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Pufferspeicher - Mitsubishi Electric City Multi VRF Handbuch

Pfd-p250vm-e;pfd-p500vm-e;puhd-p250yjm-a;puhd-p500ysjm-a;pqhd-p250yhm-a
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10.3.5. Pufferspeicher

Pufferspeicher sind als (zur Atmosphäre) offene oder geschlossene Bauformen erhältlich. Abgesehen von Größe (Kapazität) und
Aufstellungsort ist die geschlossene Bauform zur Vermeidung von Korrosionseinflüssen der offenen Bauart vorzuziehen.
Die Auslegung erfolgt unter Berücksichtigung der von der Wärmetauschereinheit zu erbringenden Heizlast eines Tages und der
Aufwärmphase am Folgetag.
10.3.6. Die zusätzliche Wärmequelle arbeitet unabhängig vom Betriebszustand der Wärmetauschereinheit
(ist immer zu-/eingeschaltet).
HQ
2T
V =
mit
V
= Pufferspeichervolumen
HQ2
= Gesamtheizlast an Wochentagen inkl. Aufheizen am Folgetag
t
∆T
= Temperaturdifferenz nach Einsatz des Pufferspeichers
ηV
= Thermischer Wirkungsgrad des Pufferspeichers
T2
= Dauer der benötigten Klimatisierung (Öffnungs-, Bürostunden)
P
= Wellenleistung der Kühlwasserpumpe(n)
w
HQ2
wird mit der folgenden Formel aus der Summe der einzelnen Wärmelasten gebildet:
t
= 1,3 (∑Q'a + ∑Q'c + ∑Q'd + ∑Q'f) T2 – ψ (∑Qe2 + ∑Qe3) (T2 – 1)
HQ2
t
10.3.7. Die zusätzliche Wärmequelle wird nur zu-/eingeschaltet, wenn die Wärmetauschereinheit ausge-
schaltet/ausgefallen ist.
HQ
2T
V =
mit
V
= Pufferspeichervolumen
HQ2
= Gesamtheizlast an Wochentagen inkl. Aufheizen
t
∆T
= Temperaturdifferenz nach Einsatz des Pufferspeichers
ηV
= Thermischer Wirkungsgrad des Pufferspeichers
T2
= Dauer der benötigten Klimatisierung (Öffnungs-, Bürostunden)
Pw
= Wellenleistung der Kühlwasserpumpe(n)
HQ2
wird mit der folgenden Formel aus der Summe der einzelnen Wärmelasten gebildet:
t
= 1,3 (∑Q'a + ∑Q'c + ∑Q'd + ∑Q'f) T2 – ψ (∑Qe2 + ∑Qe3) (T2 – 1)
HQ2
t
1
(1 –
) – 860 × P
W
COP
h
∆T × 1000 × ηV
1
(1 –
) – 860 × P
W
COP
h
∆T × 1000 × ηV
AUFBAU UND GESTALTUNG DES KÜHLWASSERSYSTEMS
× T
– Q
× T
2
H
2
× T
2
Planungshandbuch KOMPAKT PFD-P250/500VM-E / 67
[m³]
[m³]
[kcal/d]
[K]
[h]
[kW]
[kWh]
[m³]
[m³]
[kcal/d]
[K]
[h]
[kW]
[kWh]

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