Polska
Katalog   /   Klimatyzacja, ogrzewanie i zaopatrzenie w wodę   /   Ogrzewanie i kotły   /   Pompy ciepła

Porównanie Kospel HPM2.Z-16/23 23 kW vs Panasonic Aquarea T-CAP KIT‑WXC12H6E5 12 kW

Dodaj do porównania
Kospel HPM2.Z-16/23 23 kW
Panasonic Aquarea T-CAP KIT‑WXC12H6E5 12 kW
Kospel HPM2.Z-16/23 23 kWPanasonic Aquarea T-CAP KIT‑WXC12H6E5 12 kW
od 30 750 zł
Wkrótce w sprzedaży
od 25 000 zł
Produkt jest niedostępny
TOP sprzedawcy
Źródło ciepłapowietrze-wodapowietrze-woda
Przeznaczeniecentralne ogrzewanie i CWUcentralne ogrzewanie i CWU
Wyposażenie
Wyposażenie
jednostka wewnętrzna (moduł hydrauliczny)
jednostka zewnętrzna
jednostka wewnętrzna (moduł hydrauliczny)
jednostka zewnętrzna
Specyfikacja
Tryb pracygrzanie i chłodzeniegrzanie i chłodzenie
Maks. moc grzewcza23 kW12 kW
Moc grzewcza (~0°C)17.1 kW12 kW
Maks. moc chłodnicza10 kW
Pobór mocy (grzanie)2.53 kW
Zasilanie3f (400 V)1f (230 V)
Grzałka wspomagająca6 kW
Min. temperatura otoczenia-20 °C-28 °C
Maks. temperatura czynnika grzewczego60 °C60 °C
Sprężarka
 
inwerterowa
Efektywność energetyczna
Temperatura otoczenia77
Temperatura na wyjściu pompy35 °C35 °C
Współczynnik COP4.764.74
Współczynnik SCOP (W35)4.33
Klasa energetyczna (W35)A+++A++
Współczynnik SCOP (W55)3.33
Klasa energetyczna (W55)A++A++
Przy temperaturze otoczenia-7-7
Temperatura na wyjściu pompy35 °C35 °C
Współczynnik COP3.472.72
Dane ogólne
Sterowanie ze smartfonaprzy podłączeniu modułu Wi-Fi
Czynnik chłodniczyR32R410A
Poziom hałasu33 dB
Poziom hałasu jednostki zewnętrznej56 dB
Kraj pochodzeniaPolskaJaponia
Wymiary723x416x323 mm892x500x340 mm
Wymiary jednostki zewnętrznej1329x1240x495 mm900x1340x320 mm
Waga modułu hydraulicznego43 kg
Waga jednostki zewnętrznej101 kg
Data dodania do E-Katalogmaj 2024kwiecień 2020
Glosariusz

Maks. moc grzewcza

Największa moc cieplna generowana przez pompę ciepła – czyli ilość ciepła, którą jest w stanie „wypompować” na zewnątrz do systemu grzewczego i/lub CWU.

Moc cieplna jest najważniejszą cechą pompy ciepła - bezpośrednio decyduje o jej sprawności i zdolności do dostarczenia wymaganej ilości ciepła. Należy pamiętać, że wskaźnik ten jest wskazany dla optymalnych warunków pracy - w szczególności dość wysokiej temperatury zewnętrznej. W praktyce takie warunki są rzadkie, więc rzeczywista moc jest zwykle zauważalnie niższa od maksymalnej; należy to wziąć pod uwagę przy wyborze. Istnieją specjalne wzory do obliczania optymalnej wartości maksymalnej mocy cieplnej w zależności od konkretnej sytuacji.

Moc grzewcza (~0°C)

Moc cieplna – innymi słowy ilość ciepła – generowana przez pompę ciepła przy temperaturze źródła (powietrza lub gleby – patrz wyżej) około 0°C. Wskaźnik ten jest bardziej opisowy i bliższy rzeczywistości niż maksymalna moc cieplna (patrz wyżej), dlatego często jest wskazywany w charakterystyce jako główny.

Wymagana moc grzewcza zależy od powierzchni i niektórych cech pomieszczenia, zapotrzebowania na ciepłą wodę i wielu innych czynników; do jego obliczeń w dedykowanych źródłach można znaleźć odpowiednie formuły.

Maks. moc chłodnicza

Maksymalna moc cieplna dostarczana przez pompę w trybie chłodzenia.

Przy tej operacji pompa pracuje w odwrotnym cyklu - odprowadzając nadmiar ciepła z pomieszczenia do otoczenia, czyli w rzeczywistości pełni rolę klimatyzatora. Wymagana wydajność chłodnicza zależy od powierzchni budynku, właściwości jego izolacji termicznej i kilku innych czynników; sposoby jej obliczania można znaleźć w dedykowanych źródłach. W tym miejscu zauważamy, że konwencjonalne urządzenia grzewcze (grzejniki, ogrzewanie podłogowe) nie nadają się do chłodzenia, w tym celu należy użyć specjalnego sprzętu (na przykład klimakonwektorów).

Pobór mocy (grzanie)

Energia elektryczna pobierana przez pompę ciepła podczas pracy wyłącznie w celu pompowania ciepła, bez stosowania podgrzewacza wstępnego (jeśli jest dostępny, patrz poniżej). Stosunek mocy cieplnej do poboru mocy określa współczynnik cieplny COP (patrz poniżej), a tym samym ogólną sprawność urządzenia. Ponadto całkowite zużycie energii (i odpowiednio rachunki za energię elektryczną) zależy od tego wskaźnika, a także od niektórych wymagań dotyczących zasilania i podłączenia - na przykład modele zasilane napięciem 230 V i moc powyżej 5 kW nie mogą pracować z gniazdka i wymagają specjalnego formatu połączenia z siecią.

Zasilanie

Rodzaj zasilania, wykorzystywanego przez pompę ciepła.

Jednofazowe (230 V). Podłączenie do sieci domowej 230 V. Wiele modeli o podobnym zasilaniu potrafi działać ze zwykłego gniazda, co znacznie ułatwia podłączenie. Jednakże przy dużym poborze mocy (3,5 kW i więcej) może być wymagany szczególny sposób podłączenia do sieci, gniazdo nie będzie już tutaj pasować.

Trójfazowe (400 V). Zasilanie z sieci 400 V nadaje się do pomp ciepła o dowolnej mocy, m.in. dla modeli wyposażonych w „żarłoczne” elementy grzejne. Ponadto urządzenia o takim zasilaniu przy ciągłej pracy faktycznie zużywają mniej energii niż jednofazowe o podobnym poborze prądu. W związku z tym ten wariant może być przewidziany nawet w pompach ciepła małej mocy. Wadą sieci trójfazowych jest ich słabe rozpowszechnienie: jeśli w pomieszczeniu produkcyjnym z taką siecią najprawdopodobniej nie będzie problemów, to w przypadku prywatnego domu może być konieczne prowadzenie osobnej linii, na przykład od słupa ulicznego lub transformatora.

Grzałka wspomagająca

Moc grzałki wstępnej zainstalowanej w urządzeniu (jeśli taka funkcja jest dostępna).

Elementem grzejnym jest grzałka elektryczna w postaci rurki z żarnikiem w środku. Taka grzałka pełni rolę pomocniczą, znajduje zastosowanie, gdy moc cieplna samej pompy jest niewystarczająca - na przykład, gdy temperatura zewnętrzna znacznie spada. Główną zaletą elementów grzejnych jest właśnie to, że ich wydajność nie zależy od warunków zewnętrznych. Główną wadą jest wysokie zużycie energii: jeśli pompa ciepła jest w stanie „pompować” znacznie więcej energii cieplnej niż zużywa energię elektryczną, wówczas moc cieplna elementu grzejnego jest w przybliżeniu równa zużytej. Dlatego charakterystyka wskazuje ogólnie moc elementu grzejnego, bez określenia, o co chodzi: wskazana liczba odpowiada zarówno mocy grzewczej, jak i zużyciu energii. Parametry te są zbliżone do parametrów samej pompy ciepła; więcej szczegółów patrz powyżej.

Min. temperatura otoczenia

Najniższa temperatura otoczenia (powietrza lub solanki, patrz „Źródło ciepła”), przy której pompa ciepła może bezpiecznie i wydajnie wykonywać swoje funkcje. Sprawność przy minimalnej temperaturze oczywiście wyraźnie spada, ale urządzenie nadal może służyć jako źródło ciepła.

Dane o minimalnej temperaturze otoczenia służą do oceny przydatności pompy w zimnych porach roku.

Sprężarka

Sprężarka jest głównym elementem, „sercem” urządzenia: to on zapewnia cyrkulację chłodziwa przez obwody pompy i odprowadzanie ciepła z zewnątrz do pomieszczenia. Znając nazwę sprężarki, można znaleźć szczegółowe informacje na jej temat oraz poznać niektóre cechy pompy ciepła jako całości. Należy pamiętać, że nazwa jest zwykle wskazywana, jeśli urządzenie wykorzystuje wysokiej jakości sprężarkę, często sprężarkę inwerterową.

- Falownik. Obecność sprężarki z inwerterową regulacją mocy w pompie ciepła. Modele bez falownika mają tylko dwa tryby pracy - pełną moc i „wyłączony”; a ustawiona intensywność ogrzewania / chłodzenia jest zapewniana przez włączanie i wyłączanie sprężarki na określone okresy czasu. Z kolei zasada sterowania inwerterowego polega na płynnej zmianie mocy sprężarki, co pozwala uniknąć ciągłego załączania i wyłączania. Taki format pracy zapewnia cały szereg zalet: minimalne zużycie, brak przepięć i niepotrzebnego obciążenia sieci, a także komfortowy (niski i stabilny) poziom hałasu.

Współczynnik COP

Współczynnik cieplny COP (coefficient of performance) jest kluczową specyfikacją, opisującą ogólną sprawność i ekonomiczność pompy ciepła. Reprezentuje stosunek między zużyciem energii cieplnej i pobieraną mocą urządzenia (patrz wyżej) - innymi słowy, ile kilowatów energii cieplnej wytwarza pompa na 1 kW zużytej energii elektrycznej. W nowoczesnych pompach ciepła wskaźnik ten może przekraczać 5.

Należy jednak pamiętać, że rzeczywista wartość COP może się różnić w zależności od temperatury zewnętrznej i temperatury dopływu. Im wyższa różnica między tymi temperaturami, tym więcej kosztów jest potrzebnych do „przepompowania” energii cieplnej i tym niższy będzie COP. Dlatego w specyfikacji zwyczajowo podaje się wartość COP dla konkretnych temperatur (a w wielu modelach - dwie wartości, dla różnych wariantów) - pozwala to ocenić rzeczywiste możliwości urządzenia.
Dynamika cen
Panasonic Aquarea T-CAP KIT‑WXC12H6E5 często porównują