La société AUER a été fondée en 1892 pour l’exploitation du brevet sur l’éclairage par incandescence, le fameux « bec AUER «. Dès le départ la société a choisi d’élargir son champ d’action vers le chauffage. Elle a su mettre à profit son savoir-faire traditionnel pour devenir une entreprise moderne à la pointe de la technologie répondant aux besoins actuels des consommateurs. L’activité de AUER est axée sur la production d’appareils de chauffage et d’eau chaude sanitaire. Aujourd’hui numéro un sur le marché des radiateurs Gaz de 1.2 à 12 kW avec plus de 60% du marché, AUER se développe sur le marché des chaudières sol (Gaz et Fioul). Principe de la combustion pulsatoire
Le principe est le suivant : au lieu d’un brûleur ouvert, on dispose d’une chambre de combustion qui débouche sur un réseau de tubes en spirale. Cette forme spécialement étudiée permet un échange thermique optimum avec le fluide. Le mélange air-gaz est introduit dans la chambre de combustion déclenchant une micro-combustion. Les gaz de combustion s’échappent par le faisceau de tubes de l’échangeur créant ainsi une dépression qui entraîne à nouveau l’arrivée du mélange air-gaz. Et le cycle recommence à l’infini. Dans les tubes de l’échangeur, la veine gazeuse avance par saccades. Après chaque combustion, elle avance puis recule légèrement en se refroidissant pour avancer à nouveau, poussée par les gaz de combustion suivants. Au lieu d’un écoulement laminaire, la Pulsatoire génère un écoulement turbulent, gage d’un excellent échange thermique. Puisqu’il y a 115 micro-combustions par seconde et que les gaz cèdent leurs calories dans 18 tubes, ce sont donc plus de 2 000 cellules d’échange par seconde pour la Pulsatoire 20 (et 4 000 cellules dans 36 tubes pour la Pulsatoire 40) qui transmettent au fluide de chauffage la quasi totalité de l’énergie des gaz. La très haute performance de l’échange est confirmée par la température résiduelle des gaz, à la sortie, ils sont de moins de 50°C. Ils seront évacués par un simple tube de PVC. Economiser jusqu'à 32% de gaz par rapport à une chaudière NF Haut Rendement.Ecologique : émission NOx proche de "O" (10mg kWh) émission CO2 (<36% par rapport à un chaudière haut rendement classique)Caractéristiques techniques | Modèle | Pulsatoire 20 | Pulsatoire 40 | | Puissances au régime d’eau, °C 25/20 | 21,8 kW | 43,6 kW | | Puissances au régime d’eau, °C 50/30 | 21,4 kW | 42 kW | | Puissances au régime d’eau, °C 80/60 | 20 kW | 40 kW | | Catégorie alimentation gaz | II2E+3P (GN - Propane) | Débit à puissance nominale G 20
| 2,12 m3/h
| 4,23 m3/h
| | Débit à puissance nominale G 25 | 2,25 m3/h | 4,50 m3/h
| | Débit à puissance nominale G 31 | 1,60 kg/h
| 3,30 kg/h
| Propane
| pochette transformation fournie avec la chaudière
| | Raccordement électrique | 230 V - 50 Hz
| | Puissance électrique absorbée | 25 W | 25 W
| Type de conduit PVC
| PVC Ø 40 | PVC Ø 63 | Longueur
| 15 m
| 25 m
| évacuation + amenée d’air si nécessaire
| au-delà, consulter la notice technique
| | Catégorie de raccordement | B23 et C53 | | Cheminée | oui | oui
| | Ventouse | oui | oui
| Rendement
| jusqu’à 109% sur PCI (>98% sur PCS)
| Pertes à l’arrêt
| 80 W | 65 W | | Classe de rendement | condensation
| condensation
| RT 2000
| 7 points*
| 7 points*
| | Directive rendement | ****
| ****
| | Ecologie Nox en mg/kWh | 10 | 22
| | Dimensions en mm H x L x P | 1120 x 550 x 545 | 1260 x 550 x 595
| Poids en kg
| 95 | 120
| | Capacité en eau en l | 7 | 16
| Pertes de charge eau, mm CE Δ T 20°
| 70 | 210
| Pertes de charge eau, mm CE Δ T 10°
| 315
| 845
| | Diamètre de raccordement | 1” 1/4
| 1” 1/4 | | Régulation et programmation | régulation 3 circuits, 3 horloges, 3 ordres et sonde extérieure de série avec priorité sanitaire intégrée |
* dans le cadre d'un plancher chauffant
|