Сравнение Panasonic Aquarea T-CAP KIT-WXC09H3E8 9 кВт vs Panasonic Aquarea T-CAP KIT‑WXC09H3E5 9 кВт
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Panasonic Aquarea T-CAP KIT-WXC09H3E8 9 кВт | Panasonic Aquarea T-CAP KIT‑WXC09H3E5 9 кВт | |
от 3 015 000 тг. | от 2 745 000 тг. | |
| 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 | 9 кВт | 9 кВт |
| Тепловая мощность (~ 0 °C) | 9 кВт | 9 кВт |
| Макс. мощность охлаждения | 7 кВт | 7 кВт |
| Мощность потребления (нагрев) | 1.85 кВт | 1.85 кВт |
| Источник питания | 3ф (400 В) | 1ф (230 В) |
| Догревательный ТЭН | 3 кВт | 3 кВт |
| Мин. рабочая t | -28 °C | -28 °C |
| Макс. t теплоносителя | 60 °C | 60 °C |
| Компрессор | инверторный | инверторный |
Энерогоэффективность | ||
| При t°C наружной | 7 | 7 |
| Подача t°C | 35 °C | 35 °C |
| Коэффициент COP | 4.84 | 4.84 |
| Коэффициент SCOP (W35) | 4.6 | |
| Класс энергопотребления (W35) | A+++ | |
| Коэффициент SCOP (W55) | 3.33 | |
| Класс энергопотребления (W55) | A++ | |
| При t°C наружной | -7 | -7 |
| Подача t°C | 35 °C | 35 °C |
| Коэффициент COP | 2.85 | 2.85 |
Общее | ||
| Хладагент | R410A | R410A |
| Уровень шума | 33 дБ | 33 дБ |
| Страна происхождения бренда | Япония | Япония |
| Габариты | 892x500x340 мм | 892x500x340 мм |
| Габариты внешнего блока | 900x1340x320 мм | 900x1340x320 мм |
| Вес гидромодуля | 43 кг | 43 кг |
| Вес внешнего блока | 108 кг | 101 кг |
| Дата добавления на E-Katalog | апрель 2020 | апрель 2020 |
Сравниваем Panasonic Aquarea T-CAP KIT-WXC09H3E8 и Aquarea T-CAP KIT‑WXC09H3E5
Возможно, вас заинтересует
Мои сравнения
Panasonic Aquarea T-CAP KIT-WXC09H3E8 часто сравнивают
Panasonic Aquarea T-CAP KIT‑WXC09H3E5 часто сравнивают
Глоссарий
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 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.
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.
Класс энергопотребления (W55)
Класс энергопотребления характеризует экономичность потребления тепловым насосом электроэнергии. Указывается для температуры подачи воды 55°. Самые экономичные модели имеют класс А с определённым количеством плюсов (А+, А++ и т.п., чем больше плюсов — тем ниже энергопотребление), более «прожорливые» — A, B, C и так далее по мере снижения энергоэффективности.








