Počet položek: 0 0 CZK
art-eko.eu ...hřeje váš domov
---

Tepelné čerpadlo E-ko - SV1 - 5kW pro podlahové i radiátorové vytápění a náhřev TUV - vzduch-voda, monoblok

Tepelné čerpadlo určeno k venkovní instalaci, skladem

kliknutím zvětšíte
Tepelné čerpadlo E-ko - SV1 - 5kW pro podlahové i radiátorové vytápění a náhřev TUV - vzduch-voda, monoblok Saturn
Tepelné čerpadlo E-ko - SV1 - 5kW pro podlahové i radiátorové vytápění a náhřev TUV - vzduch-voda, monoblok SaturnTepelné čerpadlo E-ko - SV1 - 5kW pro podlahové i radiátorové vytápění a náhřev TUV - vzduch-voda, monoblok SaturnTepelné čerpadlo E-ko - SV1 - 5kW pro podlahové i radiátorové vytápění a náhřev TUV - vzduch-voda, monoblok SaturnTepelné čerpadlo E-ko - SV1 - 5kW pro podlahové i radiátorové vytápění a náhřev TUV - vzduch-voda, monoblok SaturnTepelné čerpadlo E-ko - SV1 - 5kW pro podlahové i radiátorové vytápění a náhřev TUV - vzduch-voda, monoblok SaturnTepelné čerpadlo E-ko - SV1 - 5kW pro podlahové i radiátorové vytápění a náhřev TUV - vzduch-voda, monoblok Saturn
ks
Můžete mít již So 25.1.2025  
přepravní službaSo 25.1.2025
Výrobce:Saturn
Cena: 48 960 CZK
Sleva celkem:15 %
Původní cena:57 600 CZK
Dostupnost:skladem

Kompaktní jednotka systém monoblok tepelného čerpadla vzduch-voda je určena pro ohřev topné vody pro podlahové vytápění i radiátorové topné systémy. Pro provoz tepelných čerpadel E-ko není nutná akumulační nádoba. Systém ON/OFF, monoblok

Technické paramatry:


Výkon: 5kW
Průměrný příkon: 1370W
Kompresor: rotační - GMCC - Toshiba
Napájení: 230/1N-50Hz
Hladina akustického tlaku: 57dB
Typ chladiva: R290/R744
Rozměry: 750x530x290mm
Připojení: 3/4"

Maximální teploty vody 55st.C

Vodní výměník včetně vývodů (kondenzátor): nerez 1.4304

Hmotnost:40kg

COP 4 obecně znamená, že z jedné vložené kW hodiny elektrické energie získáme celkem 4kW  tepla. Systém ON/OFF má jednoznačně vyšší COP při nízkých teplotách vzduchu než invertorová tepelná čerpadla. Je to dáno tím, že u některých invertorů je pokles výkonu při nižších venkovních teplotách vzduchu dorovnáván zvyšováním otáček kompresoru a tím pádem i zvyšováním jeho příkonu. Navíc invertory mívají v sobě zabudovanou jako bivalenci elektrokotel. Naopak u tohoto tepelného čerpadla je možnost volitelného bivalnčního zdroje tepla při nízkých teplotách vzduchu - např. kotel na tuhá paliva, plynový kotel, krbová kamna s vodním výměníkem aj., což je ve výsledku celkově ekonomicky výhodnější. 

Základní rozdíl mezi invertorovými tepelnými čerpadly a tepelnými čerpadly se systémem ON/OF je v ekonomice provozu. Pro ekonomiku topení je nejdůležitější okomžitý COP - tedy poměr výkon/příkon. Pokud pracuje invertor ve středních otáčkách, které zároveň odpovídají otáčkám sytému ON/OF, mají oba systémy obdobný COP. Při zvyšování otáček komresoru COP u invertoru ale klesá. Potíž je v tom, že při zvýšených otáčkách invertoru zvýšený výkon získaný zrychlením otáček kompresoru neopdpovídá zvýšenému příkonu kompresoru. Rozdíl mezi zvýšeným příkonem a výkonem bývá řádově až o 30%. V praxi to znamená, že příkon kompresoru invertoru se zvedá oproti středním otáčkám až o 40%, ale výkon tohoto tepelného čerpadla vzrůstá řádově jen okolo 10%. Toto zvyšování otáček je v podstatě kontraproduktivní a může nám tím pádem topnou sezónu prodražit oproti systému ON/OF řádově a ž o 30% v nákladech za účet za elektřinu. Oproti tomu sníženými otáčkami, které invertory používají a kterými se snižuje jeho výkon, si v zimě nelze zatopit. Prodlužeje se tak pouze prodleva mezi cyklickým dotápěním, kdy invertor běží naplno a v neefektivním módu. Dále při nižších otáčkách invertory nemají vyšší COP, jako tepelná čerpadla ON/OFF. Jejich COP je obdobný, protože výkon pomalu běžícího kompresoru u invertoru je adekvátní jeho příkonu. Tedy se v tomto případě nejedná o žádnou úsporu oproti sytému ON/OFF. Pokud invertor sníží výkon mezi cyklickým dotápěním o 30%, ano uspoří 30% nákladů. Ovšem pokud systém ON/OFF mezi cyklickým dotápěním vypne, uspoří 100% nákladů. Tvrzení o úsporách u invertorů tedy není technicky opodstatněné tvrzení.


Optimální provoz je při středních otáčkách kompresoru, který používá systém ON/OFF, kde je zárovň i nejvyšší COP obecně u tepelných čerpadel. Při jeho vypnutí se zároveň neopotřebovává jeho kompresor. Dále tepelné výkyvy + -3st.C na radiátorech u systému ON/OF nejsou fyzicky pociťovatelné. Fyzicky pociťovatelný je pouze rozdíl, který je vyšší jak 0,5st.C teploty vzduchu, který ale ani zdaleka tyto malé výkyvy teplot radiátorů nejsou s to způsobit. U podlahového vytápění při správně nastavené hysterzi rovněž výkyvy teploty při vypnutém tepelném čerpadle ON/OF nejsou prakticky vůbec pociťovatelné, protože nahřátá podlaha reaguje na tepelné rozdíly s velkým zpožděním, takže je v podstatě vůbec nemůžeme nezaregistrovat. Protože u tepelných čerpadel je nejdůležitější ekonomika provozu, je ekonomicky nejvýhodnější systém ON/OFF, protože tepelné čerpadlo pracuje v optimálním režimu a potřebné teplo je vyrobeno s co nejnižšími možnými finančními náklady. Můžete tak uspořit až 30% nákladů za vytápění oproti invertorům.

Výhodou systému on-off a jeho chladivového okruhu je velmi jednoduchá koncepce a tím pádem dlouhodobá udržitelnost provozu. Platí zde pravidlo - díl, který v tepelném čerpadel není nainstalován, nemůže se ani pokazit. Také systém elektroniky u tepelných čerpadel E-ko je sestaven z vyměnitelných a nahraditelných segmentů, tedy to není kompaktní celek, který by se v případě malé poruchy musel měnit celý, jako např. ovládací panel pračky. Výměna segmentu je pak daleko levnější, než výměna celé elektroniky.

Teplota vody v případě samostatného provozu tepelného čerpadla dosáhne pouze takové výše, kdy bude výkon tepelného čerpadla roven odběru tepla z dané soustavy, ke které je tepelné čerpadlo připojeno. V  případě souběžného provozu tepelného čerpadla s jiným zdrojem tepla (kotlem) bude výše teploty nahřívané vody adekvátně vyšší, dle součtu výkonu obou topidel, v závislosti na odběru tepla z dané soustavy ÚT.

Výkon tepelného čerpadla je udáván při teplotě 15st.C. Při poklesu teploty vzduchu výkon přiměřeně klesá každý 1st.C přibližně o 1,5%.

Tepelné čerpadlo je kompletní - tedy obsahuje i vnitřní ovládací jednotku, která se propojí s tepelným čerpadlem pomocí konektoru - tedy nic složitě nepřipojujete. Velmi jednoduchá instalace i propojení s topným okruhem . Nepotřebujete k ní certifikovanou firmu. Součástí balení je i ovládací jednotka. Jednotka řídí teplotu topné vody. Délka kabelu mezi tepelným čerpadlem a ovládací jednotkou je 5m. Požadavek na delší kabel je nutno uvést v objednávce.

Možnost připojení prostorového termostatu - tento není součástí dodávky.

Tepelné čerpadlo je určeno pro venkovní instalaci. Obsahuje odmražovací systém s reverzním čtyřcestným ventilem a elektronický systém automatického proplachu kondenzátoru proti zamrzání topné vody při nečinnosti tč, pokud v ototpném systému není nemrznoucí směs.

Tepelné čerpadlo je osazeno značkovým rotačním kompresorem TOSHIBA-GMCC a nerezovým kondenzátorem (vodním výměníkem) s velmi malým hydraulickým odporem, což je výhodné pro ekonomickou bilanci provozu oběhového čerpadla. Vývody jsou 3/4". Tepelné čerpadlo obsahuje spínaný výstup pro řízení oběhového čerpadla. Oběhové čerpadlo není součástí dodávky, protože jeho výkon je nutno volit podle hydraulického odporu v dané soustavě ÚT a konkrétních dispozic domu. 

Při napájení tepelného čerpadla z fotovoltaické elektrárny je nutno před něj vřadit omezovač náběhového proudu.

Umístění buďto na zem na sokl nebo na zeď na závěsné konzoly. Konzoly, silentbloky ani sokl nejsou součástí dodávky.

Nabízíme korespondenční záruční i pozáruční servis v rámci ČR.

Obrazová schémata možností připojení tepelných čerpadel jsou pouze orientační. Při návrhu připojení tepelného čerpadla do soustavy je nutno brát v úvahu, že rozdíl teplot vody na vstupu a výstupu z tepelného čerpadla je za normálního provozu v rozmezí cca 2 až 5 st.C dle výkonu tepleného čerpadla a rychlosti proudění vody dané oběhovým čerpadlem a hydraulickým odporem dané soustavy v domě.

Výkon tepelného čerpadla se mění podle růzností aplikací a i podle skutečného reálného průtoku vody v daném oběhu. 

Obecně s klesající teplotou vzduchu stoupá energetická ztráta (náročnost) daného domu. Naopak výkon tepelného čerpadla s klesající teplotou vzduchu přímo úměrně klesá. Ve chvíli, kdy se rovná momentální výkon tepelného čerpadla momentální ztrátě domu, přestává být tepelné čerpadlo s další klesající teplotou vzduchu pro daný objekt dostačující a musí se přitápět bivalencí (elektrokotlem nebo jiným kotlem např. na tuhá paliva apod.). Čím silnější tepelné čerpadlo, tím je tento bod posunut směrem k nižším teplotám vzduchu. Toto tedy obecně. Naše tepelná čerpadla jsou poměrně malých výkonů a počítá se s vydatným zateplením vytápěných objektů. Pro nezateplený dům jsou vhodná jen na temperování nebo souběžné topení s jiným druhem vytápění a snižování např. množství spáleného tuhého paliva, a pod. A v určitých případech i ke zlevňování vytápění při souběžném vytápění. Projekty na vytápění konkrétních domů nenabízíme ani nerealizujeme.

 

Ekonomické analýzy - porovnání ekonomiky vytápění dle druhů topidel:

Jedním ze způsobů, jak porovnat čím je výhodnější topit, je spočítat si, kolik nás stojí jedna kW vyrobeného tepla dle jedntlivých druhů topidel a zjistit, v jakém jsou cenovém poměru. V tomto poměru pak platíme i účet za zimu. Na níže uvedených příkladech si můžete porovnat jednotlivé druhy vytápění a také si sami spočítat aktuální cenu za vytápění a porovnat ji dosazením aktuálních cen dodavatelů paliv a enrgií.
Poměrně jednoduchý a praktický způsob, jak zjistit, kolik nás skutečně stojí 1kW/h elektřiny, lze použít tento zjednosušený způsob, který je v praxi pro porovnání topidel naprosto dostačující - vezmeme si loňskou fakturu, sečteme kolik jsme spotřebovali kWh elektřiny v nízkém i vysokém tarifu dohromady a tímto číslem podělíme celkovou částku, kterou jsme za tento rok zaplatili, tedy zálohy plus případný doplatek. Kupř. jsme spotřebovali 5000kW v nízkém tarifu a 1000kW ve vysokém tarifu a zaplatili dohromady 33500Kč. Výpočet pak je 33500Kč : 6000kW = 5,60Kč za 1kW/h el. energie. Rozdíl cen u vysokého a nízkého taifu je dnes u dodavatelů jen malý a tím pádem nepodstatný, protože v praxi se ukázalo, že díky tomuto malému cenovému rozdílu není třeba zastavovat tepelné čerpadlo při vysokém tarifu a také kvůli němu není třeba budovat akumulační nádrže pro překonání této dvou nebo čtyřhodinové doby. Tyto nádoby jsou vzhledem k určitým tepelným ztrátám a pořizovací hodnotě akumulačních nádob ve výsledku ztrátové. Tedy je ekonomicky výhodnější topit s tepelným čerpadlem i po dobu vysokého tarifu a bez akumulačních nádob.

Topení elektrickým přímotopem - elektrokotlem:
1kW/h elektřiny vyrobí 1kW h tepla, tedy nás jedna kWh tepla stojí dle momentální sazby včetně doravného, kupř. 5,60Kč

Topení plynem:
Příklad: roční spotřeba byla 12000kWh plynu a zaplatili jsme celkově za fakturu 27000Kč. Jedna kWh tepla nás tedy stojí 27000Kč : 12000kWh = 2,25Kč

Topení hnědým uhlím:
Příklad: 1t uhlí stojí na trhu 8000Kč plus doprava 500Kč, pak jeden kg uhlí nás stojí 8,50Kč. Z 1kg uhlí získáme obecně 5kWh tepla. Pomocí kotle s 80% účinností z něj pak získáme 5 x 0,80 = 4kWh tepla. Jedna kWh tepla nás tedy stojí 8,50Kč : 4kW = 2,13Kč

Topení dřevěnými peletami:
Příklad: 1t pelet ze smrkového dřeva stojí 7500Kč plus doprava 500Kč. Jeden kg pelet nás pak stojí 8Kč. Z 1kg smrkových pelet obecně získáme 5kWh tepla. S kotelm s 90% účinností pak získáme 5 x 0,90 = 4,5kWh tepla. Jedna kWh tepla nás tedy stojí 8Kč : 4,5kWh = 1,78Kč

Topení teplným čerpadlem umístěným venku s průměrným COP 3:
Příklad: jedna kWh el. energie u dodavatelů s fixační cenou stojí 5,60Kč, pak jedna kWh tepla nás bude stát 5,60(Kč) : 3(COP)= 1,87Kč
Pokud si sjenáme dodavatele elektřiny se spotovou cenou a s 1měsíční výpovědní lhůtou, kteří mají výrazně nižší ceny, kupř. 3,10Kč včetně DPH a dopravného, pak nás jedna kWh vyrobeného tepla bude stát 3,10 : 3 = 1,03Kč

Topení teplným čerpadlem umístěným ve sklepě s průměrným COP 4:
Příklad: jedna kWh el. energie u dodavatelů s fixační cenou stojí 5,60Kč, pak jedna kWh tepla nás bude stát 5,60(Kč) : 4(COP)= 1,40Kč
Pokud si sjenáme dodavatele elektřiny se spotovou cenou a s 1měsíční výpovědní lhůtou, kteří mají výrazně nižší ceny, kupř. 3,10Kč včetně DPH a dopravného, pak nás jedna kWh vyrobeného tepla bude stát 3,10 : 4 = 0,78Kč

Topení tepelným čerpadlem napájeným z domácí fotovoltaické elektrárny:
Pomocí tepelného čerpadla umístěného venku s průměrným COP3 získáme z jedné vložené kWh el. energie 3kWh tepla. U tepelných čerpadel umístěných ve sklepě s průměrným COP 4 pak získáme z jedné vložené kWh el. energie 4kWh tepla.

Reference:

Jména majitelů a zákazníků neuvádíme, protože by to bylo obtěžování zákazníků a porušování zákona o zpracování osobních údajů. Děkujeme za pochopení.

Patrový domek ve Frýdku-Místku o rozloze 80m2, zateplen 5cm polysyrén, půdorys 6x7m, podlahové vytápění kombinované s radiátorovým, podsklepený - sklep 5x4x2m, vytápěn naším  tepelným čerpadlem E-ko P 2,4kW  - v lednu 2022 i při mrazech teplota vzduchu v domě 21st.C jen s tímto tepelným čerpadlem. Teplota vzduchu ve sklepě neklesla pod 12st.C za stálého provozu tč.

Na referenčním patrovém nezatepleném testovacím domě o rozloze 200m2 byl testován prototyp tepelného čerpadla ECONOMY 4kW umístěném ve sklepě o ustálené teplotě vzduchu 15st.C. Připojeno 8  radiátorů. V prosinci toto tepelné čerpadlo samostatně dosáhlo teploty na radiátorech 28-30st.C. Teplota vzduchu ve sklepě 3 minuty po vypnutí tepelného čerpadla naměřena 14,5st.C. Tepelné čerpadlo bylo provozováno v zimě souběžně s automatickým kotlem a snížilo spotřebu paliva o výhřevnosti 4kW/kg přesně o jeden kg paliva za hodinu, což odpovídá výkonu 4kW tohoto tepelného čerpadla.

Každé tepelné čerpadlo E-ko KFR nebo ECONOMY je při výrobě testováno na výkon!

Na tomže referenčním domě provozováno tepelné čerpadlo ECONOMY 2kW k ohřevu TUV v zásobníku 120L pro dvojčlennou domácnost dříve ohřívaného elektrickým přímotopem. Průměrná spotřeba elektřiny klesla z 12kW na 8kW za den při použití tohoto tepelného čerpadla. Dlouhodobá průměrná spotřeba tohoto tepelného čerpadla naměřena 1200W/den.

U refernčního domu v Bílovci nainstalováno tepelné čerpadlo Eko-K-2kW, provozováno již od r.2020. Nahříván 120L bojler, denně teplá voda spotřebovávána (3x vana, sprchování, nádobí) 4 členná rodina s malými dětmi. Cena za měsíční náhřev TUV pomocí plynu 1200Kč klesla na 300Kč/měsíc za pomocí tohoto tepelného čerpadla (dlouhodobé měření - půlroční statistika).

Referenční dům Fulnek - Pohořílky, tepelné čerpadlo ECONOMY 5kW umístěné ve sklepě s teplotou vzduchu 15st.C. Používáno střídavě k nahřátí bojleru 160L a po přepnutí k radiátorovému  vytápění objektu o rozloze 150m2, patrový z 1/5 zateplený patrový cihlový domek staré konstrukce, plastová okna - dvojskla. Udržena teplota vzduchu v domě na 20 až 21 st.C při venkovní teplotě vzduchu do 0st.C jen tímto tepelným čerpadlem. Až po té, při nižších teplotách venkovního vzduchu, je používáno souběžné přitápění automatickým kotlem na pelety. Došlo tak k enormnímu snížení spotřebovaných pelet, které tento důchodce nemusí shánět tahat a zasypávat do kotle.

Referenční dům Židlochovice u Brna - zákazník si koupil v r.2022  tepelné čerpadlo E-ko KD 4kW   pro temperování patrového domu o rozloze 200m2. V roce 2023 si přikoupil další 5kW tepelné čerpadlo stejné konstrukce - E-ko KD 5kW. Tepelná čerpadla má umístěná v přízemí vily v hospodářské místnosti a při provozu zvyšuje plochu a účinnost tepelných čerpadel pootevřenými dveřmi do garáže. K výrobě elektřiny používá rovněž fotovoltaickou elektrárnu.

Referenční dům Praha-Žižkov - tepelné čerpadlo E-ko K 2kW umístěné v uzavřeném prostoru pod shody v přízemí RD, používáno k ohřevu TUV a po té přesměrováváno do podlahy. Majitel je topenář. Tepelné čerpadlo je v provozu od r.2021 a je postaveno také z dílů mobilní klimatizace.

Referenční dům Mělník, rodinný dům zateplení 15cm, tepelné čerpadlo E-ko K 2kW používáno k dohřevu akumulační nádoby jako náhrada za elektrický přímotop. Akumulační nádoba byla ohřívána pomocí krbových kamen. Tepelné čerpadlo umístěno v garáži. Zákazník po čase při konzultaci hlásil, že je s tepelným čerpadlem spokojen. V r. 2023 tento zákazník přikoupil další tepelné čerpadlo E-ko KFR 5kW a nahradil jím i krbová kamna. Pro napájení tepelných čerpadel tento zákazník používá svou fotovoltaickou elektrárnu. Tento zákazník přivedl k nám ještě další zákzníky, kteří si objednali další naše teplná čerpadla.

Referenční dům Liberec - zákazník si v r. 2021 pořídil tepelné čerpadlo E-ko P 2,7kW a přitápěl si s ním RD. Po čase při telefonátu hodnotil tepelné čerpadlo jako úsporné a výkonné. V zimě v r. 2023 si pořídil tepelné čerpadlo E-ko KFR 7,5kW a v únoru nás informoval, že je s tepelným čerpadlem spokojen a funguje, jak má. 

Tito všichni zákazníci, ale také mnoho jiných, si tepelná čerpadla instalovali buďto svépomocně nebo s pomocí topenářů.

Firma Instalatérství Bičan z Uherského Hradiště, která instaluje do domů tepelná čerpadla značkových světových výrobců, si pořídila naše tepelné čerpadlo E-ko K 2,7kW  a  dlouhodobě jej testovala  pro náhřev zásobníku TUV. Majitel firmy opakovaně hlásil, že je s tímto tepelným čerpadlem velmi spokojen a že má ve srovnání s renomovanými výrobci vynikající pramatry, zejména COP, a kladně hodnotil jednoduchost a spolehlivost a s tím spojenou nenáročnost potencionálních oprav spojenou s udržováním provozu těchto tepelných čerpadel. Tato firma s námi navázala spolupráci a nasmlouvala odběr našich tepelných čerpadel pro její projekty.

Všechna naše tepelná čerpadla jsou postavena, tedy jejich chladivové okruhy, na stejném principu i know-how a liší se pouze výkonem a použitými díly a také způsobem odmražování. Jde ale především o správnou funkci. 

 

 

Potřebujete poradit ? Tepelné čerpadlo E-ko - SV1 - 5kW pro podlahové i radiátorové vytápění a náhřev TUV - vzduch-voda, monoblok Saturn

Vaše jméno, příjmení, firma
Váš email
Váš telefon
Váš dotaz
     Více informací




Pošlete odkaz svému známénu

Vaše jméno
Váš email
Email Vašeho známého
Opište kód z obrázku antispam