Сравнение Mar-Pol M80960 vs KRAFT&DELE KD11780
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Mar-Pol M80960 | KRAFT&DELE KD11780 | |
| Товар устарел | Товар устарел | |
Пульт ДУ. | ||
| Источник питания | дизельная | дизельная |
| Тип выхлопа дизельных | непрямой (отвод выхлопа) | непрямой (отвод выхлопа) |
| Макс. тепловая мощность | 9 кВт | 8 кВт |
Характеристики | ||
| Напряжение питания | 12 В | 12 В / 230 В |
| Нагревательный элемент | теплообменник | теплообменник |
| Регулировка мощности | плавная | плавная |
| Объем топливного бака | 12 л | |
| Макс. расход топлива | 0.55 л/ч | |
| Макс. время работы | 21.8 ч | |
| Функции | регулировка температуры термостат фильтр очистки воздуха | регулировка температуры термостат |
| Безопасность | защита от перегрева | защита от перегрева |
Общее | ||
| Дисплей | ||
| Габариты (ШхВхГ) | 250x310x410 мм | 310x365x460 мм |
| Вес | 9.7 кг | 9.5 кг |
| Дата добавления на E-Katalog | октябрь 2025 | июнь 2024 |
Сравниваем Mar-Pol M80960 и KRAFT&DELE KD11780
Возможно, вас заинтересует
Глоссарий
Макс. тепловая мощность
Наибольшая мощность нагрева, выдаваемая тепловой пушкой.
От этого параметра напрямую зависит максимальная площадь, которую агрегат способен эффективно обогреть (см. ниже). Даже если в характеристиках она не указана, её можно приблизительно определить из того расчёта, что для обогрева 1 кв. м помещения со стандартной высотой потолка в 2,5 м и хорошей теплоизоляцией потребуется 100 Вт тепловой мощности. Если высота потолков значительно отличается, то необходимую для обогрева мощность можно вывести уже из объёма помещения — на каждые 2,5 куб. м объёма потребуются те же 100 Вт (а объём находится умножением площади на высоту потолка). Существуют и более сложные формулы для максимально точного расчёта, учитывающие степень теплоизоляции, разницу температур внутри и снаружи помещения и т.п.; с ними можно ознакомиться в специальных источниках.
Отметим также, что в электрических моделях (см. «Источник питания») максимальная тепловая мощность, помимо всего вышеизложенного, определяет также общее энергопотребление агрегата: потребляемая мощность (см. ниже) не может быть меньше тепловой (как правило, она несколько выше из-за отвода части энергии на работу вентилятора). А в устройствах с водяным контуром (см. там же) фактическая тепловая мощность зависит от температуры теплоносителя на входе и на выходе. Поэтому в характеристиках обычно указывается некое стандартное значение, а в примечаниях уточняется, для каких температур оно актуально (например, 90°/70°).
От этого параметра напрямую зависит максимальная площадь, которую агрегат способен эффективно обогреть (см. ниже). Даже если в характеристиках она не указана, её можно приблизительно определить из того расчёта, что для обогрева 1 кв. м помещения со стандартной высотой потолка в 2,5 м и хорошей теплоизоляцией потребуется 100 Вт тепловой мощности. Если высота потолков значительно отличается, то необходимую для обогрева мощность можно вывести уже из объёма помещения — на каждые 2,5 куб. м объёма потребуются те же 100 Вт (а объём находится умножением площади на высоту потолка). Существуют и более сложные формулы для максимально точного расчёта, учитывающие степень теплоизоляции, разницу температур внутри и снаружи помещения и т.п.; с ними можно ознакомиться в специальных источниках.
Отметим также, что в электрических моделях (см. «Источник питания») максимальная тепловая мощность, помимо всего вышеизложенного, определяет также общее энергопотребление агрегата: потребляемая мощность (см. ниже) не может быть меньше тепловой (как правило, она несколько выше из-за отвода части энергии на работу вентилятора). А в устройствах с водяным контуром (см. там же) фактическая тепловая мощность зависит от температуры теплоносителя на входе и на выходе. Поэтому в характеристиках обычно указывается некое стандартное значение, а в примечаниях уточняется, для каких температур оно актуально (например, 90°/70°).
Напряжение питания
Штатное напряжение питания, необходимого для работы тепловой пушки.
— Однофазное (230 В). Питание от стандартной бытовой сети, проще говоря — обычных розеток. Этот вариант наиболее универсален: 230 В можно найти практически везде, куда подключено электричество (и даже с трёхфазной сети 400 В можно «снять» такое напряжение, хотя без квалификации электрика делать этого всё же не рекомендуется). В то же время такое питание плохо подходит для устройств, потребляющих выше 5 кВт — в подобных случаях потребуется особый формат подключения, да и в целом мощность агрегатов не может быть особо высокой. Поэтому среди электрических тепловых пушек (см. «Источник питания») рабочее напряжение в 230 В характерно для моделей начального уровня. А вот среди других разновидностей оно весьма распространено: потребляемая мощность вентилятора и вспомогательной электроники обычно невелика, и 230 В для неё вполне достаточно.
— Трехфазное (400 В). Питание от трёхфазной сети напряжением 400 В. Этот стандарт весьма распространён в промышленном оборудовании с высокой потребляемой мощностью, и тепловые пушки не являются исключением: рабочее напряжение в 400 В, как правило, свидетельствует о высокой мощности и производительности электрической модели. В то же время в агрегатах с другими типами питания данный вариант практически не применяется — для их работы достаточно 230 В (см. выше). Кроме того, стоит учитывать, ч...то трёхфазное подключение присутствует далеко не везде, где есть электросети. А потому при покупке тепловой пушки под 400 В стоит заранее убедиться в наличии питания под неё в планируемом месте установки.
— Однофазное/трёхфазное (230 / 400 В). Универсальные модели, способные использовать оба описанных выше типа сетей. Как правило, это электрические агрегаты относительно невысокой мощности — иначе они не могли бы нормально работать с сетями 230 В. Однако даже для них может пригодиться трёхфазное подключение, т.к. сети 400 В намного лучше справляются с нагрузками в несколько киловатт; а возможность работы с однофазным питанием страхует от ситуаций, когда трёх фаз поблизости не имеется.
— Однофазное (230 В). Питание от стандартной бытовой сети, проще говоря — обычных розеток. Этот вариант наиболее универсален: 230 В можно найти практически везде, куда подключено электричество (и даже с трёхфазной сети 400 В можно «снять» такое напряжение, хотя без квалификации электрика делать этого всё же не рекомендуется). В то же время такое питание плохо подходит для устройств, потребляющих выше 5 кВт — в подобных случаях потребуется особый формат подключения, да и в целом мощность агрегатов не может быть особо высокой. Поэтому среди электрических тепловых пушек (см. «Источник питания») рабочее напряжение в 230 В характерно для моделей начального уровня. А вот среди других разновидностей оно весьма распространено: потребляемая мощность вентилятора и вспомогательной электроники обычно невелика, и 230 В для неё вполне достаточно.
— Трехфазное (400 В). Питание от трёхфазной сети напряжением 400 В. Этот стандарт весьма распространён в промышленном оборудовании с высокой потребляемой мощностью, и тепловые пушки не являются исключением: рабочее напряжение в 400 В, как правило, свидетельствует о высокой мощности и производительности электрической модели. В то же время в агрегатах с другими типами питания данный вариант практически не применяется — для их работы достаточно 230 В (см. выше). Кроме того, стоит учитывать, ч...то трёхфазное подключение присутствует далеко не везде, где есть электросети. А потому при покупке тепловой пушки под 400 В стоит заранее убедиться в наличии питания под неё в планируемом месте установки.
— Однофазное/трёхфазное (230 / 400 В). Универсальные модели, способные использовать оба описанных выше типа сетей. Как правило, это электрические агрегаты относительно невысокой мощности — иначе они не могли бы нормально работать с сетями 230 В. Однако даже для них может пригодиться трёхфазное подключение, т.к. сети 400 В намного лучше справляются с нагрузками в несколько киловатт; а возможность работы с однофазным питанием страхует от ситуаций, когда трёх фаз поблизости не имеется.
Объем топливного бака
Объём топливного бака, предусмотренного в конструкции дизельной тепловой пушки (см. «Источник питания»).
При прочих равных (в первую очередь при одинаковом расходе топлива) более объёмный бак позволяет агрегату дольше работать без дозаправки. С другой стороны, увеличение объёма требует увеличения габаритов и веса всего устройства. А зная максимальный расход топлива (см. ниже), можно определить гарантированное время работы пушки на одной заправке. Это время часто бывает меньше, чем максимальное; подробнее см. «Максимальное время работы».
При прочих равных (в первую очередь при одинаковом расходе топлива) более объёмный бак позволяет агрегату дольше работать без дозаправки. С другой стороны, увеличение объёма требует увеличения габаритов и веса всего устройства. А зная максимальный расход топлива (см. ниже), можно определить гарантированное время работы пушки на одной заправке. Это время часто бывает меньше, чем максимальное; подробнее см. «Максимальное время работы».
Макс. расход топлива
Расход топлива при работе газовой или дизельной (см. «Источник питания») тепловой пушки на максимальной мощности.
Данный параметр определяет экономичность агрегата; с другой стороны, высокая мощность неизбежно связана и с высоким расходом, поэтому сравнивать между собой по «прожорливости» можно лишь модели с одним источником питания, не имеющие значительных различий по мощности. Кроме того, зная объём топливного бака (см. выше) или газового баллона, по данному параметру можно высчитать время, в течение которого тепловая пушка сможет непрерывно проработать независимо от выбранной мощности (подробнее см. «Макс. время работы»). Отметим, что это время, как правило, меньше максимального.
Данный параметр определяет экономичность агрегата; с другой стороны, высокая мощность неизбежно связана и с высоким расходом, поэтому сравнивать между собой по «прожорливости» можно лишь модели с одним источником питания, не имеющие значительных различий по мощности. Кроме того, зная объём топливного бака (см. выше) или газового баллона, по данному параметру можно высчитать время, в течение которого тепловая пушка сможет непрерывно проработать независимо от выбранной мощности (подробнее см. «Макс. время работы»). Отметим, что это время, как правило, меньше максимального.
Макс. время работы
Наибольшее время, в течение которого тепловая пушка способна проработать без перерывов.
Значение этого параметра зависит от источника питания (см. выше). Так, в дизельных моделях обычно указывается время работы на одном полном баке, без дозаправки. Стоит учитывать, что при этом подразумевается работа на наименьшей мощности, с минимальным расходом топлива, и в оптимальных условиях окружающей среды. Поэтому при выборе дизельной тепловой пушки по данному параметру стоит брать определённый запас, а лучше — отдельно рассчитать время работы при наибольшем потреблении топлива: для этого объём бака (см. выше) нужно разделить на максимальный расход. А если речь идёт о газовой или электрической модели, то под максимальным временем работы подразумевается обычно время, в течение которого агрегат способен проработать без перегрева.
Независимо от типа, большое максимальное время работы обеспечивает дополнительное удобство при работе с тепловой пушкой. В то же время не всегда имеет смысл гнаться за максимальным значением данного параметра: на практике потребность в непрерывном нагреве в течение длительного времени возникает довольно редко. Кроме того, многие дизельные модели допускают дозаправку прямо во время работы (а в других перерыв на дозаправку обычно не превышает нескольких минут). Поэтому специально искать тепловую пушку с большим временем непрерывной работы стоит лишь в том случае, если подобная особенность для Вас принципиально важна.
Значение этого параметра зависит от источника питания (см. выше). Так, в дизельных моделях обычно указывается время работы на одном полном баке, без дозаправки. Стоит учитывать, что при этом подразумевается работа на наименьшей мощности, с минимальным расходом топлива, и в оптимальных условиях окружающей среды. Поэтому при выборе дизельной тепловой пушки по данному параметру стоит брать определённый запас, а лучше — отдельно рассчитать время работы при наибольшем потреблении топлива: для этого объём бака (см. выше) нужно разделить на максимальный расход. А если речь идёт о газовой или электрической модели, то под максимальным временем работы подразумевается обычно время, в течение которого агрегат способен проработать без перегрева.
Независимо от типа, большое максимальное время работы обеспечивает дополнительное удобство при работе с тепловой пушкой. В то же время не всегда имеет смысл гнаться за максимальным значением данного параметра: на практике потребность в непрерывном нагреве в течение длительного времени возникает довольно редко. Кроме того, многие дизельные модели допускают дозаправку прямо во время работы (а в других перерыв на дозаправку обычно не превышает нескольких минут). Поэтому специально искать тепловую пушку с большим временем непрерывной работы стоит лишь в том случае, если подобная особенность для Вас принципиально важна.
Функции
— Регулировка температуры. Функция позволяет оптимально подстроить работу устройства под необходимые условия путём установки конкретного значения желаемой температуры нагрева. В подавляющем большинстве такие модели обогревателей оснащаются электронными программаторами с дисплеем, реже — механическими приспособлениями для точной установки температуры.
— Термостат. Устройство для выбора интенсивности нагрева и поддержания заданных температурных рамок в обслуживаемом помещении с некоторыми небольшими колебаниями. Обогреватели с термостатом автоматически выключаются при достижении заданного уровня температуры и включаются снова при похолодании на пару-тройку градусов. В моделях этого порядка обычно не предусматривается возможность выбора конкретной температуры, а термостаты в них представлены в виде простых механических регуляторов интенсивности нагрева.
— Пьезорозжиг. Наличие системы пьезоэлектрического розжига в конструкции тепловой пушки. В таких системах искра, необходимая для поджигания топлива, возникает за счёт работы пьезоэлектрического генератора, а его действие основано на применении специального материала, который при сгибании генерирует электрический ток. На практике это означает, что для розжига не требуется внешнее питание — необходимую энергию вырабатывает сам оператор при нажатии на кнопку. Кроме того, пьезоэлектрические системы считаются...весьма удобными и по ряду других технических причин. Встречаются они в основном в газовых тепловых пушках (см. «Источник питания»), т.к. для дизельного топлива такое зажигание подходит слабо.
— Бездымное сгорание топлива. Данная функция встречается в газовых и дизельных моделях (см. «Источник питания»). Она означает, что топливо в камере сгорания тепловой пушки сгорает полностью, не выходя за её пределы, не образуя копоти, сажи и других побочных продуктов и практически не создавая неприятных запахов; кроме того, это положительно сказывается на КПД. Данная функция особенно важна для дизельных агрегатов, т.к. солярка и многие виды жидкого топлива «грязнее», чем газ, и больше склонны к появлению копоти. Бездымное сгорание облегчает применение тепловых пушек в помещениях, где находятся люди — однако нужно учитывать, что оно не отменяет требований по наличию хорошей вентиляции, т.к. продукты сгорания всё равно нужно удалять из воздуха.
— Вентиляция без обогрева. Возможность работы тепловой пушки в режиме «только вентиляция», когда устройство обеспечивает циркуляцию воздуха, но не прогревает его. Назначение этой функции очевидно: ситуации, когда в помещении и так достаточно тепло, или нагрев не требуется по иным причинам.
— Датчик уровня топлива. Наличие в конструкции дизельной тепловой пушки датчика, сигнализирующего о количестве топлива в баке. Конструкция и особенности работы этого датчика могут различаться от модели к модели: в одних устройствах он постоянно отображает остаток горючего, в других — играет роль сигнализации и включается лишь при снижении уровня топлива ниже определённого значения. Однако в любом случае эта функция облегчает слежение за состоянием агрегата и предотвращает неприятности, связанные с неожиданным опустошением бака.
— Фильтр очистки воздуха. Наличие фильтра очистки воздуха в конструкции дизельной тепловой пушки. Одно из «слабых мест» подобных агрегатов — форсунки, подающие топливо-воздушную смесь в камеру сгорания; загрязнения, попадающие в эти форсунки, забивают их и могут вообще вывести из строя. Фильтр очистки воздуха предотвращает подобные неприятности: он задерживает пыль, песок и другие механические загрязнения, обеспечивая стабильную работу и долговечность форсунок.
— Термостат. Устройство для выбора интенсивности нагрева и поддержания заданных температурных рамок в обслуживаемом помещении с некоторыми небольшими колебаниями. Обогреватели с термостатом автоматически выключаются при достижении заданного уровня температуры и включаются снова при похолодании на пару-тройку градусов. В моделях этого порядка обычно не предусматривается возможность выбора конкретной температуры, а термостаты в них представлены в виде простых механических регуляторов интенсивности нагрева.
— Пьезорозжиг. Наличие системы пьезоэлектрического розжига в конструкции тепловой пушки. В таких системах искра, необходимая для поджигания топлива, возникает за счёт работы пьезоэлектрического генератора, а его действие основано на применении специального материала, который при сгибании генерирует электрический ток. На практике это означает, что для розжига не требуется внешнее питание — необходимую энергию вырабатывает сам оператор при нажатии на кнопку. Кроме того, пьезоэлектрические системы считаются...весьма удобными и по ряду других технических причин. Встречаются они в основном в газовых тепловых пушках (см. «Источник питания»), т.к. для дизельного топлива такое зажигание подходит слабо.
— Бездымное сгорание топлива. Данная функция встречается в газовых и дизельных моделях (см. «Источник питания»). Она означает, что топливо в камере сгорания тепловой пушки сгорает полностью, не выходя за её пределы, не образуя копоти, сажи и других побочных продуктов и практически не создавая неприятных запахов; кроме того, это положительно сказывается на КПД. Данная функция особенно важна для дизельных агрегатов, т.к. солярка и многие виды жидкого топлива «грязнее», чем газ, и больше склонны к появлению копоти. Бездымное сгорание облегчает применение тепловых пушек в помещениях, где находятся люди — однако нужно учитывать, что оно не отменяет требований по наличию хорошей вентиляции, т.к. продукты сгорания всё равно нужно удалять из воздуха.
— Вентиляция без обогрева. Возможность работы тепловой пушки в режиме «только вентиляция», когда устройство обеспечивает циркуляцию воздуха, но не прогревает его. Назначение этой функции очевидно: ситуации, когда в помещении и так достаточно тепло, или нагрев не требуется по иным причинам.
— Датчик уровня топлива. Наличие в конструкции дизельной тепловой пушки датчика, сигнализирующего о количестве топлива в баке. Конструкция и особенности работы этого датчика могут различаться от модели к модели: в одних устройствах он постоянно отображает остаток горючего, в других — играет роль сигнализации и включается лишь при снижении уровня топлива ниже определённого значения. Однако в любом случае эта функция облегчает слежение за состоянием агрегата и предотвращает неприятности, связанные с неожиданным опустошением бака.
— Фильтр очистки воздуха. Наличие фильтра очистки воздуха в конструкции дизельной тепловой пушки. Одно из «слабых мест» подобных агрегатов — форсунки, подающие топливо-воздушную смесь в камеру сгорания; загрязнения, попадающие в эти форсунки, забивают их и могут вообще вывести из строя. Фильтр очистки воздуха предотвращает подобные неприятности: он задерживает пыль, песок и другие механические загрязнения, обеспечивая стабильную работу и долговечность форсунок.

