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

Порівняння Viessmann Vitocal 300-G 42.8 42 кВт vs Vaillant geoTHERM VWS 460/3

Додати до порівняння
Viessmann Vitocal 300-G 42.8 42 кВт
Vaillant geoTHERM VWS 460/3
Viessmann Vitocal 300-G 42.8 42 кВтVaillant geoTHERM VWS 460/3
від 97 316 zł
Товар застарів
від 83 000 zł
Товар застарів
ТОП продавці
Джерелоґрунт-водаґрунт-вода
Призначенняопалення та ГВПопалення та ГВП
Комплектація
Комплектація
внутрішній блок (гідромодуль)
внутрішній блок (гідромодуль)
Характеристики
Режим роботинагрівання та охолодженнянагрівання та охолодження
Макс. теплова потужність42.8 кВт
Теплова потужність (~ 0 °C)45.5 кВт
Макс. потужність охолодження34.2 кВт10 кВт
Джерело живлення3ф (400 В)3ф (400 В)
Мін. робоча t-10 °C-10 °C
Макс. t теплоносія65 °C62 °C
Енерогоефективність
При t°C зовнішній7
Подача t°C35 °C35 °C
Коефіцієнт COP4.64.5
Подача t°C55 °C
Коефіцієнт COP3.2
Інше
ХолодоагентR410AR407C
Рівень шуму46 дБ61 дБ
Країна походження брендуНімеччинаНімеччина
Габарити1267x780x1085 мм1200x760x1100 мм
Вага гідромодуля298 кг387 кг
Дата додавання на E-Katalogсічень 2019вересень 2016

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).

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.

При t°C зовнішній

Зовнішня температура, для якої наводиться коефіцієнт COP. Детальніше про це коефіцієнті і значення зовнішньої температури див. нижче.

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.

Подача t°C

Температура в прямому трубопроводі, для якої зазначений додатковий коефіцієнт COP. Детальніше про це коефіцієнт, див. нижче. А дана температура — це температура теплоносія на виході з насоса, при якій досягається наведене значення COP.

Зазначимо, що виробники нерідко йдуть на хитрість і заміряють COP для порівняно невисокої температури (помітно нижче, ніж максимальна температура теплоносія — наприклад, 35 °С для моделі з максимумом у 55 °С). Це дозволяє приводити в характеристиках досить значні цифри ефективності. Однак при більш високих температурах фактичні витрати енергії на одиницю теплової потужності будуть більше, і фактичний COP буде нижче.

Коефіцієнт COP

Додатковий тепловий коефіцієнт COP, вказаний в характеристиках на додаток до основного. Докладніше про значення цього показника див. п. «Коефіцієнт COP» вище. А додатковий коефіцієнт вказується для інших робочих температур, ніж основний — це дозволяє оцінити можливості насоса в різних умовах.

Холодоагент

Марка холодоагенту (фреону), використовуваного в тепловому насосі.

R22. Застаріла марка, популярна деякий час назад, однак на сьогодні використовується вкрай рідко. Відрізняючись рядом переваг (невисока вартість, низький робочий тиск, однорідність), R22 водночас екологічно небезпечний (шкодить озоновому шару), тому поступово виходить з ужитку, хоча в деяких недорогих моделях все ще зустрічається.

R134A. Холодоагент на основі тетрафторетану, що відноситься до озонобезпечних фреонів (однак про повну екологічну безпеку говорити не можна, оскільки R134A має високий потенціал глобального потепління GWP). Має однорідний склад, що дає змогу без проблем дозаправляти систему в разі витоків, однак характеризується специфічними вимогами до компресорів і мастильних матеріалів (необхідні поліефірні олії), що відповідно впливає на вартість.

R407C. Ще одна заміна для «озоноебезпечного» R22. Досить ефективний та екологічно безпечний, однак коштує дорого, має високий робочий тиск (що відповідним чином позначається і на ціні обладнання), крім того, анізотропний — є сумішшю декількох фреонів з різними температурами кипіння, і в разі витоку необхідно повністю міняти весь об'єм холодоагенту.

R410A. Як і R407C, даний фреон є озонобезпечним, однак вимагає ще більших робочих тисків (і, відповідно, н...адійного і дорогого обладнання), та й коштує недешево. З іншого боку, компоненти R410A мають однакову температуру кипіння, і в разі витоку не потрібно міняти холодоагент повністю — достатньо поповнити його запас.

R32. Досить прогресивний холодоагент, що поєднує в собі три ключові переваги: ефективність, екологічну безпеку і ізотропності. Дана речовина не руйнує озоновий шар і не чинить значного впливу на глобальне потепління; а однорідний склад дає змогу без проблем дозаправляти тепловий насос у разі витоку фреону. Головним недоліком моделей з даним типом холодоагенту є висока ціна, пов'язана не стільки з вартістю самого R32, скільки зі специфічними вимогами до конструкції робочого контуру.