Soluciones Térmicas. Energías renovables. Termo termodinámico Dynapac. Aerotermia


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1 Energías renovables Termo Dynapac Aerotermia 33

2 ENERGÍAS RENOVABLES Aerotermia Dynapac. Termo Una inversión de futuro. Energía limpia, gratuita y respetuosa con el medio ambiente. AHORRO Dynapac produce agua caliente con una fuente de energía gratuita. La bomba de calor es capaz de extraer la energía térmica contenida en el aire, amplificarla y transferirla al agua. ECOLOGÍA El aire es una fuente limpia y renovable de energía. Por ello, se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. El fluido refrigerante utilizado en la bomba de calor es un gas ecológico, no agresivo con la capa de ozono. MÁXIMO RENDIMIENTO La bomba de calor de Dynapac funciona entre los 5 C y los 3 C de temperatura ambiente. En función de esta temperatura, Dynapac ofrece un COP de entre y 5,. CONFORT Dynapac dispone de una resistencia eléctrica de apoyo que garantiza el agua caliente, en casos de temperaturas extremas o mayor necesidad de agua puntual. 3 Dynapac incorpora una bomba de calor que produce agua caliente a partir del calor almacenado en el aire, gracias al principio.

3 ERGONOMÍA La regulación de la Dynapac está diseñada para la facilidad de uso. El display frontal permite ajustarla y programarla de forma fácil e intuitiva. FÁCIL INSTALACIÓN Dynapac es un sistema monobloc de fácil instalación.no requiere intervención en el circuito de refrigeración. Sólo se necesita la conexión eléctrica e hidráulica para su puesta en marcha. Es fácil de situar, tanto en interior como exterior, gracias a su flexibilidad de instalación con una simple protección de los agentes atmosféricos. Evaporador 1 Ventilador Entrada de aire Salida de aire Compresor Resistencia de apoyo 3 Condensador Instalación interior Instalación exterior Principio de la termodinámica: La energía ni se crea ni se destruye. Se transforma o se transfiere. El aire aspirado por el ventilador (1) calienta el fluido refrigerante que pasa luego a través del compresor () donde la temperatura sigue aumentando. El fluido cede sus calorías al agua del depósito, circulando a través del condensador (3). El fluido se enfría y comienza un nuevo ciclo. El apoyo eléctrico () se hace cargo si la bomba de calor no es suficiente para garantizar el calentamiento del agua. MEDIDAS DYNAPAC COP según la temperatura ambiente (a 70% Humedad) E 575 A P D C B F 575 G COP (Energía recuperada / Consumida) % 0% 70% 0% 50% 0% 30% 0% 10% 0% Ahorro energético Modelo A P B C E F G Peso / 70º / 70º 9 35

4 ENERGÍAS RENOVABLES Aerotermia Dynapac. Termo Una inversión de futuro. Energía limpia, gratuita y respetuosa con el medio ambiente. Curva de calentamiento del agua en Dynapac 00L Curva de calentamiento del agua en Dynapac 50L Tiempo de calentamiento 1 10 Agua: 0ºC > 5ºC Agua: 0ºC > 0ºC Agua: 0ºC > 55ºC Agua: 0ºC > 50ºC Tiempo de calentamiento Agua: 0ºC > 5ºC Agua: 0ºC > 0ºC Agua: 0ºC > 55ºC Agua: 0ºC > 50ºC CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Ref Código Capacidad (L) Bomba de calor BE 00 SS THE / N5 THDY BE 50 SS THE / N5 THDY COP indicativo (temperatura ambiente 5ºC 3ºC, 70% humedad) Intervalo de funcionamiento bomba calor Intervalo de funcionamiento resistencia eléctrica Fluido refrigerante Nivel sonoro a 1m (db (A)) Caudal de aire (m3/h) - 5, De 5 a 3 ºC De -15 a 5 ºC R13a (50 g /,7MP a) db 350 m3/h Alimentación eléctrica Tensión/Frecuencia (V/Hz) Corriente máxima (A) Potencia compresor (W) Potencia ventilador (W) Potencia total resistencia eléctrica (W) 30V - 50Hz,5 A 70 W 30 W 1500 W Depósito Temperatura del agua Presión de prueba (bar) Presión de funcionamiento (bar) 5 ºC (ajustable de 3 a 5ºC con bomba de calor o de 3 a 70ºC con apoyo elécrtico) 1 Tiempo de calentamiento bomba de calor (agua a 15ºC hasta 50ºC)* Volumen posible en calentamiento eléctrico (l) Tiempo de calentamiento parte eléctrica (mn) dt=50 ºC 5h h0 7h0 10 7h0 * Temperatura ambiente = 0ºC, humedad = 70% 3

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