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EOLO
NETTUNO
POMPE DI CALORE
Ed. 07/2013
2
Assistenza capillare garantita per Seppelfricke SD
su tutto il mercato italiano da
La storia: 20 anni di successi
Seppelfricke SD®
è uno dei più prestigiosi marchi nel settore
della termoidraulica.
Introdotta in Italia nel 1992, trae origine da una storica azienda
tedesca del secolo scorso, la “Metallwerke Gebr. Seppelfricke”.
Da semplice distaccamento logistico, è divenuta a fine degli
anni ‘90 indipendente. Nel 2005 si è elevata ad industria con la
propria produzione terziarizzata in Germania, Austria, Slovenia
ed Italia.
Oggi il marchio Seppelfricke SD®
, dopo un’assenza dal merca-
to italiano di circa un anno ha trovato un nuovo collocamento
ed a partire dal luglio 2012 è divenuta parte integrante di una
grande realtà industriale bresciana.
Leader di settore? No, Stile Seppelfricke SD®
Sotto il marchio Seppelfricke SD®
vengono progettati, prodotti e distribuiti prodotti per Sistemi a Pannelli Radianti
di climatizzazione a pavimento, parete e soffitto, per Sistemi Geotermici con sonde in GEOPEX e Pompe di Calore di
ultima generazione aria-acqua, acqua-acqua e geotermiche, per Sistemi di Distribuzione Acqua Sanitaria.
La cosa che ci caratterizza sono i nostri prodotti, tecnologicamente avanzati, unici ed esclusivi assieme all’alta co-
noscenza tecnica e normativa del settore termoidraulico.
FONTE DI CALORE:
aria, terra, acqua
La fonte di calore, tramite
l’evaporatore, fornisce calore al
liquido refrigerante il quale evapora.
Il liquido (refrigerante) passando attraverso
una valvola di espansione si espande
riducendo così la propria temperatura.
Nel condensatore il gas caldo
cede calore all’acqua dell’impianto
di riscaldamento
RADIATORE, ACQUA CALDA, TERMOCONVETTORE
MOTORE
EVAPORATORE
VALVOLADI
ESPANSIONE
CONDENSATORE
COMPRESSORE
LIQU
IDO
Il compressore comprime il gas
(refrigerante) aumentandone la
temperatura
LIQU
IDO
VAPO
RE
VAPO
RE
3
Le Pompe di Calore Seppelfricke SD®
Sono tutte progettate e realizzate in collaborazione con DomusGaia srl, concessionario ufficiale di NIBE, colosso
svedese nella produzione di pompe di calore. Sono realizzate per l’installazione diretta all’interno di unità abitative o
locali tecnici e di servizio. La forma compatta, costituita da un blocco unico di volume contenuto, e il design moderno
e accattivante si coniugano con una operatività estremamente semplice e con un’agevole pulizia e manutenzione
ottenuta grazie ad un attento studio del layout interno dei componenti.
Ciclo di funzionamento
assorbe energie elettrica (compressore);
preleva calore dall’aria o terreno o acqua (scambio termico nell’evaporatore);
cede all’ambiente il calore prelevato dalla fonte e quello prodotto dal compressore (scambio termico nel con-
densatore).
Efficienza e C.O.P.
Solo la pompa di calore ha la capacità di fornire più energia (temica) di quella assorbita (elettrica) in quanto estrae
calore da una sorgente.
Il “C.O.P.” è il rapporto tra energia fornita ed energia consumata. Più alto è questo valore e maggiore è l’efficienza
della macchina ed il risparmio energetico.
4
L’energia più rinnovabile
Migliora la tua casa, rispetta la natura e soprattutto
il portafoglio, elimina i costi di manutenzione della
caldaia e chiedi una Pompa di Calore di ultima gene-
razione (produzione caldo, freddo, ACS).
Pensa l’impiantistica per la casa aprendo le tue vedute
nel vero rispetto dell’ambiente.
EOLO è la gamma di pompe di calore elettriche aria-acqua, con unità esterna.
NETTUNO è la gamma di pompe di calore elettriche geotermiche (con sonde) e acqua-acqua (pozzo in falda).
GALATEA: pompa di
calore geotermica con
sondeperriscaldamento
e produzione acqua
calda sanitaria.
ACIS: pompa di
calore acqua/acqua
di falda con funzione
di riscaldamento e
produzione acqua calda
sanitaria.
Tutte le macchine diventano reversibili
con l’aggiunta di un modulo esterno.
Le gamme EOLO e NETTUNO
5
Le pompe di calore EOLO, con unità esterna, sono progettate per un corretto ed intelligente riscaldamento sia degli
edifici, commerciali o civili, sia per il riscaldamento dell’acqua nelle piscine. Sono caratterizzate da:
La natura degli edifici riscaldati è diversa
come la loro esigenza di riscaldamento.
Le pompe di calore sono versatili e possono
essere combinate con sistemi di riscaldamento
con radiatori, impianti a parete, a pavimento e con
sistemi combinati.
Le pompe di calore GALATEA sono progettate per prelevare calore dal terreno attraverso un circuito chiuso (sonde
geotermiche) in cui circola acqua glicolata e fornirlo all’impianto di riscaldamento o per la produzione dell’acqua
calda sanitaria.
La fonte di energia primaria per la linea di pompe di calore ACIS è l’acqua di falda. In tal caso è necessario
aggiungere una pompa sommersa per l’emungimento d’acqua dal pozzo e uno scambiatore a piastre intermedio per
separare l’acqua di falda (circuito aperto) dall’acqua glicolata del circuito chiuso della pompa di calore.
L’utilizzo più frequente è nella
casa di tutti i giorni ed in edifici
commerciali.
Grazie alle sue elevate prestazioni, la
pompa di calore può essere utilizzata per
il riscaldamento dell’acqua delle piscine
nei parchi acquatici, piscine pubbliche, ed
in generale per il riscaldamento dell’acqua
in strutture con fabbisogno elevato.
6
POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA
EOLO
MONOFASE TRIFASE
u.m. 06 10 16 06 08 10 12 14 18 22 30 36
Dati generali
Parametri energetici A7/W35 - modalità di funzionamento invernale con pannelli radianti
Potenza termica resa kW 6,7 10,3 17,8 7,1 9,3 11,1 13,2 16,4 19,6 24,1 33,6 40,8
Potenza elettrica assorbita kW 1,6 2,6 4,4 1,9 2,5 3,0 3,5 4,3 5,1 6,4 8,7 10,4
C.O.P. - 4,1 3,9 4,0 3,7 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9
Parametri energetici A2/W35 - modalità di funzionamento invernale con pannelli radianti
Potenza termica resa kW 5,8 8,9 15,9 6,2 8,3 9,8 11,8 14,6 17,5 21,5 29,9 36,4
Potenza elettrica assorbita kW 1,6 2,6 4,4 1,8 2,4 2,9 3,4 4,1 4,9 6,2 8,4 10,0
C.O.P. - 3,6 3,4 3,6 3,4 3,5 3,4 3,5 3,6 3,6 3,5 3,6 3,6
Parametri energetici A-7/W35 - modalità di funzionamento invernale con pannelli radianti
Potenza termica resa kW 4,6 6,8 12,8 4,8 6,6 7,8 9,4 11,7 14,0 17,1 23,9 29,0
Potenza elettrica assorbita kW 1,6 2,6 4,4 1,7 2,2 2,7 3,2 3,9 4,6 5,8 7,8 9,3
C.O.P. - 2,8 2,6 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,0 3,0 3,1
Parametri energetici A7/W50 - modalità di funzionamento invernale con ventilconvettori
Potenza termica resa kW 6,1 9,2 16,6 6,3 8,4 10,3 11,9 14,8 17,7 21,7 30,3 36,9
Potenza elettrica assorbita kW 2,1 3,5 6,0 2,3 3,0 3,7 4,3 5,2 6,2 7,8 10,7 12,7
C.O.P. - 2,8 2,6 2,8 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9
Parametri energetici A2/W50 - modalità di funzionamento invernale con ventilconvettori
Potenza termica resa kW 5,3 8,1 14,8 5,6 7,5 9,2 10,7 13,3 15,8 19,4 27,1 33,0
Potenza elettrica assorbita kW 2,1 3,5 6,0 2,2 2,9 3,5 4,1 5,1 6,0 7,6 10,4 12,3
C.O.P. - 2,5 2,3 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7
Parametri energetici A-7/W50 - modalità di funzionamento invernale con ventilconvettori
Potenza termica resa kW 4,2 6,4 11,9 4,3 6,0 7,4 8,6 10,7 12,7 15,6 21,8 26,5
Potenza elettrica assorbita kW 2,1 3,6 6,1 2,1 2,7 3,3 3,9 4,7 5,6 7,1 9,7 11,5
C.O.P. - 2,0 1,8 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,2 2,2 2,3
Parametri energetici A27/W18 - modalità di funzionamento Estivo con pannelli radianti
Potenza termica resa kW 6,5 9,7 18,3 6,0 8,4 10,5 12,2 15,2 18,2 21,8 30,3 37,5
Potenza elettrica assorbita kW 1,9 3,0 5,3 2,3 3,0 3,6 4,1 5,2 5,8 7,5 10,9 12,3
EER - 3,4 3,2 3,5 2,6 2,8 2,9 3,0 2,9 3,1 2,9 2,8 3,0
Parametri energetici A35/W18 - modalità di funzionamento Estivo con pannelli radianti
Potenza termica resa kW 5,9 8,7 16,2 5,3 7,4 9,2 10,7 13,2 15,9 19,0 26,5 32,8
Potenza elettrica assorbita kW 2,2 3,5 6,1 2,5 3,2 3,9 4,4 5,7 6,3 8,2 11,9 13,5
EER - 2,7 2,5 2,7 2,1 2,3 2,4 2,4 2,3 2,5 2,3 2,2 2,4
Parametri energetici A27/W7 - modalità di funzionamento Estivo con ventilconvettori
Potenza termica resa kW 5,2 7,7 14,4 5,1 7,1 8,9 10,4 12,9 15,3 18,6 25,9 32,1
Potenza elettrica assorbita kW 1,8 2,9 4,9 2,1 2,7 3,3 3,7 4,7 5,3 6,9 9,9 11,3
EER - 2,9 2,7 2,9 2,4 2,6 2,7 2,8 2,7 2,9 2,7 2,6 2,8
Parametri energetici A35/W7 - modalità di funzionamento Estivo con ventilconvettori
Potenza termica resa kW 4,8 7,0 13,1 4,6 6,5 8,0 9,5 11,6 13,9 16,8 23,5 29,0
Potenza elettrica assorbita kW 2,1 3,3 5,7 2,3 3,0 3,6 4,1 5,3 5,9 7,7 11,0 12,6
EER - 2,3 2,1 2,3 2,0 2,2 2,2 2,3 2,2 2,4 2,2 2,1 2,3
Valore acustico del livello di pressione LAeq, T
Velocità std aria 1 m dB(A) 48 51 51 50 54 54 53 53 57 53 53 57
Velocità std aria 3 m dB(A) 38 41 41 41 45 45 44 44 47 44 44 47
Velocità std aria 5 m dB(A) 34 37 37 36 40 40 39 39 43 39 39 43
Velocità std aria 10 m dB(A) 28 31 31 30 34 34 33 33 37 33 33 37
7
POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA
EOLO
MONOFASE TRIFASE
u.m. 06 10 16 06 08 10 12 14 18 22 30 36
Parametri idraulici
Portata raccomandata m3
/h 0,9 1,5 2,6 0,9 1,3 1,6 1,9 2,4 2,8 3,4 4,8 5,8
Circuito secondario
Perdita di carico kPa 12 17 31 15 18 21 25 31 37 15 17 14
Pressione min circolatore kPa 38 25 29 - - - - - - - - -
Sovrapressione min/max bar 0,3/3,0 0,3/3,0 0,3/6,0
Volume del circuito l 11,2 11,8 12,9 11,2 11,5 11,8 12,0 12,4 12,9 - - -
Numero compressori pz. 1 1
Numero di ventilatori pz. 1 2 1 2 4
Velocità dell’aria 1/min 325 430 450 430 450 430 450
Potenza di spunto totale kW 0,10 0,21 0,13 0,15 0,26 0,30 0,52 0,60
Parametri elettrici senza boiler elettrico
Voltaggio V/Hz 1 x 230/50 3 x 400/50
Spunto compressore A 27 42 45 13 20 23 26 32 37 50 63 83
Fusibile del circuito A C20/1 C25/1 C40/1 C10/3 C13/3 C16/3 C20/3 C25/3 C32/3
Parametri elettrici con boiler elettrico
Fusibile del circuito A C32/1 C50/1 C20/3 C25/3 C32/3 C40/3 - - -
Controllo boiler kW 3 x 2,0 3 x 2,7 3 x 3 3 x 4,5 3 x 6 - - -
Potenza massima - IP54 IP54
Compressore - Scroll Scroll
Gas refrigerante
Tipo - R 404A R 404A
Peso di riempimento kg 2,9 6,2 9,0 2,9 4,0 5,3 6,5 7,7 9,0 10,5 11,5 18,0
Range temp. sorgente da -25 a +35 da -25 a +35
Max temp. in uscita 58 58
Dimensioni tubi
Aspirazione mm 18 x 1 22 x 1 28 x 1 18 x 1 22 x 1 28 x 1 22 x 1 28 x 1
Numero di tubi pz. 1 1 2
Condensa mm 10 x 1 12 x 1 16 x 1 10 x 1 12 x 1 16 x 1 18 x 1 22 x 1
Numero di tubi pz. 1 1
Acqua calda mm 28 x 1 28 x 1 45 x 1,5
Numero di tubi pz. 3 3 2
Dimensioni e peso unità interna
Larghezza mm 580 580 700
Profondità mm 600 600 750
Altezza mm 1500 1500 1500
Peso kg 150 160 175 150 155 160 175 180 265 275 290
Dimensioni e peso unità esterna
Numero unità pz 1 1 2
Larghezza mm 950 800 950 950 800 950 800 950
Profondità mm 1236 1842 2140 1236 1842 2140 1842 2140
Altezza mm 1260 1295 1260 1295
Fori di fissaggio mm
870 x
1045
720 x
1645
870 x
1945
870 x 1045
720 x
1645
870 x 1945
720 x
1645
870 x 1945
Peso (1 pz) kg 120 150 180 110 120 150 180 205 150 180 205
8
POMPE DI CALORE GEOTERMICHE CON SONDE
GALATEA
MONOFASE TRIFASE
07 11 15 07 09 11 13 15 19 23 27 33 41
u.m.
Dati generali
Parametri energetici B0/W35 - modalità di funzionamento invernale con pannelli radianti
Potenza termica resa kW 7,2 10,7 14,7 7,3 9,5 11,2 13,4 15,8 19,5 23,2 27,5 33,7 41,0
Potenza elettrica as-
sorbita
kW 1,7 2,6 3,4 1,7 2,2 2,5 3,1 3,6 4,9 5,5 6,7 8,2 10,0
C.O.P. - 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4 4,3 4,4 4,0 4,2 4,1 4,1 4,1
Parametri energetici B0/W50 - modalità di funzionamento invernale con ventilconvettori
Potenza termica resa kW 7,1 10,4 14,5 6,7 8,5 10,1 11,9 14,1 17,9 21,6 25,3 31,0 38,0
Potenza elettrica as-
sorbita
kW 2,3 3,4 4,9 2,3 2,9 3,4 4,1 4,8 6,0 7,5 8,2 10,2 12,6
C.O.P. - 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 3,0 2,9 2,9 3,0 2,9 3,1 3,0 3,0
Boiler elettrico
Potenza standard kW 6 8 10 10 10 10 14 14 - - - - -
Potenza massima kW 14 14 14 14 14 14 14 14 - - - - -
Parametri idraulici
Circuito primario
Portata m3
/h 2,1 3,1 4,2 1,7 2,2 2,6 3,1 3,7 4,4 5,3 6,3 7,7 9,3
Perdita di carico kPa 30 42 34 20 23 30 20 24 25 27 29 25 27
Pompa integrata -
Grundfos
25-80
Wilo TOP-
S 30/10
Grundfos
25-80
Wilo TOP-S
30/10
- - - - -
Circuito secondario
Portata raccomandata m3
/h 1,3 1,9 2,6 1,3 1,7 1,9 2,3 2,7 3,4 4,0 4,8 5,8 7,1
Perdita di carico kPa 13 20 29 13 16 20 25 31 14 14 17 12 15
Pompa integrata -
Grundfos
25-60
Grundfos
25-80
Grundfos
25-60
Grundfos
25-80
- - - - -
Parametri elettrici
Voltaggio V/Hz 230/50 3x400/50
Spunto compressore A 45 45 45 19 21 28 34 35 50 61 63 83 99
Fusibile del circuito A
C 32
A
C 40 A C 50 A C 25 A C 25 A C 32 A C 40 A C 25 A C 25 A
C 32
A
C 32 A C 32 A C 40 A
Compressore - Scroll Scroll
Gas refrigerante - R 407C R 407C
Range temp. sorgente anti-ghiaccio da -10 a +20 anti ghiaccio da -10 a +20
Max temp. in entrata 60 60
Dimensioni tubi
Circuito primario mm 28 x 1 35 x 1,5 28 x 1 35 x 1,5 42 x 1,5 54 x 2
Numero di tubi pz. 2 2 2 2 2 2
Circuito secondario mm 28 x 1 28 x 1 35 x 1,5 42 x 1,5
Numero di tubi pz. 3 3 2 2
Dimensioni e peso
Larghezza mm 580 580 700
Profondità mm 600 600 750
Altezza mm 1500 1500 1500
Peso kg 165 180 195 165 170 180 190 195 270 280 290 320 340
9
POMPE DI CALORE ACQUA/ACQUA DI FALDA
ACIS
MONOFASE TRIFASE
10 14 20 10 12 14 18 22 26 32 36 44 54
u.m.
Dati generali
Parametri energetici B0/W35 - modalità di funzionamento invernale con pannelli radianti
Potenza termica resa kW 9,9 14,4 19,4 10,2 13,1 15,2 18,2 21,5 27,7 31,00 36,4 46,2 53,4
Potenza elettrica as-
sorbita
kW 2,0 2,9 3,6 1,9 2,4 2,7 3,3 3,9 5,2 5,7 6,8 8,6 10,3
C.O.P. - 5,0 5,0 5,4 5,4 5,5 5,6 5,5 5,5 5,3 5,4 5,4 5,4 5,2
Parametri energetici B0/W50 - modalità di funzionamento invernale con ventilconvettori
Potenza termica resa kW 9,0 13,2 18,1 8,9 11,5 13,5 16,0 18,9 25,5 28,3 33,2 41,1 48,7
Potenza elettrica as-
sorbita
kW 2,6 3,8 5,2 2,5 3,2 3,6 4,4 5,2 7,2 7,8 9,3 11,8 14,0
C.O.P. - 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 3,7 3,6 3,6 3,5 3,6 3,6 3,5 3,5
Boiler elettrico
Potenza standard kW 8 10 8 10 14 14 - - - - - - -
Potenza massima kW 14 14 14 14 14 14 - - - - - - -
Parametri idraulici
Circuito primario
Portata m3
/h 1,7 2,5 3,5 2,4 3,1 3,7 4,4 5,2 6,6 7,4 8,6 11,0 12,6
Perdita di carico kPa 12 21 18 29 34 44 29 34 31 33 37 33 32
Pompa integrata - - - - - - - - - - - - - -
Circuito secondario
Portata raccomandata m3
/h 1,7 2,5 3,4 1,8 2,2 2,7 3,1 3,7 4,8 5,4 6,3 8,0 9,3
Perdita di carico kPa 17 28 15 23 29 37 26 30 17 15 18 14 19
Pompa integrata -
Grundfos
25-60
Grundfos
25-80
-
Grundfos
25-60
Grundfos
25-80
- - - - - - -
Parametri elettrici
Voltaggio V/Hz 230/50 3x400/50
Spunto compressore A 45 45 45 19 21 28 34 35 50 61 63 83 99
Fusibile del circuito A C 40 A C 50 A C 50 A C 25 A C 40 A C 40 A C 16 A C 20 A C 25 A C 25 A C 32 A C 32 A C 40 A
Compressore - Scroll Scroll
Gas refrigerante - R 407C R 407C
Range temp. sor-
gente
acqua da +8 a +20 acqua da +8 a +20
Max temp. in entrata 60 60
Dimensioni tubi
Circuito primario mm 28 x 1 35 x 1,5 28 x 1 35 x 1,5 42 x 1,5 54 x 2
Numero di tubi pz. 2 2 2 2 2 2
Circuito secondario mm 28 x 1 35 x 1,5 28 x 1 35 x 1,5 42 x 1,5 54 x 2
Numero di tubi pz. 3 2 3 2 2 2
Dimensioni e peso
Larghezza mm 580 580 700
Profondità mm 600 600 750
Altezza mm 1500 1500 1500
Peso kg 165 180 195 165 170 180 205 210 270 290 300 330 355
10
Geotermia a bassa entalpia
l sistema geotermico sfrutta il sottosuolo come fonte di energia per la climatizzazione invernale ed estiva e per la
produzione di acqua calda sanitaria.
I benefici che si ottengono sono:
Le pompe di calore serie NETTUNO sono ideate per essere impiegate in sistemi di riscaldamento residenziale ad
alta efficienza. Sono progettate e realizzate per l’installazione diretta all’interno di unità abitative o locali tecnici e di
servizio. La forma compatta, costituita da un blocco unico di volume contenuto, e il design moderno e accattivante
si coniugano con una operatività estremamente semplice e con un’agevole manutenibilità, ottenuto grazie ad un
attento studio del layout interno dei componenti.
Esempi di applicazioni di sistemi con
pompa di calore, geo-solare orizzontale
o verticale, con integrazione pannelli
solari termici per produzione ACS e
riscaldamento a bassa temperatura.
11
Ecostazione di Parma
Anno: 2009
Ubicazione: Parma
Destinazione: raccolta rifiuti e gestione rifiuti
Consistenza e superfici: 200 m²
Sistemi: KBSD, GTSD, STSD.
Macchine: TETI 112, DELIA-SD 80
Referenze
ENEGEO
Anno: 2008
Ubicazione: Pistoia
Destinazione: Residenziale
Consistenza e superfici: 2033 m²
9 appartamenti ed un piano commerciale
Sistemi: KBSD30, GTSD. Termoregolazione
La Ninsola
Anno: 2008
Ubicazione:
Destinazione: complesso residenziale
Consistenza e superfici: 1409 m²
Sistemi:
Macchine: TETI, DELIA-SD 80
Termoregolazione, Teleriscaldamento
The Cignella Estate
Anno: 2008
Ubicazione: Siena
Destinazione: residenziale
Consistenza e superfici: 4074 m²
Sistemi:
Macchine: TETI 145, DELIA-SD 80 Termoregolazione e teleriscaldamento
Via Campagna di Sopra, 20b
25017 Lonato del Garda (BS)
Tel.: +39.045.319.9011
Fax: +39.045.640.2376
info@seppelfricke.it
www.seppelfricke.it

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Depliant Pompe di Calore Seppelfricke SD ed.07.2013 - L'energia del futuro

  • 2. 2 Assistenza capillare garantita per Seppelfricke SD su tutto il mercato italiano da La storia: 20 anni di successi Seppelfricke SD® è uno dei più prestigiosi marchi nel settore della termoidraulica. Introdotta in Italia nel 1992, trae origine da una storica azienda tedesca del secolo scorso, la “Metallwerke Gebr. Seppelfricke”. Da semplice distaccamento logistico, è divenuta a fine degli anni ‘90 indipendente. Nel 2005 si è elevata ad industria con la propria produzione terziarizzata in Germania, Austria, Slovenia ed Italia. Oggi il marchio Seppelfricke SD® , dopo un’assenza dal merca- to italiano di circa un anno ha trovato un nuovo collocamento ed a partire dal luglio 2012 è divenuta parte integrante di una grande realtà industriale bresciana. Leader di settore? No, Stile Seppelfricke SD® Sotto il marchio Seppelfricke SD® vengono progettati, prodotti e distribuiti prodotti per Sistemi a Pannelli Radianti di climatizzazione a pavimento, parete e soffitto, per Sistemi Geotermici con sonde in GEOPEX e Pompe di Calore di ultima generazione aria-acqua, acqua-acqua e geotermiche, per Sistemi di Distribuzione Acqua Sanitaria. La cosa che ci caratterizza sono i nostri prodotti, tecnologicamente avanzati, unici ed esclusivi assieme all’alta co- noscenza tecnica e normativa del settore termoidraulico.
  • 3. FONTE DI CALORE: aria, terra, acqua La fonte di calore, tramite l’evaporatore, fornisce calore al liquido refrigerante il quale evapora. Il liquido (refrigerante) passando attraverso una valvola di espansione si espande riducendo così la propria temperatura. Nel condensatore il gas caldo cede calore all’acqua dell’impianto di riscaldamento RADIATORE, ACQUA CALDA, TERMOCONVETTORE MOTORE EVAPORATORE VALVOLADI ESPANSIONE CONDENSATORE COMPRESSORE LIQU IDO Il compressore comprime il gas (refrigerante) aumentandone la temperatura LIQU IDO VAPO RE VAPO RE 3 Le Pompe di Calore Seppelfricke SD® Sono tutte progettate e realizzate in collaborazione con DomusGaia srl, concessionario ufficiale di NIBE, colosso svedese nella produzione di pompe di calore. Sono realizzate per l’installazione diretta all’interno di unità abitative o locali tecnici e di servizio. La forma compatta, costituita da un blocco unico di volume contenuto, e il design moderno e accattivante si coniugano con una operatività estremamente semplice e con un’agevole pulizia e manutenzione ottenuta grazie ad un attento studio del layout interno dei componenti. Ciclo di funzionamento assorbe energie elettrica (compressore); preleva calore dall’aria o terreno o acqua (scambio termico nell’evaporatore); cede all’ambiente il calore prelevato dalla fonte e quello prodotto dal compressore (scambio termico nel con- densatore). Efficienza e C.O.P. Solo la pompa di calore ha la capacità di fornire più energia (temica) di quella assorbita (elettrica) in quanto estrae calore da una sorgente. Il “C.O.P.” è il rapporto tra energia fornita ed energia consumata. Più alto è questo valore e maggiore è l’efficienza della macchina ed il risparmio energetico.
  • 4. 4 L’energia più rinnovabile Migliora la tua casa, rispetta la natura e soprattutto il portafoglio, elimina i costi di manutenzione della caldaia e chiedi una Pompa di Calore di ultima gene- razione (produzione caldo, freddo, ACS). Pensa l’impiantistica per la casa aprendo le tue vedute nel vero rispetto dell’ambiente. EOLO è la gamma di pompe di calore elettriche aria-acqua, con unità esterna. NETTUNO è la gamma di pompe di calore elettriche geotermiche (con sonde) e acqua-acqua (pozzo in falda). GALATEA: pompa di calore geotermica con sondeperriscaldamento e produzione acqua calda sanitaria. ACIS: pompa di calore acqua/acqua di falda con funzione di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria. Tutte le macchine diventano reversibili con l’aggiunta di un modulo esterno. Le gamme EOLO e NETTUNO
  • 5. 5 Le pompe di calore EOLO, con unità esterna, sono progettate per un corretto ed intelligente riscaldamento sia degli edifici, commerciali o civili, sia per il riscaldamento dell’acqua nelle piscine. Sono caratterizzate da: La natura degli edifici riscaldati è diversa come la loro esigenza di riscaldamento. Le pompe di calore sono versatili e possono essere combinate con sistemi di riscaldamento con radiatori, impianti a parete, a pavimento e con sistemi combinati. Le pompe di calore GALATEA sono progettate per prelevare calore dal terreno attraverso un circuito chiuso (sonde geotermiche) in cui circola acqua glicolata e fornirlo all’impianto di riscaldamento o per la produzione dell’acqua calda sanitaria. La fonte di energia primaria per la linea di pompe di calore ACIS è l’acqua di falda. In tal caso è necessario aggiungere una pompa sommersa per l’emungimento d’acqua dal pozzo e uno scambiatore a piastre intermedio per separare l’acqua di falda (circuito aperto) dall’acqua glicolata del circuito chiuso della pompa di calore. L’utilizzo più frequente è nella casa di tutti i giorni ed in edifici commerciali. Grazie alle sue elevate prestazioni, la pompa di calore può essere utilizzata per il riscaldamento dell’acqua delle piscine nei parchi acquatici, piscine pubbliche, ed in generale per il riscaldamento dell’acqua in strutture con fabbisogno elevato.
  • 6. 6 POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA EOLO MONOFASE TRIFASE u.m. 06 10 16 06 08 10 12 14 18 22 30 36 Dati generali Parametri energetici A7/W35 - modalità di funzionamento invernale con pannelli radianti Potenza termica resa kW 6,7 10,3 17,8 7,1 9,3 11,1 13,2 16,4 19,6 24,1 33,6 40,8 Potenza elettrica assorbita kW 1,6 2,6 4,4 1,9 2,5 3,0 3,5 4,3 5,1 6,4 8,7 10,4 C.O.P. - 4,1 3,9 4,0 3,7 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 Parametri energetici A2/W35 - modalità di funzionamento invernale con pannelli radianti Potenza termica resa kW 5,8 8,9 15,9 6,2 8,3 9,8 11,8 14,6 17,5 21,5 29,9 36,4 Potenza elettrica assorbita kW 1,6 2,6 4,4 1,8 2,4 2,9 3,4 4,1 4,9 6,2 8,4 10,0 C.O.P. - 3,6 3,4 3,6 3,4 3,5 3,4 3,5 3,6 3,6 3,5 3,6 3,6 Parametri energetici A-7/W35 - modalità di funzionamento invernale con pannelli radianti Potenza termica resa kW 4,6 6,8 12,8 4,8 6,6 7,8 9,4 11,7 14,0 17,1 23,9 29,0 Potenza elettrica assorbita kW 1,6 2,6 4,4 1,7 2,2 2,7 3,2 3,9 4,6 5,8 7,8 9,3 C.O.P. - 2,8 2,6 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,0 3,0 3,1 Parametri energetici A7/W50 - modalità di funzionamento invernale con ventilconvettori Potenza termica resa kW 6,1 9,2 16,6 6,3 8,4 10,3 11,9 14,8 17,7 21,7 30,3 36,9 Potenza elettrica assorbita kW 2,1 3,5 6,0 2,3 3,0 3,7 4,3 5,2 6,2 7,8 10,7 12,7 C.O.P. - 2,8 2,6 2,8 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 Parametri energetici A2/W50 - modalità di funzionamento invernale con ventilconvettori Potenza termica resa kW 5,3 8,1 14,8 5,6 7,5 9,2 10,7 13,3 15,8 19,4 27,1 33,0 Potenza elettrica assorbita kW 2,1 3,5 6,0 2,2 2,9 3,5 4,1 5,1 6,0 7,6 10,4 12,3 C.O.P. - 2,5 2,3 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 Parametri energetici A-7/W50 - modalità di funzionamento invernale con ventilconvettori Potenza termica resa kW 4,2 6,4 11,9 4,3 6,0 7,4 8,6 10,7 12,7 15,6 21,8 26,5 Potenza elettrica assorbita kW 2,1 3,6 6,1 2,1 2,7 3,3 3,9 4,7 5,6 7,1 9,7 11,5 C.O.P. - 2,0 1,8 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,2 2,2 2,3 Parametri energetici A27/W18 - modalità di funzionamento Estivo con pannelli radianti Potenza termica resa kW 6,5 9,7 18,3 6,0 8,4 10,5 12,2 15,2 18,2 21,8 30,3 37,5 Potenza elettrica assorbita kW 1,9 3,0 5,3 2,3 3,0 3,6 4,1 5,2 5,8 7,5 10,9 12,3 EER - 3,4 3,2 3,5 2,6 2,8 2,9 3,0 2,9 3,1 2,9 2,8 3,0 Parametri energetici A35/W18 - modalità di funzionamento Estivo con pannelli radianti Potenza termica resa kW 5,9 8,7 16,2 5,3 7,4 9,2 10,7 13,2 15,9 19,0 26,5 32,8 Potenza elettrica assorbita kW 2,2 3,5 6,1 2,5 3,2 3,9 4,4 5,7 6,3 8,2 11,9 13,5 EER - 2,7 2,5 2,7 2,1 2,3 2,4 2,4 2,3 2,5 2,3 2,2 2,4 Parametri energetici A27/W7 - modalità di funzionamento Estivo con ventilconvettori Potenza termica resa kW 5,2 7,7 14,4 5,1 7,1 8,9 10,4 12,9 15,3 18,6 25,9 32,1 Potenza elettrica assorbita kW 1,8 2,9 4,9 2,1 2,7 3,3 3,7 4,7 5,3 6,9 9,9 11,3 EER - 2,9 2,7 2,9 2,4 2,6 2,7 2,8 2,7 2,9 2,7 2,6 2,8 Parametri energetici A35/W7 - modalità di funzionamento Estivo con ventilconvettori Potenza termica resa kW 4,8 7,0 13,1 4,6 6,5 8,0 9,5 11,6 13,9 16,8 23,5 29,0 Potenza elettrica assorbita kW 2,1 3,3 5,7 2,3 3,0 3,6 4,1 5,3 5,9 7,7 11,0 12,6 EER - 2,3 2,1 2,3 2,0 2,2 2,2 2,3 2,2 2,4 2,2 2,1 2,3 Valore acustico del livello di pressione LAeq, T Velocità std aria 1 m dB(A) 48 51 51 50 54 54 53 53 57 53 53 57 Velocità std aria 3 m dB(A) 38 41 41 41 45 45 44 44 47 44 44 47 Velocità std aria 5 m dB(A) 34 37 37 36 40 40 39 39 43 39 39 43 Velocità std aria 10 m dB(A) 28 31 31 30 34 34 33 33 37 33 33 37
  • 7. 7 POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA EOLO MONOFASE TRIFASE u.m. 06 10 16 06 08 10 12 14 18 22 30 36 Parametri idraulici Portata raccomandata m3 /h 0,9 1,5 2,6 0,9 1,3 1,6 1,9 2,4 2,8 3,4 4,8 5,8 Circuito secondario Perdita di carico kPa 12 17 31 15 18 21 25 31 37 15 17 14 Pressione min circolatore kPa 38 25 29 - - - - - - - - - Sovrapressione min/max bar 0,3/3,0 0,3/3,0 0,3/6,0 Volume del circuito l 11,2 11,8 12,9 11,2 11,5 11,8 12,0 12,4 12,9 - - - Numero compressori pz. 1 1 Numero di ventilatori pz. 1 2 1 2 4 Velocità dell’aria 1/min 325 430 450 430 450 430 450 Potenza di spunto totale kW 0,10 0,21 0,13 0,15 0,26 0,30 0,52 0,60 Parametri elettrici senza boiler elettrico Voltaggio V/Hz 1 x 230/50 3 x 400/50 Spunto compressore A 27 42 45 13 20 23 26 32 37 50 63 83 Fusibile del circuito A C20/1 C25/1 C40/1 C10/3 C13/3 C16/3 C20/3 C25/3 C32/3 Parametri elettrici con boiler elettrico Fusibile del circuito A C32/1 C50/1 C20/3 C25/3 C32/3 C40/3 - - - Controllo boiler kW 3 x 2,0 3 x 2,7 3 x 3 3 x 4,5 3 x 6 - - - Potenza massima - IP54 IP54 Compressore - Scroll Scroll Gas refrigerante Tipo - R 404A R 404A Peso di riempimento kg 2,9 6,2 9,0 2,9 4,0 5,3 6,5 7,7 9,0 10,5 11,5 18,0 Range temp. sorgente da -25 a +35 da -25 a +35 Max temp. in uscita 58 58 Dimensioni tubi Aspirazione mm 18 x 1 22 x 1 28 x 1 18 x 1 22 x 1 28 x 1 22 x 1 28 x 1 Numero di tubi pz. 1 1 2 Condensa mm 10 x 1 12 x 1 16 x 1 10 x 1 12 x 1 16 x 1 18 x 1 22 x 1 Numero di tubi pz. 1 1 Acqua calda mm 28 x 1 28 x 1 45 x 1,5 Numero di tubi pz. 3 3 2 Dimensioni e peso unità interna Larghezza mm 580 580 700 Profondità mm 600 600 750 Altezza mm 1500 1500 1500 Peso kg 150 160 175 150 155 160 175 180 265 275 290 Dimensioni e peso unità esterna Numero unità pz 1 1 2 Larghezza mm 950 800 950 950 800 950 800 950 Profondità mm 1236 1842 2140 1236 1842 2140 1842 2140 Altezza mm 1260 1295 1260 1295 Fori di fissaggio mm 870 x 1045 720 x 1645 870 x 1945 870 x 1045 720 x 1645 870 x 1945 720 x 1645 870 x 1945 Peso (1 pz) kg 120 150 180 110 120 150 180 205 150 180 205
  • 8. 8 POMPE DI CALORE GEOTERMICHE CON SONDE GALATEA MONOFASE TRIFASE 07 11 15 07 09 11 13 15 19 23 27 33 41 u.m. Dati generali Parametri energetici B0/W35 - modalità di funzionamento invernale con pannelli radianti Potenza termica resa kW 7,2 10,7 14,7 7,3 9,5 11,2 13,4 15,8 19,5 23,2 27,5 33,7 41,0 Potenza elettrica as- sorbita kW 1,7 2,6 3,4 1,7 2,2 2,5 3,1 3,6 4,9 5,5 6,7 8,2 10,0 C.O.P. - 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4 4,3 4,4 4,0 4,2 4,1 4,1 4,1 Parametri energetici B0/W50 - modalità di funzionamento invernale con ventilconvettori Potenza termica resa kW 7,1 10,4 14,5 6,7 8,5 10,1 11,9 14,1 17,9 21,6 25,3 31,0 38,0 Potenza elettrica as- sorbita kW 2,3 3,4 4,9 2,3 2,9 3,4 4,1 4,8 6,0 7,5 8,2 10,2 12,6 C.O.P. - 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 3,0 2,9 2,9 3,0 2,9 3,1 3,0 3,0 Boiler elettrico Potenza standard kW 6 8 10 10 10 10 14 14 - - - - - Potenza massima kW 14 14 14 14 14 14 14 14 - - - - - Parametri idraulici Circuito primario Portata m3 /h 2,1 3,1 4,2 1,7 2,2 2,6 3,1 3,7 4,4 5,3 6,3 7,7 9,3 Perdita di carico kPa 30 42 34 20 23 30 20 24 25 27 29 25 27 Pompa integrata - Grundfos 25-80 Wilo TOP- S 30/10 Grundfos 25-80 Wilo TOP-S 30/10 - - - - - Circuito secondario Portata raccomandata m3 /h 1,3 1,9 2,6 1,3 1,7 1,9 2,3 2,7 3,4 4,0 4,8 5,8 7,1 Perdita di carico kPa 13 20 29 13 16 20 25 31 14 14 17 12 15 Pompa integrata - Grundfos 25-60 Grundfos 25-80 Grundfos 25-60 Grundfos 25-80 - - - - - Parametri elettrici Voltaggio V/Hz 230/50 3x400/50 Spunto compressore A 45 45 45 19 21 28 34 35 50 61 63 83 99 Fusibile del circuito A C 32 A C 40 A C 50 A C 25 A C 25 A C 32 A C 40 A C 25 A C 25 A C 32 A C 32 A C 32 A C 40 A Compressore - Scroll Scroll Gas refrigerante - R 407C R 407C Range temp. sorgente anti-ghiaccio da -10 a +20 anti ghiaccio da -10 a +20 Max temp. in entrata 60 60 Dimensioni tubi Circuito primario mm 28 x 1 35 x 1,5 28 x 1 35 x 1,5 42 x 1,5 54 x 2 Numero di tubi pz. 2 2 2 2 2 2 Circuito secondario mm 28 x 1 28 x 1 35 x 1,5 42 x 1,5 Numero di tubi pz. 3 3 2 2 Dimensioni e peso Larghezza mm 580 580 700 Profondità mm 600 600 750 Altezza mm 1500 1500 1500 Peso kg 165 180 195 165 170 180 190 195 270 280 290 320 340
  • 9. 9 POMPE DI CALORE ACQUA/ACQUA DI FALDA ACIS MONOFASE TRIFASE 10 14 20 10 12 14 18 22 26 32 36 44 54 u.m. Dati generali Parametri energetici B0/W35 - modalità di funzionamento invernale con pannelli radianti Potenza termica resa kW 9,9 14,4 19,4 10,2 13,1 15,2 18,2 21,5 27,7 31,00 36,4 46,2 53,4 Potenza elettrica as- sorbita kW 2,0 2,9 3,6 1,9 2,4 2,7 3,3 3,9 5,2 5,7 6,8 8,6 10,3 C.O.P. - 5,0 5,0 5,4 5,4 5,5 5,6 5,5 5,5 5,3 5,4 5,4 5,4 5,2 Parametri energetici B0/W50 - modalità di funzionamento invernale con ventilconvettori Potenza termica resa kW 9,0 13,2 18,1 8,9 11,5 13,5 16,0 18,9 25,5 28,3 33,2 41,1 48,7 Potenza elettrica as- sorbita kW 2,6 3,8 5,2 2,5 3,2 3,6 4,4 5,2 7,2 7,8 9,3 11,8 14,0 C.O.P. - 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 3,7 3,6 3,6 3,5 3,6 3,6 3,5 3,5 Boiler elettrico Potenza standard kW 8 10 8 10 14 14 - - - - - - - Potenza massima kW 14 14 14 14 14 14 - - - - - - - Parametri idraulici Circuito primario Portata m3 /h 1,7 2,5 3,5 2,4 3,1 3,7 4,4 5,2 6,6 7,4 8,6 11,0 12,6 Perdita di carico kPa 12 21 18 29 34 44 29 34 31 33 37 33 32 Pompa integrata - - - - - - - - - - - - - - Circuito secondario Portata raccomandata m3 /h 1,7 2,5 3,4 1,8 2,2 2,7 3,1 3,7 4,8 5,4 6,3 8,0 9,3 Perdita di carico kPa 17 28 15 23 29 37 26 30 17 15 18 14 19 Pompa integrata - Grundfos 25-60 Grundfos 25-80 - Grundfos 25-60 Grundfos 25-80 - - - - - - - Parametri elettrici Voltaggio V/Hz 230/50 3x400/50 Spunto compressore A 45 45 45 19 21 28 34 35 50 61 63 83 99 Fusibile del circuito A C 40 A C 50 A C 50 A C 25 A C 40 A C 40 A C 16 A C 20 A C 25 A C 25 A C 32 A C 32 A C 40 A Compressore - Scroll Scroll Gas refrigerante - R 407C R 407C Range temp. sor- gente acqua da +8 a +20 acqua da +8 a +20 Max temp. in entrata 60 60 Dimensioni tubi Circuito primario mm 28 x 1 35 x 1,5 28 x 1 35 x 1,5 42 x 1,5 54 x 2 Numero di tubi pz. 2 2 2 2 2 2 Circuito secondario mm 28 x 1 35 x 1,5 28 x 1 35 x 1,5 42 x 1,5 54 x 2 Numero di tubi pz. 3 2 3 2 2 2 Dimensioni e peso Larghezza mm 580 580 700 Profondità mm 600 600 750 Altezza mm 1500 1500 1500 Peso kg 165 180 195 165 170 180 205 210 270 290 300 330 355
  • 10. 10 Geotermia a bassa entalpia l sistema geotermico sfrutta il sottosuolo come fonte di energia per la climatizzazione invernale ed estiva e per la produzione di acqua calda sanitaria. I benefici che si ottengono sono: Le pompe di calore serie NETTUNO sono ideate per essere impiegate in sistemi di riscaldamento residenziale ad alta efficienza. Sono progettate e realizzate per l’installazione diretta all’interno di unità abitative o locali tecnici e di servizio. La forma compatta, costituita da un blocco unico di volume contenuto, e il design moderno e accattivante si coniugano con una operatività estremamente semplice e con un’agevole manutenibilità, ottenuto grazie ad un attento studio del layout interno dei componenti. Esempi di applicazioni di sistemi con pompa di calore, geo-solare orizzontale o verticale, con integrazione pannelli solari termici per produzione ACS e riscaldamento a bassa temperatura.
  • 11. 11 Ecostazione di Parma Anno: 2009 Ubicazione: Parma Destinazione: raccolta rifiuti e gestione rifiuti Consistenza e superfici: 200 m² Sistemi: KBSD, GTSD, STSD. Macchine: TETI 112, DELIA-SD 80 Referenze ENEGEO Anno: 2008 Ubicazione: Pistoia Destinazione: Residenziale Consistenza e superfici: 2033 m² 9 appartamenti ed un piano commerciale Sistemi: KBSD30, GTSD. Termoregolazione La Ninsola Anno: 2008 Ubicazione: Destinazione: complesso residenziale Consistenza e superfici: 1409 m² Sistemi: Macchine: TETI, DELIA-SD 80 Termoregolazione, Teleriscaldamento The Cignella Estate Anno: 2008 Ubicazione: Siena Destinazione: residenziale Consistenza e superfici: 4074 m² Sistemi: Macchine: TETI 145, DELIA-SD 80 Termoregolazione e teleriscaldamento
  • 12. Via Campagna di Sopra, 20b 25017 Lonato del Garda (BS) Tel.: +39.045.319.9011 Fax: +39.045.640.2376 info@seppelfricke.it www.seppelfricke.it