Сравнение Mitsubishi Electric Deluxe MSZ-FH25VE 25 м² vs Mitsubishi Electric Deluxe MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE 25 м²
Добавить в сравнение | ||
|---|---|---|
| Mitsubishi Electric Deluxe MSZ-FH25VE 25 м² | Mitsubishi Electric Deluxe MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE 25 м² | |
от 174 150 тг. | от 1 375 000 тг. | |
| Тип | сплит-система | сплит-система |
| Тип монтажа | настенный | настенный |
| Номинальная мощность BTU | 9000 | |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 м² | 25 м² |
| Комплектация | внутренний блок | внутренний блок внешний блок |
Функции и возможности | ||
| Режимы и программы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция автовыбор режима работы ночной режим | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция автовыбор режима работы ночной режим |
| Функции | инверторный компрессор таймер авторестарт сенсор присутствия привод вертикальных жалюзи самодиагностика подключение Wi-Fi модуля | инверторный компрессор таймер авторестарт сенсор присутствия привод вертикальных жалюзи самодиагностика подключение Wi-Fi модуля |
| Фильтры | плазменный (электростатический) дезодорирующий (угольный) | плазменный (электростатический) дезодорирующий (угольный) |
Производительность | ||
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 485/580 Вт | |
| Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт | 2500 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 3200 Вт | 3200 Вт |
| Циркуляция воздуха | 696 м³/ч | 696 м³/ч |
| Уровень шума (макс/мин) | 42/20 дБ | 42/20 дБ |
| Тип хладагента | R410А | R410А |
Эффективность | ||
| Сезонный коэффициент SEER охлаждения | 9.1 | |
| Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 5.1 | |
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A+++ | |
| Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A+++ | |
| Мин. t для режима охлаждения | -10 °C | -10 °C |
| Мин. t для режима обогрева | -15 °C | -15 °C |
Общее | ||
| Максимальный перепад высот между блоками | 12 м | |
| Максимальная длина труб | 20 м | |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 925x305x234 мм | 925x305x234 мм |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 800x550x285 мм | |
| Цвет корпуса | ||
| Дата добавления на E-Katalog | май 2014 | май 2013 |
Сравниваем Mitsubishi Electric Deluxe MSZ-FH25VE и Deluxe MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE
Возможно, вас заинтересует
Mitsubishi Electric Deluxe MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE часто сравнивают
Глоссарий
Номинальная мощность BTU
Для обозначения номинальной мощности кондиционеров в режиме охлаждения принято использовать Британскую Тепловую Единицу BTU. Параметр указывается в основном для сплит- и мультисплит систем с настенной установкой. Мощность оборудования обозначается в BTU за час, при этом 1 BTU/ч равен порядка 0.293 Вт. Номинальная мощность кондиционера часто кратна 1000 BTU. Показатель же определяет, сколько тысяч BTU/ч обеспечивает климатическая техника. К примеру, маркировка «9 BTU» здесь означает агрегат на 9000 BTU/ч, или около 2600 Вт эффективной мощности.
Практический смысл показателя мощности заключается в том, что по BTU можно легко определить рекомендуемую площадь стандартного помещения в метрах квадратных: достаточно умножить указанную в характеристиках цифру на 3. Так, для 9 BTU она будет соответствовать 9 * 3 = 27 м². Отметим, что строгого соотношения между BTU и ваттами в этом списке нет: к примеру, в ту же категорию 9 BTU входят кондиционеры с эффективной мощностью от 2360 до 2900 Вт. На практике даже такого приблизительного соотношения бывает вполне достаточно для понимания того, какой кондиционер необходимо рассматривать под обслуживание определенной «квадратуры».
Практический смысл показателя мощности заключается в том, что по BTU можно легко определить рекомендуемую площадь стандартного помещения в метрах квадратных: достаточно умножить указанную в характеристиках цифру на 3. Так, для 9 BTU она будет соответствовать 9 * 3 = 27 м². Отметим, что строгого соотношения между BTU и ваттами в этом списке нет: к примеру, в ту же категорию 9 BTU входят кондиционеры с эффективной мощностью от 2360 до 2900 Вт. На практике даже такого приблизительного соотношения бывает вполне достаточно для понимания того, какой кондиционер необходимо рассматривать под обслуживание определенной «квадратуры».
Комплектация
Набор компонентов, входящий в комплект поставки кондиционера.
Данный параметр указывается только для сплит- и мультисплит систем (см. «Тип») — остальные разновидности кондиционеров выполняются в виде единых блоков, и для них комплектацию уточнять попросту незачем. «Сплиты» же могут поставляться как в полной комплектации, так и отдельными блоками (как внутренними, так и внешними). Среди традиционных сплит-систем наиболее популярен первый вариант: такое решение удобнее всего купить готовым комплектом, а покупка отдельного блока требуется в основном при поломке одного из оригинальных блоков. А вот компоненты мультисплит-кондиционеров, наоборот, чаще всего продаются по отдельности — это позволяет с легкостью собрать такую систему под конкретную ситуацию, отдельно купив внешний блок и нужное число внутренних.
Данный параметр указывается только для сплит- и мультисплит систем (см. «Тип») — остальные разновидности кондиционеров выполняются в виде единых блоков, и для них комплектацию уточнять попросту незачем. «Сплиты» же могут поставляться как в полной комплектации, так и отдельными блоками (как внутренними, так и внешними). Среди традиционных сплит-систем наиболее популярен первый вариант: такое решение удобнее всего купить готовым комплектом, а покупка отдельного блока требуется в основном при поломке одного из оригинальных блоков. А вот компоненты мультисплит-кондиционеров, наоборот, чаще всего продаются по отдельности — это позволяет с легкостью собрать такую систему под конкретную ситуацию, отдельно купив внешний блок и нужное число внутренних.
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев)
Потребляемая мощность кондиционера в режиме охлаждения и нагрева; для моделей без функции обогрева, соответственно, приводится только одно число. Не следует путать этот параметр с эффективной мощностью кондиционера. Эффективная мощность — это количество тепла, которое агрегат способен «перекачать» в окружающую среду или в помещение (подробнее см см. «Мощность в режиме охлаждения», «Мощность в режиме обогрева»). В данном же пункте указывается количество электроэнергии, потребляемое устройством из сети.
Во всех кондиционерах потребляемая мощность в разы ниже эффективной — это связано с особенностями работы таких агрегатов. В то же время устройства с одинаковой эффективностью могут различаться по энергопотреблению. В таких случаях более экономичные модели обычно стоят дороже, однако при постоянном использовании разница может быстро окупиться за счет меньшего потребления электричества.
Также от этого нюанса зависят два момента, связанных с электротехникой. Во-первых, потребляемая мощность влияет на требования к питанию: модели до 3 – 3,5 кВт можно подключать в обычную розетку, а при более высоком энергопотреблении требуется либо питание напрямую от щитка, либо трехфазное подключения (см. ниже). Во-вторых, потребляемая мощность нужна для расчетов нагрузки на сеть и необходимых параметров дополнительного оборудования: стабилизаторов, аварийных генераторов, «бесперебойников» и т. п.
Во всех кондиционерах потребляемая мощность в разы ниже эффективной — это связано с особенностями работы таких агрегатов. В то же время устройства с одинаковой эффективностью могут различаться по энергопотреблению. В таких случаях более экономичные модели обычно стоят дороже, однако при постоянном использовании разница может быстро окупиться за счет меньшего потребления электричества.
Также от этого нюанса зависят два момента, связанных с электротехникой. Во-первых, потребляемая мощность влияет на требования к питанию: модели до 3 – 3,5 кВт можно подключать в обычную розетку, а при более высоком энергопотреблении требуется либо питание напрямую от щитка, либо трехфазное подключения (см. ниже). Во-вторых, потребляемая мощность нужна для расчетов нагрузки на сеть и необходимых параметров дополнительного оборудования: стабилизаторов, аварийных генераторов, «бесперебойников» и т. п.
Сезонный коэффициент SEER охлаждения
Сезонный коэффициент охлаждения SЕЕR, обеспечиваемый кондиционером.
Смысл этого параметра аналогичен «обычному» коэффициенту охлаждения — EER (см. выше): речь идёт о соотношении полезной мощности к затраченной, и чем выше коэффициент, тем более эффективным является устройство. Разница между этими параметрами заключается в методике измерения: EER измеряется для строго стандартных условий (температура снаружи +35 °С, рабочая нагрузка 100 %), тогда как SEER более приближён к реальности — он учитывает сезонные колебания температуры (для Европы) и некоторые другие специфические моменты, такие как повышенную эффективность инверторных компрессоров. Поэтому с 2013 года на территории Евросоюза в качестве основного параметра принято использовать именно SEER; эту характеристику взяли на вооружение и для кондиционеров, поставляемых в другие страны со схожим климатом.
Смысл этого параметра аналогичен «обычному» коэффициенту охлаждения — EER (см. выше): речь идёт о соотношении полезной мощности к затраченной, и чем выше коэффициент, тем более эффективным является устройство. Разница между этими параметрами заключается в методике измерения: EER измеряется для строго стандартных условий (температура снаружи +35 °С, рабочая нагрузка 100 %), тогда как SEER более приближён к реальности — он учитывает сезонные колебания температуры (для Европы) и некоторые другие специфические моменты, такие как повышенную эффективность инверторных компрессоров. Поэтому с 2013 года на территории Евросоюза в качестве основного параметра принято использовать именно SEER; эту характеристику взяли на вооружение и для кондиционеров, поставляемых в другие страны со схожим климатом.
Сезонный коэффициент SCOP обогрева
Сезонный коэффициент обогрева SCOP, обеспечиваемый кондиционером.
Как и «обычный» коэффициент COP (см. выше), данный параметр описывает общую эффективность кондиционера при работе на обогрев и вычисляется по формуле: тепловая (полезная) мощность, делённая на потребление электроэнергии. Чем выше коэффициент, тем, соответственно, эффективнее устройство. А разница между COP и SCOP заключается в том, что COP измеряется в строго стандартных условиях (температура снаружи +7 °С, полная рабочая нагрузка), а SCOP учитывает сезонные колебания температуры (для Европы), изменения в режимах работы кондиционера, наличие инвертора и некоторые другие параметры. Благодаря этому SCOP более приближён к реальным показателям, и именно этот коэффициент с 2013 года взят как основной на территории Евросоюза. Впрочем, эту характеристику используют и для кондиционеров, поставляемых в другие страны, со схожим климатом.
Как и «обычный» коэффициент COP (см. выше), данный параметр описывает общую эффективность кондиционера при работе на обогрев и вычисляется по формуле: тепловая (полезная) мощность, делённая на потребление электроэнергии. Чем выше коэффициент, тем, соответственно, эффективнее устройство. А разница между COP и SCOP заключается в том, что COP измеряется в строго стандартных условиях (температура снаружи +7 °С, полная рабочая нагрузка), а SCOP учитывает сезонные колебания температуры (для Европы), изменения в режимах работы кондиционера, наличие инвертора и некоторые другие параметры. Благодаря этому SCOP более приближён к реальным показателям, и именно этот коэффициент с 2013 года взят как основной на территории Евросоюза. Впрочем, эту характеристику используют и для кондиционеров, поставляемых в другие страны, со схожим климатом.
Энергоэффективность SEER (охлаждение)
Сезонный класс энергоэффективности, которому соответствует кондиционер при работе на охлаждение. Изначально данный параметр обозначался латинскими буквами от А (самый экономичный показатель) до G (самый затратный); однако позже появились более эффективные классы, чем А — А+, А++ и А+++ (чем больше плюсов, тем выше энергоэффективность).
Данный показатель напрямую связан со значением коэффициента SEER. Подробнее об этом коэффициенте и о его отличии от «обычного» EER см. «Сезонный коэфициент SEER охлаждения». Здесь же отметим, что каждому классу соответствует свой диапазон значений SEER; подробные таблицы соответствия можно найти в специальных источниках.
При прочих равных более энергоэффективные кондиционеры обходятся дороже, однако эта разница может окупиться по мере использования за счёт экономии электроэнергии.
Данный показатель напрямую связан со значением коэффициента SEER. Подробнее об этом коэффициенте и о его отличии от «обычного» EER см. «Сезонный коэфициент SEER охлаждения». Здесь же отметим, что каждому классу соответствует свой диапазон значений SEER; подробные таблицы соответствия можно найти в специальных источниках.
При прочих равных более энергоэффективные кондиционеры обходятся дороже, однако эта разница может окупиться по мере использования за счёт экономии электроэнергии.
Энергоэффективность SCOP (обогрев)
Сезонный класс энергоэффективности, которому соответствует кондиционер при работе на обогрев. Изначально данный параметр обозначался латинскими буквами от А (самый экономичный показатель) до G (самый затратный); однако позже появились более эффективные классы, чем А — А+, А++ и А+++ (чем больше плюсов, тем выше энергоэффективность).
Данный показатель напрямую связан со значением коэффициента SCOP. Подробнее об этом коэффициенте и о его отличии от «обычного» COP см. «Сезонный коэффициент SCOP обогрева». Здесь же отметим, что каждому классу соответствует свой диапазон значений SCOP; подробные таблицы можно найти в специальных источниках.
При прочих равных более энергоэффективные кондиционеры обходятся дороже, однако эта разница может окупиться по мере использования за счёт экономии электроэнергии.
Данный показатель напрямую связан со значением коэффициента SCOP. Подробнее об этом коэффициенте и о его отличии от «обычного» COP см. «Сезонный коэффициент SCOP обогрева». Здесь же отметим, что каждому классу соответствует свой диапазон значений SCOP; подробные таблицы можно найти в специальных источниках.
При прочих равных более энергоэффективные кондиционеры обходятся дороже, однако эта разница может окупиться по мере использования за счёт экономии электроэнергии.
Максимальный перепад высот между блоками
Максимальная разница высот, допустимая для блоков сплит-системы. Для мультисплитов (см. «Тип») в данном случае имеется в виду различие по высоте между самым высоким и самым низким блоком.
При установке блоков на разной высоте в системе возникает разница давлений — чем больше перепад высот, тем больше и эта разница, и если она слишком велика, система не сможет нормально работать. Этим и обусловлено данное ограничение.
При установке блоков на разной высоте в системе возникает разница давлений — чем больше перепад высот, тем больше и эта разница, и если она слишком велика, система не сможет нормально работать. Этим и обусловлено данное ограничение.
Максимальная длина труб
Максимально допустимая длина трубок для хладагента, соединяющих внешний и внутренний блок сплит- или мультисплит-системы (см. «Тип»). Подразумевается длина трубок в одну сторону, от внутреннего блока к наружному (или наоборот).
В большинстве современных кондиционеров данный параметр составляет порядка 15 – 20 м, а то и более, так что проблемы с максимальной длиной могут возникнуть лишь при большом удалении блоков друг от друга (например, если внутренний блок ставится «через весь дом» от наружного). Технически вполне возможно использовать трубки большей длины, чем максимально допустимая, однако это повлияет на эффективность кондиционера и может потребовать дозаправки фреона.
В большинстве современных кондиционеров данный параметр составляет порядка 15 – 20 м, а то и более, так что проблемы с максимальной длиной могут возникнуть лишь при большом удалении блоков друг от друга (например, если внутренний блок ставится «через весь дом» от наружного). Технически вполне возможно использовать трубки большей длины, чем максимально допустимая, однако это повлияет на эффективность кондиционера и может потребовать дозаправки фреона.

