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

Порівняння Raymer RAY-10MN 10 кВт vs Axioma AXHP-EVIDC-9M 10 кВт

Додати до порівняння
Raymer RAY-10MN 10 кВт
Axioma AXHP-EVIDC-9M 10 кВт
Raymer RAY-10MN 10 кВтAxioma AXHP-EVIDC-9M 10 кВт
Порівняти ціни 2Порівняти ціни 3
ТОП продавці
Робота при -30 ° С.
Джерелоповітря-водаповітря-вода
Призначенняопалення та ГВПопалення та ГВП
Комплектація
Комплектація
зовнішній блок (моноблок)
зовнішній блок (моноблок)
Характеристики
Режим роботинагрівання та охолодженнянагрівання та охолодження
Макс. теплова потужність10.8 кВт10.3 кВт
Макс. потужність охолодження7.6 кВт8.2 кВт
Потужність споживання (нагрів)2.58 кВт3.2 кВт
Потужність споживання (охолодження)2.64 кВт5.2 кВт
Коефіцієнт EER2.672.82
Джерело живлення1ф (230 В)1ф (230 В)
Мін. робоча t-20 °C-30 °C
Макс. t теплоносія60 °C60 °C
Компресор
інверторний
інверторний
Енерогоефективність
При t°C зовнішній7
Подача t°C35 °C
Коефіцієнт COP4.19
Коефіцієнт SCOP (W35)4.29
Клас енергоспоживання (W35)A++
Коефіцієнт SCOP (W55)3.36
Клас енергоспоживання (W55)A++
Інше
Керування зі смартфона++
ХолодоагентR410AR32
Рівень шуму зовнішнього блоку57 дБ46 дБ
Габарити зовнішнього блока725x1120x460 мм800x1005x375 мм
Вага зовнішнього блока88 кг70 кг
Дата додавання на E-Katalogлистопад 2023липень 2023
Глосарій

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.

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.

Потужність споживання (охолодження)

Детальніше про потужність споживання дивіться пункт вище. Тут же відзначимо, що в даному пункті вказується витрата електроенергії при роботі в режимі охолодження.

Коефіцієнт EER

Коефіцієнт охолодження ЕЕR являє собою співвідношення корисної робочої потужності теплового насоса в режимі охолодження до споживання електроенергії.

Чим вище даний показник - тим більш економічним є пристрій і тим вище його Клас енергоефективності при охолодженні. Власне, для кожного класу є свої чіткі вимоги по EER.

Мін. робоча t

Найменша температура середовища (повітря або ґрунту, див. «Джерело»), при якій тепловий насос може безпечно і досить ефективно виконувати свої функції. Ефективність при мінімальній температурі, зрозуміло, помітно знижується, проте пристрій можна використовувати в якості джерела тепла.

Дані про мінімальної робочої t дають змогу оцінити придатність насоса для холодного часу року.

При t°C зовнішній

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

Подача t°C

Температура в прямому трубопроводі, для якої зазначений 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

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
Axioma AXHP-EVIDC-9M часто порівнюють