Poniżej pełny opis rozwiązania. Możesz też pobrać gotowy katalog w formacie PDF.
Pasy promieniujące GIRAD przeznaczone są do zastosowania w obiektach wielkokubaturowych. Dostępne są w zakresie mocy cieplnej od 35 do 300 kW. Jedną z najważniejszych zalet stosowania urządzeń GIRAD jest montaż palnika gazowego, a tym samym całej instalacji gazowej na zewnątrz (ściana lub dach), co eliminuje konieczność stosowania systemów detekcji gazu w hali i zapewnia łatwy dostęp serwisowy.

Jak działa system
System pasów promieniujących składa się z opatentowanego palnika ciepła, jedno- lub dwururowego obiegu promieniującego oraz cyfrowego urządzenia sterującego. Obieg promieniujący jest systemem zamkniętym, wyposażonym w rury wlotowe i powrotne pracujące w warunkach podciśnienia.
Urządzenie wyposażone jest w modulowany palnik gazowy lub gazowo-olejowy wytwarzający gorącą mieszaninę spalin i powietrza, która krąży z dużą prędkością wewnątrz rur obiegu promieniującego. Powierzchnia rur osiąga temperaturę od 100°C do 300°C, wytwarzając energię promieniowania podczerwonego niezbędną do zapewnienia wymaganego komfortu cieplnego w pomieszczeniu.
Rury wykonane są ze stali aluminizowanej, pokryte specjalną farbą silikonową i izolowane z trzech stron panelami z włókna szklanego. Obwody promieniujące są wykonane ze wstępnie zmontowanych modułów, a palniki są testowane w fabryce. Instalacja na miejscu montażu jest bardzo łatwa również dzięki stożkowym złączom kołnierzowym w każdym module.

Pasy promieniujące GIRAD dostępne są w wersjach:
- z gazowym palnikiem modulowanym,
- GIRAD z modułem kondensacyjnym,
- GIRAD HYBRID z pompą ciepła,
- z palnikiem olejowym.
Pasy promieniujące GIRAD wykonane są z materiałów i elementów najwyższej jakości. Rury promieniujące wykonane są ze stali aluminiowanej pokrytej warstwą ochronną lakieru odpornego na wysokie temperatury i charakteryzującego się wysokim współczynnikiem emisji promieniowania.

Zastosowanie
- zakłady produkcyjne,
- magazyny,
- hangary,
- obiekty wielkokubaturowe, w których nie ma możliwości wprowadzenia gazu do obiektu,
- nowe obiekty dobrze izolowane o małym zapotrzebowaniu mocy w przeliczeniu na metr kwadratowy.

Dane techniczne
Palniki modulowane
Wersje oznaczone GSRxxxA to wersje z modulowanym palnikiem gazowym, GSRxxxH to wersje z modulowanym palnikiem powietrze-gaz.
| Parametr | J.m. | GSR50.1A / GSR50.1H | GSR100.2A / GSR100.2H | GSR100.1A / GSR100.1H | GSR100.1EA / GSR100.1EH | GSR150A / GSR150H | GSR200.1A / GSR200.1H | GSR200.2H | GSR300.1A / GSR300.1H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc cieplna min-max | kW | 35÷50 | 70÷100 | 70÷100 | 90÷115 | 120÷150 | 140÷200 | 140÷200 | 210÷300 |
| Zużycie gazu G20/25 | m³st/h | 3,6÷5,3 | 7,4÷10,5 | 7,4÷10,5 | 9,5÷12,2 | 12,6÷15,8 | 14,7÷21,2 | 14,7÷21,2 | 22,2÷31,7 |
| Zużycie gazu G30/31 | kg/h | 2,7÷4,0 | 5,6÷8,1 | 5,6÷8,1 | 7,2÷9,3 | 9,6÷12,1 | 11,3÷16,2 | 11,3÷16,2 | 17÷24,2 |
| Sprawność spalania | do 95,5% (GSR…A), do 99% (GSR…H) | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | |
| Zasilanie elektryczne | V AC | 230 V 1~/N/50 Hz | 230 V 1~/N/50 Hz | 230 V 1~/N/50 Hz | 230 V 1~/N/50 Hz | 230 V 1~/N/50 Hz | 230 V 1~/N/50 Hz | 400 V 3~/N/50 Hz | 400 V 3~/N/50 Hz |
| Pobór energii elektrycznej dla mocy maksymalnej | W | 370 | 750 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1500 | 1500 |
| Masa modułu palnika | kg | 88 | 96 | 115 | 119 | 119 | 127 | 165 | 173 |
| Długość wirtualna min/maks., 1 rura Ø 200 mm | m | 42/72 | 54/90 | – | – | – | – | – | – |
| Długość wirtualna min/maks., 2 rury Ø 200 mm | m | 21/36 | 27/45 | – | – | – | – | – | – |
| Długość wirtualna min/maks., 1 rura Ø 300 mm | m | – | – | 54/150 | 60/156 | 76/168 | 102/234 | 102/234 | 156/324 |
| Długość wirtualna min/maks., 2 rury Ø 300 mm | m | – | – | 27/75 | 30/78 | 38/84 | 51/117 | 51/117 | 78/162 |
| Średnica pasa promieniującego | mm | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Palniki modulowane z modułem kondensacyjnym
| Parametr | J.m. | GSR100.2HC | GSR100.1HC | GSR100.1EHC | GSR150HC | GSR200.1HC | GSR200.2HC | GSR300.1HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc cieplna min-max | kW | 70÷100 | 70÷100 | 90÷115 | 120÷150 | 140÷200 | 140÷200 | 210÷300 |
| Zużycie gazu G20/25 | m³st/h | 7,5÷10,5 | 7,5÷10,5 | 9,5÷12,2 | 12,6÷15,8 | 14,7÷21,2 | 14,7÷21,2 | 22,2÷31,7 |
| Zużycie gazu G30/31 | kg/h | 5,6÷8,1 | 5,6÷8,1 | 7,2÷9,3 | 9,6÷12,1 | 11,3÷16,2 | 11,3÷16,2 | 17÷24,2 |
| Sprawność spalania | do 107% w trybie kondensacji | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | |
| Typ rekuperatora ciepła | CD-003 | CD-003 | CD-003 | CD-003 | CD-004 | CD-004 | CD-004 | |
| Zasilanie elektryczne | V AC | 230 V 1~/N/50 Hz | 230 V 1~/N/50 Hz | 230 V 1~/N/50 Hz | 230 V 1~/N/50 Hz | 230 V 1~/N/50 Hz | 400 V 3~/N/50 Hz | 400 V 3~/N/50 Hz |
| Pobór energii elektrycznej dla mocy maksymalnej | W | 530 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1500 | 1910 |
| Masa modułu palnika | kg | 191 | 210 | 214 | 214 | 257 | 280 | 303 |
| Ilość kondensatu | l/h | 7,5÷9 | 7,5÷9 | 10÷10,5 | 10÷10,5 | 11÷11,7 | 11÷11,7 | 14÷17,5 |
| Długość wirtualna min/maks., 1 rura Ø 200 mm | m | 54/90 | – | – | – | – | – | – |
| Długość wirtualna min/maks., 2 rury Ø 200 mm | m | 27/45 | – | – | – | – | – | – |
| Długość wirtualna min/maks., 1 rura Ø 300 mm | m | – | 54/150 | 60/156 | 76/168 | 102/234 | 102/234 | 156/324 |
| Długość wirtualna min/maks., 2 rury Ø 300 mm | m | – | 27/75 | 30/78 | 38/84 | 51/117 | 51/117 | 78/162 |
| Średnica pasa promieniującego | mm | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Generatory ciepła dostępne są także z palnikami olejowymi.
Opis konstrukcji i wymiary
Modele GSR50.1A/H/HC, GSR100.1A/H/HC, GSR100.1EA/H/HC, GSR150A/H/HC

| Wymiar | GSR50.1A/H [mm] | GSR100.1A/H/HC, GSR100.1EA/H/HC, GSR150A/H/HC [mm] |
|---|---|---|
| A | 744 | 796 |
| B | 1282 | 1442 |
| C | 749 | 819 |
| D | 342 | 334 |
| E | 438 | 443 |
| F | 844 | 1000 |
| G | 496 | 591 |
| H | 260 | 330 |
| I | 75 | 75 |
| L | Ø 104 | Ø 144 |
Legenda: 1. obudowa zewnętrzna, 2. króciec podłączenia rury powrotnej, 3. króciec podłączenia rury powrotnej zasilającej z palnikiem, 4. króciec podłączenia komina odprowadzenia spalin, 5. króciec przyłącza gazowego ½” (GSR50.1), ¾” (GSR100.1), 1¼” (GSR100.1E do GSR150), 6. króciec podłączenia kanału czerpania powietrza do spalania.
Modele GSR100.2/H/HC, GSR200.1A/H/HC, GSR200.2H/HC, GSR300.1A/H/HC

| Wymiar | GSR100.2A/H/HC [mm] | GSR200.1A/H/HC [mm] | GSR300.1A/H/HC [mm] |
|---|---|---|---|
| A | 744 | 798 | 866 |
| B | 1282 | 1453 | 1498 |
| C | 749 | 814 | 993 |
| D | 342 | 334 | 334 |
| E | 438 | 450 | 450 |
| F | 843 | 998 | 1048 |
| G | 77 | 75 | 75 |
| H | Ø 144 | Ø 205 | Ø 250 |
| I | 260 | 330 | 385 |
Legenda: 1. króciec podłączenia komina odprowadzenia spalin, 2. króciec podłączenia rury powrotnej, 3. króciec podłączenia rury powrotnej zasilającej z palnikiem, 4. króciec przyłącza gazowego 1″ (GSR100.2), 1¼” (GSR200.1 do GSR200.2H), 1½” (GSR300.1), 5. obudowa zewnętrzna.
Podstawowe zalety
- Wysoka sprawność cieplna do 95,5% lub nawet 107% w modelach wyposażonych w moduł kondensacyjny.
- Moc cieplna od 35 do 300 kW i długość obwodu rur do 160 m.
- Palnik ECOMIX gazowy typu air-stream z rurami Venturiego, składający się z zespołu palników ze wstępnym mieszaniem i pracujących w podciśnieniu, gwarantuje najwyższą wydajność spalania przy najniższych wartościach emisji. Niektóre modele osiągają nawet CO poniżej 10 ppm i NOx poniżej 15 ppm, zgodnie z europejską dyrektywą Ecodesign EU 2015/1188. Palniki ECOMIX są opatentowane i pracują w trybie ciągłej modulacji proporcjonalnej.
- Modulacja płomienia i mocy cieplnej realizowana przez palnik ECOMIX i automatykę sterującą pozwala na kontrolowanie i regulowanie w czasie rzeczywistym emisji ciepła promieniowania w zależności od wewnętrznej temperatury komfortu i temperatury zewnętrznej, które są kontrolowane przez czujniki.
- Moduł ECOSAVING z siłownikiem sterującym wartością ciągu kominowego i pozwalającym zachować optymalne warunki stechiometryczne procesu spalania oraz wysoką sprawność cieplną i temperaturę na powierzchni rur promieniujących przy każdym poziomie.
- Cyfrowa automatyka sterująca pozwala na obsługę systemu grzewczego z odległych urządzeń peryferyjnych, umożliwia uzyskanie usługi zdalnej pomocy (opcja).
- Moduły pre-assemblowane zmontowane fabrycznie, aby ułatwić i przyspieszyć prace instalacyjne.
- Wodoodporna obudowa zewnętrzna zapewnia bezpieczną ochronę palnika i elementów wewnętrznych generatora ciepła przed czynnikami atmosferycznymi.
- Wysoka trwałość przy minimalnej ilości części ruchomych.
- Minimalna konserwacja dzięki niezawodności zastosowanych komponentów i szczegółowym testom zgodnym z normami europejskimi zarówno na linii montażowej, jak i w laboratorium zakładowym.
Dodatkowe atuty
- Instalacja gazowa na zewnątrz: zwiększone bezpieczeństwo bez konieczności stosowania kosztownych systemów detekcji gazu.
- Łatwa i szybka instalacja dzięki prostej procedurze montażu pod stropem za pomocą łańcuchów.
- Oszczędność miejsca na powierzchni hali i ścian, moduły promieniujące GIRAD są instalowane pod stropem.
- Łatwy dostęp dla przeglądów i konserwacji: montaż zespołu palnika na ścianie zewnętrznej lub dachu pozwala na wykonywanie prac serwisowych bez ingerencji w środowisko hali i harmonogram produkcji.
- Natychmiastowy efekt ogrzewania ze względu na brak mediów pośredniczących w wymianie ciepła.
- Jednorodny rozkład temperatury na powierzchni hali: ciepło wytwarzane przez pasy promieniujące tworzy jednolitą temperaturę na powierzchni w znacznie lepszym stopniu niż w przypadku jakiegokolwiek innego rodzaju tradycyjnego ogrzewania.
- Brak ryzyka zamarznięcia, ponieważ brak jest mediów pośredniczących jak gorąca woda lub para wodna, co umożliwia wyłączenie systemu grzewczego na długi czas bez żadnych negatywnych konsekwencji.
- Brak stratyfikacji powietrza: komfortowa temperatura w strefie przebywania ludzi.
- Zdrowsze i czystsze powietrze: nie występują ruchy konwekcyjne i w konsekwencji unoszenie się kurzu.
- Doskonała emisja termiczna generowana przez dużą powierzchnię promieniującą o wysokiej emisyjności.
- Wysoko ekologiczne ze względu na oszczędne spalanie paliwa z wysoką sprawnością przy bardzo niskiej emisji zanieczyszczeń.
- System modułowy: dla dużych powierzchni należy zainstalować więcej niż jedno urządzenie.
- Zgodność z obowiązującymi normami i wieloletnie doświadczenie sięgające ponad trzydziestu lat działalności oraz udział w grupach roboczych określających normy dla produktów.
Podstawowe właściwości konstrukcji
Opatentowany moduł generatora ciepła GIRAD jest zgodny z europejską normą EN 416-1:2009 oraz dyrektywą (UE) 2016/426 Załącznik III Druk B i posiada certyfikat CE numer 51BM2076, 51BM2075.
Moduł generatora ciepła składa się z:
- Komory spalania ze stali nierdzewnej, odpornej na wysokie temperatury oraz na wszelkie czynniki korozyjne występujące podczas procesu spalania.
- Silnika wentylatora spalin IP 55 przystosowanego do pracy w wysokich temperaturach, w komplecie z dodatkowymi wentylatorami chłodzącymi.
- Stalowego wirnika odpornego na korozję z łopatkami wygiętymi do tyłu, który jest bardziej wydajny dla cyrkulacji spalin, co pozwala na znaczne oszczędności energii elektrycznej.
- Termostatu bezpieczeństwa z ręcznym resetem, kalibrowanego fabrycznie podczas testów końcowych, który służy do wyłączenia palnika w przypadku przekroczenia normalnej temperatury pracy pasów promieniujących.
- Termostatu regulacyjnego z resetem automatycznym, regulowanego w zakresie 100 do 290°C, służącego do kontroli temperatury na powierzchni pasów promieniujących.
- Zabezpieczenia z presostatem różnicowym do kontroli podciśnienia obiegu grzewczego.
- Elektrycznego panelu sterującego w zamkniętej skrzynce IP 65, w komplecie z podłączeniami elektrycznymi na numerowanych listwach DIN oraz elektronicznym czujnikiem zgodności faz dla GSR200.2H-HC i GSR300.1A-H-HC.
GIRAD PLUS: moduły montowane fabrycznie
Pasy promieniujące mogą być także dostarczane w postaci gotowych, złożonych modułów o długości 6 m i 3 m, również w długościach na wymiar. Moduły są pre-assemblowane i testowane w fabryce, składają się z ramy nośnej wykonanej z profili stalowych ocynkowanych, w której zamontowane rury pracują niezależnie od konstrukcji nośnej, co przekłada się na dłuższy czas eksploatacji. Wszystko jest zapakowane, zabezpieczone przed uszkodzeniami, wyposażone w akcesoria, gotowe do montażu w halach.
Każdy moduł składa się z jednej lub dwóch rur wykonanych ze spiralnej, antykorozyjnej stali aluminiowanej o średnicy 200 lub 300 mm, łączników antykorozyjnych ze stali aluminiowanej oraz izolacji górnej i bocznej w postaci sztywnych paneli z białego włókna szklanego, pokrytych spoiwem nieorganicznym całkowicie wolnym od fenoli i formaldehydu, połączonych z doskonale uszczelnionymi reflektorami z blachy aluminiowej.
Panel izolacyjny górny ma grubość 60 mm i gęstość 25 kg/m³, panele boczne grubość 25 mm i gęstość 45 kg/m³. Panele izolacyjne nie dotykają rur promieniujących. Boczne pasy wykonane z pomalowanej blachy stalowej przymocowane są do ramy nośnej i do mocowania paneli izolacyjnych, aby ograniczyć promieniowanie boczne. Połączenia wykonane są za pomocą stożkowych kołnierzy połączonych pierścieniem blokującym w celu uzyskania idealnego uszczelnienia. Powierzchnia rur emitujących ciepło pomalowana jest specjalnym czerwonym lakierem o wysokiej odporności.
Gotowe moduły GIRAD PLUS pozwalają na szybszą instalację o 60% w porównaniu z podstawowymi modelami GIRAD. Wstępnie zmontowane moduły umożliwiają wypełnienie naczep samochodowych w 100% i ułatwiają łatwiejszą obsługę przy załadunku, rozładunku i przenoszeniu materiałów na miejscu montażu.

Przykłady montażu palnika
Palniki GIRAD to kompaktowa konstrukcja o niskiej emisji hałasu i niskim zużyciu energii. Palniki posiadają nowoczesny wygląd oraz wyposażone są w najnowocześniejsze komponenty o wysokiej jakości. Kompaktowa konstrukcja pozwala na uniwersalny montaż w różnych konfiguracjach.
Montaż na ścianie zewnętrznej

Montaż palnika na ścianie jest prostszy w wykonaniu i powoduje obniżenie kosztów. Zarówno palnik, jak i konstrukcja wspornika wykonane są z materiałów zapewniających trwałość i odporność podczas pracy w warunkach zewnętrznych. Duża masa modelu GSR300.1 (173 kg) wymaga dodatkowego zakotwiczenia w konstrukcji dachu. Usytuowanie palnika na zewnątrz ogrzewanego obiektu pozwala na prowadzenie instalacji gazowej na zewnątrz budynku, a tym samym nie wymaga stosowania systemu detekcji gazu.
Montaż na dachu

Wersja dachowa wymaga zastosowania pierwszego pionowego zestawu rur ze stali nierdzewnej. Rozwiązanie to jest szczególnie interesujące ze względu na łatwy dostęp do palników promienników oraz ze względów estetycznych, ponieważ urządzenie jest poza zasięgiem wzroku. Usytuowanie palnika na zewnątrz ogrzewanego obiektu pozwala na prowadzenie instalacji gazowej na zewnątrz budynku, a tym samym nie wymaga stosowania systemu detekcji gazu.

Montaż wewnątrz pod stropem

Wersja montażu wewnątrz ogrzewanej hali pod stropem jest stosowana w miejscach, gdzie występują bardzo niskie temperatury zewnętrzne (-35°C i niższe) oraz gdzie przepisy instalacyjne na to pozwalają. Rozwiązanie jest również bardzo ciekawe w przypadku braku miejsca na ścianie zewnętrznej, a także z czysto estetycznego punktu widzenia, bo nie ma widocznego urządzenia na zewnątrz. Bardzo cicha praca palnika GIRAD doskonale pozwala na takie rozwiązanie instalacyjne.
Łączenie rur promieniujących

Rury promieniujące są łączone ze sobą za pomocą opasek zabezpieczających na kołnierzach, które tworzą złącze stożkowe z dodatkiem specjalnego uszczelniacza wysokotemperaturowego, aby zagwarantować doskonałe uszczelnienie na całym obwodzie. Pasy promieniujące są mocowane do stropu za pomocą łańcuchów lub lin stalowych i mogą swobodnie oscylować w wyniku zmian temperatury, na które są narażone, gwarantując trwałość mocowania i montażu.
Moduły z rurami promieniującymi pre-assemblowane fabrycznie łączone są ze sobą za pomocą złączy bagnetowych w ramie montażowej.
GIRAD z modułem kondensacyjnym
GIRAD z modułem kondensacji spalin odprowadzanych do komina stosowany jest w celu osiągnięcia maksymalnego odzysku ciepła od gazów spalinowych. Dzięki specjalnym eliptycznym wymiennikom ze stali nierdzewnej odbierającym ciepło utajone wzrasta sprawność palnika, a temperatura spalin wynosi około 45 do 50°C. Jest to bardzo efektywne rozwiązanie, ponieważ palnik z modułem kondensacyjnym osiąga sprawność nawet 107%.
Ciepło odzyskane z gazów spalinowych jest przekazywane do obiegu wody, która zasila nagrzewnicę zainstalowaną nadmuchową w hali i w ten sposób przekazuje dodatkową energię cieplną do ogrzewanego środowiska. Oszczędność energii nawet do 30% w porównaniu z tradycyjnymi systemami pasów promieniujących dostępnych na rynku.

Legenda: 1. palnik modulowany Girad z obudową, 2. redukcja sprężająca kondensujące spaliny, 3. wspornik modułu kondensacyjnego, 4. moduł kondensacyjny, 5. komin spalinowy, 6. wężownica do odzysku ciepła z komina spalinowego, 7. moduł hydrauliczny, 8. instalacja zasilania i powrotu wody z nagrzewnicy, 9. moduł palnika modulowanego z automatyką, 10. rura odprowadzenia kondensatu.
GIRAD HYBRID
GIRAD HYBRID to najkorzystniejsza konfiguracja urządzenia na rynku rozwiązań do ogrzewania i chłodzenia dużych pomieszczeń. GIRAD HYBRID łączy ogrzewanie promiennikowe z kondensacyjnymi pasami promieniującymi GIRAD i pompą ciepła zasilaną ze źródła odnawialnego.
Mocną stroną pasów promieniujących GIRAD HYBRID jest możliwość zastosowania w razie potrzeby dwóch najbardziej wydajnych systemów: ogrzewanie promiennikowe uruchamia się, gdy temperatura na zewnątrz w zimie jest bardzo niska, natomiast pompa ciepła działa, gdy temperatura na zewnątrz jest łagodna lub wysoka. Koszt inwestycyjny GIRAD HYBRID jest niższy w porównaniu do innych rozwiązań systemów przemysłowych HVAC, takich jak Rooftop i systemy VRF/VRV. Koszty eksploatacji systemu GIRAD HYBRID są również znacznie niższe niż tradycyjnego systemu ogrzewania powietrzem, optymalizując zużycie energii.
Dzięki kondensacyjnemu generatorowi ciepła z modulacją mocy, ilość ciepła obiegu promiennikowego jest dostosowywana do rzeczywistych potrzeb ogrzewanego pomieszczenia. Zapotrzebowanie mocy na ogrzewanie i chłodzenie obliczane jest na podstawie temperatury zewnętrznej i wewnętrznych potrzeb pomieszczenia, co pozwala na optymalizację zużycia energii i redukcję emisji gazów cieplarnianych.
Na system GIRAD HYBRID składają się:
- cyfrowy inteligentny system sterowania,
- kondensacyjne pasy promieniujące GIRAD, które współdziałają z pompą ciepła, aby zapewnić najlepszą wydajność energetyczną i najniższe zużycie energii,
- klimakonwektory o wysokiej cyrkulacji powietrza: w okresie przejściowym i zimą nawiewają ciepłe powietrze pozyskiwane z kondensacji spalin i pompy ciepła, latem nadmuch chłodnego i osuszonego powietrza jest możliwy dzięki trybowi chłodzenia pompą ciepła,
- zestaw Fraccaro Hydronic z pompą ciepła, który łączy technologię, design i innowacyjność, aby zoptymalizować przestrzeń i zwiększyć wydajność pasów promieniujących i pompy ciepła.


GIRAD HYBRID: dane techniczne
| Parametr | J.m. | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 |
|---|---|---|---|---|
| Moc cieplna MIN-MAX (PCS) | kW | 100,0 – 150,0 | 140,0 – 200,0 | 210,0 – 300,0 |
| Sprawność MIN-MAX (PCI) | % | 105,8 – 107,0 | 105,8 – 107,0 | 105,8 – 107,0 |
| Typ palnika | modulowany | modulowany | modulowany | |
| Ø przyłącza gazu | cal | 1″1/4 | 1″1/4 | 1″1/2 |
| Zasilanie elektryczne | 230 V 1~/N/50 Hz | 400 V 3~/N/50 Hz | 400 V 3~/N/50 Hz | |
| Pobór mocy elektrycznej | kW | 1,92 | 1,92 | 3,82 |
| Masa całkowita modułu palnika | kg | 214 | 257 | 300 |
| Temperatura spalin | °C | 30÷40 | 30÷40 | 30÷40 |
| Ø króćca odprowadzenia kondensatu | mm | 22 | 22 | 22 |
| Ilość kondensatu | l/h | 10÷10,5 | 11÷11,7 | 14÷17,5 |
| pH kondensatu za neutralizatorem | 6 | 6 | 6 | |
| Ø komina odprowadzenia spalin | mm | 200 | 200 | 200 |
| Masa pasa promieniującego z 2 rurami / 1 rurą Ø 300 mm | kg/m | 25/18 | 25/18 | 25/18 |
| Długość wirtualna min/max Ø 300 mm, 2 rury | m | 38/84 | 70/130 | 80/160 |
| Długość wirtualna min/max Ø 300 mm, 1 rura | m | 76/168 | 150/320 | 156/324 |
Pompa ciepła powietrze-woda 400 V 3~/N/50 Hz
| Parametr | J.m. | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 |
|---|---|---|---|---|
| Tryb ogrzewania: moc cieplna MIN-MAX (7°C, H2O Z/P 23-18°C) | kW | 30 – 70 | 40 – 100 | 40 – 150 |
| COP | W/W | 4,06 | 4,06 | 4,06 |
| Tryb chłodzenia: moc MIN-MAX (35°C, H2O Z/P 23-18°C) | kW | 30 – 70 | 40 – 100 | 40 – 150 |
| EER | W/W | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| Ciśnienie akustyczne pompy ciepła | dB(A) | 54 | 54 | 54 |
| Pobór mocy elektrycznej przez zestaw hydrauliczny i zestawy podwyższonej cyrkulacji powietrza | kW | 2,5 | 4,5 | 6,5 |
Moc pompy ciepła musi zostać określona na etapie projektowania. Moc elektryczna zależy od liczby zestawów podwyższonej cyrkulacji powietrza oraz długości obwodów hydraulicznych.
Oszczędności

Im wyższa hala, tym większa oszczędność w porównaniu z ogrzewaniem konwencjonalnym: 15% przy wysokości 5 m, 30% przy 7 m, 40% przy 10 m i 50% przy 15 m.
