Казахстан
Каталог   /   Климат, отопление и водоснабжение   /   Отопление и котлы   /   Отопительные котлы

Сравнение Protherm Skat 9KE/14 9 кВт
230 В / 400 В
vs Vaillant eloBLOCK VE 6 6 кВт
230 В

Добавить в сравнение
Protherm Skat 9KE/14 9 кВт 230 В / 400 В
Vaillant eloBLOCK VE 6 6 кВт 230 В
Protherm Skat 9KE/14 9 кВт
230 В / 400 В
Vaillant eloBLOCK VE 6 6 кВт
230 В
от 326 100 тг.
Товар устарел
от 523 125 тг.
Товар устарел
Отзывы
0
0
0
3
1
0
1
0
Главное
Это обновленная серия Скат. Немного изменен дизайн и компоновка котла. Новая панель управления. Встроенная шина eBUS позволяет подключать терморегуляторы Protherm Thermolink P, Protherm Exacontrol 7, Vaillant eRELAX, Vaillant multiMATIC VRC 700/6
3-ступенчатый циркуляционный насос. Режим «теплый пол». Широкий диапазон настройки температур отопления и ГВС. Функция защиты от замерзания. Возможность работы в каскаде, с тепловым насосом, газовым котлом и гелиосистемой.
Источник энергииэлектричествоэлектричество
Установканастенныйнастенный
Типодноконтурный (только отопление)одноконтурный (только отопление)
Площадь отопления72 м²45 м²
Технические х-ки
Полезная мощность9 кВт
6 кВт /3+3 кВт/
Мин. мощность3 кВт3 кВт
Источник питания230 В / 400 В
230 В /380 В/
Номинальный потребляемый ток16 А28.5 А
Мин. t теплоносителя25 °С25 °С
Макс. t теплоносителя85 °С85 °С
Макс. давление в контуре отопления3 бар3 бар
Потребительские х-ки
Летний режим работы
Режим «теплые полы»
Циркуляционный насос
Шина управленияeBuseBus
Характеристики котла
КПД99.5 %99 %
Емкость расширительного бака8 л8 л
Производительность теплоносителя516 л/ч
Х-ки подключаемых труб
Вход в систему отопления3/4"3/4"
Возврат из системы отопления3/4"3/4"
Безопасность
Системы защиты
перегрев воды
нарушение циркуляции воды
замерзания жидкости в контуре
перегрев воды
нарушение циркуляции воды
замерзания жидкости в контуре
Общее
Габариты (ВхШхГ)740x410x310 мм740x410x315 мм
Вес24 кг24 кг
Дата добавления на E-Katalogмай 2019июнь 2012

Площадь отопления

Весьма условный параметр, который слегка характеризует предназначение по размеру помещения. А в зависимости от высоты потолков, планировки, конструкции строения и оснащения реальные значения могут значительно отличаться. Тем не менее данный пункт представляет собой максимально рекомендуемую площадь помещения, которую способен эффективно обогреть котёл. Однако стоит учесть, что разные строения имеют разные теплоизоляционные свойства и современные постройки куда «теплее», чем 30-летние и тем более 50-летние дома. Соответственно данный пункт больше носит справочный характер и не позволяет в полной мере оценить реальную отапливаемую площадь. Существует формула, по которой можно вывести максимальную площадь обогрева, зная полезную мощность котла и климатические условия, в которых он будет применяться; подробнее об этом см. «Полезная мощность». В нашем же случае площадь отопления рассчитывается по формуле «мощность котла умноженная на 8», что ориентировочно равноценно использованию в домах, которым не один десяток лет.

Полезная мощность

Полезная мощность котла — а именно мощность нагрева, которую он обеспечивает на максимальном режиме.

От данного параметра напрямую зависит способность устройства обогреть помещение той или иной площади; по мощности можно приблизительно определить площадь обогрева, если этот параметр не указан в характеристиках. Самое общее правило гласит, что для жилого помещения с высотой потолков в 2,5 – 3 м на обогрев 1 м2 площади нужно не менее 100 Вт тепловой мощности. Существуют и более подробные методики расчета, учитывающие специфические факторы: климатическую зону, теплоприток снаружи, конструктивные особенности системы отопления и т. п.; они подробно описаны в специальных источниках. Также отметим, что в двухконтурных котлах (см. «Тип») часть вырабатываемого тепла идет на нагрев воды для ГВС; это нужно учитывать при оценке полезной мощности.

Считается, что котлы мощностью более 30 кВт необходимо устанавливать в отдельных помещениях (котельных).

Источник питания

Тип электрического питания, необходимого для нормальной работы котла. Электропитание может потребоваться не только для электрических моделей, но и для других видов котлов (см. «Источник питания») — в частности, для работы управляющей автоматики. Варианты подключения могут быть такими:

230 В. Работа от обычной бытовой сети напряжением 230 В. При этом модели с потребляемой мощностью до 3,5 кВт могут подключаться в обычную розетку, а вот для более «прожорливых» устройств требуется подключение напрямую к щитку. Многие из электрических котлов с подобным подключением допускают также работу от 400 В (см. ниже).

400 В. Работа от трехфазной сети напряжением 400 В. Такое питание подходит для котлов с любой потребляемой мощностью, однако встречается не так часто, как 230 В: в частности, в жилом помещении с ним могут возникнуть сложности. Поэтому данный вариант предусматривается в основном в устройствах высокой мощности, для которых питание от 230 В не подходит в принципе.

— Автономная работа. Работа в полностью автономном режиме, без подключения электричества. Такой формат работы встречается во всех котлах, не использующих электрического нагрева (см. «Источник энергии»), за исключением чисто жидкотопливных — в них электричество необходимо для работы систем подачи топлива.

Номинальный потребляемый ток

Сила тока в амперах, потребляемого электрическим котлом (см. «Источник питания») при штатном режиме работы.

Данный параметр напрямую зависит от мощности. Он требуется прежде всего для организации подключения: проводка и автоматика должны нормально переносить потребляемый агрегатом ток.

Летний режим работы

Режим работы котла, рассчитанный на тёплое время года. В этом режиме он работает только на обеспечение горячего водоснабжения (если такая функция предусмотрена), отопление отключается. Если котёл оснащён датчиком наружной температуры, в летнем режиме этот датчик также отключается, дабы отопление не включалось ночью, когда температура наружного воздуха понижается.

Режим «теплые полы»

Наличие у котла специального режима для систем «теплый пол».

От обычных систем отопления теплые полы отличаются в первую очередь более низкой температурой теплоносителя — иначе пол мог бы оказаться слишком горячим для комфортного использования (плюс для покрытия пола и установленной на нем мебели высокие температуры также нежелательны). Кроме того, котлы с данной функцией отличаются повышенной мощностью насосов — для того, чтобы обеспечить эффективную циркуляцию теплоносителя по разветвленным контурам обогрева, имеющим довольно высокое сопротивление.

КПД

Коэффициент полезного действия котла — основной показатель, характеризующий эффективность его работы.

Для электрических моделей (см. «Источник энергии») этот показатель высчитывают как соотношение полезной мощности к потребляемой; в таких моделях не редкостью являются показатели в 98 – 99 %. Для котлов на сгораемом топливе КПД — это соотношение количества тепла, непосредственно передаваемого теплоносителю, к общему количеству тепла, выделяемому при сгорании. В таких устройствах эффективность ниже, чем в электрических, для них хорошим считается показатель более чем в 90 %. Исключение представляют собой конденсационные котлы (см. соответствующий пункт), в которых КПД может быть даже выше 100 %. Никакого нарушения законов физики здесь не происходит, это своего рода рекламная хитрость: при подсчетах КПД используется не совсем корректная методика, не учитывающая энергии, затраченной на образование водяного пара. Тем не менее, формально все верно: котел выдает на теплоноситель больше тепловой энергии, чем выделяется при сгорании топлива, т. к. к энергии сгорания добавляется энергия конденсации.

Производительность теплоносителя

Количество теплоносителя, проходящего через теплообменник котла за единицу времени. Оптимальной считается такая производительность, при которой за час через теплообменник проходит три полных объёма всей системы отопления.
Protherm Skat 9KE/14 часто сравнивают