Brochure Brochure zeoTHERM Type d`appareil VAS 106/4

Transcription

Brochure Brochure zeoTHERM Type d`appareil VAS 106/4
Pompe à chaleur à zéolithe à gaz
Pourquoi Vaillant?
Pour chauffer de la manière la plus avant-gardiste
Système zeoTHERM
Pourquoi une pompe à chaleur à zéolithe à gaz?
Parce qu'elle utilise au mieux l'énergie
En tant que fournisseur de solutions de système efficace, Vaillant
répond aux besoins et aux désirs des personnes qui voient plus loin.
Des personnes qui veulent en savoir plus et vivre mieux, qui veulent
combiner une utilisation économe des ressources et une qualité de
vie élevée.
Vaillant ne s'engage pas seulement pour l'utilisation d'énergie renouvelable mais offre aussi des systèmes innovants qui combinent
efficacement plusieurs sources d'énergie naturelles. Ainsi, la pompe
à chaleur à zéolithe à gaz zeoTHERM, en combinaison avec un
système solaire approprié, est aujourd'hui le système de chauffage
au gaz pour villas le plus efficace au monde.
Avec ce système écologique et pérenne, la chaleur naturelle de la
zéolithe et de l'eau est utilisée pour la première fois pour chauffer
des bâtiments neufs et existants de manière sûre, propre et très
économique. Parce que Vaillant s’engage à cela – en qualité de
marque qui possède les réponses aux questions de l’avenir. Parce
Vaillant voit plus loin.
solaire
Système zeoTHERM
Composition
4
Source d'énergie
6
Fonction
Possibilités d'utilisation 8
10
Appoint solaire 12
Objets de référence 14
Installation et utilisation 15
Données techniques 16
Services Vaillant 18
2/3
La nouveauté mondiale de Vaillant:
production de chaleur en triple technologie
Système zeoTHERM – Composition
Chaleur respectueuse de l'environnement avec de l'énergie solaire dès 3 °C de température
au capteur solaire
Vaillant présente un système complet unique au monde qui combine la technique de chaudière à gaz à condensation, la technique solaire et la sorption des zéolithes, c'est-à-dire la réaction physique de l'eau et de la
zéolithe. Le gaz est le plus propre de tous les combustibles fossiles; le soleil, l'eau et la zéolithe sont 100 %
écologiques et l'adsorption s'effectue entièrement sans combustion, donc sans émissions.
Économie d'énergie infinie
Conjointement avec un système solaire adapté, la triple technologie zeoTHERM réalise une énorme économie
de coût chauffage : par rapport à la technologie moderne de gaz à condensation combiné avec de l'eau chaude
solaire, elle économise jusqu'à 33% d’énergie et au moins autant d'émissions de CO2.
Incomparablement avancé
L'exemple de système sur la photo se compose de la pompe à chaleur à zéolithe à gaz zeoTHERM avec contrôleur de système intégré, capteurs à tubes sous vide auroTHERM exclusiv et chauffe-eau solaire pour pompes
à chaleur geoSTOR ainsi que tous les accessoires de montage nécessaires. Le système fournit généreusement
en chaleur et en eau chaude des maisons nouvelles et existantes.
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Trio énergétique:
Gaz + zéolithe + énergie solaire
Une révolution dans la technique de chaudière à gaz à
condensation
D'autre part, elle applique le procédé révolutionnaire
de la sorption de la zéolithe et exploite alors l'énergie
solaire gratuite non seulement pour la préparation d'eau
chaude, mais aussi pour la production directe de chaleur
tout en s'appuyant sur la technique de condensation.
Par Vaillant uniquement: la pompe à chaleur à zéolithe
à gaz
La pompe à chaleur à zéolithe à gaz conçue par Vaillant
est au coeur du système complet pour utiliser la production naturelle de chaleur de la zéolithe avec l'eau pour
le chauffage. L'appareil fermé contient la même unité à
condensation au gaz que le modèle à succès de Vaillant,
ecoTEC, ainsi qu'un module de zéolithe, c'est-à-dire un
conteneur scellé avec deux échangeurs de chaleur, des billes de zéolithe et de l'eau. Ce module ne nécessite aucun
entretien pendant toute sa durée de vie. La zéolithe ne
doit jamais être renouvelée ni échangée car sa durée de
vie est quasi-illimitée.
Gaz naturel: le combustible fossile le plus propre
Le gaz naturel est de loin la source d'énergie la plus populaire pour le chauffage des bâtiments et ce pour une bonne
raison: la combustion du gaz naturel est propre et presque
totale, c'est-à-dire peu polluante. Il est pratiquement exempt de soufre et de métaux lourds, donc totalement nontoxique. Le gaz naturel a des avantages non seulement
environnementaux mais aussi économiques: il est plus économe en consommation que du mazout, n’engendre pas de
frais de stockage ni de transport et son approvisionnement
est encore assuré pour beaucoup de générations.
Biogaz: la voie vers zéro émission
Vous pouvez vous-même déterminer la proportion de biogaz dans le gaz naturel. Si vous optez pour 100% de biogaz,
vous obtiendrez une chaleur agréable et une eau chaude
neutre en CO2.
Gaz liquide: indépendant avec le propane
Bien entendu, le système zeoTHERM est à même d’offrir
pleinement ses avantages en dehors du réseau de gaz naturel. Avec un réservoir de propane, un approvisionnement
est possible presque partout en Suisse.
Système zeoTHERM - Source d'énergie
Efficacité maximale:
car le soleil fait travailler la zéolithe
Zéolithe: la pierre qui produit de la chaleur
La zéolithe a été découverte en 1756 par un minéralogiste
suédois, le baron Axel F. Cronstedt. Il observa que certains
minéraux restituaient de l’eau lorsqu'ils étaient chauffés et qu'ils
bouillaient littéralement. C'est la raison pour laquelle il les a
appelées les « pierres qui bouillent », du grec: zeo (bouillir) et
lithos (pierre).
Les zéolithes ne sont effectivement que des pierres. Elles ne
sont néanmoins pas aussi compactes que le granite par exemple,
mais plutôt poreuses comme une éponge dure et dense. Ces pores sont si petits et si nombreux qu'un seul gramme de zéolithe
peut présenter un système de canaux internes de 150 millions de
kilomètres de long et/ou une surface intérieure allant jusqu'à un
kilomètre carré.
Les zéolithes sont des minéraux cristallins semblables à de la céramique composés d'oxyde d'aluminium et d'oxyde de silicium. Elles
ne sont pas toxiques, ne nuisent aucunement à l'environnement et
ne sont pas inflammables. En raison de leurs propriétés utiles, elles
sont utilisées dans des lessives et des catalyseurs, pour le filtrage
et le refroidissement (également dans des fûts de bière auto réfrigérants) et bien évidemment inversement pour le chauffage.
La zéolithe chauffe avec l'eau
La zéolithe «aime» l'eau: les pierres attirent fortement l'eau et
l'aspirent. Ce processus s'appelle l'adsorption: la vapeur d'eau est
stockée (adsorbée) sur la zéolithe. Elle dégage ainsi de la chaleur
par son énergie cinétique, laquelle est utilisée pour chauffer. Il
s'agit là de la chaleur d'adsorption.
Chaleur
Vapeur d'eau
Chaleur
Vapeur d'eau
Lorsqu'une zéolithe est saturée en eau et qu'elle est à nouveau
chauffée, l'eau stockée s'évapore et la vapeur d'eau s’en dégage.
Cette inversion de l'adsorption s'appelle la désorption. La vapeur
se refroidit ensuite et se condense. La chaleur de condensation
peut également être utilisée pour chauffer. Après la phase de
refroidissement, tout recommence depuis le début.
Etant donné que l'adsorption n'est pas une réaction chimique, mais
une réaction purement physique, la structure de la zéolithe reste
inchangée. Ainsi un nombre quasi-infini de cycles d'adsorption et
de désorption est possible et donc la production d'une quantité illimitée de chaleur gratuite et respectueuse de l'environnement avec
le type d'énergie le plus populaire de tous: l'énergie solaire.
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Infiniment respectueuse de l'environnement:
la sorption de zéolithe
Sûr, propre et très économique
Le module de zéolithe dans la zeoTHERM est scellé hermétiquement. L'intérieur est
sous vide. Aucune haute pression n'est donc nécessaire pour le processus de travail.
Aussi un recyclage ultérieur ne pose pas d'exigences particulières, parce que les matériaux utilisés - zéolithe et eau - sont absolument respectueux de l'environnement. Ils
n'ont aucun potentiel de réchauffement climatique et ne peuvent pas endommager la
couche d'ozone. Deux échangeurs de chaleur se trouvent dans le module : en haut un
adsorbeur/désorbeur qui contient des boules de zéolithe en vrac entre ses lamelles, en
bas un évaporateur/condensateur et de l’eau.
Les deux phases de la production de chaleur
Le processus de sorption se déroule en deux phases, qui se répètent indefiniment. La
première phase requiert l’énergie calorifique de la combustion du gaz, la deuxième
phase uniquement l’énergie gratuite provenant des capteurs solaires. Au démarrage,
les boules de zéolithe sont déjà saturées d'eau. Voici comment cela fonctionne:
vapeur
1ère phase : désorption
Les boules de zéolithe sont chauffées par le brûleur à gaz. L'eau s'évapore, désorbe
et s'écoule dans la partie inférieure, plus froide du module. Là, la vapeur se condense à nouveau et libère sa chaleur de condensation qui est transmise directement au
chauffage. Lorsque la zéolithe est sèche et que toute l'eau se trouve dans la partie inférieure du module, cette phase est terminée. Le brûleur à gaz est coupé et le module
se refroidit.
2ème phase : adsorption
Dès que la température est tombée en dessous de la température ambiante, la chaleur
est ajoutée à partir des panneaux solaires et l'eau s'évapore. Comme le processus se
passe dans le vide, une température de capteur de 3 °C suffit, et cette condition se
réalise même lors de températures extérieures sensiblement inférieures à 0 °C. La
vapeur se dirige vers la partie supérieure du module et est à nouveau adsorbée par la
zéolithe. La chaleur d'adsorption - considérable - ainsi libérée est vapeur
utilisée directement
pour le chauffage. Ensuite, le processus recommence. Il crée fiablement en deux phases de la chaleur pour toute la maison.
vapeur
Système zeoTHERM - Fonction
L'effet de pompe à chaleur dans le système de chauffage au gaz
La pompe à chaleur à zéolithe à gaz zeoTHERM est appelée « pompe à chaleur », parce à
l’instar d’une PAC électrique, elle élève l’énergie solaire d’une basse température à un niveau
supérieur pour la rendre utilisable pour le chauffage. A la différence qu'elle n’a pas besoin
d’électricité comme force motrice, mais peut tirer parti de l'énergie thermique des capteurs
solaires dès 3 °C. A l'aide de ces « pierres qui bouillent » il est désormais possible de pomper
cette énergie (froide) à un niveau élevé d’énergie chaude à 85 °C. Un système de régulateur
intelligent assure que seule la quantité de chaleur environementale nécessaire à un comfort
agréable soit transférée du module de zéolithe au bâtiment.
L'efficacité des pompes à chaleur est généralement indiquée par le coefficient de performance saisonnier (CPS), qui indique le rapport de l'énergie thermique produite en regard à
« l’énergie achetée », soit l'électricité ou le gaz. Ici, la pompe à chaleur électrique semble
bien meilleure à première vue par exemple avec un CPS de 4.0 que la pompe à chaleur à gaz
avec ses 1,4. Cependant, puisque l'électricité doit être moins bien classée comme énergie
primaire que le gaz, l'efficacité réelle des deux PAC est à peu près égale:
Energie
engagée
Energie
thermique
générée
Centrale électrique
Energie primaire
72 kWh
Perte 45 kWh
Electricité
27 kWh
Perte 2 kWh
Electricité
25 kWh
100 kWh
147 kWh
Energie environnementale 75 kWh
Energie environnementale
75 kWh
Verlust 8 kWh
Pompe à chaleur électrique (exemple: coefficient annuel de 4,0)
Gaz
Energie primaire gaz
72 kWh
Perte 2 kWh
Energie thermique
70 kWh
Energie environnementale
30 kWh
102 kWh
100 kWh
Energie environnementale 30 kWh
zeoTHERM (exemple: coefficient annuel de 1,4)
Le meilleur usage de l'énergie mise en place
Le diagramme montre que, pour 100 kWh d'énergie de chauffage avec la zeoTHERM, seulement 102 kWh d'énergie primaire sont utilisée, dont 72 kWh de gaz. Avec une pompe à
chaleur électrique, il faut 147 kWh, dont 72 kWh d'électricité, mais qui, en raison des pertes
élevées d’énergie lors de sa production et de son transport, se réduit à 25 kWh. En revanche,
le transport de gaz est pratiquement sans perte, et lors de sa combustion peu de chaleur est
perdue par les fumées.
D’un point de vue de l'énergie initialement utilisée, une pompe à chaleur fonctionnant au gaz
est plus efficace selon les circonstances qu'une pompe à chaleur électrique. Et c’est encore
meilleur en conjonction avec un système solaire : la combinaison des trois sources énergétiques de la sorption par zéolithe, du gaz et de l'énergie solaire est de loin le moyen le plus
efficace de chauffer avec du gaz.
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Le chauffage au gaz le plus efficace
pour les nouvelles constructions et la modernisation
Plus qu'un progrès
La zeoTHERM est la solution la plus efficace et la plus pratique En Suisse, le système zeoTHERM prouve tous les jours son
en combinaison avec un système solaire, pour les propriétaires aptitude dans la pratique avec plus de 100 installations en
avant-gardistes qui souhaitent se chauffer en respectant
fonction (jusqu'à la fin 2013). La zeoTHERM est une bonne
l'environnement tout en réduisant leurs coûts de chauffage.
alternative à la pompe à chaleur électrique, non seulement
Même si unique au monde, elle offre la sécurité technologique
en raison de sa grande efficacité, mais aussi en raison de sa
d'un système de chauffage au gaz mature, qui a été développé simplicité d'installation : elle fonctionne sans fluide frigorigène
par des ingénieurs allemands expérimentés.
et ne nécessite aucun forage. Les capteurs solaires correspondants n’ont besoin que d'un minimum de 5 m2 de surface de
toit avec une orientation au sud ou sud-ouest.
Système zeoTHERM - Possibilités d'utilisation
Des performances optimales dans les bâtiments neufs
et rénovés
La pompe à chaleur à zéolithe à gaz zeoTHERM est disponible en deux puissances : 10 kW et 15 kW de capacité
de chauffage maximale. Les deux se prêtent autant aux
constructions nouvelles avec chauffage au sol qu’aux
bâtiments existants énergétiquement rénovés avec
radiateurs. Grâce au régulateur adapté avec un nouveau
logiciel, elles travaillent sans problèmes avec des températures de systèmes jusqu'à 55 °C. Vous voyez ici quelle puissance pourrait être la bonne dans votre cas d'utilisation:
Confort de chaleur et d’eau chaude
Par la combinaison avec un système solaire approprié,
l'approvisionnement en chaleur d’une villa est garanti
toute l'année par tous les temps. De plus, avec une combinaison de capteurs plans et un chauffe-eau pour PAC
geoSTOR VIH RW 400 B, de l'eau chaude est produite en
quantité abondante pour le confort d'une grande famille
par exemple. Les chauffe-eau calculés individuellement
jusqu'à 600 litres de capacité remplissent les plus grandes
exigences de luxe et de confort pour le bain.
Jusqu'à un tiers de moins de CO2
Besoin de
chaleur
lieu d'implantation
par exemple
zeoTHERM
jusqu’à 22'000
kWh p. a.
construction env.
300 m2 état assaini
VAS 106/4
1,5 à 10 kW
jusqu’à 33'000
kWh p. a.
VAS 156/4
nouvelle construction
env. 450 m2 état assaini 1,5 à 15 kW
Les deux modèles travaillent en modulation et sont donc
très économes en énergie. La plage de puissance de sorption commence à 1,5 kW pour chacune. Les deux pompes
à haut rendement fonctionnent également en modulant
et sont donc de plus très économe en électricité. Ainsi, les
pompes de circulation distribuent la chaleur de manière
optimale dans la maison et garantissent toujours un haut
rendement de condensation ainsi qu'un rendement solaire
optimal.
Efficacité sensationnelle
Plus la puissance de chauffage est faible, plus le système est efficace : avec 5 kW de puissance de chauffage,
l’efficacité globale de la combinaison entre la zeoTHERM,
trois capteurs plans et le chauffe-eau pour PAC geoSTOR
VIH RW 400 B atteint déjà jusqu'à 142 % (Hs)
Gesamtnutzungsgrad (Hs)
1,60
1,55
zeoTHERM
1,50
1,45
1,40
1,35
1,30
0
1
2
3
4
5
6
7
Gebäudeheizlast (kW)
Randbedingungen:
- Systemtemperaturen 40 º/35 ºC
- 18 % Jahresheizwärmebedarf für Warmwasserbereitung
- 60 % solarer Deckungsgrad für Warmwasserbereitung
- 5 % solarer Deckungsgrad für Heizung
- 3 Stk. Solarflachkollektoren
- Speichergrösse mind. 400 lt.
8
9
10
11
Quelle que soit la combinaison du système zeoTHERM mise
en place, la consommation de combustibles fossiles s’en
trouve significativement réduite. Selon la configuration
du système, elle atteint jusqu'à 33 % d’efficacité en plus
qu'une chaudière à condensation à gaz avec préparation
d’eau chaude solaire. Cela signifie aussi : jusqu'à 33 %
d'économie d'énergie et jusqu'à 33 % moins de gaz à effet
de serre.
La zeoTHERM fonctionne avec un respect de
l'environnement hors pair dans n'importe quelle combinaison et bien sûr, remplit également le cahier des charges
en matière d’utilisation des énergies renouvelables dans
les bâtiments neufs. Le fournisseur d'énergie régional, ou
votre commune, vous aide par des subventions à choisir le
système zeoTHERM approprié pour une plus grande protection de l'environnement. Les subventions actuellement
en vigueur dans votre canton peuvent être consultées sur
Internet à l'adresse www.energie.xx.ch.
Pompe à chaleur à zéolithe à gaz zeoTHERM:
- Puissance de chauffage max. 10 ou 15 kW,
modulation dès 1,5 kW
- Chauffe-eau solaire pour PAC geoSTOR de 400 litres
- Capteurs plans auroTHERM VFK ou
auroTHERM plus VFK
- Capteurs à tubes auroTHERM VTK exclusiv
- Utilisation dans de nouvelles constructions,
anciens bâtiments rénovés
- Chauffage au sol jusqu’à max. 40 °C de température
de départ
- Chauffage par radiateur jusqu’à max. 55 °C
de température de départ
- Efficacité du système jusqu'à 142% (Hs)
- Pompe à haute afficacité
- Régulateur système avec affichage graphique du
gain environnemental
- Accessoires hydraulique complet
- Communication par Internet possible
- données techniques 16
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Approvisionnement de chaleur durable
avec une énergie solaire gratuite
Énergie renouvelable franco domicile
Le soleil produit toutes les huit minutes autant d'énergie que
l'eau sanitaire pour le ménage. Par temps ensoleillé, la pompe
l'humanité entière n'en consomme en une année. L'avenir ap-
à chaleur à zéolithe à gaz reste simplement éteinte car le bepartient à l'énergie solaire, parce qu’elle est plus respectueuse soin en eau chaude est couvert par la seule énergie solaire.
que toute autre source d'énergie. Elle est livrée gratuitement
En outre, le soleil fournit l'énergie pour le processus de
franco domicile tout au long de l'année et ne cause aucune
sorption : l’adsorption fonctionne sans consommation de gaz.
émission nocive.
Même lorsque la température de capteur est trop faible pour
les chauffe-eau solaires, la chaleur du soleil est utilisée direc-
Possibilités de combinaisons flexibles
tement pour le chauffage. A partir de 3 °C dans le capteur
L'installation solaire est un élément important de chaque
solaire, c'est à dire pour des températures extérieures bien en
système de chauffage avec la zeoTHERM. Le choix des com-
dessous de zéro, l'énergie solaire est tout de même utilisée.
posants peut cependant être fait de manière flexible : les cap-
Ceci n'est pas possible avec un autre système de chauffage!
teurs peuvent non seulement être plans et économiques, mais
aussi à tubes sous vide très efficaces de même que différents
Lors de températures un peu plus élevées, la charge du chauf-
chauffe-eau bivalents sont possibles.
fe-eau et l’appoint au chauffage fonctionnent parallèlement.
Et à partir d’environ 30 °C dans le capteur – cette température
Chauffage solaire direct même en cas de gel
est déjà atteinte avec de basses températures extérieures – le
En relation avec la zeoTHERM, le système solaire multiplie les
processus de sorption n'est souvent pas nécessaire, alors les
économies d'énergie. Tout d'abord, il chauffe toute l'année
capteurs solaires chauffent gratuitement la maison entière.
Appoint solaire
Capteurs solaires performants
atteingnent à tout moment le plus haut rendement
2,51 m2 pour un poids plume de seulement 38 kg et par
leur conception Slimline s’adaptent parfaitement au toit
énergétique possible, même lorsque le soleil est oblique
et à d'autres surfaces. Avec leur structure en aluminium
au capteur. Même le plus petit rayon de soleil est
anodisé noir, ils forment une unité continue homogène.
acheminé à l'absorbeur grâce au miroir parabolique
Les capteurs plans Vaillant de la série auroTHERM VFK et
à revêtement céramique derrière les tubes, et ces
auroTHERM plus VFK possèdent le certificat résistance à la
derniers à double vitrage ont passé le test d'impact de
grêle RG 3.
Les capteurs à tubes sous vide auroTHERM exclusiv
grêle selon la norme EN 12975. En Suisse, les capteurs à
tubes auroTHERM exclusiv VFK sont homologués avec
le certificat résistance à la grêle RG 2. Les capteurs
Les capteurs solaires Vaillant en un coup d’œil:
entièrement préassemblés à six ou douze tubes ne
–Capteurs à tubes sous vide et capteurs plans
pèsent que 19 kg respectivement 37 kg, et grâce
–Options de montage flexibles, assemblage standard
au système de montage uniforme de Vaillant sont
sur les deux types de capteurs
particulièrement faciles et rapides à installer de manière
–Montage intégré au toit optimisé
flexible.
–Chassis innovant pour installation au sol ou toit plat
–Accessoires de montage sur façades et balcons
Les capteurs plans auroTHERM sont fabriqués par Vaillant
–Caractéristiques techniques: voir page 16/17
en Allemagne. Ils ont une surface brute de captation de
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Décision porteuse d'avenir:
Pour villas neuves ou rénovées
10 ans de développement couronnés de succès
Avant que Vaillant ne lance en série sur le marché cette
technique avec la zeoTHERM, les concepteurs allemands
avaient à leur disposition l’expérience tirée d'un test
grandeur nature de 10 années. Pendant ce temps, ils se
sont concentrés sur l'augmentation de l'efficacité avec
pour résultat de rendre possible l'exploitation pratique du
soleil à partir de températures aux capteurs de 3 °C.
De l’expérienceavec plus de 100 systèmes installés
La pompe à chaleur à zéolithe à gaz en kit complet de série est quelque chose de révolutionnaire sur le marché du
chauffage. Les expériences tirées des installations pilotes
chez des clients précurseurs démontrent que cette nouvelle technologie fonctionne de manière fiable et efficace.
Les maîtres d'œuvre sont plus que satisfaits de leur décision et si c'était à refaire, choisiraient aujourd'hui à nouveau
la pompe à chaleur à zéolithe à gaz de Vaillant.
Les premiers résultats
Les propriétaires de maison sont enchantés : « Nous
nous réjouissons de chauffer avec cette installation
moderne tout en faisant des économies et en protégeant
l'environnement ». Et: « Nous sommes très heureux de
la faible consommation de la zeoTHERM ! Nous n'avons
par ailleurs besoin que de peu de place et d'une surface
de capteurs sur le toit inférieure à celle des installations comparables avec par exemple un chauffage solaire
d'appoint ».
Avantages et bénéfices du système zeoTHERM:
- Le système de chauffage au gaz le plus efficace au
monde pour les villas
- Chaleur respectueuse de l'environnement avec la
triple technologie porteuse d'avenir : gaz + énergie
solaire + sorption par zéolithe
-Economies des coûts énergétiques et réduction du
CO2 d'env. 33 % par rapport aux systèmes de chaudière à gaz à condensation avec préparation d'eau
chaude solaire
-Les clients Vaillant jouent un rôle de précurseur en
matière d'innovation
-Standard le plus élevé avec un confort d'eau chaude
et chauffage inégalé
- Prolongation de garantie d’usine à 10 ans
à compter de la mise en service par Vaillant
avec le contrat d’entretien STANDARD PLUS
Système zeoTHERM
Facile à installer,
encore plus facile à utiliser
Raccord des différents composants du kit
Installation simple
La zeoTHERM fait 1665 mm de haut, 772 mm de large et 718
mm de profondeur. Pour faciliter le transport, elle peut être
séparée en deux parties. L'installation est tout aussi simple
que la chaudière à gaz à condensation ecoTEC de Vaillant
avec préparation d'eau chaude solaire. L'unité fermée de la
zeoTHERM contient à la fois la cellule de combustion à gaz
à condensation et le module zéolithe sous vide ainsi que
l'ensemble du circuit hydraulique. Le module zéolithe ne
nécessite absolument aucun entretien pendant toute sa durée
de vie.
Avantages et bénéfices du système zeoTHERM lors
FSGz09_6400_01
de l'installation et de la planification
system zeolite gas boiler
- Montage simple identique à celui d'un système
traditionnel de chaudière à gaz à condensation avec
panneaux solaires
- Le raccord des trois composants principaux se fait
avec des matériaux traditionnels
- Aucune conduite de réfrigérant, ni formation spécifi
que des monteurs requises
- Elaboration simplifiée des négociations commerciales
et des offres proposées, six kits préconfigurés par
Montage des composants du système
Les trois capteurs solaires appartenant au système ainsi
que le chauffe-eau solaire sont reliés au chauffage en un
tournemain. Les accessoires adaptés pour l’évacuation des
gaz brûlés peuvent être composés très facilement à partir de
la vaste gamme de Vaillant.
Le surcoût pour l'installateur se borne aux raccords supplémentaires du module zéolithe au circuit solaire à l'aide de
deux pièces en T et des conduites de départ et de retour. Les
dispositifs de blocage et de rinçage sont déjà compris dans
le kit d'installation. Le service après-vente Vaillant se charge
du remplissage du circuit primaire et du circuit solaire lors
de la mise en service.
Vaillant proposent la solution adaptée à tous les
besoins
- Lors de la planification, le système le plus efficace
est utilisé, le trio énergétique:
gaz + zéolithe + énergie solaire
Service après-vente Vaillant
- L'installateur s'appuie sur un service après-vente
compétent, fiable et sympathique
Commande agréable
Le régulateur de système intégré dans la zeoTHERM permet
de piloter simplement et de manière intuitive l'ensemble du
système complet. La commande directe de la pompe supplémentaire derrière un aiguillage hydraulique pour un circuit
de chauffage en fait également partie.
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Pompe à chaleur à zéolithe à gaz zeoTHERM
Unité
VAS 106/4
VAS 156/4
Plage de puissance calorifique nominale selon VP 120
Pression de service du circuit primaire interne
kW
bar
1,5–10,0
4
1,5–15,0
4
Température des gaz brûlés 1) à puissance calorifique max
°C
85
85
Flux massique de gaz brûlés 1) à puissance calorifique min
g/s
2,2
2,2
Flux massique de gaz brûlés 1) à puissance calorifique max
g/s
7,1
8,2
Teneur en CO2 1) à puissance calorifique max
%
9,2
9,2
G 51
G 51
Groupe de gaz brûlés 2)
Hauteur de refoulement de la pompe DT = 10 K
mbar
500
367
Hauteur de refoulement de la pompe DT = 5 K
mbar
150
- (aiguillage hydraulique)
Quantité d'eau nominale à DT = 10 K
l/h
865
1247
Quantité d'eau nominale à DT= 5 K
l/h
1.730
- (aiguillage hydraulique)
Puissance de sortie d'eau chaude (avec VIH RW 400 B)
l/10 min
220
226
Ratio de performance NL (avec VIH RW 400 B)
VW 55° C
3.0
3.1
Gaz naturel E (PCIi = 9,5 kWh/m3)
m³/h
1,31
1,51
Gaz liquide P (PCIi = 12,8 kWh/kg)
kg/h
Valeurs de branchements 3):
Branchement d'appareil départ et retour
0,97
1,13
G 3/4
G 3/4
Branchement d'appareil au gaz
G 3/4
G 3/4
Branchement d'appareil au solaire
G 3/4
G 3/4
60/100
60/100
Branchement air/gaz brûlés
mm ∅
Dimension de l'appareil
Hauteur
mm
1.665
1.665
Largeur
mm
772
772
Profondeur
mm
718
718
Poids (vide)
kg
160
160
11-033-4
11-033-4
N° SSIGE
valeur de calcul à la conception de la cheminée d'après DIN EN 13384-1
2)
à G 636
3)
relatif à 15° C et 1013 mbar N° SSIGE 11-033-4
1)
Capteur plan auroTHERM
Unité
VFK 145 V
VFK 145 H
VFK 155 V
VFK 155 H
Surface brute
Surface ouverture
Transmission du verre solaire de sécurité τ 1)
Absorption de l'absorbeur α 1)
Emission de l'absorbeur ε 1)
Température d'arrêt (selon prEN 12975-2)
Rendement η0 ((selon EN 12975)
Coefficient d'action k1
Coefficient d'action k2
Capacité du capteur
Gain minimum du capteur
Dimensions et poids
Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids
m²
m²
%
%
%
°C
%
W/m²K
W/m²K
l
kWh/m²a
mm
mm
mm
kg
2,51
2,35
91
95
5
171
80
2,410
0,049
1,85
525
2,51
2,35
91
95
5
171
80
3,320
0,023
2,1
525
2,51
2,35
96
95
5
175
84
3,29
0,017
1,85
525
2,51
2,35
96
95
5
175
84
3,28
0,018
2,16
525
1.233
2.033
80
38
2.033
1.233
80
38
1.233
2.033
80
38
2.033
1.233
80
38
1)
Marge de tolérance +/-2
Données techniques
Chauffe-eau geoSTOR
pour pompes à chaleur avec système solaire
Unité
VIH RW 400 B
VH WPS/E 500
VH WPS/E 600
Capacité en eau chaude
Consommation veille (selon DIN 4753-8)
Pression de service max. du chauffage
Température max. de l'eau chaude
l
kWh/24 h
bar
°C
390
2,1
10
85
478
2,6
10
85
527
3,1
10
85
Échangeur de chaleur solaire
Surface chauffante de l'échangeur de chaleur
Capacité en eau de chauffage de la spirale
Température de départ max. de l'eau de chauffage
m²
l
°C
1,45
10
110
1,6
10,4
110
2,0
13,1
110
Surface capteur max.
m²
7,5
7,5
7,5
Échangeur de chaleur chauffage
Surface chauffante de l'échangeur de chaleur
Capacité en eau de chauffage de la spirale
Température de départ max.
m²
l
°C
3,2
22,0
110
4,2
26,6
110
5,7
37,3
110
l/10 min
226
283
320
Ratio NL avec 15kW amené par zeoTHERM et
accumulateur à 60° C
3,0/3,1 3,0/3,5 3,5/4,0 Raccord de départ et de retour solaire et PAC
Raccord d'eau froide
Raccord d'eau chaude
Raccord de circulation
R 1 1/4
R1
R1
R 3/4
R 1 1/4
R 1 1/4
R 1 1/4
R 1/2
R 1 1/4
R 1 1/4
R 1 1/4
R 1/2
Débit de sortie d'eau chaude 10/45 °C et température du
chauffe-eau 55 °C
Dimensions du chauffe-eau:
Hauteur/largeur/profondeur avec isolation
Hauteur/largeur/profondeur sans isolation
Cote de basculement avec/sans isolation
mm
mm
mm
1.461/807/875
1.440/650/875
1.683/1.450
1.800/Ø750
2.000/Ø750
1.950
2.140
Poids vide env.
Poids plein env.
kg
kg
180
600
216
716
261
861
1106-5891
1006-5752
1006-5752
N° SSIGE
Capteurs tubulaires auroTHERM exclusiv
Unité
VTK 570/2
VTK 1140/2
Surface brute
Ouverture
Miroir CPC, degré de réflexion p
Absorption de l‘absorbeur α 1)
Emission de l‘absorbeur ε 1)
Température d‘arrêt (selon prEN 12975-2)
Rendement η0 (selon EN 12975)
Coefficient d‘action k1
Coefficient d‘action k2
Capacité du capteur
Pression d‘essai
Gain minimum du capteur
Dimensions et poids
Largeur
Hauteur
Profondeur
Poids
m²
m²
%
%
%
°C
%
W/m²K
W/m²K
l
bar
kWh/m²a
mm
mm
mm
kg
1,16
1,0
85
93,5
6
272
64,2
0,885
0,001
0,9
10
525
2,3
2,0
85
93,5
6
272
64,2
0,885
0,001
1,6
10
525
702
1.652
111
19
1.392
1.652
111
37
1)
Marge de tolérance +/-2
16 / 17
Service Vaillant
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026 409 72 17
24h/24 heures 365/365 jours
18 / 19
TBG 0020102159 • 12/13 CH-FRA • zeoTHERM • Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten • Angaben ohne Gewähr
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