Kazánok /  Hőszivattyúk /  Levegő,-Víz hőszivattyúk /  Monoblokkos hőszivattyúk /  TERRALUX Hi-Master V 16+CM10 vezérlő modul

TERRALUX Hi-Master V 16+CM10 vezérlő modul
Fűtő teljesítmény:16.6 kW
Hűtő teljesítmény:11.8 kW
3 fázisú tápellátás (380–415 V / 50 Hz)
Beépített Wi-Fi / APP / IoT vezérlés
R290 hűtőközeg
Cikkszám: TERRAL-NE-F1603F+VEZ
* az árak bruttó árak! (az ÁFA-t tartalmazzák)
A TERRALUX Hi-Master V 16 monoblokkos levegő–víz hőszivattyú (16,6 kW, 3 fázis, Wi-Fi) a CM10 vezérlőmodullal együtt teljes körű megoldást nyújt fűtéshez, hűtéshez és a használati melegvíz előállításához. A rendszer előnye, hogy a hőszivattyú kiemelkedő hatékonysággal működik, környezetbarát R290 hűtőközeggel, míg a CM10 modul a vezérlési és hidraulikai feladatokat integrálja, ezzel egyszerűbbé téve a telepítést és növelve az üzemeltetés megbízhatóságát. Ez a kombináció ideális választás családi házak és kisebb létesítmények számára, ahol lényeges a komfort, az egyszerű kezelhetőség és az energiahatékony működés.
A kép csupán illusztráció!
TERRALUX Hi-Master V 16 – Főbb jellemzők
- 16 kW fűtési teljesítmény, monoblokk kivitel
- R290 hűtőközeg (alacsony GWP), magas hatásfok és környezetbarát működés
- 3 fázisú tápellátás (380–415 V / 50 Hz)
- Beépített Wi-Fi / APP / IoT vezérlés
- Max. előremenő vízhőmérséklet: 75 °C (radiátoros rendszerekhez is)
- Működési tartomány: −25 °C … +43 °C
- SCOP (átlagos klíma): A+++ (35 °C) / A++ (55 °C)
- Csendes üzem: 40–41 dB(A) hangnyomás 1 m-en; 60 dB(A) hangteljesítmény
- Mitsubishi Rotary kompresszor, Wilo/DC keringetőszivattyú
- Lemezes víz- és lamellás levegő hőcserélő, DC axiálventilátor
- 7″ IPS érintőkijelző (1024×600), IPX4 védelem
- Kompakt méret, gyors telepítés, nincs külön beltéri egység
TERRALUX Hi-Master V 16 – Műszaki adatok
- Névleges fűtőteljesítmény: 16,6 kW
- COP (7 °C/35 °C): 4,9 / 3,2
- SCOP (EN14825, átlagos klíma): 5,00 / 3,81 → A+++ / A++
- Hűtési teljesítmény (35 °C, víz 12/7 °C): 4,50–11,80 kW
- EER: 4,28–3,05
- HMV fűtőteljesítmény (20/15 °C → 55 °C): 16,6 kW; COP: 4,30
- Max. teljesítményfelvétel (kW): 6,8
- Max. áramfelvétel: 10,2 A
- Előremenő vízhőmérséklet max.: 75 °C
- Működési hőmérséklet: −25 °C … +43 °C
- Tápellátás: 380–415 V / 50 Hz (3 fázis)
- Névleges víztömegáram: 2,60 m³/h
- Vízcsatlakozás: G1 1/4″
- Hűtőközeg: R290
- Keringető szivattyú: Wilo/DC
- Kompresszor: Mitsubishi / Rotary
- Kijelző: 7″ IPS (1024×600)
- Védettség: IPX4; Érintésvédelem: I. osztály
- Méret (Sz×Mé×Ma): 1377 × 557 × 1021 mm
- Nettó tömeg: 195 kg
CM10 vezérlő modul – Főbb jellemzők
- Kompakt, előreszerelt vezérlő modul hőszivattyúkhoz
- Egyszerű telepítés és integráció a Hi-Master rendszerekkel
- Gyors bekötési lehetőségek a fűtési rendszerhez
- Halk működés: mindössze 30 dB(A) 1 m-en
- IPX1 védelem, I. érintésvédelmi osztály
- Kis helyigény, falra vagy gépészeti térbe is könnyen beépíthető
CM10 – Műszaki adatok
- Tápellátás: 220–240 V / 50 Hz (1 fázis)
- Méret (Sz×Mé×Ma): 390 × 100 × 420 mm
- Vízállóság: IPX1; Érintésvédelem: I. osztály
- Beépített víztartály: nincs
Szett előnyei
- Költséghatékony kiegészítő a hőszivattyús rendszerhez
- Kis méret, könnyen elhelyezhető
- Halk működés, egyszerű szervizelhetőség
- Stabil vezérlést és csatlakozást biztosít
- Ideális kisebb rendszerekhez vagy kiegészítő modulnak
(A termék mérete miatt a szállítási költség: 25 000 Ft)
|
|
-
Hőszivattyúk
A hőszivattyús fűtés sokkal hatékonyabb mint a tisztán elektromos fűtések , de jelentős megtakarítást érhetünk el a gázfűtéshez képest is.
A hőszivattyús készülékek hűtő-fűtő elven működnek és ez a legfontosabb különbség az elektromos fűtésekhez képest, annak ellenére hogy a hőszivattyút sokan az elektromos fűtésekhez sorolják.
A gázfűtés és az elektromos fűtések hatásfoka sosem lehet 100% feletti, hiszen a gázfűtésnél a gázban levő energia távozik az égéstermékkel. Az elektromos ellenállásokon alapuló megoldások már képesek a közel 100%-os hatásfokkal működni de nem képesek a befektetett energiánál több hőenergiát juttatni. A hőszivattyú viszont igen.
- A hőszivattyú működése
A hőszivattyú a felhasznált áramot nem arra fordítja hogy felmelegítse a levegőt, hanem ogy az egyik helyről egy általunk kiválasztott másik helyre szivattyúzza a hőenergiát. A hagyományos fűtési módokhoz képest hőszivattyúval és klímával harmad,-negyed annyival kevesebb energiát kell felhasználni.
Pl: 1m3 levegőt 1,2-1,3 KJ energiával lehet 1°C -kal felmelegíteni. Ha mi ezt az energiát nem elő akarjuk állítani, hanem át akarjuk szivattyúzni egyik helyről a másikra, akkor az 0,3-0,4 KJ energiába kerül jelenleg.
- A gáz felmelegszik mert a keringető gázt a kompresszor összenyomja.
- A felmegedett gáz átadjá a hőenegriát a víznek/levegőnek egy hőcserélőben
- A nagy nyomású gáz a hőcserélőben lehűl így lecsapodik, folyékonnyá válik
- A folyékony hűtőközeget elvezetik egy nyomáscsökkentőn így elveszíti a nyomás nagy részét ennek eredményeképpen lehűl.
- Egy hőcserélőbe bekerülve lehűti környezetét, felmelegszik illetve elpárolog az alacsony nyomású,hideg folyadék
- A hőszivattyú hatásfoka
A hőszivattyúknak a hatásfokát COP-ben, hűtésnél EER-ben adják meg.
COP:az az arányszám ami 1Kwh energia átszivattyúzásához szükséges.
Ez a szám nagyban függ az időjárástól ezért a SCOP, SEER a szezonális éves szinten mutatja meg.
Minél alacsonyabb a külső hőmérséklet és minél melegebb hőmérsékletű vizet szeretnénk előállítani annál jobban csökken a hőszivattyú hatékonysága
- Levegő-víz hőszivattyú rendszerek
A levegő víz hőszivattyúkat gyorsan és egyszerűen telepíthetőek hűtésre, fűtésre és melegvíz előállítására.
A levegő-víz hőszivattyú egy hőcserélőn keresztül a közvetítő közeget hűti vagy fűti nem közbetlenül a levegőt.
A levegő -víz hőszvattyúk ahogy a nevében is benne van az energia nagy részét a levegőből nyerik. A magas hőtartalmú levegőből nyeri ki az energiát.
- Monoblokkos levegő-víz hőszivattyú
A levegő-víz hőszivattyú lehet monoblokkos rendszerű, ahol a teljes rendszer egy berendezésbe kerül. Ez egy olyan egység, mely a külső levegőből kinyert hőt közvetlenül a keringtetett víznek adja át. A monoblokk rendszerú hőszivattyú egyblokkos rendszer amely azt jelenti a hőszivattyú minden alkatrésze a melegvíz-tárolón kívül egy külső hőszivattyú egységben található.A monboblokk rendszerre csatlakoztathatnak radiátorokat de akár padlófűtést is. A monoblokk hőszivattyús rendszereket hívhatjuk kompakt kültéri egységnek is hiszen nem az épületben helyezik el.
- Split (különválasztott) levegő-víz hőszivattyú
A SPLIT hőszivattyú a nevében szereplően egy osztott hőszivattyú, ahol a hőszivattyú rendszer áll egy kültéri és egy beltéri egységből, amelyet össze kell csöveznie az F-gáz vizsgás szakembernek , amely klímatechnikai csövezésben fog a hűtőközeg áramlani a két egység között, egy egész rendszert kiépítve
- Geotermikus hőszivattyú rendszerek
A geotermikus hőszivattyú a földből nyert hőenergiát hasznosítja. A talajszondák segítségével nyerik ki a földből ezt továbbítva a rendszerbe ahol fűtésre célra illetve melegvíz előállításra lehet használni.
A talajszonda (geotermikus hőszonda) egy függőlegesen a talajba telepített eszköz, amely 50-200 m mélyről szállítja a felszínre a földhőt.
Az adott talajszondás hőszivattyú rendszerhez szükséges talajszondák számát a talajminőség mellett a kinyerni kívánt hőenergia határozza meg.
A talajszondás hőszivattyú rendszer környezetbarát, hosszú távon költséghatékony megoldást kínál az energiafelhasználásban.
Méterenként kb. 50 W teljesítménnyel lehet számolni talajszerkezettől függően - természetesen magasabb bekerülési költségen
Mivel nyáron aktív vagy passzív módon helyiséghűtésre használhatók, a talajszondák különösen komfortosak.
- HMV hőszivattyú
A HMV hőszivattyú a melegvíz előállításra a kinti a hőt használja így rendkívül hatékony napkollektoros rendszerrel összekötve még kedvezőbb. A nyári, tavaszi időszakban a napenergia segítségével képes a használati melegvíz előállításra.
A HMV hőszivattyú nagy részében a levegőből vonja ki az energiát így kínál környezetbarát megoldást használóinak,kisebb százalékben az elektromos áramot használja működéséhez.