Réservoir De Glace (Suite); Caractéristiques Techniques; Volume De Fluide Caloporteur Des Échangeurs De Chaleur; Pertes De Pression D'échangeurs De Chaleur D'extraction Et De Régénération - Viessmann Vitofriocal Notice Pour L'étude

Réservoir de glace
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Réservoir de glace
3.2 Caractéristiques techniques
Volume de fluide caloporteur des échangeurs de chaleur
Réservoir de glace
Capacité de mélange eau/glycol de l'échangeur de
chaleur
– Echangeur de chaleur d'extraction
– Echangeur de chaleur de régénération
Poids
– Réservoir (avec échangeurs de chaleur)
– Cône
– Finition
Poids total
Pertes de pression d'échangeurs de chaleur d'extraction et de régénération
400
40
3
350
35
300
30
250
25
200
20
150
15
100
10
50
5
0
0
0
500
Débit volumique en l/h
A Echangeur de chaleur de régénération
B Echangeur de chaleur d'extraction
Remarque concernant le calcul des pertes de pression des con-
duites d'alimentation
■ Lors du calcul des pertes de pression, il convient de tenir compte à
chaque fois de la conduite de départ et de la conduite de retour.
Exemple :
Pour une distance de 10 m entre le réservoir de glace et la pompe
à chaleur, la longueur de la conduite d'alimentation est de
2 x 10 m = 20 m.
■ Pour Vitocal 333-G/343-G et Vitocal 300-G type BWC :
tenir compte de la hauteur manométrique résiduelle de la pompe à
chaleur intégrée (voir les caractéristiques techniques de la
Vitocal).
VIESMANN
10
(suite)
l
l
kg
kg
kg
kg
A
1000
1500
2000
6,0 kW
8,0 kW
136
136
77
77
7230
7230
1300
1300
75
75
8605
8605
B
2500
3000
3500
10,4 kW
13,0 kW
17,2 kW
136
272
272
77
154
154
7230
2 x 7230
2 x 7230
1300
2 x 1300
2 x 1300
75
2 x 75
2 x 75
8605
2 x 8605
2 x 8605
Réservoir de glace Vitofriocal

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