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Caractéristiques Du Produit Relatives À La Consommation Énergétique - Bosch CS 750 Installations- Und Wartungsanleitung

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Température de départ de 85 °C et température du ballon de 60 °C
Quantité d'eau en circulation pris en compte, quantité d'eau de chauffage
1)
Coefficient de performance
à une température de départ de 90 °C (conduite d'eau chaude sanitaire max.)
Délai de mise en température min. de 10 °C température alimentation eau froide de 60 °C température bal-
lon avec température de départ de 85 °C :
- puissance de charge du ballon 24 kW
- puissance de charge du ballon 18 kW
- puissance de charge ballon du 11 kW
Contenance du ballon côté eau potable
Contenance utile
- Total
- Sans chauffage solaire
Quantité d'eau utilisable (sans charge complémentaire
Température de sortie d'eau chaude de 45 °C
Température de sortie d'eau chaude de 40 °C
Débit maximal
Pression de service de l'eau maximale
Modèle minimal de soupape de sécurité (accessoire)
Echangeur thermique inférieur - circuit solaire côté eau de chauffage
Nombre de spires
Contenance d'eau de chauffage
Surface de chauffe
Température maximale de l'eau de chauffage
Pression de service maximale, échangeur thermique inférieur
Partie du ballon côté eau de chauffage
Contenance utile (eau de chauffage)
Pression de service maximum du chauffage
1) Coefficient de performance N
=1 selon DIN 4708 pour 3,5 personnes, baignoire normale et évier. Températures : ballon 60 °C, température d'écoulement ECS 45 °C et eau
L
froide 10 °C. Mesure avec puissance de chauffage max. N
2) Les pertes par distribution à l'extérieur du ballon ne sont pas prises en compte.
Tab. 6
Caractéristiques techniques
Perte de charge de l'échangeur thermique (en bar)
Diagramme de perte de charge :  fig. 5, page 77
[1]
Serpentin supérieur
[2]
Serpentin inférieur
Pour le calcul de la perte de charge dans le circuit solaire :
▶ Tenir compte de l'influence du fluide caloporteur utilisé (fluide solaire
L ou LS) et des indications du fabricant.
Exemple :
pour le fluide caloporteur (fluide solaire L) avec un mélange eau/propy-
lène glycol de 55/45 (protégé contre le gel jusqu'à env. –30 °C), les
pertes de charge sont d'env. 1,2 fois la valeur de l'eau pure.
Les pertes de charge provoquées côté réseau ne sont pas prises en
compte dans le diagramme.
Puissance continue ECS
• Les puissances continues indiquées se basent sur une température
de départ chauffage de 90 °C, une température d'écoulement de
45 °C et une température d'entrée d'eau froide de 10 °C à puissance
de charge ballon maximale. La puissance de charge ballon de l'appa-
reil de chauffage est au moins aussi grande que la puissance de la sur-
face de chauffe du ballon.
CS 750 – 6720872568 (2017/06)
2)
) température du ballon de 60 °C et
diminue quand la puissance de chauffage diminue.
L
• La diminution de la quantité indiquée d'eau de chauffage ou de la
puissance de charge ballon ou encore de la température de départ,
entraîne une diminution de la puissance continue ainsi que du coeffi-
cient de performance (N
Valeurs de mesure de la sonde de température ballon
Température
Tab. 7
2.8
Les caractéristiques de produits suivantes satisfont aux exigences des
réglementations UE n° 811/2013 et n° 812/2013, en complément de la
directive 2010/30/UE.
La mise en place de ces directives avec les indications des données ErP
permet aux fabricants l'utilisation du sigle " CE ".
Unité
l/h
l/h
N
L
min.
min.
min.
l
l
l
l
l/min
bars
DN
-
l
2
m
°C
bars
l
bars
).
L
Résistance de la
ballon °C
sonde Ω 10 °K
20
12 486
26
9 573
32
7 406
38
5 779
44
4 547
50
3 605
56
2 880
62
2 317
68
1 877
Valeurs de mesure de la sonde de température ballon
Caractéristiques du produit relatives à la consomma-
tion énergétique
Informations produit
CS 750
237
1300
1,5
20
25
49
195
100
145
170
12
10
20
10
14
2,0
110
10
546
3
Résistance de la
sonde Ω 12 °K
14 772
11 500
9 043
7 174
5 730
4 608
3 723
3 032
2 488
37

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