Stato di disponibilità: | |
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Nella pompa di calore di tipo monoblocco il sistema frigorifero è completamente integrato nell'unità esterna.Una tale soluzione garantisce soprattutto un buon isolamento termico, un risparmio di spazio e un funzionamento silenzioso dell'apparecchio.Inoltre, il design compatto garantisce una facile installazione e una semplice manutenzione.
Gas R32 a basso GWP
Buono SCOP, classificazione energetica W35℃ A+++/ W55℃ A++
Logica intelligente per controllare più fonti di calore
Curve climatiche adatte a diversi paesi
Riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria della casa
Sistema inverter completo, prestazioni stabili ed efficienti
La serie di riscaldamento degli ambienti è stata sviluppata appositamente con la tecnologia delle pompe di calore più all'avanguardia e un design moderno per soddisfare i severi requisiti di efficienza, stabilità e silenziosità.La serie di riscaldamento d'ambiente non solo utilizza gas verde R32, ma è anche classificata con etichetta energetica A+++.Con la massima classificazione energetica A+++, l'unità è efficiente dal punto di vista energetico e può ridurre notevolmente le bollette energetiche per gli utenti.
Le pompe di calore ad aria che utilizzano refrigeranti R32 non solo possono migliorare l'efficienza e l'utilizzo energetico delle apparecchiature, ma aiutano anche a ridurre i danni all'atmosfera, rendendole più rispettose dell'ambiente.
Scegliamo il compressore MITSUBISHI per la pompa di calore.Garantisce un lavoro stabile con prestazioni perfette.
La funzione di disinfezione del serbatoio ACS viene utilizzata per uccidere la legionella con acqua a 65°C per garantire salute e sicurezza.
Puoi scegliere diverse curve di correlazione climatica o la tua curva personalizzata.Una volta selezionata la curva, l'unità imposta automaticamente la temperatura dell'acqua in uscita in base alla temperatura dell'aria ambiente esterna.
Proteggi il pavimento della tua casa attivando la funzione di preriscaldamento del pavimento che aumenta lentamente la temperatura di riscaldamento delle serpentine del pavimento, evitando possibili danni al pavimento e passando senza problemi alla funzione di riscaldamento.La funzione Asciugatura pavimento fornisce un'ulteriore soluzione all'installatore poiché aiuta a rimuovere l'eventuale umidità residua dalle batterie a pavimento appena installate, proteggendo ulteriormente l'installazione e garantendo il funzionamento ottimale ed efficace della pompa di calore.
• Maggiore flessibilità grazie a due zone di controllo
• Controllo indipendente della temperatura del riscaldamento a pavimento e del riscaldamento dei radiatori
• Non è necessario acquistare un modulo di estensione per il secondo sistema di riscaldamento
Design intelligente per funzionare con altri impianti di riscaldamento della tua casa, come solare, caldaia a gas, ecc., assicurati di pagare la bolletta più bassa per il riscaldamento!
Le pompe di calore svolgono un ruolo cruciale nei sistemi HVAC poiché forniscono soluzioni efficienti di riscaldamento e raffreddamento per edifici residenziali e commerciali.Quando si parla di consumo elettrico delle pompe di calore è importante valutare se scegliere una pompa di calore monofase o trifase.
Differenze tra pompe di calore monofase e trifase Esistono diverse distinzioni tra queste due tipologie, che possono essere riassunte come segue:
Generalmente, le pompe di calore più piccole richiedono un collegamento elettrico monofase, mentre le unità più grandi utilizzano una fonte di alimentazione trifase.Le pompe di calore monofase sono adatte per potenze di circa 35 kW.Tuttavia, si prevede che tutte le pompe di calore saranno eventualmente dotate di funzionalità trifase.
Le pompe di calore monofase funzionano da 220 a 240 volt e si basano su un filo sotto tensione e un filo neutro.D'altra parte, le pompe di calore trifase funzionano da 380 a 415 volt e sono costituite da tre fili sotto tensione e occasionalmente un filo neutro.
Un'altra differenza risiede nei mercati target di questi due tipi.Le pompe di calore monofase sono progettate per il mercato europeo, mentre le pompe di calore trifase si rivolgono al mercato del Regno Unito.
Conclusione La scelta tra una pompa di calore monofase e trifase per il proprio sistema HVAC richiede un'attenta considerazione dei requisiti specifici, del budget e dell'infrastruttura elettrica disponibile.Le pompe di calore monofase sono più economiche e più facili da installare, ma potrebbero non essere adatte per edifici più grandi o aree con elevate esigenze di riscaldamento o raffreddamento.D’altro canto, le pompe di calore trifase offrono maggiore capacità di potenza, efficienza energetica e durata, ma comportano un prezzo più elevato e sfide di installazione.
Le pompe di calore sono fondamentali per un riscaldamento e un raffreddamento efficienti negli edifici residenziali e commerciali.Quando si sceglie una pompa di calore, un fattore importante da considerare è se optare per un'unità monofase o trifase.
Requisiti dimensionali: generalmente, le pompe di calore più piccole sono compatibili con un collegamento elettrico monofase, mentre le unità più grandi utilizzano un'alimentazione trifase.Le unità monofase sono adatte per capacità di circa 35 kW.Tuttavia, vale la pena notare che in futuro la maggior parte delle pompe di calore sarà dotata di funzionalità trifase.
Specifiche elettriche: le pompe di calore monofase funzionano da 220 a 240 volt, facendo affidamento su un singolo filo sotto tensione e un filo neutro.Al contrario, le pompe di calore trifase richiedono da 380 a 415 volt e sono costituite da tre fili sotto tensione, occasionalmente con un filo neutro.
Quando si sceglie tra una pompa di calore monofase o trifase per il proprio sistema HVAC, è importante considerare le proprie esigenze specifiche, il budget e l'infrastruttura elettrica disponibile.Le pompe di calore monofase sono più economiche e più facili da installare, il che le rende adatte agli edifici più piccoli.Tuttavia, potrebbero non soddisfare le esigenze di riscaldamento o raffreddamento di strutture più grandi.Al contrario, le pompe di calore trifase offrono maggiore capacità di potenza, efficienza energetica e durata, ma hanno un prezzo più elevato e possono presentare difficoltà di installazione.
Le pompe di calore trifase sono progettate specificatamente per soddisfare le esigenze di proprietà residenziali di grandi dimensioni, edifici commerciali e applicazioni industriali.Si basano su un sistema elettrico trifase, che fornisce tre correnti alternate in modo equilibrato, garantendo potenza e prestazioni migliorate.
Potenza e capacità:
Le pompe di calore trifase possiedono una capacità di potenza maggiore, consentendo loro di riscaldare o raffreddare efficacemente spazi più grandi e soddisfare le crescenti richieste.
Efficienza energetica:
Grazie alla loro capacità di gestire carichi maggiori, le pompe di calore trifase sono generalmente più efficienti dal punto di vista energetico rispetto alle unità monofase.Ciò può portare a notevoli risparmi sui costi a lungo termine.
Durabilità:
Il motore trifase di queste pompe di calore è costruito per resistere a correnti elettriche più elevate, con conseguente maggiore durata e ridotta usura.
Risposta rapida al cambiamento delle condizioni meteorologiche:
Le pompe di calore trifase incorporano meccanismi a velocità variabile che accelerano il processo di riscaldamento o raffreddamento in risposta a significativi sbalzi di temperatura.Possono anche essere dotati di sistemi di riscaldamento alternativi o secondari per ridurre al minimo il consumo di energia.
Funzionamento a basse velocità:
Tipicamente, il ventilatore e il compressore di un sistema trifase funzionano a velocità ridotte, riducendo l'elettricità consumata dal sistema.Ciò aiuta a ridurre al minimo l'usura, prolungando la durata della pompa di calore e riducendo i casi di guasto o malfunzionamento.
Consumo energetico ridotto durante l'avvio:
A differenza dei dispositivi monofase, le pompe di calore trifase presentano un consumo elettrico inferiore all'attivazione, evitando sollecitazioni sugli impianti elettrici di alcune abitazioni.
Nella pompa di calore di tipo monoblocco il sistema frigorifero è completamente integrato nell'unità esterna.Una tale soluzione garantisce soprattutto un buon isolamento termico, un risparmio di spazio e un funzionamento silenzioso dell'apparecchio.Inoltre, il design compatto garantisce una facile installazione e una semplice manutenzione.
Gas R32 a basso GWP
Buono SCOP, classificazione energetica W35℃ A+++/ W55℃ A++
Logica intelligente per controllare più fonti di calore
Curve climatiche adatte a diversi paesi
Riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria della casa
Sistema inverter completo, prestazioni stabili ed efficienti
La serie di riscaldamento degli ambienti è stata sviluppata appositamente con la tecnologia delle pompe di calore più all'avanguardia e un design moderno per soddisfare i severi requisiti di efficienza, stabilità e silenziosità.La serie di riscaldamento d'ambiente non solo utilizza gas verde R32, ma è anche classificata con etichetta energetica A+++.Con la massima classificazione energetica A+++, l'unità è efficiente dal punto di vista energetico e può ridurre notevolmente le bollette energetiche per gli utenti.
Le pompe di calore ad aria che utilizzano refrigeranti R32 non solo possono migliorare l'efficienza e l'utilizzo energetico delle apparecchiature, ma aiutano anche a ridurre i danni all'atmosfera, rendendole più rispettose dell'ambiente.
Scegliamo il compressore MITSUBISHI per la pompa di calore.Garantisce un lavoro stabile con prestazioni perfette.
La funzione di disinfezione del serbatoio ACS viene utilizzata per uccidere la legionella con acqua a 65°C per garantire salute e sicurezza.
Puoi scegliere diverse curve di correlazione climatica o la tua curva personalizzata.Una volta selezionata la curva, l'unità imposta automaticamente la temperatura dell'acqua in uscita in base alla temperatura dell'aria ambiente esterna.
Proteggi il pavimento della tua casa attivando la funzione di preriscaldamento del pavimento che aumenta lentamente la temperatura di riscaldamento delle serpentine del pavimento, evitando possibili danni al pavimento e passando senza problemi alla funzione di riscaldamento.La funzione Asciugatura pavimento fornisce un'ulteriore soluzione all'installatore poiché aiuta a rimuovere l'eventuale umidità residua dalle batterie a pavimento appena installate, proteggendo ulteriormente l'installazione e garantendo il funzionamento ottimale ed efficace della pompa di calore.
• Maggiore flessibilità grazie a due zone di controllo
• Controllo indipendente della temperatura del riscaldamento a pavimento e del riscaldamento dei radiatori
• Non è necessario acquistare un modulo di estensione per il secondo sistema di riscaldamento
Design intelligente per funzionare con altri impianti di riscaldamento della tua casa, come solare, caldaia a gas, ecc., assicurati di pagare la bolletta più bassa per il riscaldamento!
Le pompe di calore svolgono un ruolo cruciale nei sistemi HVAC poiché forniscono soluzioni efficienti di riscaldamento e raffreddamento per edifici residenziali e commerciali.Quando si parla di consumo elettrico delle pompe di calore è importante valutare se scegliere una pompa di calore monofase o trifase.
Differenze tra pompe di calore monofase e trifase Esistono diverse distinzioni tra queste due tipologie, che possono essere riassunte come segue:
Generalmente, le pompe di calore più piccole richiedono un collegamento elettrico monofase, mentre le unità più grandi utilizzano una fonte di alimentazione trifase.Le pompe di calore monofase sono adatte per potenze di circa 35 kW.Tuttavia, si prevede che tutte le pompe di calore saranno eventualmente dotate di funzionalità trifase.
Le pompe di calore monofase funzionano da 220 a 240 volt e si basano su un filo sotto tensione e un filo neutro.D'altra parte, le pompe di calore trifase funzionano da 380 a 415 volt e sono costituite da tre fili sotto tensione e occasionalmente un filo neutro.
Un'altra differenza risiede nei mercati target di questi due tipi.Le pompe di calore monofase sono progettate per il mercato europeo, mentre le pompe di calore trifase si rivolgono al mercato del Regno Unito.
Conclusione La scelta tra una pompa di calore monofase e trifase per il proprio sistema HVAC richiede un'attenta considerazione dei requisiti specifici, del budget e dell'infrastruttura elettrica disponibile.Le pompe di calore monofase sono più economiche e più facili da installare, ma potrebbero non essere adatte per edifici più grandi o aree con elevate esigenze di riscaldamento o raffreddamento.D’altro canto, le pompe di calore trifase offrono maggiore capacità di potenza, efficienza energetica e durata, ma comportano un prezzo più elevato e sfide di installazione.
Le pompe di calore sono fondamentali per un riscaldamento e un raffreddamento efficienti negli edifici residenziali e commerciali.Quando si sceglie una pompa di calore, un fattore importante da considerare è se optare per un'unità monofase o trifase.
Requisiti dimensionali: generalmente, le pompe di calore più piccole sono compatibili con un collegamento elettrico monofase, mentre le unità più grandi utilizzano un'alimentazione trifase.Le unità monofase sono adatte per capacità di circa 35 kW.Tuttavia, vale la pena notare che in futuro la maggior parte delle pompe di calore sarà dotata di funzionalità trifase.
Specifiche elettriche: le pompe di calore monofase funzionano da 220 a 240 volt, facendo affidamento su un singolo filo sotto tensione e un filo neutro.Al contrario, le pompe di calore trifase richiedono da 380 a 415 volt e sono costituite da tre fili sotto tensione, occasionalmente con un filo neutro.
Quando si sceglie tra una pompa di calore monofase o trifase per il proprio sistema HVAC, è importante considerare le proprie esigenze specifiche, il budget e l'infrastruttura elettrica disponibile.Le pompe di calore monofase sono più economiche e più facili da installare, il che le rende adatte agli edifici più piccoli.Tuttavia, potrebbero non soddisfare le esigenze di riscaldamento o raffreddamento di strutture più grandi.Al contrario, le pompe di calore trifase offrono maggiore capacità di potenza, efficienza energetica e durata, ma hanno un prezzo più elevato e possono presentare difficoltà di installazione.
Le pompe di calore trifase sono progettate specificatamente per soddisfare le esigenze di proprietà residenziali di grandi dimensioni, edifici commerciali e applicazioni industriali.Si basano su un sistema elettrico trifase, che fornisce tre correnti alternate in modo equilibrato, garantendo potenza e prestazioni migliorate.
Potenza e capacità:
Le pompe di calore trifase possiedono una capacità di potenza maggiore, consentendo loro di riscaldare o raffreddare efficacemente spazi più grandi e soddisfare le crescenti richieste.
Efficienza energetica:
Grazie alla loro capacità di gestire carichi maggiori, le pompe di calore trifase sono generalmente più efficienti dal punto di vista energetico rispetto alle unità monofase.Ciò può portare a notevoli risparmi sui costi a lungo termine.
Durabilità:
Il motore trifase di queste pompe di calore è costruito per resistere a correnti elettriche più elevate, con conseguente maggiore durata e ridotta usura.
Risposta rapida al cambiamento delle condizioni meteorologiche:
Le pompe di calore trifase incorporano meccanismi a velocità variabile che accelerano il processo di riscaldamento o raffreddamento in risposta a significativi sbalzi di temperatura.Possono anche essere dotati di sistemi di riscaldamento alternativi o secondari per ridurre al minimo il consumo di energia.
Funzionamento a basse velocità:
Tipicamente, il ventilatore e il compressore di un sistema trifase funzionano a velocità ridotte, riducendo l'elettricità consumata dal sistema.Ciò aiuta a ridurre al minimo l'usura, prolungando la durata della pompa di calore e riducendo i casi di guasto o malfunzionamento.
Consumo energetico ridotto durante l'avvio:
A differenza dei dispositivi monofase, le pompe di calore trifase presentano un consumo elettrico inferiore all'attivazione, evitando sollecitazioni sugli impianti elettrici di alcune abitazioni.
Modello di mercato | WW08VM | WW12VM | WW16VM | WW20VT | |||||
Riscaldamento | Capacità di uscita | kW | 4.78-12.13 | 4.78-12.13 | 6.58-16.71 | 8.14-20.67 | |||
Potenza di ingresso | kW | 0,58-1,75 | 0,89-2,75 | 1.21-3.72 | 1.45-4.24 | ||||
POLIZIOTTO | - | 4.68-5.62 | 4.42-5.35 | 4.49-5.43 | 4,87-5,60 | ||||
Corrente di ingresso | A | 2.63-8.01 | 4.09-12.59 | 5.54-17.03 | 2.47-7.21 | ||||
Riscaldamento | Capacità di uscita | kW | 2.73-7.19 | 4.16-10.94 | 5.54-14.57 | 7.41-19.50 | |||
Potenza di ingresso | kW | 0,96-2,51 | 1.35-4.19 | 1.68-5.20 | 1.95-6.06 | ||||
POLIZIOTTO | - | 2.86-3.37 | 2.61-3.08 | 2.80-15.30 | 3.22-3.80 | ||||
Corrente di ingresso | A | 4.37-11.50 | 6.18-19.18 | 7.67-23.81 | 15.32-10.30 | ||||
Riscaldamento | Capacità di uscita | kW | 3.88-9.84 | 5.73-14.56 | 7.90-20.05 | 9.77-24.80 | |||
Potenza di ingresso | kW | 0,80-2,23 | 1.23-3.42 | 1.69-4.71 | 2.04-5.70 | ||||
POLIZIOTTO | - | 4.42-4.86 | 4.25-4.68 | 4.26-4.69 | 4.35-4.79 | ||||
Corrente di ingresso | A | 3.65-10.19 | 5.61-15.67 | 7.71-21.54 | 3.47-9.70 | ||||
Raffreddamento A35ºC W7ºC | Capacità di raffreddamento | kW | 2.74-6.53 | 4.07-9.70 | 5.28-12.58 | 6.57-15.65 | |||
Potenza di ingresso | kW | 0,88-2,48 | 1.30-3.66 | 1.59-4.48 | 1.99-5.20 | ||||
EER | - | 2.63-3.10 | 2.65-3.13 | 2.81-3.32 | 3.01-3.31 | ||||
Corrente di ingresso | A | 4.04-11.35 | 5.96-16.75 | 7.29-20.49 | 3.38-8.84 | ||||
Alimentazione elettrica | V/F/HZ | 220-240V/1/50Hz | 380-415V/3/50Hz | ||||||
Livello ErP (35ºC) | - | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||||
Livello ErP (35ºC) | - | A++ | A++ | A++ | A++ | ||||
Scambiatore di calore lato acqua | - | Scambiatore di calore a piastre | |||||||
Controllore di visualizzazione | - | Schermo tattile LCD | |||||||
Riscaldatore di riserva (opzionale) | kW | 3kw | |||||||
Vaso di espansione | - | 3L | 5L | ||||||
Tipo di refrigerante | - | R32 | |||||||
Temperatura massima dell'acqua (senza riscaldatore di riserva) | ºC | 60 | |||||||
Temperatura ambiente di lavoro | ºC | -25-43 | |||||||
Collegamento idrico | pollice | G1-1/4 | |||||||
Livello di pressione sonora @1m | dB(A) | 50 | 52 | 56 | 58 | ||||
Dimensione netta (L*W*H) | mm | 1085*410*840 | 1150*430*960 | 1150*430*960 | 1150*430*1400 |
Modello di mercato | WW08VM | WW12VM | WW16VM | WW20VT | |||||
Riscaldamento | Capacità di uscita | kW | 4.78-12.13 | 4.78-12.13 | 6.58-16.71 | 8.14-20.67 | |||
Potenza di ingresso | kW | 0,58-1,75 | 0,89-2,75 | 1.21-3.72 | 1.45-4.24 | ||||
POLIZIOTTO | - | 4.68-5.62 | 4.42-5.35 | 4.49-5.43 | 4,87-5,60 | ||||
Corrente di ingresso | A | 2.63-8.01 | 4.09-12.59 | 5.54-17.03 | 2.47-7.21 | ||||
Riscaldamento | Capacità di uscita | kW | 2.73-7.19 | 4.16-10.94 | 5.54-14.57 | 7.41-19.50 | |||
Potenza di ingresso | kW | 0,96-2,51 | 1.35-4.19 | 1.68-5.20 | 1.95-6.06 | ||||
POLIZIOTTO | - | 2.86-3.37 | 2.61-3.08 | 2.80-15.30 | 3.22-3.80 | ||||
Corrente di ingresso | A | 4.37-11.50 | 6.18-19.18 | 7.67-23.81 | 15.32-10.30 | ||||
Riscaldamento | Capacità di uscita | kW | 3.88-9.84 | 5.73-14.56 | 7.90-20.05 | 9.77-24.80 | |||
Potenza di ingresso | kW | 0,80-2,23 | 1.23-3.42 | 1.69-4.71 | 2.04-5.70 | ||||
POLIZIOTTO | - | 4.42-4.86 | 4.25-4.68 | 4.26-4.69 | 4.35-4.79 | ||||
Corrente di ingresso | A | 3.65-10.19 | 5.61-15.67 | 7.71-21.54 | 3.47-9.70 | ||||
Raffreddamento A35ºC W7ºC | Capacità di raffreddamento | kW | 2.74-6.53 | 4.07-9.70 | 5.28-12.58 | 6.57-15.65 | |||
Potenza di ingresso | kW | 0,88-2,48 | 1.30-3.66 | 1.59-4.48 | 1.99-5.20 | ||||
EER | - | 2.63-3.10 | 2.65-3.13 | 2.81-3.32 | 3.01-3.31 | ||||
Corrente di ingresso | A | 4.04-11.35 | 5.96-16.75 | 7.29-20.49 | 3.38-8.84 | ||||
Alimentazione elettrica | V/F/HZ | 220-240V/1/50Hz | 380-415V/3/50Hz | ||||||
Livello ErP (35ºC) | - | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||||
Livello ErP (35ºC) | - | A++ | A++ | A++ | A++ | ||||
Scambiatore di calore lato acqua | - | Scambiatore di calore a piastre | |||||||
Controllore di visualizzazione | - | Schermo tattile LCD | |||||||
Riscaldatore di riserva (opzionale) | kW | 3kw | |||||||
Vaso di espansione | - | 3L | 5L | ||||||
Tipo di refrigerante | - | R32 | |||||||
Temperatura massima dell'acqua (senza riscaldatore di riserva) | ºC | 60 | |||||||
Temperatura ambiente di lavoro | ºC | -25-43 | |||||||
Collegamento idrico | pollice | G1-1/4 | |||||||
Livello di pressione sonora @1m | dB(A) | 50 | 52 | 56 | 58 | ||||
Dimensione netta (L*W*H) | mm | 1085*410*840 | 1150*430*960 | 1150*430*960 | 1150*430*1400 |