opleiding 1 - België

3/04/14
#GROWTH
#CUSTOMER CARE
#LEARNING
#FUTURE
#KNOW HOW
#SYNERGY
Caleffi Academy
INNOVATIEVE OPLOSSINGEN & TOEPASSINGEN IN HVAC-INSTALLATIES
227-28 MAART 2014
PEOPLE BUILDING VALUE
Waarom zijn we vandaag hier?
KLIMAATDOELSTELLINGEN EUROPA 20/20/20
§  20% minder uitstoot van BROEIKASGASSEN
§  20% van energie eindgebruik moet komen van
DUURZAME ENERGIEBRONNEN
§  20% besparen op de ENERGIEVRAAG
1
3/04/14
Enkele cijfers
Aandeel
hernieuwbare
energie in bruto
energetisch
eindverbruik
2011
Doelstelling 2020
Nederland
België
3
Bron: Eurostat (2013a)
* België: voorlopig cijfer
Enkele cijfers
Klimaatverandering …
onze grootste
uitdaging voor
de toekomst
2014
4
2
3/04/14
Enkele cijfers
Evolutie verbruik & tarief
van gas en elektriciteit
5
De gevolgen voor de consument
Nieuwbouw: EPB richtlijnen (verplichtingen)
AANVRAAG
BOUWVERGUNNING
MAXIMUM
E-PEIL
2006 - 2009
E100
2010 - 2011
E80
2012 - 2013
E70
2014 - 2015
E60
2016 - 2017
E50
2018 - 2019
E40
2020
E35
2021
E30
6
3
3/04/14
De gevolgen voor de consument
Wat is EPB?
‘EnergiePrestaties en Binnenklimaat’
Voor nieuwbouw gelden er EPB-eisen op vlak van:
§  energieprestatie: E-peil, netto-energiebehoefte voor verwarming,
minimumaandeel hernieuwbare energie
§  thermische isolatie: K-peil (globale warmte-isolatie van het
gebouw), U- en R-waarden
§  binnenklimaat: ventilatie, beperken van het risico op
oververhitting.
7
De gevolgen voor de consument
Wat is een E-peil?
Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van een woning en
de vaste installaties ervan in standaardomstandigheden. Hoe lager
het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is.
Het E-peil hangt af van de thermische isolatie, luchtdichtheid, de
compactheid, oriëntatie en bezonning van het gebouw. Daarnaast
beïnvloeden de vaste installaties (voor verwarming,
warmwatervoorziening, ventilatie, koeling en verlichting) van het
gebouw deze maatstaf.
8
4
3/04/14
De gevolgen voor de consument
Wat is een EPC?
‘Energieprestatiecertificaat’
De verkoper of verhuurder van een woning moet verplicht een
energieprestatiecertificaat (EPC) hebben.
Alleen een erkende energiedeskundige type A mag het opmaken.
Op het EPC staat de energiescore van de woning en advies om
energie te besparen aan de koper of huurder. Het EPC legt geen
eisen op aan het gebouw. Het kan gebruikt worden om mogelijke
kopers of huurders te informeren over de energiezuinigheid van de
woning. De energiescore van een woning moet verplicht in
advertenties voor de verkoop of verhuur vermeld worden. Een EPC
blijft 10 jaar geldig.
9
De gevolgen voor de consument
Nieuwbouw: EPB richtlijnen (verplichtingen)
10
5
3/04/14
De gevolgen voor de consument
Nieuwbouw: EPB richtlijnen (verplichtingen)
11
De gevolgen voor de consument
Renovatie: EPB niet verplicht
Voor onderstaande werkzaamheden is de Energieprestatieregelgeving niet van toepassing:
§  Werkzaamheden waarvoor volgens de stedenbouwwetgeving geen tussenkomst van een
architect vereist is én waarbij het beschermd volume van het gebouw kleiner is dan 3000
m3. De vervanging van ramen (zonder vergunning voor een ander werk aan het gebouw) en
het plaatsen van een verwarmingsinstallatie bijvoorbeeld.
§  Aanvragen die ingediend werden vóór 1 januari 2006. Voor deze dossiers gelden de
procedures en de eisen van de vroegere isolatieregelgeving.
§  Werkzaamheden in niet-verwarmde vrijstaande garages, plantenserres, stallingen voor
dieren, ...
§  Vervangen van ramen (zonder vergunning voor een ander werk aan het gebouw), plaatsen
van een verwarmingsinstallatie, ...
§  Een interne verbouwing: bijv. inrichting van een zolderverdieping tot appartement, zonder
werken aan de warmteverliesoppervlakten.
§  Aanvragen voor technische werken, terreinaanlegwerken, ...
12
6
3/04/14
De installateur
Initiatief van het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest
Doel: het opleiden en de certificatie van betrouwbare en kwaliteitsvolle
installateurs.
Wat: kleinschalige/residentiële energiesystemen:
§  verwarmingsketels op biomassa
§  fotovoltaïsche en thermische systemen op zonne-energie
§  ondiepe geothermische systemen
§  warmtepompen
Meer info: www.rescert.be
13
De toekomst
Tijdperk van de ‘Hernieuwbare Energie & Smart Grids’
14
7
3/04/14
De toekomst
SOLAR ENERGIE: het potentieel
15
De toekomst
SMART GRIDS
16
8
3/04/14
De toekomst
SMART GRIDS
§  Smart grids, ‘slimme netten’, zijn elektriciteitsnetwerken die het
transport van elektriciteit opvolgen en sturen via
datacommunicatie (ICT).
§  Digitalisering van het elektriciteitsnetwerk
§  Belang: De cijfers tonen aan dat de productie van elektriciteit
door zon en wind snel toeneemt. Deze bronnen hebben en
variabel en onvoorspelbaar karakter en zijn beperkt stuurbaar.
Als de bronnen minders stuurbaar worden, zijn de oplossingen
enerzijds energieopslag en anderzijds sturing van de vraag.
Deze laatste is efficiënter en heeft een smart grid nodig.
§  Smart metering – Grid intelligence – Utility IT
17
Wat iedereen al weet…
Optimalisatie van de installatie
is de grootste besparing!
Nieuwbouw: hernieuwbare energiebronnen efficiënt toepassen
Renovatie: aanpassing cv-installatie na renovatiewerken (isolatie dak, ramen, muren, etc)
18
9
3/04/14
INNOVATIEVE OPLOSSINGEN &
TOEPASSINGEN IN HVAC-INSTALLATIES
1.  Opfrissing basisbeginselen
2.  Evolutie cv-installaties
3.  Warmtebronnen
4.  Verwarmingslichamen
5.  Transport (leidingen)
6.  Lucht- en vuilafscheiding
7.  Concrete toepassingen en oplossingen
Basisbeginselen
Q=m
x
c
x
∆T
Q = vermogen in J/s (Watt)
E = hoeveelheid warmte in J/kgK
m = massastroom kg/s à m = Q / (c x ∆T)
c = soortelijke warmte van water (circa 4200 J/kgK)
ΔT = temperatuursverandering in K
20
10
3/04/14
Q = mc∆T
Rekenvoorbeeld 1
Water opwarmen in bepaalde snelheid:
0,5 l (= 0,5 kg) water opwarmen in 60 sec. van 20°C tot 50°C
1.  Hoeveelheid warmte?
à Formule = volume x c ∆T
à 0,5 kg x 4200 J/kgK x 30K
2. Vermogen nodig?
à  Q = 63000J = 1050 J/s
60 sec
21
Q = mc∆T
Rekenvoorbeeld 2
Berekenen van rendement
1. Hoeveelheid warmte om 500gr water op te warmen?
à E1 = 0,5kg x 4200 x 30 = 63000J
2. Opwarming ‘pan’
à Stel warmtecapaciteit van pan is 40J/K
à E2 = 40J/K x 30K = 1200J
3. Totale warmte
à ETOT = E1 + E2
= 63000J + 1200J = 64200J
5. Rendement
à η = ETOT
= 71%
EEL x 100%
4. Elektrische weerstand
à EEL = 1000 x 1,5 kW x 60 s = 90000J
(1,5 kW = elektrisch vermogen weerstand)
(1000 = omrekeningsfactor kW à W)
E1= hoeveel warmte voor water
E2 = hoeveel warmte om pan op te warmen
ETOT = totale warmte
EEL= elektrische weerstand van1000 Watt tijdens 60 sec.
η = rendement
22
11
3/04/14
INNOVATIEVE OPLOSSINGEN &
TOEPASSINGEN IN HVAC-INSTALLATIES
1.  Opfrissing basisbeginselen
2.  Evolutie cv-installaties
3.  Warmtebronnen
4.  Verwarmingslichamen
5.  Transport (leidingen)
6.  Lucht- en vuilafscheiding
7.  Concrete toepassingen en oplossingen
Selectie verwarmingslichamen
90/70-20°C -regime
Hoge temperatuurverwarming
Aanvoer: 90°C
Retour: 70°C
Ruimtetemperatuur: 20°C
∆T 60K
∆Tw 20K
24
12
3/04/14
Selectie verwarmingslichamen
75/65-20°C -regime
Nieuwe norm
Euronorm van kracht sinds
01/01/2002 voor het meten
van warmteafgifte van
verwarmingslichamen.
Aanvoer: 75°C
Retour: 65°C
Ruimtetemperatuur: 20°C
∆T 50K
∆Tw 10K
25
Selectie verwarmingslichamen
35/30-20°C -regime
Lage temperatuurverwarming: o.a. vloerverwarming,
plafondverwarming, wandverwarming, …
Aanvoer: 35°C
Retour: 30°C
Ruimtetemperatuur: 20°C
∆T 12,5K
∆Tw 5K
26
13
3/04/14
Basisbeginselen
Q=m
m=
x
c
x
∆T
Q
c x ∆T
27
Selectie verwarmingslichamen
Vermogen ifv debiet
m = var
tv = 90°C = ct
Debiet verhoogt à vermogen stijgt
28
14
3/04/14
Selectie verwarmingslichamen
Indien tv – tr verandert, verandert regime
Q 60
Q 50
tv – tr = constant (20°C)
tv = 90°C
m = variabel
tv – tr = constant (10°C)
90/70
75/65
29
Selectie verwarmingslichamen
Variatie nominaal debiet (mn)
à Weinig invloed op vermogen
30
15
3/04/14
INNOVATIEVE OPLOSSINGEN &
TOEPASSINGEN IN HVAC-INSTALLATIES
1.  Opfrissing basisbeginselen
2.  Evolutie cv-installaties
3.  Warmtebronnen
4.  Verwarmingslichamen
5.  Transport (leidingen)
6.  Lucht- en vuilafscheiding
7.  Concrete toepassingen en oplossingen
Warmtebronnen
32
16
3/04/14
Warmtebronnen
HR-ketel
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
Condensatie met hoog rendement
Aansluiten/vervangen niet moeilijk
SWW productie
Vermogen modulerend
à Prijs: gasverbruik!
33
Warmtebronnen
Warmtepomp
In de buitenste 4 km van de aardkorst
ligt maar liefst 50.000 x meer
thermische energie opgeslagen dan alle
olie en gas voorraden in de wereld!
34
17
3/04/14
Warmtebronnen
Warmtepomp
GRATIS
ENERGIE
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
Subsidie: financieel voordeliger
Investering is hoger dan HR-ketel
Onafhankelijk van gasleverancier
Verbruik WP elektriciteit is sowieso lager dan gasverbruik van HR-ketel
Milieubewust!
35
Warmtebronnen
Solar
productie SWW
36
18
3/04/14
Warmtebronnen
Biomassa
37
Warmtebronnen
Micro-WKK (Hre-ketel)
§  Duurzame energie
§  Kostenbesparend (tot 75% van energiefactuur/jaar gezin van 4 pers.)
§  Levert zowel verwarming, SWW als elektriciteit
§  Primair energieverlies 10% (tov 55% verlies traditioneel)
38
19
3/04/14
INNOVATIEVE OPLOSSINGEN &
TOEPASSINGEN IN HVAC-INSTALLATIES
1.  Opfrissing basisbeginselen
2.  Evolutie cv-installaties
3.  Warmtebronnen
4.  Verwarmingslichamen
5.  Transport (leidingen)
6.  Lucht- en vuilafscheiding
7.  Concrete toepassingen en oplossingen
Verwarmingslichamen
Warmteafgifte: radiator
40
20
3/04/14
Verwarmingslichamen
Warmteafgifte: convector
41
Verwarmingslichamen
Warmteafgifte: vloerverwarming
42
21
3/04/14
Verwarmingslichamen
Warmteafgifte
Radiatoren & convectoren
§  Evolutie van 90/70-20 naar
80/60-20
§  EN norm bepaalt gepubliceerde
warmteafgiftes bij 75/65-20
§  Wat bij andere temperaturen?
43
Verwarmingslichamen
Voorbeeld
1. Situatie 1975 (90/70)
Vuistregel:
330m3 x 60kcal/u = 19800 kcal
19800 kcal/0,86 Watt = 23kW
(is nodig vermogen te installeren
verwarmingselementen)
2. Zelfde situatie nu (75/65)
Geinstalleerd: 23kW x 0,79 = 18,2 kW
3. Situatie 1975 à gerenoveerd
Herleid tot 7 kW
Vergelijking: 18,2 / 7 = 2,6
à regime 50/40
à is installatie nog courant?
44
22
3/04/14
Verwarmingslichamen
Debiet primair/secundair
bij vloerverwarming
Voorbeeld:
Warmteafgifte vloerverwarming 5000W
Primaire temperatuur 70°C
Temperatuur traject vloerverwarming 45°C – 35°C
70°C
35°C
Primair:
m = 5.000 [W] / 4200 [J/kg K] x (70 – 35) = 0,034 kg/s = 122 l/h
Secundair:
M = 5.000 [W] / 4200 [J/kg K] x (45 – 35) = 0,119 kg/s = 428 l/h
45°C
35°C
45
INNOVATIEVE OPLOSSINGEN &
TOEPASSINGEN IN HVAC-INSTALLATIES
1.  Opfrissing basisbeginselen
2.  Evolutie cv-installaties
3.  Warmtebronnen
4.  Verwarmingslichamen
5.  Transport (leidingen)
6.  Lucht- en vuilafscheiding
7.  Concrete toepassingen en oplossingen
23
3/04/14
Transport
Overwinning van wrijvingsweerstand
Transport
Drukverlies
Verandering debiet
Verandering snelheid water
Verandering wrijvingsweerstand buis
24
3/04/14
Transport
Drukverliestabellen “multi-layer buizen” - Watertemperatuur = 80°C
Drukverlies
r = drukverlies, mm w.k./m
Øi
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
2
4
Drukverliestabellen “multi-layer
buizen” – Watertemperatuur 80°C
6
8
10
12
Weerstand neemt 4x toe
14
16
18
20
22
24
26
28
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
G = vermogen, l/h
16
20
26
32
40
50
63
75
90
110
11,5
39
0,10
58
0,16
73
0,20
86
0,23
98
0,26
109
0,29
119
0,32
128
0,34
137
0,37
146
0,39
154
0,41
162
0,43
169
0,45
177
0,47
184
0,49
201
0,54
217
0,58
232
0,62
246
0,66
273
0,73
298
0,80
322
0,86
345
0,92
366
0,98
15
80
0,13
120
0,19
151
0,24
178
0,28
202
0,32
224
0,35
245
0,38
264
0,42
283
0,44
300
0,47
317
0,50
333
0,52
349
0,55
364
0,57
378
0,59
413
0,65
446
0,70
477
0,75
507
0,80
562
0,88
614
0,97
663
1,04
709
1,11
753
1,18
20
176
0,16
261
0,23
329
0,29
388
0,34
441
0,39
489
0,43
534
0,47
577
0,51
617
0,55
655
0,58
692
0,61
727
0,64
761
0,67
794
0,70
826
0,73
902
0,80
974
0,86
1.041
0,92
1.106
0,98
1.227
1,09
1.340
1,19
1.447
1,28
1.547
1,37
1.643
1,45
26
358
0,19
532
0,28
671
0,35
791
0,41
899
0,47
997
0,52
1.089
0,57
1.176
0,62
1.257
0,66
1.335
0,70
1.410
0,74
1.482
0,78
1.551
0,81
1.618
0,85
1.684
0,88
1.839
0,96
1.984
1,04
2.123
1,11
2.254
1,18
2.502
1,31
2.732
1,43
2.949
1,54
3.154
1,65
3.350
1,75
33
684
0,22
1.017
0,33
1.282
0,42
1.511
0,49
1.716
0,56
1.905
0,62
2.080
0,68
2.245
0,73
2.402
0,78
2.551
0,83
2.693
0,87
2.831
0,92
2.963
0,96
3.091
1,00
3.216
1,04
3.512
1,14
3.790
1,23
4.054
1,32
4.306
1,40
4.778
1,55
5.218
1,69
5.632
1,83
6.024
1,96
6.398
2,08
42
1.317
0,26
1.957
0,39
2.467
0,49
2.908
0,58
3.303
0,66
3.666
0,73
4.003
0,80
4.321
0,87
4.621
0,93
4.908
0,98
5.183
1,04
5.447
1,09
5.702
1,14
5.949
1,19
6.188
1,24
6.758
1,35
7.294
1,46
7.801
1,56
8.285
1,66
9.195
1,84
10.042
2,01
10.838
2,17
11.593
2,32
12.312
2,47
51
2.230
0,30
3.314
0,45
4.178
0,57
4.925
0,67
5.595
0,76
6.209
0,84
6.781
0,92
7.318
1,00
7.828
1,06
8.314
1,13
8.779
1,19
9.227
1,25
9.658
1,31
10.076
1,37
10.481
1,43
11.447
1,56
12.354
1,68
13.214
1,80
14.034
1,91
15.575
2,12
17.009
2,31
18.358
2,50
19.636
2,67
20.855
2,84
60
3.467
0,34
5.152
0,51
6.495
0,64
7.656
0,75
8.697
0,85
9.652
0,95
10.540
1,04
11.376
1,12
12.168
1,20
12.923
1,27
13.647
1,34
14.342
1,41
15.014
1,47
15.663
1,54
16.293
1,60
17.793
1,75
19.204
1,89
20.541
2,02
21.816
2,14
24.211
2,38
26.440
2,60
28.537
2,80
30.524
3,00
32.418
3,18
73
5.904
0,39
8.773
0,58
11.060
0,73
13.036
0,87
14.809
0,98
16.435
1,09
17.949
1,19
19.372
1,29
20.721
1,38
22.007
1,46
23.238
1,54
24.423
1,62
25.566
1,70
26.672
1,77
27.744
1,84
30.299
2,01
32.702
2,17
34.978
2,32
37.149
2,47
41.228
2,74
45.024
2,99
48.594
3,23
51.978
3,45
55.203
3,66
90
10.421
0,46
15.485
0,68
19.523
0,85
23.011
1,00
26.141
1,14
29.011
1,27
31.682
1,38
34.195
1,49
36.575
1,60
38.845
1,70
41.019
1,79
43.110
1,88
45.128
1,97
47.080
2,06
48.973
2,14
53.483
2,34
57.723
2,52
61.742
2,70
65.573
2,86
72.774
3,18
79.475
3,47
85.776
3,75
91.748
4,01
97.442
4,25
16
20
26
32
63
75
90
Se = waterinhoud, m 2/m
[mm2]
V
[l/m]
40
Øe
r
Øi
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
G
v
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
V = debiet, l/m
50
110
Øe [mm]
10
11,5
15
20
26
33
42
51
60
73
90
0,044
0,050
0,063
0,082
0,101
0,126
0,157
0,198
0,236
0,283
0,346
Se [m2/m]
79
104
177
314
531
855
1.385
2.043
2.827
4.185
6.362
Si
[mm2]
0,08
0,10
0,18
0,31
0,53
0,86
1,39
2,04
2,83
4,19
6,36
V
[l/m]
[mm]
Se [m2/m]
Si
Si = binnendiameter, mm 2
14
Øe [mm]
Øi
v = snelheid, m/s
14
10
27
0,09
40
0,14
50
0,18
59
0,21
67
0,24
75
0,26
81
0,29
88
0,31
94
0,33
100
0,35
105
0,37
111
0,39
116
0,41
121
0,43
126
0,45
137
0,49
148
0,52
159
0,56
169
0,60
187
0,66
204
0,72
220
0,78
236
0,83
250
0,89
Øe
r
Øi
[mm]
49
CALEFFI
Transport
Perdite di carico continue TUBI IN RAME - Temperatura acqua = 80°C
4
5
6
7 8 9 10
12 14 16 18 20
30
40
50
60 70 80 90 100
200
300
400
500
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
m/s
m/s
m/s
m/s
m/s
m/s
1,8
m/s
1,6
m/s
1,4
m/s
m/s
1,2
1,0
Portate, l/h
3
200.000
m/s
76,1
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
72,1
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
0,6
m/s
Drukverliestabellen “stalen buizen”
– Watertemperatuur 80°C
2
200.000
0,8
Drukverlies
Perdite di carico continue TUBI IN RAME - Temperatura acqua = 80°C
1
50.000
54 -
40.000
50.000
51
40.000
30.000
30.000
39
42 -
20.000
0,4
m/s
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
108
3
- 10
88,9
32
28 -
25
20.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
84,9
,1
- 72
76,1
5.000
35 -
5.000
4.000
4.000
0
-2
22 19
22
3.000
54
2.000
1.000
900
800
700
600
500
3.000
- 51
42 -
39
35 -
32
28 -
25
2.000
14
16 - 3
1
15 12
14 12 -
1.000
900
800
700
600
10
500
400
400
300
8
10 -
300
200
200
0
-2
22 19
22
18 -
16
m/s
m/s
m/s
m/s
100
90
80
70
60
0,8
0,6
0,2
0,4
100
90
80
70
60
60 70 80 90 100
200
50
50
1
2
3
4
5
6
7 8 9 10
12 14 16 18 20
30
40
50
300
400
500
Perdite di carico lineari, mm c.a./m
20-6
CALEFFI
50
20-6
25
3/04/14
Transport
Drukverlies
Verandering debiet
Verandering snelheid water
Verandering wrijvingsweerstand buis
Formule:
H = opvoerhoogte
Transport
Pompselectie
52
26
3/04/14
Transport
Pompselectie
Berekening pompdebiet
m = Q/c∆T
m = massastroom kg/s
Q = Watt
c = 4200 J/kgK
Berekening opvoerhoogte
H = R x Lx Zf (Pa)
R = wrijvingverlies (Pa/m)
L = lengte ongunstigste kring (m)
Zf = vermenigvuldigingsfactor bochten, kranen, kleppen
53
Transport
Energieverbruik pomp
Berekening elektrisch vermogen:
P = Vermogen (Watt)
Q = Debiet
H = Opvoerhoogte
g = zwaartekracht
ρ = dichtheid
η = rendement
367 = constant
54
27
3/04/14
INNOVATIEVE OPLOSSINGEN &
TOEPASSINGEN IN HVAC-INSTALLATIES
1.  Opfrissing basisbeginselen
2.  Evolutie cv-installaties
3.  Warmtebronnen
4.  Verwarmingslichamen
5.  Transport (leidingen)
6.  Lucht- en vuilafscheiding
7.  Concrete toepassingen en oplossingen
Lucht- en vuilafscheiding
Ing. Eric Ladang
56
28
3/04/14
Lucht- en vuilafscheiding
Plaatsing
58
29
3/04/14
Lucht- en vuilafscheiding
SEP4 multifunctionele evenwichtsfles
Samengesteld uit:
§  evenwichtsfles
§  automatische ontluchter
§  vuilafscheider
§  magnetische ring
§  aftapkraan met slangpilaar
Met isolatieschalen.
59
Lucht- en vuilafscheiding
SEP4 multifunctionele evenwichtsfles
60
30
3/04/14
Lucht- en vuilafscheiding: het volledige assortiment
Lucht- en vuilafscheiding: het volledige assortiment
NIEUW - DirtmagPlus® serie 5453
31
3/04/14
INNOVATIEVE OPLOSSINGEN &
TOEPASSINGEN IN HVAC-INSTALLATIES
1.  Opfrissing basisbeginselen
2.  Evolutie cv-installaties
3.  Warmtebronnen
4.  Verwarmingslichamen
5.  Transport (leidingen)
6.  Lucht- en vuilafscheiding
7.  Concrete toepassingen en oplossingen
Oplossing voor bivalente systemen
Hybrical® serie 106
§  Automatische omschakeling tussen verschillende
warmtebronnen (warmtepomp, cv-ketel, …) en
tussen verschillende afgiftesystemen
(vloerverwarming, convectoren, ...)
§  Hybrical voor primaire en secundaire systemen
onderling koppelbaar
§  Snelle en eenvoudige montage
§  Compacte uitvoering standaard voorzien van
isolatieschalen
§  Motor standaard uitgerust met handbediening
32
3/04/14
Hybrical® stuurgroep voor bivalente systemen
65
Hybrical® stuurgroep voor bivalente systemen
33
66
33
3/04/14
Oplossing warmtepompsystemen
GEO-collector serie 110
Bestaande uit:
§  automatische ontluchters
§  thermometers Ø 80 mm
§  vul-/aftapkranen
§  aanvoer- en retourcollectoren technisch polymeer
§  eindkappen met isolatie
§  wandbeugels in roestvrij staal
§  set etiketten bestaande uit aanduiding
§  stroomrichting en identificatie circuits
§  pluggen voor muurbevestiging
Ook geschikt voor industriële vloerverwarming
Idraulica 38:Layout 1
Oplossing warmtepompsystemen
CALEFFI
10-06-2010
BAGNO
CUCINA
CAMERA
PRANZO
ENTRATA
C. MATRIM.
C
Optimiser
+
1
2
3
4
L/MIN
1
2
1
2
3
3
4
L/MIN
4
1
2
3
4
1
2
3
4
L/MIN
L/MIN
L/MIN
BAGNO
3
CUCINA
1
2
4
L/MIN
ENTRATA
-
CAMERA
PRANZO
C. MATRIM.
C
8:39
60
0
3
bar
80
40
60
20
0
80
40
60
20
0
Pagina 30
40
40
20
2
80
60
20
0
80
4
5
1
0
6
CL
2.5
co
SL
nf or
me nor me I SPE
0
10
20
30
0
10
20
30
10
20
C
30
40
50
10
20
C
30
40
50
0
10
20
30
0
10
20
30
10
20
C
30
40
50
10
20
C
30
40
50
68
34
3/04/14
CALEFFI
Idraulica 38:Layout 1
Oplossing warmtepompsystemen
CALEFFI
BAGNO
CUCINA
CAMERA
PRANZO
ENTRATA
C. MATRIM.
C
1
2
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
L/MIN
3
4
4
L/MIN
L/MIN
L/MIN
BAGNO
3
4
L/MIN
CUCINA
1
2
3
ENTRATA
1
2
4
L/MIN
10-06-2010
CALEFFI
CAMERA
PRANZO
C. MATRIM.
C
8:39
CALEFFI
150051
Trasformatore
V
DE
Pagina 32
CALEFFI
150052
Convertitore
AC
50Hz
AC 24V 50Hz
AC 230V
T50
230V
6(2)A
2
3
bar
4
5
1
0
6
CL
2.5
c on
f or m
E SL
e nor m e I S P
0
10
10
20
C
30
40
20
30
0
10
50
10
20
C
30
40
20
30
0
10
50
10
20
C
30
40
20
30
0
10
50
10
20
C
30
40
20
30
50
69
CALEFFI
Idraulica 38:Layout 1
Oplossing warmtepompsystemen
CALEFFI
BAGNO
CUCINA
CAMERA
PRANZO
ENTRATA
C. MATRIM.
C
3
1
2
1
2
3
3
4
L/MIN
4
1
2
3
4
1
2
3
4
L/MIN
L/MIN
L/MIN
BAGNO
1
2
4
L/MIN
CUCINA
3
ENTRATA
1
2
4
L/MIN
10-06-2010
CALEFFI
CAMERA
PRANZO
C. MATRIM.
C
8:39
CALEFFI
150051
Trasformatore
V
DE
Pagina 33
CALEFFI
150052
Convertitore
AC
50Hz
230V
AC 24V 50Hz
AC 230V
T50
6(2)A
2
3
bar
4
5
1
0
6
CL
2.5
c on
f or m
E SL
e nor m e I S P
0
10
20
30
0
10
20
30
0
10
20
30
0
10
20
30
10
20
C
30
40
50
10
20
C
30
40
50
10
20
C
30
40
50
10
20
C
30
40
50
33
70
35
3/04/14
Biomassa
NIEUW
interface
energiemanagement
voor hybride
systemen
71
Biomassa
72
36
3/04/14
Biomassa
73
Biomassa
74
37
3/04/14
Biomassa
75
Biomassa
76
38
3/04/14
SOLAR oplossing
SOLARINCAL-T PLUS serie 263
Zorgt voor een vlotte samenwerking tussen zonneenergiesysteem en traditionele warmtebron.
Bestaande uit:
§  thermostatisch mengventiel, regelbaar, met
verbrandingsbeveiliging, voor zonneenergiesystemen. Compleet met filters en
keerkleppen
§  thermostatisch ventiel
§  thermostatisch ventiel ter controle
§  voorgevormde isolatieschalen
77
SOLAR oplossing
78
39
3/04/14
SOLAR oplossing
79
centrale stookplaatsen en stadsverwarming
80
40
3/04/14
centrale stookplaatsen en stadsverwarming
81
warmtenet
41
3/04/14
warmtenet
Warmtenet
Thank you.
42
3/04/14
Extra info
EPB-regelgeving / duurzame energie / 20/20/20
www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/energienormen
www.energiesparen.be
www.rescert.be
www.zeronaut.be/waarom-de-crisis-niet-slecht-is
www.ode.be
Productcatalogus
à www.caleffi.com
Instructievideo’s / productvideo’s
à Youtube ‘Caleffi VideoProjects’
43