i e m<br />

E K S P E R T A<br />

Bezawaryjnie, elastycznie, wygodnie...<br />

Marcin Ciuchnowicz, Menedżer ds. Techniczno-Handlowych, Kisan<br />

Rury wielowarstwowe łączą zalety rur metalowych jak<br />

i rur wykonanych z tworzyw sztucznych. Rury te są plastyczne,<br />

można je wyginać w temperaturze montażu,<br />

a po wygięciu zachowują nadany im kształt, nie „sprężynują”,<br />

gdyż nie posiadają pamięci kształtu. Mają stosunkowo<br />

mały współczynnik rozszerzalności liniowej, bliższy<br />

bardziej rurom metalowym niż rurom z tworzyw sztucznych.<br />

Ich konstrukcja bazuje na schemacie plastik-metal-<br />

-plastik, najczęściej wykorzystuje się polietylen w różnych<br />

odmianach (PE-X, PE-RT, PE-HD) i aluminium. Do<br />

montażu systemu wykorzystywane są złączki zaprasowywane<br />

jak i skręcane (zaciskowe). Jak wykazują badania<br />

starzeniowe, instalacje wykonane z rur wielowarstwowych<br />

mogą pracować bezawaryjnie co najmniej 50 lat.<br />

Wszystkie te cechy spowodowały ogromną popularność<br />

systemów rur wielowarstwowych. Wykorzystywane są<br />

praktycznie w większości instalacji wewnętrznych w budynkach,<br />

poczynając od instalacji grzejnikowych, transportu<br />

chłodu, ogrzewań płaszczyznowych, a kończąc<br />

na wodociągowych.<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong><br />

21


I.<br />

instalacje<br />

z d a n i e m<br />

E K S P E R T A<br />

Wszechstronne rury wielowarstwowe<br />

Dariusz Odroń, specjalista Herz<br />

Wielowarstwowe rury z tworzywa sztucznego i aluminium<br />

mają wszechstronne zastosowanie w wyposażaniu<br />

budynków – mogą być stosowane zarówno w instalacji<br />

wody zimnej (pitnej), ciepłej wody użytkowej, jak również<br />

w instalacjach centralnego ogrzewania i ogrzewania powierzchniowego.<br />

Szczególnie duże znaczenie ma stosowanie<br />

markowych rur wielowarstwowych w ogrzewaniu<br />

powierzchniowym. Sprawdzone, wysokiej jakości rury<br />

wielowarstwowe gwarantują maksymalne wykorzystanie<br />

wszystkich zalet takiej formy ogrzewania, pozwalając<br />

równocześnie uniknąć przykrych niespodzianek. Firma<br />

HERZ oferuje uniwersalną rurę wielowarstwową z tworzywa<br />

sztucznego i aluminium HERZ PE-RT/Al/PE-RT,<br />

do instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i sanitarnych.<br />

HERZ-PIPEFIX, to optymalny system instalacyjny, który<br />

tworzy rura HERZ (średnice od 10 do 75 mm) wraz ze<br />

sprawdzonym systemem połączeń zaprasowywanych<br />

i skręcanych HERZ.<br />

Zalety rur wielowarstwowych:<br />

• solidne zabezpieczenie przed dyfuzją tlenu i pary wodnej<br />

• odporność na rozwarstwienie<br />

• wytrzymałość w trudnych warunkach budowlanych<br />

• łatwość rozprowadzania<br />

• trwałość<br />

• uniwersalność<br />

wytrzymałościowych pękają dopiero<br />

przy ciśnieniu ok. 100 bar. Ich połączenia<br />

jednak nie ulęgają zniszczeniu i nadal<br />

pozostają szczelne. Poza tym za tego<br />

typu rurami przemawia brak ograniczeń<br />

w ich aplikacji. Znajdują one zastosowanie<br />

niemal we wszystkich typach<br />

instalacji. Pamiętajmy też, że rura wielowarstwowa<br />

jest lekka i łatwa w transporcie.<br />

Jest trzykrotnie lżejsza od rury<br />

miedzianej. Jest tez przeważnie praktycznie<br />

opakowana. Własności materiałów<br />

dają rurze doskonałą odporność<br />

na korozję oraz niski poziom szumu.<br />

Rury wielowarstwowe można stosować<br />

w projektach remontowych i w nowych<br />

instalacjach. Warto wspomnieć, że rury<br />

warstwowe mają też zastosowanie w instalacjach<br />

zewnętrznych. Można ułożyć<br />

je np. pod podjazdem do garażu bądź<br />

zalać betonem w stopniach prowadzących<br />

do domu. Podłączone do systemu<br />

grzewczego pozwolą bardzo niewielkim<br />

kosztem pozbyć się uciążliwego<br />

oblodzenia w tych miejscach, znacznie<br />

zwiększając bezpieczeństwo użytkowników<br />

lokalu. I poza wszystkim są odporne<br />

na zmienne temperatury.<br />

Jak najlepiej i najszybciej<br />

połączyć rury<br />

Rury wielowarstwowe łączy się obecnie<br />

różnymi metodami. Najpopularniejsza<br />

Fot. TECE<br />

Fot. 5. Dzięki strukturze materiałowej oraz specjalnej budowie<br />

przy pomocy rur wielowarstwowych można skonstruować niemal<br />

każdy rodzaj instalacji.<br />

Fot. 6. Rury wielowarstwowe łączą zalety rur metalowych, jak<br />

i rur wykonanych z tworzyw sztucznych.<br />

Fot. KISAN<br />

22<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


instalacje I.<br />

to skręcanie – takie złączki występują<br />

w niedużych średnicach, dlatego przydają<br />

się niestety tylko do wykonywania<br />

drobnych instalacji. Te połączenia dadzą<br />

się rozłączać, dlatego nie wykonuje się<br />

ich pod wylewką. W innych technikach<br />

połączenia nie są rozłączne. Kolejną<br />

techniką jest technologia zaprasowania<br />

promieniowego, która polega na skalibrowaniu<br />

i zagnieceniu rury na złączce<br />

z pierścieniem ze stali nierdzewnej<br />

i o-ringiem za pomocą specjalnych zaciskarek<br />

ze szczękami. Połączenia tego<br />

typu są bardzo trwałe, a nawet nierozerwalne.<br />

Gwarantują też pełną szczelność.<br />

Połączenia te wykonuje się szybko<br />

i bardzo pewnie. Takie systemy zaprasowywane<br />

charakteryzują się też wysokim<br />

asortymentem, są produkowane<br />

z miedzi, mosiądzu, PPSU czy PVDF. Do<br />

wyboru mamy też zaprasowywanie<br />

osiowe z naciąganym pierścieniem. Te<br />

systemy również wykorzystują zaciskarki<br />

elektryczne. Najpierw należy wsunąć<br />

specjalny pierścień na rurę, a następnie<br />

rozszerzyć jej końcówkę narzędziem<br />

zwanym ekspanderem. W rozszerzoną<br />

końcówkę rury wsuwa się złączkę,<br />

a następnie nasuwa pierścień specjalną<br />

zaciskarką. Pierścień po prostu zamyka<br />

i uszczelnia połączenie. Szybką i łatwą<br />

technologią jest system połączeń<br />

na wcisk. Nie wykorzystuje ona żadnych<br />

skomplikowanych narzędzi, po prostu<br />

Fot. VIEGA<br />

Fot. HERZ<br />

Fot. 7.<br />

Rury wielowarstwowe Herz.<br />

skalibrowaną końcówkę rury wkłada się<br />

na złączkę i połączenie jest już w pełni<br />

gotowe. Ciekawe, że bez względu na rodzaj<br />

połączenia, rury wielowarstwowe<br />

nie wymagają użycia kompensatorów.<br />

Są po prostu bardzo elastyczne. Wystarczy<br />

im naturalna zmiana kierunku rurociągu.<br />

Kilka słów o narzędziach<br />

Aby rozszerzyć rurę wielowarstwową,<br />

potrzebny będzie kalibrator. Narzędzia<br />

tego typu świetnie sprawdzą się też<br />

przy bardziej tradycyjnych rurach z tworzywa<br />

sztucznego. Jednak aby zastosować<br />

kalibrator, potrzebny jest również<br />

sztyft oraz zaciskarka. Te najnowsze<br />

narzędzia opierają się w całości o sterowanie<br />

mikroprocesorowe. Są napędzane<br />

przy pomocy silnika elektrycznego.<br />

To on powoduje, że cykle zaciskania<br />

stają się powtarzalne. Warto podkreślić,<br />

że urządzenie posiada ergonomiczną<br />

konstrukcję z uchwytem. Można przy<br />

jego pomocy pracować w miejscach<br />

o ograniczonym dostępie, a to za sprawą<br />

odpowiednio wyprofilowanej obudowy.<br />

A ile to kosztuje?<br />

Dla każdego potencjalnego klienta nie<br />

bez znaczenia będzie cena i dostępność<br />

rurociągu. Jak wynika ze statystyk, rury<br />

wielowarstwowe są w Polsce obecnie<br />

najbardziej powszechne i popularne.<br />

A wszystko dlatego, że nie można odmówić<br />

im zalet. Rury wielowarstwowe<br />

nie są dużo droższe od rur PP-R, a nawet<br />

jeśli ich cena może budzić zdziwienie<br />

– warto zainwestować w sprawdzoną,<br />

profesjonalną instalację.<br />

Fot. 8<br />

Pierścień zamyka i uszczelnia połaczenia rur wielowarstwowych.<br />

Małgorzata Szcześniak<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong><br />

23


I.<br />

instalacje<br />

Elektryczne instalacje przeciwzamarzaniowe<br />

do instalacji wodnych<br />

Jak prosto i skutecznie zapobiegać zamarzaniu instalacji wodnych? Oczywiście<br />

założyć elektryczne instalacje przeciwzamarzaniowe.<br />

Z elektryczną instalacją przeciwzamarzaniową<br />

nie może konkurować<br />

stosowanie mieszanek rozmrażających,<br />

zważywszy, że są<br />

one szkodliwe dla instalacji (także<br />

wodnych) rozmieszczonych<br />

w budynku, roślin w ogrodach<br />

itp. A już tym bardziej można<br />

zapomnieć o narażaniu w przyszłości<br />

naszych zleceniodawców<br />

na odśnieżanie ręczne.<br />

Kable grzejne<br />

Do ogrzewania powierzchni znajdujących<br />

się na zewnątrz domu<br />

najczęściej stosuje się elektryczne<br />

kable grzejne, które dostosowują<br />

ilość wytwarzanego ciepła<br />

do warunków panujących w otoczeniu.<br />

Im niższa jest temperatura otoczenia,<br />

tym kable grzeją mocniej. Gdy temperatura<br />

na dworze rośnie, kable grzeją słabiej<br />

i wydzielają mniej energii elektrycznej, są<br />

więc ekonomiczne. Przewody nie ulęgają<br />

przegrzaniu, można je więc dowolnie<br />

krzyżować, nie ryzykując pożaru. Składają<br />

się one najczęściej z dwóch równoległych<br />

żył miedzianych oraz ze znajdującej się<br />

miedzy nimi warstwy polimeru. Całość<br />

jest zabezpieczona izolatem oraz miedzią<br />

i płaszczem ochronnym. Prąd przepływa<br />

na całej długości przewodu, dlatego, gdy<br />

nie jest pod napięciem, można przewód<br />

dowolnie pociąć na odcinki. To sposób<br />

na oszczędne gospodarowanie materiałem<br />

i obniżenie kosztów eksploatacji.<br />

Ochrona rur przed zamarzaniem<br />

Podgrzewanie cieczy w rurach i instalacjach<br />

wodnych stanowi nie lada<br />

problem. Nie sprawdzają się otuliny,<br />

bardzo często dochodzi do zamarzania<br />

wody w instalacjach wodnych, co<br />

może doprowadzić do ich pękania.<br />

W takich przypadkach pomocne staje<br />

się zainstalowanie elektrycznych instalacji<br />

przeciwzamarzaniowych. System<br />

ochrony rurociągu polega na zabezpieczeniu<br />

rur przewodem grzejnym<br />

biegnącym wzdłuż rury lub owiniętego<br />

na rurze oraz odpowiedniego systemu<br />

regulacji. Stosuje się go zazwyczaj<br />

do ochrony rur przed zamarzaniem,<br />

instalacji wodociągowych, rur kanalizacyjnych,<br />

instalacji tryskaczowych,<br />

Fot. ENSTO<br />

Rys. 1.<br />

Rury można zabezpieczyć przewodem grzejnym.<br />

24<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


instalacje I.<br />

Fot. ARMACELL<br />

Rys. 2. Kable grzejne utrzymują odpowiednią temperaturę instalacji, nie pozwalając jej zamarznąć, a wbudowany termostat pozwoli ograniczyć<br />

ilość zużywanej energii elektrycznej<br />

instalacji hydrantowych, rur odprowadzających<br />

skropliny w instalacjach klimatyzacji<br />

i wentylacji. Jest niezbędny<br />

również do utrzymania wymaganej<br />

temperatury przesyłanej cieczy w rurociągach<br />

z ciepłą wodą oraz w rurociągach<br />

przemysłowych służących<br />

do transportu płynów o dużej lepkości.<br />

Do ogrzewania nadają się zarówno rury<br />

metalowe, jak i rury z tworzyw sztucznych.<br />

Przewody mogą być układane<br />

zarówno w tych rurach, które znajdują<br />

się wewnątrz budynku, jak i w tych<br />

położonych bezpośrednio na ziemi.<br />

W instalacjach przeciwzamarzaniowych<br />

stosuje się przede wszystkim stałooporowe<br />

przewody grzejne o mocy<br />

jednostkowej 10 W/mb lub przewody<br />

samoregulujące o mocy nieprzekraczającej<br />

16 W/mb. Jeżeli chce się wybrać<br />

odpowiedni przewód, konieczne<br />

jest wyliczenie strat ciepła, które zależą<br />

od średnicy rurociągu, rodzaju i grubości<br />

izolacji termicznej, temperatury<br />

płynu wewnątrz rurociągu oraz od minimalnej<br />

temperatury otoczenia. Jeżeli<br />

chcemy zabezpieczyć rurociąg przed<br />

zamarzaniem, należy utrzymywać dodatnie<br />

temperatury w środku instalacji<br />

wodnych.<br />

z d a n i e m<br />

E K S P E R T A<br />

Jak zabezpieczyć rurociąg przed zamarznięciem<br />

Marcin Zawisza, Radian. Autoryzowany przedstawiciel Ensto<br />

Systemy grzewcze rurociągów stosuje się w celu zabezpieczenia<br />

rurociągu przed zamarznięciem (instalacje<br />

wodne, hydrantowe, tryskaczowe, itp.) lub utrzymania<br />

żądanej temperatury transportowanej rurociągiem cieczy<br />

(instalacje przemysłowe). Ogrzewanie rurociągów<br />

ma na celu skompensowanie strat ciepła wynikających<br />

z właściwości termoizolacyjnych materiału rury. Prawidłowe<br />

zabezpieczenie rurociągu wodnego przed zamarznięciem<br />

polega na ułożeniu na powierzchni rurociągu<br />

przewodu grzewczego, a następnie ułożeniu warstwy<br />

izolacji termicznej. Przy określaniu niezbędnej mocy<br />

należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: średnicę<br />

i materiał rurociągu, grubość warstwy izolacyjnej,<br />

oraz różnicę temperatur (ΔT=Trury-Tzewn). Jednostkowe<br />

wartości mocy uwzględniające w/w czynniki podawane<br />

są przez producentów przewodów grzewczych<br />

w postaci prostych i czytelnych tabel. Po określeniu<br />

mocy całkowitej (odczytana z tabeli moc jednostkowa,<br />

pomnożona przez długość rurociągu) musimy dobrać<br />

odpowiedni przewód grzewczy. Najczęściej do zabezpieczenia<br />

rurociągów stosuje się samoregulujące<br />

przewody grzewcze (np. Ensto Optiheat 10, lub Ensto<br />

Optiheat 20/40) układane wzdłuż rurociągu. Może się<br />

jednak okazać, że aby dostarczyć niezbędną moc musimy<br />

ułożyć przewód o długości większej niż długość<br />

rurociągu (wówczas przewód układany jest spiralnie<br />

lub w formie pętli) lub zastosować większą liczbę przewodów<br />

grzewczych. Nie możemy również zapomnieć<br />

o zastosowaniu choćby prostego termostatu – utrzymującego<br />

temperaturę rurociągu na żądanym poziomie<br />

i zapobiegającemu przegrzewaniu przewodu<br />

grzewczego.<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong><br />

25


I.<br />

instalacje<br />

Fot. ENSTO<br />

Rys. 3. ???<br />

Rys. 4. Aby uniknąć nieprzyjemnej i kosztownej niespodzianki, należy odpowiednio<br />

zabezpieczyć instalację przed działaniem mrozu. W tym celu, oprócz samej otuliny, warto<br />

rozważyć zastosowanie kabli grzewczych, które pozwolą uniknąć tworzenia się lodu<br />

w ich wnętrzu<br />

Fot. ARMACELL<br />

Rodzaje przewodów grzejnych<br />

Przewody grzejne możemy podzielić<br />

na: stałooporowe, które sprawdzają<br />

się szczególnie w rurociągach<br />

zbiornikach; przewody stałooporowe<br />

w izolacji mineralnej, ich zaletą jest<br />

odporność korozyjna, wysoka moc<br />

grzejna (nawet do 460 W/m), wysoka<br />

odporność mechaniczna, a także odporność<br />

ogniowa. Dalej wyróżniamy<br />

przewody strefowe na bazie polifluorowęglanów,<br />

stosowane są w rurociągach<br />

przemysłowych i wszędzie<br />

tam, gdzie temperatura utrzymania<br />

jest bliska 150 °C i możliwe jest chwilowe<br />

podwyższenie temperatury, nawet<br />

do 260 °C. Następnie wyróżniamy<br />

przewody strefowe ograniczające<br />

moc, które świetnie sprawdzają się<br />

w ogrzewaniu rurociągów, armatury<br />

przemysłowej oraz wszędzie tam,<br />

gdzie występują bardzo duże nakłady<br />

z d a n i e m<br />

E K S P E R T A<br />

Zabezpieczając rury przed mrozem unikniemy problemów<br />

Maria Witkowska, Dyrektor Obsługi Technicznej Rynku z fi rmy Armacell<br />

Przed pierwszymi mrozami zadbajmy też o zabezpieczenie<br />

rur transportujących zimną wodę, zwłaszcza jeśli przebiegają<br />

przez nieocieplone piwnice lub domki letniskowe,<br />

z których nie będziemy korzystać w okresie zimy. Są one<br />

szczególnie narażone na zamarzanie, dlatego mogą ulec<br />

rozszczelnieniu lub wręcz zniszczeniu. Niestety, by temu<br />

zapobiec nie wystarczy samo zaizolowanie rur. Zamarzająca<br />

woda zwiększa swoją objętość, co w przypadku rur<br />

może mieć katastrofalne skutki w postaci rozszczelnienia<br />

złączeń lub wręcz pojawienia się pęknięć. Aby uniknąć<br />

nieprzyjemnej i kosztownej niespodzianki, należy odpowiednio<br />

zabezpieczyć instalację przed działaniem mrozu.<br />

W tym celu, oprócz samej otuliny, warto spuścić wodę<br />

z rur lub rozważyć zastosowanie kabli grzewczych, które<br />

pozwolą uniknąć tworzenia się lodu w ich wnętrzu. Kable<br />

te utrzymują odpowiednią temperaturę instalacji, nie pozwalając<br />

jej zamarznąć, a wbudowany termostat pozwoli<br />

nam ograniczyć ilość zużywanej energii elektrycznej. Tak<br />

przygotowana na przyjście zimy instalacja z pewnością<br />

bezproblemowo przetrwa nawet najcięższe mrozy.<br />

26<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


instalacje I.<br />

energii. Na koniec warto wspomnieć<br />

jeszcze o przewodach samoregulujących,<br />

które stosowane są wszędzie<br />

tam, gdzie potrzebny jest system<br />

grzewczy do utrzymania temperatur<br />

procesowych układów do 150° C. Rodzina<br />

tych przewodów używana jest<br />

głównie do utrzymywania temperatur<br />

procesowych rurociągów i ochrony<br />

przed zamarzaniem rurociągów.<br />

Kilka słów o montażu<br />

Przewody grzejne mogą być instalowane<br />

różnorako: wzdłuż rurociągu,<br />

spiralnie lub wielokrotnie wzdłuż instalacji.<br />

Świetnie sprawdza się tutaj<br />

samoprzylepna taśma montażowa.<br />

Musi być ona oczywiście odporna<br />

na wysokie temperatury. Nie można<br />

używać niczego, co mogłoby uszkodzić<br />

przewód, czyli drutów lub opasek<br />

kablowych. Oczywiście przewód<br />

należy okleić na całej długości samoprzylepna<br />

taśmą aluminiową. Układając<br />

instalację, należy też pamiętać,<br />

aby nie przechodziła przez ostre krawędzie,<br />

a przewody nie stykały się<br />

i nie krzyżowały. Pomiędzy sąsiednimi<br />

odcinkami (zwojami) przewodu<br />

grzejnego, należy umieścić czujnik<br />

temperatury. Należy to zrobić w górnej<br />

części rury.<br />

Rys. 5.<br />

5 Przewody grzejne można instalować w różnoraki sposób.<br />

Jak sterować instalacją?<br />

W celu utrzymania właściwej temperatury<br />

i oszczędności energii, część z przewodów<br />

grzejnych wymaga specjalnego sterowania.<br />

Regulatory wyposażone w czujnik<br />

temperatury sprawdzają się przy ogrzewaniu<br />

rurociągów przewodami stałooporowymi.<br />

Ważne, aby każdy przewód<br />

grzejny miał oddzielny układ sterowania.<br />

Samoregulujące przewody nie wymagają<br />

stosowania regulatora temperatury, chyba<br />

Fot. ELEKTRA<br />

Fot. ELEKTRA<br />

że instalacja ma powyżej 10 metrów długości.<br />

Można się wówczas również posiłkować<br />

termostatem z zakresem regulacji<br />

od 3 do 10°C. W elektrycznych systemach<br />

grzewczych opartych o przewody grzejne<br />

rozróżnia się kilka typów sterowań: sterowanie<br />

grupowe względem temperatury<br />

otoczenia, sterowanie pogodowe względem<br />

temperatury otoczenia i wilgotności,<br />

PASC – proporcjonalne sterowanie względem<br />

temperatury otoczenia, sterowanie<br />

termostatyczne względem temperatury<br />

rurociągu, regulacja proporcjonalna, samoregulacja.<br />

Bezpieczne stosowanie<br />

Systemy elektryczne są całkowicie bezpieczne<br />

dla człowieka, ponieważ zasada<br />

działania przewodów grzejnych opiera<br />

się na czysto rezystancyjnej przemianie<br />

energii. Powszechnie panuje mylna opinia<br />

o szkodliwym działaniu pola elektromagnetycznego,<br />

prawdopodobnie z powodu<br />

mylenia instalacji elektrycznej z indukcyjną.<br />

Najczęściej przewody grzewcze są wyposażone<br />

w ochronny oplot, który powinien<br />

być uziemiony i połączony za pomocą<br />

przewodu ochronnego PE z wyłącznikiem<br />

różnicowoprądowym zapewniający<br />

ochronę przed skutkami porażenia elektrycznego,<br />

a także diagnozowanie stanu<br />

technicznego systemu.<br />

Rys. 6.<br />

Przewody grzejne są całkowicie bezpieczne w użyciu.<br />

Małgorzata Szcześniak<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong><br />

27


I.<br />

instalacje<br />

Nowoczesne instalacje<br />

marki HERZ<br />

W 1896 roku w Wiedniu Franz Gebauer i Viktor Lehrner założyli zakład<br />

produkujący wszelkiego typu armatury. Po 120 latach Herz należy<br />

dzisiaj do grona najbardziej rozpoznawalnych marek w swojej branży,<br />

oferując nowoczesną armaturę i systemy instalacyjne, a także wysoko<br />

zaawansowane urządzenia z zakresu odnawialnych źródeł energii. Warto<br />

zaznaczyć, że wszystkie produkty marki Herz<br />

wytwarzane są wyłącznie w 22 europejskich<br />

zakładach produkcyjnych. W przeciwieństwie<br />

do większości fi rm konkurencyjnych, to właśnie<br />

z Europy produkty z symbolem serca trafi ają<br />

do ponad 80 państw świata.<br />

PROMOCJA<br />

System HERZ PipeFix<br />

Jednym z dwóch najważniejszych<br />

elementów systemu<br />

HERZ PipeFix jest najwyższej<br />

jakości uniwersalna rura z tworzywa<br />

sztucznego i aluminium.<br />

Wielowarstwowa rura HERZ<br />

przeznaczona jest do wykonywania<br />

instalacji grzewczych<br />

(grzejnikowych i powierzchniowych)<br />

oraz instalacji sanitarnych.<br />

Rura HERZ jest<br />

wyjątkowo ekonomiczna w użyciu<br />

– cechują ją również trwałość i niezawodność.<br />

Najwyższa jakość rury ma<br />

szczególne znaczenie w przypadku<br />

wykonywania systemów ogrzewania<br />

powierzchniowego (tzw. mokrych),<br />

w których rura pracuje pod warstwą<br />

wylewki. Dzisiaj, kiedy podłogi wykańczane<br />

są coraz bardziej wyszukanymi<br />

i równocześnie coraz droższymi<br />

materiałami, zastosowanie w ogrzewaniu<br />

powierzchniowym rury marki<br />

HERZ gwarantuje bezpieczne i bezawaryjne<br />

korzystanie z zalet tego<br />

sposobu ogrzewania. Zastosowanie<br />

rury wielowarstwowej HERZ w prawidłowo<br />

wykonanej instalacji zapewnia<br />

wieloletnią, komfortową<br />

pracę całego systemu.<br />

Drugi z podstawowych komponentów<br />

tworzących systemu HERZ PipeFix<br />

to kompletny system złączy<br />

zaprasowywanych i skręcanych. Połączenie<br />

rury za pomocą złączek Herz<br />

Rys. 1.<br />

System instalacyjny HERZ PipeFix<br />

28<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


instalacje I.<br />

zostało dokładnie zbadane pod kątem<br />

zgodności z europejskimi normami<br />

i dopuszczone do użytkowania<br />

przez niezależne, uznane laboratoria<br />

zewnętrzne.<br />

HERZ-Klub Dobrego Fachowca +<br />

Pełny komfort, przy równoczesnym<br />

ograniczeniu zużycia energii zapewnić<br />

mogą wyłącznie systemy markowych<br />

producentów instalowane<br />

przez doświadczonych wykonawców.<br />

Dokładnie o takim idealnym połączeniu<br />

możemy mówić w przypadku<br />

systemów firmy Herz instalowanych<br />

przez profesjonalnych wykonawców<br />

uczestniczących w programie<br />

HERZ-KDF+.<br />

Klub Dobrego Fachowca Plus firmy<br />

Herz (tak brzmi pełna nazwa programu),<br />

to program partnerski, który powstał<br />

z myślą o najlepszych instalatorach<br />

posiadających autoryzację firmy.<br />

Ideą powstania programu KDF+ była<br />

budowa elitarnej grupy profesjonalnych<br />

instalatorów potrafiących tak<br />

wykonywać instalacje, aby zapewnić<br />

ostatecznym użytkownikom możliwość<br />

skorzystania ze wszystkich zalet<br />

wyrobów marki Herz.<br />

Od 15 lat instalatorzy uczestniczący<br />

w programie HERZ-KDF+ zapewniają<br />

profesjonalne wykonawstwo<br />

instalacji sanitarnych i grzewczych<br />

na terenie całej Polski. Oprócz grona<br />

usatysfakcjonowanych użytkowników,<br />

najlepszym potwierdzeniem<br />

kompetencji uczestników programu<br />

jest 10 letni okres gwarancyjny, jakim<br />

firma Herz obejmuje wszystkie<br />

swoje produkty wykorzystane w wykonywanych<br />

przez nich instalacjach.<br />

10 letnia gwarancja obejmuje oczywiście<br />

również instalacji ogrzewania<br />

powierzchniowego<br />

Aplikacja HERZ-FBH<br />

HERZ-FBH to jedna z kilku aplikacji<br />

mobilnych firmy HERZ. Aplikacje te<br />

zostały napisane jako nowoczesne narzędzia<br />

służące do wspomagania projektowania<br />

i doboru produktów firmy<br />

Herz. W trakcie doboru widoczna jest<br />

pełna oferta armatury, która może<br />

być dobierana lub dla której mogą<br />

Rys. 2.<br />

Aplikacja HERZ-FBH<br />

być przeliczane nastawy. Aplikacja<br />

HERZ-FBH przeznaczona jest do obliczania<br />

parametrów systemu ogrzewania<br />

podłogowego zgodnie z normą<br />

PN-EN-1264.<br />

Aplikacja HERZ-FBH wykonuje obliczenia<br />

na podstawie wprowadzonych informacji,<br />

takich jak:<br />

• całkowita powierzchnia ogrzewania<br />

podłogowego<br />

• rodzaj wykończenia podłogi (terakota,<br />

dywan, linoleum, parkiet, gres,<br />

marmur …)<br />

• rozstaw rur<br />

• wymagana temperatura pomieszczenia<br />

• temperatura czynnika grzewczego.<br />

Aplikacja HERZ-FBH oblicza i przedstawia<br />

grafi cznie następujące wyniki:<br />

• maksymalna powierzchnia grzejnika<br />

podłogowego z jedną pętlą (długość<br />

rur do 100 m)<br />

• łączna długość rur systemu ogrzewania<br />

podłogowego<br />

• liczba obiegów grzewczych.<br />

Najważniejsze i najbardziej użyteczne<br />

informacje to:<br />

• sumaryczny przepływ czynnika grzewczego<br />

• moc grzewcza systemu ogrzewania<br />

podłogowego<br />

• spadek ciśnienia (do zwymiarowania<br />

pompy cyrkulacyjnej).<br />

Wszystkie parametry wejściowe<br />

mogą być zmieniane – program automatycznie<br />

oblicza nowe wartości<br />

wyjściowe w funkcji temperatury<br />

podłogi, której wartość nie wpływa<br />

negatywnie na zdrowie człowieka.<br />

Universa<br />

Na zakończenie warto wspomnieć<br />

o syntetycznych systemach chłodzenia<br />

i ogrzewania płaszczyznowego<br />

Universa. Założona w 1978 roku<br />

firma Universa (wchodząca dzisiaj<br />

w skład Grupy HERZ) specjalizuje się<br />

w zakresie produktów syntetycznych<br />

dla branży instalacyjnej, medycznej<br />

i motoryzacyjnej. Asortyment produktów<br />

instalacyjnych austriackiej<br />

firmy obejmuje przede wszystkim<br />

kompletne systemy ogrzewania<br />

i chłodzenia powierzchniowego, które<br />

w najbliższym czasie będą systematycznie<br />

poszerzać ofertę rynkową<br />

marki HERZ.<br />

Aby uzyskać więcej informacji<br />

o produktach marki Herz zapraszamy<br />

do czytania prasy branżowej oraz regularnych<br />

odwiedzin strony www.<br />

herz.com.pl. Zapraszamy również<br />

do udziału w organizowanych cyklicznie<br />

szkoleniach produktowych<br />

– zarówno w polskiej centrali firmy<br />

HERZ w Wieliczce, jak również w każdym<br />

dogodnym dla Państwa miejscu<br />

w Polsce.<br />

•<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong><br />

29


I.<br />

instalacje<br />

System podtynkowy Geberit GIS<br />

– nowy standard zabudowy<br />

PROMOCJA<br />

Stelaże podtynkowe z wbudowanymi spłuczkami na stałe wrosły w krajobraz<br />

polskich łazienek. Na rynku dostępna jest ogromna ilość modeli<br />

oferowanych przez różnych producentów. Różny ceny, różny modele<br />

przycisków, ale też różny poziom jakościowy, okresy gwarancji, poziom<br />

serwisu i dostępności części zamiennych.<br />

Wśród tej ogromnej oferty numerem<br />

1 od lat są systemy firmy<br />

Geberit. Stelaże i spłuczki<br />

podtynkowe Geberit charakteryzują<br />

się nie tylko najwyższą<br />

jakością i niezawodnością. Do<br />

dyspozycji klienta jest również<br />

szeroki asortyment nowoczesnych<br />

przycisków, począwszy<br />

od prostych przycisków mechanicznych<br />

do eleganckich<br />

urządzeń do bezdotykowego<br />

uruchamiania spłukiwania. Całość<br />

dopełnia 10-letnia gwarancja<br />

na wszystkie części spłuczki<br />

(łącznie z zaworami i uszczelkami)<br />

i 25-letnia gwarancja dostępności<br />

części zamiennych.<br />

Taki zestaw gwarancji oferuje<br />

tylko Geberit.<br />

W celu ułatwienia pracy instalatora<br />

niektóre firmy oferują<br />

również dodatkowe elementy w postaci<br />

profili i szyn montażowych, które<br />

umożliwiają szybszy i dokładniejszy<br />

montaż stelaży w zabudowie szeregowej.<br />

System Geberit GIS<br />

Firma Geberit wychodząc naprzeciw<br />

potrzebom swoich klientów opatentowała<br />

system, który zmienia filozofię<br />

łazienkowych ścianek instalacyjnych.<br />

W rozwiązaniach standardowych<br />

podstawą systemu jest stelaż instalacyjny,<br />

do którego dokłada się<br />

konstrukcję ściany. Natomiast podstawą<br />

zaproponowanego przez firmę<br />

Geberit systemu Geberit GIS jest<br />

uniwersalny profil montażowy, który<br />

łączony jest za pomocą prostych<br />

w montażu elementów, tworząc<br />

wytrzymałą konstrukcję całej ścianki<br />

instalacyjnej. W tak powstałą kon-<br />

strukcję wmontowywane są spłuczki<br />

podtynkowe i elementy mocujące<br />

inne przybory sanitarne.<br />

Szczególną zaletą dla inwestorów<br />

jest możliwość wykonania w warsztacie<br />

kompletnych konstrukcji ścian<br />

wraz z elementami instalacji wodociągowej<br />

i kanalizacyjnej. Ścian-<br />

Rys. 1.<br />

Ścianka instalacyjna wykonana w systemie Geberit GIS.<br />

30<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


instalacje I.<br />

ki takie mogą być transportowane<br />

na plac budowy i na miejscu natychmiast<br />

montowane. Zaleta ta ujawnia<br />

się szczególnie w przypadku łazienek<br />

remontowanych lub wykonywania<br />

kilku takich samych ścianek w bloku<br />

lub powtarzalnych łazienkach domowych.<br />

Cały system składa się z kilku podstawowych<br />

elementów: profi l montażowy,<br />

łączniki, elementy instalacyjne do umywalki,<br />

wc i bidetu, uzupełnionych o szereg<br />

elementów specjalistycznych, jak<br />

np. wzmocnienia.<br />

4 podstawowe części systemu: profi l<br />

montażowy, łącznik profi li, łącznik i kątownik<br />

montażowy pozwalają na szybkie<br />

wykonanie solidnej konstrukcji kompletnej<br />

ścianki instalacyjnej.<br />

Profil montażowy<br />

Charakterystyczny kształt opatentowanego<br />

przez Geberit stalowego profi lu<br />

umożliwia proste i szybkie wykonanie<br />

stabilnej konstrukcji i łatwy montaż<br />

urządzeń.<br />

Profi l jest dostępny w odcinkach o długości<br />

5 m.<br />

Łącznik<br />

Łączenie profi li równoległych wykonuje<br />

się za pomocą tego elementu. Długość<br />

łącznika zaprezentowanego poniżej,<br />

jest regulowana w zakresie 9-14 cm.<br />

W ofercie są dostępne łączniki o większym<br />

zakresei regulacji.<br />

Kątownik montażowy<br />

Służy do mocowania konstrukcji ścianki<br />

do ścian, podłogi, sufi tu.<br />

Prosty sposób mocowania pozwala<br />

na szybkie przymocowanie do profi lu.<br />

Równie łatwo w konstrukcji ścianki<br />

można zamontować elementy montażowe<br />

do przyborów sanitarnych.<br />

Elementy montażowe do WC<br />

Dostępne są elementy montażowe ze<br />

spłuczkami Sigma 12 i Omega 12 cm,<br />

które mogą być zamontowane w ściankach<br />

o wysokości minimalnej 114 cm,<br />

86 cm lub 100 cm, w zależności od wybranego<br />

rozwiązania.<br />

Element montażowy do umywalki<br />

Prosta konstrukcja, łatwy montaż, uniwersalne<br />

zastosowanie, przyłącza wody<br />

w komplecie<br />

Dostępny jest też wariant z syfonem<br />

podtynkowym<br />

Łącznik profili<br />

Obok profi lu montażowego to podstawowa,<br />

część systemu Geberit GIS. Służy<br />

do prostopadłego łączenia profi li. Za<br />

pomocą łączników i profi li wykonujemy<br />

konstrukcję ścianki. Montaż odbywa się<br />

bez użycia narzędzi.<br />

Element montażowy do bidetu<br />

Uniwersalna konstrukcja umożliwiająca<br />

montaż praktycznie każdego bidetu wiszącego.<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong><br />

31


I.<br />

instalacje<br />

Łatwe wymiarowanie<br />

Dzięki uproszczonej metodzie wymiarowania,<br />

długości poszczególnych profi<br />

li mogą być prosto obliczone przez<br />

każdego. Wystarczy ołówek i kartka papieru.<br />

A dla bardziej skomplikowanych<br />

układów pomocny jest specjalny program<br />

obliczeniowy, który określa dokładne<br />

długości poszczególnych profi li<br />

i generuje kompletne zestawienie materiałowe.<br />

Montaż elementu montażowego<br />

do WC jest równie prosty:<br />

Krok 1: Do zamocowanego profi lu pionowego<br />

dostawiamy element montażowy<br />

do WC<br />

Łatwy montaż<br />

Łączenie profi li nie wymaga żadnych<br />

narzędzi.<br />

Element montażowy do pisuaru<br />

Uniwersalna konstrukcja umożliwiająca<br />

montaż pisuaru w połączeniu ze sterowaniem<br />

Geberit.<br />

W systemie Geberit GIS ścianka instalacyjna<br />

jest wykończona systemowymi<br />

płytami gipsowo-kartonowymi o grubości<br />

18 mm i wymiarach dostosowanych<br />

do zasad montażu konstrukcji.<br />

Dzięki temu konstrukcja może być pokryta<br />

tylko jedną warstwa płyt. Płyty są<br />

dostępne w wersji pełnej oraz z fabrycznie<br />

wykonanymi otworami dopasowanymi<br />

do spłuczek.<br />

Krok 2: Dostawiamy drugi profi l pionowy.<br />

Krok 3: Element montażowy ustawiamy<br />

na odpowiedniej wysokości względem<br />

gotowej podłogi, następnie kluczem<br />

imbusowym (dostarczonym z częściami<br />

systemowymi) blokujemy 4 śruby<br />

(ćwierć obrotu), dokręcamy 4 nakrętki…<br />

i gotowe.<br />

Bezpieczeństwo i ochrona<br />

przed hałasem<br />

Przestrzeganie kilku podstawowych zasad<br />

pozwala na wykonanie i montaż bezpiecznej,<br />

solidnej ścianki instalacyjnej. Do każdego<br />

elementu montażowego jest załączona<br />

32<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


instalacje I.<br />

instrukcja montażu, która krok po kroku,<br />

w sposób obrazkowy opisuje kolejne etapy<br />

montażu i specyficzne zasady mocowania.<br />

GIS jako ścianka instalacyjna przed ścianą<br />

masywną spełnia wymagania budowlane<br />

dla ochrony przed hałasem<br />

zgodnie z normą DIN 4109.<br />

Koszty<br />

Podczas prezentacji systemu GIS często<br />

pada pytanie: „No pięknie, ale ile to<br />

kosztuje?”.<br />

I zawsze słuchacze są zaskoczeni odpowiedzią…<br />

Otóż materiał dla ścianki wykonanej<br />

w systemie Geberit GIS jest tańszy niż<br />

materiał dla ścianki wykonanej z użyciem<br />

standardowych stelaży!<br />

Dzieje się tak, ponieważ system GIS<br />

nie jest dodatkiem do klasycznych<br />

stelaży, a kompletnym systemem<br />

z własnymi, systemowymi rozwiązaniami<br />

konstrukcji wsporczych dla<br />

przyborów sanitarnych.<br />

Fot. 2. Stelaż Geberit GIS w zabudowie<br />

narożnej<br />

Fot. 3.<br />

Pokrycie konstrukcji specjalnymi płytami gg-k Geberit GIS<br />

• Idealne dopasowanie do warunków<br />

w łazience dzięki nieograniczonym<br />

możliwościom konstrukcji ściany<br />

• Błyskawiczny montaż dzięki możliwościom<br />

sprefabrykowania całej<br />

ścianki łącznie z instalacją wodnokanalizacyjną,<br />

ograniczający do niezbędnego<br />

minimum uciążliwość dla<br />

klienta podczas remontu łazienki<br />

• Solidna konstrukcja wzbudzająca zaufanie<br />

klienta i zapewniająca nieporównywalną<br />

stabilność ścianki<br />

• Wyjątkowa uniwersalność GIS, która<br />

powoduje, że jest idealnym rozwiązaniem<br />

dla nietypowych sytuacji (np.<br />

wolnostojąca ścianka typu „wyspa”,<br />

duża podwójna umywalka)<br />

• Ograniczenie kosztów zapewnione<br />

dzięki kompletności oferty powodującej,<br />

że ścianka GIS nie jest droższa<br />

niż analogiczna ścianka wykonana w<br />

klasycznej technologii<br />

• 10 lat gwarancji na wszystkie elementy<br />

(łącznie z zaworami i uszczelkami)<br />

spłuczki i 25 lat gwarancji dostępności<br />

części zamiennych<br />

To podstawowe argumenty przemawiające<br />

za wyborem systemu Geberit GIS.<br />

Z doświadczenia firmy wynika, że instalatorzy,<br />

którzy zaczną pracę z systemem<br />

GIS, w znakomitej większości<br />

nie chcą wracać do klasycznej technologii.<br />

•<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong><br />

33


I.<br />

instalacje<br />

Bezproblemowy montaż brodzików<br />

na równi z podłogą<br />

Brodziki płaskie z renomowanej fi rmy – montowane na równi z podłogą,<br />

do połowy lub stawiane na posadzce – gwarancją bezproblemowego<br />

montażu.<br />

MATERIAŁ PRASOWY<br />

Nowocześnie zaaranżowana łazienka<br />

to połączenie dobrego designu<br />

oraz funkcjonalności. Coraz<br />

częściej pojawiają się w niej rozwiązania<br />

interesujące pod względem<br />

wzorniczym, ale i zapewniające<br />

użytkownikom komfortowe<br />

korzystanie z nich. Szczególnym<br />

zainteresowaniem cieszą się brodziki<br />

prysznicowe płaskie, które<br />

pozwalają na kreatywne zaaranżowanie<br />

przestrzeni łazienkowej.<br />

Na uwagę zasługują rozwiązania<br />

Duravit, wyróżniające się ciekawym<br />

wzornictwem, ale także bezproblemowym<br />

montażem.<br />

Popularność brodzików płaskich<br />

zlicowanych z podłogą lub nieznacznie<br />

wyniesionych ponad<br />

jej poziom wynika z możliwości<br />

aranżacyjnych, jakie zyskujemy<br />

poprzez instalację takiego rozwiązania.<br />

Na ich popularność<br />

wpływ ma również uproszczenie<br />

sposobu instalacji – zainstalowanie brodzika<br />

zamontowanego w podłodze jeszcze<br />

do niedawna wiązało się z wieloma<br />

problemami. Brodziki płaskie renomowanej<br />

fi rmy to rozwiązania zapewniające<br />

instalatorowi wykonanie szczelnej,<br />

bezpiecznej zabudowy. Natomiast użytkownicy<br />

zyskują nowocześnie zaaranżowaną<br />

przestrzeń łazienkową, wyposażoną<br />

w bezawaryjnie działające urządzenia.<br />

Brodziki posiadające fabrycznie wykonane<br />

skosy są tak wyprofi lowane, że zapewniają<br />

bezproblemowy odpływ wody<br />

do syfonu.<br />

Fot. 1. Brodziki prysznicowe płaskie pozwalają na kreatywne zaaranżowanie<br />

przestrzeni łazienkowej.<br />

Fot: DURAVIT<br />

Fot: DURAVIT<br />

Fot. 1. Dodatkową zaletą powłoki antypoślizgowej<br />

jest łatwość jej czyszczenia.<br />

Bezproblemowy montaż<br />

na posadzce<br />

Instalacja brodzika tak, aby był zlicowany<br />

z górną linią posadzki nie stanowi problemu<br />

w przypadku nowo powstającego<br />

budynku. Już na etapie projektowania<br />

uwzględnia się przygotowanie odpowiedniego<br />

wybrania, w którym brodzik<br />

zostanie zatopiony wraz z syfonem i systemem<br />

odpływowym. Problem pojawia<br />

się wówczas, gdy brodzik zlicowany<br />

z podłogą należy zamontować w budynku<br />

już istniejącym, z wykonaną posadzką,<br />

na stropie. Rozwiązaniem w takiej sytuacji<br />

jest zazwyczaj skucie istniejącej już<br />

posadzki w miejscu przeznaczonym pod<br />

instalację lub też podniesienie poziomu<br />

podłogi do żądanej wysokości.<br />

Odpowiedzią na problemy instalatorów<br />

są nowe wpuszczane w podłogę brodziki<br />

Duravit. Dzięki temu, że podłoże montażowe<br />

zostało w nich zredukowane<br />

do minimum możliwa staje się instalacja<br />

brodzika bezpośrednio na wyłożonym<br />

płytkami ceramicznymi podłożu. Montażowi<br />

na równi z podłogą albo tak, aby<br />

rant nie znacznie wystawał ponad podłogę<br />

sprzyja także ich niewielka głębokość:<br />

dla modeli P3 Comfort głębokość<br />

wynosi 47 mm, dla DuraPlan – 35 mm,<br />

powiększona o wysokość syfonu odpływowego.<br />

34<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


instalacje I.<br />

Fot: DURAVIT<br />

Fot: DURAVIT<br />

Fot. 3. BBrodziki oferowane są wraz z kompletem akcesoriów<br />

zapewniających ich prawidłowe, bezawaryjne funkcjonowanie.<br />

Fot. 4. Brodziki posiadające fabrycznie wykonane skosy są tak<br />

wyprofilowane, że zapewniają bezproblemowy odpływ wody do<br />

syfonu.<br />

Brodziki Duravit zostały opracowane<br />

w ten sposób, że możliwy jest ich montaż<br />

w trzech wariantach: na równi z górną krawędzią<br />

posadzki, wbudowany do połowy<br />

posadzki lub na posadzce. Wyposażone<br />

w ramę z regulacją wysokości zapewniają<br />

powstanie idealnego wgłębienia na brodzik<br />

i doskonałe pozycjonowanie syfonu.<br />

Natomiast zestaw przelewowo-odpływowy,<br />

zintegrowany z brodzikiem, zapobiega<br />

ewentualnym problemom wynikającym<br />

z trudności dotyczących właściwego<br />

uszczelnienia odpływu.<br />

Szczelność systemu<br />

Brodziki oferowane są wraz z kompletem<br />

akcesoriów zapewniających ich prawidłowe,<br />

bezawaryjne funkcjonowanie.<br />

Tylko kompatybilność elementów oraz<br />

ich właściwy montaż, zgodnie z instrukcją<br />

dołączoną do produktu, są w stanie<br />

zapewnić spełnienie wymagań dotyczących<br />

bezpieczeństwa użytkowania<br />

i szczelności systemu.<br />

Podczas montażu brodzików płaskich<br />

zalecane jest zastosowanie syfonów<br />

z dostępem od góry. Dzięki temu łatwiej<br />

jest go czyścić, a w razie konieczności<br />

możliwe jest wymontowanie syfonu<br />

i jego ponowny montaż. Dla ochrony<br />

łazienki przed ewentualnym zalaniem<br />

warto zdecydować się na zainstalowanie<br />

odpływu o większej średnicy. W rozwiązaniach<br />

proponowanych przez Duravit<br />

znajdziemy odpływy o średnicy 90 mm,<br />

co w zupełności spełnia wymagania stawiane<br />

instalacji brodzików płaskich.<br />

Bezpieczeństwo użytkowania<br />

i łatwość czyszczenia<br />

Brodziki DuroPlan Duravit wykonane zostały<br />

z akrylu, materiału charakteryzującego<br />

się szczególnymi właściwościami,<br />

jeżeli chodzi o czyszczenie. Brud nie przylega<br />

do materiału, dzięki czemu wykonane<br />

z niego elementy czyści się bardzo łatwo,<br />

za pomocą miękkiej szmatki. Jako materiał<br />

o połyskującej powierzchni sprawia, że łazienka<br />

nabiera eleganckiego wyglądu.<br />

Do produkcji P3 Comfort zastosowano<br />

nowoczesny materiał, jakim jest Dura-<br />

Solid A®. Ten naturalny materiał mineralny<br />

zapewnia trwałość, wysoką stabilność<br />

i odporność na poślizg. Dzięki temu<br />

brodzik prysznicowy P3 Comfort oferuje<br />

czysty komfort – w wyglądzie, odczuciu<br />

oraz funkcjonalności.<br />

Stonetto, zapewniający użytkownikom<br />

całkowicie nowe i naturalne wrażenia<br />

pod prysznicem, wykonany został<br />

z DuraSolid Q®. Matowa powierzchnia<br />

o wyglądzie naturalnego kamienia charakteryzuje<br />

się właściwościami antypoślizgowymi<br />

klasy B, dzięki czemu możliwa<br />

jest bezpieczna kąpiel bez konieczności<br />

stosowania dodatkowej powłoki.<br />

Brodziki prysznicowe Duravit mogą posiadać<br />

fabryczne zabezpieczenie w postaci<br />

antypoślizgowej powłoki „Antislip”.<br />

Decydując się na takie rozwiązanie brodzik<br />

pokryty zostanie przeźroczystą powłoką,<br />

spełniającą wymagania zawarte<br />

w normie DIN 51097/EN 13485:2005,<br />

która przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa.<br />

Ponadto powłoka „Antislip”<br />

wyróżnia się trwałością, łatwością w czyszczeniu<br />

i jest przyjazna środowisku.<br />

Źródło: Duravit<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong><br />

35


I.<br />

instalacje<br />

Rozdzielacze<br />

ogrzewania podłogowego<br />

Dobre funkcjonowanie systemu ogrzewania podłogowego wymaga prawidłowo<br />

zaplanowanej i wykonanej instalacji poszczególnych obiegów<br />

grzewczych. W tym celu konieczne jest użycie odpowiednich rozdzielaczy.<br />

Podpowiadamy, na jakie z nich się zdecydować.<br />

Fot. TECE<br />

Pamiętajmy, że dobrze zaprojektowane<br />

ogrzewanie podłogowe<br />

daje szansę jego użytkownikom<br />

na oszczędne wykorzystanie<br />

energii. Zapewnia też optymalny<br />

rozkład temperatury w lokalu,<br />

w którym je założyliśmy.<br />

Jak nie popełniać błędów<br />

Po pierwsze, należy się zastanowić<br />

dobrze nad wykonaniem projektu.<br />

W ogrzewaniu podłogowym przebieg<br />

rury grzewczej musi być naniesiony<br />

na planie pomieszczenia i dostosowany<br />

do parametrów wody zasilającej<br />

w instalacji, grubości wylewki, materiału<br />

posadzki oraz zapotrzebowania<br />

na ciepło. W przeciwnym razie nie spełni<br />

naszych oczekiwań – ogrzewanie będzie<br />

nie dość że nieskuteczne, to jeszcze<br />

bardzo kosztowne. A poza tym brak<br />

odpowiednich dokumentów oznacza<br />

36<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


instalacje I.<br />

Fot. HERZ<br />

Fot. 1. Rozdzielacz do ogrzewania<br />

podłogowego HERZ 8532.<br />

też dla użytkowników spore kłopoty<br />

podczas awarii. Argumentem dla zleceniodawcy<br />

może być też to, że dobry<br />

projekt przyda się przy rozliczeniach<br />

naszej pracy. Zanim zabierzemy sie<br />

za instalację, pamiętajmy, aby sprawdzić<br />

rozmieszczenie innych instalacji<br />

i poczekać do zakończenia prac tynkarskich.<br />

Błędem jest również montowanie<br />

szaf i rozdzielaczy już po ułożeniu<br />

rur. Ważne jest także, aby przed montażem<br />

rozdzielczy dokładnie osuszyć<br />

podłoże. Pozwoli to nam na eliminacje<br />

w przyszłości przykrych zapachów. Pamiętajmy,<br />

aby poinformować naszego<br />

zleceniodawcę o tym, że każda zmiana<br />

pokrycia podłogowego, na przykład<br />

z płytek ceramicznych na panele podłogowe,<br />

spowoduje z całą pewnością<br />

obniżenie efektywności ogrzewania.<br />

Dlatego warto rozważyć każdą zmianę.<br />

Szczególnie, że w takiej sytuacji nie<br />

można zwiększać temperatury zasilania<br />

ponad normę. Takie działanie może<br />

spowodować albo uszkodzenie instalacji,<br />

albo okrycia podłogowego. Rozwiązaniem<br />

będą tu dodatkowe źródła ciepła,<br />

takie jak grzejniki elektryczne. Ale<br />

też bardzo ważną sprawą jest wybranie<br />

dobrego rozdzielacza ogrzewania podłogowego.<br />

Fot. FERRO<br />

Szafka podtynkowa z maskow-<br />

Fot. 2.<br />

nicą.<br />

Nierdzewny, mosiężny<br />

czy z tworzywa sztucznego?<br />

Czyli po prostu, na jaki rozdzielacz się<br />

zdecydować? Najważniejsze jest to,<br />

z d a n i e m<br />

E K S P E R T A<br />

Jak dobrać rozdzielacz pracujący<br />

w instalacji mieszanej grzejnikowo-płaszczyznowej<br />

Maciej Podraza, Dyrektor Działu Technicznego FERRO S.A.<br />

Ogrzewanie płaszczyznowe wymaga dokładniejszej regulacji<br />

w porównaniu do systemu grzejnikowego, dlatego<br />

błędem jest wybór uproszczonej wersji rozdzielacza.<br />

Instalacja będzie działała sprawnie, a temperatura zapewni<br />

optymalny komfort cieplny w pomieszczeniu jeśli<br />

urządzenie, oprócz podstawowego wyposażenia, czyli<br />

zaworów odcinających na belce zasilającej i powrotnej,<br />

zaworu odpowietrzającego i kurków spustowych, będzie<br />

dodatkowo wyposażone w zawory termostatyczne<br />

na pętlach z możliwością montażu głowic termoelektrycznych.<br />

Wskazane jest także, by rozdzielacz był uzbrojony<br />

w przepływomierze w celu dokładnej regulacji<br />

przepływów w poszczególnych obwodach grzewczych.<br />

Jednak, aby przygotować czynnik grzewczy o odpowiednich<br />

parametrach potrzebny jest jeszcze układ mieszający<br />

wspomagany przez pompę. Dobrym rozwiązaniem<br />

jest grupa mieszająca do ogrzewania podłogowego 1”<br />

z pompą elektroniczną 25-40-130 marki Ferro. Głównymi<br />

elementami grupy są: czterodrogowy mieszający zawór<br />

termostatyczny Rp3/4 o zakresie regulacji 25°C-50°C oraz<br />

elektroniczna pompa cyrkulacyjna GPA II 25-40 130. Całe<br />

urządzenie pełni rolę miejscowego układu zmieszania<br />

stosowanego w przypadku, kiedy ogrzewanie podłogowe<br />

znajduje się w obrębie jednej kondygnacji. Dodatkowo<br />

układ wyposażony jest w termometr 0-80°C oraz<br />

odpowietrznik ręczny. Konstrukcja i wymiary grupy mieszającej<br />

umożliwiają montaż bezpośrednio do każdego<br />

typu rozdzielacza o rozstawie przyłączy 210 mm. Charakterystyczną<br />

cechą i główną zaletą urządzenia jest prostota<br />

i precyzja regulacji oraz małe gabaryty. Na uwagę<br />

zasługuje fakt, iż w zestawie jest zamontowana energooszczędna,<br />

elektroniczna pompa, która zużywa znacznie<br />

mniej energii elektrycznej niż dawniej stosowana pompa<br />

3-biegowa.<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong><br />

37


I.<br />

instalacje<br />

Fot. AFRISO<br />

Fot. AFRISO<br />

Fot. 3.<br />

Każdy rozdzielacz zawiera zawór odcinający.<br />

Fot. 4. Dużą zaletą rozdzielaczy z tworzywa sztucznego jest to,<br />

że nie ulegają korozji.<br />

nie z jakiego materiału jest rozdzielacz,<br />

ale jakie jest jego wyposażenie, ponieważ<br />

mimo że wykonany z różnych materiałów,<br />

funkcję będzie zawsze pełnił<br />

taką samą. Można oczywiście założyć,<br />

że rozdzielacze z tworzywa sztucznego,<br />

takiego ja na przykład poliamid,<br />

nie korodują i dlatego są nieznacznie<br />

lepsze. Nie jest to jednak przewaga<br />

znacząca.<br />

Wyposażenie? Tak! Ale jak?<br />

Wyposażenie, jakie powinien zawierać<br />

rozdzielacz, musi mieć wbudowane<br />

zawory odcinające przystosowane<br />

do współpracy z siłownikami elektrycznymi<br />

(montaż siłowników na zaworach<br />

poprzez adapter). To oczywiście nie<br />

wszystko – potrzebne są też wbudowane<br />

zawory regulacyjno-pomiarowe<br />

(przepływomierze wyrównują opory<br />

przepływu przez poszczególne wężownice,<br />

pętle ogrzewania podłogowego<br />

i wskazują rzeczywisty przepływ wody),<br />

przepływomierze o regulacji 0,5-3,0 l/min<br />

– po 1 na sekcję, zawory kulowe odcinające<br />

na belce zasilającej i powrotnej,<br />

zawory odpowietrzające na belce zasilającej<br />

i powrotnej no i na koniec zawory<br />

spustowo-napełniające na belce<br />

zasilającej i powrotnej.<br />

z d a n i e m<br />

E K S P E R T A<br />

Rozdzielacze drążkowe – najlepszy wybór<br />

Dariusz Odroń, specjalista Herz<br />

Bardzo ważnym elementem każdego systemu instalacyjnego<br />

są rozdzielacze. W ofercie produktowej marki<br />

HERZ na szczególną uwagę zasługuje zespół rozdzielaczy<br />

drążkowych do ogrzewania powierzchniowego<br />

serii 8532, wyposażony w belkę zasilającą z wkładkami<br />

regulacyjnymi i przepływomierzami oraz belkę powrotną<br />

z wkładkami termostatycznymi. Zastosowane wkładki<br />

termostatyczne pozwalają na zabudowę całej gamy głowic<br />

termostatycznych Herz ze zdalnym nastawianiem<br />

temperatury w pomieszczeniu, lub z nastawą temperatury<br />

w szafce rozdzielaczowej, ale ze zdalnym czujnikiem<br />

w pomieszczeniu ogrzewanym. Zastosowane<br />

wkładki umożliwiają również współpracę z siłownikami<br />

termicznymi Herz, dzięki czemu możliwa jest regulacja<br />

temperatury w pomieszczeniach z zastosowaniem regulatorów<br />

elektronicznych. Dodatkową zaletą rozdzielaczy<br />

do ogrzewania podłogowego serii 8532 jest zastosowanie<br />

na belce zasilającej wkładek regulacyjnych z przepływomierzami.<br />

Jest to szczególnie istotne podczas<br />

uruchamiania instalacji, a także podczas jej użytkowania,<br />

umożliwiając dokładną regulację hydrauliczną każdego<br />

obiegu grzewczego.<br />

38<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


instalacje I.<br />

Goły czy z wyposażeniem<br />

Warto przemyśleć, czy rozdzielacz lepiej<br />

kupić goły czy z wyposażeniem. Jeżeli<br />

zdecydujemy sie na pierwszą opcję,<br />

musimy się liczyć z faktem, że zakupując<br />

dodatkowe elementy połączeń nie<br />

mamy gwarancji ich spójności, dobrego<br />

dopasowania itd. Jeżeli natomiast wybierzemy<br />

produkt z pełnym wyposażeniem,<br />

mamy jednocześnie poczucie, że urządzenie<br />

jest kompletne i niezawodne.<br />

Grupa pompowa<br />

– gdzie ją zlokalizować?<br />

Grupa pompowa może znajdować się<br />

w dwóch różnych miejscach – przy kotle<br />

lub przy rozdzielaczu w szafie. Miejsce<br />

instalacji powinno być uzależnione<br />

od kilku czynników: sposobu rozwiązania<br />

ogrzewania podłogowego, hydrauliki<br />

instalacji oraz jej sterowania.<br />

INSTALACJA MIESZANA<br />

ŁĄCZĄCA OGRZEWANIE PODŁOGOWE<br />

Z TRADYCYJNYM SYSTEMEM GRZEJNIKOWYM<br />

- SCHEMAT POGLĄDOWY<br />

10<br />

1 2<br />

10<br />

1 Zawór termostatyczny ZT<br />

4<br />

9<br />

3<br />

3<br />

7 Pokojowy regulator temperatury<br />

3<br />

12<br />

5<br />

3<br />

11<br />

8<br />

6<br />

Fot. FERRO<br />

Mechanizm działania<br />

Charakterystyczną cechą jest to, iż<br />

temperatura doprowadzona może<br />

2 Zawór powrotny ZP<br />

3 Zawór kulowy odcinający<br />

4 Rozdzielacz RO<br />

5 Termostatyczna grupa mieszająca<br />

GM40GPA<br />

6 Rozdzielacz RZP<br />

8 Głowica termoelektryczna<br />

9 Zawór zespolony LZ<br />

10 Głowica termostatyczna<br />

11 Regulator tygodniowy<br />

12 Listwa sterująca ogrzewaniem podłogowym<br />

Fot. TECE<br />

Fot. 5.<br />

Schemat połączenia instalacji mieszanej<br />

Fot. 6. Rozdzielacze należy montować<br />

przed ułożeniem rur.<br />

Fot. 7. Rozdzielacz typ RZP1” wyposażony<br />

w przepływomierze na belce<br />

zasilającej oraz zawory termostatyczne<br />

na belce powrotnej.<br />

Fot. FERRO<br />

być wyższa od temperatury potrzebnej<br />

do zasilania pętli ogrzewania<br />

podłogowego. Do zaworu termostatycznego<br />

musi być doprowadzony<br />

czynnik, którego przepływ i temperatura<br />

sterowane są za pomocą głowicy<br />

termostatycznej z kapilarą. Czynnik<br />

bezpośrednio z zasilania miesza<br />

się z czynnikiem powrotnym z pętli<br />

ogrzewania podłogowego i dalej za<br />

pomocą pompy tłoczony jest do belki<br />

zasilającej, na której kapilara mierzy<br />

temperaturę zasilania i gdzie zamyka<br />

dopływ czynnika zasilającego – wtedy<br />

cały układ staje się układem zamkniętym<br />

jedynie ogrzewania płaszczyznowego<br />

i przepływ w nim odbywa<br />

się przez zastosowanie pompy obiegowej.<br />

Gdy na belce, która zasila<br />

urządzenie, pojawi się spadek temperatury<br />

– zostanie otwarty zawór termostatyczny,<br />

który dostarczy czynnik<br />

mający na celu podniesienie temperatury<br />

zasilania pętli ogrzewania podłogowego.<br />

Ten proces jest cykliczny.<br />

Nie ma rzeczy niemożliwych<br />

Na zakończenie, celem podsumowania,<br />

warto dodać, że prawidłowe<br />

funkcjonowanie ogrzewania podłogowego<br />

zależy od prawidłowego<br />

zainstalowania całego systemu<br />

grzewczego, w tym w dużej mierze<br />

od rozdzielaczy podłogowych. Oferta<br />

rynkowa tych urządzeń jest szeroka<br />

i umożliwia dopasowanie odpowiedniego<br />

modelu do zastosowanego rodzaju<br />

ogrzewania i liczby obwodów<br />

grzewczych. Zastosowanie rozdzielaczy<br />

w instalacjach poza wszystkim<br />

ułatwia projektantom pracę, upraszcza<br />

wymiarowanie i przede wszystkim<br />

pozwala na standaryzację, natomiast<br />

instalatorowi ułatwia i przyspiesza<br />

montaż oraz redukuje ryzyko popełnienia<br />

błędu. Z kolei użytkownikowi<br />

zapewnia poprawny rozdział ciepła<br />

i statyczność hydrauliczną instalacji.<br />

Małgorzata Szcześniak<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong><br />

39


I.<br />

instalacje<br />

Pomyśl ciepło o zimie<br />

– jaki podkład do pracy z ogrzewaniem podłogowym?<br />

W wielu domach rolę tradycyjnych grzejników coraz częściej przejmuje<br />

ogrzewanie podłogowe. Jego popularność wynika przede wszystkim z faktu,<br />

że jest to instalacja niskotemperaturowa, a więc energooszczędna, pozwalająca<br />

osiągnąć konkretne korzyści fi nansowe. Chociaż to tylko jedna<br />

z zalet tzw. podłogówki to u podstaw każdej z nich – oprócz prawidłowego<br />

montażu takiego ogrzewania – leży decyzja o wyborze odpowiedniego<br />

podkładu podłogowego, który będzie łączył zarówno wysoką wytrzymałość,<br />

jak i skuteczność przewodzenia ciepła dostarczanego przez gąszcz rur<br />

grzewczych.<br />

MATERIAŁ PRASOWY<br />

Ogrzewanie płaszczyznowe to<br />

obecnie jedno z chętniej stosowanych<br />

rozwiązań w budownictwie<br />

jednorodzinnym. Rolę<br />

grzejnika przejmuje w tym przypadku<br />

podłoga. W rurach ułożonych<br />

na izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej<br />

płynie woda<br />

grzewcza o niskiej temperaturze,<br />

od 35°C do 55°C. Przewody ułożone<br />

są w podkładzie podłogowym<br />

zwanym też jastrychem,<br />

na którym ułożona jest dekoracyjna<br />

warstwa wykończeniowa.<br />

Wymiana ciepła następuje głównie<br />

poprzez promieniowanie.<br />

– Takie ogrzewanie jest zarówno<br />

energooszczędne oraz daje optymalny,<br />

najzdrowszy z punku<br />

widzenia fi zjologii rozkład temperatury<br />

w pomieszczeniu, gwarantując<br />

wysoki komfort cieplny.<br />

W uproszczeniu – w głowę jest<br />

nam chłodniej, niż w stopy i o to<br />

chodzi. W pomieszczeniach możemy<br />

utrzymywać temperaturę<br />

o ok. 2°C niższą niż w przypadku<br />

ogrzewania zwykłymi grzejnikami<br />

(konwekcyjnego), a mimo to<br />

czuć się komfortowo. Ponadto,<br />

rezygnując z tradycyjnych grzejników<br />

zyskujemy dodatkową<br />

przestrzeń i znacznie większą<br />

Fot. BAUMIT<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Fot. 1. Podłoga pływająca z ogrzewaniem.<br />

1 – podłoże, 2 – warstwa wyrównawcza,<br />

3 – warstwa izolacyjna, 4 – folia oddzielająca,<br />

5 – dylatacja brzegowa zintegrowana<br />

z folią, 6 – elementy grzejne, 7 – jastrych<br />

swobodę w aranżacji wnętrz. Dodatkowo,<br />

ogrzewanie podłogowe minimalizuje<br />

ruch powietrza w ogrzewanych tą<br />

metodą pomieszczeniach, a co za tym<br />

idzie, eliminuje w dużej mierze zjawisko<br />

unoszenia się kurzu, co docenią wszyscy,<br />

nie tylko alergicy – wyjaśnia Tomasz<br />

Dzierwa, Product Manager Podłogi<br />

w fi rmie Baumit.<br />

Aby móc doświadczyć wszystkich korzyści<br />

jakie niesie ze sobą inwestycja w taki<br />

system grzewczy, należy zadbać nie tylko<br />

o prawidłowy montaż instalacji, lecz<br />

także odpowiedni podkład podłogowy.<br />

Jaki wpływ na sprawność takiego układu<br />

może mieć jakość jastrychu? Otóż<br />

jak się okazuje, niebagatelny. – Im bardziej<br />

zwarta struktura, tym lepsza przewodność<br />

cieplna, a tym samym wyższa<br />

efektywność i wydajność ogrzewania<br />

– tłumaczy ekspert z fi rmy Baumit i dodaje:<br />

– Dlatego też coraz częściej przy tego<br />

typu instalacjach grzewczych podkład<br />

Fot. BAUMIT<br />

Fot. 2. Przekrój jastrychu płynnego<br />

Alpha 2500 z przewodem grzewczym.<br />

Fot. BAUMIT<br />

Fot. 3. Przekrój tradycyjnego jastrychu<br />

cementowego z przewodem grzewczym.<br />

40<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


instalacje I.<br />

wykonuje się przy pomocy jastrychów<br />

płynnych, zwanych również samopoziomującymi.<br />

Na ich korzyść przemawia<br />

przede wszystkim szybkość wykonania<br />

prac oraz wysoki współczynnik przewodności<br />

cieplnej. Podłoga wykonana<br />

w tej technologii nagrzewa się bowiem<br />

dwukrotnie szybciej od tej wykonanej<br />

z jastrychu cementowego, przynosząc<br />

wymierne oszczędności energii poprzez<br />

bardziej efektywne sterowanie ogrzewaniem.<br />

Co więcej, płynna konsystencja<br />

wylewki gwarantuje doskonałe przykrycie<br />

rur grzewczych oraz ich precyzyjne<br />

otulenie. Jej struktura po związaniu jest<br />

homogeniczna, dzięki czemu ciepło jest<br />

szybciej oddawane do wnętrza. Istotnym<br />

atutem płynnych jastrychów są<br />

podwyższone parametry wytrzymałościowe,<br />

w efekcie czego taki podkład nie<br />

wymaga zbrojenia i pozwala na zmniejszenie<br />

grubości wylewki podłogowej<br />

z 45-50 mm do 35 mm nad przewodami<br />

grzewczymi. Dodatkowo, dzięki niskiemu<br />

skurczowi taka technologia pozwala<br />

na wylewanie 300 m² posadzki na ogrzewanie<br />

podłogowe bez konieczności<br />

wykonywania dodatkowych dylatacji.<br />

Oczywiście dylatacja obwodowa jest<br />

zawsze konieczna – dzięki niej płyta<br />

może się swobodnie odkształcać pod<br />

wpływem zmian temperatury. Ważną<br />

zaletą podkładów samopoziomujących<br />

Fot. BAUMIT<br />

Fot. 3.<br />

Fot. 4. Aby móc doświadczyć wszystkich korzyści jakie niesie ze sobą inwestycja w ogrzewanie<br />

płaszczyznowe, należy zadbać nie tylko o prawidłowy montaż instalacji, lecz także<br />

odpowiedni podkład podłogowy.<br />

Płynne jastrychy są idealnym uzupełnieniem systemu „ciepłej podłogi”.<br />

Fot. BAUMIT<br />

jest również perspektywa szybkiego<br />

użytkowania powierzchni – produkty te<br />

umożliwiają chodzenie po wylewce już<br />

na drugi dzień po aplikacji, po 3 dniach<br />

pozwalając na jej pełne obciążenie,<br />

a po 7 dniach – uruchomienie instalacji<br />

grzewczej. Dla porównania, w przypadku<br />

tradycyjnych mieszanek trzeba z tym<br />

poczekać min. 14 dni.<br />

Ostatnim etapem prac związanych<br />

z montażem ogrzewania podłogowego<br />

jest wykończenie posadzki, najczęściej<br />

gresem lub terakotą – ceramika jest<br />

odporna na podwyższoną temperaturę<br />

oraz jej zmiany. Co więcej, zarówno płytki,<br />

jak i klej używ do ich mocowania wykazują<br />

niewielki opór cieplny. Ten ostatni<br />

natomiast, jeśli jest równomiernie naniesiony<br />

na całej powierzchni, eliminuje puste<br />

przestrzenie wpływające niekorzystnie<br />

na przewodzenie ciepła. Taki efekt<br />

uzyskamy stosując dwustronną metodę<br />

klejenia, czyli nanosząc zaprawę zarówno<br />

na podkład, jak i na płytkę.<br />

– Podłoże, na którym chcemy położyć<br />

ceramikę musi być suche – wylewki<br />

na bazie specjalnego spoiwa Alpha<br />

o grubości 5 cm osiągają taki stan po ok.<br />

4-6 tygodniach, tradycyjne o grubości<br />

6 cm – po ok. 8 tygodniach. Istotne jest<br />

również, aby podłoże było mocne oraz<br />

wolne od zanieczyszczeń. Dodatkowo<br />

podkład podłogowy musi być „wygrzany”.<br />

Pamiętajmy jednak, że podczas<br />

prac wykończeniowych ogrzewanie<br />

musi być wyłączone. Do mocowania<br />

pytek na „podłogówce” zaleca się kleje<br />

cementowe o podwyższonej przyczepności<br />

(C2), a przy tym również odkształcalne<br />

(S1 lub S2). Nie zapominajmy<br />

także o odpowiedniej, elastycznej fudze<br />

– podpowiada Tomasz Dzierwa z fi rmy<br />

Baumit.<br />

Źródło: Baumit<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong><br />

41


I.<br />

instalacje<br />

Zespoły wymiennikowo-pompowe<br />

Zespoły wymiennikowo-pompowe znajdują zastosowanie w instalacjach<br />

wymagających połączenia dwóch układów. Jeden z nich jest układem<br />

otwartym np. z kominkiem z płaszczem wodnym, zaś drugi, stanowi<br />

instalację zamkniętą – kocioł elektryczny, gazowy, olejowy itp.<br />

Dzięki zespołom wymiennikowo<br />

-pompowym energia cieplna jest<br />

przenoszona z jednego układu<br />

na drugi, przy czym każdy z nich<br />

zachowuje swoje parametry eksploatacyjne.<br />

Typowy zespół tego<br />

typu wykorzystuje wymiennik<br />

płytowy z odpowiednią ilością<br />

płyt, która zależy od mocy kominka.<br />

Oprócz tego zastosowanie<br />

znajdują dwie pompy obiegowe,<br />

dwa fi ltry, dwa zawory<br />

odpowietrzające, a także zawór<br />

zwrotny (po stronie C.O.) i kulowy<br />

zawór odcinający. Zawory odcinające<br />

najczęściej wytwarza się<br />

z mosiądzu, z kolei ich uszczelnienia<br />

bazują na tefl onie. W niektórych<br />

zaworach przewiduje się<br />

podwójne uszczelnienie.<br />

Zespół uzupełnia armatura mosiężna<br />

pozwalającą na połączenie<br />

poszczególnych elementów<br />

systemu.<br />

Wymiennik – serce zespołu<br />

Najważniejszy element typowego<br />

zestawu to płytowy wymiennika<br />

ciepła, który od zewnątrz<br />

jest pokryty specjalną izolacją,<br />

mającą za zadanie ograniczenie<br />

strat ciepła.<br />

Wymienniki o konstrukcji płytowej<br />

najczęściej wykonuje się<br />

ze stali nierdzewnej AISI 316. To<br />

właśnie w wymienniku odbywa<br />

się wymiana ciepła pomiędzy<br />

dwoma układami. Płyty tworzące<br />

powierzchnię wymiany łączy się<br />

lutem miedzianym. Turbulentny<br />

przepływ czynnika roboczego<br />

jest efektem specjalnego kształtu<br />

wymiennika, który dodatkowo<br />

zwiększa nie tylko efektywność<br />

wymiany ciepła ale również ogranicza<br />

gromadzenie zanieczyszczeń we wnętrzu<br />

urządzenia.<br />

Czynnik roboczy w wymienniku jest<br />

kierowany przeciwprądowo. Zazwyczaj<br />

przewiduje się podłączenie obejmujące<br />

wlot czynnika gorącego (strona źródła<br />

ciepła), wylot czynnika gorącego (strona<br />

źródła ciepła), wylot czynnika zimnego<br />

(strona instalacji) oraz wlot czynnika<br />

zimnego (strona instalacji). Jest możliwa<br />

zamiana kierunków przepływu obu<br />

obiegów.<br />

Jako podstawowe parametry wymiennika<br />

należy wymienić maks. przepływ<br />

(np. 4 m3/h), ciśnienie robocze (maks.<br />

16 bar), temperaturę roboczą (maks.<br />

135°C), ciśnienie testowe (29 bar) oraz<br />

rodzaj przyłącza (np. gwintowane zewnętrzne<br />

- ¾”).<br />

Poskładany zestaw znajduje się na mocnym<br />

stelażu, przystosowanym do montaż<br />

ściennego.<br />

Dobór mocy<br />

Odpowiedni zespół wymiennikowopompowy<br />

dobiera się w zależności od<br />

mocy instalacji. Typoszereg większości<br />

producentów zazwyczaj obejmuje<br />

kilkanaście typów przy mocach od 10<br />

do 45 kW. Tym sposobem zyskuje się<br />

możliwość zamontowania zestawu zarówno<br />

w domach jednorodzinnych jak<br />

i w większych obiektach – pensjonaty,<br />

szkoły, warsztaty itp.<br />

Przykładowe rozwiązania instalacji<br />

Typowa aplikacja z zespołem wymiennikowo-pompowym<br />

ma za zadanie<br />

zapewnić bezpieczeństwo przy wykorzystywaniu<br />

ciepła, które pochodzi<br />

np. z kominka z płaszczem wodnym,<br />

pracującego w układzie otwartym,<br />

umożliwiając przy tym odbiór ciepła<br />

z urządzenia pracującego w układzie<br />

zamkniętym – kocioł gazowy, olejowy,<br />

elektryczny, itp. Inne zastosowanie<br />

wymiennika obejmuje pracę w jednej<br />

instalacji kotła na paliwa stałe z jednofunkcyjnym<br />

kotłem gazowym oraz zasobnikiem<br />

c.w.u.<br />

Oprócz tego zespół może być wykorzystany<br />

w układach mieszanych, gdzie<br />

występuje instalacja solarna i tradycyj-<br />

Rys. 1. Typowy zespół tego typu wykorzystuje wymiennikowy płytowy z odpowiednią<br />

ilości płyt, która zależy od mocy kominka.<br />

Fot. KRATKI<br />

42<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


instalacje I.<br />

Fot. FERRO<br />

Fot. FERRO<br />

Rys. 2. Nabyć można zespoły bez pomp. Rys. 3. Pompy obiegowe zapewniają obieg czynników roboczych.<br />

ne źródło ciepła – kolektory słoneczne,<br />

jednofunkcyjne kotły gazowe, zasobniki<br />

c.w.u. W takim rozwiązaniu wymienniki<br />

płytowe osiągają moc 4, 8 i 12 kW,<br />

przy czym jest możliwa praca z użyciem<br />

40 – procentowego roztworu glikolu<br />

propylowego.<br />

Pompy<br />

Nowoczesne pompy stosowane w zespołach<br />

wymiennikowo-pompowych<br />

są urządzeniami sterowanymi elektronicznie,<br />

co zapewnia przede wszystkim<br />

oszczędność energii. Biorąc pod uwagę<br />

odpowiedni tryb pracy zapotrzebowanie<br />

pompy na energię elektryczną<br />

może zmniejszyć się nawet o 2-5 razy<br />

w odniesieniu do pomp z tradycyjną<br />

konstrukcją, przy takiej samej wysokości<br />

podnoszenia. Tym sposobem zaledwie<br />

po dwóch latach eksploatacji powinien<br />

zwrócić się koszt zakupu pomiędzy<br />

pompą sterowaną elektronicznie<br />

a urządzeniem tradycyjnym, czyli bazującym<br />

na sterowaniu manualnym.<br />

Pompy elektroniczne są w stanie redukować<br />

wydajność w czasie gdy zapotrzebowanie<br />

na energię jest mniejsze,<br />

bowiem w momencie wykrycia spadku<br />

temperatury w instalacji pompa przejdzie<br />

w tryb pracy z charakterystyką minimalną.<br />

Powrót do normalnego trybu<br />

pracy jest natomiast efektem wzrostu<br />

temperatury cieczy w instalacji.<br />

Za sterowanie pracą pompy elektronicznej<br />

odpowiada sterownik mikroprocesorowy,<br />

który analizuje zarówno<br />

parametry jak i warunki pracy. Biorąc<br />

pod uwagę bieżące właściwości instalacji<br />

dobierana jest wydajność i moment<br />

obrotowy pompy, co przekłada się<br />

na odpowiednio mniejsze zapotrzebowanie<br />

na energię elektryczną. Oprócz<br />

tego użytkownik ma do dyspozycji potencjometr,<br />

dzięki któremu można bezstopniowo<br />

regulować wydajność pompy<br />

i wysokość podnoszenia.<br />

W typowej pompie elektronicznej wykorzystuje<br />

się żeliwny korpus katafrezowany,<br />

a także stojan z pierścieniem wytwarzanym<br />

ze stali chromowo-niklowej.<br />

Oprócz tego kluczowe miejsce w konstrukcji<br />

pompy zajmuje wirnik z magnesem<br />

trwałym pokrytym płaszczem ze<br />

stali nierdzewnej. W pompie znajduje<br />

się również polimerowe koło wirnikowe,<br />

wałek ceramiczny, aluminiowa obudowa<br />

głowicy oraz łożyska ceramiczne.<br />

Warto wspomnieć o automatycznym<br />

systemie odpowietrzania. Trwa ono<br />

około 10 min.<br />

Pompy elektronicznie stają się nieodzownym<br />

elementem wyposażenia<br />

instalacji z zaworami termostatycznymi<br />

regulowanymi automatycznie<br />

w zależności od zmian temperatury<br />

w pomieszczeniach. Zmiana przepływu<br />

na zaworach pociąga za sobą konieczność<br />

pompowania ze zmienną wydajnością.<br />

Prawidłowy montaż<br />

Zestawy wymiennikowo-pompowe<br />

instaluje się możliwie najbliżej kotła.<br />

Wymiennik pracuje przy temperaturze<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong><br />

43


I.<br />

instalacje<br />

Rys. 4. Nowoczesne pompy wykorzystują<br />

sterowanie elektroniczne.<br />

Fot. FERRO<br />

90/70°C (strona pierwotna) oraz 70/50°C<br />

(strona wtórna). Ważne jest więc aby instalacja<br />

c.o. uwzględniała temperaturę<br />

pracy maks.70°C.<br />

W zestawach wymiennikowo – pompowych<br />

kontrolę temperatur, a tym<br />

samym, analizę przepływu, ułatwiają zainstalowane<br />

termometry. Przy prawidłowo<br />

dobranych parametrach przepływu<br />

(pompy pracują z podobnymi prędkościami<br />

obrotowymi) różnica temperatur<br />

powinna oscylować w granicach 5°C.<br />

Wymiennik najczęściej montuje się<br />

w pozycji pionowej, przy czym zwrot<br />

wytłoczenia powinien być skierowany<br />

ku górze. Pamiętać należy, aby osie wirników<br />

pomp znajdowały się w pozycji<br />

poziomej. Warto zadbać o odpowiedni<br />

dostęp do urządzenia na potrzeby<br />

konserwacyjno-serwisowe. Nie można<br />

zapomnieć o wykonaniu próby szczelności<br />

wszystkich połączeń a pierwsze<br />

uruchomienie powinno być poprzedzone<br />

sprawdzeniem napełnienia układu<br />

wodą i odpowietrzeniem pompy.<br />

Ważne jest aby zapobiegać sytuacjom,<br />

kiedy pracuje tylko jedna pompa obiegowa.<br />

Podczas montażu zawory kulowe powinny<br />

być uchwycone za ośmiokąt<br />

zaworu od strony wkręcanej rury lub<br />

króćca, natomiast nigdy od strony przeciwnej.<br />

Jest również możliwe przytrzymanie<br />

za ośmiokąt zaworu od strony<br />

wkręcanej jednocześnie wkręcając rurę.<br />

Identyczne zasady należy zachować<br />

podczas demontowania i dokręcania<br />

półśrubunków. Ważne jest aby montaż<br />

zespołu nie powodował działania<br />

żadnych naprężeń ze strony instalacji.<br />

Dokręcenie zaworów ze zbyt dużą siłą<br />

również może wywołać niekorzystne<br />

naprężenia. Odpowiednie elementy<br />

mocujące dobiera się w zależności od<br />

rodzaju podłoża Zawory kulowe mogą<br />

być używane wyłącznie w pozycji zamkniętej<br />

lub otwarte.<br />

Na etapie montażu źródła ciepła pracującego<br />

w układzie zamkniętym należy<br />

pamiętać o kilku ważnych zasadach.<br />

Np. kominek z płaszczem wodnym musi<br />

być zabezpieczony zgodnie z wymaganiami<br />

normy PN-91/B – 02413. Przy<br />

połączeniu kominka z instalacją używa<br />

się rur miedzianych lub stalowych, natomiast<br />

nie jest zalecane używanie rur<br />

z tworzyw sztucznych, których gwarantowana<br />

ciągła odporność termiczna<br />

nie przekracza 95°C. Połączenie kominka<br />

wykonuje się w sposób rozłączny<br />

przy użyciu dwuzłączek żeliwnych lub<br />

mosiężnych. Układ powinien być zabezpieczony<br />

naczyniem wzbiorczym,<br />

który kompensuje wzrost objętości<br />

wody instalacyjnej podczas wzrostu<br />

Rys. 5. Dzięki specjalnej izolacji termicznej<br />

straty ciepła na wymienniku są<br />

niewielkie.<br />

Fot. FERRO<br />

jej temperatury, bez możliwości wzrostu<br />

ciśnienia. Ważne jest aby naczynie<br />

zamontować w miejscu, gdzie nie dojdzie<br />

do jego zamarznięcia. Minimalna<br />

średnica wewnętrzna rury wzbiorczej<br />

jak i rury bezpieczeństwa wynosi<br />

25 mm. Rury te powinny być wytrzymałe<br />

na trwałe działanie temperatury<br />

powyżej 95°C. Do naczynia montuje się<br />

rurę przelewową odprowadzającą nadmiar<br />

wody z układu centralnego ogrzewania<br />

podczas wrzenia, przy czym średnica<br />

tej rury nie może być mniejsza niż<br />

średnica rury wzbiorczej i bezpieczeństwa.<br />

Na tych fragmentach instalacji nie<br />

można montować zaworów odcinających<br />

lub armatury zmniejszającej pole<br />

przekroju wewnętrznego rur: bezpieczeństwa,<br />

wzbiorczej, przelewowej.<br />

Podsumowanie<br />

Eksploatacja zespołów wymiennikowo<br />

-pompowych praktycznie nie wymaga<br />

czynności związanych z regulacją.<br />

Chcąc wydłużyć trwałość zestawu zaleca<br />

się zamknięcie i otwarcie kilka razy<br />

w roku zaworów oraz okresowe czyszczenie<br />

fi ltrów siatkowych.<br />

Warto przypomnieć, że zgodnie z Rozporządzeniem<br />

w sprawie warunków<br />

technicznych, jakim powinny odpowiadać<br />

budynki i ich usytuowanie, a także<br />

z normą PN-91/B-02413 „Ogrzewnictwo<br />

i ciepłownictwo. Zabezpieczenie<br />

instalacji ogrzewań wodnych systemu<br />

otwartego. Wymagania” w przypadku<br />

połączenia w jednym systemie grzewczym<br />

dwóch źródeł ciepła pracujących<br />

w różnych układach – otwartym i zamkniętym,<br />

konieczne jest zastosowanie<br />

wymiennika ciepła.<br />

Zespoły wymiennikowo-pompowe są<br />

kompletnymi zestawami, dzięki którym<br />

można szybko połączyć układ otwarty<br />

z zamkniętym. Jako zalety wynikające<br />

ze stosowania rozwiązań tego typu<br />

należy wymienić przede wszystkim<br />

oszczędność czasu, bowiem nie ma potrzeby<br />

kompletowania każdego z podzespołów<br />

z osobna. Oprócz tego cena<br />

kompletnego zestawu jest niższa niż<br />

w przypadku odrębnego zakupu każdego<br />

podzespołu.<br />

Damian Żabicki<br />

44<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


ogrzewanie<br />

O.<br />

Fot. KRATKI<br />

Jak wybrać kominek?<br />

Dawniej kominki miały duże rozmiary, budowano je na planie półkola,<br />

przy czym istotną rolę odgrywał specjalny okap. Kominki najczęściej<br />

były umieszczane przy ścianach szczytowych po to, aby ułatwić wyprowadzenie<br />

komina.<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong> 45


O.<br />

ogrzewanie<br />

Fot. KRATKI<br />

Kominek otwarty<br />

czy wkład kominkowy?<br />

W kominkach otwartych istotną rolę<br />

odgrywa odpowiednie palenisko, które<br />

bardzo jest murowane, przy czym<br />

jego właściwe wybudowanie nie należy<br />

do łatwych czynności. Nawet drob-<br />

Fot. 1.<br />

Rodzaj wkładu oraz obudowy jest dobierany pod kątem stylu wnętrza,<br />

Jako materiał wykonania wykorzystywano<br />

ciosy kamienne a powierzchnię<br />

paleniska wykładano cegłą. Późniejsze<br />

konstrukcje kominków miały mniejsze<br />

wymiary. Wynikało to z udoskonalenia<br />

wydajności kominków, pochylenia<br />

ścian bocznych pod kątem 45° oraz<br />

zmniejszania głębokości wlotu do kanału<br />

dymowego. Niejednokrotnie jako<br />

oprawy kominków wykorzystywano<br />

marmur lub brąz.<br />

Na etapie wyboru kominka należy przede<br />

wszystkim wziąć pod uwagę sposób<br />

jego umieszczenia w pomieszczeniu.<br />

Kominki mogą być bowiem zabudowane<br />

całkowicie lub częściowo w ścianie.<br />

Oprócz tego dużą popularnością cieszą<br />

się kominki (piece) wolnostojące (tzw.<br />

kozy) oraz kominki ceramiczne, które<br />

bardzo często są utożsamiane z kominkami<br />

kaflowymi.<br />

Ważnym kryterium wyboru jest osłona<br />

paleniska – kominki z paleniskiem<br />

otwartym, kominki z wkładem ceramicznym<br />

(tzw. zabudowane). Z kolei<br />

w odniesieniu do rodzaju paliwa kominki<br />

wykorzystują drewno, energię elektryczną<br />

(kominki elektryczne), gaz miejski lub<br />

płynny oraz paliwa płynne takie jak etanol,<br />

naftę itp. (tzw. biokominki).<br />

Ze względu na sposób podawania paliwa<br />

stałego wykorzystuje się kominki<br />

z palnikiem retortowym sterowanym<br />

automatycznie na pellety oraz kominki<br />

na drewno z dokładaniem ręcznym.<br />

W zależności od sposobu rozprowadzania<br />

ciepła stosowane są kominki<br />

oddające ciepło tylko do pomieszczenia,<br />

w którym stoją oraz kominki<br />

z wymiennikiem ciepła. W tym drugim<br />

przypadku wykorzystuje się rozwiązania<br />

z rozprowadzaniem grawitacyjnym<br />

ciepłego powietrza, z mechanicznym<br />

rozprowadzeniem ciepłego powietrza<br />

oraz z płaszczem wodnym, który jest<br />

wpięty do instalacji c.o. lub c.w.u.<br />

Przed wyborem określonego rozwiązania<br />

należy określić przeznaczenie kominka.<br />

Może on bowiem pełnić wyłącznie<br />

rolę dekoracyjną a palenie w nim<br />

będzie odbywało się stosunkowo rzadko.<br />

Kominek można również wykorzystywać<br />

jako źródło ciepła wykorzystywane<br />

w okresach przejściowych.<br />

46<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


ogrzewanie O.<br />

ne błędy mogą spowodować dymienie<br />

w pomieszczeniu i nieskuteczne<br />

ogrzewanie. Ciepło powstaje w efekcie<br />

promieniowania z komory ciepła ale<br />

zaledwie 10-20% powstającej energii<br />

cieplnej zostaje w pomieszczeniu, natomiast<br />

pozostała część ucieka kominem<br />

wraz ze spalinami. Zużycie drewna<br />

w kominkach otwartych wynosi ok.<br />

10–20 kg na 10 kW wytworzonej mocy.<br />

Największym zainteresowaniem cieszą<br />

się wkłady kominkowe. Mają one<br />

formę zamkniętego paleniska wykonywanego<br />

z materiałów odpornych<br />

na działanie wysokich temperatur ale<br />

i dobrze kumulujących ciepło. Odpowiedni<br />

wkład jest dobierany pod kątem<br />

rozmiarów, kształtu, a także sposobu<br />

otwierania drzwiczek – do góry,<br />

na bok, chowane itp. Zwraca się również<br />

uwagę na szereg elementów<br />

Fot. IFARG<br />

Fot. 2.<br />

Ciekawych walorów estetycznych nadają piece wolnostojące.<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong><br />

47


O.<br />

ogrzewanie<br />

estetycznych takich jak np. odpowiednie<br />

wykończenia.<br />

Moc kominka<br />

Sprawność kominków wykorzystujących<br />

wkłady zamknięte wynosi ok.<br />

70%. Ważnym parametrem pracy kominka<br />

jest moc nominalna, będąca<br />

mocą uśrednioną w czasie. Nie należy<br />

jej utożsamiać z mocą maksymalną<br />

urządzenia, osiąganą wyłącznie<br />

w krótkim czasie i która nie decyduje<br />

o rzeczywistych parametrach kominka.<br />

W praktyce 1 kW mocy urządzenia<br />

może ogrzać średnio 25 m 3 kubatury<br />

pomieszczenia. Na etapie wyboru kominka<br />

ważne jest obliczenie zapotrzebowania<br />

budynku na ciepło. Zużycie<br />

drewna na potrzeby pracy wkładu kominkowego<br />

wynosi ok. 2,5 kg/h przy<br />

mocy nominalnej urządzenia 7 kW.<br />

Należy pamiętać, że przepisy prawa<br />

zabraniają aby kominek był jedynym<br />

źródłem ciepła w budynku.<br />

Kominki z płaszczem wodnym<br />

Chcąc aby ciepło, które jest wytwarzane<br />

przez kominek było wprowadzone<br />

do istniejącej, ciśnieniowej instalacji c.o.<br />

lub przygotowania c.w.u. warto zastosować<br />

kominek z płaszczem wodnym. Jak<br />

wiadomo instalacje c.o. zapewniają lepszy<br />

komfort cieplny w pomieszczeniach<br />

Fot. 3<br />

Piece wolnostojące i kominki nie muszą zawsze być montowane przy ścianie pomieszczeń.<br />

48<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


ogrzewanie O.<br />

Fot. SKANTHERM MIDOMO SHOWROOM<br />

w porównaniu do instalacji powietrznych,<br />

przy czym instalacje wodne można łatwo<br />

rozprowadzić. Na komfort pracy wpływa<br />

również możliwość zastosowania automatycznego<br />

sterowania temperaturą<br />

w pomieszczeniach. Instalacja wodna<br />

kominka z płaszczem wodnym jest bezpieczna<br />

a naczynie wzbiorcze samoczynnie<br />

uzupełni wodę w płaszczu wodnym.<br />

Kominek z płaszczem wodnym ma również<br />

wady. Przede wszystkim w porównaniu<br />

z tradycyjnymi rozwiązaniami,<br />

wkład z płaszczem wodnym ma wyższe<br />

koszty instalacji i zakupy wkładu.<br />

Bardziej złożona jest również obudowa<br />

wkładu. Używanie wkładu z płaszczem<br />

wodnym może powodować odkładanie<br />

się w kominie sadzy w efekcie nie<br />

pełnego spalania gazów drzewnych.<br />

Na etapie wyboru kominka z płaszczem<br />

wodnym bierze się pod uwagę moc jaką<br />

wymiennik wodny oddaje do instalacji<br />

c.o. W praktyce nominalna moc cieplna<br />

kominka jest o ok. 10-20% większa od<br />

całkowitego zapotrzebowania na ciepło<br />

całego budynku. Nie można zapomnieć<br />

o odpowiedniej sprawności cieplnej<br />

kominka, która jak wiadomo, powinna<br />

być możliwie najwyższa. Na ostateczną<br />

wartość tego parametru wpływa szereg<br />

rozwiązań takich jak chociażby specjalne<br />

półki wodne czy elektroniczne<br />

sterowanie dopływem powietrza i odprowadzaniem<br />

spalin. Należy pamiętać<br />

aby kominek nie miał zbyt dużej mocy<br />

jako rezerwę na przygotowanie c.w.u.,<br />

bowiem dzięki tzw. priorytetom nie ma<br />

potrzeby zwiększania mocy wkładu.<br />

Warto zadbać o kominek, który ma solidny,<br />

gruby korpus.<br />

System dystrybucji<br />

gorącego powietrza<br />

Ogrzewanie wykorzystujące system<br />

dystrybucji gorącego powietrza (DGP)<br />

szczególnie sprawdza się przed i po sezonie<br />

grzewczym, kiedy nie ma jeszcze<br />

potrzeby ogrzewania ciągłego a jedynie<br />

wystarczy krótkie dogrzewanie pomieszczeń.<br />

Pamiętać należy, że DGP jest<br />

w stanie obniżyć koszty ogrzewania bazującego<br />

na innym źródle ciepła. Kominek<br />

z dystrybucją gorącego powietrza<br />

działa niezależnie od dostaw energii.<br />

Oprócz tego warto wspomnieć o możliwości<br />

bardzo szybkiego ogrzania pomieszczeń.<br />

Jednak taki system ogrzewania wymaga<br />

kontrolowania procesu spalania w kominku<br />

i stosunkowo częstego uzupełniania<br />

paliwa. Oprócz tego korzystanie<br />

z kominka z płaszczem wodnym wymaga<br />

jeszcze uwzględnienia dodatkowej<br />

instalacji przygotowania c.w.u.<br />

Na etapie wyboru rodzaju systemu dystrybucji<br />

gorącego powietrza w pierwszej<br />

kolejności uwzględnia się wielkość<br />

ogrzewanej powierzchni. Jeżeli<br />

ogrzewana powierzchnia zamyka się<br />

w jednym pomieszczeniu to wystarczy<br />

grawitacyjny obieg gorącego powietrza,<br />

gdzie gorące powietrze w efekcie<br />

zjawiska wyporu termicznego będzie<br />

unoszone do góry.<br />

W przypadku gdy odległości od czopucha<br />

przekraczają 2-3 m grawitacyjny<br />

przepływ powietrza niejednokrotnie<br />

jest niewystarczający a gorące powietrze<br />

może nie dopłynąć do wszystkich<br />

wylotów. Sprawdzą się wtedy wymuszone<br />

systemy dystrybucji gorącego<br />

powietrza. Podstawa takiego systemu<br />

to aparat nawiewny (turbina) zasysający<br />

gorące powietrze ogrzewane przez<br />

wkład kominkowy, po czym jest ono<br />

wtłaczane do odnóg systemu. Do rozprowadzania<br />

ciepła służą specjalne<br />

rury ale oprócz tego niejednokrotnie<br />

wykorzystuje się kanały o przekroju<br />

prostokątnym z odpowiednią izolacją<br />

termiczną. Zapewnia ona zminimalizowanie<br />

strat ciepła eliminując zaburzenia<br />

strumienia powietrza i akustyczne<br />

tłumienie pracy instalacji grzewczej.<br />

Odległość wylotów ciepłego powietrza<br />

od aparatu nawiewnego zazwyczaj nie<br />

przekracza 10 m.<br />

Piece wolnostojące<br />

Montując piec wolnostojący, czyli tzw.<br />

kozę, należy pamiętać, że w porównaniu<br />

z tradycyjnymi kominkami zyskuje<br />

się większą swobodę w zakresie miejsca<br />

ustawienia pod warunkiem zapewnienia<br />

właściwego podłączenia do komina<br />

i dopływu powietrza do spalania. Konstrukcja<br />

takiego pieca jest stosunkowo<br />

lekka a więc nie ma potrzeby wykonywania<br />

dodatkowego wzmocnienia<br />

podłoża. Piece wolnostojące w porównaniu<br />

z kominkami zajmują mniej miejsca<br />

i nie wymagają obudowy. Mogą<br />

mieć również mniejszą moc, bowiem<br />

koza o mocy ok. 10 kW jest w stanie<br />

ogrzać pomieszczenia o powierzchni<br />

ok. 100 m².<br />

Warto zwrócić uwagę na szeroką gamę<br />

kształtów, wzorów i kolorów a do wyboru<br />

są zarówno kształty tradycyjne jak<br />

i nowoczesne. Większa jest powierzchnia<br />

oddawania ciepła, bowiem składa<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong><br />

49


O.<br />

ogrzewanie<br />

się również na nią również rura odprowadzająca<br />

spaliny do komina. Piece<br />

wolnostojące niejednokrotnie wyposaża<br />

się w nowoczesny system dopalający<br />

spaliny, gwarantujący czystość szyby.<br />

Na etapie wyboru pieca wolnostojącego,<br />

oprócz właściwości w zakresie<br />

estetyki, bierze się pod uwagę moc.<br />

Zakłada się, że ok. 1 kW mocy potrzeba<br />

na ogrzanie powierzchni 10-12 m² przy<br />

wysokości pomieszczenia 2,5 m. Warto<br />

zwrócić uwagę na czas palenia, który<br />

nie powinien być krótszy niż 8 h. Sprawność<br />

pieca powinna być oczywiście<br />

możliwie najwyższa.<br />

Fot. KRATKI<br />

Fot. 4.<br />

Nabyć można obudowy, które kształtem przypominają piece kaflowe.<br />

Fot. KRATKI<br />

Biokominki<br />

Biominki stanowią rodzaj kominków,<br />

gdzie tradycyjne paliwa, takie jak drewno<br />

czy brykiet, zastępuje biopaliwo<br />

o postaci żelu lub płynu. Urządzenia<br />

tego typu są niewielkie i nie trzeba ich<br />

podłączać do instalacji kominowej.<br />

Oprócz tego biokominki nie emitują<br />

substancji szkodliwych dla zdrowia<br />

oraz nie wytwarzają popiołu i można<br />

je zamontować praktycznie w dowolnym<br />

miejscu.<br />

Na etapie wyboru biokominka dostępny<br />

jest szereg kształtów i różnych wykończeń.<br />

Np. niektóre biokominki mają<br />

oprawy wykonane ze stali nierdzewnej.<br />

Wybrać można również urządzenia<br />

o konstrukcji całkoszklanej. Ciekawe<br />

rozwiązanie stanowią biokominki z dekoracyjną<br />

konsolą i elementami przypominającymi<br />

polana drewna. Urządzenie<br />

może być mobilne, przeznaczone<br />

do powieszenia na ścianie oraz wbudowane<br />

we wnękę ścienną. Wybierając<br />

biokominek należy zwrócić uwagę<br />

na pojemność zbiornika na paliwo. Na<br />

rynku oferowane są również urządzenia<br />

ze zbiornikiem na olejek eteryczny,<br />

ze sterowaniem za pomocą pilota oraz<br />

z zapalarką elektryczną.<br />

Fot. 5.<br />

Rura odprowadzająca spaliny oddaje również ciepło do pomieszczenia.<br />

Wybór odpowiedniego kominka powinien<br />

uwzględniać szereg czynników<br />

takich jak przeznaczenie, preferencje<br />

użytkowników oraz możliwości techniczne<br />

w zakresie zabudowy i połączenia<br />

z innymi instalacjami pracującymi<br />

w budynku.<br />

•<br />

50<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


Pompy ciepła,<br />

energooszczędne w każdej instalacji grzewczej.<br />

Daikin Altherma HPSU Compact<br />

Powietrzna pompa ciepła ze zintegrowanym buforem wodnym 300/500<br />

litrów, który stanowi idealny magazyn energii dla ciepłej wody użytkowej.<br />

Urządzenie składa się z wysokoefektywnej jednostki zewnętrznej COP<br />

A7/W35 do nawet 5,04 ,oraz z modułu hydraulicznego zabudowanego<br />

na buforze. Najistotniejsze elementy energooszczędności:<br />

- grzanie z inwerterową modulacją wydajności stosownie<br />

do zapotrzebowania, ale z pominięciem bufora co oszczędza energię<br />

- przepływowe grzanie c.w.u, zapewnia czystą higienicznie wodę<br />

i eliminuje ryzyko rozwoju bakterii<br />

- możliwość podłączenia kolektorów słonecznych Drain-back, lub innych<br />

źródeł ciepła jak kominek czy kocioł.<br />

Hybrydowa Pompa ciepła Daikin Altherma<br />

Unikatowa konstrukcja hybrydowa łączy powietrzną pompę ciepła<br />

i gazowy kocioł kondensacyjny. Współpraca dwóch atrakcyjnych<br />

pod względem efektywności źródeł ciepła pozwala w pełni<br />

wykorzystać ich zalety w poszczególnych zakresach temperatur.<br />

Najbardziej interesujący i energooszczędny jest jednak<br />

tryb pracy hybrydowej. Jest on realizowany w zakresie<br />

najczęściej występujących w sezonie temperatur od około<br />

-4 do +4 o C. Ponieważ w całym sezonie grzewczym źródło ciepła<br />

pracuje najwięcej godzin właśnie w tym przedziale temperatur<br />

zewnętrznych istnieje tu największy potencjał oszczędności.<br />

Daikin Altherma Gruntowa Pompa ciepła<br />

W przeciwieństwie do powszechnie stosowanych sprężarek on/off<br />

(włącz/wyłącz), sprężarka inwerter dzięki modulacji ogranicza<br />

intensywność odbioru ciepła z dolnego źródła powodując,<br />

w cyklu pracy, mniejsze obniżenie temperatury wokół wymiennika<br />

o około 4oC. Modulacja wydajności zapewnia również oszczędności<br />

dzięki pracy przy częściowych obciążeniach, które występują przez<br />

ponad 90 % sezonu grzewczego co oznacza głównie pracę w obszarze<br />

wyższych efektywności niż nominalne. Sezonowa efektywność<br />

gruntowej pompy ciepła Daikin Altherma jest dużo wyższa<br />

w porównaniu do większości analogicznych rozwiązań na rynku.<br />

www.daikin.pl


R.<br />

NA RYNKU<br />

Powietrzne pompy ciepła coraz doskonalsze<br />

Znacznie wyższe sprawności przy niższej<br />

temperaturze dolnego źródła, możliwość<br />

przygotowywania c.w.u., technologia<br />

inwerterowa, zdalne sterowanie.<br />

Można śmiało powiedzieć, że ostatnich<br />

kilka lat należało do powietrznych pomp<br />

ciepła.<br />

Usprawnienia opracowane przez producentów<br />

sprawiły, że powietrzne pompy<br />

ciepła stają się poważną konkurencją dla<br />

pozostałych rodzajów pomp – przekonują<br />

do siebie już nie tylko stosunkowo<br />

niską ceną i praktycznie zerowymi kosztami<br />

związanymi z montażem. Osiągnięto<br />

znacznie wyższy współczynnik<br />

sprawności oraz niższą graniczną dolną<br />

temperaturę pracy urządzenia, która<br />

jeszcze nie tak dawno wynosiła -10° C,<br />

a obecnie -25°.<br />

Urządzenia mogą wykorzystywać energię<br />

zgromadzoną w powietrzu otoczenia,<br />

powietrzu z pomieszczenia lub też<br />

odprowadzanym z instalacji ogrzewania<br />

lub chłodzenia. Pompy ciepła pozwalające<br />

na podgrzewanie wody użytkowej to<br />

często urządzenia typu monoblok, czyli<br />

wyposażone w zasobnik c.w.u. (niektóre<br />

wymagają zainstalowania oddzielnego<br />

zbiornika), z kolei pompy wykorzystywane<br />

tylko do celów grzewczych składają<br />

się najczęściej z jednostki wewnętrznej<br />

i zewnętrznej (split). Urządzenia typu<br />

monoblok w jednej obudowie mają<br />

skraplacz, parownik, sprężarkę, zawór rozprężny,<br />

a niejednokrotnie także pompę<br />

obiegową czynnika grzewczego, a swoim<br />

wyglądem w zasadzie nie odróżniają się<br />

od pozostałych sprzętów gospodarstwa<br />

domowego. Estetyka wykonania i wyposażenie<br />

w wyświetlacz LCD sprawiają,<br />

że możemy zamontować je nawet<br />

w kuchni.<br />

Mimo zauważalnego rozwoju w branży<br />

powietrznych pomp, ich największym<br />

mankamentem urządzeń pozostaje duża<br />

zależność od temperatury powietrza<br />

(czynniki atmosferyczne nie wpływają<br />

na ich pracę). Co prawda, produkcja ciepła<br />

jest możliwa nawet przy -25°C, nie możemy<br />

jednak mówić o bardzo wysokiej<br />

sprawności – przy ok. -10° współczynnik<br />

COP spada do ok. 2/3. Może rodzić to konieczność<br />

zastosowania dodatkowego<br />

źródła ciepła. Z drugiej strony współpraca<br />

powietrznej pompy ciepła np. z kotłem<br />

elektrycznym, gazowym lub olejowym<br />

pozwala na redukcję kosztów ogrzewania<br />

o 60%. Przed zakupem konkretnego modelu<br />

należy sprawdzić, czy jest on przystosowany<br />

do danego systemu grzewczego<br />

– urządzenia niektórych producentów<br />

mogą funkcjonować jedynie w układzie<br />

niskotemperaturowym.<br />

•<br />

REKLAMA<br />

GLIKOL–WODA / POWIETRZE–WODA / POWIETRZE–WODA - TYLKO DO C.W.U.<br />

52<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


NA RYNKU R.<br />

Przegląd powietrznych pomp ciepła do przygotowania c.w.u.<br />

Producent ARISTON ARISTON<br />

Model NUOS PLUS 250 SYS NUOS PRIMO 240 SYS<br />

Możliwe miejsca<br />

montażu (na zewnątrz/<br />

wewnątrz)<br />

Wewnątrz<br />

Wewnątrz<br />

Rodzaj zasilania<br />

(1-/ 3-fazowy)<br />

Wielkość (szerokość x<br />

głębokość x wysokość)<br />

[mm]<br />

Zakres mocy grzewczej<br />

[kW]<br />

Maksymalna temperatura<br />

wody na wyjściu<br />

z pompy ciepła [ o C]<br />

Minimalna temperatura<br />

zewnętrzna pracy<br />

pompy bez podgrzewu<br />

pomocniczego [ o C]<br />

COP wg EN 16147<br />

dla A15/W10-55<br />

Klasa efektywności<br />

energetycznej<br />

Średnie roczne zużycie<br />

energii elektrycznej<br />

w klimacie umiarkowanym<br />

[kWh]<br />

1-fazowy<br />

1-fazowy<br />

600 x 680 x 1997 584 x 614x 1926<br />

2450 W + 2500 W (grzałka) 1550 W + 2000 W (grzałka)<br />

75 65<br />

-7 -5<br />

3,14 (A7W10-55) 2,6<br />

A<br />

A<br />

1619 1955<br />

Rodzaj odszraniania Zawór 3-drogowy Zawór 4-drogowy<br />

Poziom hałasu [dB] 55 dB[A] 54 dB[A]<br />

Rodzaj wentylatora Modulowany Modulowany<br />

Prędkość przepływu<br />

powietrza [m 3 /h]<br />

150-500 150-400<br />

Rodzaj sterowania Elektroniczne Elektroniczne<br />

Rodzaj zasobnika Emaliowany Emaliowany<br />

Pojemność<br />

zasobnika [l]<br />

245 240<br />

Sposób podgrzewu<br />

wody w zasobniku<br />

Bezpośredni<br />

Bezpośredni<br />

Wyposażenie<br />

standardowe<br />

Adaptery do kanałów powietrznych, fi ltr,<br />

kabel zasilający, grzałka<br />

Adaptery do kanałów powietrznych,<br />

fi ltr, kabel zasilający, grzałka<br />

Rozwiązania konstrukcyjne<br />

i technologiczne<br />

warte uwagi<br />

Aktywna anoda tytanowa, fi ltr na zasysaniu powietrza, hermetyczna<br />

obudowa, specjalna konstrukcja skraplacza o zwiększonej powierzchni<br />

oddawania ciepła, sucha grzałka, tryb SILENT, współpraca z PV i SG<br />

Aktywna anoda tytanowa, niski pobór energii elektrycznej<br />

Okres gwarancji Do 5 lat gwarancji na zbiornik Do 5 lat gwarancji na zbiornik<br />

Cena katalogowa netto 10 630,71 PLN 8 352,04 PLN<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong><br />

53


R.<br />

NA RYNKU<br />

Przegląd powietrznych pomp ciepła do przygotowania c.w.u.<br />

Producent ROBERT BOSCH Sp. z o.o. BUDERUS ROBERT BOSCH Sp. z o.o. BUDERUS FERVOR HOME COMFORT<br />

Model Logatherm WPT 270/2 I-S Logatherm WPT 270/2 A-S LAVO 200 LS<br />

Możliwe miejsca<br />

montażu (na zewnątrz/<br />

wewnątrz)<br />

Rodzaj zasilania<br />

(1-/ 3-fazowy)<br />

Wielkość (szerokość x<br />

głębokość x wysokość)<br />

[mm]<br />

Zakres mocy grzewczej<br />

[kW]<br />

Maksymalna temperatura<br />

wody na wyjściu<br />

z pompy ciepła [ o C]<br />

Minimalna temperatura<br />

zewnętrzna pracy<br />

pompy bez podgrzewu<br />

pomocniczego [ o C]<br />

Wewnątrz Wewnątrz Montaż wewnątrz budynku<br />

1-fazowa 1-fazowa 1-faza<br />

700 × 1835 × 735 700 × 1835 × 735 fi 600 x 1707<br />

1,7 1,7 1,9<br />

60 60 56°C bez grzałki, 70°C z grzałką<br />

5 -10 -7°C<br />

COP wg EN 16147<br />

dla A15/W10-55<br />

3,2 3,2 3,54<br />

Klasa efektywności<br />

energetycznej<br />

A A A (Erp ready 2017)<br />

Średnie roczne zużycie energii<br />

elektrycznej w klimacie<br />

2640 2640 636<br />

umiarkowanym [kWh]<br />

Rodzaj odszraniania Gorący gaz Gorący gaz Aktywny, gorącym gazem<br />

Poziom hałasu [dB] 40 40 59<br />

Rodzaj wentylatora Promieniowy Promieniowy Odśrodkowy, sterowany elektronicznie<br />

Prędkość przepływu<br />

powietrza [m 3 /h]<br />

300 - 490 300 - 490 350/500<br />

Rodzaj sterowania Regulator elektroniczny Regulator elektroniczny<br />

Sterownik elektroniczny<br />

z programem czasowym<br />

Rodzaj zasobnika Zasobnik emaliowany Zasobnik emaliowany Stalowy emaliowany<br />

Pojemność<br />

zasobnika [l]<br />

260 260 200<br />

Sposób podgrzewu<br />

wody w zasobniku<br />

Podgrzewanie warstwowe Podgrzewanie warstwowe Skraplacz umieszczony na zewnątrz zbiornika<br />

Wyposażenie<br />

standardowe<br />

Regulator elektroniczny, dodatkową wężownica<br />

grzewcza w zasobniku, wbudowany<br />

dogrzewacz elektryczny 2 kW<br />

Regulator elektroniczny, dodatkową wężownica<br />

grzewcza w zasobniku, wbudowany<br />

dogrzewacz elektryczny 2 kW<br />

Dodatkowa wężownica + tuleje czujnikowe<br />

Rozwiązania konstrukcyjne<br />

i technologiczne<br />

warte uwagi<br />

Możliwość rozdzielenia modułu pompy ciepła<br />

od zasobnika bez rozszczelniania ukł. chłodniczego;<br />

współpraca z kotłem grzewczym, instalacją<br />

solarną lub panelami fotowoltaicznymi<br />

Możliwość rozdzielenia modułu pompy ciepła<br />

od zasobnika bez rozszczelniania ukł. chłodniczego;<br />

współpraca z kotłem grzewczym, instalacją<br />

solarną lub panelami fotowoltaicznymi<br />

Bezpośrednie połączenie z inwerterem PV<br />

i wejście cyrkulacji c.w.u.<br />

Okres gwarancji do 5 lat do 5 lat 5 lat<br />

Cena katalogowa netto 9 187 PLN 9 878 PLN 6890,00 PLN<br />

54<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


NA RYNKU R.<br />

Przegląd powietrznych pomp ciepła do przygotowania c.w.u.<br />

FERVOR HOME COMFORT<br />

LAVO 260 LS<br />

HEWALEX<br />

PCWU 200eK-1,8kW<br />

Montaż wewnątrz budynku<br />

Wewnątrz<br />

1-faza<br />

1-fazowa<br />

fi 600 x 2000<br />

Φ560x1710<br />

1,9 1,8<br />

56°C bez grzałki, 70°C z grzałką 55<br />

-7°C -5<br />

3,54 2,92<br />

A (Erp ready 2017)<br />

A<br />

1040 809<br />

Aktywny, gorącym gazem<br />

Odwrócony obieg grzewczy<br />

59 59<br />

Odśrodkowy, sterowany elektronicznie<br />

Promieniowy<br />

350/500 350<br />

Sterownik elektroniczny<br />

z programem czasowym<br />

Automatyczne (na podstawie czujników)<br />

Stalowy, emaliowany<br />

Emalia<br />

260 200<br />

Skraplacz umieszczony na zewnątrz zbiornika<br />

Skraplacz na zewnątrz zbiornika<br />

Dodatkowa wężownica + tuleje czujnikowe<br />

Grzałka 1,5kW, komplet czujników, sterowanie<br />

Bezpośrednie połączenie z inwerterem PV<br />

i wejście cyrkulacji c.w.u.<br />

Dodatkowa wężownica kotłowa<br />

5 lat 4 lata (dodatkowy rok po zarejestrowaniu urządzenia)<br />

7590,00 PLN 5990 PLN<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong><br />

55


R.<br />

NA RYNKU<br />

Przegląd powietrznych pomp ciepła do przygotowania c.w.u.<br />

Producent HEWALEX ROBERT BOSCH Sp. z o.o. JUNKERS ROBERT BOSCH Sp. z o.o. JUNKERS<br />

Model PCWU 200K-2,3 KW Supraeco W SWI 270-2X Supraeco W SWO 270-2X<br />

Możliwe miejsca<br />

montażu (na zewnątrz/<br />

wewnątrz)<br />

Rodzaj zasilania<br />

(1-/ 3-fazowy)<br />

Wielkość (szerokość x<br />

głębokość x wysokość)<br />

[mm]<br />

Zakres mocy grzewczej<br />

[kW]<br />

Maksymalna temperatura<br />

wody na wyjściu<br />

z pompy ciepła [ o C]<br />

Minimalna temperatura<br />

zewnętrzna pracy<br />

pompy bez podgrzewu<br />

pomocniczego [ o C]<br />

COP wg EN 16147<br />

dla A15/W10-55<br />

Klasa efektywności<br />

energetycznej<br />

Średnie roczne zużycie<br />

energii elektrycznej<br />

w klimacie umiarkowanym<br />

[kWh]<br />

Wewnątrz Wewnątrz Wewnątrz<br />

1-fazowa 1-fazowa 1-fazowa<br />

Φ560x1700 700 × 1835 × 735 700 × 1835 × 735<br />

2,3 1,7 1,7<br />

55 60 60<br />

-5 5 -10<br />

2,91 3,2 3,2<br />

A A A<br />

958 2640 2640<br />

Rodzaj odszraniania Odwrócony obieg grzewczy Gorący gaz Gorący gaz<br />

Poziom hałasu [dB] 57 40 40<br />

Rodzaj wentylatora Promieniowy Promieniowy Promieniowy<br />

Prędkość przepływu<br />

powietrza [m 3 /h]<br />

250/350 300 - 490 300 - 490<br />

Rodzaj sterowania Automatyczne (na podstawie czujników) Regulator elektroniczny Regulator elektroniczny<br />

Rodzaj zasobnika Stal nierdzewna Zasobnik emaliowany Zasobnik emaliowany<br />

Pojemność<br />

zasobnika [l]<br />

200 260 260<br />

Sposób podgrzewu<br />

wody w zasobniku<br />

Skraplacz na zewnątrz zbiornika Podgrzewanie warstwowe Podgrzewanie warstwowe<br />

Wyposażenie<br />

standardowe<br />

Grzałka 1,5kW, komplet czujników, sterowanie<br />

Regulator elektroniczny, dodatkową wężownica<br />

grzewcza w zasobniku, wbudowany<br />

dogrzewacz elektryczny 2 kW<br />

Regulator elektroniczny, dodatkową wężownica<br />

grzewcza w zasobniku, wbudowany dogrzewacz<br />

elektryczny 2 kW<br />

Rozwiązania konstrukcyjne<br />

i technologiczne<br />

warte uwagi<br />

Dodatkowa wężownica kotłowa,<br />

zdalny monitoring w opcji<br />

Możliwość rozdzielenia modułu pompy<br />

ciepła od zasobnika bez rozszczelniania<br />

ukł. chłodniczego; współpraca z kotłem<br />

grzewczym, instalacją solarną lub panelami<br />

fotowoltaicznymi<br />

Możliwość rozdzielenia modułu pompy ciepła<br />

od zasobnika bez rozszczelniania ukł. chłodniczego;<br />

współpraca z kotłem grzewczym, instalacją<br />

solarną lub panelami fotowoltaicznymi<br />

Okres gwarancji 2 lata do 5 lat do 5 lat<br />

Cena katalogowa netto 8200 PLN 9 400 PLN 10 080 PLN<br />

56<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


NA RYNKU R.<br />

Przegląd powietrznych pomp ciepła do przygotowania c.w.u.<br />

PANASONIC<br />

PAW-DHWM200A<br />

PANASONIC<br />

PAW-DHWM300AE<br />

Wewnątrz<br />

Wewnątrz<br />

1-fazowe<br />

1-fazowe<br />

1540 x 670 x 690 1960 x 670 x 690<br />

0,49 0,49<br />

65 o C (lub 75 o C z grzałką elektryczną) 65 o C (lub 75 o C z grzałką elektryczną)<br />

-7 -7<br />

3,07 3,38<br />

A<br />

A<br />

1204,2 1204,2<br />

Odwrócenie obiegu chłodniczego<br />

Odwrócenie obiegu chłodniczego<br />

58 58<br />

Osiowy<br />

Osiowy<br />

450 450<br />

Elektroniczny z ekranem dotykowym<br />

Elektroniczny z ekranem dotykowym<br />

Ciśnieniowy<br />

Ciśnieniowy<br />

208 276<br />

Pompa ciepła/grzałka<br />

Pompa ciepła/grzałka<br />

Grzałka 2 kW, korki do opcjonalnego podłączenia kanałów powietrza, anoda magnezowa,<br />

podgrzewacz emaliowany<br />

Możliwość podłączenia zasobnika do dodatkowego źródła energii cieplnej np. centralnego<br />

ogrzewania, paneli słonecznych. Ogrzewanie wody może być połączone z<br />

chłodzeniem pomieszczeń. Zbiornika na ciepłą wodę z pompą cieplną można używać z<br />

powietrzem z pomieszczenia lub z powietrzem doprowadzonym.<br />

Grzałka 2 kW, korki do opcjonalnego podłączenia kanałów powietrza, anoda magnezowa,<br />

podgrzewacz emaliowany<br />

Możliwość podłączenia zasobnika do dodatkowego źródła energii cieplnej np. centralnego<br />

ogrzewania, paneli słonecznych. Ogrzewanie wody może być połączone z<br />

chłodzeniem pomieszczeń. Zbiornika na ciepłą wodę z pompą cieplną można używać z<br />

powietrzem z pomieszczenia lub z powietrzem doprowadzonym.<br />

5 lat na zasobnik (2 lata na pozostałe części) 5 lat na zasobnik (2 lata na pozostałe części)<br />

9479 PLN 11 179 PLN<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong><br />

57


R.<br />

NA RYNKU<br />

Przegląd powietrznych pomp ciepła do przygotowania c.w.u.<br />

Producent STIEBEL ELTRON VIESSMANN VIESSMANN<br />

Model WWK 301 electronic SOL Vitocal 060-A typ WWK Vitocal 161-A typ WWKS<br />

Możliwe miejsca<br />

montażu (na zewnątrz/<br />

wewnątrz)<br />

Rodzaj zasilania<br />

(1-/ 3-fazowy)<br />

Wielkość (szerokość x<br />

głębokość x wysokość)<br />

[mm]<br />

Zakres mocy grzewczej<br />

[kW]<br />

Maksymalna temperatura<br />

wody na wyjściu<br />

z pompy ciepła [ o C]<br />

Minimalna temperatura<br />

zewnętrzna pracy<br />

pompy bez podgrzewu<br />

pomocniczego [ o C]<br />

Wewnątrz Wewnątrz Wewnątrz<br />

1-fazowy 1-fazowe 1-fazowe<br />

690 x 1913 631 x 734 x 1755 664 x 735 x 1800<br />

1,59 (średnia moc grzewcza (EN 16147 / A15)) 1,5 1,7<br />

65 62 (tylko pompa ciepła) 65 (tylko pompa ciepła)<br />

-8 -5 +5<br />

COP wg EN 16147<br />

dla A15/W10-55<br />

3,22 3,33 – profi l L 3,11 – profi l XL<br />

Klasa efektywności<br />

energetycznej<br />

A A A<br />

Średnie roczne zużycie energii<br />

elektrycznej w klimacie<br />

1169 720 1223<br />

umiarkowanym [kWh]<br />

Rodzaj odszraniania Gorącym gazem Gorącym gazem Powietrzem zasysanym<br />

Poziom hałasu [dB]<br />

37 (średni poziom ciśnienia akustycznego<br />

w odległości 1 m wolnej przestrzeni z kanałem<br />

56 56<br />

powietrznym o długości 4 m)<br />

Rodzaj wentylatora Radialny Radialny<br />

Prędkość przepływu<br />

powietrza [m 3 /h]<br />

350 Do 375 Do 425<br />

Rodzaj sterowania<br />

Elektroniczny układ sterowania<br />

z wyświetlaczem LCD<br />

Regulator elektroniczny z możliwością<br />

programowania<br />

i wyboru sposobu pracy pompy ciepła.<br />

Regulator elektroniczny z możliwością programowania<br />

ogrzewania c.w.u., programowania<br />

pracy w funkcji wentylacji mechanicznej<br />

pomieszczeń, automatyczne sterowanie drugim<br />

źródłem ciepła. Możliwość regulacji ilości ciepłej<br />

wody użytkowej dzięki zintegrowanym dwóm<br />

czujnikom ciepłej wody<br />

Rodzaj zasobnika Emaliowany z wężownicą spiralną o pow. 1,3² Emaliowany Emaliowany<br />

Pojemność<br />

zasobnika [l]<br />

300 254 300<br />

Sposób podgrzewu<br />

wody w zasobniku<br />

Wyposażenie<br />

standardowe<br />

Rozwiązania konstrukcyjne<br />

i technologiczne<br />

warte uwagi<br />

Skraplacz Rollbond<br />

Przystosowana do współpracy<br />

z instalacją PV, bezobsługowa anoda tytanowa,<br />

wydajny wentylator – maks. długość kanałów<br />

powietrznych 40 m<br />

Skraplacz nawinięty na zewnętrzną stronę<br />

zbiornika CWU<br />

Pompa ciepła do pracy na powietrzu obiegowym<br />

lub zewnętrznym. Podgrzewacz pojemnościowy<br />

254 l. Grzałka elektryczna montowana<br />

na sucho o mocy 1,5 kW<br />

Indywidualne dopasowanie wydajności c.w.u.<br />

(L lub XL). Ogrzewanie c.w.u. do maksymalnie<br />

62°C przy temperaturze powietrza 3°C. Łatwe<br />

podłączenie kanałów powietrznych do pobierania<br />

powietrza z zewnątrz lub z wentylacji<br />

mechanicznej budynku.<br />

Skraplacz nawinięty na zewnętrzną stronę<br />

zbiornika CWU<br />

Pompa ciepła do pracy na powietrzu obiegowym.<br />

Podgrzewacz pojemnościowy 300 l<br />

z zabudowaną wężownicą grzewczą. Regulator<br />

instalacji solarnej, czujnik temp.<br />

w kolektorze i temp. wody w podgrzewaczu.<br />

Możliwość pobierania powietrza z pomieszczenia,<br />

z zewnątrz budynku i z pomieszczeń<br />

wentylowanych. Możliwość programowania<br />

pracy pompy ciepła na potrzeby wentylacji<br />

mechanicznej budynku. Dostępna również w<br />

zestawach pakietowych z kotłami Vitodens.<br />

Okres gwarancji 2 lata 2 lata 2 lata<br />

Cena katalogowa netto 9990,00 PLN 8 423 zł 10 366 zł<br />

58<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


ogrzewanie O.<br />

PROMOCJA<br />

Pompy ciepła HEWALEX do c.w.u.<br />

Pompa ciepła to wysokoefektywne urządzenie grzewcze wykorzystujące<br />

energię słoneczną zmagazynowaną w powietrzu, gruncie lub wodzie.<br />

Pompy do podgrzewania wody<br />

użytkowej stają się coraz bardziej<br />

popularne, a firma HEWALEX<br />

w tym segmencie zajmuje czołową<br />

pozycję rynkową. Obecnie<br />

oferta pomp ciepła do wody użytkowej<br />

obejmuje łącznie 9 różnych<br />

modeli – pompy modułowe oraz<br />

pompy zintegrowane z zasobnikiem<br />

różniące się jego wielkością<br />

lub materiałem wykonania. Dodatkowo<br />

pompy ciepła różnią się<br />

Rys. 1. Porównanie kosztów podgrzewania 300 litrów wody użytkowej 10/45 o C<br />

(ceny paliw i energii 04.<strong>2016</strong>).<br />

między sobą mocą grzewczą, zaawansowaniem<br />

sterownika i dodatkowymi<br />

elementami systemu, np. fabrycznie zamontowaną<br />

anodą tytanową.<br />

Modułowa pompa ciepła PCWU 2,5 kW<br />

umożliwia wykorzystanie istniejącego<br />

już w domu zbiornika wody. W innych<br />

przypadkach zastosowanie znajduje<br />

pompa ciepła PCWU ze zintegrowanym<br />

zbiornikiem 200 lub 300 litrów oraz<br />

wbudowaną dodatkową wężownicą<br />

kotłową. Oferujemy urządzenia z dwoma<br />

rodzajami sterowania. Podstawowy<br />

HW100 dla osób ceniących prostotę<br />

obsługi oraz G-426 dla osób oczekujących<br />

rozszerzonego zakresu funkcji dla<br />

współpracy z innymi źródłami ciepła<br />

lub systemem zdalnego nadzoru pracy<br />

EKONTROL. W urządzeniach stosujemy<br />

podzespoły tylko uznanych firm<br />

sprawdzonych w wieloletnim działaniu.<br />

Można znaleźć u nas sprężarki m.in. firmy<br />

Panasonic czy Hitachi, sterowniki<br />

GECO, czy też renomowane podzespoły<br />

elektroniki pompy ciepła. Wysoka jakość<br />

komponentów pozwala oferować<br />

najdłuższą na rynku gwarancję aż 5 lat<br />

na całe urządzenie, bez dodatkowych<br />

kosztów.<br />

Wszystkie pompy do wody użytkowej<br />

z oferty HEWALEX posiadają najwyższą<br />

obecnie klasę energetyczną A.<br />

Przekłada się to na niskie koszty eksploatacyjne.<br />

Tym samym miesięczny koszt<br />

podgrzewania wody to około 10 zł<br />

na jedną osobę, co stanowi ekonomiczną<br />

i ekologiczną alternatywę dla kotłów<br />

węglowych, gazowych i elektrycznych.<br />

•<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong><br />

59


O.<br />

ogrzewanie<br />

Nowoczesne kurtyny powietrzne<br />

Najwięcej dzieje się w dziedzinie zużycia energii oraz sterowania.<br />

Najnowocześniejsze kurtyny powietrzne to energooszczędne urządzenia,<br />

dostosowujące swoją pracę do zapotrzebowania oraz błyskawicznie<br />

reagujące na informacje dostarczane przez dziesiątki czujników.<br />

Projektując systemy grzewcze<br />

hipermarketów, obiektów handlowych,<br />

biurowych czy przemysłowych,<br />

należy pamiętać o ich<br />

specyficznym sposobie funkcjonowania.<br />

Choć budynki te bardzo<br />

często charakteryzują doskonałą<br />

izolacją termiczną oraz nowoczesnymi<br />

systemami grzewczymi,<br />

utrzymanie w nich optymalnych<br />

Fot. VTS<br />

warunków cieplnych, szczególnie w pobliżu<br />

wejścia, jest trudnym zadaniem. Bezustanne<br />

otwieranie drzwi zewnętrznych<br />

powoduje obniżenie komfortu termicznego,<br />

znaczne straty energii oraz przeciągi<br />

uciążliwe dla osób przebywających<br />

w pobliżu strefy drzwiowej. Konieczne<br />

jest zatem odizolowanie środowiska zewnętrznego<br />

od wnętrza obiektu, tak aby<br />

uniemożliwić wymianę powietrza.<br />

Dzięki kurtynom powietrznym możliwe<br />

jest ograniczenie wymiany powietrza<br />

przez otwartą strefą drzwiową.<br />

Zimą zabezpieczają wnętrze obiektu<br />

przed napływem zimnego, a latem<br />

ciepłego powietrza, a jednocześnie<br />

owadów, zanieczyszczeń oraz gazów<br />

spalinowych. Urządzenie wytwarza<br />

intensywny strumień powietrza ukierunkowany<br />

pionowo lub poziomo,<br />

który stanowi swego rodzaju barierę<br />

dla przepływającego powietrza. Co<br />

interesujące, zastosowanie kurtyny<br />

powietrznej w niewielkim obiekcie,<br />

np. sklepie czy warsztacie, pozwala<br />

całkowicie zrezygnować z innego rodzaju<br />

ogrzewania – takie rozwiązanie<br />

warto zatem zaproponować inwestorom<br />

chociażby w przypadku, gdy nie<br />

ma miejsca na standardową instalację<br />

np. grzejnikową.<br />

Część strumienia powietrza cyrkuluje<br />

wewnątrz pomieszczenia, część zaś<br />

(szacuje się, że około 20%) wypływa<br />

na zewnątrz obiektu wraz z powietrzem<br />

próbującym dostać się do wnętrza.<br />

Mimo iż oznacza to pewne straty energii,<br />

kurtyny powietrzne są jedną z najdoskonalszych<br />

metod ich ograniczania<br />

w strefi e drzwiowej.<br />

Najczęściej stosuje się kurtyny powietrzne<br />

instalowane nad drzwiami<br />

– są nieskomplikowane w montażu,<br />

łatwo można je uwzględnić w projekcie<br />

architektonicznym wnętrza. Dobrze<br />

prezentują się z pewnością urządzenia<br />

przeznaczone do montażu w sufi tach<br />

podwieszanych, są niemal niewidoczne.<br />

Na rynku znajdziemy również fi lary<br />

z kapturem wlotowym oraz kanałem<br />

podłogowym ze szczeliną. Powietrze jest<br />

tu wtłaczane od strony podłogi, a następnie<br />

zasysane przez boczny kaptur.<br />

60<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


ogrzewanie O.<br />

Fot. 2. Kurtyny powietrzne to najlepszy sposób na oddzielenie<br />

dwóch stref o różnej temperaturze powietrza.<br />

Fot. Flowair<br />

Fot. 3. Aby dobrać kurtynę powietrzną, należy zastanowić się,<br />

jakie pomieszczenie chcemy wyposażyć w urządzenie i jaką funkcję<br />

będzie ono pełniło.<br />

Fot. Venture Industries<br />

Usprawnienia w nowoczesnych<br />

kurtynach powietrznych<br />

Producenci nieustannie pracują nad<br />

udoskonalaniem oferowanych rozwiązań.<br />

Projektanci skupili się m.in.<br />

na zwiększeniu zasięgu strugi powietrza.<br />

Nowoczesne usprawnienia pozwalają<br />

na polepszenie wyników w tej<br />

dziedzinie o ok. 20% w porównaniu<br />

do tradycyjnych urządzeń. Niektóre<br />

modele charakteryzują się ponadto<br />

większą powierzchnią wlotu powietrza,<br />

co pozwala na pełniejsze wykorzystanie<br />

mocy wymiennika ciepła.<br />

Oczywiście, znacznemu polepszeniu<br />

uległy parametry związane z zużyciem<br />

energii –efektywniejsze wykorzystywanie<br />

zużywanej energii to trend, który obserwujemy<br />

w bardzo wielu dziedzinach.<br />

Interesującym rozwiązaniem jest tu<br />

z pewnością funkcja załączenia wentylatora<br />

jedynie przy otwartych drzwiach,<br />

co wymaga w zasadzie natychmiastowego,<br />

błyskawicznego uruchomienia<br />

urządzenia z pełną wydajnością. Jest<br />

to możliwe m.in. dzięki zastosowaniu<br />

specjalnej konstrukcji wirnika wykonanego<br />

z kompozytów, który mimo dużej<br />

wydajności charakteryzuje się niewielką<br />

bezwładnością, oraz współpracy kurtyny<br />

z czujnikiem otwartych drzwi skomunikowanego<br />

ze sterownikiem.<br />

Ponadto coraz powszechniejsze jest wykorzystanie<br />

silników stałoprądowych EC,<br />

czyli komutowanych elektronicznie – posiadających<br />

elektroniczny układ regulacji<br />

obrotów, który umożliwia utrzymanie<br />

optymalnych obrotów pracy wentylatora<br />

oraz tym samym ograniczenie zużycia<br />

Fot. Flowair<br />

Fot. VTS<br />

Fot. 3. Nowoczesna konstrukcja silnika<br />

i wentylatora zapewniają oszczędność do<br />

40% energii elektrycznej w porównaniu z<br />

tradycyjnymi rozwiązaniami.<br />

Fot. 4. Doszliśmy do wniosku, że wiatrołapy nie pozwalają na pełne wykorzystanie reprezentatywnej<br />

przestrzeni. Kurtyny powietrza nie ingerują w rysunek budynku.<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong><br />

61


O.<br />

ogrzewanie<br />

Fot. Venture Industries<br />

Fot. Flowstar<br />

Fot. 5. Przykład kurtyny przeznaczonej do montażu sufitowego<br />

(zabudowa), wyposażonej w nagrzewnice elektryczną.<br />

Fot. 6. Właściwy dobór kurtyny ma kluczowe znaczenie dla jej<br />

poprawnego działania, a jednocześnie - oszczędności energii.<br />

energii. Kurtyny z silnikami EC są ponadto<br />

cichsze niż standardowe i to w całym<br />

zakresie obrotów.<br />

W ograniczeniu zużycia energii pomaga<br />

również dwustopniowa regulacja mocy<br />

grzania (w kurtynach z nagrzewnicami<br />

elektrycznymi). Jeśli wentylator pracuje<br />

z zadaną niższą wydajnością, drugi stopień<br />

jest wtedy blokowany. Przydatną<br />

funkcjonalnością jest także możliwość<br />

szybkiego grzania, w ramach którego<br />

automatycznej zmianie ulega wydajność<br />

wentylatora, dostosowując się<br />

do pożądanej temperatury (urządzenie<br />

współpracuje tu z czujnikiem temperatury<br />

zamontowanym we wnętrzu).<br />

po otwarciu drzwi unikamy zjawiska<br />

opóźnienia powstania bariery powietrznej.<br />

Z kolei opóźnione wyłączenie zapobiega<br />

kilkukrotnemu załączaniu się<br />

i wyłączaniu urządzeniu, np. w przypadku,<br />

gdy osoba wchodząca czy wychodząca<br />

nadal znajduje się w pobliżu<br />

strefy drzwiowej.<br />

Mikroprocesorowe sterowniki, różnego<br />

rodzaju czujniki oraz współpraca<br />

z systemem BMS pozwalają<br />

jednak na znacznie, znacznie więcej.<br />

Urządzenie płynnie dostosowuje się<br />

do warunków panujących w przejściu.<br />

Wykrywa częstotliwość otwierania<br />

i zamykania drzwi, poddaje analizie<br />

temperaturę we wnętrzu oraz<br />

na zewnątrz, jak również temperaturę<br />

wody powrotnej, bierze pod uwagę<br />

warunki pogodowe. Nowością nie<br />

jest już też zdalne sterowanie pracą<br />

urządzenia nie tylko na poziomie<br />

prostych poleceń, ale i regulacji parametrów<br />

pracy.<br />

Którą wybrać?<br />

Możemy wybrać jedną z trzech wersji<br />

kurtyn, w zależności od specyfiki budynku<br />

i instalacji oraz potrzeb klienta:<br />

zimną, z wodnym wymiennikiem<br />

Możliwości regulacji i sterowania<br />

Nowoczesne urządzenia swoją pracę<br />

opierają na zaawansowanych sterownikach.<br />

Technologia mikroprocesorowa to<br />

kamień milowy w wygodnym sterowaniu<br />

kurtynami powietrznymi. Sterowniki<br />

umożliwiają płynną regulację wydajności<br />

wentylatory, zmianę w nastawach<br />

temperatury, jak również zaprogramowanie<br />

urządzenia wedle danego trybu<br />

pracy (np. praca dla dni roboczych oraz<br />

w weekend, rano oraz wieczorem) czy<br />

integrację z systemami zarzadzania budynkiem<br />

BMS.<br />

Dobór odpowiedniej automatyki sterującej<br />

kurtynami powietrznymi jest kluczowy<br />

dla komfortowego użytkowania<br />

urządzenia. Najprostszym sposobem<br />

jest tu czujnik drzwiowy oraz przełącznik<br />

zmiany biegów, do znacznie zaawansowanych<br />

należy możliwość wyboru<br />

biegu jałowego oraz opóźnienia<br />

wyłączenia kurtyny. Przy biegu jałowym<br />

Fot. 7.<br />

Urządzenia są najchetniej stosowane w obiektach handlowych.<br />

Fot. Flowair<br />

62<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


ogrzewanie O.<br />

Fot. VTS<br />

Fot. Flowair<br />

Fot. 8. Wysokowydajna dwurzędowa nagrzewnica wodna jest<br />

przystosowana do zasilania czynnikiem niskoparametrycznym.<br />

Fot. 9. Kurtyny zaskakują swoim wyglądem. Producenci postawili<br />

na dyskretną elegancję.<br />

ciepła oraz z grzałkami elektrycznymi.<br />

Urządzenia zimne są przeważnie wykorzystywane<br />

w obiektach przemysłowych,<br />

w centrach przeładunkowych<br />

i magazynach, czyli w miejscach,<br />

w których podnoszenie oraz utrzymywanie<br />

danej temperatury we wnętrzu<br />

nie jest konieczne (kurtyna ma za zadanie<br />

jedynie ograniczenie strat energii<br />

oraz odizolowanie wnętrza obiektu<br />

od środowiska zewnętrznego).<br />

Najpowszechniejsze są kurtyny<br />

z wodnymi wymiennikami ciepła zasilane<br />

ciepłą wodą z instalacji centralnego<br />

ogrzewania. W ich przypadku<br />

zwraca się jednak uwagę na pewne<br />

straty przesyłowe na instalacji grzewczej.<br />

Zastosowanie znajdują także<br />

kurtyny z elektrycznym wymiennikiem.<br />

Z uwagi na dość wysokie ceny<br />

energii elektrycznej wykorzystuje się<br />

je głównie w obiektach, w których<br />

o montażu urządzenia pomyślano<br />

już po oddaniu budynku do użytku<br />

– kurtyny wodne wymagają poprowadzenia<br />

instalacji wodnej w okolicach<br />

drzwi. Rozwiązanie przekonuje<br />

do siebie brakiem strat przesyłowych<br />

czy konieczności zastosowania dodatkowych<br />

elementów zabezpieczających<br />

oraz niższymi kosztami instalacyjnymi.<br />

Fot. VTS<br />

Dobry design<br />

Wcześniej powszechnie stosowane wiatrołapy<br />

nie pozwalają na pełne wykorzystanie<br />

reprezentatywnej przestrzeni. Kurtyny powietrza<br />

nie ingerują w rysunek budynku<br />

ani nie wymagają wprowadzania żadnych<br />

zmian w projekcie architektonicznym – to<br />

zatem rozwiązanie, które wpływa na estetykę<br />

obiektu oraz jego wnętrza. Producenci<br />

coraz większą uwagę zwracają również<br />

na estetykę samych urządzeń. Kurtyny<br />

powietrza wykorzystywane w obiektach<br />

użyteczności publicznej, biurowcach czy<br />

apartamentowcach to jeden z pierwszych<br />

elementów, które widzi osoba wchodząca<br />

do obiektu. Do takich zastosowań dedykowane<br />

są urządzenia o przemyślanym designie<br />

– eleganckie, ale dyskretne. Zdarzają<br />

się zatem kurtyny powietrzne z pokrywą<br />

boczną w kształcie diamentowego szlifu,<br />

jak również urządzenia o półokrągłym,<br />

owalnym profilu.<br />

O czym należy pamiętać, dobierając kurtyny?<br />

Oprócz standardowych zaleceń dotyczących<br />

dostosowania mocy i wydajności<br />

do zastosowania czy montażu na odpowiedniej<br />

wysokości bądź pozycji warto<br />

przypomnieć również o kwestii różnicy<br />

ciśnień. Optymalną wydajność urządzenie<br />

osiąga jedynie przy niezbyt dużej różnicy<br />

ciśnień pomiędzy pomieszczeniem a powietrzem<br />

na zewnątrz lub takich samych<br />

warunkach panujących w obu strefach. Należy<br />

o tym pamiętać, instalując kurtyny powietrzne<br />

w miejscach, w których uwzględniono<br />

już inne urządzenia wentylacyjne.<br />

Iwona Bortniczuk<br />

Fot. 10. Urządzenie wytwarza intensywny strumień powietrza ukierunkowany<br />

pionowo, który stanowi swego rodzaju barierę dla przepływającego powietrza.<br />

Na podstawie materiałów:<br />

VTS Group, Iglotech, Flowair, Frico.<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong><br />

63


O.<br />

ogrzewanie<br />

WING z silnikiem EC<br />

– większe możliwości energooszczędnej<br />

kurtyny powietrznej<br />

Reprezentacyjny charakter strefy wejściowej współczesnego budynku<br />

nakłada wysokie wymagania na wszystkie montowane w niej urządzenia.<br />

Montowane w strefie wejściowej kurtyny powietrza, poza walorami<br />

funkcjonalnymi, powinny spełniać wysokie standardy estetycznie<br />

i charakteryzować się niskim poziomem emitowanego dźwięku.<br />

Istotnymi cechami nowoczesnych urządzeń są energooszczędność,<br />

czyli minimalny pobór energii przy wymaganych parametrach pracy,<br />

a także możliwość dynamicznego wspomagania systemu ogrzewania<br />

pomieszczenia, uruchamianego automatycznie w miarę potrzeb.<br />

Wszystkie opisane kryteria spełnia nowa kurtyna WING EC firmy<br />

VTS, kurtyna, która przy bardzo atrakcyjnej cenie oferuje standard<br />

zarezerwowany dotychczas dla urządzeń klasy premium.<br />

PROMOCJA<br />

Kurtyny powietrzne ograniczają<br />

wymianę powietrza przez<br />

otwarte drzwi zewnętrzne budynku.<br />

W tym celu wytwarzany<br />

jest intensywny strumień<br />

powietrza, styczny do płaszczyzny<br />

zabezpieczanego otworu.<br />

Dużej wydajności kurtyny<br />

zwykle towarzyszy szum, trudny<br />

do wyciszenia ze względu<br />

na spore gabaryty wentylatora<br />

i brak miejsca w obudowie<br />

na montaż elementów tłumiących.<br />

Nowa konstrukcja kurtyn<br />

WING znacznie ogranicza poziom<br />

emitowanego dźwięku<br />

a dodatkową jego redukcję zapewnia<br />

precyzyjne, płynne dopasowanie<br />

wydajności i zasięgu<br />

do potrzeb obiektu ,uzyskane<br />

dzięki zastosowaniu nowego<br />

Sterownika Wing EC. Zastosowane<br />

w kurtynie WING EC<br />

silniki o wysokiej klasie efektywności<br />

IE4 charakteryzuje się znacznie niższym<br />

zużyciem energii elektrycznej<br />

w stosunku do silników AC. Wysoka<br />

sprawność silników EC zachowana<br />

Fot. 1.<br />

Kurtyna powietrzna Wing 150 (EC)<br />

jest również podczas ich pracy ze zredukowaną<br />

prędkością obrotową.<br />

Niewielki wzrost nakładów inwestycyjnych,<br />

związanych z zastosowaniem kurtyn<br />

z silnikiem EC i dedykowanym do niego<br />

64<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


ogrzewanie O.<br />

Sterownikiem Wing EC, zwraca się<br />

z oszczędności w ciągu zaledwie 2 do 4 lat,<br />

zależnie od wielkości kurtyny, przy przeciętnym<br />

stopniu jej wykorzystania.<br />

Jeszcze większy efekt oszczędności energii<br />

elektrycznej, a także ciepła i chłodu,<br />

można osiągnąć, załączając wentylator<br />

jedynie przy otwartych drzwiach. Funkcja<br />

ta wymaga jednak uruchomienia urządzenia<br />

z pełną wydajnością w ułamku sekundy,<br />

podczas otwierania się drzwi. Stało<br />

się to możliwe dzięki specjalnej konstrukcji<br />

wykonanego z kompozytów wirnika,<br />

który mimo dużej wydajności charakteryzuje<br />

się małym momentem bezwładności.<br />

Aktywacja tej funkcji w kurtynach<br />

WING EC odbywa się po zamontowaniu<br />

dodatkowego czujnika otwartych drzwi,<br />

współpracującego ze Sterownikiem<br />

Wing EC.<br />

Zastosowanie technologii mikroprocesorowej<br />

do sterowania kurtyną WING<br />

EC umożliwia indywidualne dopasowanie<br />

wielu parametrów pracy urządzenia<br />

do potrzeb klienta oraz wygodny odczyt<br />

nastawionych i mierzonych wartości<br />

tych parametrów. Do głównych<br />

funkcji obsługiwanych przez Sterownik<br />

WING EC należą:<br />

• płynna lub manualna regulacja wydajności<br />

wentylatora,<br />

• regulacja temperatury,<br />

• współpraca z opcjonalnym zewnętrznym<br />

czujnikiem temperatury w pomieszczeniu,<br />

• współpraca z czujnikiem otwarcia<br />

drzwi,<br />

• tygodniowy program czasu pracy<br />

kurtyny dla dni roboczych i weekendu,<br />

• współpraca z systemami BMS.<br />

Zarówno dla kurtyny WING EC z nagrzewnicą<br />

wodną jak i elektryczną dostępna<br />

jest funkcja szybkiego grzania,<br />

polegająca na automatycznej zmianie<br />

wydajności wentylatora zależnie od<br />

temperatury w pomieszczeniu, zgodnie<br />

z algorytmem PI. W tym celu możliwe<br />

jest podłączenie do sterownika<br />

dodatkowego pomieszczeniowego<br />

czujnika temperatury. Dedykowany<br />

do kurtyn WING EC mikroprocesorowy<br />

Sterownik Wing EC umożliwia<br />

tygodniowe zaprogramowanie czasu<br />

pracy kurtyn niezależnie dla dni roboczych<br />

i weekendu.<br />

Kurtyny WING z nagrzewnicami elektrycznymi<br />

standardowo wyposażone<br />

są w dwustopniową regulację mocy<br />

grzania. Sterownik HMI dla kurtyn<br />

WING EC automatycznie blokuje<br />

drugi stopień grzania podczas pracy<br />

wentylatora z najniższą wydajnością.<br />

Z kolei dla kurtyn z nagrzewnicą wodną<br />

dostępna jest funkcja przeciwzamrożeniowa.<br />

VTS, wykorzystując swoje wieloletnie<br />

doświadczenia produkcyjne i eksploatacyjne,<br />

opracował nową, innowacyjną<br />

konstrukcję kurtyny WING EC,<br />

która w zestawieniu z dedykowanym<br />

mikroprocesorowym systemem sterowania<br />

HMI spełnia wysokie oczekiwania<br />

klientów dotyczące estetyki,<br />

wydajności, funkcjonalności, akustyki<br />

i energooszczędności.<br />

•<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong><br />

65


P.<br />

pompy i przepompownie<br />

Serce systemu<br />

grzewczego<br />

PYTANIA CZYTELNIKÓW<br />

Najpopularniejszymi systemami ogrzewania są ciśnieniowe układy grzewcze.<br />

Ich sercem, zapewniającym krążenie wody w instalacjach jest pompa<br />

obiegowa. Jakie parametry są ważne przy doborze tego urządzenia? Jak<br />

uniknąć błędów i co traktować ze szczególną uwagą? Poniżej odpowiadamy<br />

na pytania najczęściej zadawane przez naszych Czytelników.<br />

1. Czy pompa obiegowa i cyrkulacyjna<br />

to to samo urządzenie?<br />

W zasadzie tak. Część instalatorów<br />

stosuje robocze rozróżnienie<br />

pomiędzy pompą obiegową<br />

(w rozumieniu pompa do instalacji<br />

grzewczej) i pompą cyrkulacyjną<br />

(to pompa do instalacji<br />

wymuszającej krążenie c.w.u.)<br />

i do niedawna takie rozróżnienie<br />

można było odnaleźć również<br />

w katalogach producentów. Po<br />

zmianie przepisów określenie<br />

pompa obiegowa zostało zastąpione<br />

bezpośrednim tłumaczeniem<br />

angielskich słów circulation<br />

pump czyli pompa cyrkulacyjna.<br />

To z kolei pociągnęło za sobą<br />

m.in. zmiany w dokumentach<br />

formalnych jak np. certyfi katy.<br />

2. Jeśli funkcjonowanie instalacji<br />

grzewczej możliwe jest<br />

bez pompy obiegowej, to co<br />

nam daje jej zainstalowanie?<br />

Andrzej Zarębski z fi rmy Grundfos<br />

Pompy wyjaśnia: „Zainstalowanie<br />

pompy obiegowej<br />

umożliwia wybór odpowiedniego<br />

rodzaju regulacji rekomendowanego<br />

do danego systemu<br />

EKSPERCI FACHOWEGO INSTALATORA<br />

Maciej Podraza<br />

Dyrektor Działu Technicznego<br />

FERRO S.A.<br />

Bartosz Tywonek<br />

Specjalista ds. technicznych<br />

WILO<br />

grzewczego, zrównoważenie hydrauliczne<br />

instalacji grzewczej oraz dokładniejsze<br />

i szybsze ustalenie wymaganej<br />

temperatury w pomieszczeniu. To<br />

wszystko przekłada się na oszczędności<br />

kosztów ogrzewania i ułatwia zapewnienie<br />

właściwego mikroklimatu w pomieszczeniach.”<br />

Andrzej Zarębski<br />

Kierownik ds. produktu,<br />

Budownictwo<br />

GRUNDFOS Polska<br />

3. Na jakiej zasadzie dobrać optymalną<br />

pompę do instalacji?<br />

Pompę dobiera się tak, aby spełniała wymagania<br />

hydrauliczne instalacji tj. pomagała<br />

pokonać rzeczywiste opory przepływu<br />

i zapewniała wymagany przepływ<br />

cieczy grzewczej. Należy pamiętać również<br />

o tym, aby pompa posiadała rodzaj<br />

regulacji odpowiedni do istniejącego<br />

systemu grzewczego (np. ogrzewanie<br />

podłogowe, grzejnikowe, mieszane).<br />

Podstawą doboru i oceny pomp są ich<br />

charakterystyki hydrauliczne, czyli odwzorowanie<br />

zależności wysokości podnoszenia<br />

od wydajności pompy. Wartości<br />

te decydują o prawidłowym doborze<br />

pompy do układu, w którym ma być<br />

zainstalowana i powinny być zawarte<br />

w projekcie instalacji grzewczej. Jednak<br />

nie zawsze dostajemy do rąk kompletną<br />

66<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


pompy i przepompownie P.<br />

dokumentację – w takiej sytuacji trzeba<br />

zdać się na doświadczenie instalatora.<br />

Warto również skonsultować decyzję<br />

wyboru urządzenia z pracownikami obsługi<br />

klientów producenta pompy, którą<br />

chcemy kupić.<br />

Fot. WILO<br />

4. Czym skutkuje niedowymiarowanie<br />

pompy?<br />

Maciej Podraza z FERRO tłumaczy: „Zbyt<br />

słaba pompa po prostu zmniejszy wydajność<br />

całej instalacji, a to zaowocuje<br />

niedogrzaniem pomieszczeń. Ogrzanie<br />

budynku polega na dostarczeniu odpowiedniej<br />

ilości energii do pomieszczeń,<br />

aby uzyskać i utrzymać w nich pożądaną<br />

temperaturę. Z jednej strony mamy<br />

wychładzający się budynek, z drugiej<br />

źródło ciepła – łącznikiem pomiędzy<br />

oboma składnikami jest instalacja c.o.<br />

w której krążenie wody wymuszane jest<br />

przez pompę. Gdy pompa ta jest niedowymiarowana,<br />

nie zapewni odpowiedniego<br />

strumienia przepływu, do grzejników<br />

trafi a więc mniej energii cieplnej<br />

– w efekcie „zaopatrywane” przez niedowymiarowaną<br />

pompę pomieszczenia są<br />

niedogrzane.<br />

To nie jedyne zagrożenie spowodowane<br />

przez źle dobrane urządzenie. Gdy zbyt<br />

mało czynnika grzewczego krąży w instalacji<br />

cały układ ulega rozregulowaniu.<br />

Jeżeli pomieszczenia nie otrzymują<br />

Fot. 2. Niezawodną cyrkulację ciepłej<br />

wody użytkowej zapewnia nowoczesna<br />

pompa Comfort UP.<br />

Fot. GRUNDFOS<br />

Fot. 1.<br />

Rozplanowanie instalacji c.o. i c.w.u. w domu systemowym.<br />

odpowiedniej ilości ciepła termostaty<br />

pokojowe przekazują zapotrzebowanie<br />

na wzmożoną pracę kotła, ale ciepło tam<br />

powstające nie jest odpowiednio szybko<br />

transportowane do grzejników. Kocioł<br />

przegrzewa się i może dochodzić do<br />

jego wyłączenia przez termostat bezpieczeństwa.”<br />

Niedowymiarowanie pompy oznacza<br />

również, że urządzenie będzie pracowało<br />

z najwyższą możliwą wydajnością,<br />

co może mieć wpływ na zmniejszenie<br />

żywotności produktu oraz zwiększenie<br />

kosztów energii elektrycznej zasilającej<br />

pompę.<br />

5. Jakie są skutki przewymiarowania?<br />

Skutkiem przewymiarowania pompy<br />

w domowej instalacji grzewczej<br />

nie będzie (na zasadzie odwrotności<br />

do poprzedniego punktu) przegrzanie<br />

budynku. Po osiągnięciu założonej<br />

temperatury w pomieszczeniach źródło<br />

ciepła otrzymuje bowiem odpowiedni<br />

sygnał od termostatów i zatrzymuje się<br />

lub zmniejsza produkcję ciepła, tak więc<br />

wzmożona praca pompy nie będzie powodowała<br />

nadmiernego wzrostu temperatury.<br />

Jednakże zbyt duża pompa<br />

wymusza krążenie większych strumieni<br />

wody, co skutkuje znacznym wzrostem<br />

prędkości przepływu. I tu właśnie<br />

zaczynają się kłopoty. Duża prędkość<br />

przepływu wody w instalacji oznacza<br />

zwiększone zapotrzebowanie na energię,<br />

wzmożony hałas, zwłaszcza w miejscach<br />

gdzie dochodzi do skokowej<br />

Fot. WILO<br />

zmiany ciśnienia czyli przy zaworach<br />

grzejników. Tak więc problem „hałasujących<br />

grzejników” najczęściej można rozwiązać<br />

dopasowując wydajność pompy<br />

do potrzeb instalacji.<br />

Z dużą prędkością przepływu cieczy<br />

związane są również gwałtowne spadki<br />

ciśnienia w różnych miejscach instalacji,<br />

które mogą być przyczyną powstawania<br />

lokalnych punktów kawitacji, co<br />

z kolei prowadzi do wzmożonej erozji<br />

złączek, zaworów, kolanek lub samej<br />

pompy.<br />

Przewymiarowana pompa oznacza również<br />

zwiększone zużycie energii elektrycznej.<br />

Fot. FERRO<br />

Fot. 3. Część instalatorów stosuje<br />

robocze rozróżnienie pomiędzy pompą<br />

obiegową i pompą cyrkulacyjną.<br />

Po zmianie przepisów określenie<br />

pompa obiegowa zostało zastąpione<br />

bezpośrednim tłumaczeniem angielskich<br />

słów circulation pump jako pompa<br />

cyrkulacyjna.<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong><br />

67


P.<br />

pompy i przepompownie<br />

6. Jakie są przyczyny kawitacji?<br />

Kawitacja to zjawisko gwałtownego<br />

odparowywania wody spowodowanego<br />

nagłym spadkiem ciśnienia. W przypadku<br />

pomp obiegowych do zjawiska<br />

tego dochodzi najczęściej na łopatkach<br />

wirnika. Spadek ciśnienia po stronie<br />

ssącej prowadzi do gwałtownego<br />

wrzenia cieczy grzewczej, podczas którego<br />

dochodzi do implozji i powstania<br />

lokalnej fali uderzeniowej o dużej<br />

energii. Zmiana ciśnienia w mikroskali<br />

może przekraczać ogólne ciśnienie cieczy<br />

nawet kilkaset razy. Takim mikrouderzeniom<br />

nie może się oprzeć żaden<br />

z typowych materiałów. W skrajnych<br />

wypadkach nieodwracalne uszkodzenia<br />

urządzenia następują nawet po kilku<br />

godzinach pracy w warunkach kawitacji.<br />

7. Jak zapobiec kawitacji?<br />

Maciej Podraza z FERRO radzi: „Typowym<br />

środkiem zapobiegającym powstawaniu<br />

kawitacji w pompie jest zapewnienie<br />

takiego rozkładu ciśnień w instalacji, aby<br />

ciśnienie na króćcu ssawnym pompy było<br />

wyższe od ciśnienia odparowania (wrzenia)<br />

cieczy o tzw. nadwyżkę antykawitacyjną<br />

(NPSH). Można to osiągnąć, unikając<br />

montażu elementów dodatkowo dławiących<br />

przepływ tuż przed pompą.<br />

Fot. GRUNDFOS<br />

Fot. 4. ALPHA3 z modułem komunikacji<br />

Alpha Reader i aplikacją Go Balance<br />

tworzy System do równoważenia<br />

instalacji grzewczej, podłogowej oraz<br />

grzejnikowo-podłogowej.<br />

Fot. FERRO<br />

Fot. 5. Informacja o wartości<br />

współczynnika EEI – im niższy, tym lepiej<br />

– powinna być dostępna dla użytkownika<br />

zarówno na produkcie, jego opakowaniu<br />

jak w dokumentacji towarzyszącej.<br />

Na wystąpienie kawitacji ma również<br />

wpływ temperatura cieczy, aby uniknąć niepożądanego<br />

zjawiska można również montując<br />

pompę w miejscu, gdzie temperatura<br />

cieczy jest niska, czyli na powrocie przed<br />

kotłem.<br />

Prawdopodobieństwo wystąpienia kawitacji<br />

zmniejszy montaż pompy o właściwej<br />

mocy. Pompa przewymiarowana<br />

spowoduje zbyt wysoką prędkość wody<br />

w przewodzie ssawnym, co oznacza<br />

wzrost strat liniowych i miejscowych,<br />

spadek ciśnienia cieczy i zagrożenie kawitacją.”<br />

8. Jak zabezpieczyć pompę przed<br />

przegrzaniem zbyt gorącą cieczą?<br />

Andrzej Zarębski z fi rmy Grundfos Pompy<br />

podpowiada: „Obecnie ten problem<br />

występuje sporadycznie ponieważ, dzięki<br />

lepszej izolacji budynków, zapotrzebowanie<br />

na ciepło jest coraz mniejsze. Skutkuje<br />

to obniżeniem temperatury cieczy<br />

grzewczej, co z kolei minimalizuje ryzyko<br />

przegrzania pompy. Dodajmy, że nowoczesne<br />

pompy obiegowe mogą pracować<br />

do 110 st. C. czynnika grzewczego.<br />

Ryzyko awarii spowodowanej zbyt wysoką<br />

temperaturą wody obniża również<br />

montaż w systemie nowoczesnego źródła<br />

ciepła wyposażonego w zabezpieczenia<br />

przed niekontrolowanym wzrostem<br />

temperatury czynnika grzewczego.<br />

Jeżeli jednak nasz piec nie posiada takich<br />

zabezpieczeń i istnieje możliwość<br />

wystąpienia wysokiej temperatury<br />

na zasilaniu w instalacji, to rozwiązaniem<br />

może być montaż pompy na przewodzie<br />

powrotnym. Różnica temperatur<br />

na zasilaniu i powrocie dla instalacji<br />

grzejnikowej wynosi zazwyczaj 20 st. C,<br />

- to wystarczająco dużo aby praktycznie<br />

usunąć możliwość przegrzania pompy<br />

zbyt gorącą cieczą.”<br />

9. Na co należy zwrócić uwagę podczas<br />

montażu pompy?<br />

Tu w zasadzie należy działać kierując<br />

się dwiema zasadami. Pierwsza, to<br />

bezwzględnie trzymać się instrukcji instrukcją<br />

montażu i obsługi pompy oraz<br />

zaleceń producentów pozostałych elementów<br />

systemu grzewczego. Druga<br />

– do montażu zatrudnić sprawdzonego<br />

i wiarygodnego fachowca.<br />

10. W jakich przypadkach montuje się<br />

pompę na powrocie do kotła?<br />

Sytuację tę opisaliśmy w punkcie 8. – jest<br />

to jeden ze sposobów ochrony pompy<br />

przed przegrzaniem spowodowanym<br />

zbyt wysoką temperaturą wody.<br />

Fot. WILO<br />

Fot. 6. Wykorzystanie w instalacji<br />

pompy elektronicznej sprawia, że<br />

instalacja szybko i płynnie reaguje na<br />

zmieniające się zapotrzebowanie na<br />

ciepło.<br />

68<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


pompy i przepompownie P.<br />

Fot. 7. Sprawdzona pompa ALPHA2<br />

z regulacją AUTOADAPT.<br />

Fot. GRUNDFOS<br />

11. Co to jest indeks sprawności EEI?<br />

Indeks sprawności EEI to współczynnik<br />

efektywności energetycznej urządzenia.<br />

Im niższy – tym lepiej. W przypadku<br />

pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych<br />

jego maksymalna wartość dla urządzeń<br />

wprowadzanych do obrotu zaczęła obowiązywać<br />

od 1 stycznia 2013 roku. Wówczas<br />

wskaźnik ten musiał być niższy niż<br />

0,27. 1 sierpnia 2015 r. wprowadzono<br />

ostrzejsze regulacje, dziś maksymalna<br />

wartość EEI wynosi 0.23 i (z pewnymi<br />

wyjątkami) nie jest możliwe wprowadzanie<br />

do obrotu na terenie UE bezdławnicowych<br />

pomp cyrkulacyjnych niespełniających<br />

tego wymogu. Informacja<br />

o wartości współczynnika EEI powinna<br />

być umieszczona zarówno na produkcie,<br />

jego opakowaniu jak w dokumentacji towarzyszącej.<br />

Technicznie współczynnik EEI bazuje<br />

na laboratoryjnym wyznaczeniu stosunku<br />

średniej ważonej poboru mocy<br />

elektrycznych [W] do poboru mocy<br />

referencyjnej typowej pompy cyrkulacyjnej<br />

[W], szczegółowy sposób jego<br />

wyznaczania jest podany w rozporządzeniu<br />

Komisji (WE) nr 641/2009 wraz<br />

z późniejszymi zmianami – dość wspomnieć,<br />

że metodyka pomiaru wymaga<br />

przeanalizowania wydajności pompy<br />

w czterech przedziałach pracy, a nie<br />

w jednym – zazwyczaj optymalnym –<br />

punkcie jej pracy, dzięki czemu dokładniej<br />

obrazuje rzeczywiste zużycie energii<br />

przez urządzenia.<br />

12. W jaki sposób pompy elektroniczne<br />

wpływają na pracę całej instalacji?<br />

Parametry pracy instalacji grzewczej<br />

(opory i przepływ) zmieniają się. Wynika<br />

to ze zmian zapotrzebowania na ciepło,<br />

które są wynikiem zarówno zmian<br />

temperatury zewnętrznej, jak również<br />

preferencji użytkowników dotyczących<br />

żądanych temperatur w pomieszczeniach.<br />

Wykorzystanie w instalacji pompy<br />

elektronicznej sprawia, że instalacja<br />

reaguje na zmieniające się zapotrzebowanie<br />

na ciepło szybko i płynnie.<br />

13. Na czym polega oszczędność energii<br />

dzięki pompom elektronicznym?<br />

Bartosz Tywonek z fi rmy WILO odpowiada:<br />

„Już samo wykorzystanie w systemie<br />

grzewczym pompy obiegowej usprawnia<br />

obieg czynnika grzewczego w instalacji.<br />

Efektem jest lepsze odprowadzenie<br />

ciepła z wody do pomieszczeń, a to<br />

oznacza, że na jej podgrzanie zużyjemy<br />

mniej energii. Pompy elektroniczne<br />

jeszcze te oszczędności zwiększają. Zastosowane<br />

automatyki sprawia, że wyposażona<br />

w płynną regulację obrotów<br />

pompa szybko i precyzyjnie reaguje<br />

na zmiany temperatury zewnętrznej<br />

czy polecenia użytkowników. Pozwala<br />

również na bezobsługowe dostosowanie<br />

trybów pracy pompy do rozkładu<br />

dnia mieszkańców. Taka optymalizacja<br />

pracy pompy, a co za tym idzie – całej<br />

instalacji daje nam w efekcie wymierne<br />

oszczędności w zużyciu energii oraz<br />

większy komfort użytkowania instalacji<br />

grzewczej.”<br />

14. Czy pompy automatyczne mają<br />

tylko nastawienia fabryczne, czy<br />

można je też programować indywidualnie?<br />

To, że pompa jest automatyczna nie<br />

oznacza, że ma jedynie fabrycznie predefi<br />

niowane tryby pracy, ale że można<br />

nią sterować w sposób automatyczny.<br />

Dąży się dziś do ograniczenia do minimum<br />

ingerencji użytkownika, stąd wykorzystanie<br />

wszelkiego typu sterowników<br />

dostosowujących pracę pompy<br />

do temperatury zewnętrznej, pory<br />

Fot. WILO<br />

Fot. 8. Minimalne ciśnienie na<br />

dopływie do pompy Wilo Stratos PICO<br />

wynosi 0,3 bar dla temperatury do<br />

95°C oraz 1,0 bar dla temperatury do<br />

+110°C. Utrzymując stałą nadwyżkę<br />

ciśnienia powyżej tej wartości oraz nie<br />

przekraczając temperatury czynnika<br />

unikniemy zjawiska kawitacji.<br />

dnia, nasłonecznienia pomieszczenia,<br />

obecności użytkowników w budynku<br />

itp. Warto wspomnieć tu o ciekawym<br />

rozwiązaniu, jakim jest autoadaptacja.<br />

Pompy z tą funkcją automatycznie rozpoznają<br />

warunki panujące w instalacji<br />

i regulują samoczynnie swoją moc tak,<br />

by zapewnić pracę zgodnie z charakterystyką<br />

odpowiadającą najwyższej<br />

sprawności pompy.<br />

15. W jaki sposób i jak często należy<br />

serwisować pompę podczas eksploatacji?<br />

Obiegowe pompy bezdławnicowe są<br />

bezobsługowe i nie wymagają napraw<br />

czy remontów okresowych. Zasada<br />

ta sprawdza się jednak tylko przy zapewnieniu<br />

odpowiednich warunków<br />

eksploatacyjnych wynikających z dokumentacji<br />

technicznej czy instrukcji<br />

obsługi.<br />

W wypadku, gdy jakość wody grzewczej<br />

jest zła (osady) zalecamy, aby przed sezonem<br />

grzewczym, przed uruchomieniem<br />

pompy zdemontować głowicę pompy<br />

i przepłukać czystą wodą elementy hydrauliczne.<br />

Zapobiegnie to blokowaniu<br />

wirnika pompy podczas rozruchu.<br />

•<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong><br />

69


w.<br />

wentylacja i klimatyzacja<br />

Fot. WAREBUD<br />

Wentylacja z odzyskiem ciepła?<br />

Koniecznie z GWC!<br />

70<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


wentylacja i klimatyzacja w.<br />

Uwzględnienie gruntowego wymiennika ciepła podczas projektowania systemu<br />

wentylacyjnego z odzyskiem ciepła pozwoli na zmniejszenie rozmiaru<br />

urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, czyli – tym samym – na zmniejszenie<br />

kosztów wykonania układów oraz wygenerowanie oszczędności podczas<br />

eksploatacji. Oczywiście, to tylko niektóre z licznych korzyści uzupełnienia instalacji<br />

wentylacyjnej o GWC.<br />

Gruntowy wymiennik ciepła zwiększa<br />

wydajność rekuperacji, pozwalając<br />

na wstępnie ogrzanie powietrza.<br />

Jego zalety inwestor dostrzeże przede<br />

wszystkim zimą i latem, kiedy różnice<br />

temperatur pomiędzy wnętrzem domu<br />

a otoczeniem są największe. System wykorzystuje<br />

naturalne właściwości gruntu<br />

– temperatura gruntu poniżej głębokości<br />

przemarzania, np. na 4,5 m,<br />

utrzymuje się na stałym poziomie od<br />

8 do 12° C. Powietrze przepływające<br />

przez wymiennik pobiera zatem zakumulowaną<br />

tu energię, w zależności od<br />

pory roku ogrzewając się lub schładzając.<br />

Wśród zalet niektórych rodzajów GWC,<br />

oprócz poprawy osiągów wentylacji,<br />

wymienia się także podniesienie jakości<br />

dostarczanego do obiektu powietrza<br />

– w okresie zimowym układ<br />

dowilża powietrze, które ma bezpośredni<br />

kontakt z gruntem. Z kolei w sezonie<br />

letnim dochodzi do osuszania powietrza<br />

nawiewanego.<br />

Miejmy na uwadze, że rekuperator bez<br />

GWC może pracować bez zastrzeżeń<br />

(nie licząc problemu z zamarzaniem<br />

wymiennika w przypadku niektórych<br />

modeli – jednak o tym w dalszej części<br />

artykułu), GWC stanowi jednak<br />

instalację uzupełniającą dla wentylacji<br />

mechanicznej z odzyskiem ciepła,<br />

systemu ogrzewania lub chłodzenia –<br />

i bez nich nie będzie działać.<br />

Fot. 1. Warto wybrać system, w którym rury posiadają antybakteryjną warstwę<br />

wewnętrzną i minimalizują ryzyko rozwijania się drobnoustrojów.<br />

Fot. REHAU<br />

Dobieramy GWC<br />

<strong>Instalator</strong> powinien zwrócić uwagę<br />

klienta na zasadność zainwestowania<br />

w urządzenia (zarówno GWC, jak<br />

i rekuperator), których producent<br />

posiada Atesty PZH, dokumentację<br />

potwierdzającą parametry pracy,<br />

poziom zużycia energii, warunki<br />

i sposób montażu w postaci deklaracji<br />

Fot. 2. Ułożone na odpowiedniej posypce płyty i rury wymiennika gruntowego zabezpiecza<br />

się folią i przysypuje warstwą ziemi.<br />

Fot. PRO-VENT<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong><br />

71


w.<br />

wentylacja i klimatyzacja<br />

Fot. ALNOR<br />

Fot. 3. Przepustnica trójnikowa do<br />

GWC pełni rolę rozdzielacza powietrza<br />

i zastępuje dwie standardowe przepustnice<br />

wentylacyjne.<br />

zgodności z odpowiednimi normami,<br />

Rekomendacji Technicznej Instytutu<br />

Techniki Budowlanej itd. Bazowanie<br />

na dobrych jakościowo systemach<br />

leży oczywiście również w interesie instalatora<br />

– urządzenia o parametrach<br />

niepotwierdzonych przez niezależną<br />

instytucję badawczą mogą stanowić<br />

niemałe wyzwanie projektowe, jak<br />

i związane z późniejszą eksploatacją.<br />

Dobierając GWC, pod uwagę należy<br />

brać przede wszystkim efektywność<br />

energetyczną instalacji potwierdzoną<br />

wspomnianymi badaniami i certyfikatami,<br />

efektywność w redukcji<br />

mikroorganizmów, jakość powietrza<br />

nawiewanego, ale również możliwości<br />

związane z montażem oraz powierzchnię<br />

niezbędną do montażu<br />

wymiennika. Dobry jakościowo gruntowy<br />

wymiennik pozwala nie tylko<br />

na osiągniecie wysokiego komfortu<br />

ogrzewania lub chłodzenia, ale także<br />

zabezpieczenie rekuperatora przed<br />

zamarzaniem oraz oczyszczanie powietrza<br />

przepływającego przez GWC<br />

(rozwiązania pozwalające na redukcję<br />

stężenia bakterii i grzybów).<br />

Wentylacja z odzyskiem<br />

ciepła + GWC<br />

Dla prawidłowej oraz efektywnej współpracy<br />

GWC oraz centrali wentylacyjnej<br />

konieczne jest wykorzystanie tzw.<br />

z d a n i e m<br />

E K S P E R T A<br />

Czy każdy rekuperator może współpracować z gruntowym<br />

wymiennikiem ciepła?<br />

Magdalena Skórska, projektant systemów wentylacji, PRO-VENT Systemy Wentylacyjne<br />

Gwarancją skutecznej i wydajnej pracy systemu wentylacyjnego<br />

z GWC jest wybór dobrego wymiennika GWC<br />

i dedykowanego rekuperatora. Zaprojektowane do takiej<br />

współpracy urządzenia zapewniają optymalną i energooszczędną<br />

pracę. Dobrze zaprojektowany i wykonany GWC,<br />

w ciągu sezonu grzewczego powinien na wyjściu dawać<br />

praktycznie stałą, dodatnią temperaturę.<br />

Centrale wentylacyjne współpracujące z gruntowymi wymiennikami<br />

ciepła powinny:<br />

• standardowo być wyposażone w tzw. by-pass wymiennika<br />

(praca bez odzysku ciepła w sezonie letnim). Optymalnie,<br />

gdy by-pass w centrali znajduje się po stronie napływu<br />

powietrza. W ten sposób minimalizuje się straty ciśnienia<br />

na rekuperatorze.<br />

• mieć wysoką sprawność temperaturową wymiennika<br />

do odzysku ciepła. Wówczas temperatura powietrza<br />

nawiewanego do pomieszczeń nie wymaga dalszej<br />

obróbki, obniżając koszty eksploatacyjne. Różnice<br />

temperatur pomiędzy powietrzem usuwanym z pomieszczeń<br />

w sezonie zimowym a powietrzem nawiewanym<br />

w układzie z wydajnym GWC oraz centralą<br />

o wysokiej sprawności temperaturowej są minimalne<br />

(∆t = 1÷2°C). Gwarantuje to stabilną pracę urządzeń<br />

grzewczych w ciągu całego sezonu oraz komfort powietrza<br />

w przeciągu całego roku.<br />

• mieć odpowiedni (wyższy) spręż dyspozycyjny dla nominalnego<br />

strumienia powietrza. Każdy gruntowy wymiennik<br />

ciepła generuje większe bądź mniejsze opory dla<br />

przepływającego powietrza. Wydatek centrali oraz jej spręż<br />

dyspozycyjny musi uwzględniać opory GWC, aby zapewnić<br />

dostarczenie wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego.<br />

Konfigurując system wentylacji składający się z rekuperatora<br />

i wymiennika gruntowego, najlepiej zdać się na zdanie doświadczonego<br />

instalatora czy projektanta. Ważne jest, by obydwa<br />

elementy systemu dobrane zostały stosownie do wielkości<br />

przepływów powietrza. Wymiennik gruntowy musi zostać<br />

odpowiednio posadowiony, zależnie od konstrukcji i stosownie<br />

do zaleceń producenta. Cała instalacja musi być dobrze izolowana,<br />

żeby minimalizować straty ciepła. Istotnym elementem<br />

jest zastosowanie odpowiedniego sterowania całym układem.<br />

Manipulator centrali musi być wyposażony w programy pozwalające<br />

centrali współpracować z GWC, zmieniać tryby<br />

pracy zależnie od parametrów temperaturowych powietrza,<br />

ewentualnie przełączać się z pracy z GWC na czerpnię ścienną,<br />

automatycznie wyłączać lub załączać bypass itp.<br />

72<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


wentylacja i klimatyzacja w.<br />

Fot. REHAU<br />

by-passu wymiennika ciepła. Takie obejście<br />

umożliwia pracę bez odzysku ciepła<br />

w sezonie letnim. Można zastosować<br />

trójnik pozwalający na dopływ powietrza<br />

bezpośrednio z zewnątrz, z GWC<br />

oraz na doprowadzenie powietrza<br />

do rekuperatora. W trójniku montujemy<br />

przepustnicę z siłownikami, która reguluje<br />

przepływ powietrza z danego źródła<br />

i pozwala na pobieranie powietrza<br />

z wymiennika gruntowego, a w okresach<br />

przejściowych, kiedy praca wymiennika<br />

powodowałaby nadmierne<br />

schładzanie powietrza, na pobieranie<br />

go z czerpni ściennej. Oczywiście, warto<br />

zaproponować klientowi przepustnicę<br />

automatyczną – dokonywanie zmian<br />

ręcznie oraz nadzorowanie warunków<br />

pogodowych nie będzie zbyt wygodne.<br />

Ważne, aby przepustnica posiadała wysoką<br />

szczelność.<br />

Współpraca GWC z wentylacją mechaniczną<br />

jest wskazana m.in. z uwagi<br />

na ryzyko oblodzenia rekuperatora<br />

po stronie powietrza odprowadzanego.<br />

Z zamarzaniem wymiennika musimy<br />

się liczyć już przy temperaturze<br />

poniżej -3° C – powietrze zewnętrzne<br />

schładza powietrze odprowadzane<br />

z wnętrza obiektu, wskutek czego kondensuje<br />

się para wodna w powietrzu<br />

oraz dochodzi do zamarzania kondensatu.<br />

Większość modeli rekuperatorów<br />

wymaga dostarczania wstępnego<br />

podgrzania powietrza – wtedy<br />

nie dochodzi do zamarzania wymienników<br />

ciepła. W innym razie załącza<br />

się układ przeciwzamrożeniowy, co<br />

powoduje zwiększenie zużycia energii,<br />

a jednocześnie pracę z mniejszą<br />

wydajnością lub całkowite wyłączenie<br />

wentylatora nawiewnego (w związku<br />

z czym we wnętrzu obiektu dochodzi<br />

do zaburzenia optymalnego bilansu<br />

powietrza nawiewanego i wywiewanego,<br />

którego wentylacja mechaniczna<br />

potrzebuje do prawidłowej pracy).<br />

<strong>Instalator</strong>zy zazwyczaj sugerują zasto-<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong><br />

73


w.<br />

wentylacja i klimatyzacja<br />

Fot. 4. Wybierając GWC, należy zwracać szczególną uwagę na uzyskiwane rezultaty, jak<br />

potwierdzona badaniami efektywność energetyczna.<br />

sowanie nagrzewnicy, która jednak<br />

jest dość kosztowna w eksploatacji,<br />

lub właśnie montaż gruntowego wymiennika<br />

ciepła.<br />

Automatyczne sterowanie<br />

Współpraca GWC oraz rekuperatora<br />

powinna być wspierana przez systemy<br />

automatyki, które zapewnią<br />

regulację oraz kontrolę poszczególnych<br />

układów. Pracę układu GWC<br />

+ rekuperator należy uzależnić od<br />

temperatury zewnętrznej. Sterownik<br />

rekuperatora otrzymuje informacje<br />

z czujnika temperatury zewnętrznej<br />

oraz „decyduje”, czy powietrze<br />

czerpać bezpośrednio z zewnątrz,<br />

czy może poprzez GWC. W momencie,<br />

kiedy temperatura zewnętrza<br />

utrzymuje się na poziomie 10-20° C,<br />

rekuperator może pobierać świeże<br />

powietrze bezpośrednio z zewnątrz,<br />

przez czerpnię ścienną. Prowadzenie<br />

powietrza przez GWC jest wymagane<br />

dopiero, gdy temperatura zewnętrza<br />

spada poniżej 10°. Jeśli na zewnątrz<br />

mamy niskie temperatury, to gruntowy<br />

wymiennik ciepła ogrzeje powietrze<br />

kierowane do centrali wentylacyjnej<br />

do ok. 5-8° C. Prowadzenie<br />

powietrza przez GWC jest zalecane<br />

również w sezonie letnim przy temperaturze<br />

powyżej 20° C. Skierowanie<br />

Fot. WAREBUD<br />

powietrza do gruntowego wymiennika<br />

pozwoli na schłodzenie go nawet<br />

o kilkanaście stopni. GWC może<br />

zatem skutecznie (przynajmniej<br />

w przypadku instalacji w budynkach<br />

jednorodzinnych) zastąpić klimatyzację.<br />

Miejmy jedynie na uwadze,<br />

że temperatura nawiewu bezpośrednio<br />

do pomieszczeń może być parę<br />

stopni wyższa niż wskazywałaby analiza,<br />

ponieważ następuje podgrzanie<br />

powietrza ciepłem wydzielanym<br />

podczas pracy wentylatorów oraz<br />

całej instalacji.<br />

GWC także z pompą ciepła<br />

Co interesujące, odpowiednio wydajne<br />

gruntowe wymienniki ciepła<br />

bardzo dobrze sprawdzają się we<br />

współpracy z centralami wyposażonymi<br />

w pompy ciepła. Układ z powodzeniem<br />

może pełnić rolę podstawowego<br />

lub uzupełniającego źródła ciepła<br />

i chłodzenia budynku. W takiej konfiguracji<br />

powietrze przeprowadzone<br />

przez gruntowy wymiennik ciepła najpierw<br />

trafia do rekuperatora (następuje<br />

tu odzysk ciepła). Powietrze zużyte,<br />

ponownie przechodząc przez rekuperator,<br />

jest następnie transportowane<br />

do wymiennika pompy ciepła, w którym<br />

odprowadzana jest z niego pozostała<br />

ilość energii. Energia ta zostaje<br />

przekazana na sprężarkę pompy ciepła,<br />

a w dalszej kolejności na skraplacz<br />

uczestniczący w ogrzaniu powietrza.<br />

Kolejnym urządzeniem polecanym<br />

do współpracy z układem gruntowy<br />

wymiennik ciepła + centrala wentylacyjna<br />

z rekuperatorem + pompa<br />

ciepła jest dodatkowy moduł umożliwiający<br />

przygotowanie ciepłej wody<br />

użytkowej oraz zasilanie ogrzewania<br />

podłogowego,<br />

Fot. 5. System powinien zagwarantować wysoko skuteczne oczyszczanie powietrza<br />

przepływającego przez GWC, znaczną redukcję stężenia bakterii i grzybów w powietrzu po<br />

przejściu przez wymiennik.<br />

Fot. PRO-VENT<br />

74<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


wentylacja i klimatyzacja w.<br />

Fot. REHAU<br />

Fot. 6. GWC, gruntowy wymiennik ciepła, spełnia dwie funkcje: wstępnie podgrzewa<br />

powietrze zimą oraz schładza je latem.<br />

Czego wymagamy od<br />

rekuperatora współpracującego<br />

z GWC?<br />

Oczywiście, kluczowe jest poprawne<br />

dobranie gruntowego wymiennika<br />

i rekuperatora oraz prawidłowy projekt<br />

instalacji, wtedy nie będzie żadnych<br />

przeciwskazań we współpracy obu<br />

urządzeń. Najważniejsze w projekcie<br />

jest określenie, jakie opory przepływającemu<br />

powietrzu będzie stawiał<br />

GWC (należy dobrać taki gruntowy<br />

wymiennik ciepła, który oprócz wysokich<br />

parametrów energetycznych<br />

charakteryzuje się także małymi oporami<br />

pneumatycznymi, co wpływa<br />

na efektywność pracy całego układu).<br />

Opory stawia zarówno wymiennik, jak<br />

i instalacja z urządzeniem w budynku<br />

– należy upewnić się, czy przewidywane<br />

wartości będą tożsame z deklarowanymi<br />

przez producenta (który<br />

określa, jaki wydatek będzie osiągany<br />

przy danych oporach łącznych).<br />

W zależności od projektu instalacji czy<br />

typu GWC opory do pokonania będą<br />

większe lub mniejsze, dlatego należy<br />

kierować się m.in. sprężem rekuperacji,<br />

czyli mocą, z jaką jest ona w stanie<br />

pokonać opory powietrza.<br />

Gruntowe wymienniki muszą być tak<br />

dobrane, aby przy zadanym przepływie<br />

osiągnąć możliwie najwyższe<br />

uzyski energetyczne. Często zdarza<br />

Fot. WAREBUD<br />

się, że wymienniki są niedowymiarowywane,<br />

niedostoswane do wydajności<br />

centrali wentylacyjnej – aby<br />

zaoszczędzić. Zimą taki wymiennik<br />

będzie dawał bardzo niską temperaturę<br />

około -5 czy -8°, wskutek czego<br />

będzie dochodziło do zamarzania, co<br />

z kolei prowadzi do bardzo dużych<br />

strat energetycznych. Duża ilość energii<br />

usuwana z wewnątrz, która mogłaby<br />

być spożytkowana na odzysk ciepła,<br />

będzie potrzebna do rozmarzania<br />

wymiennika wewnątrz centrali.<br />

Poza tym w zasadzie nie ma przeciwskazań<br />

we współpracy gruntowych<br />

wymienników ciepła i rekuperatorów,<br />

o ile rekuperator posiada odpowiednie<br />

usprawnienia, czyli m.in.<br />

przepustnicę z by-passem. Pamiętajmy<br />

jedynie, że nie wszędzie jednak<br />

można wykonać instalację gruntowego<br />

wymiennika ciepła – zależy to od<br />

warunków na działce, m.in. dostępnej<br />

powierzchni.<br />

Fot. 7.<br />

Schemat GPWC z rekuperatorem.<br />

Iwona Bortniczuk<br />

Na podstawie materiałów<br />

i konsultacji merytorycznej:<br />

Jakub Koczorowski z firmy REHAU,<br />

PRO-VENT Systemy<br />

Wentylacyjne, Warebud<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong><br />

75


w.<br />

wentylacja i klimatyzacja<br />

Rekuperacja powietrza<br />

w nowoczesnej Europie<br />

Od roku 2000 Komisja Europejska reguluje rynek urządzeń zużywających<br />

energię Energy related Products, czyli ErP. Narzędziami legislacyjnymi są<br />

dyrektywy i rozporządzeniami, wydawane regularnie przez KE.<br />

PROMOCJA<br />

Fot. 1.<br />

Rekuperator entalpiczny HRU-ERGO z panelem dotykowym<br />

Obecnie obowiązującymi rozporządzeniami<br />

odnośnie urządzeń<br />

wentylacyjnych są 1253/2014<br />

i 1254/2014. Pierwsze określa<br />

wymagania w zakresie konstrukcji,<br />

parametrów i dokumentacji,<br />

drugie określa wymagania w zakresie<br />

oznakowania etykietami<br />

energetycznymi jednostek dla<br />

budynków mieszkalnych. Zgodnie<br />

z nową nomenklaturą, jednostki<br />

wentylacyjne mieszkalne<br />

RVU (Residential Ventilation<br />

Units) mają wydajność do 1000 m 3 /h<br />

i jest to przedział w którym mieszczą się<br />

praktycznie wszystkie centrale rekuperacyjne<br />

dostępne na rynku i przeznaczone<br />

do wentylacji domów jedno- lub<br />

dwurodzinnych. Co ważne, od stycznia<br />

<strong>2016</strong> wszystkie jednostki BVU (Bidirectional<br />

Ventilation Units, czyli urządzenia<br />

typu nawiew-wywiew) muszą być<br />

wyposażone w HRS (Heat Recovery<br />

System, czyli odzysk ciepła) o minimalnej<br />

sprawności 67% (73% od 2018), napęd<br />

wielobiegowy lub bezstopniową<br />

regulację oraz tzw. by-pass, czyli termiczne<br />

obejście odzysku ciepła. Ciągłe<br />

„śrubowanie” parametrów i minimalnych<br />

wymagań wpływa pozytywnie<br />

na rozwój urządzeń, przez co użytkownik<br />

końcowy dostaje coraz bardziej<br />

zaawansowane technologicznie oraz<br />

energooszczędne urządzenia.<br />

Ale po co w prywatnym domu potrzebna<br />

jest wentylacja mechaniczna? Jaki<br />

jest cel takiej instalacji? Przede wszystkim<br />

wymiana zużytego powietrza<br />

na świeże. Powietrze zanieczyszczone,<br />

76<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


wentylacja i klimatyzacja w.<br />

pełne roztoczy i wirusów z niską zawartością<br />

tlenu niekorzystnie wpływa<br />

na nasze zdrowie. Ponadto nowoczesne<br />

domy wybudowane według nowoczesnej<br />

technologii są szczelniejsze<br />

przez co wentylacja grawitacyjna może<br />

nie poradzić sobie z dostarczeniem powietrza<br />

odpowiedniej ilości i jakości.<br />

Wynik badań (OQAI – National survey<br />

on IAQ in dwellings 2003-2005) pokazują,<br />

że średnio spędzamy w domu/<br />

/mieszkaniu 67% dziennego czasu,<br />

czyli aż 16 godzin i 10 minut. Dlatego<br />

powinniśmy zadbać o jakość środowiska<br />

wewnętrznego, dostarczyć świeże<br />

i wolne od zanieczyszczeń powietrze,<br />

mając jednocześnie na uwadze aspekty<br />

ekologiczne i ekonomiczne. Wentylacja<br />

powinna również zapewnić komfort<br />

cieplny – utrzymać temperaturę nawiewanego<br />

powietrza na optymalnym<br />

poziomie. Nowoczesna wentylacja zapewnia<br />

obróbkę termiczną strumienia<br />

powietrza przy pomocy dodatkowego<br />

źródła energii (np. nagrzewnica elektryczna<br />

lub wodna) lub odzyskując ciepło<br />

z masy powietrza wywiewanego.<br />

To jest podstawowa przewaga systemu<br />

rekuperacji nad wentylacją grawitacyjną,<br />

która może być odpowiedzialna za<br />

stratę 50-60% start ciepła w całym budynku.<br />

Na rynku jest wiele rozwiązań HRS<br />

– krzyżowe, obrotowe, przeciwprądowe.<br />

Każda konstrukcja ma swoje zalety<br />

i wady – koszt zakupu, sprawność odzysku,<br />

odzysk wilgotności czy odporność<br />

na zamarzanie. Centrala rekuperacyjna<br />

HRU-MinistAir firmy Alnor z wymiennikiem<br />

przeciwprądowym świetnie<br />

sprawdza się w nowoczesnych domach.<br />

Odzyskuje ciepło na poziomie 95%, ma<br />

zaawansowane możliwości sterowania,<br />

np. poprzez sieć wi-fi,. Istnieje również<br />

możliwość doposażenia centrali w dodatkowe<br />

nagrzewnice czy czujniki, np.<br />

wilgotności, CO 2<br />

przełącznik ciśnieniowy<br />

sygnalizujący zabrudzenie filtrów.<br />

Dostępne są również filtry klasy F7 dla<br />

alergików pasujące do rekuperatora.<br />

Innym rozwiązaniem nowoczesnej<br />

wentylacji do domu jest rekuperator<br />

HRU-ERGO. Rekuperator podwieszany<br />

z bardzo wydajnym wymiennikiem<br />

przeciwprądowy z odzyskiem ciepła<br />

Fot. 2.<br />

Rekuperator HRU-MinistAir-W-450 ze sterowaniem WiFi<br />

i wilgoci. Konstrukcja wymiennika jest<br />

wykonana z celulozy o wysokiej przepuszczalności<br />

wilgoci i dobrej szczelności.<br />

Odległość pomiędzy włóknami<br />

odpowiada wielkości cząstek wilgoci.<br />

Większe cząsteczki, np. zapachów, są<br />

nieprzepuszczane przez wymiennik.<br />

Dzięki tak zaawansowanej technologii<br />

nasze powietrze w domu jest jeszcze<br />

czystsze.<br />

Oprócz wyboru centralnego urządzenia<br />

wentylacyjnego należy zdecydować się<br />

na sposób rozprowadzenia powietrza,<br />

czyli sieć kanałów wentylacyjnych. Jest<br />

wiele rozwiązań, które zależą od projektu,<br />

sposobu prowadzenie instalacji<br />

czy od budżetu inwestycji. Na rynku<br />

dostępne są kanały okrągłe z blachy<br />

ocynkowanej, z uszczelką lub bez, lub<br />

kanały elastyczne. Alternatywnym rozwiązaniem<br />

są przewody z tworzyw<br />

sztucznych o przekroju okrągłym lub<br />

owalnym, także w wersji antybakteryjnej<br />

i antypleśniowej. Małe przekroje<br />

i wytrzymała konstrukcja pozwalają<br />

na umieszczenie takich przewodów<br />

pod posadzką, pod warstwą wylewki.<br />

Jako element końcowy instalacji zastosować<br />

można anemostaty okrągłe lub<br />

kratki z blachy, aluminium, stali kwasoodpornej<br />

lub z tworzyw sztucznych.<br />

Wszystkie rozwiązania dostępne są<br />

w ofercie Alnor.<br />

•<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong><br />

77


w.<br />

wentylacja i klimatyzacja<br />

Wentylacja hybrydowa<br />

w aspekcie wykorzystania urządzeń<br />

wentylacyjnych firmy Uniwersal<br />

Szeroko stosowany system wentylacji naturalnej od dawna zakorzeniony<br />

w naszym budownictwie ma szereg zalet. Niestety ma również i wady.<br />

Są chwile, gdy nie spełnia swej funkcji. Co wtedy? Wentylacja mechaniczna<br />

– odpowiedź wydaje się prosta. Prosta, ale z różnych przyczyn<br />

kosztowna. Dodajmy więc nieco fi nezji i praktycznie wykorzystajmy<br />

system mieszany, tym systemem jest wentylacja hybrydowa.<br />

PROMOCJA<br />

Fot. 1. Praktyczne wykorzystanie wentylacji mechanicznej przy pomocy wentylatorów<br />

dachowych MAG.<br />

Fot. 2. Przykład wykorzystania nasad grawitacyjnych DUO do wentylacji szkoły<br />

w Bielsku-Białej.<br />

Zacznijmy od początku. W wielu<br />

domach, zarówno jednorodzinnych<br />

jak i wielorodzinnych oraz<br />

w wielu obiektach biurowych<br />

i w halach produkcyjnych szeroko<br />

stosowany jest obecnie<br />

system wentylacji naturalnej,<br />

zwanej również grawitacyjną.<br />

Praktycznie sprowadza się to do:<br />

kratki wentylacyjnej w pomieszczeniu<br />

wentylowanym, kanału<br />

wentylacyjnego wykonanego<br />

z różnego materiału od cegieł<br />

począwszy, poprzez pustaki<br />

wentylacyjne, kształtki metalowe,<br />

przewody Spiro, na bloczkach typ<br />

Schiedel kończąc oraz nasady wentylacyjnej,<br />

która wieńczy tak zbudowany<br />

system.<br />

Zadaniem takiego układu jest zapewnienie<br />

norm higienicznych wymiany<br />

powietrza w pomieszczeniach w ilościach<br />

odpowiednio:<br />

• kuchnia z oknem zewnętrznym wyposażona<br />

w kuchenkę gazową lub<br />

węglową - 70m 3 /h<br />

• kuchnia z oknem zewnętrznym, wyposażona<br />

w kuchenkę elektryczną<br />

• w mieszkaniu do 3 osób– 30 m 3 /h,<br />

• w mieszkaniu dla więcej niż 3 osoby<br />

– 50 m 3 /h<br />

• kuchnia bez okna zewnętrznego wyposażona<br />

w kuchenkę elektryczną –<br />

50 m 3 /h<br />

78<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


wentylacja i klimatyzacja w.<br />

Fot. 3. Wywietrznik grawitacyjny WLO. Fot. 4. Wywietrznik grawitacyjny BORA. Fot. 5. Wywietrznik grawitacyjny DUO.<br />

• kuchnia bez okna zewnętrznego, wyposażona<br />

w kuchenkę gazową, obowiązkowo<br />

z mechaniczną wentylacją<br />

wywiewną – 70 m 3 /h<br />

• łazienka z wc lub bez – 50m 3 /h<br />

• oddzielny wc – 30m 3 /h<br />

• pomieszczenie bezokienne (garderoba)<br />

– 15m 3 /h<br />

• pokój mieszkalny oddzielony od pomieszczeń<br />

kuchni, łazienki i wc więcej<br />

niż dwojgiem drzwi lub pokój<br />

znajdujący się na wyższym poziomie<br />

w wielopoziomowym domu jednorodzinnym<br />

lub w wielopoziomowym<br />

mieszkaniu domu wielorodzinnego<br />

– 30 m 3 /h. Wymiana powietrza w ciągu<br />

godziny powinna być równa co<br />

najmniej kubaturze pokoju.<br />

Pytanie jest jednak czy zapewnia?<br />

Zdawać musimy sobie sprawę ze zmiennej<br />

skuteczności działania takiej wentylacji.<br />

Wielu użytkowników obserwuje<br />

w swoich mieszkaniach bezruch powietrza<br />

w kanałach wentylacyjnych, a w skrajnych<br />

przypadkach ciągi wsteczne, w których<br />

kratka wentylacyjna wywiewna zamienia<br />

się nagle w nawiewną i nieprzyjemne<br />

chłodne powietrze z różnymi zapachami<br />

w sposób niekontrolowany rozchodzi się<br />

po pomieszczeniu. Odpowiada za to wiele<br />

czynników, usytuowanie budynku względem<br />

najczęściej występujących kierunków<br />

wiatru, jego wysokość, umiejscowienie wywietrznika<br />

na dachu – częste są przypadki<br />

gdy wywietrznik jest zabudowany w strefie<br />

występujących zawirowań powietrznych,<br />

temperatury powietrza zewnętrznego,<br />

temperatury pomieszczenia, jak również<br />

sposobu doprowadzenia powietrza do budynku<br />

czy pomieszczenia.<br />

Oczywiście można zaradzić tym negatywnym<br />

efektom wentylacji naturalnej,<br />

spełniając wszystkie kryteria dobrego jej<br />

doboru i właściwego podejścia do niej<br />

już na etapie projektowym. Mamy jednak<br />

w naszej świadomości zakorzenioną<br />

termomodernizację i tym samym stosujemy<br />

ciepłą, wręcz hermetyczną stolarkę<br />

okienną i trudno jest nas przekonać<br />

do stosowania nawiewnej kratki wentylacyjnej.<br />

A przecież nawet najlepiej zaprojektowany<br />

na świecie wywietrznik<br />

nie wytworzy, przy optymalnych dla<br />

jego pracy warunkach pogodowych,<br />

takiego podciśnienia, które wystarczy by<br />

przeciągnąć powietrze z pomieszczenia<br />

na zewnątrz. Skąd bowiem na jego miejsce<br />

ma napłynąć powietrze świeże, przecież<br />

nie ma możliwości przedostać się<br />

przez szczelną stolarkę, a mikroszczeliny<br />

okienne są zazwyczaj niewystarczające.<br />

Producenci wywietrzników prześcigają<br />

się w pomysłach, konstrukcje Zefi r, Bora,<br />

Bryza, Sir, każdy z nich odpowiednio<br />

użyty, potrafi zapewnić normatyw wentylacyjny<br />

w pomieszczeniu. Ale nie sam<br />

. Konieczny jest odpowiednio skonstruowany,<br />

o dużym przekroju kanał wentylacyjny,<br />

dobrze oczywiście zaizolowany,<br />

niskooporowa kratka wentylacyjna zamontowana<br />

w pomieszczeniu wentylowanym<br />

i właściwie rozwiązany sposób<br />

dopływu powietrza zewnętrznego<br />

do pomieszczenia i, wreszcie jakże istotny<br />

punkt – duża świadomość użytkownika,<br />

że bez spełnienia tych kryteriów<br />

dobrze nie będzie.<br />

Fot. 6. Wywietrznik grawitacyjny BRYZA. Fot. 7. Wywietrznik grawitacyjny ZEFIR. Fot. 8. Wywietrznik grawitacyjny SIR.<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong><br />

79


w.<br />

wentylacja i klimatyzacja<br />

Fot. 9. Wentylator dachowy SZTIL. Fot. 10. Wentylator dachowy FEN. Fot. 11. Wentylator dachowy DAs 160.<br />

Efekty negatywne widoczne są bardzo<br />

szybko, skraplająca się wilgoć na ścianach<br />

tworzy na początku nieciekawe zacieki,<br />

woda strużkami płynie po wewnętrznych<br />

szybach okna a wkrótce na ścianach,<br />

gdzie niedawno było mokro, pojawiają się<br />

czarne punkciki, początkowo małe, tworząc<br />

z czasem całą kolonię czarnych plam<br />

– zarodniki pleśni i grzybów.<br />

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)<br />

już ma na to defi nicję – ten budynek<br />

jest chory – a mieszkający w nim ludzie<br />

stają się mimowolnie ofi arami syndromu<br />

chorego budynku. Ogólna apatia, częste<br />

bóle głowy, niezadowolenie z występującego<br />

w pomieszczeniu mikroklimatu.<br />

Należy dodać, że wilgotność w pomieszczeniu<br />

już od 70 %, powoduje kłopoty<br />

z dotlenieniem organizmu, człowiek<br />

czuje się zmęczony, rozkojarzony<br />

i ma wrażenie „duszności”.<br />

Jak temu zaradzić ?<br />

Oczywiście zapewnić właściwą wymianę<br />

powietrza. Bardzo dobrze, kiedy myśli się<br />

o tym już na etapie projektowym, kiedy<br />

jest jeszcze przestrzeń, kiedy można wyobrazić<br />

sobie i wykonać system wentylacyjny<br />

tak, by powietrze w niczym nie<br />

skrępowany sposób mogło swobodnie<br />

przepływać przez nasze mieszkania i biura,<br />

zapewniając higieniczne normatywy.<br />

Jeśli można rozwiązać to przy pomocy<br />

wentylacji naturalnej to mamy zysk w postaci<br />

niskiej ceny eksploatacyjnej i komfort<br />

wynikający z jej bezgłośnej pracy. Co<br />

jednak gdy mimo starań projektowych<br />

ten typ wentylacji nie wystarczy?<br />

Przejść na wentylację mechaniczną,<br />

chciałoby się powiedzieć, uwaga jak najbardziej<br />

trafna. Tutaj ciągła praca wentylatorów<br />

stworzy właściwe strumienie powietrza<br />

w kanałach wentylacyjnych i jeśli<br />

projektant przeliczył dokładnie opory<br />

sieci i właściwie dobrał wentylatory, normatywy<br />

higieniczne ilości powietrza wywiewanego,<br />

będą spełnione.<br />

Pojawia się problem hałasu i zasilania<br />

elektrycznego, te dwa czynniki<br />

zmuszają do stosowania urządzeń<br />

nowoczesnych wyposażonych w energooszczędne<br />

silniki, a wentylatory nierzadko<br />

muszą być wyposażane w tłumiki<br />

akustyczne i to zarówno od strony<br />

wlotowej jak i wylotowej. Co jednak<br />

będzie, gdy z różnych powodów następuje<br />

zatrzymanie pracy koła wirnikowego<br />

wentylatora? Oczywiście do czasu<br />

usunięcia usterki, pomieszczenia są<br />

całkowicie „zakorkowane”, wirnik wentylatora,<br />

wraz z całą jego konstrukcją,<br />

skutecznie blokuje drogę dla ruchu<br />

powietrza w kanale wentylacyjnym<br />

i wentylacja w sposób naturalny ustaje.<br />

Wróćmy więc do początku tekstu<br />

tego artykułu i „ dodajmy nieco finezji”.<br />

Wykorzystajmy system wentylacji<br />

hybrydowej.<br />

Jest to swoisty znak czasu w rozwoju<br />

technik wentylacyjnych, wykorzystujący<br />

zalety działania obu systemów – mechanicznego<br />

i naturalnego.<br />

System taki działa naprzemiennie, wykorzystując<br />

siły natury, gdy potrafią być<br />

na tyle wydolne by zapewnić poprawną<br />

jakość powietrza w budynku lub mechanikę<br />

pracy wirnika wentylatora, stwarzającego<br />

w tym przypadku warunki podobne<br />

jak siły natury. Wentylacja hybrydowa,<br />

działa więc naprzemiennie w sposób mechaniczny<br />

lub naturalny. Pozwala to użyt-<br />

Fot. 12. Nasada hybrydowa FENKO na pustak wentylacyjny Schiedel.<br />

80<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


wentylacja i klimatyzacja w.<br />

Fot. 13. Nasady hybrydowe FENKO w wariantach montażowych na pokrywach cokołów wentylacyjnych wg indywidualnych potrzeb wymiarowych<br />

inwestora.<br />

Fot. 15. Układ automatyki dla wentylatora<br />

FEN.<br />

kownikowi czerpać z zalet tych dwóch systemów<br />

w sposób jednoczesny, zarazem<br />

minimalizując koszty wynikające z uciążliwości<br />

pracy mechanicznej wentylatora.<br />

Jeśli dodamy do Tego układ automatyki<br />

sterującej, otrzymamy system, który w zależności<br />

od wybranego sposobu kontroli<br />

będzie nadzorował poziom i kierunek<br />

przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym<br />

lub poziom wilgotności względnej<br />

w pomieszczeniach, w których będzie<br />

czujnik zamontowany.<br />

Wentylatory hybrydowe są urządzeniami<br />

energooszczędnymi, wystarczy<br />

powiedzieć, że dwubiegowy silnik wentylatora<br />

FENKO zużywa odpowiednio<br />

9.5 [W] lub 6.2 [W] w zależności od wybranego<br />

biegu pracy silnika i zapewnia<br />

dla jednego pomieszczenia wydajność<br />

na poziomie 180 [m 3 /h] lub odpowiednio<br />

na niższym biegu 120 [m 3 /h]. Proste<br />

przeliczenie cen mówi , że nawet<br />

w przypadku gdyby wentylator pracował<br />

ciągle na wyższym biegu łączny<br />

koszt zużytej energii elektrycznej wynosiłby<br />

nieco ponad 30 zł rocznie.<br />

Niebagatelną zaletą jest również jego cicha<br />

praca 41 dBA lub 33 dBA bezpośrednio<br />

przy nim, powoduje, że w pomieszczeniu<br />

jest praktycznie niesłyszalny.<br />

Można go również montować na przewodach<br />

wentylacyjnych różnej konstrukcji,<br />

jest wariant montowany na:<br />

kanale tradycyjnym z cegły, pustak wentylacyjny<br />

typ P, rurę wentylacyjną o średnicy<br />

160 mm, istnieją adaptację na dachówkę<br />

typ Brass, jak również szeroko<br />

rozpowszechnione bloczki wentylacyjne<br />

typ Schiedel, na który w zależności<br />

od konfi guracji budowlanej stworzono<br />

kilka odmian wentylatora.<br />

Co z regulacją pracy wentylatora. Wydaje<br />

się, że zaproponowany przez producenta<br />

system HIGSTER, jest sposobem najwłaściwszym.<br />

Pozwala on automatycznie<br />

wybrać między pracą mechaniczną<br />

a grawitacyjną wentylatora FENKO. Jego<br />

działanie polega bowiem na ciągłym pomiarze<br />

wilgotności względnej panującej<br />

w pomieszczeniu. Przekroczenie progu<br />

nastawionego przez użytkownika, powoduje<br />

automatyczne włączenie pracy<br />

mechanicznej. Dodatkową funkcją jest<br />

wykorzystanie czujnika światła, w który<br />

Fot. 16. Sterownik HIGSTER.<br />

Fot. 14. Międzynarodowe Targi Budownictwa<br />

„BUDMA” 2009. Złoty Medal<br />

Międzynarodowych Targów Poznańskich<br />

za Nasadę hybrydową FENKO.<br />

również wyposażony jest HIGSTER.<br />

W tym przypadku wentylator pracuje<br />

mechanicznie. Tak długo jak czujnik<br />

światła „wychwytuje” działające oświetlenie,<br />

nie jest aktywna funkcja pomiaru<br />

wilgotności. Wilgoć przejmuje kontrolę<br />

nad pracą wentylatora w chwili gdy<br />

oświetlenie jest wyłączone. W przypadku<br />

gdy próg wilgotności względnej nie jest<br />

przekroczony, wentylator hybrydowy<br />

FENKO pracuje jako nasada wentylacyjna<br />

grawitacyjna, gdyż tak w swoim zamyśle<br />

projektowym został przez swoich<br />

konstruktorów stworzony. •<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong><br />

81


W.<br />

WARSZTAT<br />

Wszechstronna akumulatorowa wiertarko-wkrętarka<br />

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka SKIL 2831 18 V poradzi<br />

sobie ze wszystkimi wymagającymi pracami związanymi<br />

z wierceniem w drewnie i metalu oraz wkręcaniem.<br />

Dzięki ładowarce z funkcją dokowania, akumulator<br />

można naładować do pełna w ciągu godziny. Inne praktyczne<br />

funkcje, takie jak regulacja prędkości z hamulcem<br />

elektronicznym, szybkozaciskowy uchwyt wiertarski<br />

z automatyczną blokadą wrzeciona i oświetlenie punktowe<br />

LED, zapewniają jeszcze większy komfort pracy.<br />

Bieg zapewniający dużą prędkość obrotową służy<br />

do wiercenia, a drugi, dzięki wysokiemu momentowi<br />

obrotowemu, do wkręcania (np. dużych wkrętów). Dzięki<br />

temu możliwe jest dostosowanie elektronarzędzia<br />

do różnych prac.<br />

Źródło: Robert Bosch<br />

MATERIAŁY PRASOWE FIRM<br />

Profesjonalne pianki z innowacyjnym zaworem Duravalve<br />

Opracowane przez Soudal pistoletowe<br />

pianki montażowe od wielu lat cieszą się<br />

popularnością wśród ekip budowlanych<br />

ze względu na wysokie parametry techniczne<br />

oraz precyzję i komfort użytkowania.<br />

Dzięki nowemu zaworowi Duravalve<br />

posiadają stabilną, najwyższą wydajność<br />

przez cały okres ich przydatności do użycia,<br />

który wynosi aż 24 miesiące.<br />

Pianki pistoletowe marki Soudal wyróżniają<br />

się niskoprężną formułą, krótkim czasem<br />

utwardzania, stabilnością wymiarów, a także<br />

wysoką izolacyjnością termiczną i akustyczną.<br />

Są doskonale przyczepne do większości<br />

materiałów budowlanych, m.in.<br />

do cegły, betonu, kamienia, tynku, drewna,<br />

PCV i aluminium. Specjalna konstrukcja zaworu<br />

Duravalve ogranicza ryzyko ucieczki<br />

gazu pędnego z puszki do absolutnego<br />

minimum i zdecydowanie podnosi niezawodność<br />

aplikacji pianki. W odróżnieniu<br />

od zaworów standardowych, Duravalve<br />

jest trwale szczelny, wykazuje odporność<br />

na działanie temperatury i chemikaliów<br />

oraz nie ulega zablokowaniu, niezależnie<br />

od pozycji, w jakiej znajdowała się puszka<br />

pianki podczas transportu.<br />

Źródło: Soudal<br />

Drewno nie ma szans<br />

Nowa sztyfciarka FMC792D2 STANLEY<br />

FATMAX® z beznarzędziową regulacją<br />

głębokości wbijania sztyftów spełni<br />

oczekiwania każdego fachowca pracującego<br />

w drewnie. Posiada mechaniczny<br />

napęd gwarantujący skuteczność<br />

niezależnie od temperatury, brak<br />

pustych strzałów oraz mniejsze koszty<br />

eksploatacji. Wyposażona w 2 akumulatory<br />

2 Ah poradzi sobie z długim<br />

montowaniem mebli i listew, a zintegrowana<br />

dioda LED doskonale oświetli<br />

pole pracy.<br />

Niewielka sztyfciarka STANLEY FATMAX®<br />

FMC792D2 zwiększa mobilność w pracy<br />

i pozwala sięgnąć w trudnodostępne<br />

miejsca. Ułatwieniem działania jest także<br />

sekwencyjny tryb pracy oraz regulacja<br />

głębokości wbijania, dające dużą<br />

precyzję.<br />

Źródło: StanleyBlack& Decker<br />

82<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 <strong>2016</strong>


Dobry klimat w Twoim domu<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

max 82%<br />

<br />

Funkcja <br />

KLASA<br />

E N E R G E T Y C Z N A<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Rekuperator HRU-MinistAir-W-450<br />

Rekuperator HRU-Ergo<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

klasa A<br />

Funkcja <br />

<br />

klasa F7<br />

<br />

<br />

<br />

KLASA<br />

E N E R G E T Y C Z N A<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

klasa A<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.<br />

Aleja Krakowska 10<br />

05-552 Wola Mrokowska<br />

Tel.: + 48 22 737 40 00<br />

www.alnor.com.pl

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

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!