Conseils pour l'étude
Remarque
Le débit volumique de la pompe secondaire doit être supérieur à
celui des pompes de circuit de chauffage.
Dimensionnement pour B0/W45
Type
BWR/BWS 352.C075
BWR/BWS 352.C100
BWR/BWS 352.C150
BWR/BWS 352.C210
Cascade de réservoirs tampons d'eau de chauffage
A Retour pompe à chaleur
B Départ pompe à chaleur
C Départ circuits de chauffage
D Retour circuits de chauffage
Raccordement hydraulique du réservoir tampon d'eau de chauffage
Schéma fonctionnel (accessoire nécessaire, voir "Accessoires d'ins-
tallation")
M
MASTER
M
Pos.
Désignation
1
Pompe à chaleur maître
2
Régulation de pompe à chaleur
3
Clapet motorisé 2 voies sortie réservoir tampon d'eau de
chauffage
5
Pompe secondaire maître
6
Sonde de température extérieure
7
Groupe de sécurité circuit secondaire
Vase d'expansion
8
Filtre à impuretés
qZ
Réservoir tampon d'eau de chauffage
tP t-\Q
Sonde de température supérieure du réservoir tampon
tQ
d'eau de chauffage
tY\Q
Sonde de température médiane supérieure du réservoir
tampon d'eau de chauffage
VITOCAL
(suite)
Optimale (vitesse d'entrée ≤ 0,3 m/s)
DN125
DN150
DN180
DN200
Dimensionnement des raccords sur le réservoir tampon
Plus la vitesse d'entrée dans le réservoir tampon est faible, plus la
stratification des niveaux de température est bonne. Les raccords
doivent être dimensionnés en conséquence. La vitesse d'entrée et
de sortie maximale sur le réservoir tampon ne doit pas dépasser 0,3
à 0,5 m/s.
Taille de raccord
Minimale (vitesse d'entrée ≈ 0,5 m/s)
DN100
DN100
DN125
DN150
Pos.
Désignation
Sonde de température inférieure du réservoir tampon
tW
d'eau de chauffage
tX\Q
Sonde de température médiane inférieure du réservoir
tampon d'eau de chauffage
Système chauffant électrique réservoir tampon d'eau de
rYI
chauffage
Vanne mélangeuse 3 voies maintien à un niveau élevé
z-P
condenseur maître
Réservoir tampon d'eau primaire pour l'optimisation du temps
de marche
La régulation de puissance de la pompe à chaleur nécessite un
volume nettement plus faible du réservoir tampon d'eau de chauf-
fage, afin d'optimiser la durée de fonctionnement, car la puissance
de la pompe à chaleur peut être adaptée plus précisément aux
besoins.
V
= Volume du réservoir tampon en litres
HP
(Q
× coefficient de volume)
WP
Q
= Puissance nominale de la pompe à chaleur en pleine charge
WP
au point de fonctionnement B0/W45
Coefficient de volume "minimal" = 15 l/kW
Coefficient de volume "optimal" = 20 l/kW
Dimensionnement à titre d'exemple
type BWR 352.C210 pour B0/W45
Q
= 172,7 kW
WP
V
= Q
× coefficient de volume
HP, calculé
WP
V
= 2591 l (minimal)
HP, calculé
= 3454 l (optimal)
V
= 3000 l (minimal)
HP, sélectionné
= 3750 l (optimal)
4
Viesmann
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