Pompy ciepła IPH. Rodzina Inverter-Plus Do ogrzewania wody w basenach o objętości do 170 m 3

Podobne dokumenty
Pompy ciepła Fairland Inverter-Plus Commercial Pompy ciepła z pełną technologią inwerterową Do basenów o objętości od 130 m 3 do 520 m 3

Pompy ciepła Fairland Inverter-Plus Pompy ciepła z pełną technologią inwerterową Do basenów o objętości od 20 m 3 do 170 m 3

Pompy ciepła Fairland Comfortline Inverter Pompy ciepła z częściową technologią inwerterową Do basenów o objętości od 15 m 3 do 90 m 3

Modulowana pompa ciepła powietrze/woda kw

Modulowana pompa ciepła woda/woda kw

Karta katalogowa (dane techniczne)

Modulowana pompa ciepła solanka/woda kw

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ

VIESMANN VITOCAL 200-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw

NIMBUS POWIETRZNE POMPY CIEPŁA DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC

Pompa ciepła powietrze woda HPA-O 7 / 10 / 13 (S)(CS) Premium

CMV-mini. 10 Modeli. Współczynniki EER i COP. Długość instalacji i różnica poziomów JEDNOSTKI MAŁEJ WYDAJNOŚCI DC INVERTER. Zasilanie.

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ

AQUA 1 PLUS 260 LT. POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 260 l ZASOBNIKIEM C.W.U. Powietrzne pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej

Pompa ciepła powietrze woda WPL classic

SHP-F 300 X Premium POMPY CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

PSH - Sprężarki spiralne do układów ogrzewania - R410A

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

16 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Pompy ciepła powietrze woda serii T-CAP, czyli stała wydajność grzewcza do temperatury zewnętrznej -15stC.

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 250 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I DWIEMA WĘŻOWNICAMI

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 250 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I DWIEMA WĘŻOWNICAMI

32 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

32 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Pompa ciepła powietrze woda

24 Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

COMO ARIA POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I WSPÓŁPRACY Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM C.W.U. COMO ARIA. Pompy ciepła do przygotowania c.w.u.

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I WSPÓŁPRACY Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM C.W.U. NR KAT. PRODUKT OPIS CENA [NETTO PLN]

30 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

KATALOG POMP CIEPŁA BASENOWYCH

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers


40** 750* SI 50TUR. Rewersyjne gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy. Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

6 Materiały techniczne 2018/1 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

14 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

SYSTEM M-Thermal Midea

Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

SERIA GSE DANE OGÓLNE. nabilaton.pl

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic

Dlaczego pompa ciepła?

12 Materiały techniczne 2018/1 wysokotemperaturowe pompy ciepła

GRUNTOWE POMPY CIEPŁA

36 ** 815 * SI 70TUR. Rewersyjne gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy

M-THERMAL TECHNOLOGIA INWERTEROWA WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. Wykres porównania technologii inwerterowej i włącz-wyłącz

najlepszekolektory.eu

1 Dolne źródło ciepła, wejście do pompy ciepła, gwint wew. / zew. 3 2 Dolne źródło ciepła, wyjście z pompy ciepła, gwint wew. / zew.

22 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA. WYSOKOTEMPERATUROWE (dla strefy klimatycznej zimnej) KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

POMPY CIEPŁA. grzanie przy temp. zewnętrznej -30 C

CHILLER. 115 Cechy. 120 Specyfikacja. 121 Wymiary

28 Materiały techniczne 2015/2 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Z Z S. 56 Materiały techniczne 2019 gruntowe pompy ciepła

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA. WYSOKOTEMPERATUROWE (dla strefy klimatycznej zimnej) KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

Materiały techniczne 2015/1 kompaktowe gruntowe pompy ciepła

Moc energii słonecznej. Innowacyjne odnawialne źródło energii! Oszczędność kosztów. Efektywność systemu nawet do 70%

Basenowa pompa ciepła Comfortline Inverter

WPC 07 POMPY CIEPŁA SOLANKA/WODA NUMER URZĄDZENIA:

Klimatyzator ścienny Mitsubishi Economy MSZ-HJ50VA 5,0kW

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

13/29 LA 60TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu

SolarCool. Instalacja solarna dla systemów HVACR. Energooszczędne rozwiązanie wspomagające pracę układu chłodniczego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Skarbiec w Rzeszowie

Pompy ciepła. System M-Thermal. Objaśnienie typoszeregu urządzeń z systemu M-Thermal: Jednostka zewnętrzna DC Inverter

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność!

Pompy ciepła LG wysoka wydajność i efektywność

2-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA Z WTRYSKIEM PARY (EVI), DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

SI 35TU. 2-sprężarkowe gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy

Pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła. Niezawodne ogrzewanie, duże oszczędności. Ciepło, które polubisz

1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła 2 Manometr instalacji dolnego źródła ciepła

Klimatyzator LG Standard

Pompa ciepła powietrze woda WPL 33

KARTA KATALOGOWA POMPY CIEPŁA BOSCH COMPRESS 4000 DW I 5000 DW CS4000DW FCI, CS4000DW FI, CS4000DW FCI, CS5000DW FCO

Ogrzewanie domu pompą ciepła Hewalex

Dlaczego pompa ciepła?

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE

1 Powrót ogrzewania, wejście do pompy ciepła, gwint wew. / zew 1½ 2 Powrót c.w.u., wejście do pompy ciepła, gwint wew. / zew 1

SYSTEMY INWERTEROWE MULTI SPLIT

Klimatyzator ścienny Samsung Classic + 2,5kW AR09KSWS

Nowy produkt THERMIA VARME AB THERMIA ATRIA. Opracowano w Nordica Engineering za zgodą i z materiałów dostarczonych przez THERMIA VARME AB

LCH V / P kw ZIĘBIARKA CIECZY CHŁODZONA POWIETRZEM INFORMACJE OGÓLNE O SERII BUDOWA

Przeznaczona do grzania i chłodzenia WPM Econ5S (zintegrowany)

Internet:

TOPVEX Softcooler - aregat freonowy DX do central Topvex TR 09, 12, 15 Niedziela, 26 Maj :50

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS

Czynnik chłodniczy R410A

Co to jest klimatyzacja?

Wysokoefektywne pompy ciepła Ciepło prosto z natury A++ LAT SYSTEM GWARANCYJNY

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE

Transkrypt:

Pompy ciepła IPH Rodzina Inverter-Plus Do ogrzewania wody w basenach o objętości do 170 m 3 W naszej strefie klimatycznej w celu zachowania komfortu kąpieli baseny muszą być podgrzewane. Jednym z najbardziej efektywnych sposobów podgrzewania wody w basenie jest zastosowanie powietrznej pompy ciepła. W tym przypadku stosunek kosztów eksploatacji do kosztów inwestycji jest najniższy w porównaniu do innych źródeł ciepła, jak kocioł gazowy, olejowy czy podgrzewacz elektryczny. Dzięki zastosowaniu pomp ciepła można zdecydowanie wydłużyć sezon kąpielowy dzięki uzyskaniu komfortowej temperatury wody w basenie. Klasyczne pompy ciepła pracują ze stałą wydajnością, czyli stałymi obrotami sprężarki i wentylatora. Normalne pompy inwerterowe mają z reguły ustalonych kilka różnych wydajności (obrotów) sprężarki i wentylatora. Kiedy zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania wody jest duże to pracują one z najwyższymi obrotami. Kiedy zapotrzebowanie na ciepło spada to sprężarka i wentylator pracują ze średnimi lub niskimi obrotami. Pompy ciepła Inverter-Plus są pompami z pełną technologią inwerterową. Są one droższe od klasycznych pomp ciepła, ale za to bardziej energooszczędne, gdyż dzięki zastosowanym falownikom w płynny sposób dopasowują wydajność (czyli obroty) zarówno sprężarki jak i wentylatora, do zapotrzebowania ciepła przez wodę w basenie. Mogą pracować w zakresie wydajności od 25% do 100%, lecz przez większość czasu pracują w zakresie 25% - 45% dla osiągnięcia największej efektywności. W tym zakresie wydajności generowany przez nie hałas jest nieznaczny. Pompy Inverter-Plus przeszły badania wykonane przez niemiecką instytucję certyfikującą TUV Rheinland, mającą oddział w Polsce, oraz w pełni odpowiadają odpowiednim przepisom UE. Zasada działania pomp ciepła Inverter-Plus Inverter-Plus są pompami powietrznymi, a ściślej mówiąc pompami typu powietrze/woda i wykorzystują jako dolne źródło (z którego ciepło jest pozyskiwane) powietrze atmosferyczne. Pompy te są pompami typu monoblok, czyli kompaktowymi, które w jednej obudowie zawierają wszystkie elementy składowe. Dzięki temu instalacja pomp jest bardzo prosta, a dodatkowe koszty inwestycyjne to zakup rur, kształtek i zaworów z PVC o średnicy d50/63 mm i podłączenie urządzenia do instalacji filtracyjnej basenu. Niskie opory przepływu w skraplaczu, czyli tytanowym wymienniku ciepła, w którym woda basenowa jest ogrzewana, umożliwiają wykorzystanie istniejącej pompy filtracyjnej basenu. Ze względu na hałas i wibracje pompa ciepła powinna być posadowiona na fundamencie za pośrednictwem wibroizolatorów. 1

W obudowie każdej pompy ciepła zamontowane są podstawowe elementy: sprężarka, tytanowy wymiennik ciepła wody (skraplacz), wymiennik ciepła powietrza (parownik) z wentylatorem, zawór 4-drogowy, element rozprężny (dławiący), filtry czynnika chłodniczego oraz elektroniczny układ sterujący z czujnikami ciśnienia, temperatury i przepływu wody. W przypadku pomp Inverter-Plus rolę elementu rozprężnego zapewnia elektryczny zawór rozprężny. Czynnik chłodniczy w postaci cieczy pod wysokim ciśnieniem przepływa przez filtr, a następnie elektryczny zawór rozprężny, gdzie wskutek dużego dławienia następuje znaczne zmniejszenie jego ciśnienia, a zarazem i temperatury. Schłodzony czynnik chłodniczy stopniowo odparowuje i podawany jest dalej do parownika, gdzie zostaje ogrzany przez przepływające powietrze i przechodzi ostatecznie w stan gazowy. Następnie gazowy czynnik chłodniczy poprzez zawór 4-drogowy zasysany jest przez sprężarkę. Po sprężeniu czynnik chłodniczy w postaci gazu ma wysoką temperaturę oraz ciśnienie i ponownie poprzez zawór 4-drogowy kierowany jest do skraplacza, gdzie oddaje ciepło przepływającej wodzie basenowej, ulega skropleniu i zamienia się w ciecz, która kierowana jest z powrotem do zaworu rozprężnego. W parowniku czynnik chłodniczy w postaci gazu ma początkowo ujemną temperaturę, a przy niskiej temperaturze powietrza i dużej wilgotności może dojść do oblodzenia parownika, podobnie jak w lodówce. W takim przypadku elektroniczny układ sterujący przesteruje zawór 4-drogowy zmieniając kierunek przepływu czynnika chłodniczego i kierując go w postaci gorącego gazu bezpośrednio ze sprężarki do parownika (zamiast skraplacza), co sprawia, że rozmrażanie trwa bardzo krótko i straty energii są niewielkie. Obsługa pomp Inverter-Plus jest bardzo prosta. Na obudowie pompy zainstalowany jest sterownik elektroniczny z wyłącznikiem, przyciskami do zaprogramowania temperatury wody, przyciskiem Mode i wyświetlaczem LED, na którym pokazywana jest temperatura wody. Obsługa urządzenia sprowadza się do jego włączenia i wybrania za pomocą przycisków żądanej temperatury wody w basenie. Za pomocą przycisku Mode można wybrać standardowy tryb pracy Smart lub tryb cichy Silence (tryb Silence opisano poniżej). W przypadku wystąpienia usterek pompa ciepła zostanie zatrzymana, a na wyświetlaczu pojawi się kod usterki, który umożliwia serwisowi szybkie dokonanie naprawy. 2

Wyjaśnienia wymaga pojęcie współczynnika efektywności chłodniczej COP (Coefficient of Performance). Jest to stosunek mocy grzewczej do mocy pobieranej przez urządzenie. Przykładowo jeśli COP ma wartość 8, a pompa pobiera 1 kw mocy to oddaje 8 razy więcej mocy grzewczej, czyli 8 kw. Współczynnik ten jest zmienny i tym wyższy, im wyższa jest temperatura powietrza. Pompy Inverter-Plus uzyskują średni współczynnik efektywności COP w zakresie 16,0 6,5 przy parametrach A26 0 C/W26 0 C/H80% (temperatura powietrza/wody/wilgotność względna) oraz COP w zakresie 8,0 4,5 przy parametrach A15 0 C/W26 0 C/H70%. Są to bardzo korzystne parametry zapewniające niskie koszty ogrzewania basenu. Dane te podano w poniższych tabelach wraz z poziomem hałasu generowanym przez urządzenie: A26 0 C/W26 0 C/H80% IPH28 IPH35 IPH45 IPH55 IPH70 IPH70T IPH100T 25% 45% 80% 100% COP - Współczynnik efektywności 16,1 16,0 16,1 16,0 16,2 16,1 16,4 Poziom hałasu w odległości 1 m db(a) 39,5 42,8 44,2 44,7 48,6 48,6 49,6 COP - Współczynnik efektywności 12,7 12,6 12,8 12,6 12,9 12,8 13,0 Poziom hałasu w odległości 1 m db(a) 39,8 43,1 43,9 45,2 48,7 48,7 49,8 COP - Współczynnik efektywności 7,9 7,8 7,6 7,5 7,7 7,6 7,8 Poziom hałasu w odległości 1 m db(a) 44,7 48,8 49,9 50,7 52,1 52,1 52,3 COP - Współczynnik efektywności 6,8 6,7 6,6 6,4 6,6 6,5 6,7 Poziom hałasu w odległości 1 m db(a) 48,2 52,1 52,9 53,8 55,5 55,5 55,8 A15 0 C/W26 0 C/H80% IPH28 IPH35 IPH45 IPH55 IPH70 IPH70T IPH100T 25% 45% 80% 100% COP - Współczynnik efektywności 8,1 8,0 8,2 8,1 8,3 8,2 8,4 Poziom hałasu w odległości 1 m db(a) 39,5 42,8 44,2 44,7 48,6 48,6 49,6 COP - Współczynnik efektywności 7,4 7,3 7,5 7,2 7,6 7,5 7,7 Poziom hałasu w odległości 1 m db(a) 39,8 43,1 43,9 45,2 48,7 48,7 49,8 COP - Współczynnik efektywności 5,5 5,4 5,4 5,1 5,4 5,3 5,5 Poziom hałasu w odległości 1 m db(a) 44,7 48,8 49,9 50,7 52,1 52,1 52,3 COP - Współczynnik efektywności 4,7 4,6 4,5 4,5 4,6 4,5 4,7 Poziom hałasu w odległości 1 m db(a) 48,2 52,1 52,9 53,8 55,5 55,5 55,8 Cechy pomp ciepła Inverter-Plus 1. Wyższy współczynnik efektywności COP w porównaniu z innymi pompami ciepła. Współczynnik COP jest około 70% wyższy niż klasycznych pomp ciepła i około 50% wyższy od normalnych inwerterowych pomp ciepła. Zależność wpółczynnika COP od czasu pracy pompy w ciągu dnia Basen 45 m 3, pompa IPH45 pracuje 15 godz./dobę, parametry A15 0 C/W26 0 C/H70%: Pompa Inverter-Plus po około 3-godzinnym podgrzaniu wody po przerwie nocnej pracuje przy COP równym około 8,0, natomiast klasyczna pompa On/Off stale pracuje przy COP równym około 4,0. 3

Porównanie współczynnika COP w sezonie kąpielowym Sezon kąpielowy 6 miesięcy, parametry A15 0 C/W26 0 C/H70%: Pompa Inverter-Plus po około 2-dniowym podgrzaniu wody pracuje przez większą część każdego dnia przy COP równym około 8,0, natomiast klasyczna pompa On/Off stale pracuje przy COP równym około 4,0. Sezon kąpielowy 6 miesięcy, parametry A26 0 C/W26 0 C/H70%: Pompa Inverter-Plus po około 2-dniowym podgrzaniu wody pracuje przez większą część każdego dnia przy COP równym około 16,0, natomiast klasyczna pompa On/Off stale pracuje przy COP równym około 4,0. Porównanie współczynnika COP przy utrzymywaniu stałej temperatury wody 26 0 C. 2. Wyjątkowo cicha praca w porównaniu z klasycznymi pompami ciepła. W pompie Inverter-Plus zastosowano super cichą sprężarkę inwerterowa Mitsubishi oraz w pełni inwerterowy wentylator. Praca urządzenia przy utrzymywaniu temperatury wody na zadanym poziomie 26 0 C jest około 10 razy bardziej cicha niż klasycznych pomp ciepła. Na poniższym rysunku podano poziomy hałasu generowane przez różne źródła. 4

3. Obudowa wykonana z aluminium. Obudowa pomp ciepła Inverter-Plus wykonana została z aluminium zapewniając długą żywotność i odporność na korozję. 4. Miękki rozruch Po włączeniu pompy Inverter-Plus prąd rozruchu zmienia się od 0 A do prądu znamionowego w ciągu 2 minut. Nie ma to żadnego ujemnego wpływu na domowy system elektryczny. Natomiast prąd rozruchu klasycznej pompy ciepła On/Off jest około 5 razy większy od prądu znamionowego, co może stanowić szkodliwe obciążenie domowej instalacji elektrycznej. 5. Możliwość pracy przy temperaturze powietrza 7 0 C. Pompa ciepła Inverter-Plus została zaprojektowana do pracy przy temperaturze powietrza osiągającej -7 0 C. W znaczący sposób wydłuża to okres korzystania z komfortowej temperatury wody w basenie przy niskich temperaturach powietrza. 6. Tryb cichy (Silence). Za pomocą przycisku Mode na sterowniku elektronicznym można wybrać standardowy tryb pracy Smart lub tryb cichy Silence. Zaleca się wybranie trybu cichego na początku sezonu kąpielowego, kiedy temperatura wody nie osiągnęła jeszcze wartości zadanej. Inverter-Plus pracuje wtedy z wydajnością równą 25% - 80% maksymalnej osiągając wyższy współczynnik COP i generując mniejszy hałas. 7. Tytanowy wymiennik ciepła spawany srebrem i pokryty PVC. Wykonany z tytanu i spawany srebrem wymiennik ciepła zapewnia dłuższą o 50% żywotność, a także wyższą o 50% wydajność. 8. Zastosowanie ekologicznego czynnika chłodniczego R410A. 9. Skuteczne odmrażanie. Skuteczne odmrażanie zapewnia użycie gorącego gazu chłodniczego z wykorzystaniem zaworu 4-drogowego japońskiej firmy Saginomiya. 10. Prostota instalacji i obsługi. Instalacja pomp Inverter-Plus i jej obsługa, jak opisano wyżej, jest wyjątkowo prosta i nie powinna nastręczać kłopotów przeciętnemu posiadaczowi basenu Dobór pomp ciepła Inverter-Plus do basenu Parametry pracy: A15 0 C/W26 0 C/H80% Założona objętość wody w basenie 43 m 3. Dla tego basenu z poniższej tabeli możemy dobrać pompy IPH28, IPH35, jak również IPH45. 5

Zaleca się, aby zawsze dobierać większy model pompy, czyli IPH35. W takim przypadku pompa będzie pracowała dłużej przy niższych obrotach (wydajności) przynosząc następujące korzyści: dłuższy czas cichej pracy, współczynnik COP średnio o 15 20% wyższy, szybsze ogrzewanie wody. Koszty ogrzewania basenu Koszty ogrzewania basenu zależą od strat ciepła wody. Największe straty ciepła wynikają z parowania wody na powierzchni basenu, którego intensywność zależy głównie od różnicy temperatur wody i powietrza, wilgotności powietrza oraz ruchu powietrza (wiatr) i wody (gładkie/wzburzone lustro wody). Dlatego na koszty ogrzewania basenu największy wpływ będzie miało stosowanie przykryć basenowych w momentach, gdy basen nie jest użytkowany. Dla typowego basenu 4 x 8 x 1,35 m = 43 m 3 zaleca się zgodnie z powyższą uwagą i poniższą tabelą (Dane techniczne) zastosowanie pompy ciepła IPH33 o zmiennej mocy grzewczej w zakresie 13,5 3,4 kw przy parametrach A26 0 C/W26 0 C/H80% oraz 9,5 2,3 kw przy A15 0 C/W26 0 C/H80%. Moc pobierana przez urządzenie będzie mieściła się w zakresie 2,1 0,25 kw. Pierwsze podgrzanie wody w basenie (rozpoczęcie sezonu) będzie wymagało oczywiście zwiększonego zapotrzebowania na ciepło zależnego głównie od wstępnej temperatury wody i temperatury otoczenia. Według firmy Fairland pierwsze podgrzanie wody w basenie do temperatury 26 0 C trwa przeciętnie 3 5 dni. Pompa Inverter-Plus będzie wtedy pracowała ze 100% wydajnością, choć producent zaleca w tym okresie wybranie trybu Silence, przez co okres podgrzewania basenu może zostać trochę przedłużony. Przy parametrach A15 0 C/W26 0 C/H80% i 100% wydajności współczynnik COP wyniesie około 4,6, a moc pobierana przez pompę 2,1 kw. Moc grzewcza będzie zatem wynosiła 4,6 x 2,1 = 9,66 kw. Wraz ze wzrostem temperatury wody pompa będzie płynnie zmniejszała obroty sprężarki i wentylatora i po osiągnięciu temperatury wody 26 0 C pompa będzie pracowała z 25% wydajnością pokrywając straty ciepła i pobierając jedynie 0,25 kw. Współczynnik COP osiągnie wtedy wartość 8,0, a moc grzewcza wyniesie około 2,0 kw. Według danych firmy Fairland dla typowych warunków eksploatacji basenu (A15 0 C/W26 0 C/H70% i 15 godz. pracy pompy w ciągu doby) pompa Inverter-Plus będzie prawdopodobnie cały czas pracowała z wydajnością około 25 40%, aby utrzymać temperaturę wody na poziomie 26 0 C. Zakładając koszt energii elektrycznej w 2016 na poziomie 0,6 zł/kwh minimalny dzienny koszt eksploatacji pompy ciepła dla tego basenu wyniesie: 15 godz x 0,25 kw x 0,6 zł/kwh = 2,25 zł/dzień W przypadku wzrostu temperatury powietrza do 26 0 C straty cieplne ulegną obniżeniu, a efektywność pompy ciepła zwiększy się, co jeszcze znacząco powinno obniżyć koszty ogrzewania. 6

Dane techniczne Model IPH28 IPH35 IPH45 IPH55 IPH70 IPH70T IPH100T Zalecana objętość basenu (m 3 ) 25-50 30-60 40-75 50-95 65-120 65-120 90 169 Zakres temperatur powietrza ( 0 C) Od -7 do 43 Parametry pracy przy A26 0 C/W26 0 C/H80% - temperatura powietrza/temperatura wody/wilgotność względna Moc grzewcza (kw) 11,5-2,8 13,5 3,4 17,5 4,4 21,5 5,4 28,2 7,1 27,8 7,0 36,5 9,2 Moc grzewcza w trybie cichym (kw) 9,2 2,8 10,6 3,4 14,0 4,4 17,0 5,4 22,1 7,1 22,0 7,0 29,2 9,2 COP - Współczynnik efektywności 16,1 6,8 16,0 6,7 16,1 6,6 16,0 6,4 16,2 6,6 16,1 6,5 16,4 7,8 COP - Współczynnik efektywności w trybie cichym 16,1 7,9 16,0 7,8 16,1 7,6 16,0 7,5 16,2 7,7 16,1 7,6 16,4 7,8 Parametry pracy przy A15 0 C/W26 0 C/H70% - temperatura powietrza/temperatura wody/wilgotność względna Moc grzewcza (kw) 7,5 1,9 9,5 2,3 11,5 2,8 14,5 3,4 18,3 4,6 18,2 4,5 24,2 6,2 Moc grzewcza w trybie cichym (kw) 6,0 1,9 7,6 2,3 9,0 2,8 11,5 3,4 14,9 4,6 14,8 4,5 19,5 6,2 COP - Współczynnik efektywności 8,1 4,7 8,0 4,6 8,2 4,5 8,1 4,5 8,3 4,6 8,2 4,5 8,4 4,7 COP - Współczynnik efektywności w trybie cichym 8,1 5,5 8,0 5,4 8,2 5,4 8,1 5,1 8,3 5,4 8,2 5,3 8,4 5,5 Moc pobierana przez pompę (kw) 1,7 0,22 2,1 0,25 2,5 0,33 3,33 0,44 4,0 0,58 4,0 0,58 5,2 0,79 Prąd znamionowy (A) 7,4 0,95 9,1 1,1 10,9 1,4 14,5 1,9 17,4 2,5 5,8 0,8 8,0 1,1 Zasilanie 230 V/50 Hz 400 V/50 Hz Klasa efektywności energetycznej A Sprężarka chłodnicza (producent/typ) Mitsubishi/obrotowa Mitsubishi/śrubowa Czynnik chłodniczy R410A Zalecany przepływ wody basenowej (m 3 /godz.) 4 6 5 7 6,5 8,5 8 10 10 12 10 12 12 18 Poziom hałasu w odległości 1 m db(a) 39,5-48,2 42,8-52,1 44,2-52,9 44,7-53,8 48,6-55,5 48,6-55,5 49,6-55,8 Poziom hałasu w odległości 10 m db(a) 19,5-28,2 22,8-32,1 24,2-32,9 24,7-33,8 28,6-35,5 28,6-35,5 29,6-35,8 Wymiennik ciepła (skraplacz) Tytanowy pokryty PVC Obudowa Stop aluminium Złączki wejścia/wyjścia wody basenowej (mm) d50 Wymiary długość/szerokość/wysokość (mm) 961/312/ 658 961/312/ 658 961/392/ 658 961/392/ 758 1090/420/ 960 1090/420/ 960 1160/530/ 960 Masa netto (kg) 48 50 58 68 89 89 108 Gwarancja (miesiące) 120 miesięcy na sprężarkę i 36 miesięcy na pozostałe elementy 1. Parametry podane przy A15 0 C/W26 0 C/H70% są zgodne z normą europejską EN 14511. 2. Poziom hałasu został zmierzony w certyfikowanym laboratorium CVC zgodnie z normą europejską EN 12102. Podane parametry dotyczą basenów z przykryciami izotermicznymi i systemem filtracyjnym działającym przynajmniej 15 godz. w ciągu doby. 3. Podane parametry mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 7

Numery katalogowe pomp ciepła InverterPlus IPH28 pompa ciepła InverterPlus o wydajności 11,5 2,8 kw, IPH35 pompa ciepła InverterPlus o wydajności 13,5 3,4 kw, IPH45 pompa ciepła InverterPlus o wydajności 17,5 4,4 kw, IPH55 pompa ciepła InverterPlus o wydajności 21,5 5,4 kw, IPH70 pompa ciepła InverterPlus o wydajności 28,2 7,1 kw, IPH70T pompa ciepła InverterPlus o wydajności 27,8 7,0 kw, IPH100T pompa ciepła InverterPlus o wydajności 36,5 9,2 kw. Opakowanie Każda pompa ciepła InverterPlus dostarczana jest w kartonie zawierającym: kompletną pompę ciepła, wibroizolatory 4 szt, zestaw do usuwania skroplin, przykrycie zimowe wykonane z wodoodporngo materiału w kolorze czarnym, instrukcję obsługi. Wibroizolatory Przykrycie zimowe 8