gorenje
ТЕРМОПОМПИ

СВОБОДНОСТОЯЩИ

УРЕДИ

      ФГГГГГГГГГГГГГГГГГ

УРЕДИ ЗА ВГРАЖДАНЕ

  

АСПИРАТОРИ

 

БОЙЛЕРИ

 

МАЛКА ТЕХНИКА

 

СПЕЦИАЛНИ СЕРИИ

 

КУХНИ

 

ОБЗАВЕЖДАНЕ

ЗА БАНЯ

  

КЕРАМИКА

GORENJE разработи СПЕЦИАЛНО ЗА ВАС РЕВОЛЮЦИОННО НОВ продукт, пестящ ВАШИТЕ СРЕДСТВА и щадящ околната среда.

HP 300-1/S

Термопомпеният бойлер е едно от най-елегантните и евтини решения за нагряване на водата. Принципът на действие на термопомпата се основава на трансформация на топлина от нискотемпературен източник (околната среда) към високотемпературният – топлообменника за сметка на озонобезопасният фреон R 134 a. Така на практика топлината на въздуха и допълнителна ел. eнергия нагряват водата в бойлера до 55 °С. Системата работи автоматично и на всеки 14 дни повишава за кратко време температурата на водата до 65 °С за термическа дезинфекция на водосъдържателя.
При действието на устройствата ( компресор и вентилатор) 30% от енергията е електрическа, докато 70% е безплатан енергия ( взета от околната среда).
Коефициентът на полезно действие (КПД) на този тип водонгаревателен уред достига до 3,3.

 

само за 2 999 лв.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИМ ЗА БОЙЛЕР 2999 ЛВ.?????

  1. Термопомпите се инсталират изключително лесно и са приложими в почти всички системи за централно отопление.
  2. Мястото за поставяне на термопомпата също е леснодостижимо – обем на мястото 16 м³ и околна температура по-висока от 6 °С.
  3. Котелът на термопомпата би могъл да се използва като първичен котел при централно отопление
  4. Усредненото месечно потребление на елeктроенергия е окoло 20 – 30 лв.
  5. В уреда е програмирана антибактериална програма.
  6. Ако сравним затоплянето на 80 л вода в конвенционален ел. бойлер и 300 л. в термопомпата, ще установим че при използването на термопомпата спестяваме 3/4 от неободимата ни ел. енергия
  7. Ако се наложи инсталирането на повече бойлери на един обект, пестим много пари използвайки един източник с мощност 600W, вместо 2, 3 или 4 източника по 2000 W ( при използване на конвенционални бойлери)
  8. В процес е и регистрирането на уреда по програмите за кредитиране и възстановяване на средства ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, което допълнително намаля цената с близо 50%.   калкулатор за бойлера  

Основно предимствата на термопомпата е способността й да доставя повече енергия (напр. топлинна) от тази, която се използва за нейната работа, дотолкова доколкото тя се извлича от външната околна среда.

Според направените разчети, при настоящите цени на енергоносителите в България, инвестицията в един термопомпен бойлер се изплаща за 2 до 3 години.

ОБЕМ
285 л.
РAЗМЕРИ ЗА СВЪРЗВАНЕ
A (mm)
1595
Връзка с мрежата
G1
Нето / бруто / с вода (кг)
170 / 200 / 455
ТЕРМОПОМПА
Нагревателна мощност (W)
1950
Номинална изходна мощност (W)
590
Охлаждаща мощност (W)
1310
КПД
~ 3.3
Охлаждаща течност
R 134 a
Напрежение / честота (V/Hz)
220 / 50
ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ
Водосъдържател от емайлирана стомана
Магнезиев защитен анод
Средна дебелина на изолацията [mm]
57
Работно налягане (bar)
6
Максимална температура (°C)
85
Степен на защита против влага
IP 24
ТОПЛООБМЕННИК
Свързване
1"
Необходимо пространство (м²)
1,45
Обем (l)
6.5
Работно налягане (bar)
12
Максимална температура (°C)
120
ТРАНСПОРТ
Размери с опаковката (mm)
950 x 750 x 1750
ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ НА ТЕРМОПОМПАТА
Термпопомпата се състои от затворен контур, в който циркулира специален флуид („фреон”). Този флуид е в течно или газообразно състояние в зависимост от температурата и налягането му. Затвореният контур се състои от: компресор, кондензатор, разширителен вентил и изпарител.
Кондензаторът и изпарителят представляват топлообменници, или специални тръби, в които протича рефригеранта, осигуряващи контакт с източника на топлина.
От изпарителя на термопомпата „фреонът” постъпва в компресора, където от газообразно състояние и ниска температура, се довежда до високо налягане и се загрява, поглъщайки определено количество топлина. След това преминава в кондензатора, където се охлажда,отдавайки топлина и преминава от газообразно в течно състояние. Преминавайки през разширителния вентил, течният "фреон" се охлажда и частично се трансформира в пара, попадайки отново в изпарителя, като затваря циркулационния кръг. В изпарителя "фреонът" поглъща топлина от външния циркулационен кръг и се изпарява напълно, след което цикълът се повтаря.