NEW EFFICIENT-S HORIZON

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1 IT NEW EFFICIENT-S HORIZON NESH-151-2,5 NESH NESH Brevetto Italiano N PCT/IB2009/ Manuale d Installazione e Manutenzione per applicazione su tetto spiovente v.4.5

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3 Indice Introduzione Principio di Funzionamento Dimensioni Orientamento Montaggio del sistema 5.1. Montaggio della struttura 5.2. Posizionamento del boiler 5.3. Installazione del collettore 5.4. Predisposizione al collegamento del circuito primario 5.5. Procedura di caricamento del circuito primario 5.5. Accorgimenti in fase di installazione 5.6. Collegamento della resistenza elettrica 5.7. Collegamento dell Anodo Tester Schemi di collegamento per singolo sistema 6.1. Integrazione elettrica 6.2. Integrazione caldaia con accumulo 6.3. Integrazione caldaia senza accumulo Schemi di collegamento per sistemi multipli 7.1. Collegamento in serie 7.2. Collegamento in parallelo Manutenzione Specifiche Tecniche Pag

4 ATTENZIONE Prima dell installazione Il collettore solare NON DEVE ESSERE LASCIATO ALL APERTO PRIMA DELL INSTALLAZIONE, per evitare l ingresso di acqua e la formazione di condensa al suo interno. TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE DEI COLLETTORI I collettori sono imballati con copertura plastica ed hanno quattro protezioni di poliuretano sugli angoli in modo da attutire eventuali urti sul tubo collettore. I collettori devono sempre essere trasportati in posizione verticale. CARICO NEVE Tutti i collettori CMG EVO sono testati secondo lo standard EN Questi test dimostrano che i collettori resistono ad un carico massimo di neve pari a 500 Pa, senza alcun danneggiamento. Di conseguenza, i collettori possono essere installati in sicurezza in ogni località dove il carico neve approssimativo è minore di 500 Pa. RESISTENZA AL VENTO I collettori CMG EVO sono costruiti per avere un alta resistenza al vento. Il kit di montaggio può sostenere una velocità del vento fino a 55 m/s (108 km/h). Tale velocità può essere rilevata in località soggette a venti particolarmente forti, come le isole dell oceano pacifico. CONDIZIONI PER LA VALIDITA DELLA GARANZIA Quanto di seguito riportato è determinante per la validità della garanzia. 1. L installazione deve: a. essere eseguita da un installatore qualificato; b. prevedere, dove necessario, un riduttore di pressione per l acqua in ingresso; c. prevedere gli opportuni dispositivi contro le sovrapressioni; d. prevedere un adeguato fissaggio al suolo della struttura. 2. Deve essere eseguita la pulizia interna e l ispezione dell anodo ogni 12 mesi. A tal proposito si informa che il sistema è dotato, di serie di un anodo ø (versione G) ø (versione G e G) con filetto M8 montato su flangia. RACCOMANDAZIONI 1. Durante le fasi di montaggio, manutenzione e smontaggio del sistema, porre attenzione alle temperature dei componenti, ponendo in essere ogni attenzione utile a scongiurare il pericolo che liquidi o componenti calde possano procurare ustioni; 2 2. Prima della messa in funzione è opportuno verificare il serraggio delle viti della flangia. PER LA VOSTRA SICUREZZA 3. In ogni caso, ai fini della sicurezza: la valvola di sicurezza NON DEVE MAI essere rimossa né intercettata (in caso di necessità non determinato dalla foratura del boiler occorre provvedere alla sua sostituzione).

5 1. Introduzione Congratulazioni per aver acquistato il sistema solare termico NEW EFFICIENT-S HORIZON! La gamma NEW EFFICIENT inaugura una nuova generazione di sistemi solari termici a condensazione, pronti all uso, caratterizzati dall elevata efficienza di funzionamento e dal posizionamento del boiler alle spalle del collettore. Grazie al ciclo di evaporazione e condensazione, i sistemi solari della gamma NEW EFFICIENT effettuano il trasferimento del calore in modo estremamente rapido ed efficace, riproducendo al loro interno il fenomeno naturale noto a tutti come ciclo dell acqua o della pioggia. L applicazione tecnologica di questo fenomeno ai sistemi solari termici, prende il nome di circolazione naturale a condensazione e rende possibile posizionare il serbatoio alle spalle del pannello, senza introdurre alcun problema di circolazioni inverse parassite (circolazioni che limitano invece le prestazioni dei sistemi classici). Avendo il serbatoio occultato, i sistemi solari termici della gamma NEW EFFICIENT permettono così di ottenere un risultato estetico eccellente, consentendo una semplice integrazione architettonica anche nelle applicazioni più difficili. Il sistema solare NEW EFFICIENT-S HORIZON è premontato e pronto all uso, è sufficiente collegare acqua fredda in entrata ed acqua calda in uscita perché il sistema sia pronto a funzionare da subito. 2. Principio di Funzionamento Tutti i sistemi solari della gamma NEW EFFICIENT-S sfruttano l innovativo ciclo ad evaporazione e condensazione, noto come circolazione naturale a condensazione. Il sistema solare effettua infatti il trasferimento del calore sfruttando il processo di evaporazione e condensazione di un fluido bassobollente. L irraggiamento solare, captato dall assorbitore Blue Select, viene trasferito al serbatoio di accumulo utilizzando un ciclo analogo a quello della pioggia. Il fluido azeotropico contenuto nell assorbitore evapora con il calore generato dall irraggiamento solare e trasferisce, tramite lo scambiatore del circuito primario, l energia termica all acqua contenuta nel serbatoio. Cedendo il suo calore, il fluido che scorre nello scambiatore allo stato gassoso condensa, tornando così allo stato liquido e, per gravità, ridiscende nella piastra per essere nuovamente riscaldato dal sole ed iniziare così un nuovo ciclo (Fig.2). Fig. 2 - Ciclo ad evaporazione e condensazione CONDENSAZIONE EVAPORAZIONE 3

6 3. Dimensioni In Fig. 3 sono indicate le dimensioni del sistema solare NEW EFFICIENT-S HORIZON espresse in mm per inclinazione del tetto e taglia di sistema. Fig. 3 - Dimensioni del sistema (in cm) Dimensioni NESH tetto spiovente [cm] H NESH-151-2,5 NESH NESH a B C a (incl tetto) B C D E H D D NESH 151-2,5 NESH NESH E E 4. Orientamento Il pannello solare va orientato, per quanto possibile, in direzione Sud. Si consiglia di utilizzare una bussola per l orientamento del sistema oppure, in sua assenza, orientare il sistema in modo tale che, alle ore 12:00 dell orario solare (ore 13:00 dell orario legale), il sole sia di fronte al pannello, di modo che l ombra proiettata dalle parti verticali della struttura sia in linea con la struttura stessa. Risulta opportuno segnalare che piccoli scostamenti (fino a ) dalla direzione Sud, non comportano apprezzabili differenze nel rendimento del sistema solare. 4 Occorre evitare situazioni di parziale ombreggiamento della superficie captante, la parte inferiore del pannello deve essere irraggiata dal sole e non messa in ombra da costruzioni circostanti.

7 5. Montaggio del Sistema 5.1. Montaggio della struttura Seguire le istruzioni contenute nell inserto pieghevole fornito con questo Manuale Posizionamento del boiler Dopo aver montato la struttura e serrato tutta la bulloneria come illustrato nel foglio illustrativo allegato al manuale, con riferimento alla Fig. 5.6, si passa al posizionamento del serbatoio sulle culle di supporto C. Fig Posa bollitore INCLINAZIONE TETTO C C C R SCEGLIERE IL FORO DI ANGOLAZIONE IN MODO CHE L ELEMENTO C RISULTI QUANTO PIU POSSIBILE A LIVELLO INCLINAZIONE MASSIMA DEL TETTO 40 INCLINAZIONE MINIMA DEL TETTO 10 5

8 5.3. Installazione del collettore Il fissaggio del/i collettore/i alla struttura deve avvenire usando le 4 viti (8 viti nel caso di sistema a doppio collettore) corte M8 x10 I collettori solari EVO sono progettati per raggiungere ed operare ad elevate temperature, per questo motivo è consigliabile ombreggiare il pannello durante tutte le operazioni di montaggio del sistema. Dopo aver montato la struttura e rispettato le indicazioni contenute nel foglio illustrativo allegato al manuale, con riferimento alla Fig. 5.6, si passa all installazione del/i collettore/i. Il collettore (i collettori, nel caso di sistema a doppia piastra) andrà posato sul traverso T avendo cura di rivolgere in basso i fori di areazione presenti sul profilo del collettore, rispettando l indicazione posta lateralmente che indica il lato inferiore ( This side down ) (vedi Fig.5.2 in basso). Fig Collettore EVO freccia indicante il lato inferiore collettore EVO lato inferiore fori di areazione foro di areazione cursore 6 Come evidenziato in Fig.5.3, il fissaggio del collettore alla struttura avviene tramite i cursori inseriti nel profilo del collettore, utilizzando le viti filettate M8x10 in dotazione.

9 Per velocizzare il fissaggio del collettore al traverso, si consiglia di predisporre i cursori in corrispondenza dei fori di fissaggio della struttura. Fig Installazione collettore - traverso inferiore cursore cursore asole di fissaggio 2 M8x10 SINGOLO COLLETTORE G 4 M8x10 DOPPIO COLLETTORE G 7

10 Una volta posato il collettore sul traverso e assicuratolo inferiormente tramite i cursori e i bulloni M8x10, si fissa lo stesso sulla parte superiore della struttura, tramite gli angolari A, come illustrato nella figura sottostante (Fig. 5.4a). Nel caso di sistema a doppio collettore da 4mq, i due collettori andranno fissati tramite l elemento H, come illustrato in Fig. 5.4b. Nel caso invece di sistema a doppio collettore da 5 mq, sull elemento V verrà fissato l elemento di rinforzo R (vedi Fig.5.4c). Fig Installazione collettore - angolari a) SINGOLO COLLETTORE 2 M8x10 A sx A dx b) DOPPIO COLLETTORE (4 mq) 4 M8x10 H c) 4 M8x10 DOPPIO COLLETTORE (5 mq) R su H 8

11 5.4. Predisposizione al caricamento del circuito primario. NOTA: per i sistemi a doppio collettore, saltare a pagina seguente. Si dispongono le tubazioni di raccordo collettore-boiler fornite in dotazione con il sistema NewEfficient, come rappresentato in Fig In questa fase non è necessario serrare i raccordi. N.B.: la valvola a spillo va sempre collegata dal lato del boiler. Fig Collegamento raccordo superiore collettore-boiler SINGOLO COLLETTORE valvola a spillo Fig Collegamento raccordo inferiore collettore-boiler valvola a spillo 9

12 Fig Collegamento raccordi collettore-boiler, doppio collettore DOPPIO COLLETTORE valvola a spillo Il tubo di connessione superiore dev essere posto al di sopra dell elemento traverso H della struttura, come mostrato in figura. valvola a spillo 10 Per i collegamenti boiler-pannello nei sistemi a doppio collettore (NEHS-300) fare riferimento alla figura soprastante (Fig. 5.7). Il tubo di collegamento superiore ha una forma ad U per permettere l installazione a differenti inclinazioni (10,20 o 30, vedi Fig.5.1). A seconda dell inclinazione del tetto, infatti, il bollitore si troverà a differenti altezze rispetto ai collettori. Il tubo di collegamento superiore va quindi svergolato a seconda dei casi in modo da mantenere un percorso quanto più possibile in discesa (Fig. 5.8). Per facilitare l installazione del raccordo, si consiglia di connettere prima la parte a T e successivamente il lato boiler.

13 Fig Svergolamento tubo di connessione superiore, doppio collettore 5.5. Procedura di caricamento del circuito primario. La procedura di caricamento del circuito primario dev essere effettuata da installatori autorizzati e istruiti da CMG Solari, per eventuali informazioni a riguardo contattare il reparto tecnico al numero

14 5.6. Accorgimenti in fase di installazione. Sui tubi di entrata e di uscita (rame o multistrato resistente a 95 ) è opportuno utilizzare giunti dielettrici per evitare la circolazione di correnti galvaniche. Sull ingresso dell acqua fredda deve essere montata la valvola di sicurezza e non ritorno in dotazione e la valvola di intercettazione. Il montaggio del vaso di espansione è sempre necessario. Per il dimensionamento ed il montaggio fare riferimento alla Fig Fig Ingresso acqua fredda e dimensionamento vaso Ingresso acqua fredda Valvola di intercettazione Valvola di non ritorno Valvola di sicurezza Acqua di rete Valvola combinata (sicurezza + non-ritorno) Vaso di espansione Dimensionamento vaso di espansione Capacità boiler [litri] Capacità vaso di espansione [litri] fino a da 150 a da 200 a Collegamento della resistenza elettrica (opzionale) Fig Termostato fase neutro termostato e resistenza elettrica Il termostato interviene staccando un solo polo (L). Il neutro va collegato al morsetto con il simbolo N, mentre la fase deve essere connessa in corrispondenza del simbolo L (Fig 5.10). Il conduttore di protezione (terra) può essere collegato ad uno dei bulloni di serraggio della flangia.

15 5.8. Collegamento dell Anodo Tester (opzionale) L Anodo Tester rileva lo stato di usura dell anodo Push-Tester, montato sulla flangia. Per il corretto funzionamento del dispositivo occorre collegare i due morsetti, positivo (morsetto piccolo) e negativo (morsetto grande), rispettivamente all anodo e ad uno dei bulloni di serraggio della flangia (Fig. 5.11). Fig Anodo Tester Anodo Push-Tester

16 6. Schemi di collegamento per singolo sistema Schema generale completo Valvola di intercettazione HOT CALDO COLD FREDDO Valvola di non ritorno HOT MIX COLD Miscelatore termostatico Valvola di sicurezza Valvola combinata (sicurezza + non-ritorno) A B Valvola motorizzata a 3 vie AB Acqua di rete Vaso di espansione Utenze 6.1 Integrazione elettrica Il sistema NEW EFFICIENT HORIZON-S può utilizzare un termostato meccanico con resistenza elettrica (Fig. 6.1a), oppure può essere collegato ad un termostato digitale remoto (opzionale, CMG DualTRONIC) dotato di sonda che monitora la temperatura nel boiler (Fig. 6.1b) e provvede a coordinare i dispositivi di integrazione ed eventuali dispositivi ausiliari. In ogni caso, il sistema fornisce un quantitativo di acqua calda sufficiente a garantire il massimo comfort ed il minimo spreco energetico, mentre il sole provvederà a riscaldare sempre il serbatoio alla massima temperatura possibile. Fig Schema integrazione elettrica Resistenza elettrica dotata di termostato a) b) Pozzetto sonda Termostato digitale 14 Acqua di rete Acqua di rete

17 6.2 Integrazione caldaia solo riscaldamento (con accumulo) Il sistema NEW EFFICIENT HORIZON-S può montare uno scambiatore di tipo acqua-acqua (opzionale) da collegare ad una caldaia. In questo modo, è possibile effettuare l integrazione termica tramite una comune, e più economica, caldaia solo riscaldamento (Fig. 6.2). Fig Schema integrazione caldaia Termostato digitale Caldaia Anche in questa configurazione il sistema consente di beneficiare della massima resa e del minimo consumo. Acqua di rete 6.3 Integrazione caldaia istantanea (senza accumulo) Il funzionamento del circuito può essere facilmente spiegato come segue. Facendo riferimento alla Fig. 6.3, l apertura del rubinetto dell acqua calda permette il prelievo di acqua direttamente dal boiler solare, tramite il miscelatore termostatico che provvede a miscelarla con una parte di acqua fredda, ottenendo la temperatura desiderata, senza sprechi. Invece, nel caso in cui l acqua nel boiler non sia sufficientemente calda (Fig. 6.4, pagina seguente), il controllo remoto fa deviare la valvola motorizzata a tre vie indirizzando il flusso verso la caldaia, dove avverrà l integrazione termica fino alla temperatura desiderata. Alternativamente, lo stesso comportamento si può ottenere con le componenti meccaniche incluse nel compatto kit opzionale di integrazione caldaia CMG SolarKIT (Fig. 6.5). Fig Schema integrazione caldaia istantanea - temp. sufficiente Temperatura sufficiente, caldaia spenta Caldaia Termostato digitale Acqua di rete 15

18 Fig Schema integrazione caldaia istantanea - temp. insufficiente Temperatura insufficiente, caldaia accesa Caldaia Termostato digitale Acqua di rete Fig Kit di integrazione solare-caldaia SolarKIT (opzionale) A B C (A) Valvola deviatrice termostatica (B) Miscelatore termostatico antiscottatura (C) Bocchettone con valvola di non ritorno e filtro C Caldaia SolarKIT 16 Acqua di rete

19 In questi schemi sono stati inseriti alcuni elementi importanti (opzionali), necessari ad ottimizzare l impianto. Seguendo il percorso, dall immissione dell acqua fredda, troviamo: Miscelatore termostatico. Permette la regolazione automatica della temperatura dell acqua, miscelandola con quella fredda, all uscita dell impianto solare termico, e svolge tre importanti funzioni: - evitare possibili scottature - usufruire di acqua alla temperatura di utilizzo (45-50 C) - limitare il prelievo di acqua calda dal boiler Il risparmio si evidenzia maggiormente nei circuiti molto lunghi dove, dopo ogni prelievo, la quantità che rimane nelle tubazioni è notevole. Il miscelatore permette inoltre un grosso risparmio in tutti i casi in cui si lascia scorrere l acqua (ad es. per radersi la barba o per lavare i piatti...), perché consente di non sprecare acqua ad alta temperatura. Valvola motorizzata a tre vie. Consente di automatizzare l intervento della caldaia, eliminando così gli interventi manuali. Viene comandata da un termostato ed invia l acqua calda prelevata dal boiler direttamente nell abitazione, se la temperatura è sufficiente (Fig.6.3), mentre fa deviare il flusso verso la caldaia, quando la temperatura non è sufficiente, di modo che la caldaia fornisca solo il calore mancante (Fig.6.4). Controllo remoto (termostato digitale). Permette una comoda lettura, all interno dell abitazione, della temperatura raggiunta dal boiler solare (fino ad una distanza di circa 40 mt) e consente di comandare i dispositivi di integrazione termica (resistenza elettrica o valvola motorizzata a tre vie, nel caso di caldaia) permettendo una semplice gestione del sistema. 17

20 7. Schemi di collegamento per sistemi multipli 7.1 Collegamento in serie (ottimizzazione funzionamento invernale) Nel caso di installazione di due sistemi NEW EFFICIENT HORIZON-S, è possibile ottenere un ottimo funzionamento invernale effettuando un collegamento in serie (Fig. 7.1). Il vantaggio di questo schema di funzionamento deriva dal fatto che il primo sistema preriscalda l acqua che si trasferisce nel secondo durante i prelievi. Il secondo sistema riceve l acqua già preriscaldata e ne innalza la temperatura; in questo modo il serbatoio del secondo sistema sarà sempre ad una temperatura più alta rispetto a quello del primo, permettendo di raggiungere con facilità, anche in inverno, temperature di C. Fig Connessione in serie L installazione di eventuali ulteriori intercettazioni non deve impedire il collegamento con i dispositivi di sicurezza (vaso d espansione, valvola di sicurezza, etc.) 7.2 Collegamento in parallelo (ottimizzazione funzionamento annuale) Nei casi in cui bisogna alimentare contemporaneamente più di tre utenze ACS, è possibile realizzare un collegamento di due sistemi NEW EFFICIENT HORIZON-S in parallelo (Fig. 7.2). Questo schema privilegia il rendimento annuale (ossia si produce più calore perché si lavora a temperatura più bassa rispetto al sistema in serie). In questo caso, l eventuale integrazione elettrica dev essere fatta su tutti i sistemi. Il collegamento in parallelo è da preferire quando sono necessari più di due sistemi ed è presente una caldaia a gas di integrazione (Fig ). Fig Collegamento in parallelo L installazione di eventuali ulteriori intercettazioni non deve impedire il collegamento con i dispositivi di sicurezza (vaso d espansione, valvola di sicurezza, etc.) 18

21 Fig Collegamento in parallelo più serbatoi integrati da caldaia Sistemi posti in parallelo con funzione di preriscaldamento dell acqua. Serbatoio Caldaia Fig Collegamento in parallelo più 1 sistema in serie Sistemi posti parallelo con funzione di preriscaldamento dell acqua posti in serie ad uno o più sistemi dotati di dispositivo di integrazione. integrazione elettrica integrazione con caldaia Fig Collegamento per grandi impianti Esempio di schema di impianto di maggiori dimensioni a servizio di strutture ricettive o di piccole comunità. COLD FREDDO HOT CALDO 19

22 8. Manutenzione Il sistema solare NEW EFFICIENT HORIZON-S non necessita di manutenzione sul circuito solare, tuttavia OGNI ANNO OCCORRE VERIFICARE LO STATO DI CORROSIONE DELL ANODO sacrificale di magnesio inserito all interno del bollitore ed, eventualmente, provvedere alla sua sostituzione. Se l Anodo Tester è presente (optional), l operazione di verifica dello stato di usura dell anodo, risulta immediata, è possibile controllare lo stato dell anodo tramite la pressione dell apposito pulsante. Se, una volta premuto il pulsante, la lancetta segnerà verde, vorrà dire che non è necessaria la sostituzione dell anodo (Fig.8.1a, a pagina successiva), viceversa, se la lancetta rimarrà sul rosso, occorrerà provvedere alla sua sostituzione (Fig. 8.1b a pagina successiva). Va fatto presente che la sostituzione dell anodo è un operazione di routine necessaria per qualsiasi tipo di boiler, utile a preservarlo dall ossidazione e dalle correnti galvaniche. L operazione di sostituzione è molto semplice ed è di seguito schematizzata: 1. Se il pannello è collegato elettricamente, la prima operazione da compiere è quella di disinserire l interruttore di alimentazione elettrica, che deve essere di tipo bipolare; 2. Ombreggiare il pannello, chiudere la valvola di alimentazione dell acqua fredda e svuotare il serbatoio dal contenuto di acqua, svitare la valvola di non ritorno e svuotare completamente il serbatoio; Per evitare il rischio scottature occorre attendere il raffreddamento del sistema oppure, con pannello ombreggiato, eseguire prelievi di acqua calda al fine di raffreddare il boiler o, meglio ancora, ombreggiare il sistema per almeno un giorno prima di intervenire. 3. Togliere il coperchio posto sul lato destro del pannello, svitando le viti di fissaggio (Fig. 8.3a); 4. Se il pannello è collegato elettricamente, bisogna scollegare i cavi di alimentazione della resistenza elettrica; 5. Prima di svitare i dadi di fissaggio della flangia, è opportuno lubrificarli per evitarne il danneggiamento (Fig. 8.3b); 6. Svitati i dadi, si estrae la flangia, e si provvede alla sostituzione dell anodo di magnesio corroso; si approfitta inoltre di questa occasione per effettuare la pulizia del serbatoio dalle incrostazioni di calcare che nel tempo si depositano sul fondo. 7. Fatto ciò, è possibile rimontare la flangia ed il coperchio per rimettere nuovamente il sistema in esercizio, provvedendo a ricollegare lo strumento diagnosi dell anodo (Anodo Tester, vedi Par.5.8) e la resistenza elettrica (se presente, vedi Par.5.7). 20

23 Fig Lettura dello stato di corrosione dell anodo Push-Tester a) VERDE Anodo INTEGRO b) ROSSO Anodo CORROSO, da sostituire Fig Anodo Push-Tester Anodo Push-Tester Tester Anodo 21

24 Fig Estrazione flangia per manutenzione a) b) ¾ Flangia con attacco per resistenza elettrica 1¼ Anodo di magnesio ø pozzetto sonda Resistenza elettrica e termostato (opzionali) Anodo Push-Tester o tradizionale (opzionali) Tappo Anodo Elettronico (opzionale) ½ ¾ Flangia con attacco per scambiatore acqua/acqua (opzionale) Scambiatore di calore acqua/acqua (opzionale) 22

25 9. Specifiche Tecniche Collettore Cassa esterna Piastra assorbente Saldatura piastra Isolazione Collettore Pressione di prova Fluido termovettore Temperatura di stagnazione Superficie collettore Collettore EVO alluminio piastra unica con trattamento selettivo Blue Select laser lana di roccia e poliuretano, 30mm sul fondo e 15mm sui lati 10 bar alcool etilico 178 C + temperatura ambiente NESH-151-2,5: Lorda = 2,5 mq; Apertura = 2,31 mq NESH-302-4: Lorda = 4,04 mq; Apertura = 3,66 mq Bollitore Materiale bollitore acciaio con doppio trattamento vetrificazione a 850 C Capacità boiler 150 litri per NESH-151-2,5; 300 litri per NESH Scambiatore ad intercapedine Integrazione resistenza elettrica opzionale da 1,2kW Protezione catodica anodo di magnesio: standard o Push-Tester (opzionale) Isolazione Boiler 50 mm - poliuretano espanso Materiale profili Principali accessori Struttura acciaio zincato Anodo con controllo Push-Tester (opzionale) (di serie) Anodo elettronico (opzionale) Flangia con resistenza elettrica corazzata rimovibile da 1 1/4 (opzionale) Flangia con scambiatore di calore acqua/acqua (opzionale) Garanzia Tutti i sistemi NEW EFFICIENT HORIZON-S sono coperti da una garanzia valida fino a 5 anni (vedi Documento di Garanzia). 23

26 NOTE:

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28 CMG Solari s.r.l. contrada Vore, Zona Industriale Melissano (LE) - Italy info@cmgsolari.it (+39)

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