Estado de Disponibilidad: | |
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1. Diseño adecuado para regiones tropicales o subtropicales como el sudeste de Asia, Sudáfrica, el sur de Europa, etc. 2. Agua caliente hasta 60ºC, adecuado para calefacción por suelo radiante/radiador.3. Válvula EE inteligente, excelente eficiencia a diferentes temperaturas ambiente.4.Placa madre Plug & Play, fácil servicio.5. Construcción única del motor del ventilador, súper silenciosa y eficiente.6.Sistema R32 disponible 7.Refrigeración, Calefacción y Agua Caliente Sanitaria
Las bombas de calor de fuente de aire extraen energía térmica (calor) del aire exterior y la convierten en calefacción y agua caliente para su hogar.Las bombas de calor de fuente de aire están diseñadas para funcionar en temperaturas frías y son adecuadas para una variedad de hogares, desde un apartamento pequeño hasta una casa unifamiliar grande.Las bombas de calor de fuente de aire requieren electricidad para funcionar, pero el 75% de la energía requerida se genera del aire exterior, y solo el 25% se requiere de electricidad.Esto significa que el 75% de la energía que utilices será de fuente renovable, lo que reducirá tus emisiones y el impacto de CO2.
1. Rendimiento ambiental mejorado debido a que el GWP de la bomba de calor R32 es solo un tercio del refrigerante R410A.
2. Alta eficiencia energética, alcanzando el nivel energético A+++ según la normativa de la UE.Al utilizar el calor del aire exterior, el sistema minimiza el consumo de energía mientras mantiene un ambiente confortable.El sistema requiere un mantenimiento mínimo, lo que garantiza bajos costes de funcionamiento.Además, con la tecnología inverter, el ahorro de energía se maximiza aún más.
La bomba de calor extrae energía gratuita del aire y la utiliza para calentar y enfriar el edificio o preparar agua caliente sanitaria.
Las bombas de calor trifásicas están diseñadas para propiedades residenciales más grandes, edificios comerciales y aplicaciones industriales. Requieren un sistema eléctrico trifásico, que entrega tres corrientes alternas que están espaciadas uniformemente a lo largo del tiempo. Esta configuración permite más potencia y mejor rendimiento.
1. Potencia y capacidad
Las bombas de calor trifásicas tienen una mayor capacidad de potencia, lo que les permite calentar o enfriar de manera eficiente espacios más grandes y satisfacer demandas más altas.
2. Eficiencia energética
Con su capacidad para manejar cargas más grandes, las bombas de calor trifásicas generalmente son más eficientes energéticamente que las unidades monofásicas. Esto puede resultar en ahorros de costos significativos con el tiempo.
3. Durabilidad
El motor trifásico de estas bombas de calor está diseñado para manejar corrientes eléctricas más altas, lo que lo hace más duradero y menos propenso al desgaste.
4. Respuesta rápida al clima siempre cambiante
Estos dispositivos tienen la capacidad de adaptarse rápidamente a las condiciones climáticas fluctuantes debido al mecanismo de velocidad variable que acelera el proceso de calentamiento o enfriamiento cuando el termostato detecta un cambio de temperatura significativo. Además, incorporan un sistema de calefacción alternativo o secundario, en caso de ser necesario, para garantizar que no se produzca un gasto energético innecesario.
5. A menudo funciona a bajas velocidades
Por lo general, el ventilador y el compresor de un sistema trifásico funcionan a velocidades reducidas para lograr y mantener la temperatura deseada en su habitación. Como resultado, la cantidad de electricidad consumida por el sistema se reduce en un factor de dos o tres. Además, el funcionamiento a velocidades más bajas ayuda a minimizar el desgaste de la máquina, lo que se traduce en una vida útil más larga y menos casos de avería o mal funcionamiento causados por piezas desgastadas.
6. Menos consumo de energía al iniciarlo
Un problema frecuente con los dispositivos monofásicos es su alto consumo eléctrico al momento de la activación. En ciertas residencias, estas unidades pueden requerir más del 20% de la capacidad del panel eléctrico. Sin embargo, esta preocupación no surge con las bombas de calor trifásicas, ya que requieren una potencia mínima para iniciar un ciclo de refrigeración o calefacción, lo que se traduce en menores gastos de servicios públicos.
1. Mayor costo
Las bombas de calor trifásicas suelen ser más caras que las unidades monofásicas debido a su mayor capacidad y mayor complejidad.
2. Desafíos de instalación
La instalación de bombas de calor trifásicas requiere conocimientos y equipos especializados, lo que puede aumentar el tiempo y el costo total de la instalación.
3. Disponibilidad
Es posible que las bombas de calor trifásicas no estén tan disponibles como las unidades monofásicas, particularmente en áreas residenciales donde los sistemas monofásicos son más comunes.
1. Diseño adecuado para regiones tropicales o subtropicales como el sudeste de Asia, Sudáfrica, el sur de Europa, etc. 2. Agua caliente hasta 60ºC, adecuado para calefacción por suelo radiante/radiador.3. Válvula EE inteligente, excelente eficiencia a diferentes temperaturas ambiente.4.Placa madre Plug & Play, fácil servicio.5. Construcción única del motor del ventilador, súper silenciosa y eficiente.6.Sistema R32 disponible 7.Refrigeración, Calefacción y Agua Caliente Sanitaria
Las bombas de calor de fuente de aire extraen energía térmica (calor) del aire exterior y la convierten en calefacción y agua caliente para su hogar.Las bombas de calor de fuente de aire están diseñadas para funcionar en temperaturas frías y son adecuadas para una variedad de hogares, desde un apartamento pequeño hasta una casa unifamiliar grande.Las bombas de calor de fuente de aire requieren electricidad para funcionar, pero el 75% de la energía requerida se genera del aire exterior, y solo el 25% se requiere de electricidad.Esto significa que el 75% de la energía que utilices será de fuente renovable, lo que reducirá tus emisiones y el impacto de CO2.
1. Rendimiento ambiental mejorado debido a que el GWP de la bomba de calor R32 es solo un tercio del refrigerante R410A.
2. Alta eficiencia energética, alcanzando el nivel energético A+++ según la normativa de la UE.Al utilizar el calor del aire exterior, el sistema minimiza el consumo de energía mientras mantiene un ambiente confortable.El sistema requiere un mantenimiento mínimo, lo que garantiza bajos costes de funcionamiento.Además, con la tecnología inverter, el ahorro de energía se maximiza aún más.
La bomba de calor extrae energía gratuita del aire y la utiliza para calentar y enfriar el edificio o preparar agua caliente sanitaria.
Las bombas de calor trifásicas están diseñadas para propiedades residenciales más grandes, edificios comerciales y aplicaciones industriales. Requieren un sistema eléctrico trifásico, que entrega tres corrientes alternas que están espaciadas uniformemente a lo largo del tiempo. Esta configuración permite más potencia y mejor rendimiento.
1. Potencia y capacidad
Las bombas de calor trifásicas tienen una mayor capacidad de potencia, lo que les permite calentar o enfriar de manera eficiente espacios más grandes y satisfacer demandas más altas.
2. Eficiencia energética
Con su capacidad para manejar cargas más grandes, las bombas de calor trifásicas generalmente son más eficientes energéticamente que las unidades monofásicas. Esto puede resultar en ahorros de costos significativos con el tiempo.
3. Durabilidad
El motor trifásico de estas bombas de calor está diseñado para manejar corrientes eléctricas más altas, lo que lo hace más duradero y menos propenso al desgaste.
4. Respuesta rápida al clima siempre cambiante
Estos dispositivos tienen la capacidad de adaptarse rápidamente a las condiciones climáticas fluctuantes debido al mecanismo de velocidad variable que acelera el proceso de calentamiento o enfriamiento cuando el termostato detecta un cambio de temperatura significativo. Además, incorporan un sistema de calefacción alternativo o secundario, en caso de ser necesario, para garantizar que no se produzca un gasto energético innecesario.
5. A menudo funciona a bajas velocidades
Por lo general, el ventilador y el compresor de un sistema trifásico funcionan a velocidades reducidas para lograr y mantener la temperatura deseada en su habitación. Como resultado, la cantidad de electricidad consumida por el sistema se reduce en un factor de dos o tres. Además, el funcionamiento a velocidades más bajas ayuda a minimizar el desgaste de la máquina, lo que se traduce en una vida útil más larga y menos casos de avería o mal funcionamiento causados por piezas desgastadas.
6. Menos consumo de energía al iniciarlo
Un problema frecuente con los dispositivos monofásicos es su alto consumo eléctrico al momento de la activación. En ciertas residencias, estas unidades pueden requerir más del 20% de la capacidad del panel eléctrico. Sin embargo, esta preocupación no surge con las bombas de calor trifásicas, ya que requieren una potencia mínima para iniciar un ciclo de refrigeración o calefacción, lo que se traduce en menores gastos de servicios públicos.
1. Mayor costo
Las bombas de calor trifásicas suelen ser más caras que las unidades monofásicas debido a su mayor capacidad y mayor complejidad.
2. Desafíos de instalación
La instalación de bombas de calor trifásicas requiere conocimientos y equipos especializados, lo que puede aumentar el tiempo y el costo total de la instalación.
3. Disponibilidad
Es posible que las bombas de calor trifásicas no estén tan disponibles como las unidades monofásicas, particularmente en áreas residenciales donde los sistemas monofásicos son más comunes.
modelo de mercado | WW10 | WW14 | WW19 | ||
Condiciones de trabajo de calefacción A 7ºC/ 6ºC W 30-35ºC | Capacidad de salida | kilovatios | 9.4 | 13.6 | 19.1 |
Potencia de entrada | kilovatios | 2.41 | 3.32 | 4.55 | |
POLICÍA | - | 3.9 | 4.1 | 4.2 | |
Corriente de entrada | A | 11.5 | 5.9 | 8.1 | |
Condiciones de trabajo de calefacción A 7ºC/ 6ºC W 40-45ºC | Capacidad de salida | kilovatios | 9.1 | 13.3 | 18.9 |
Potencia de entrada | kilovatios | 2.84 | 4.03 | 5.56 | |
POLICÍA | - | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
Corriente de entrada | A | 13.6 | 7.2 | 9.9 | |
Condiciones de trabajo de calefacción A 2ºC/ 1ºC W 30-35ºC | Capacidad de salida | kilovatios | 8.3 | 11.9 | 16.7 |
Potencia de entrada | kilovatios | 2.44 | 3.4 | 4.64 | |
POLICÍA | - | 3.4 | 3.5 | 3.6 | |
Corriente de entrada | A | 13.6 | 6.1 | 8.3 | |
Condiciones de trabajo de calefacción A -7ºC/ -8ºC W 55-60ºC | Capacidad de salida | kilovatios | 6.5 | 8.9 | 13.6 |
Potencia de entrada | kilovatios | 3.61 | 4.94 | 7.16 | |
POLICÍA | - | 1.8 | 1.8 | 1.9 | |
Corriente de entrada | A | 17.3 | 8.85 | 12.8 | |
Fuente de alimentación | V/PH/HZ | 220V/1/50HZ | 380V/3/50HZ | 380V/3/50HZ | |
controlador de pantalla | - | LCD incluyendo wifi | LCD incluyendo wifi | LCD incluyendo wifi | |
Tipo de refrigerante | - | R32 | R32 | R32 | |
Temperatura máxima del agua | ºC | 60 | 60 | 60 | |
Temperatura ambiente de trabajo | ºC | -7~43 | -7~43 | -7~43 | |
Tasa de flujo de agua (ΔT 5ºC) | m³/hora | 1.63 | 2.32 | 3.35 | |
Conexión de agua | pulgada | G1' | G1' | G1' | |
Número de compresor | piezas | 1 | 1 | 1 | |
Número de ventilador | piezas | 1 | 2 | 2 | |
Nivel de presión de sonido a 1 m | dB(A) | 57 | 58 | 58 | |
Dimensión neta (L*W*H) | milímetro | 1120*427*665 | 1120*427*1225 | 1120*427*1225 | |
Peso bruto peso neto | kg | 93/100 | 154/169 | 155/170 |
modelo de mercado | WW10 | WW14 | WW19 | ||
Condiciones de trabajo de calefacción A 7ºC/ 6ºC W 30-35ºC | Capacidad de salida | kilovatios | 9.4 | 13.6 | 19.1 |
Potencia de entrada | kilovatios | 2.41 | 3.32 | 4.55 | |
POLICÍA | - | 3.9 | 4.1 | 4.2 | |
Corriente de entrada | A | 11.5 | 5.9 | 8.1 | |
Condiciones de trabajo de calefacción A 7ºC/ 6ºC W 40-45ºC | Capacidad de salida | kilovatios | 9.1 | 13.3 | 18.9 |
Potencia de entrada | kilovatios | 2.84 | 4.03 | 5.56 | |
POLICÍA | - | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
Corriente de entrada | A | 13.6 | 7.2 | 9.9 | |
Condiciones de trabajo de calefacción A 2ºC/ 1ºC W 30-35ºC | Capacidad de salida | kilovatios | 8.3 | 11.9 | 16.7 |
Potencia de entrada | kilovatios | 2.44 | 3.4 | 4.64 | |
POLICÍA | - | 3.4 | 3.5 | 3.6 | |
Corriente de entrada | A | 13.6 | 6.1 | 8.3 | |
Condiciones de trabajo de calefacción A -7ºC/ -8ºC W 55-60ºC | Capacidad de salida | kilovatios | 6.5 | 8.9 | 13.6 |
Potencia de entrada | kilovatios | 3.61 | 4.94 | 7.16 | |
POLICÍA | - | 1.8 | 1.8 | 1.9 | |
Corriente de entrada | A | 17.3 | 8.85 | 12.8 | |
Fuente de alimentación | V/PH/HZ | 220V/1/50HZ | 380V/3/50HZ | 380V/3/50HZ | |
controlador de pantalla | - | LCD incluyendo wifi | LCD incluyendo wifi | LCD incluyendo wifi | |
Tipo de refrigerante | - | R32 | R32 | R32 | |
Temperatura máxima del agua | ºC | 60 | 60 | 60 | |
Temperatura ambiente de trabajo | ºC | -7~43 | -7~43 | -7~43 | |
Tasa de flujo de agua (ΔT 5ºC) | m³/hora | 1.63 | 2.32 | 3.35 | |
Conexión de agua | pulgada | G1' | G1' | G1' | |
Número de compresor | piezas | 1 | 1 | 1 | |
Número de ventilador | piezas | 1 | 2 | 2 | |
Nivel de presión de sonido a 1 m | dB(A) | 57 | 58 | 58 | |
Dimensión neta (L*W*H) | milímetro | 1120*427*665 | 1120*427*1225 | 1120*427*1225 | |
Peso bruto peso neto | kg | 93/100 | 154/169 | 155/170 |