Украина
Каталог   /   Климат, отопление и водоснабжение   /   Отопление и котлы   /   Тепловые насосы

Сравнение Cooper&Hunter CH-HP8.0SINK3 8 кВт vs Cooper&Hunter CH-HP8.0SINK 8 кВт
1ф (230 В)

Добавить в сравнение
Cooper&Hunter CH-HP8.0SINK3 8 кВт
Cooper&Hunter CH-HP8.0SINK 8 кВт 1ф (230 В)
Cooper&Hunter CH-HP8.0SINK3 8 кВтCooper&Hunter CH-HP8.0SINK 8 кВт
1ф (230 В)
Сравнить цены 1Сравнить цены 1
ТОП продавцы
Источниквоздух-водавоздух-вода
Назначениеотопление и ГВСотопление и ГВС
Комплектация
Комплектация
внутренний блок (гидромодуль)
внешний блок
внутренний блок (гидромодуль) /GRS-CQ8.0Pb/Na-K(I)/
внешний блок /GRS-CQ8.0Pb/Na-K(O)/
Характеристики
Режим работынагрев и охлаждениенагрев и охлаждение
Макс. тепловая мощность8 кВт8.5 кВт
Макс. мощность охлаждения8.2 кВт8.5 кВт
Мощность потребления (нагрев)
1.85 кВт /1.86 кВт (обогрев/охлаждение)/
2.45 кВт /2.05 кВт (охлаждение/нагрев)/
Источник питания1ф (230 В)1ф (230 В)
Мин. рабочая t-25 °C-20 °C
Макс. t теплоносителя70 °C55 °C
Компрессор
инверторный
инверторный
Энерогоэффективность
При t°C наружной77 °C
Подача t°C35 °C35 °C
Коэффициент COP4.324.15
Общее
ХладагентR410AR410A
Уровень шума31 дБ
55 дБ /наружный/ 31 дБ — внутренний/
Страна происхождения брендаСШАСША
Габариты981x500x324 мм900x500x324 мм
Габариты внешнего блока980x788x427 мм980x790x360 мм
Вес гидромодуля56 кг53 кг
Вес внешнего блока85 кг78.5 кг
Дата добавления на E-Katalogавгуст 2019январь 2016

Макс. тепловая мощность

Наибольшая тепловая мощность, вырабатываемая тепловым насосом — то есть количество тепла, которое он способен «перекачать» снаружи в систему отопления и/или ГВС.

Тепловая мощность является важнейшей характеристикой теплового насоса — она напрямую определяет его эффективность и способность обеспечить необходимое количество тепла. Отметим, что данный показатель указывается для оптимальных условий работы — в частности, довольно высокой наружной температуры. На практике такие условия встречаются редко, поэтому фактическая мощность обычно заметно ниже максимальной; это нужно учитывать при выборе. Существуют специальные формулы для расчёта оптимального значения максимальной тепловой мощности в зависимости от конкретной ситуации.

Макс. мощность охлаждения

Максимальная тепловая мощность, выдаваемая насосом в режиме охлаждения.

При такой работе насос функционирует в обратном цикле — отводя излишек тепла из помещения в окружающую среду, то есть, по сути, играет роль кондиционера. Необходимая мощность охлаждения зависит от площади здания, особенностей его теплоизоляции и некоторых других факторов; способы её расчёта можно найти в специальных источниках. Здесь же отметим, что обычное отопительное оборудование (радиаторы, тёплые полы) для работы на охлаждение не подходит, для этого необходимо использовать специальное оборудование (например, фанкойлы).

Мощность потребления (нагрев)

Электрическая мощность, потребляемая тепловым насосом при работе только на перекачку тепла, без использования догревательного ТЭНа (при его наличии, см. ниже). Отношение тепловой мощности к потребляемой мощности определяет тепловой коэффициент СОР (см. ниже) и, соответственно, общую эффективность агрегата. Также от этого показателя зависит общее энергопотребление (и, соответственно, счета за электричество), а также некоторые требования по питанию и подключению — например, модели с питанием от 220 В и мощностью более чем 5 кВт не могут работать от розетки и требуют специального формата подключения к сети.

Мин. рабочая t

Наименьшая температура среды (воздуха или грунта, см. «Источник»), при которой тепловой насос может безопасно и достаточно эффективно выполнять свои функции. Эффективность при минимальной температуре, разумеется, заметно снижается, однако устройство всё равно можно использовать в качестве источника тепла.

Данные о минимальной рабочей t позволяют оценить пригодность насоса для холодного времени года.

Макс. t теплоносителя

Наибольшая температура, до которой насос способен нагреть теплоноситель. Стоит отметить, что достигнуть таких показателей можно при довольно высокой температуре воздуха или грунта. А поскольку тепловые насосы используются в холодное время года, то и фактическая максимальная температура, как правило, оказывается меньше теоретически достижимой. Тем не менее, этот параметр вполне позволяет оценить возможности агрегата или его пригодность для тех или иных задач.

При t°C наружной

Наружная температура, для которой приводится коэффициент COP. Подробнее об этом коэффициенте и значении наружной температуры см. ниже.

Коэффициент COP

Тепловой коэффициент COP (coefficient of performance) является ключевой характеристикой, описывающей общую эффективность и экономичность работы теплового насоса. Он представляет собой соотношение между тепловой и потребляемой мощностью агрегата (см. выше) — проще говоря, сколько киловатт тепловой энергии вырабатывает насос на 1 кВт затраченного электричества. В современных тепловых насосах этот показатель может превышать 5.

Однако стоит учитывать, что фактическое значение COP может быть разным в зависимости от температуры снаружи и температуры подачи. Чем выше разница между этими температурами — тем больше затрат нужно на «перекачивание» тепловой энергии и тем ниже будет COP. Поэтому в характеристиках принято указывать значение COP для конкретных значений температур (а во многих моделях — два значения, для разных вариантов) — это позволяет оценить фактические возможности агрегата.

Уровень шума

Средний уровень шума, производимый тепловым насосом при работе в штатном режиме.

Чем ниже уровень шума — тем комфортнее будет использование агрегата; особенно это важно при установке внутри жилых домов или квартир. Уровень шума является нелинейной величиной, поэтому оценивать его проще всего по сравнительным таблицам. Их можно найти в специальных источниках. Здесь же отметим, что наиболее тихие современные модели выдают громкость порядка 39 – 40 дБ — это громкость обычной человеческой речи и максимальный уровень, допустимый для жилых комнат в дневное время; наиболее же громкие шумят на 60 – 62 дБ — это можно сравнить с телевизором на средней громкости.
Динамика цен