Сравнение Cooper&Hunter EcoPower CH-HP09UIMPZK 8 кВт vs Cooper&Hunter Evipower Premium CH-HP08UIMPRK-P 8 кВт
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Cooper&Hunter EcoPower CH-HP09UIMPZK 8 кВт | Cooper&Hunter Evipower Premium CH-HP08UIMPRK-P 8 кВт | |
| Ожидается в продаже | Товар устарел | |
| Источник | воздух-вода | воздух-вода |
| Назначение | отопление и ГВС | отопление и ГВС |
Комплектация | ||
| Комплектация | внешний блок (моноблок) | внешний блок (моноблок) |
Характеристики | ||
| Режим работы | нагрев и охлаждение | нагрев и охлаждение |
| Макс. тепловая мощность | 8.9 кВт | 8.2 кВт |
| Макс. мощность охлаждения | 5.72 кВт | 6 кВт |
| Мощность потребления (нагрев) | 2.1 кВт | 1.84 кВт |
| Мощность потребления (охлаждение) | 2.4 кВт | 2.36 кВт |
| Источник питания | 1ф (230 В) | 1ф (230 В) |
| Мин. рабочая t | -25 °C | -25 °C |
| Макс. t теплоносителя | 70 °C | 60 °C |
| Компрессор | инверторный | Panasonic EVI (двухступенчатый) инверторный |
Энерогоэффективность | ||
| При t°C наружной | 7 | 7 |
| Подача t°C | 35 °C | 35 °C |
| Коэффициент COP | 4.49 | 4.8 |
| Коэффициент SCOP (W35) | 5.22 | |
| Класс энергопотребления (W35) | A+++ | |
| Коэффициент SCOP (W55) | 3.84 | |
| Класс энергопотребления (W55) | A+++ | |
| При t°C наружной | 7 | |
| Подача t°C | 55 °C | |
| Коэффициент COP | 3.35 | |
Общее | ||
| Управление со смартфона | + | |
| Хладагент | R290 | R32 |
| Уровень шума | 42 дБ | |
| Уровень шума внешнего блока | 42 дБ | |
| Страна происхождения бренда | США | США |
| Габариты внешнего блока | 795x1167x407 мм | 1167x940x407 мм |
| Вес внешнего блока | 80 кг | |
| Дата добавления на E-Katalog | октябрь 2023 | февраль 2022 |
Сравниваем Cooper&Hunter EcoPower CH-HP09UIMPZK и Evipower Premium CH-HP08UIMPRK-P
Возможно, вас заинтересует
Глоссарий
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.
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).
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.
Мощность потребления (охлаждение)
Подробнее о мощности потребления смотрите пункт выше. Здесь же отметим, что в данном пункте указывается расход электроэнергии при работе в режиме охлаждения.
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.
Компрессор
Компрессор является главным элементом, «сердцем» агрегата: именно он обеспечивает циркуляцию теплоносителя по контурам насоса и перенос тепла снаружи в помещение. Зная название компрессора, можно найти подробную информацию о нем и выяснить некоторые особенности теплового насоса в целом. Отметим, что название обычно указывают в том случае, если в устройстве используется высококлассный компрессор, часто — инверторный (касается моноблоков или моделей с внешним блоком в комплектации.).
— Инверторный. Наличие в тепловом насосе компрессора с инверторным управлением мощностью. Модели без инвертора имеют лишь два режима работы — полная мощность и «выкл.»; а заданная интенсивность обогрева/охлаждение обеспечивается за счет включения и отключения компрессора на определенные промежутки времени. В свою очередь, принцип инверторного управления заключается в плавном изменении мощности компрессора, что позволяет избегать постоянных включений и отключений. Такой формат работы дает целый рад преимуществ: минимальный износ, отсутствие скачков напряжения и лишней нагрузки на сеть, а также комфортный (невысокий и стабильный) уровень шума.
— Инверторный. Наличие в тепловом насосе компрессора с инверторным управлением мощностью. Модели без инвертора имеют лишь два режима работы — полная мощность и «выкл.»; а заданная интенсивность обогрева/охлаждение обеспечивается за счет включения и отключения компрессора на определенные промежутки времени. В свою очередь, принцип инверторного управления заключается в плавном изменении мощности компрессора, что позволяет избегать постоянных включений и отключений. Такой формат работы дает целый рад преимуществ: минимальный износ, отсутствие скачков напряжения и лишней нагрузки на сеть, а также комфортный (невысокий и стабильный) уровень шума.
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.
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.
Коэффициент SCOP (W35)
Как и «обычный» коэффициент COP (см. выше), данный параметр описывает общую эффективность теплового насоса 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 насоса, 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 устройств, поставляемых в другие страны, со схожим климатом. А в конкретном случае измерения проводятся при температуре подачи воды 35 °С.
Класс энергопотребления (W35)
Класс энергопотребления характеризует экономичность потребления тепловым насосом электроэнергии. В данном случае итоговый результат при температуре подаче воды 35°. Самые экономичные модели имеют класс А с определённым количеством плюсов (А+, А++, A+++, чем больше плюсов — тем ниже энергопотребление), более «прожорливые» — A, B, C и так далее по мере снижения энергоэффективности.

