Польща
Каталог   /   Клімат, опалення та водопостачання   /   Опалення та котли   /   Теплові насоси

Порівняння Bosch Compress 7000i AW 9E 9 кВт vs Mitsubishi Electric PUHZ-SW100VHA 11 кВт

Додати до порівняння
Bosch Compress 7000i AW 9E 9 кВт
Mitsubishi Electric PUHZ-SW100VHA 11 кВт
Bosch Compress 7000i AW 9E 9 кВтMitsubishi Electric PUHZ-SW100VHA 11 кВт
від 33 248 zł
Товар застарів
від 27 433 zł
Товар застарів
ТОП продавці
Головне
управління зі смартфона
Джерелоповітря-водаповітря-вода
Призначенняопалення та ГВПопалення та ГВП
Комплектація
Комплектація
внутрішній блок (гідромодуль)
зовнішній блок
 
зовнішній блок
Характеристики
Режим роботинагрівання та охолодженнянагрівання та охолодження
Макс. теплова потужність
9 кВт /при A7/W35/
11.2 кВт
Теплова потужність (~ 0 °C)5.04 кВт
10 кВт /при A2/W35/
Макс. потужність охолодження9.25 кВт9.1 кВт
Потужність споживання (нагрів)
2.51 кВт /3.31 кВт (обігрів/охолодження)/
Джерело живлення3ф (400 В)1ф (230 В)
Догрівальний ТЕН9 кВт
Мін. робоча t-20 °C-20 °C
Макс. t теплоносія62 °C
Компресор
інверторний
інверторний
Енерогоефективність
При t°C зовнішній77
Подача t°C35 °C35 °C
Коефіцієнт COP4.934.45
Клас енергоспоживання (W35)A+++
Клас енергоспоживання (W55)A++
При t°C зовнішній-72
Подача t°C35 °C35 °C
Коефіцієнт COP2.963.32
Інше
Управління зі смартфона+
ХолодоагентR410AR410A
Рівень шуму52 дБ50 дБ
Країна походження брендуНімеччинаЯпонія
Габарити700x485x386 мм
Габарити зовнішнього блока1380x930x440 мм1350x950x330 мм
Вага гідромодуля35 кг
Вага зовнішнього блока115 кг118 кг
Дата додавання на E-Katalogлипень 2018вересень 2016

Комплектація

Внутрішній блок (гідромодуль). Частина теплового насоса, що встановлюється усередині приміщення. За визначенням входить в комплект постачання агрегатів «ґрунт-вода» (див. «Джерело») — внутрішній блок у цьому разі і є власне тепловим насосом, назовні виводиться тільки колектор і з'єднувальні труби. А ось повітряні моделі можуть не мати даного модуля.

Зовнішній блок. Частина теплового насоса, що розташовується зовні приміщення. Практично не використовується в ґрунтових моделях, однак є практично обов'язковим елементом комплектації для агрегатів типу «повітря-вода» — зазвичай, зовнішній блок включає і колектор для відбору тепла. Утім, існують повітряні теплові насоси з можливістю встановлення в приміщенні, з підведенням і відведенням повітря по вентиляційним каналам — однак для таких моделей в комплектації вказується тільки внутрішній блок, хоча пристрій зазвичай встановлюється і зовні. А є й взагалі моделі моноблоки, що поєднують в собі внутрішній і зовнішній блок в одному корпусі.

Водонагрівач. Власне пристосування для нагрівання води та подачі її в систему ГВП; докладніше див. «Водонагрівач». Наявність власного водонагрівача, з одного боку, спрощує встановлення насосу і позбавляє від необхідності докуповувати додаткове обладнання; з іншого — при купівлі такого насоса доводиться покладатися на вибір в...иробника, тоді як зовнішній водонагрівач можна докупити і окремо.

Макс. теплова потужність

Найбільша теплова потужність, вироблювана тепловим насосом — тобто кількість тепла, яке він здатний «перекачати» зовні в систему опалення та/або ГВП.

Теплова потужність є найважливішою характеристикою теплового насоса — вона безпосередньо визначає його ефективність і здатність забезпечити необхідну кількість тепла. Зазначимо, що даний показник вказується для оптимальних умов роботи — зокрема, досить високої зовнішньої температури. На практиці такі умови зустрічаються рідко, тому фактична потужність зазвичай помітно нижче максимальної; це потрібно враховувати при виборі. Існують спеціальні формули для розрахунку оптимального значення максимальної теплової потужності залежно від конкретної ситуації.

Теплова потужність (~ 0 °C)

Теплова потужність — простіше кажучи, кількість тепла, що виробляється тепловим насосом за температури джерела (повітря або ґрунту — див. вище) близько 0 °С. Цей показник більш наочний і наближений до реальності, ніж максимальна теплова потужність (див. вище), тому часто він вказується в характеристиках як основний.

Необхідна теплова потужність залежить від площі і деяких особливостей приміщення, від потреб в гарячій воді та ряду інших факторів; для її розрахунку у спеціальних джерелах можна знайти відповідні формули.

Макс. потужність охолодження

Максимальна теплова потужність, що видається насосом в режимі охолодження.

При такій роботі насос функціонує в зворотному циклі — відводячи надлишок тепла з приміщення в навколишнє середовище, тобто, по суті, відіграє роль кондиціонера. Необхідна потужність охолодження залежить від площі будинку, особливостей його теплоізоляції і деяких інших факторів; способи її розрахунку можна знайти в спеціальних джерелах. Тут же відзначимо, що звичайне опалювальне обладнання (радіатори, теплі підлоги) для роботи на охолодження не підходить, для цього необхідно використовувати спеціальне обладнання (наприклад, фанкойли).

Потужність споживання (нагрів)

Електрична потужність, споживана тепловим насосом під час роботи тільки на перекачування тепла, без використання догрівального ТЕНа (за його наявності, див. нижче). Ставлення теплової потужності до споживаної потужності визначає тепловий коефіцієнт СМІТТЯ (див. нижче) і, відповідно, загальну ефективність агрегата. Також від цього показника залежить загальне енергоспоживання (і, відповідно, рахунки за електрику), а також деякі вимоги по харчуванню та підключенню — наприклад, моделі з живленням від 230 В та потужністю понад 5 кВт не можуть працювати від розетки і вимагають спеціального формату підключення до мережі.

Джерело живлення

Тип електроживлення, що використовується тепловим насосом.

Однофазні (230 В). Підключення до побутової мережі 230 В. Багато моделей з таким живленням здатні працювати від звичайної розетки, що помітно полегшує підключення. Однак при високій споживаній потужності (3,5 кВт і вище) може знадобитися особливий спосіб підключення до мережі, розетка тут вже не підійде.

Трифазне (400 В). Живлення від мережі 400 В, підходить для теплових насосів будь-якої потужності, в т. ч. для моделей, оснащених «ненажерливими» догрівальними ТЕНами. Крім того, прилади з таким живленням при постійній роботі фактично споживають менше енергії, ніж аналогічні по потужності споживання однофазні. У світлі цього даний варіант може передбачатися навіть у теплових насосах невисокої потужності. Недоліком трифазних мереж є слабка поширеність: якщо у виробничому приміщенні з такою мережею, швидше за все, проблем не буде, то для приватного будинку може знадобитися прокладка окремої лінії, наприклад від вуличного стовпа або трансформатора.

Догрівальний ТЕН

Потужність догрівального ТЕНа, встановленого в пристрої (за наявності такої функції).

Догрівальний ТЕН являє собою електричний нагрівач у вигляді трубки з ниткою розжарювання всередині. Такий нагрівач відіграє допоміжну роль, він застосовується, коли теплової потужності самого насоса недостатньо — наприклад, при значному падінні температури зовні. Головна перевага ТЕНів полягає як раз в тому, що їх ефективність не залежить від зовнішніх умов. А основний недолік полягає у високому енергоспоживанні: якщо тепловий насос здатний «перекачати» значно більше теплової енергії, ніж споживає електрики, то теплова потужність ТЕНа приблизно дорівнює споживаній. Саме тому в характеристиках вказують потужність ТЕНа взагалі, не уточнюючи, про що йде мова: зазначена цифра відповідає і потужності нагрівання, і енергоспоживанню. Ці параметри аналогічні відповідним параметрам самого теплового насоса; детальніше про них див. вище.

Макс. t теплоносія

Найбільша температура, до якої насос здатний нагрівати теплоносій. Варто зазначити, що досягти таких показників можна при досить високій температурі повітря або ґрунту. А оскільки теплові насоси використовуються в холодну пору року, то і фактична максимальна температура, зазвичай, виявляється менше теоретично досяжною. Тим не менш, цей параметр дозволяє оцінити можливості агрегата або його придатність для тих або інших завдань.

Коефіцієнт COP

Тепловий коефіцієнт COP (coefficient of performance) є ключовою характеристикою, що описує загальну ефективність і економічність роботи теплового насоса. Він являє собою співвідношення між тепловою і споживаної потужності агрегата (див. вище) — простіше кажучи, скільки кіловат теплової енергії виробляє насос на 1 кВт витраченої електрики. В сучасних теплових насосах цей показник може перевищувати 5.

Однак варто враховувати, що фактичне значення COP може бути різним залежно від температури зовні і температури подачі. Чим вище різниця між цими температурами — тим більше витрат потрібно на «перекачування» теплової енергії і тим нижче буде COP. Тому в характеристиках прийнято вказувати значення COP для конкретних значень температур (а в багатьох моделях — два значення, для різних варіантів) — це дозволяє оцінити фактичні можливості агрегата.
Динаміка цін