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ANK BOMBA DE CALOR REVERSIBLE ALTA EFICACIA, AHORRO Y BIENESTAR

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Academic year: 2021

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(1)

ANK

BOMBA DE CALOR REVERSIBLE

ALTA EFICACIA, AHORRO Y BIENESTAR

Condensación por aire - Ventiladores axiales

Compresores scroll - R410A

(2)

Bomba de calor reversible ANK

• optimizada para funcionamiento con bomba de calor

• producción de agua caliente hasta 60 °C

• producción de agua caliente sanitaria con

temperaturas externas de -20 °C hasta 42 °C

• reduce los gastos de calentamiento hasta el 30%

respecto de los mejores sistemas convencionales

(calderas de condensación)

• se combina con todos los terminales (paneles

radiantes, fan coil y radiadores) y puede producir agua

caliente sanitaria

• tiene menor peso y dimensiones gracias al uso del

refrigerante R410A

• ofrece mayor confort climático y acústico

• compresores de elevado rendimiento

• disponible también en versión solo con bomba de

calor o con bomba y acumulación

• Ventiladores inverter para los tamaños de ANK 020H a

085H

Nueva bomba

de calor ANK

Caldera de

condensación

Todo el calor que desees, con altísimo rendimiento

Serie ANK HA

(versión con bomba y acumulación)

Serie ANK H (versión estándar)

y HP (versión con bomba)

-30%

es el porcentaje de reducción de las

emisiones de CO2, el anhídrido carbónico

responsable del efecto invernadero

es el ahorro anual respecto de las mejores

calderas de condensación

(3)

SISTEMA VMF

De la máquina a la instalación.

“VMF: Sistema Variable Multi Flow

Sistema de gestión y control de instalaciones hidrónicas

para el acondicionamiento, el calentamiento y la

producción de agua caliente sanitaria.

El sistema VMF permite el control completo de cada

componente de una instalación hidrónica, local o

centralizada y, aprovechando la comunicación entre

los distintos componentes de la instalación, gestiona

el rendimiento de la misma sin descuidar en ningún

momento los requerimientos de confort del usuario fi nal,

consiguiéndolo de la manera más efi ciente posible con el

consiguiente ahorro energético.

Conjugando el control (local y centralizado) y la fl exibilidad

de instalación y funcionamiento, típica de una instalación

hidrónica, resulta una alternativa válida a los sistemas de

volumen de refrigeración variable (VRF).

EI sistema VMF es extremamente fl exible, tanto que

permite varios grados de control y gestión, que incluso se

pueden expandir en distintos modos:

1) Control de un fan coil único

2) Control de una microzona (un fan coil MASTER y hasta 5

fan coil SLAVE como máximo)

3) Control de red compuesta por varias zonas

independientes (un fan coil MASTER y hasta 5 fan coil

SLAVE como máximo para cada zona)

4) Control de una red de fan coil, más la gestión de la

bomba de calor

5) Control de una red de fan coil, de la bomba de calor

y gestión de la instalación de agua caliente sanitaria

(ACS)

6) Control de una red de fan coil, bomba de calor,

producción de agua sanitaria y circuladores

suplementarios (hasta un máximo de 12 utilizando 3

módulos suplementarios VMF-CRP)

7) Control de una red de fan coil, bomba de calor,

producción de agua sanitaria, circuladores

suplementarios y gestión de recuperadores de calor,

máximo 3 (con la posibilidad de controlar 3 sondas

VOC como máximo) o de una caldera (VOC = Sonda de

calidad del aire)

• El sistema VMF puede controlar y gestionar, a través de

un panel VMF-E5, un máximo de 64 zonas, compuestas

por un fan coil MASTER y un máximo de 5 fan coil

SLAVE conectados a cada MASTER, para un total de 384

fan coil

• Además del control centralizado a través del panel

VMF-E5, los fan coil MASTER deben tener una interfaz

de mando local; esta interfaz se puede montar en el fan

coil (VMF-E2/E2H) o bien puede ser confi ada a un panel

instalado en la pared (VMF-E4)

• Mediante el panel VMF-E5 se pueden controlar distintas

funciones, entre las cuales:

-

Identifi car las distintas zonas, asignando a cada

una un nombre que la identifi ca

-

Controlar y confi gurar la función ON/OFF y

determinar el set de temperatura de cada zona

-

Confi gurar y gestionar el set de temperatura de la

bomba de calor

-

Programar las franjas horarias

• Instalación sencilla de la red de fan coil gracias a la

función de DETECCIÓN AUTOMÁTICA de los fan coil

MASTER

Interfaz central instalaciones VMF

Interfaz de zona

El panel VMF E4 ha obtenido el Premio Internacional de diseño “Good Design 2010” en la categoría “Electronics” As awarded by

The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design.

g Museum of A and Design.

La bomba de calor de Alta Efi ciencia ANK se puede gestionar

y controlar junto con los demás elementos de la instalación,

gracias al Sistema VMF.

(4)

AHORRO EN LA FACTURA DE LUZ

El cuidadoso diseño del

circuito de intercambio

térmico y el uso del

nuevo fl uido R410A de la bomba

de calor de Alta Efi ciencia ANK,

permiten obtener notables

ahorros en todas las estaciones.

Dichos ahorros pueden llegar

hasta un 30% anual respecto de

las calderas de condensación.

Lo que equivale a decir que por

cada 100 euros de consumo

eléctrico, la nueva serie AMK

permite un ahorro de 30 euros

aproximadamente.

SILENCIO NOCTURNO

La bomba de calor de

Alta Efi ciencia ANK ha

sido diseñada prestando

especial atención para lograr

un funcionamiento silencioso,

eligiendo los componentes

de mayor calidad acústica y

controlando continuamente las

máquinas, durante su creación,

dentro del departamento de

Investigación y Desarrollo Aermec.

La veracidad de los datos acústicos

declarados por Aermec está

garantizada por el Ente Europeo de

Certifi cación Eurovent.

RESPETO POR EL AMBIENTE

Gracias a la mayor efi ciencia

energética y al uso del fl uido

refrigerante R410A, inofensivo

para el ozono estratosférico, la

bomba de calor de Alta Efi ciencia

ANK respeta el medio ambiente:

R410A también es un fl uido de alta

efi ciencia termodinámica, lo que le

permite reducir las emisiones de CO2.

Sumando el ahorro en la climatización

estival, en el calentamiento invernal

y en la producción de agua caliente

sanitaria, las emisiones de CO2 se

reducen en un 30% con respecto al uso

de una bomba de calor tradicional.

+60 °C

ES LA TEMPERATURA MÁXIMA DEL

AGUA CALIENTE PRODUCIDA

-20°C

ES LA TEMPERATURA MÍNIMA PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA DE

CALOR DE ALTA EFICIENCIA ANK, EN

INVIERNO

-30%

ES EL AHORRO ENERGÉTICO ANUAL

RESPECTO DE LAS MEJORES CALDERAS

(5)

Dimensiones - ANK 020-150

ANK

u.m.

Versión

020

030

040

045

050

085

100

150

Altura A

(mm)

Todas

1028

1281

1281

1281

1281

1281

1450

1450

Anchura

B

(mm)

H/HP 1000

1000

1000

1000

1000

1000

1750

1750

HA

1358

1450

1450

1450

1450

1450

1750

1750

Profundidad

C

(mm)

Todas

400

400

450

450

450

450

750

750

Peso

(kg)

H

118

149

152

165

172

174

296

341

HP

123

154

157

175

182

184

314

362

HA

160

211

214

232

238

241

364

412

-30%

ES EL PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DE

LAS EMISIONES

DE CO2, ANHÍDRIDO CARBÓNICO

RESPONSABLE DEL EFECTO

INVERNADERO

-50%

ES EL PORCENTAJE DE REDUCCIÓN

DE LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO

RESPECTO DE LA TRADICIONAL

CALDERA DE QUEMADOR

-30%

ES LA REDUCCIÓN DE LA CORRIENTE

DE ARRANQUE QUE SE OBTIENE

MEDIANTE

EL DISPOSITIVO SOFT START

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

ANK H-HP

ANK HA

ANK 100-150 H-HP-HA

AGUA SANITARIA A ALTA

TEMPERATURA

La bomba de calor de Alta

Efi ciencia ANK puede

producir agua caliente

hasta una temperatura del

ambiente exterior igual a -20 °C.

La temperatura del agua

producida puede alcanzar los

60°C incluso en verano, y esto

permite utilizar la bomba de calor

ANK durante todo el año para

producir agua caliente sanitaria y

para calentar una piscina.

Ahorro % en la producción de Agua Caliente Sanitaria

respecto de una caldera de condensación (euros)

0

10

20

30

40

50

60

10%

0%

0%

15%

25%

35%

45%

50%

45%

35%

20%

10%

genn ai o febbr ai o m arz o ap rile maggi o gi ugno lugli o

agosto settembre ottobre no

(6)

Investigación e innovación son requisitos indispensables para mantenerse en el mercado global en una posición líder

y

Aermec

, que ocupa esta posición, siempre se ha distinguido por las soluciones de vanguardia de sus propios

productos.

La

capacidad de innovación y la constante atención en la investigación

para responder a las exigencias y a la

evolución del mercado, además de anticiparse a las necesidades, se desarrollan a través

de personal altamente

especializado

, y también mediante la estrecha relación de colaboración con prestigiosas Universidades

y docentes de materias vinculadas a la climatización.

Los equipamientos del futuro se desarrollan y se diseñan dentro de los

modernos laboratorios de Aermec

,

equipados con sofi sticados equipamientos, y constantemente actualizados, como la

nueva cámara

semi-anecoica del departamento de Investigación y Desarrollo.

Ejemplo de los componentes de la instalación

Bomba de calor de Alta

Efi ciencia ANK

* El panel VMF E4 ha obtenido el Premio Internacional de diseño “Good Design 2010” en la categoría “Electronics”

* *

As awarded by

The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design.

• Se pueden instalar un máximo de 4 módulos

VMF-CRP que pueden realizar distintas funciones,

depen-diendo de la programación de cada uno de ellos:

- Controlar 4 bombas

- Controlar 3 recuperadores de calor y

3 sondas VOC (en este caso se deberán

adquirir los accesorios VMF-VOC necesarios)

- Controlar una caldera

• El único elemento requerido para instalar

los módulos VMFCRP es el control centralizado

VMF-E5

Selección 4:

Selección 3:

Selección 2:

Selección 1:

• El accesorio VMF-ACS permite controlar los

distintos componentes que se necesitan para la

producción de agua caliente sanitaria; consultar la

información detallada de los tipos de instalaciones

que se pueden controlar mediante VMF-ACS, en la

documentación técnica del accesorio

Interfaz de mando de la unidad MASTER VMF-E2/E2H/E4

Termostato para conexión serial VMF-E0/E1/E18

(7)

Para obtener más información, remitirse al programa de selección o la documentación técnica disponible en el sitio www.aermec.com.

Datos técnicos ANK-H

AERMEC participa del Programa EUROVENT: LCP Los productos aludidos se encuentran en el sitio www.eurovent-certification.com ANK -H 20 30 40 45 20 30 40 45 50 85 100 150 Alimentación V/Ph/Hz 230 V 230 V 230 V 230 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 12 °C / 7 °C Potencia de refrigeración (1) kW 6,82 8,15 9,55 11,69 6,76 8,15 10,5 11,6 13 15,5 25,2 29,2 Potencia absorbida (1) kW 2,36 2,82 3,24 3,73 2,33 2,82 3,56 3,99 4,35 5,22 8,18 10,14 EER (1) 2,89 2,89 2,95 3,13 2,9 2,89 2,95 2,91 2,99 2,97 3,08 2,88 ESEER (1) 3,16 3,24 3,28 3,46 3,18 3,24 3,27 3,25 3,4 3,33 3,89 3,85

Clase Eurovent en frío (1) C C B A B C B B B B B C

Caudal de agua (1) l/h 1171 1400 1640 2008 1161 1400 1803 1992 2233 2662 4328 5015

Pérdidas de carga (1) kPa 16 9 14 14 16 9 16 14 18 24 32 36

40 °C / 45 °C

Potencia térmica (2) kW 7,98 10,05 10,88 13,50 7,976 10,049 12,257 14,07 15,376 17,49 27,19 33,51 Potencia absorbida (2) kW 2,54 3,11 3,48 3,88 2,5 3,11 3,79 4,19 4,43 5,07 8,44 10,57 COP (2) 3,14 3,23 3,13 3,48 3,19 3,23 3,23 3,36 3,47 3,45 3,22 3,17

Clase Eurovent en caliente (2) B A B A B A A A A A A B

Caudal de agua (2) l/h 1387 1748 1892 2348 1387 1748 2132 2447 2675 3042 4729 5829

Pérdidas de carga (2) kPa 24 16 19 19 24 15 23 21 25 30 37 47

23 °C / 18 °C

Potencia de refrigeración (3) kW 9,44 11,30 13,23 16,30 9,36 11,3 14,52 16,04 18,07 21,43 33,69 39,06 Potencia absorbida (3) kW 2,48 2,95 3,40 3,93 2,45 2,96 3,73 4,18 4,56 5,51 8,89 11,03 EER (3) 3,81 3,83 3,89 4,15 3,82 3,82 3,89 3,84 3,96 3,89 3,79 3,54

Clase Eurovent en frío (3) A A A A A A A A A A B C

Caudal de agua (3) l/h 1628 1949 2282 2812 1615 1949 2505 2767 3117 3697 5812 6738

Pérdidas de carga (3) kPa 30 17 26 26 30 17 30 26 34 46 55 62

30 °C / 35 °C

Potencia térmica (4) kW 8,67 10,92 11,93 14,04 8,67 10,92 13,4 14,8 16,27 18,46 29,12 35,9 Potencia absorbida (4) kW 2,12 2,64 2,88 3,27 2,12 2,64 3,22 3,55 3,81 4,36 7,03 11,89 COP (4) 4,09 4,14 4,14 4,29 4,09 4,14 4,16 4,17 4,27 4,23 4,14 3,02

Clase Eurovent en caliente (4) A A A A A A A A A A A G

Caudal de agua (4) l/h 1502 1891 2066 2432 1502 1891 2321 2563 2818 3197 5044 6218

Pérdidas de carga (4) kPa 28 19 23 22 28 19 28 24 29 34 43 55

Prestaciones en condiciones climáticas medias (Average)

Pdesignh (5) 7 8 8 11 7 8 9 12 13 14 22 26

SCOP (5) 2,58 2,61 2,59 2,66 2,59 2,61 2,6 2,62 2,66 2,60 2,83 2,83

ގs (5) 100 102 101 103 101 102 101 102 103 101 110 110 Clase de eficiencia energética (7) A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Pdesignh (6) 7 9 10 12 7 9 11 13 14 16 26 32

SCOP (6) 3,32 3,41 3,43 3,54 3,37 3,41 3,49 3,48 3,59 3,41 3,91 3,91

ގs (6) 130 133 134 139 132 133 137 136 141 133 153 153 Clase de eficiencia energética (7) A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A++ A++

ANK - HP/HA 20 30 40 45 20 30 40 45 50 85 100 150 Alimentación V/Ph/Hz 230 V 230 V 230 V 230 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 12 °C / 7 °C Potencia de refrigeración (1) kW 6,91 8,25 9,67 11,85 6,84 8,25 10,61 11,74 13,22 15,68 25,78 29,92 Potencia absorbida (1) kW 2,43 2,89 3,30 3,89 2,41 2,89 3,61 4,12 4,5 5,35 8,13 10,21 EER (1) 2,84 2,85 2,93 3,05 2,84 2,85 2,94 2,85 2,94 2,93 3,17 2,93 ESEER (1) 3,28 3,37 3,45 3,47 3,3 3,35 3,44 3,26 3,45 3,41 4,08 3,93

Clase Eurovent en frío (1) C C B B C C B C B B A B

Caudal de agua (1) l/h 1187 1417 1661 2035 1175 1417 1822 2016 2271 2693 4428 5139

Prevalencia útil (1) kPa 65 70 64 87 65 70 61 87 80 70 113 140

40 °C / 45 °C

Potencia térmica (2) kW 7,87 9,92 10,74 13,29 7,867 9,915 12,103 13,852 15,15 17,246 26,59 32,72 Potencia absorbida (2) kW 2,60 3,15 3,51 3,98 2,56 3,15 3,82 4,28 4,54 5,16 8,36 10,62 COP (2) 3,03 3,15 3,06 3,34 3,078 3,15 3,17 3,24 3,34 3,34 3,18 3,08

Clase Eurovent en caliente (2) B B B A B B B A A A B B

Caudal de agua (2) l/h 1368 1725 1868 2311 1368 1725 2105 2409 2635 3000 4625 5691

Prevalencia útil (2) kPa 62 67 62 82 62 67 57 79 72 65 113 127

23 °C / 18 °C

Potencia de refrigeración (3) kW 9,57 11,43 13,38 16,26 9,48 11,42 14,67 16,26 18,3 21,69 34,41 39,96 Potencia absorbida (3) kW 2,51 3,00 3,43 4,27 2,48 3 3,76 4,27 4,66 5,59 8,73 11,04 EER (3) 3,81 3,81 3,90 3,81 3,82 3,81 3,9 3,81 3,93 3,88 3,94 3,62

Clase Eurovent en frío (3) A A A A A A A A A A A C

Caudal de agua (3) l/h 1651 1972 2308 2805 1635 1970 2531 2805 3157 3742 5936 6893

Prevalencia útil (3) kPa 52 63 52 64 53 63 46 64 50 33 68 54

30 °C / 35 °C

Potencia térmica (4) kW 8,58 10,84 11,90 13,84 8,58 10,84 13,24 14,88 16,12 18,31 28,49 35,06 Potencia absorbida (4) kW 2,21 2,64 2,90 3,37 2,18 2,64 3,23 3,6 3,91 4,45 6,95 8,94 COP (4) 3,88 4,11 4,10 4,11 3,94 4,11 4,1 4,13 4,12 4,11 4,1 3,92

Clase Eurovent en caliente (4) C A A A B A A A A A A B

Caudal de agua (4) l/h 1486 1877 2061 2397 1486 1877 2293 2577 2792 3171 4934 6072

Prevalencia útil (4) kPa 58 65 58 79 58 65 53 73 65 58 103 105

Prestaciones en condiciones climáticas medias (Average)

Pdesignh (5) 7 8 8 11 7 8 9 11 12 14 21 26

SCOP (5) 2,58 2,62 2,59 2,64 2,6 2,62 2,61 2,61 2,65 2,61 2,63 2,61

ގs (5) 100 102 101 103 101 102 101 101 103 101 102 101 Clase de eficiencia energética (7) A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Pdesignh (6) 7 9 10 12 7 9 11 13 14 15 25 30

SCOP (6) 3,39 3,49 3,51 3,59 3,45 3,49 3,58 3,53 3,66 3,45 3,82 3,69

ގs (6) 133 137 137 141 135 137 140 138 143 135 150 145 Clase de eficiencia energética (7) A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A++ A+ Datos (14511:2013)

(1) Agua evaporador 12 °C / 7 °C, Aire exterior 35 °C

(2) Agua condensador 40 °C / 45 °C, Aire exterior 7°C b.s. / 6 °C b.h. (3) Agua evaporador 23°C/18°C, Aire exterior 35°C

(4) Agua condensador 30 °C / 35 °C, Aire exterior 7°C b.s. / 6 °C b.h. (5) Efi ciencia en aplicaciones para temperatura media (55 °C) (6) Efi ciencia en aplicaciones para temperatura baja (35 °C)

(7) Clase de efi ciencia energética según el reglamento n°811/2013 Pdesignh ≤ 70 kW

(8)

Aermec S.p.A.

Via Roma, 996

37040 Bevilacqua (VR) - Italia

Tel. + 39 0442 633111

Fax +39 0442 93577

[email protected]

www.aermec.com

Toda la información y los datos técnicos pueden ser modifi cados sin previo aviso.

No obstante todos los esfuerzos realizados para asegurar la máxima precisión,

Aermec no asume ninguna responsabilidad por eventuales errores u omisiones.

Referencias

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