Pompa ciepła SEVRA R290 Monobloc to nowoczesne rozwiązanie grzewcze, które odpowiada na rosnące potrzeby energooszczędności, ekologii i bezpieczeństwa w budownictwie. Urządzenie wykorzystuje naturalny czynnik chłodniczy R290 (propan), który charakteryzuje się bardzo niskim wpływem na środowisko oraz wysoką efektywnością energetyczną.
Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii pompa SEVRA R290 zapewnia wysoką wydajność ogrzewania przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii, co przekłada się na realne oszczędności w eksploatacji. Konstrukcja urządzenia została zaprojektowana tak, aby zapewnić bezpieczną, stabilną i długotrwałą pracę, nawet w wymagających warunkach klimatycznych.
Czynnik chłodniczy R290 posiada prawie zerowy współczynnik tworzenia efektu cieplarnianego GWP równy 3. W porównaniu do czynnika R32, którego GWP wynosi 675, R290 ma stosunkowo niewielki wpływ na środowisko naturalne – jego oddziaływanie na globalne ocieplenie jest wielokrotnie mniejsze. Nie wywiera też negatywnego wpływu na warstwę ozonową, co potwierdza współczynnik ODP równy O.
Dzięki swoim właściwościom termodynamicznym, czynnik chłodniczy R290 jest bardziej wydajny od czynnika R32.
Zdecydowana większość pomp ciepła typu powietrze-woda klasyfikowana jest jako odnawialne źródła energii i uznawana obecnie za najefektywniejszą technologię grzewczą. Pompa ciepła typu powietrze-woda to urządzenie wykorzystujące ciepło nagromadzone w powietrzu do ogrzewania lub chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Sposób działania pompy ciepła wbrew pozorom nie jest skomplikowany i opiera się na dobrze znanym mechanizmie wykorzystywanym na przykład w lodówkach. Najważniejsze elementy konstrukcyjne pompy to sprężarka, zawór rozprężny, skraplacz oraz parownik. Cały proces możliwy jest dzięki czynnikowi chłodniczemu. Czynnik chłodniczy to nic innego jak ciecz, która krążąc w układzie wewnętrznym wrze pod niskim ciśnieniem i w niskiej temperaturze pobierając ciepło z otoczenia. Następnie w układzie następuje wzrost ciśnienia oraz temperatury, dzięki sprężarce czynnik zmienia się w postać gazową, a następnie trafia do skraplacza i oddaje ciepło do instalacji. Po tym, czynnik w stanie ciekłym przechodzi przez zawór rozprężny, gdzie następuje spadek ciśnienia i temperatury, a proces rozpoczyna się od nowa. Jeśli pompa posiada zintegrowaną funkcję chłodzenia to proces przebiega na odwrót – czynnik odzyskuje ciepło z wody i odprowadza je na zewnątrz.
Budując nowy dom jedną z kluczowych decyzji, którą musimy podjąć jest wybór odpowiedniego systemu grzewczego. Taka decyzja nie jest uzależniona wyłącznie od naszych preferencji, ale również od obowiązujących przepisów. Jednym z najchętniej wybieranych przez Polaków nowoczesnych i najbardziej oszczędnych źródeł ciepła, które spełniają rygorystyczne normy, są powietrzne pompy ciepła. W przypadku domów nowo budowanych warto pamiętać, że pompy ciepła spięte z instalacją fotowoltaiczną stanowią źródło bezpłatnego zasilania. Dlatego pompy ciepła SEVRA R290 to bezpieczna inwestycja na lata.
W dobie zaostrzonych norm środowiskowych, rozważając efektywną termomodernizację pod względem energetycznym, inwestorzy najczęściej decydują się na powietrzne pompy ciepła. Wybór ten podyktowany jest szeregiem czynników, z których najistotniejszym jest uzyskanie niższych kosztów ogrzewania budynku. Dodatkowym argumentem za jest możliwość połączenia pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną, co pozwala na uzyskanie energii elektrycznej z bezpłatnej energii słonecznej. Pompa ciepła SEVRA R290 to oszczędna i ekologiczna alternatywa.
Ogrzewanie płaszczyznowe, zwane również ogrzewaniem podłogowym lub ściennym, jest coraz bardziej popularną formą ogrzewania w wielu domach i budynkach komercyjnych. Istnieje wiele powodów, dla których można uznać je za najbardziej opłacalną formę ogrzewania, z których niektóre to: większy komfort termiczny, oszczędność energii, niższe straty ciepła oraz wyższa żywotność niż w przypadku tradycyjnych grzejników.
Pompy ciepła SEVRA R290 pracują w oparciu o ekologiczny czynnik chłodniczy R290, który charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem GWP, co oznacza, że nie niszczy warstwy ozonowej. Kupując te urządzenia mamy gwarancję, że wybieramy najbezpieczniejsze rozwiązania zarówno dla nas jak i dla środowiska naturalnego.
Pompa ciepła SEVRA MONOBLOC R290 jest wstanie przygotować wodę do celów użytkowych do temperatury nawet 75oC, również przy niskich temperaturach zewnętrznych.
Technologia inwerterowa to zaawansowana technologia stosowana w wielu rodzajach urządzeń elektrycznych, takich jak klimatyzatory, pompy ciepła, lodówki i wiele innych. Pozwala ona na płynną regulację wydajności pracy urządzenia, co ma wiele korzyści, zarówno w kontekście oszczędności energii, jak i komfortu użytkowników.
Pompa SEVRA R290 posiada najwyższą sprawność energetyczną dzięki zastosowaniu najnowszego czynnika chłodniczego R290. Pompa zachowuje sprawność A+++ przy nawet 55 stopniach.
Termin DHW pochodzi z języka angielskiego i oznacza „domestic hot water”, czyli nic innego jak ciepła woda użytkowa. W przypadku pompy ciepła SEVRA MONOBLOC R290 funkcja służy do wymuszenia pracy systemu w trybie CWU, w sytuacji, w której użytkownik pilnie potrzebuje ciepłej wody.
Bakterie z rodzaju Legionella pneumophobilla występują w naturalnym środowisku człowieka, w tym także w wodzie. W sprzyjających warunkach namnażają się bardzo szybko. Upodobały sobie w szczególności instalacje wodne i klimatyzacyjne. Intensywny wzrost bakterii Legionella w wodzie pitnej stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi. Pompa ciepła SEVRA MONOBLOC R290 posiada funkcję zwalczającą te bakterie.
Pompa ciepła to zaawansowane urządzenie, które jest coraz popularniejszym wyborem w dziedzinie ogrzewania i chłodzenia budynków. Jednym z jej kluczowych atutów jest zdolność do automatycznego definiowania i utrzymywania optymalnej temperatury wody w celu zapewnienia najwyższego komfortu użytkowników.
Tryb ECO w pompach ciepła SEVRA to ustawienie, które dąży do oszczędności energii poprzez zoptymalizowanie pracy urządzenia. W tym trybie pompa ciepła działa w sposób bardziej ekonomiczny, dostosowując moc grzewczą do bieżących warunków i zapotrzebowania na ciepło. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się komfortem termicznym przy niższym zużyciu energii elektrycznej, co przekłada się na oszczędności finansowe i korzystny wpływ na środowisko.
Gdy użytkownik wyjeżdża na wakacje, funkcja urlopu może być używana do ochrony urządzenia przed uszkodzeniami spowodowanymi mrozem w zależności od klimatu. Gdy funkcja urlopu jest aktywna, urządzenie będzie pracować w trybie ogrzewania lub CWU z niską zadaną temp. (Domyślnie: 25°C, zakres: 20-25°C) w ustawionym okresie.
Cicha praca jednostki zewnętrznej poniżej 45dB, która gwarantuje nieprzerwaną pracę nie zakłócając przy tym aktywności na zewnątrz.
Pompy SEVRA ECOs HEAT zgodnie z etykietą SG Ready mają możliwość podłączenia, poprzez odpowiednie układy sterowania, w inteligentną sieć elektryczną.
Pompy ciepła są bezpiecznym źródłem ogrzewania, ponieważ nie korzystają z procesu spalania paliw kopalnych, co eliminuje ryzyko wybuchów lub emisji toksycznych gazów. Ponadto, pompy ciepła działają na zasadzie przetwarzania energii cieplnej z otoczenia, co oznacza, że nie ma potrzeby przechowywania ani transportowania niebezpiecznych substancji. Dodatkowo, nowoczesne pompy ciepła są wyposażone w zaawansowane systemy monitoringu i zabezpieczeń, co zwiększa ich niezawodność i minimalizuje ryzyko awarii. Dzięki tym cechom pompy ciepła są bezpiecznym i ekologicznym rozwiązaniem w dziedzinie ogrzewania i chłodzenia budynków.
Pompy ciepła są urządzeniami bezemisyjnymi, co oznacza, że nie generują emisji gazów szkodliwych dla środowiska ani zdrowia ludzi podczas swojej pracy. Bezemisyjność pomp ciepła wynika z zastosowania zasad termodynamiki i procesów transferu ciepła, które nie wymagają spalania paliw kopalnych, takich jak gaz czy olej opałowy, aby dostarczać ciepło lub chłodzenie do budynków.
Bezobsługowość pomp ciepła oznacza, że są one łatwe w utrzymaniu i nie wymagają częstych napraw ani interwencji użytkownika. Dzięki temu oszczędzamy czas i pieniądze, unikając konieczności regularnego nadzoru nad urządzeniem. Pompy ciepła SEVRA działają sprawnie i niezawodnie, co zapewnia stabilną temperaturę w pomieszczeniach, a jednocześnie minimalizuje koszty i trudności związane z ich użytkowaniem. To wygodne, ekonomiczne i komfortowe rozwiązanie dla użytkowników.
Pompy ciepła są urządzeniami bezemisyjnymi, co oznacza, że nie generują emisji gazów szkodliwych dla środowiska ani zdrowia ludzi podczas swojej pracy. Bezemisyjność pomp ciepła wynika z zastosowania zasad termodynamiki i procesów transferu ciepła, które nie wymagają spalania paliw kopalnych, takich jak gaz czy olej opałowy, aby dostarczać ciepło lub chłodzenie do budynków.
Pompa ciepła SEVRA to wszechstronne urządzenia, które mogą efektywnie współpracować z różnymi rodzajami odbiorników ciepła, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Dodatkowo pompy ciepła SEVRA mogą być używane w układach biwalentnych, gdzie współpracują z innymi źródłami ciepła, takimi jak kocioł gazowy, instalacja solarna. W takich przypadkach pompa ciepła może działać w roli głównego źródła ciepła, a inne urządzenia są używane jako wsparcie w przypadku ekstremalnie niskich temperatur lub w trakcie konserwacji.
Koszt eksploatacji pompy ciepła jest naprawdę niski. Wynika to przede wszystkim z wysokiej efektywności energetycznej tego urządzenia. Pompy ciepła są zdecydowanie najatrakcyjniejszym rozwiązaniem w kwestii niskich kosztów eksploatacji.
1 FAZA |
3 FAZY |
|||||||
| Model | SEV-AC1-06-HA | SEV-AC1-08-HA | SEV-AC1-10-HA | SEV-AC3-12-HA | SEV-AC3-14-HA | SEV-AC3-16-HA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie A7/W35 (1) |
Wydajność | kW | 6,35 | 8,4 | 10.00 | 12,0 | 14,0 | 15,1 |
| Pobór mocy | kW | 1,28 | 1,68 | 2,08 | 2,45 | 2,92 | 3,21 | |
| COP | – | 4,95 | 5 | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | |
| Ogrzewanie A7/W55 (2) |
Wydajność | kW | 6,4 | 7,8 | 9,5 | 12,0 | 14,0 | 15,1 |
| Pobór mocy | kW | 2,03 | 2,36 | 2,92 | 3,69 | 4,38 | 4,79 | |
| COP | – | 3,15 | 3,3 | 3,25 | 3,25 | 3,2 | 3,15 | |
| Chłodzenie A35/W18 (3) |
Wydajność | kW | 6,5 | 8,3 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
| Pobór mocy | kW | 1,27 | 1,61 | 2,11 | 2,67 | 3,89 | 4,10 | |
| EER | – | 5,1 | 5,15 | 4,75 | 4,5 | 3,6 | 3,9 | |
| Chłodzenie A35/W7 (4) |
Wydajność | kW | 6,8 | 7,5 | 8,9 | 11,5 | 12,7 | 14,0 |
| Pobór mocy | kW | 2,19 | 2,17 | 2,74 | 3,8 | 4,38 | 5,09 | |
| EER | – | 3,1 | 3,45 | 3,25 | 3,05 | 2,9 | 2,75 | |
| Sezonowa klasa efektywności energetycznej: ogrzewanie (5) | LTW = 35°C | – | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| LTW = 55°C | – | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| SCOP (6) | LTW = 35°C | – | 4,96 | 5,15 | 5,15 | 4,725 | 4,725 | 4,775 |
| LTW = 55°C | – | 3,90 | 3,875 | 3,925 | 3,825 | 3,825 | 3,825 | |
| Zasilanie | V/~/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego |
dB(A) | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
| Poziom mocy akustycznej |
dB(A) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | |
| Wymiary jednostki zewnętrznej (DxWxS) |
mm | 1130 x 450 x 740 | 1280 x 450 x 1040 | 1280 x 450 x 1040 | 1280 x 450 x 1040 | 1280 x 450 x 1040 | 1280 x 450 x 1040 | |
| Wymiary opakowania jednostki zewnętrznej (DxWxS) |
mm | 1205 x 555 x 870 | 1355 x 545 x 1210 | 1355 x 545 x 1210 | 1355 x 545 x 1210 | 1355 x 545 x 1210 | 1355 x 545 x 1210 | |
| Waga jednostki zewnętrznej (netto) |
kg | 93 | 141 | 141 | 156 | 156 | 156 | |
| Waga jednostki zewnętrznej (brutto) |
kg | 104 | 154 | 154 | 169 | 169 | 169 | |
| Zakres pracy w temperaturach zewnętrznych | Chłodzenie | °C | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 |
| Grzanie | °C | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | |
| CWU | °C | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | |
| Zakres temperatury wody na zasilaniu | Chłodzenie | °C | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 |
| Grzanie | °C | 25 ~ 80 | 25 ~ 80 | 25 ~ 80 | 25 ~ 80 | 25 ~ 80 | 25 ~ 80 | |
| CWU | °C | 30 ~ 75 | 30 ~ 75 | 30 ~ 75 | 30 ~ 75 | 30 ~ 75 | 30 ~ 75 | |
| Minimalny przepływ wody | m³/h | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| Obieg wodny | ||||||||
| Podłączenie wodne | cale | G1”BSP | ||||||
| Nastawa zaworu bezpieczeństwa | MPa | 0,3 | ||||||
| Minimalny przepływ wody | m3/h | 0,6 | ||||||
| Pojemność Naczynia wzbiorczego | L | 5 | ||||||
| Przepływowa grzałka elektryczna | kW | 3 | 9 | |||||
| Pompa wodna | Wysokość podnoszenia | m | 9 | |||||
| Maksymalny przepływ | m3/h | 4,5 | ||||||
| Średnica adaptera | – | DN25 | ||||||
(1) Temperatura zewnętrzna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 30°C, LWT 35°C.
(2) Temperatura zewnętrzna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 40°C, LWT 45°C.
(3) Temperatura zewnętrzna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 47°C, LWT 55°C.
(4) Temperatura zewnętrzna 35°C DB, 85% R.H.; EWT 23°C, LWT 18°C.
(5) Temperatura zewnętrzna 35°C DB, 85% R.H.; EWT 12°C, LWT 7°C.
(6) Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych
Odpowiednie normy i przepisy UE: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.