Обзор тепловых насосов типа «Воздух-воздух» от Cooper&Hunter

Тепловые насосы – это оборудование, созданное для обеспечения максимального комфорта в любое время года. В -30 или +40 градусов по Цельсию – тепловой насос сможет поддерживать нужную температуру в помещении.

Из их неоспоримых преимуществ: повышенная энергоэффективность; широкий температурный диапазон работы; функции, обеспечивающие стабильную работу компрессора даже при экстремально низких температурах.

Бытовые тепловые насосы типа «воздух-воздух» являются отличным источником дополнительного отопления, а также, работают как кондиционер на охлаждение в теплое время года.

Принцип работы инверторного кондиционера и теплового насоса «воздух-воздух» одинаков. Но многие нерадивые продавцы выдают обычные инверторные кондиционеры, зачастую даже не предназначенные для обогрева ниже -7°С, за тепловые насосы.

В чем же принципиальная разница?

Тепловой насос работает на охлаждение также как и обычный инверторный кондиционер, но в отличие от базового инвертора, он работает более эффективно на обогрев при низких температурах наружного воздуха.

Это достигается за счет:

— увеличенной площади теплообменника (в 1,5-2 раза больше, чем у обычного инверторного кондиционера);

— изменения производительности компрессора, использования интеллектуальных электрических подогревателей поддона наружного блока и применению технологии “теплый старт” (предпусковой подогрев) для защиты вентилятора и компрессора теплового насоса;

— специальной “прошивки” платы управления и использования уникальных запатентованных алгоритмов работы (программного обеспечения).

Для обеспечения высокоэффективной работы кондиционера в любом температурном диапазоне, особенно в режиме нагрева при отрицательных температурах наружного воздуха, вплоть до минус 15°С и ниже, чтобы исключить образование льда на теплообменнике наружного блока, кондиционер переходит в режим размораживания.



Стандартная программа размораживания наружного блока у других производителей осуществляется по предустановленному таймеру, то есть, в среднем, 10 минут размораживания на каждые 50 минут работы. Соответственно, электроэнергия тратится не тогда, когда это действительно необходимо, а просто когда приходит время по таймеру.

В кондиционерах Сooper&Hunter, благодаря системе интеллектуального размораживания Inelligent Defrosting, программа запускает процесс размораживания только в случае реальной необходимости. При этом, существенно снижается энергопотребление на излишние циклы размораживания и достигается максимум комфорта за счет увеличения времени беспрерывной работы кондиционера.

Все модели тепловых насосов типа «Воздух-воздух» от Cooper&Hunter разработаны для стран с суровыми климатическими условиями и успешно эксплуатируются в северной части Финляндии и Канады.

Процесс выглядит следующим образом:

холодный уличный воздух прогоняется вентилятором через теплообменник, который находится в наружном блоке системы. Присутствующий в нем фреон имеет температуру значительно меньшую, чем температура наружного воздуха, соответственно, есть две среды: одна более теплая, а вторая более холодная. Таким образом, энергия от более теплой среды (наружного воздуха с отрицательной температурой) передается к более холодной среде (фреону с более «низкой» температурой). В результате этого, фреон испаряется, отбирая тепловую энергию из наружного воздуха — теплота парообразования.

Попадая в компрессор, газ сжимается до такой степени, что конденсируется в теплообменнике внутреннего блока кондиционера — конденсаторе.

При переходе в жидкое состояние, хладон передает отобранную энергию — теплоту конденсации, внутреннему воздуху, проходящему через конденсатор, под воздействием центробежного вентилятора и нагревает внутренний воздух в обслуживаемом помещении.

Давление жидкого фреона снижается после прохождения расширительного клапана, после чего хладагент снова устремляется в испаритель.

Немаловажно знать, что компрессоры тепловых насосов управляются с использованием инверторной технологии, снижая либо повышая полезную производительность по команде микроконтроллера.

Во время сжатия газообразного фреона, компрессор прибавляет собственную тепловую энергию, которая является результатом преобразования полученной электрической энергии из электросети, в тепловую.

Воздушные тепловые насосы Cooper&Hunter стабильно работают до температуры -30°С за бортом, хотя производительность их заметно снижается уже при -15°С. В линейке продуктов C&H есть 7 серий, которые представляют тепловые насосы. В этом обзоре мы рассмотрим их преимущества и особенности.

Тепловой насос типа «Воздух-Воздух» COOPER&HUNTER серии VIP INVERTER (FTXHV-B)



Обогрев до -30°С, Wi-Fi, 2 Stage компрессор

На 1 кВт, потребленный из сети, производит 5.55 кВт тепловой энергии (согласно ISO 5151).

Класс энергоэффективности A+++ (согласно директиве Евросоюза № 626/2011/EU от 1-01-2013)

Минимальная потребляемая мощность = 70 Вт/ч

Тепловой насос типа «Воздух-Воздух» COOPER&HUNTER серии ICY II



Обогрев до -30°С, Wi-Fi, 2 Stage компрессор

На 1 кВт, потребленный из сети, производит 4,62 кВт тепловой энергии (согласно ISO 5151).

Класс энергоэффективности A+++ (согласно директиве Евросоюза № 626/2011/EU от 1-01-2013)

Минимальная потребляемая мощность = 60 Вт/ч

Тепловой насос типа «Воздух-Воздух» COOPER&HUNTER серии ARCTIC INVERTER (FTXLA)



Обогрев до -25°С

На 1 кВт, потребленный из сети, производит 5.1 кВт тепловой энергии (согласно ISO 5151).

Класс энергоэффективности A+++ (согласно директиве Евросоюза № 626/2011/EU от 1-01-2013)

Минимальная потребляемая мощность = 200 Вт/ч

Тепловой насос типа «Воздух-Воздух» COOPER&HUNTER серии ARCTIC DESIGN (FTXS)



Обогрев до -25°С

На 1 кВт, потребленный из сети, производит 4.95 кВт тепловой энергии (согласно ISO 5151).

Класс энергоэффективности A+++ (согласно директиве Евросоюза № 626/2011/EU от 1-01-2013)

Минимальная потребляемая мощность = 200 Вт/ч

3 цвета исполнения: белый, шампань, металлик

Тепловой насос типа «Воздух-Вода» COOPER&HUNTER cерии UNITHERM (CH-HP16SINM)



Обогрев до -25°С

На один кВт потребленный из сети производит до 4-х кВт полезной тепловой энергии