Сравнение Electrolux EMHP-16V/N8+EHB-160/N8 16 кВт vs AUX ACHP-H10/4R3HA 10 кВт
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Electrolux EMHP-16V/N8+EHB-160/N8 16 кВт | AUX ACHP-H10/4R3HA 10 кВт | |
| Товар устарел | Товар устарел | |
| Источник | воздух-вода | воздух-вода |
| Назначение | отопление и ГВС | отопление и ГВС |
Комплектация | ||
| Комплектация | внутренний блок (гидромодуль) внешний блок | внутренний блок (гидромодуль) внешний блок |
Характеристики | ||
| Режим работы | нагрев и охлаждение | нагрев и охлаждение |
| Макс. тепловая мощность | 16 кВт | 10 кВт |
| Макс. мощность охлаждения | 14.2 кВт | 10 кВт |
| Мощность потребления (нагрев) | 3.56 кВт | 2 кВт |
| Мощность потребления (охлаждение) | 3.94 кВт | 2.08 кВт |
| Коэффициент EER | 3.61 | 4.8 |
| Источник питания | 1ф (230 В) | 3ф (400 В) |
| Догревательный ТЭН | 9 кВт | 9 кВт |
| Мин. рабочая t | -25 °C | -25 °C |
| Макс. t теплоносителя | 65 °C | 65 °C |
| Компрессор | инверторный | инверторный |
Энерогоэффективность | ||
| При t°C наружной | 7 | 7 |
| Подача t°C | 35 °C | 35 °C |
| Коэффициент COP | 4.5 | 5 |
| Коэффициент SCOP (W35) | 4.62 | 5.2 |
| Класс энергопотребления (W35) | A+++ | A+++ |
| Коэффициент SCOP (W55) | 3.41 | |
| Класс энергопотребления (W55) | A++ | |
| При t°C наружной | -7 | |
| Подача t°C | 55 °C | |
| Коэффициент COP | 2.02 | |
Общее | ||
| Управление со смартфона | + | + |
| Хладагент | R32 | R32 |
| Уровень шума | 29 дБ | |
| Уровень шума внешнего блока | 54 дБ | 48 дБ |
| Страна происхождения бренда | Швеция | Китай |
| Габариты | 790x420x270 мм | 790x420x270 мм |
| Габариты внешнего блока | 865x1118x523 мм | 805x970x395 мм |
| Вес гидромодуля | 37 кг | 38 кг |
| Вес внешнего блока | 97 кг | 65 кг |
| Дата добавления на E-Katalog | июнь 2024 | июль 2022 |
Сравниваем Electrolux EMHP-16V/N8+EHB-160/N8 и AUX ACHP-H10/4R3HA
Возможно, вас заинтересует
AUX ACHP-H10/4R3HA часто сравнивают
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.
Коэффициент EER
Коэффициент охлаждения ЕЕR представляет собой соотношение полезной рабочей мощности теплового насоса в режиме охлаждения к потреблению электроэнергии.
Чем выше данный показатель — тем более экономичным является устройство и тем выше его класс энергоэффективности при охлаждении. Собственно, для каждого класса имеются свои чёткие требования по EER.
Чем выше данный показатель — тем более экономичным является устройство и тем выше его класс энергоэффективности при охлаждении. Собственно, для каждого класса имеются свои чёткие требования по EER.
Источник питания
Тип электропитания, используемого тепловым насосом.
— Однофазное (230 В). Подключение к бытовой сети на 230 В. Многие модели с подобным питанием способны работать от обычной розетки, что заметно облегчает подключение. Однако при высокой потребляемой мощности (3,5 кВт и выше) может потребоваться особый способ подключения к сети, розетка тут уже не подойдет.
— Трехфазное (400 В). Питание от сетей 400 В подходит для тепловых насосов любой мощности, в т.ч. для моделей, оснащенных «прожорливыми» догревательными ТЭНами. Кроме того, приборы с таким питанием при постоянной работе фактически потребляют меньше энергии, чем аналогичные по мощности потребления однофазные. В свете этого данный вариант может предусматриваться даже в тепловых насосах невысокой мощности. Недостатком трехфазных сетей является слабая распространенность: если в производственном помещении с такой сетью, скорее всего, проблем не будет, то для частного дома может понадобиться прокладка отдельной линии, например от уличного столба или трансформатора.
— Однофазное (230 В). Подключение к бытовой сети на 230 В. Многие модели с подобным питанием способны работать от обычной розетки, что заметно облегчает подключение. Однако при высокой потребляемой мощности (3,5 кВт и выше) может потребоваться особый способ подключения к сети, розетка тут уже не подойдет.
— Трехфазное (400 В). Питание от сетей 400 В подходит для тепловых насосов любой мощности, в т.ч. для моделей, оснащенных «прожорливыми» догревательными ТЭНами. Кроме того, приборы с таким питанием при постоянной работе фактически потребляют меньше энергии, чем аналогичные по мощности потребления однофазные. В свете этого данный вариант может предусматриваться даже в тепловых насосах невысокой мощности. Недостатком трехфазных сетей является слабая распространенность: если в производственном помещении с такой сетью, скорее всего, проблем не будет, то для частного дома может понадобиться прокладка отдельной линии, например от уличного столба или трансформатора.
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.
Коэффициент SCOP (W55)
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. Значение указывается для температуры подачи воды 55 °С.


