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Waterkotte Suisse SA

/ À propos de Waterkotte /

C'est le ballon de stockage qui détermine l'efficacité de votre pompe à chaleur

La qualité d'une pompe à chaleur dépend entièrement de celle du ballon de stockage qui l'accompagne. Celui-ci permet de réguler les périodes de fonctionnement, de pallier les coupures d'approvisionnement du fournisseur d'énergie, de fournir de l'eau chaude et d'éviter que l'installation ne fonctionne par intermittence.

Waterkotte Suisse vous propose à cet effet une gamme complète de réservoirs : du réservoir tampon compact en ligne de 51 litres aux réservoirs d'eau potable émaillés, en passant par les séries haut de gamme dotées d'un chauffe-eau intégral en acier inoxydable et d'une efficacité de stratification certifiée.

Pourquoi chaque pompe à chaleur doit-elle être équipée d'un ballon de stockage ?

Des durées plus longues

Le ballon de stockage dissocie la production de chaleur de la consommation. La pompe à chaleur fonctionne plus longtemps d'affilée au lieu de s'allumer et de s'éteindre sans cesse. Cela préserve le compresseur et prolonge sensiblement la durée de vie de l'installation.

Contourner les périodes d'interdiction

Les fournisseurs d'énergie coupent la pompe à chaleur plusieurs fois par jour. Un réservoir tampon correctement dimensionné permet au bâtiment de traverser ces périodes sans que le chauffage d'appoint électrique n'ait à prendre le relais. Il stocke également les excédents issus du photovoltaïque ou du solaire thermique.

De l'eau chaude malgré une température de départ basse

Les pompes à chaleur fonctionnent avec des températures de départ nettement plus basses que celles d'un chauffage au fioul ou au gaz. Seul un ballon de stockage doté d'une surface d'échange thermique suffisamment grande permet d'acheminer cette chaleur vers l'eau potable dans un délai raisonnable.

mémoire standard

Réservoirs tampons et réservoirs d'eau potable pour maisons individuelles et immeubles collectifs, locaux commerciaux et projets de rénovation. La différence entre les différentes séries réside rarement dans leur volume, mais plutôt dans la configuration des raccordements et la surface de l'échangeur thermique.

réservoir tampon

Les réservoirs tampons peuvent être utilisés avec des sources d'énergie conventionnelles et alternatives, soit comme moyen de stockage d'énergie, soit pour l'équilibrage de la charge.

Elles dissocient la production de chaleur de la consommation, prolongent la durée de fonctionnement de la pompe à chaleur et permettent de pallier les périodes d'interruption de l'approvisionnement en énergie. Ces trois séries fonctionnent à une pression de service de 3 bars et à une pression d'essai de 4,5 bars, et couvrent une plage de température comprise entre 18 et 95 °C.

Caractéristiques communes

  • Acier conforme à la norme EN 10025:2019
  • intérieur non traité, extérieur en mousse expansée
  • Pression de service : 3 bars, pression d'essai : 4,5 bars
  • Plage de fonctionnement : de 18 à 95 °C
  • Mousse rigide en PUR avec revêtement en Skaim, fermeture éclair pré-montée
  • Classe de résistance au feu B2, λ = 0,026 W/(mK)
  • Argent, autres couleurs sur demande
  • EnEV 730.02, ErP 812/2013, ErP 814/2013, SIA 384/1
PU 50 – 100, vue extérieure
Vue extérieure

PU 50 – 100

Le ballon tampon compact en série pour la pompe à chaleur

Le PU est une solution compacte destinée à un usage bien précis : garantir le volume minimum dont une pompe à chaleur a besoin pour fonctionner correctement et pour le dégivrage. Il s'intègre en série ou sous forme de dérivation hydraulique et dispose à cet effet de deux raccords, un pour le départ et un pour le retour, de 1¼ pouce.

Avec une hauteur comprise entre 900 et 1 500 mm et un poids à vide de 20 à 30 kg, il trouve sa place même là où il n'y a tout simplement pas assez d'espace pour un grand ballon vertical. Dans le cadre d'une rénovation, c'est souvent l'argument décisif.

Chiffres clés

Sommaire
51, 75 et 91 litres
Dimensions
50, 80, 100
Hauteur
900, 1 250, 1 500 mm
Cote de basculement
de 1 000 à 1 580 mm
Isolation
50 mm de mousse PUR expansée
perte de chaleur
0,95 à 1,13 kWh/24 h
Classe ErP
B
Poids
20, 25, 30 kg
PSM 200 – 5000, vue extérieure
Vue extérieure

PSM 200 – 5 000

Le réservoir tampon universel avec des raccords librement configurables

Le PSM est le modèle polyvalent parmi les accumulateurs tampons. Au lieu de raccords d'aller et de retour fixes, il dispose de quatre raccords librement configurables de 1½ pouce, chacun avec son propre manchon de sonde de ½ pouce, ainsi que d'un raccord supérieur de 1¼ pouce. Il s'adapte ainsi à pratiquement tous les schémas hydrauliques, même lorsque deux générateurs ou plusieurs circuits de chauffage sont intégrés.

Si nécessaire, chacun des quatre raccords peut accueillir un chauffage électrique à visser, d'une puissance allant jusqu'à 3,0 ou 6,0 kW selon la taille du modèle. Le PSM s'impose donc comme le choix évident lorsqu'il s'agit de convertir les excédents photovoltaïques en chaleur ou lorsqu'un chauffage d'appoint est nécessaire.

Chiffres clés

Sommaire
De 190 à 5 003 litres
Dimensions
200, 300, 400, 500, 600, 800, 900, 1000, 1050, 1250, 1500, 1600, 1800, 1950, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000
Ø avec isolation
de 600 à 1 920 mm
Hauteur
de 1 210 à 2 980 mm
Cote de basculement
de 1 360 à 2 920 mm
Isolation
Mousse PUR expansée à température fixe de 60 mm (200–600) ou non-tissé en fibres haute technologie TopShell de 100/130/160 mm, livré en vrac (300–5000)
perte de chaleur
1,01 à 4,35 kWh/24 h (valeurs non indiquées pour toutes les tailles)
Classe ErP
A à C
Poids
de 46 à 428 kg
PUF 200 – 600, vue extérieure
Vue extérieure

PUF 200 – 600

Le ballon tampon pour la pompe à chaleur, prêt à être raccordé

Le PUF dispose du même réservoir que le PSM, mais son schéma de raccordement est différent. L'aller et le retour sont attribués de manière fixe sur deux niveaux ; à cela s'ajoutent quatre raccords de sonde répartis sur toute la hauteur de l'appareil et un manchon dédié au chauffage électrique à visser. En suivant le schéma, on gagne du temps, car il n’est pas nécessaire de redéfinir quoi que ce soit.

La différence pratique réside toutefois dans la bride de 180/120 mm, située à une hauteur comprise entre 285 et 300 mm. Elle permet d'installer a posteriori un radiateur à bride et sert d'ouverture d'inspection. Si une extension est prévue ultérieurement dans la pièce, le PUF constitue le choix le plus avisé.

Chiffres clés

Sommaire
190 à 559 litres
Dimensions
200, 300, 400, 500, 600
Ø avec isolation
600 à 750 mm
Hauteur
de 1 210 à 2 000 mm
Cote de basculement
de 1 360 à 2 140 mm
bride
Ø 180/120 mm
Isolation
60 mm de mousse PUR moulée
perte de chaleur
1,01 à 2,05 kWh/24 h
Classe ErP
De A à B
Poids
de 46 à 91 kg

Réservoir d'eau potable

Les réservoirs d'eau potable peuvent être utilisés comme réservoirs d'appoint alimentés par des sources d'énergie conventionnelles ou alternatives. Équipés d'un élément chauffant électrique, ils peuvent également fonctionner, en fonction de la charge, comme réservoirs électriques ou réservoirs hybrides électriques.

Toutes les séries sont émaillées conformément à la norme DIN 4753 et équipées d'une anode de protection en magnésium conforme à la norme DIN 4753-3. Elles sont dimensionnées, fabriquées et certifiées selon la norme EN 12897:2020, bénéficient de l'agrément SVGW 1006-5752 et sont conformes à la norme SIA 385/1.

Caractéristiques communes

  • Acier conforme à la norme EN 10025:2019
  • Émaillage conforme à la norme DIN 4753, anode de protection conforme à la norme DIN 4753-3
  • certifié selon la norme EN 12897:2020
  • Agrément SVGW 1006-5752
  • Pression de service : 6 bars, pression d'essai : 12 bars
  • 95 °C max., à partir de 6 °dH
  • jusqu'à 600 l : 60 mm de PUR ; à partir de 800 l : 80 mm de mousse rigide et 20 mm de non-tissé
  • EnEV 730.02, ErP 812/2013, ErP 814/2013, SIA 385/1
EL/E 200 – 2000, avant
À l'avant

EL/E 200 – 2000

Accumulateurs à stratification et accumulateurs de charge pour une alimentation externe

L'EL/E est délibérément dépourvu d'échangeur thermique intégré. Il est alimenté par une station de chargement externe qui chauffe l'eau potable via un échangeur thermique à plaques et la renvoie en stratification. L'avantage : la puissance de charge ne dépend plus de la surface des ailettes dans le ballon, mais de la station, et peut ainsi être adaptée à l'installation plutôt qu'au ballon.

Équipé d'un élément chauffant électrique, ce même ballon devient un ballon électrique ou hybride, qui exploite les heures creuses ou l'électricité solaire produite par l'installation. Avec onze capacités allant de 191 à 1926 litres, la gamme convient aussi bien aux maisons individuelles qu'aux immeubles collectifs.

Chiffres clés

Sommaire
De 191 à 1 926 litres
Dimensions
onze, de 200 à 2 000
Cote d'insertion
de 600 à 1 100 mm
Hauteur
de 1 215 à 2 350 mm
Cote de basculement
de 1 360 à 2 430 mm
perte de chaleur
1,01 à 4,42 kWh/24 h
Classe ErP
A à C
Poids
de 63 à 359 kg
particularité
disponible à partir de 800 litres, même sans isolation
PBNWP/E 190/80 – 370/120, vue extérieure
Vue extérieure

PBNWP/E 190/80 – 370/120

Réservoir combiné : eau potable et réservoir tampon en un seul appareil

Le PBNWP/E réunit un réservoir d'eau potable et un réservoir tampon dans un seul boîtier. Il offre, sur un encombrement au sol réduit, une capacité de 190 à 370 litres d'eau sanitaire et, en plus, de 80 à 120 litres d'eau de chauffage. Pour la rénovation d'une maison individuelle, où le local technique est généralement déjà occupé, cela résout d'un seul coup deux problèmes d'espace.

La partie destinée à l'eau potable est cuite deux fois et émaillée en deux couches conformément à la norme DIN 4753 ; elle est équipée d'une anode de protection en magnésium de dimensions généreuses. L'échangeur thermique soudé de grande surface offre, selon la taille de l'appareil, un débit continu de 122 à 244 litres par heure à une température de départ de 50 °C ; à 80 °C, ce débit est compris entre 720 et 1 440 litres.

Sur demande, le réservoir tampon peut être isolé de manière étanche à la diffusion, avec 20 mm de PEXL sous 80 mm de mousse rigide de polyuréthane. Cela permet d'utiliser ce même réservoir comme réservoir tampon de froid, sans formation de condensation sur l'enveloppe extérieure. Cette configuration est recommandée pour des températures supérieures à 10 °C et inférieures à 18 °C.

Chiffres clés

Eau industrielle
190, 320, 370 litres
eau de chauffage
80, 120, 120 litres
Échangeur de chaleur
2,0, 2,75, 4,0 m²
Puissance continue à 50 °C
122 à 244 l/h
Puissance continue à 80 °C
720 à 1 440 l/h
Tampon de pression
3 bars / 4,5 bars
Pression de l'eau potable
6 bars / 12 bars
Ø avec isolation
600 à 750 mm
Hauteur
De 1 795 à 2 000 mm
perte de chaleur
1,60 à 1,95 kWh/24 h
Classe ErP
B
Poids
de 145 à 200 kg
Délai de livraison
8 à 10 semaines
WP/E 200 – 2000, avant
À l'avant

WP/E 200 – 2000

Réservoir d'eau potable pour pompes à chaleur, équipé d'un échangeur de chaleur à grande surface

Les pompes à chaleur fonctionnent avec des températures de départ nettement plus basses qu'un chauffage au fioul ou au gaz. Un échangeur standard atteint ici ses limites, car sa surface est trop petite pour transférer la chaleur disponible à l'eau potable dans un délai raisonnable. Le WP/E est donc équipé d’un échangeur de chaleur à tubes lisses soudé de grande surface, d’une surface comprise entre 2,5 et 9,7 m², selon la taille de l’appareil.

Concrètement, cela signifie un débit continu de 153 à 595 litres par heure à une température de départ de 50 °C, c'est-à-dire exactement dans la plage de température où une pompe à chaleur fonctionne efficacement. Des temps de chauffage plus courts, moins de chauffage d'appoint avec l'insert électrique, et un coefficient de performance annuel qui correspond exactement aux prévisions initiales.

En bas se trouve une bride de 180/120 mm, et en haut un manchon destiné à accueillir l'élément chauffant électrique. Le ballon peut ainsi être transformé à tout moment en ballon hybride.

Chiffres clés

Sommaire
De 191 à 1 926 litres
Dimensions
onze, de 200 à 2 000
Échangeur de chaleur à tubes lisses
De 2,5 à 9,7 m²
Contenu : Échangeurs thermiques
De 15,9 à 83,8 litres
Puissance continue à 50 °C
153 à 595 l/h
Puissance continue à 80 °C
de 905 à 3 515 l/h
Échangeur de chaleur
jusqu'à 110 °C, 6 bars / 12 bars
Cote d'insertion
de 600 à 1 100 mm
Hauteur
de 1 215 à 2 350 mm
perte de chaleur
1,39 à 4,42 kWh/24 h
Classe ErP
A à C
Poids
de 114 à 502 kg
WPS/E 300 – 2000, à l'avant
À l'avant

WPS/E 300 – 2000

Deux échangeurs thermiques pour deux générateurs de chaleur

Le WPS/E est le WP/E équipé d'un deuxième échangeur de chaleur soudé. Cela permet de faire fonctionner deux générateurs de chaleur sur le même ballon de stockage : il s'agit généralement d'une pompe à chaleur et d'une installation solaire thermique, mais cela peut tout aussi bien être une chaudière à combustibles solides ou une chaudière à condensation au gaz comme deuxième source.

L'échangeur de chaleur inférieur mesure entre 1,2 et 5,2 m², tandis que le supérieur mesure entre 2,5 et 9,1 m². Tous deux sont de grande surface et donc conçus pour des températures de départ basses. Dix tailles couvrent des volumes allant de 304 à 1 926 litres ; la plus petite est fabriquée sur demande.

Chiffres clés

Sommaire
de 304 à 1 926 litres
Dimensions
dix, de 300 à 2 000
Échangeur thermique inférieur
1,2 à 5,2 m²
Échangeur thermique supérieur
De 2,5 à 9,1 m²
Puissance continue en bas
de 363 à 1 882 l/h
Puissance continue en haut
159 à 540 l/h
Échangeur de chaleur
jusqu'à 110 °C, 6 bars / 12 bars
Cote d'insertion
de 650 à 1 100 mm
perte de chaleur
1,44 à 4,42 kWh/24 h
Classe ErP
B à C
Poids
120 à 603 kg
Remarque
Type 300 sur demande

Mémoire haut de gamme

Quand le volume ne suffit pas : des modèles aux capacités finement graduées, des échangeurs thermiques nettement plus grands et un ballon intégré en acier inoxydable dont l'efficacité de stratification a été testée.

EWS, EWS0
EWS0

EWS

Ballons d'eau chaude émaillés, de la simple solution de chargement au ballon intégré à un système

La gamme EWS constitue la solution économique pour répondre à la question du ballon d’eau chaude sanitaire optimal. L’émaillage haut de gamme conforme à la norme DIN 4753 allie longévité et hygiène. La teneur en oxygène, les sels dissous et la température de l'eau potable déterminent la corrosion et, par conséquent, la durée de vie d'un ballon. L'émaillage empêche le vieillissement prématuré et, associé à l'anode, garantit une longue durée de vie.

Les bactéries et autres organismes ne trouvent aucun terrain propice à leur développement sur cette surface vitreuse. De plus, ni l'émaillage ni l'anode ne libèrent de composants nocifs dans l'eau. Les ballons de la gamme EWS sont donc irréprochables sur le plan bactériologique et hygiénique.

La gamme est finement nuancée. Le modèle EWS0 ne comporte pas d'échangeur thermique et constitue le choix idéal en cas de chauffage externe via une station de recharge ou en cas d'utilisation avec des radiateurs à visser ou à bride. L'EWS1 se recharge en interne via un échangeur de chaleur, par exemple en combinaison avec une chaudière à combustible solide. Si deux sources de chaleur sont raccordées, l'EWS2 peut être envisagé ; il peut par exemple être combiné avec un système solaire thermique et une chaudière à condensation au gaz.

Pour le fonctionnement avec une pompe à chaleur, il existe les modèles EWS1 WP et EWS2 WP. Leur conception est identique, mais leurs échangeurs de chaleur sont nettement plus grands et spécialement conçus pour des températures de départ basses. Enfin, le modèle EWS1 Hybrid WP regroupe en un seul appareil un réservoir d'eau potable et un réservoir tampon.

Chiffres clés

Sommaire
de 296 à 1 917 litres
Modèles
EWS0, EWS1, EWS2, EWS1 WP, EWS2 WP, EWS1 Hybrid WP
émaillage
DIN 4753 partie 3, avec anode de protection
Échangeur de chaleur EWS1
de 1,6 à 4,3 m²
Variantes d'échangeurs thermiques pour pompes à chaleur
jusqu'à 6,0 m²
Pression de service en Suisse
6 bars, pression d'essai 12 bars
Température de fonctionnement
95 °C
Isolation
75 mm jusqu'au modèle 600, 130 mm HeatBlocker à partir du modèle 750, 160 mm à partir du modèle 1500
Perte de chaleur
à partir de 64,9 W
Classe ErP
B à C
Certification
EN 60335, n° 0604-5073
Contenu de la livraison
Anode de protection et thermomètre inclus
WP et WPS, WP
WP

WP et WPS

Réservoir combiné avec chauffe-eau intégré en acier inoxydable, classe d'efficacité thermique A

Dans le cas d'un ballon mixte, ce n'est pas le volume qui détermine l'efficacité, mais la façon dont l'eau chaude et l'eau froide se stratifient l'une au-dessus de l'autre. Si les deux se mélangent, la température utile diminue et la pompe à chaleur doit se remettre en marche, même si, d'un point de vue théorique, le ballon est encore plein. Nos réservoirs des séries WP et WPS ont donc été testés au SPF de Rapperswil, où ils ont obtenu la classe d’efficacité de stratification A, certificat n° SE 046.

Au cœur du système se trouve le ballon intégré en acier inoxydable 1.4571, entièrement décapé et passivé, résistant à l'implosion jusqu'à 3 bars et généreusement dimensionné. Il garantit des débits volumétriques élevés, même à court terme, sans que la température ne chute. Afin d’éviter toute perte d’énergie stockée due à la formation de tourbillons, un séparateur de couches hydraulique est installé dans le circuit d’alimentation. Deux raccords pour des éléments chauffants électriques sont fournis de série, l’un pour l’eau chaude sanitaire et l’autre pour le chauffage d’urgence.

Le WPS complète le système en intégrant un échangeur de chaleur solaire dans la partie inférieure. Il refroidit la zone située sous le ballon d'eau chaude et crée ainsi les conditions nécessaires pour qu'une installation solaire puisse alimenter le système de manière efficace. Alors que le WP convient pour des capacités allant jusqu'à 950 litres, le WPS va jusqu'à 2 200 litres et couvre ainsi également les immeubles collectifs et les locaux professionnels.

Chiffres clés

Contenu WP
de 658 à 932 litres
Contenu WPS
De 650 à 2 229 litres
Capacité du chauffe-eau
181 à 406 litres
Matériau de la chaudière
Acier inoxydable 1.4571, décapé sur toute la surface et passivé
Échangeur de chaleur solaire WPS
1,2 à 3,6 m²
efficacité de la stratification
Classe A, certificat SPF SE 046
Pression dans le réservoir
3 bars, pression d'essai 4,5 bars
Pression de la chaudière
6 bars, pression d'essai 12 bars
Température de fonctionnement
95 °C
Isolation
HeatBlocker de 130 mm jusqu'à 1 450, 160 mm à partir de 1 750
Perte de chaleur
à partir de 95,1 W
Certification
EN 60335, n° 0701-5158

Avantages pour les maîtres d'ouvrage, les professionnels de la rénovation, les concepteurs et les exploitants

Pour l'installation

  • Durée de fonctionnement prolongée des compresseurs
  • Moins de cycles, durée de vie plus longue
  • Coefficient de performance annuel plus élevé
  • Moins de chauffage d'appoint grâce à un insert électrique
  • Périodes de fermeture sans perte de confort

À l'attention du maître d'ouvrage

  • Le confort de l'eau chaude sans chauffage d'appoint
  • Exploitation des excédents photovoltaïques
  • Un seul appareil au lieu de deux avec le réservoir combiné
  • Au choix : émaillé ou en acier inoxydable
  • Perte de chaleur à partir de 0,95 kWh/24 h

Pour la rénovation

  • Profondeur d'insertion à partir de 600 mm
  • Réservoirs tampons compacts en ligne à partir de 51 litres
  • Compatible avec n'importe quelle source d'énergie
  • Module électrique pouvant être installé ultérieurement
  • Étude de faisabilité avant la commande

Pour les concepteurs et les exploitants

  • Classe d'efficacité A, certificat SPF SE 046
  • EN 12897:2020, SVGW 1006-5752, DIN 4753
  • Fiches techniques indiquant toutes les hauteurs de raccordement
  • Capacités allant jusqu'à 2 229 litres
  • Conception et schéma de raccordement réalisés par nos soins

Documentation technique

Fiches techniques indiquant les dimensions, les hauteurs de raccordement et les caractéristiques techniques.

Vous ne savez pas quelle mémoire choisir ?

C'est normal. Le dimensionnement dépend de votre installation, et non du catalogue.

Le volume, la surface de l'échangeur thermique, les hauteurs de raccordement et les cotes d'encastrement dépendent les uns des autres et ne peuvent pas être déterminés de manière pertinente à partir d'un simple tableau. Envoyez-nous les données clés de votre projet : type de bâtiment, nombre de logements, pompe à chaleur utilisée et dimensions disponibles dans le local technique. Nous vous ferons parvenir une proposition concrète précisant le modèle, le volume et le schéma de raccordement.

Foire aux questions

Quelle capacité de stockage ma pompe à chaleur doit-elle avoir ?

En règle générale, il faut compter environ 20 litres par kW de puissance de chauffage pour le ballon tampon, et environ 60 à 80 litres par personne pour le ballon d'eau chaude. Toutefois, ce sont les caractéristiques concrètes de l'installation, notamment les périodes de coupure du fournisseur d'énergie et les habitudes des occupants, qui sont déterminantes. Nous effectuerons les calculs pour votre projet.

Quelle est la différence entre un réservoir tampon et un réservoir d'eau potable ?

Le ballon tampon stocke l'eau de chauffage dans un circuit fermé et sert de réserve pour la production de chaleur. Le ballon d'eau potable stocke l'eau chaude qui sort du robinet et est soumis aux exigences d'hygiène applicables à l'eau potable.

Que signifie la classe d'efficacité énergétique A ?

Elle décrit à quel point l'eau chaude et l'eau froide se séparent nettement dans le ballon, au lieu de se mélanger. Plus la stratification est efficace, plus la quantité d'énergie stockée pouvant être récupérée à une température utilisable est importante. Nos ballons combinés WP et WPS ont été testés à cet effet au SPF de Rapperswil et ont obtenu la meilleure note.

Pourquoi un deuxième échangeur thermique ?

Le deuxième échangeur de chaleur permet de raccorder une deuxième source de chaleur, généralement un système solaire thermique, une chaudière à condensation au gaz ou une chaudière à combustibles solides. Si une seule source de chaleur est utilisée, la version à un seul échangeur de chaleur suffit.

Émaillé ou en acier inoxydable ?

Les ballons émaillés équipés d'une anode de protection conforme à la norme DIN 4753-3 constituent la solution standard éprouvée et économique, mais nécessitent un contrôle régulier de l'anode. Les chauffe-eau intégrés de nos réservoirs combinés sont quant à eux fabriqués en acier inoxydable 1.4571 ; ils nécessitent moins d'entretien et ont une durée de vie plus longue. Le choix de la variante la plus adaptée dépend fortement de la qualité de l'eau sur votre site.

Le meuble de rangement passera-t-il par la porte de ma cave ?

C'est l'écueil le plus fréquent lors des rénovations. Les dimensions de chargement et de basculement sont déterminantes ; elles figurent toutes deux dans chaque fiche technique. Pour les réservoirs d'eau potable, la dimension de chargement est comprise entre 600 et 1 100 mm. Mesurez l'emplacement le plus étroit de l'accès, y compris la cage d'escalier et l'encadrement de la porte, avant de passer commande.

Quel est le délai de livraison ?

Les réservoirs standard sont disponibles rapidement. Le délai de livraison du réservoir combiné PBNWP/E est de 8 à 10 semaines. Nous étudions les fabrications sur mesure au cas par cas.