Pompe di calore Polar Sistemi di riscaldamento a pompe di calore aria-acqua Pompe di calore ad alta efficienza per il risparmio energetico
Templari energie rinnovabili Nel 2006 i fratelli Gianluca e Massimo Masiero uniscono le loro forze ed insieme ad altri collaboratori, tutti provenienti dal settore delle energie rinnovabili, fondano la Templari srl. Mossi dalla passione decidono di specializzarsi nelle energie che sono in grado si sostenersi anche senza incentivi : il solare termico e le pompe di calore. Queste tecnologie, che sfruttano le fonti rinnovabili quali il Sole e l aria, sono sistemi non dannosi per la natura né a breve né a lungo termine. Templari crede che questi prodotti in futuro siano applicabili su larga scala e contribuiscano a ridurre in modo significativo l emissione di anidride carbonica nell atmosfera. Con queste premesse, tutto lo staff Templari ha come obiettivo quello di fornire le migliori soluzioni eco-sostenibili per ogni singola esigenza, offrendo sia sistemi completi sia singoli, per dare a tutti la possibilità di realizzare una casa a bassa, o addirittura zero, emissione di anidride carbonica. Grazie quindi ad un team di professionisti, ricercatori, ingegneri, ed installatori esperti legati dagli stessi obiettivi, i nostri prodotti sono frutto di un accurata selezione e continua ricerca per offrire soluzioni adatte al cliente nel rispetto del nostro pianeta. MISSION Il rispetto per l ambiente rinnova quotidianamento la nostra azienda nella scelta di nuove soluzioni energetiche sostenibili e a minor impatto ambientale. L OBIETTIVO è quello di fornire le migliori performance eco-sostenibili per ogni singola esigenza, offrendo sia componentistica sia sistemi completi, per dare a tutti la possibilità di realizzare una casa a bassa emissione di anidride carbonica. IL MEZZO Un team di professionisti, ricercatori, ingegneri, installatori esperti legati dagli stessi obiettivi: trovare le soluzioni adatte al cliente nel rispetto del nostro pianeta. RISULTATO I nostri prodotti sono frutto di un accurata selezione e continua ricerca per offrire soluzioni innovative complete. 2 pompe di calore
Principio di funzionamento Energie naturali infinite Le pompe di calore Templari sfruttano per il 75% le fonti di calore il cui utilizzo non pregiudica le risorse naturali al fine di riscaldare, raffreddare e anche produrre l acqua calda sanitaria. Dato che queste energie sono inesauribili e gratuite, sono l alternativa ideale attuale e futura per non continuare a dipendere dalle fonti fossili esauribili quali petrolio, carbone e gas naturale e dal loro continuo incremento dei prezzi. Tra il vasto assortimento offerto da Templari nelle macchine aria/acqua troverete sicuramente la vostra soluzione ottimale, un minimo di investimento iniziale vi potrà garantire un vantaggio economico immediato e futuro. Come funziona una pompa di calore? La pompa di calore è una macchina in grado di trasferire calore da un corpo a temperatura più bassa ad un corpo a temperatura più alta, utilizzando energia in forma elettrica. La pompa di calore aria/acqua non fa altro che estrarre l energia gratuita presente nell aria e trasferirla nell acqua sotto forma di calore. L unica energia che il sistema richiede è quella assorbita dal compressore e dai ventilatori, anche se è da tenere presente che, l energia elettrica assorbita dal compressore va a sommarsi all energia prelevata dall aria, fornendo assieme il calore per il riscaldamento (25% circa). Il condensatore e l evaporatore sono costituiti da scambiatori di calore, cioè tubi posti a contatto con un fluido di servizio (che può essere acqua o aria) nei quali scorre il fluido frigorigeno. Questo cede calore al condensatore e lo sottrae all evaporatore. I componenti del circuito possono essere sia raggruppati in un unico blocco, sia divisi in due parti (sistemi SPLIT ) raccordate dai tubi nei quali circola il fluido frigorigeno. Nel funzionamento il fluido frigorigeno, all interno del circuito, subisce le seguenti trasformazioni: 2 1 3 4 1.condensatore, 2.valvola di espansione, 3.evaporatore, 4.compressore. Compressione: Condensazione: Espansione: Evaporazione: il fluido frigorigeno allo stato gassoso e a bassa pressione, proveniente dall evaporatore, viene portato ad alta pressione; nella compressione si riscalda assorbendo anche una certa quantità di calore dal compressore di tipo meccanico/termico. il fluido frigorigeno, proveniente dal compressore, passa dallo stato gassoso a quello liquido cedendo calore all acqua dell impianto di riscaldamento/sanitario. passando attraverso la valvola di espansione il fluido frigorigeno liquido riduce la propria pressione e temperatura (stato liquido). il fluido frigorigeno assorbe calore dall aria esterna (più calda del liquido refrigerante, spinta attraverso l evaporatore dai ventilatori) ed evapora completamente. L insieme di queste trasformazioni costituisce il ciclo termodinamico della pompa di calore, detto ciclo di Carnot. pompe di calore 3
Differenze tra monoblocco e split Le pompe di calore split presentano dei vantaggi derivanti dalla separazione dell evaporatore (batteria esterna) dal gruppo idronico dove circola l acqua sanitaria/riscaldamento, che quindi non ha il pericolo di ghiacciarsi anche in caso di interruzione della corrente. Il condensatore e tutto l insieme delle tubazioni (dove passa l acqua) essendo situato all interno dell abitazione non è soggetto alle dispersioni termiche, sia in inverno quando la sua temperatura è più alta rispetto l ambiente, sia in estate quando la sua temperatura è più bassa rispetto all ambiente. Polar-17S Il risultato è che migliora il COP (coefficient of performance) della macchina. Un altro vantaggio è dovuto al fatto che la parte elettronica è nella parte interna dell abitazione, prolungandone il ciclo di vita e facilitandone la manutenzione in caso di cattivo tempo esterno. Il peso e le dimensioni inferiori comportano una più facile installazione, rispetto una pompa monoblocco. Polar-17 Pompe di calore ad alta temperatura Sono pompe di calore per riscaldamento e raffrescamento dimensionate appositamente per impianti ad alta temperatura (es. uso in impianti a radiatori), perché utilizzano compressori con tecnologia E.V.I.. La temperatura massima di mandata è di 60 C. Tutte queste unità permettono la gestione elettronica dell acqua sanitaria. Sono ideali anche per ventilconvettori e impianto di riscaldamento a pavimento. Ovviamente queste macchine funzionano con un rendimento migliore alle basse temperature, e arrivano a funzionare fino a temperature esterne di -25 C. 4 pompe di calore
Tecnologia E.V.I. Compressori con tecnologia E.V.I. La tecnologia E.V.I. (Enhanced Vapor Injection) o ad iniezione di vapore, consente di effettuare delle iniezioni di vapore a media pressione all interno delle spirali e ciò permette di ottenere elevati valori di COP con incrementi fino al 20% rispetto alla tecnologia tradizionale. Le normali pompe di calore ottimizzate per il condizionamento infatti, non sempre possono rispondere ai requisiti degli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria; una delle ragioni sta nella temperatura dell acqua calda in uscita che non supera i 50 C. Tale valore, sebbene più che sufficiente per í moderni impianti a pavimento radiante, non risponde ai requisiti degli impianti tradizionali a radiatori. Inoltre, sempre le pompe di calore tradizionali, presentano valori di efficienza energetica (COP) che si riducono sensibilmente al diminuire della temperatura della sorgente fredda (aria ambiente). Uno dei sistemi per superare questi limiti è di utilizzare compressori che prevedono l iniezione di vapore durante íl processo di compressione. L efficienza del ciclo con compressore ad iniezione di vapore è superiore a quella di un compressore tradizionale poichè la capacità addizionale derivante dall iniezione di vapore è ottenuta con una minore quantità di potenza assorbita: il vapore viene compresso solo a partire dalla pressione intermedia che è superiore rispetto alla pressione di aspirazione. Come si può notare dalla rappresentazione schematica del circuito frigorifero, con la tecnologia E.V.I. si ottengono due stadi di compressione con migliori performances in riscaldamento soprattutto a basse temperature dell aria esterna. Grazie all iniezione di vapore, il flusso di refrigerante è maggiore con conseguente riduzione dell entalpia del refrigerante liquido ed un aumento dello scambio termico. pompe di calore 5
Polar Pompe ad alta temperatura dell acqua Queste pompe di calore monoblocco utilizzano compressori con tecnologia E.V.I., alla compattezza delle dimensioni uniscono una spiccata funzionalità; la facilità d installazione va di pari passo alla versatilità della macchina che, essendo idonea alle diverse tipologie d impianto quali sistemi radianti, unità terminali ad aria (ventilconvettori ad incasso o esterni) e radiatori, è in grado di soddisfare le più ampie esigenze di riscaldamento o raffrescamento degli ambienti e produzione di acqua calda sanitaria (ACS). Inoltre, essendo dedicata al residenziale, la tipologia di alimentazione elettrica ed i consumi veramente ridotti, la rendono compatibile alle normali condizioni di fornitura elettrica previste dal gestore. Ottimizzata per il Riscaldamento Le pompe di calore della serie Polar sono state espressamente progettate per funzionare nella stagione invernale, consentendo di avere un ottimo rendimento anche in condizioni esterne dell aria estremamente critiche con i più elevati livelli di affidabilità e sicurezza. Affidabilità Totale Templari Polar è il risultato di un accurata progettazione, di una attenta scelta dei materiali e componenti, di lunghi e severi test di laboratorio; le unità vengono realizzate con processi di costruzione avanzati e prima della spedizione vengono sottoposte a numerose operazioni di collaudo. Bassa Rumorositá Polar 17S Il funzionamento silenzioso della macchina è garantito ventilatori a basso regime di rotazione, il quale utilizzo è consentito poiché gli scambiatori adottati, presentano superficie di scambio ben superiore allo standard europeo. Installazione Semplice e Veloce L installazione è rapida e facile e richiede semplicemente il collegamento delle elettrico ed idraulico, essendo macchine monoblocco. Dimensioni Contenute Sono unità compatte, adatte per essere collocate in edifici residenziali contenendo al minimo il loro impatto estetico e offrendo il minor ingombro in pianta. Resistenza antigelo Posta sotto la batteria esterna, entra in funzione alle temperature estreme per sciogliere il ghiaccio che potrebbe formarsi dopo il ciclo di defrosting. Resistenza integrativa Entra in funzione solo se impostata e al di sotto di determinate temperature dell acqua dell impianto. Elevati Valori di Cop Alcune particolarità costruttive adottate in queste unità hanno permesso di sfruttare maggiormente le caratteristiche di scambio termico e ottenere valori di COP più alti della sua categoria. Un elevata efficienza energetica si traduce in un maggior rispetto dell ambiente e un significativo risparmio economico. 6 pompe di calore
Ciclo di Sbrinamento Ottimizzato Il ciclo di defrosting è ottimizzato e tiene conto della pressione nel circuito frigo oltre che temperatura dell aria esterna, quindi non esegue mai un ciclo di defrosting inutilmente risparmiando quindi energia. Polar, è fornita di serie con la valvola d espansione elettronica per adattare istantaneamente l iniezione del vapore alla necessità del compressore. Principali caratteristiche Polar: STANDARD Compressore specifico per le alte temperature (Monofase Sanyo o Trifase Copeland); Ventilatori silenziosi; Base del telaio e pannelli esterni in acciaio zincato; Pompa di ricircolo Grundfos basso consumo; Compressore con refrigerante R407C; Sensore di flusso; Resistenza antigelo; Resistenze integrative; Rivestimento idrofilo per le alette dello scambiatore; Pannello di controllo a bordo macchina Carel; Terminale utente remotato Carel (in aggiunta a quello a bordo macchina); Antivibranti in gomma; Valvola di espansione elettronica per controllo E.V.I.; Funzione di defrosting automatico; OPTIONAL Terminale utente remotato Touch Screen; Gestione automatica dell acqua calda sanitaria; ACS Polar dettaglio Polar Esempio di impianto con pompa di calore in alta temperatura con produzione di ACS e integrazione dal solare termico pompe di calore 7
Polar Dati tecnici Modello U.M. 10M 17 17S Tipologia Monoblocco Monoblocco Split Alimentazione V/Ph/Hz 220/1/50 380/3/50 380/3/50 Refrigerante Temperature uscita acqua max C 60 Potenza termica 1 kw 9,6 17,0 17,0 Potenza termica 2 kw 10,0 17,5 17,5 Potenza assorbita riscaldamento 1 kw 2,3 4,1 4,1 Potenza assorbita riscaldamento 2 kw 4,0 6,7 6,7 Potenza frigorifera 3 kw 6,2 12,5 12,5 Potenza assorbita raffreddamento 3 kw 2,3 4,5 4,5 Potenza resistenza kw 1,5 3,0 3,0 Massima potenza assorbita 4 kw 4,4+1,5 8,0+3,0 8,0+3,0 Max. Corrente assorbita (Riscaldam.) 4 A 20,2+6,8 14,4+4,5 14,4+4,5 Portata acqua m 3 /h 1,5 2,8 2,8 Perdita di carico lato acqua kpa 17 34 34 Attacchi tubi acqua 1 1 1 Rumorosità db(a) 46 52 52 Portata aria m 3 /h 1.700 2.900 2.900 Tipo di compressore Temperature operative aria C -20 / +40 Lunghezza mm 1.200 1.390 1.390 Profondità mm 480 500 500 Altezza mm 880 1.210 1.210 Peso kg 117 198 198 1 condizioni secondo EN 14511 (A7/W35 C), salto termico 5K 2 condizioni (A7/W60 C), salto termico 5K 3 condizioni secondo EN 14511 (A35/W18 C), salto termico 5K 4 condizioni (A18/W60 C), salto termico 5K R407C Scroll Tabella C.O.P. Modello Refrig. COP A10 / W35 A7 / W35 A2 / W35 A-7 / W35 A-15 / W45 A7 / W45 A7 / W55 A-7 / W55 10M R407C 17-17S R407C A = Aria W = Acqua Potenza termica (kw) 10 9,6 9,2 7 5,5 9,5 10,3 6,7 Potenza assorbita (kw) 2,38 2,3 2,78 2,6 2,5 2,87 3,8 3,54 COP 4,2 4,17 3,3 2,7 2,2 3,3 2,7 1,9 Potenza termica (kw) 17,8 17 14,5 11,7 9,1 16 17,6 11,4 Potenza assorbita (kw) 4,05 4,1 4,32 4,25 4,17 4,82 6,5 5,83 COP 4,4 4,36 3,35 2,76 2,18 3,32 2,71 1,95 8 pompe di calore
Polar Esempi di schemi d impianto Esempio di impianto caldo/freddo e produzione di ACS con doppio SET POINT nella centralina della pompa e valvola 3 vie motorizzata Esempio di impianto caldo/freddo e produzione di ACS con doppio SET POINT nella centralina della pompa e valvola 3 vie motorizzata con integrazione dal solare termico pompe di calore 9
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