Prospekt HDG Speichersysteme

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Prospekt HDG Speichersysteme
HDG Speichersysteme
Speicher von 200 bis 10.000 Liter.
Für alle HDG Holzheizsysteme.
Pufferspeicher
Brauchwasserspeicher
Frischwasserstationen
hdg-bavaria.com
1
Perfekte
HDG Speichersysteme...
Wärme aus Holz – komfortabel
und umweltfreundlich speichern
Ein Pufferspeicher stellt die zentrale Wärmeversorgung einer Heizanlage dar. Er nimmt Energie aus
dem Heizkessel auf und gibt sie bedarfsgerecht an
das Heizsystem wieder ab. Die HDG Pufferspeicher
gleichen Minder- und Spitzenleistungen aus, verringern die Kessellaufzeiten und garantieren einen
konstanten und somit energiesparenden Betrieb
der Heizanlage. HDG Speicher werden allen Komfortansprüchen gerecht und verbessern den Gesamtwirkungsgrad der Heizanlage.
Scheitholzkessel
HDG R15-20
HDG H20-30
Hochwertiger Beistellkessel
zu moderaten Kosten
Holzvergaserkessel, optional
mit Öl-/Gasbrennereinheit
Leistung: 15 bis 20 kW
Scheitholz (1⁄3 m bzw.
1⁄2 m Scheite)
Hauptanwender:
Einfamilienhäuser
Pelletkessel
2
Leistung: 20 bis 30 kW
Scheitholz (1⁄2 m Scheite),
Spänebriketts,
Optional erweiterbar mit
Öl-/Gasbrennereinheit
Hauptanwender:
Einfamilienhäuser,
Landwirtschaft
Hackschnitzel- und Pelletkessel
HDG K10-26
HDG K35-60
HDG Compact 25-80
Minimaler Aufwand bei
maximalem Komfort
Die optimale Pelletheizung
für größere Objekte
Sehr vielseitig und besonders
ökonomisch
Leistung: 10 bis 26 kW
Pellets
Hauptanwender:
Einfamilienhäuser
Leistung: 35 bis 60 kW
Pellets
Hauptanwender:
Mehrfamilienhäuser,
Kommunale Einrichtungen
Leistung: 26 bis 80 kW
Hackschnitzel, Pellets, Späne
Hauptanwender:
Landwirtschaft,
Mehrfamilienhäuser
... für perfekte
HDG Holzheizkessel
Scheitholzkessel
Scheitholzkessel
HDG Euro
HDG F20-50
HDG FK Hybrid
HDG Turbotec
Der vielseitige, tausendfach
bewährte Toplader
Holzvergaserkessel der
neuesten Generation
Scheitholzkessel mit Komfort
einer Pelletheizung
Meterscheitkessel mit ausgereifter Sturzbrandtechnik
Leistung: 30 bis 50 kW
Scheitholz (1⁄2 m Scheite),
Späne, Hackschnitzel,
Spänebriketts
Hauptanwender:
Landwirtschaft,
Einfamilienhäuser,
Mehrfamilienhäuser,
Holzverarbeitung
Leistung: 20 bis 50 kW
Scheitholz (1⁄2 m Scheite),
Spänebriketts
Hauptanwender:
Einfamilienhäuser,
Mehrfamilienhäuser,
Landwirtschaft
Leistung: 15 bis 50 kW
Scheitholz (1⁄2 m Scheite),
Spänebriketts, Pellets
Hauptanwender:
Einfamilienhäuser,
Mehrfamilienhäuser,
Landwirtschaft
Leistung: 50 bis 60 kW
Scheitholz (1 m Scheite)
Hauptanwender:
Mehrfamilienhäuser,
Landwirtschaft
Hackschnitzel- und Pelletkessel
HDG Compact 100-200
HDG M300-400
Ausgereifte Feuerungstechnik,
Zuverlässigkeit, höchster Komfort
Heizen im großen Stil
Leistung: 100 bis 200 kW
Hackschnitzel, Pellets, Späne
Hauptanwender:
Landwirtschaft, Industrie,
Holzver- u. holzbearbeitende Betriebe,
Kommunale Einrichtungen, Contractoren
Leistung: 300 bis 400 kW
Hackschnitzel, Pellets, Späne
Hauptanwender:
Industrie, holzver- u.
holzbearbeitende Betriebe,
Kommunale Einrichtungen, Contractoren
3
Der Energiespeicher
Ein Pufferspeicher nimmt überschüssige Energie aus dem
Heizkessel auf. In der kalten Jahreszeit heizt sich so der
Pufferspeicher langsamer bzw. später auf, in der Übergangszeit bzw. im Sommer, wenn nur für den Brauchwasserbedarf
geheizt wird, entsprechend schneller.
Ist der Wärmebedarf des Heizsystems geringer als die Energie, die der Heizkessel abgibt, nimmt der Pufferspeicher die
überschüssige Energie auf und gibt sie dann bedarfsgerecht
ab. Der Heizkessel startet nicht so häufig und es geht nicht
unnötig Energie verloren. Steigt im anderen Fall der Energiebedarf ziemlich schnell, weil etwa der Brauchwasserbedarf
sehr hoch ist, kann der Pufferspeicher vorrätige Energie gleich
abgeben.
Wichtig bei Pufferspeichern ist die optimale Einschichtung
des Heizungswassers in die jeweilige Temperaturebene. Wäre
das nicht der Fall, käme es im Speicher zu Durchmischungen
des Wassers und somit zu erheblichen Energieverlusten, weil
das vorhandene wärmere Wasser ständig durch das kältere
abgekühlt werden würde. Alle HDG Pufferspeicher sind mit
einem speziell konstruierten Schichtladerohr ausgestattet,
die das Wasser des Heizungsrücklaufs immer in der jeweiligen
Ebene einschichtet, die das identische Temperaturniveau hat.
4
Die HDG Pufferspeicher eignen sich idealerweise für die Solarenergienutzung zur Heizungsunterstützung. In Verbindung
mit dem Kessel- und Heizungssystemregler HDG Control wird
die Solarladung in bis zu 3 Zonen realisiert. So lässt sich die
Solarenergie beispielsweise für die Brauchwassererwärmung
und/oder für die Heizungsunterstützung nutzen und den
Komfort der Heizanlage weiter erhöhen.
10 gute Gründe für einen Pufferspeicher:
ü
Energie aufnehmen und bedarfsgerecht wieder abgeben – wie ein Akku
ü
Verlängert die Lebensdauer des Heizkessels
ü
Minimierung der unwirtschaftlichen Startphasen
ü
Weniger Emissionen (weniger Startphasen und weniger Teillastbetrieb)
ü
Geringerer Brennstoffverbrauch (v. a. im Winterbetrieb)
ü
Reduzierung der Kessel- und Kaminversottung
ü
Geringerer Verschleiß der Heizanlage
ü
Weniger Hilfsenergiebedarf
ü
Höhere Flexibilität in der Energieerzeugung
ü
Höherer Heizkomfort
5
Innovative Speicherdämmung
Alle HDG Pufferspeicher sind mit einer hocheffizienten Faservliesdämmung ausgestattet.
Diese erzielt im Vergleich zu herkömmlichen Schaumstoffdämmungen um bis zu 30%
weniger Wärmeverluste. Das Material passt sich aufgrund seines Aufbaus perfekt an die
Speicherform an. Hierdurch werden sogenannte „Kamineffekte“ vermieden.
Die Deckeldämmung umschließt die Speicherhülle vollflächig bis zum PP-Außenmantel und reduziert somit die Wärmeverluste. Beide lassen sich aufgrund der besonderen
Struktur des Materials auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen einfach und schnell
montieren. Der Dämmstoff ist ohne Einsatz von chemischen Zusätzen hergestellt und zu
100% recycelbar. Das Faservlies entspricht zudem Brandklasse B1.
Die patentierte Aluminium-Verschlussleiste ermöglicht ein einfaches Schließen und
Öffnen der Außenmantelfläche durch nur eine Person.
Die Fühlerklemmleiste befindet sich gut zugänglich im Bereich der Verschlussleiste.
Die Muffendämmkappen für die Anschlüsse DN 40 sorgen für eine optimale Abdichtung und verhindern Wärmeverluste.
Energiekennzeichnung für Warmwasserspeicher
Seit 26. September 2015 bildet die Ökodesign-Richtlinie den europäischen Rechtsrahmen
für die Anforderungen der umweltgerechten Gestaltung energieverbrauchsrelevanter
Produkte und gibt deren Effizienzkennzeichnung vor.
Demzufolge müssen u. a. Puffer- und Brauchwasserspeicher bis 500 l Volumen mit
Energieeffizienzklassen gekennzeichnet sein. Darüber hinaus ist es verpflichtend, dass
Speicher bis 2000 l Volumen ebenfalls die Effizienzanforderungen erfüllen. (Ausführliche
Informationen sind in den HDG Datenblättern angegeben.)
Aufgrund ihrer ausgeklügelten Konstruktion und effizienten Dämmung erreichen sowohl
die HDG Puffer- als auch Brauchwasserspeicher überdurchschnittliche Effizienzklassen.
6
Pufferspeicher bei Scheitholzkesseln
Um einen hohen Komfort und lange Nachlegeintervalle zu erzielen, muss die Pufferspeichergröße auf den Kesseltyp, die Holzart
und den Wärmebedarf des Gebäudes abgestimmt werden. Gemäß
1.BImSchV sollen in Deutschland bei Scheitholzkesseln Pufferspeicher mit mindestens 12 l je Liter Füllschachtvolumen eingesetzt
werden, bzw. sind 55 l pro kW Nennwärmeleistung unbedingt
einzuhalten.
HDG Faustformel für minimales Pufferspeichervolumen
Weichholz: Füllschachtvolumen in Liter x (12 bis 15)
= Minimum Pufferspeichervolumen
Hartholz:
Füllschachtvolumen in Liter x (15 bis 18)
= Minimum Pufferspeichervolumen
Pufferspeicher bei Hackschnitzel- und Pelletheizungen
Ein Pufferspeicher ist bei automatisch beschickten Heizanlagen
bislang gesetzlich nicht zwingend vorgeschrieben. Gleichwohl
wird auch bei Hackschnitzel- und Pelletheizungen nach 1.BImSchV
in Deutschland ein Mindestvolumen von 20 l pro kW Nennwärmeleistung empfohlen.
!
Bitte berücksichtigen Sie bei der Dimensionierung des Pufferspeichervolumens auch die gesetzlichen
Regelungen und die Anforderungen der gültigen Förderprogramme, die von Land zu Land variieren.
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Verbindungsmöglichkeiten von mehreren Pufferspeichern
Ist es aus Platzgründen nicht möglich, einen einzigen Pufferspeicher mit dem benötigten Volumen zu installieren, kann man
auch mehrere kleinere Speicher einsetzen, um wieder das gesamte Puffervolumen zu erreichen. Außerdem lässt sich auch ein
bereits bestehender Speicher durch Anschluss eines neuen Puffers jederzeit erweitern. Werden mehrere Pufferspeicher miteinander verbunden, so ist es wichtig, dass die Pufferspeicher gleichmäßig be- und entladen werden.
Tichelmann-Prinzip
Die optimale Verbindung stellt das so genannte „Tichelmann“Prinzip dar. Dabei wird der Pufferspeicher mit der kurzen
Vorlaufleitung mit einer langen Rücklaufleitung angeschlossen,
und umgekehrt. Somit können identische Volumenströme und
eine gleichmäßige Be- und Entladung erzielt werden.
Pufferspeicher mit Verbinder
Im kleinen Leistungsbereich können zwei gleich große Pufferspeicher über flexible Anschluss-Verbindungen gekoppelt
werden, wodurch die Pufferspeicher jedoch leicht verzögert
be- bzw. entladen werden. Die Montagezeit verkürzt sich
hierbei auf ein Minimum.
8
Pufferspeicher in Reihe
Bei der Verbindung der Pufferspeicher in Reihe wird zuerst
der erste und zeitlich verzögert der zweite Pufferspeicher
be- bzw. entladen. Mit diesem System lassen sich beispielsweise auch größere räumliche Distanzen zwischen 2 Speichern überwinden.
Umladesysteme
Zur Verbindung von unterschiedlichen Speichertypen, wie etwa
einem Speicher mit integrierter Frischwasserbereitung und
einem ohne bzw. bei der Erweiterung eines bestehenden kleineren Speichers um einen größeren, kann ein sog. Umladesystem eingesetzt werden. Dabei wird zuerst der Führungsspeicher
be- und entladen, an dem die Verbraucher angeschlossen sind.
Bei Bedarf wird die Energie aus den weiteren Speichern mittels
Umwälzpumpe und Mischer in den ersten „umgeladen“.
Mögliche Hydraulikschemen als Beispiel
Beispiel: Pelletkessel mit Kombispeicher für Heizung und Warmwasser plus 2 gemischte Heizkreise (z.B. Fußbodenheizung und Heizkörper)
Beispiel: Die Hackschnitzelheizung steht im Nebengebäude, Nahwärmeleitung geht auf Kombispeicher für Heizung u. Warmwasser im Wohnhaus, 3 Heizkreise
Beispiel: Der Scheitholzkessel mit Pufferspeicher für Heizung und Warmwasser plus einer zusätzlichen Wärmequelle
9
HDG System-Schichtspeicher
Typ PS, PS-R und PS-2R
mit integriertem Schichtrohr und Heißwasserschnorchel
Hocheffiziente Dämmung 1
Die allseitige Dämmung besteht aus einem energieeffizienten Faservlies mit besten Dämmeigenschaften. Die Dämmstärke beträgt bis 1000 l Volumen 100 mm, ab 1250 l 120 mm.
1
4
Dämmkappen 2
Zur weiteren Minimierung der Wärmeverluste werden
Dämmkappen für die Anschlüsse DN 40 mitgeliefert.
Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
Zur optimalen Systemeinbindung verfügen HDG System-Schichtspeicher über die passenden Anschluss­
möglichkeiten für HDG Hydrauliksysteme.
2
6
Optimale Temperaturschichtung 3
Für eine laminare Rückführung des Heizungsrücklaufs in den
Speicher wird dieser über die Schichteinrichtung geleitet und
so exakt in die der Dichte entsprechenden Ebene geschichtet.
5
4
Nutzung des gesamten Speicher­volumens
Durch den integrier­ten, an den höchsten Punkt des Speichers
führenden Heißwasserschnorchel für den Heizkreisvorlauf
wird eine komplette Nutzung des gesamten Speicher­
volumens erreicht.
Flexible Fühlerpositionierung 5
Durch die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten und die spezielle Auslegung des Speichers für die optimale Anordnung der
Fühler (bis 2000 l Fühlerklemmleiste, ab 2500 l Fühlermuffen)
sind die HDG System-Schicht­speicher für viele Anwendungsbereiche geeignet.
6
3
Solareinbindung 6
Ausführung mit bis zu 2 großflächigen Glattrohrwärmetauschern für die Solarenergienutzung verfügbar
Bild zeigt HDG System-Schichtspeicher Typ PS-2R
10
M3
M3
M1
M1
M1
M1
M3
M1
M1
M1
M1
M1
M2
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
B
M2
A
M1
M1
M1
M2
Bild zeigt HDG System-Schichtspeicher
Typ PS
M1
M2
M2
M2 M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
Bild zeigt HDG System-Schichtspeicher
Typ PS-R
M1
Bild zeigt HDG System-Schichtspeicher
Typ PS-2R
D
C
Draufsicht
22,
5°
22,5°
M1 = DN 40
M2 = DN 25
M3 = DN 15
45°
90°
Typ
PS
PS-R
PS-2R
500
825
1000
1250
1500
2000
2500
3000
3150
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
A
B
C
D
Kippmaß
mm
1627
1820
2020
1741
2091
2247
2315
2615
2378
2928
2755
3255
3749
4249
4749
5249
mm
1693
1886
2086
1807
2157
2313
2405
2705
2468
3018
2839
3339
3869
4369
4869
5339
mm
650
790
790
1000
1000
1100
1250
1250
1400
1400
1600
1600
1600
1600
1600
1600
mm
850
990
990
1240
1240
1340
1490
1490
1640
1640
1840
1840
1840
1840
1840
1840
mm
1640
1834
2033
1754
2110
2270
2409
2680
2492
2988
2891
3340
3861
4325
4797
5273
Gewicht
(PS/PS-R/
PS-2R)
kg
78/100/105/130/154
115/159/183
141/186/163/207/232
238/282/327
296/347/393
324/375/427
342/402/399/459/512
496/566/619
653/723/785
816/-/895/-/974/-/1053/-/-
Heizfläche
nur Typ
PS-R
m2
2,0
2,0
3,0
3,0
3,0
3,0
4,3
4,3
5,1
5,1
6,0
6,0
-
Heizfläche
oben, nur
Typ PS-2R
m2
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0
4,3
4,3
4,3
5,1
-
Nenninhalt
Warmhalteverluste
l
476
828
930
1206
1507
1904
-
W
101
134
142
158
171
187
-
Energieeffizienzklasse
C
C
C
C
C
C
-
11
HDG System-Schichtspeicher
Typ KS, KS-R und KS-2R
mit integriertem Schichtrohr, Heißwasserschnorchel
und Frischwasserbereitung
Hocheffiziente Dämmung 1
Die allseitige Dämmung besteht aus einem energieeffizienten Faservlies mit besten Dämmeigenschaften. Die Dämmstärke beträgt bis 1000 l Volumen 100 mm, ab 1250 l 120 mm.
1
4
Dämmkappen 2
Zur weiteren Minimierung der Wärmeverluste werden
Dämmkappen für die Anschlüsse DN 40 mitgeliefert.
2
Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
Zur optimalen Systemeinbindung verfügen HDG System-Schichtspeicher über die passenden Anschluss­
möglichkeiten für HDG Hydrauliksysteme.
6
Optimale Temperaturschichtung 3
Für eine laminare Rückführung des Heizungsrücklaufs in den
Speicher wird dieser über die Schichteinrichtung geleitet und
so exakt in die der Dichte entsprechenden Ebene geschichtet.
7
5
4
Nutzung des gesamten Speicher­volumens
Durch den integrier­ten, an den höchsten Punkt des Speichers
führenden Heißwasserschnorchel für den Heizkreisvorlauf
wird eine komplette Nutzung des gesamten Speicher­
volumens erreicht.
Flexible Fühlerpositionierung 5
Durch die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten und die spezielle Auslegung des Speichers für die optimale Anordnung der
Fühler (bis 2000 l Fühlerklemmleiste, ab 2500 l Fühlermuffen)
sind die HDG System-Schicht­speicher für viele Anwendungsbereiche geeignet.
6
3
Solareinbindung 6
Ausführung mit bis zu 2 großflächigen Glattrohrwärmetauschern für die Solarenergienutzung verfügbar
Integrierte Frischwasserbereitung 7
Aufgrund des innenliegenden DVGW-konformen
Edelstahl-Wellrohrwärmetauschers ist eine legionellen- und
verkalkungssichere Trinkwassererwärmung mit hoher Schüttleistung gewährleistet.
12
Bild zeigt HDG System-Schichtspeicher Typ KS-2R
M3 M4
M1
M1
M3 M4
M1
M1
M3 M4
M1
M1
M1
M1
M1
M2
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
B
M2
A
M1
M2
M1
M1
M1
M4
M1
M1
M2
M2
M2 M1
M1
M1
M1
M1
M1
M4
M4
Bild zeigt HDG System-Schichtspeicher
Typ KS
Bild zeigt HDG System-Schichtspeicher
Typ KS-R
M1
Bild zeigt HDG System-Schichtspeicher
Typ KS-2R
D
C
M1 = DN 40
M2 = DN 25
M3 = DN 15
M4 = DN 32
Draufsicht
22,
5°
22,5°
45°
22,5°
5°
22,
90°
Typ
KS
KS-R
KS-2R
500
825
1000
1250
1500
2000
A
B
C
D
Kippmaß
mm
1627
1820
2020
1741
2091
2247
mm
1693
1886
2086
1807
2157
2313
mm
650
790
790
1000
1000
1100
mm
850
990
990
1240
1240
1340
mm
1640
1834
2033
1754
2110
2270
Gewicht
Heizfläche
(KS/KS-R/
nur Typ
KS-2R)
KS-R
kg
m2
121/143/2,0
156/181/205
2,0
166/210/235
3,0
186/231/3,0
214/258/283
3,0
292/337/381
3,0
Heizfläche
oben, nur
Typ KS-2R
m2
2,0
2,0
2,0
3,0
Wellrohr
m2
Nenninhalt
4,1
6,8
6,8
6,8
8,2
8,2
l
476
828
930
1206
1507
1904
Warmhalte- Energieverluste
effizienzklasse
W
101
C
134
C
142
C
158
C
171
C
187
C
13
HDG Modul-Schichtspeicher
Typ MS und MS-R
mit integriertem Schichtrohr,
für anbaubare Frischwasserstation und Heizkreisgruppen
Hocheffiziente Dämmung 1
Die allseitige Dämmung besteht aus einem energieeffizienten Faservlies mit besten Dämmeigenschaften. Die Dämmstärke beträgt 100 mm.
1
Dämmkappen 2
Zur weiteren Minimierung der Wärmeverluste werden
Dämmkappen für die Anschlüsse DN 40 mitgeliefert.
Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
Zur optimalen Systemeinbindung verfügen HDG System-Schichtspeicher über die passenden Anschluss­
möglichkeiten für HDG Hydrauliksysteme.
Optimale Temperaturschichtung 3
Für eine laminare Rückführung des Heizungsrücklaufs in den
Speicher wird dieser über die Schichteinrichtung geleitet und
so exakt in die der Dichte entsprechenden Ebene geschichtet.
Flexible Fühlerpositionierung
Durch die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten und die spezielle Auslegung des Speichers für die optimale Anordnung
der Fühler (Fühlerklemmleiste) sind die HDG System-Schicht­
speicher für viele Anwendungsbereiche geeignet.
Solareinbindung 4
Die Speicher sind zudem auch mit einem Glattrohrwärmetauscher für die solare Beladung verfügbar.
3
4
Hydraulikzentrale
Die HDG Modul-Schichtspeicher stellen die kompakte Lösung
für jeden Heizraum dar. Sie bieten die direkte Anbaumöglichkeit für bis zu zwei Heizkreisgruppen DN 25 (inkl. Heizkreisverteiler) und die HDG Frischwasserstation FWZ-30 A bzw.
FWZ-30 AX
2
Geringer Platzbedarf
Aufgrund des geringen Platzbedarfs des Speichers mit den
angebauten Modulen findet er auch in jedem noch so kleinen Heizraum seine Anwendung
Geringer Montageaufwand
Durch die interne Verrohrung des Speichers reduziert sich
der Montageaufwand auf ein Minimum. Da die einzelnen
Module direkt an den Speicher anbaubar sind, verringern sich
auch die Wärmeverluste und der Gesamtwirkungsgrad der
Heizanlage steigt.
14
Bild zeigt HDG Modul-Schichtspeicher Typ MS-R
M3
M3
M2
M1
M2
M1
M2
M1
M2
B
M1
M1
A
M1
M2 M2
M2 M2
M2
M1
M1
M2
M1
Bild zeigt HDG Modul-Schichtspeicher
Typ MS
M1
Bild zeigt HDG Modul-Schichtspeicher
Typ MS-R
D
C
1230
1218
1185
70
12
Draufsicht
45°
1065
Typ
MS
MS-R
825
1000
12
32,5° ,5°
M1 = DN 40
M2 = DN 25
M3 = DN 15
37,5°
90°
A
B
C
D
Kippmaß
Gewicht
(MS/MS-R)
mm
1820
2020
mm
1886
2086
mm
790
790
mm
990
990
mm
1834
2033
kg
108/152
118/162
Heizfläche
nur Typ
MS-R
m2
3,0
3,0
Nenninhalt
Warmhalteverluste
l
828
930
W
134
142
Energieeffizienzklasse
C
C
Heizkreis
Heizkreis
Zirkulation
KW
WW
15
HDG Brauchwasserspeicher
Typ RS mit eingebautem Glattrohrwärmetauscher
Typ RS-2 mit zwei eingebauten Glattrohrwärmetauschern
Qualitätsprodukt
Die HDG Brauchwasserspeicher RS/RS-2 sind für die
zentrale Warmwasserversorgung geeignet. Sie sind nach
DIN 4753 aus emaillierfähigem Stahl mit Gütenachweis
hergestellt. Die Brauchwasserspeicher haben außerdem
eine DVGW-Zulassung.
Hygienisch einwandfrei
Die warmwasserberührten Flächen sind aufgrund der
hochwertigen Emaillierung und der Magnesium-Schutzanode korrosionsgeschützt. Dadurch wird gewährleistet,
dass das Trinkwasser nur mit hygienisch einwandfreiem
Material in Berührung kommt.
Hochwertiger Glattrohrwärmetauscher
Die Erwärmung des Brauchwassers erfolgt durch das
Heizwasser über einen 1 bzw. zwei 2 fest eingeschweißte, voneinander unab­hängig arbeitenden
Glattrohrwärmetauschern in Verbindung mit externen
Wärmequellen wie Heizkessel, Solaranlagen, etc. oder
über einen optional einsetzbaren Elektroheizstab. 3
2
4
3
Effiziente Dämmung
Die Wärme­dämmung 4 besteht bei 200 l aus einer 45
mm bzw. von 300 – 500 l aus einer 50 mm aufgeschäumten PU-Hartschaum-Dämmung mit silbergrauem Folienmantel. Ab 750 l haben die Brauchwasserspeicher eine 80
mm Weichschaumdämmung.
1
Bewährte Technik
Die Brauchwasserspeicher sind ausgestattet mit
Reinigungsflansch 5 vorne (auch für E-Heizstab),
­Analogthermometer, 2 Fühlermuffen inkl. Tauchhülsen
und Muffe DN 40 für Elektroheizstab.
5
Bild zeigt HDG Brauchwasserspeicher RS-2
16
A
B
Bild zeigt HDG Brauchwasserspeicher
RS
Bezeichnung
Brauchwasserspeicher
Typ
RS
Typ
RS-2
Inhalt
Höhe
ca. l
mm
A
1473
1334
1631
1961
2000
2025
1473
1834
1631
1961
2000
2030
200
300
400
500
750
1000
200
300
400
500
750
1000
Breite mit
Dämmung
mm
B
540
700
700
700
910
1010
540
600
700
700
910
1010
Bild zeigt HDG Brauchwasserspeicher
RS-2
Gewicht
kg
Heizfläche
Glattrohrwärmetauscher
m2 oben
56
85
101
150
243
303
85
106
130
160
217
275
0,70
0,80
1,05
1,30
1,17
1,12
m2 unten
0,95
1,45
1,80
1,90
3,70
4,50
0,95
1,55
1,80
1,90
1,93
2,45
Nenninhalt
Warmhalteverluste
l
197
303
384
476
756
985
196
299
382
474
756
985
W
71
70
76
100
130
150
71
83
86
100
130
150
Energieeffizienzklasse
C
B
C
C
C
D
C
C
C
C
C
D
Beispiel: Für ein Haus mit Pufferspeicher, zwei gemischte Heizkreise und Brauchwasserspeicher, thermische Solaranlage auf Brauchwasserspeicher
17
HDG Frischwasserstation
Typ FWZ-30 A und FWZ-30 AX
mit Energieeffizienzpumpen und optimierter Regelung
Eine Frischwasserstation stellt eine besonders hygienische Art der
Trinkwassererwärmung dar. Das Wasser wird im Durchflussverfahren
in einem Plattenwärmetauscher über den angeschlossenen Pufferspeicher erwärmt. Es wird also immer „Just in Time“ genau die Menge
an Trinkwasser erwärmt, die in genau dem Moment benötigt wird.
Hygienisch einwandfrei
Die HDG Frischwasserstation FWZ-30 A ermöglicht hygienisch
einwandfreie Trinkwassererwärmung nach dem Durchfluss­
prinzip. Durch den Einsatz von hochwertigen Werkstoffen wird
eine außerordentliche Funktionssicherheit erreicht.
Drehzahlgeregelte Umwälzpumpe
Abhängig von der Temperatur und dem Volumenstrom auf der
Trinkwasserseite wird die Umwälzpumpe auf der Heizungsseite drehzahlgeregelt. Der Plattenwärmeüberträger erfüllt die
Anforderungen der Europäischen Druckbehälterrichtlinie (PED).
Aufgrund der turbulenten Strömungsführung wird ein guter
Selbstreinigungseffekt erzielt und so eine Verschmutzung verhindert.
Bild zeigt HDG Frischwasserstation
Schüttleistung
Die Schüttleistung beträgt 20 - 45 l/min, abhängig von eingestellter Trinkwassertemperatur und vorhandener Pufferspeichertemperatur.
Dämmung
Die gesamte Baugruppe ist mit einer Dämmung aus EPP versehen, um die Wärmeverluste auf ein Minimum zu reduzieren.
Einfachste Menüführung
Für die Bereitstellung des Trinkwassers mit präzisen Temperaturen
sorgt die leistungsstarke mikroprozessorgesteuerte Regelung
mit einfachster Menüführung. Da alle notwendigen Anschlüsse
für das Spülen bereits enthalten sind, ist eine einfache Wartung
jederzeit möglich.
HDG FWZ-30 A/HDG FWZ-30 AX
Max. Betriebsdruck
Pumpentyp
Max. Förderhöhe
Kv-Wert
Öffnungsdruck Sperrventil
Medium
Anschluss
Gewicht
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Primärkreislauf (Speicherkreislauf)
6 bar
Wilo Yonos Para RS 15/7
7m
3,6
ca. 35 mbar
Heizungswasser nach VDI 2035
DN 25-1“ flachdichtend
Sekundärkreislauf (Trinkwasserkreislauf)
10 bar
Wilo ZRS 15/4-3KU
4m
3,0
ca. 20 mbar
Trinkwasser
DN 25-1“ flachdichtend
ca. 33 kg
HDG Hydraulikzubehör
Als Systemanbieter bietet HDG alles, was für ein komplettes Heizsystem
nötig ist. Dazu gehört neben Heizkessel und Speicher auch das passende
Hydraulikzubehör.
HDG Ausdehnungsgefäß
HDG Umwälzpumpen
HDG Heizkreis- und Brauchwassergruppen
HDG Kesselsicherheitsgruppen
HDG Rücklaufanhebungen
HDG Heizstäbe
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hdg-bavaria.com
HDG Bavaria GmbH
Heizsysteme für Holz
Siemensstraße 22
D-84323 Massing
Tel. +49 (0) 8724/897-0
Fax +49 (0) 8724/897-888-100
[email protected]
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Gerne stehen wir Ihnen für weitere Informationen
und für eine Beratung zur Verfügung:
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Salzburg
HDG Produktfamilie
Natürliche Wärme gewünscht? Wir machen es möglich mit unseren
HDG Scheitholzkesseln
HDG Hackschnitzel-, Pellet- und Späneheizungen
HDG Pelletheizungen
und unseren Systemkomponenten
HDG Beratungs- und Servicekompetenz
Service oder Beratung gefragt? Unsere Heizungsbaupartner,
Fachberater und Kundendienstmitarbeiter informieren Sie
gerne über unsere Produkte und sorgen bei Ihnen schnell
und zuverlässig für komfortable Wärme.
HDG vor Ort – live und ganz in Ihrer Nähe
Oft sind wir mit unseren Produkten in Ihrer Region auf
Messen und Ausstellungen. Dort zeigen wir Ihnen gerne
im Detail die Funktionsweise unserer Heizkessel.
Wir informieren Sie gerne.
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Zum Schutz unserer Umwelt verwenden
wir Farben auf mineralölfreier Basis.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Stand 160122
Art.-Nr. 9980000977