Hybrid heat pump storage tank for domestic hot water WP-H
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Die emaillierten bivalenten Hybrid-Warmwasserspeicher WP-H sind perfekte Speicher für Hybridheizungen.
Sie optimieren die Kombination von Wärmepumpe mit z. B. einer Öl- oder Gasheizung und sorgen für eine effiziente
und zuverlässige Trinkwassererwärmung. Der innovative, parallel gewickelte und angeschlossene Hochleistungswärmetauscher
im unteren Bereich garantiert dank der hervorragenden Wärmeübertragung eine sehr hohe
Warmwasserleistung bei minimalem Druckverlust im Wärmepumpenbetrieb. Der obere Wärmetauscher kann zur
Nachheizung mit z.B. einem Öl-/Gaskessel verwendet werden. Somit kann der konventionelle Wärmeerzeuger die
Wärmepumpe im hohen Temperaturniveau unterstützen oder – bei sehr niedrigen Außentemperaturen oder am
Bivalenzpunkt – die Warmwasserbereitung vollständig übernehmen.
Im monovalenten Betrieb, also bei ausschließlicher Nutzung einer Wärmepumpe, können die Wärmetauscher miteinander
verbunden werden. Reicht die Heizleistung der Wärmepumpe nicht aus, kann die Verbindung aufgehoben und über den oberen
Nachheiz-Wärmetauscher eine zweite Wärmequelle, wie etwa eine Öl- oder Gasheizung oder ein Fernwärmeanschluss, zusätzlich
angeschlossen werden. Die langlebige hochwertige Emaillierung, geschützt durch Magnesium-Schutzanoden, garantiert eine
hohe Beständigkeit. Alle Hybrid-Warmwasserspeicher WP-H verfügen über einen Reinigungsflansch,
einen Zirkulationsanschluss, ein Thermometer sowie zwei Fühleranschlüsse.
Zudem ist ein Anschluss für einen Elektroheizstab als Notheizung oder zur Nutzung von überschüssigem
PV-Strom vorhanden. Die hochwertige PU-Hartschaum-Dämmung gewährleistet eine hervorragende Wärmedämmung bei minimalen
Wärmeverlusten.
| Hybrid-Warmwasserspeicher WP-H | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | ||
| Artikelnummer | 100302000 | 100302100 | 100302200 | 100302300 | 100302400 | 100302500 | ||
| Nennvolumen | L | 287 | 419 | 487 | 572 | 720 | 833 | |
| Korrosionsschutz | Emaillierung, inkl. Magnesiumanode | |||||||
| Gewicht | kg | 155 | 180 | 205 | 220 | 290 | 328 | |
| Höhe ohne Dämmung | [B] | mm | - | - | - | - | 1790 | 2040 |
| Höhe mit Dämmung | [A] | mm | 1730 | 1610 | 1810 | 2005 | 1865 | 2110 |
| Kippmaß | mm | 1850 | 1790 | 1970 | 2155 | 1890 | 2115 | |
| Durchmesser ohne Dämmung | [D] | mm | - | - | - | - | 790 | 790 |
| Durchmesser mit Dämmung | [C] | mm | 650 | 790 | 790 | 790 | 950 | 950 |
| max. Einbaulänge Elektroheizstab | mm | 500 | 650 | 650 | 650 | 790 | 790 | |
| Dämmstärke mit Außenmantel | [E] | mm | 75 | |||||
| Dämmung + Außenmantel | PUR Hartschaum, fest geschäumt + PVC, Farbe Silber | |||||||
| Bereitschaftswärmeaufwand 1 | kWh/24h | 1,34 | 1,60 | 1,71 | 2,04 | 2,74 | 2,98 | |
| Warmhalteverlust 1 | W | 56 | 67 | 71 | 85 | 114 | 124 | |
| Energieeffizienzklasse 1 | B | B | B | B | C | C | ||
| max. Betriebsdruck | bar | 10 | ||||||
| max. Betriebstemperatur | °C | 95 | ||||||
| Daten Wärmetauscher | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | ||
| Heizfläche oben | m² | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 2 | |
| Inhalt oben | L | 3,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 12,1 | |
| Heizfläche unten (Doppelregister) | m² | 3,8 | 4,6 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | |
| Inhalt unten | L | 23,1 | 27,6 | 34,1 | 34,1 | 37,2 | 37,2 | |
| max. Betriebsdruck | bar | 10 | ||||||
| max. Betriebstemperatur | °C | 110 | ||||||
| Anschlüsse mit Bemaßung | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | ||
| [1] Anode (oben) | 1 ¼" IG | mm | L: 650 | |||||
| [2] Anode (oben) | 1 ¼" IG | mm | L: 500 | L: 650 | ||||
| [3] Warmwasser | 1 ¼" IG | mm | 1608 (1" IG) | 1395 | 1595 | 1795 | 1590 | 1840 |
| [4] Thermometer | ½" IG | mm | 1430 | 1295 | 1495 | 1675 | 1485 | 1735 |
| [5] Vorlauf Heizung | 1 ¼" IG | mm | 1430 | 1245 | 1475 | 1525 | 1470 | 1695 |
| [6] Warmwasserfühler | ½" IG | mm | 1370 | 1175 | 1405 | 1455 | 1395 | 1570 |
| [7] Zirkulation | 1" IG | mm | 1330 (¾" IG) | 1140 | 1370 | 1420 | 1360 | 1505 |
| [8] Rücklauf Heizung | 1 ¼" IG | mm | 1220 | 1035 | 1265 | 1315 | 1250 | 1315 |
| [9] Elektroheizstab | 1 ½" IG | mm | 1150 | 950 | 1205 | 1205 | 1175 | 1175 |
| [10] Vorlauf Heizung | 1 ¼" IG | mm | 1080 | 885 | 1130 | 1130 | 1100 (1 ½" IG) | 1100 (1 ½" IG) |
| [11] Fühler | ½" IG | mm | 800 | 690 | 865 | 865 | 845 | 845 |
| [12] Fühler | ½" IG | mm | 510 | 490 | 575 | 575 | 590 | 590 |
| [13] Flansch mit Anode M8x30, Länge 500 mm 2 | mm | 270 | 360 | 380 | 380 | 390 | 390 | |
| [14] Rücklauf Heizung | 1 ¼" IG | mm | 230 | 295 | 295 | 295 | 335 (1 ½" IG) | 335 (1 ½" IG) |
| [15] Kaltwasser | 1 ¼" IG | mm | 67 (1" IG) | 175 | 175 | 175 | 220 | 220 |
Trotz der hochwertigen Doppel-Emaillierung der Speicher von Solarbayer im Zweischichtverfahren können Schwachstellen an der Emaillierung nie zu hundert Prozent ausgeschlossen werden. Deshalb ist ein zusätzlicher Korrosionsschutz immer unbedingt erforderlich, bspw. mittels der serienmäßig eingebauten Opferanode (Magnesiumstabanode). Im Falle, das es eine Schwachstelle in der Emaillierung gibt, schützt ein elektrochemischer Prozess den Speicher. Sobald das Wasser im Speicher die Verbindung zum Stahl hergestellt hat, beginnt das Magnesium sich aufzulösen, und die Partikel wandern zu der Fehlstelle, wo sie eine schützende Schicht herstellen und so eine Korrosion verhindern.
Wie häufig eine Opferanode erneuert werden muss hängt von der Qualität der Emailliebeschichtung ab.
Da Solarbayer Speicher eine sehr hochwertige Emaillierung besitzen, kann eine Magnesiumstabanode viele Jahre arbeiten.
Nichtsdestotrotz ist eine regelmäßige Kontrolle unerlässlich, wir empfehlen die Anodenprüfung mindestens einmal jährlich durchzuführen.
Zur Überprüfung genügt eine Sichtkontrolle. Hierzu wird die Wasserzufuhr zum Speicher abgestellt, danach kann die Anode oben herausgeschraubt
und ein Stück weit nach oben herausgezogen werden. Hat sich die Anode zu mehr als zwei Drittel aufgelöst, muss sie erneuert werden.
Alternativ kann zur Kontrolle auch ein Anodenprüfgerät verwendet werden.
Optional zur Magnesiumanode haben sich auch Fremdstromanoden bewährt, welche den Wartungsaufwand deutlich verringern
und ebenfalls einen optimalen Speicherschutz bieten.
Vorab: grundsätzlich ist hier die Einhaltung der Trinkwasserverordnung zu beachten. An dieser Stelle geben wir Ihnen eine Kurzinformation mit den wichtigsten Fakten zu diesem Thema. Legionellen im Leitungswasser sind bei geringen Vorkommen unbedenklich. Wenn sich die Legionellen vermehren, können Sie jedoch beim Einatmen (bspw. beim Duschvorgang) Fieber, in schweren Fällen auch eine Pneumonie (Lungenentzündung) hervorrufen. Daher ist es wichtig, eine Vermehrung zu verhindern (Legionellenschutz). Da sich die Legionellen am schnellsten bei Wassertemperaturen zwischen 30°C bis 50°C vermehren, gilt es, den Speicher Konstant auf 50°C oder höher zu erwärmen. Bei Temperaturen über 50°C ist die Vermehrung nur noch sehr langsam, bei Temperaturen ab 60°C wird die Vermehrung gestoppt. Wird der Speicher auf bis zu 70°C erwärmt, ist der Speicher frei von Legionellen (thermische Desinfektion). Gerade für Heizungsanlagen mit Biomassekesseln oder in den Sommer- und Übergangsmonaten in Kombination mit Solarthermie ist es recht einfach, die Speichertemperatur konstant auf 60°C oder höher zu erhalten, und somit einen sicheren Legionellenschutz zu erreichen. In vermieteten Mehrfamilienhäusern oder in Großanlagen mit mehreren Duschstellen gibt es zudem eine Überprüfungspflicht, welche durch die Trinkwasserverordnung geregelt wird. Auch das DVGW-Arbeitsblatt W 551 und die 3-Liter-Regel definieren die Vorgaben für den Bau von Trinkwasser-Installationen und die Einhaltung der Legionellensicherheit.
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