Тепловые насосы SILA I-EVI (сплит)

Принцип работы

Инверторный тепловой насос SILA типа воздух-вода предназначен для использования в системах отопления, горячего водоснабжения и системах охлаждения. Тепловой насос "выкачивает" тепловую энергию из уличного воздуха и направляет ее потребителю, в систему отопления и горячего водоснабжения. Использование теплового насоса позволяет экономить до 80 % расходов на отопление, горячее водоснабжение и охлаждение. Основные компоненты теплового насоса SILA произведены в Японии и Италии, что обеспечивает его максимальную надежность и эффективность.

Преимущества инверторного теплового насоса SILA

  • Температура эксплуатации: от -25°С до +45°С;
  • Тип теплового насоса: воздух-вода (источником тепла является наружный воздух);
  • Конструкция: сплит-система (состоит из внешнего и внутреннего блоков);
  • Технология: EVI DC Inverter (инверторный компрессор Panasonic с технологией EVI);
  • Контроллер: CAREL (Италия), wi-fi модуль обеспечивает дистанционный контроль и управление;
  • Электрический нагреватель 3 кВт из нержавеющей стали SUS304;
  • Режимы работы: отопление, горячее водоснабжение, охлаждение.

Технические характеристики

Модель AS 9,6 I-EVI AS 16,8 I-EVI AS 18,8 I-EVI AS 18,8 I-EVI 3/3
  Тип Воздух-вода, инверторный
  Конструкция Сплит-система
  Рабочие режимы Отопление, ГВС, охлаждение
  Рабочее напряжение 220 В~240 В / 50 Гц / 1 фаза 380 - 415 В / 50 Гц / 3 фазы
  Максимальная мощность нагрева (кВт) (1) 9,6 16,8 18,8 18,8
  COP (1) 4,5 4,5 4,4 4,4
  Мощность нагрева мин / макс (кВт) (1) 4,4 / 9,6 7,7 / 16,8 8,6 / 18,8 8,6 / 18,8
  Потребляемая мощность мин / макс (Вт) (1) 0,8 / 2,2 1,4 / 3,8 1,6 / 4,3 1,6 / 4,3
  COP мин / макс (1) 4,4 / 5,5 4,4 / 5,5 4,4 / 5,5 4,4 / 5,5
  Максимальная мощность нагрева (кВт) (2) 9,0 15,8 17,7 17,7
  COP (2) 3,6 3,6 3,5 3,4
  Мощность нагрева мин / макс (кВт) (2) 4,2 / 9,0 7,2 / 15,8 8,1 / 17,7 8,1 / 17,7
  Потребляемая мощность мин / макс (Вт) (2) 1,0 / 2,5 1,7 / 4,4 1,9 / 5,0 1,9 / 5,0
  COP мин / макс (2) 3,6 / 4,2 3,6 / 4,2 3,6 / 4,2 3,6 / 4,2
  Максимальная мощность охлаждения (кВт) (3) 7,9 13,9 15,6 15,6
  EER (3) 3,5 3,5 3,4 3,4
  Мощность охлаждения мин / макс (кВт) (3) 3,7 / 7,9 6 ,4 / 13,90 7,2 / 15,6 7,2 / 15,6
  Потребляемая мощность мин / макс (Вт) (3) 0,9 / 2,7 1,6 / 4,7 1,8 / 5,3 1,8 / 5,3
  EER мин / макс (3) 3,0 / 4,0 3,0 / 4,0 3,0 / 4,0 3,0 / 4,0
  Максимальная мощность охлаждения (кВт) (4) 6,3 11,1 12,4 12,4
  EER (4) 2,6 2,6 2,5 2,5
  Мощность охлаждения мин / макс (кВт) (4) 2,9 / 6,3 5,1 / 11,1 5,7 / 12,4 5,7 / 12,4
  Потребляемая мощность мин / макс (Вт) (4) 0,8 / 2,7 1,4 / 4,6 1,6 / 5,3 1,6 / 5,3
  EER мин / макс (4) 2,4 / 3,6 2,4 / 3,6 2,4 / 3,6 2,4 / 3,6
  Ток (А) 10,3 17,9 20,5 9,1
  Максимальный ток (А) 15,0 26,0 29,7 13,2
  Максимальная температура нагрева +55 °С
  Температура эксплуатации -25 +45°С
  Контроллер Carel (Италия) с модулем wi-fi
  Компрессор Panasonic Twin Rotary с технологией EVI
  Хладагент R410A
  Конденсатор (тип / подключение) Пластинчатый теплообменник / G1"
  Объемный расход мин / сред / макс (л/сек) 0,3 / 0,5 / 0,8 0,5 / 0,8 / 1,4 0,6 / 0,9 / 1,5 0,56 / 0,90 / 1,50
  Падение давления (кПа) ≤20 ≤23 ≤25 ≤25
  Мощность мотора вентилятора (Вт) 100 200 210 210
  Количество моторов вентилятора 1 2 2 2
  Расход воздуха (м3/час) 3000 5000 5500 5500
  Уровень звукового давления (дБ) 59 62 63 63
  Циркуляционный насос Grundfos UPMGEO 25-85 130 инверторный
  Электрический нагреватель (кВт) 3 3 3 3
  Расширительный бак (л) 5 5 5 5
  Габариты внешнего блока (ш х г х в) (мм) 1110*475*810 1110*475*1355 1110*475*1355 1110*475*1355
  Габариты внутреннего блока (ш х г х в) (мм) 550*325*650 550*325*650 550*325*650 550*325*650
  Вес внешнего блока (кг) 74 110 110 110
  Вес внутреннего блока (кг) 38 42 42 42
  (1) Условия нагрева: темп. воды (вход / выход): 30 ℃ / 35 ℃, темп. наружного воздуха: 7 ℃ / 6 ℃;
  (2) Условия нагрева: темп. воды (вход / выход): 40 ℃ / 45 ℃, темп. наружного воздуха: 7 ℃ / 6 ℃;
  (3) Условия охлаждения: темп. воды (вход / выход): 23 ℃ / 18 ℃, темп. наружного воздуха: 35 ℃ / 24 ℃;
  (4) Условия охлаждения: темп. воды (входе / выход): 12 ℃ / 7 ℃, темп. наружного воздуха: 35 ℃ / 24 ℃.

Эффективность теплового насоса SILA

Для работы теплового насоса необходимо электричество. Потребляя электричество, тепловой насос отбирает тепловую энергию из окружающей среды (воздух, вода, земля) и передает ее теплоносителю системы отопления и ГВС. При этом выработка тепловой энергии больше потребляемой электрической мощности теплового насоса. Например, при потребляемой электрической мощности 2,16 кВт мощность нагрева составит 9,6 кВт. Коэффициент производительности теплового насоса при работе на тепло носит название СОР (Coefficient of Performance) и обозначает отношение мощности нагрева к потребляемой мощности. Производительность теплового насоса воздух-вода зависит от температуры наружного воздуха и установленной температуры нагрева воды. Чем ниже температура наружного воздуха тем ниже производительность теплового насоса. При работе теплового насоса на охлаждение используется параметр энергетической эффективности EER (Energy Efficiency Ratio). Коэффициент EER равен отношению холодопроизводительности к потребляемой мощности.

Сплит-система воздух-вода

Воздух является самым доступным источником низкопотенциального тепла, поэтому монтаж теплового насоса воздух-вода не требует дорогостоящих земляных работ (бурить скважины или рыть траншеи для укладки коллекторов). Инверторный тепловой насос SILA выполнен в виде сплит-системы, состоящей из двух блоков: внешнего и внутреннего. Для монтажа достаточно установить наружный блок на улице а внутренний блок внутри помещения, соединить блоки между собой и подвести электричество. Между внутренним и внешним блоками циркулирует хладагент, поэтому такая конструкция защищена от замерзания.

Инверторный компрессор EVI Panasonic

В инверторном тепловом насосе SILA установлен инверторный компрессор с технологией промежуточного впрыска пара EVI (Intermediate Vapour Injection). Инверторный компрессор самостоятельно плавно регулирует мощность теплового насоса в зависимости от потребности. Это дает экономию электроэнергии, отсутствие пусковых токов, снижение шума, точное поддержание заданной температуры, увеличение ресурса компрессора.

Технология EVI позволяет увеличить производительность системы и диапазон температуры эксплуатации от -25°С до + 45°С. В камере сжатия компрессора добавлен дополнительный всасывающий патрубок, а в контур хладагента добавлен дополнительный теплообменник и расширительный клапан. После конденсатора, часть хладагента отбирается и проходит через дополнительный расширительный клапан. Проходя через клапан, отобранная часть хладагента охлаждается и подается в дополнительный теплообменник в противотоке которого движется основной поток хладагента с более высокой температурой. В теплообменнике отобранная часть хладагента закипает, отбирая тепло у основного потока и подается непосредственно в компрессор через дополнительный патрубок, где смешивается с частично сжатым основным потоком. Отдавая тепло дополнительному потоку, основной поток дополнительно охлаждается и попадает в испаритель с меньшей температурой.