Wärmepumpe: Wärmepumpen
AUSGEWOGENE ENTWICKLUNG
Als einer der führenden Hersteller moderner Klima- und Wärmepumpensysteme nimmt die AUX-Gruppe dausgewogene Entwicklung sehr ernst. Einer der Grundsteine für diese Entwicklung ist die Sorge um die Umwelt. Die Markenpolitik von AUX verfolgt die Idee einer rationellen Nutzung der natürlichen Ressourcen, damit das Wohlergehen der heutigen und künftigen Generationen gesichert wird. In den AUX-Forschungszentren auf der ganzen Welt suchen qualifizierte Ingenieure nach energiesparenden, intelligenten und umweltfreundlichen Lösungen, die bei der Umsetzung in Produktionsprozessen dem Konzept der ausgewogener Entwicklung entsprechen und für eine bessere und sauberere Luft sorgen.
FÜR EINE BESSERE ZUKUNFT
ENERGIE AUS DER NATUR
Die Wärmepumpe nutzt bis zu 75 Prozent der kostenlosen Energie aus der Luft, während die elektrische Energie nur zu 25 Prozent genutzt wird. In der Praxis bedeutet dies, dass das Gerät der Umgebungsluft Wärme entzieht und sie mit wenig Strom ins Gebäude überträgt. Die Energieeffizienz von Wärmepumpen wird durch eine Leistungszahl (COP) bestimmt, die das Verhältnis zwischen der abgegebenen Wärmemenge und der verbrauchten Strommenge darstellt. Je höher die Leistungszahl, desto größer ist die Energieeffizienz. Je höher der COP, desto höher der Wirkungsgrad und damit die Einsparungen. Eine Wärmepumpe zählt zu den kostengünstigsten und umweltfreundlichsten Heizsystemen.
WIE FUNKTIONIERT EINE WÄRMEPUMPE?
Die überwiegende Mehrheit der Luft/Wasser-Wärmepumpen wird als erneuerbare Energiequelle eingestuft und gilt heute als die effizienteste Heiztechnologie. Die Luft/Wasser-Wärmepumpe ist ein Gerät, das die in der Luft gespeicherte Wärme zum Heizen oder Kühlen und zur Warmwasseraufbereitung nutzt. Die Funktionsweise einer Wärmepumpe ist eigentlich nicht kompliziert und basiert auf einem bekannten Mechanismus, der zum Beispiel in Kühlschränken verwendet wird. Die wichtigsten Bestandteile der Pumpe sind der Verdichter, das Entspannungsventil, der Verflüssiger und der Verdampfer. Der gesamte Prozess erfolgt mit Hilfe eines Kältemittels. Ein Kältemittel ist nichts anderes als eine Flüssigkeit, die in einem internen System kreist und bei niedrigem Druck und niedriger Temperatur verdampft, wobei sie der Umgebung Wärme entzieht. Anschließend erhöhen sich der Druck und die Temperatur des Kältemittels im System. Es wird dank des Verdichters gasförmig und gelangt dann in den Verdampfer, um Wärme an das System abzugeben. Danach wird das nun flüssige Kältemittel durch ein Entspannungsventil geleitet, wo der Druck und die Temperatur sinken und der Prozess erneut beginnt. Wenn die Pumpe über eine integrierte Kühlfunktion verfügt, ist der Prozess umgekehrt: Das Kältemittel entzieht dem Wasser Wärme und gibt sie nach Außen ab.
COP
Coefficient of Performance
Der COP-Wert gibt die Effizienz von Wärmepumpen an. Genau beschreibt er, wie viel Heizenergie das System in Bezug auf die Antriebsenergie, die es benötigt, erbringt – also wie viele Einheiten Wärme es aus einer Einheit Strom erzeugt. Bei einer Leistungszahl 5 heißt dies, dass die Wärmepumpe aus einer Kilowattstunde elektrischer Energie 5 Kilowattstunden thermische Energie bereitstellen kann.
SCOP
Seasonal Coefficient of Performance
Die saisonale Leistungszahl dient zur Berechnung der über ein Jahr oder eine Heizperiode verbrauchten Energiemenge. So lassen sich die Kosten für die Beheizung eines Gebäudes mit einer Wärmepumpe leicht berechnen.
EER
Energy Efficiency Ratio
Der Effizienzgrad, der das Verhältnis zwischen der an die Wärmepumpe gelieferten Kühlenergie und der von ihr verbrauchten Energiemenge wiedergibt. Wenn der EER-Wert für eine Wärmepumpe 5 beträgt, bedeutet dies, dass das Gerät 1 kW Strom verbraucht, um 5 kW Kälte zu erzeugen.
SEER
Seasonal Energy Efficiency Ratio
Der saisonale Effizienzfaktor zur Berechnung des Stromverbrauchs pro Jahr oder Kühlsaison. So lassen sich die Kosten für die Kühlung eines Gebäudes mit einer Wärmepumpe leicht berechnen.
JE HÖHER DER SCOP - UND SEER-WERT, DESTO NIEDRIGER DIE STROMRECHNUNG
KOMBINATION MIT WÄRMEENDGERÄTEN
Luft/Wasser-Wärmepumpen arbeiten mit Wärmeendgeräten wie Gebläsekonvektoren, Heizkörpern oder Fußbodenheizung. Die Verwendung von Niedertemperatur-Endgeräten ist jedoch am effizientesten. Eine Flächenheizung zeichnet sich durch eine große Oberfläche aus, so dass keine hohen Temperaturen wie bei Punktwärmequellen erforderlich sind.
WARUM EINE AUX WÄRMEPUMPE?
Ein komplettes Heizsystem
Es heizt und kühlt das Gebäude und bereitet das Warmwasser auf
Vollständige Sicherheit
Es besteht keine Gefahr eines Brandes, einer Explosion oder Kohlenmonoxidvergiftung
Vielseitiger Einsatz
Geeignet für Neubauten und thermomodernisierte Gebäude
Einfache und schnelle Montage
Die ungefähre Montagezeit durch ein erfahrenes Team beträgt ca. von einem bis drei Tage
Wartungsfrei
Das Gerät erfordert weder Reinigung, noch Anheizen und keine ständige Überwachung
Umweltschutz
Der Betrieb des Geräts verursacht keine Schadstoffemission
Ruhe und Stille
Der geräuscharme Betrieb garantiert einen hohen Benutzerkomfort
Interieur
Es ist nicht nötig Heizkörper zu installieren, die oft das Erscheinungsbild des Innenraums beeinträchtigen
Ersparnis
Kostenlose Energie aus der Luft und die Möglichkeit eine Photovoltaikanlage zu integrieren
Lange Lebensdauer
Die durchschnittliche Lebensdauer einer Wärmepumpe wird auf 20 Jahre geschätzt
EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONEN DER AUX WÄRMEPUMPE
TECHNISCHE DATEN
Modellbezeichnung | ACHP-HC4/4R3HA | ACHP-H06/4R3HA | ACHP-H08/4R3HA | ACHP-H10/4R3HA | ACHP-H12/5R3HA | ACHP-H14/5R3HA | ACHP-H16/5R3HA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Außeneinheit | ACHP-H04/4R3HA-O | ACHP-H06/4R3HA-O | ACHP-H08/4R3HA-O | ACHP-H10/4R3HA-O | ACHP-H12/5R3HA-O | ACHP-H14/5R3HA-O | ACHP-H16/5R3HA-O | ||
Inneneinheit | ACHP-H04/4R3HA-I | ACHP-H06/4R3HA-I | ACHP-H08/5R3HA-I | ACHP-H10/5R3HA-I | ACHP-H12/5R3HA-I | ACHP-H14/5R3HA-I | ACHP-H16/5R3HA-I | ||
Heizen (A7/W35) (1) | Effizienz | kW | 4,3 | 6,25 | 8,4 | 10 | 12,2 | 14,5 | 16,1 |
Stromverbrauch | kW | C,83 | 1,3 | 1,62 | 2 | 2,44 | 3,08 | 3,57 | |
COP | - | 5,2 | 5 | 5,2 | 5 | 5 | 4,71 | 4,51 | |
Heizen (A7/W55) (2) | Effizienz | kW | 4,36 | 6,4 | 8,3 | 10 | 12 | 14 | 16,1 |
Stromverbrauch | kW | 1,47 | 2,13 | 2,60 | 3,23 | 3,86 | 4,67 | 5,53 | |
COP | - | 2,96 | 3 | 3,19 | 3,1 | 3,11 | 3 | 2,91 | |
Kühlen (A35/W18) (3) | Effizienz | kW | 4,5 | 6,6 | 8,45 | 10 | 12 | 13,6 | 15 |
Stromverbrauch | kW | C,81 | 1,35 | 1,67 | 2,08 | 3 | 3,78 | 4,41 | |
EER | - | 5,56 | 4,9 | 5,06 | 4,8 | 4 | 3,6 | 3,4 | |
Kühlen (A35/W7) (4) | Effizienz | kW | 4,75 | 7,05 | 7,45 | 8,3 | 11,7 | 12,8 | 14 |
Stromverbrauch | kW | 1,40 | 2,35 | 2,20 | 2,52 | 4,3 | 5,00 | 5,7 | |
EER | - | 3,4 | 3 | 3,39 | 3,3 | 2,75 | 2,56 | 2,46 | |
Saisonale Heizenergieeffizienz (6) | LWT 35°C | - | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
LWT 55°C | - | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
SCOP (6) | LWT 35°C | - | 4,86 | 4,96 | 5,22 | 5,2 | 4,82 | 4,71 | 4,63 |
LWT 55°C | - | 3,32 | 3,53 | 3,37 | 3,5 | 3,46 | 3,48 | 3,43 | |
Stromversorgung | Außeneinheit | 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 | 380-415/3/50 |
Inneneinheit | V/~/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
Maximaler Überspannungsschutz | A | 18 | 18 | 19 | 19 | 14 | 14 | 14 | |
Verdichter | Typ | - | Wechselrichter Gleichstrommotor | Wechselrichter Gleichstrommotor | Wechselrichter Gleichstrommotor | Wechselrichter Gleichstrommotor | Wechselrichter Gleichstrommotor | Wechselrichter Gleichstrommotor | Wechselrichter Gleichstrommotor |
Ventilator der Außeneinheit | Motortyp | - | Bürstenloser Gleichstrommotor | Bürstenloser Gleichstrommotor | Bürstenloser Gleichstrommotor | Bürstenloser Gleichstrommotor | Bürstenloser Gleichstrommotor | Bürstenloser Gleichstrommotor | Bürstenloser Gleichstrommotor |
Anzahl der Ventilatoren | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kältemittel R32 | Menge | kg | 1,10 | 1,10 | 1,45 | 1,45 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
Art des Entspannungsventil | - | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | |
Kälteanlage | Durchmesser des Flüssigkeits- /Gasanschlusses | mm | 09.52/15.9 | 09.52/15.9 | 09.52/15.9 | 09.52/15.9 | 09.52/15.9 | 09.52/15.9 | 09.52/15.9 |
Installationslänge | m | 2/30 | 2/30 | 2/30 | 2/30 | 2/30 | 2/30 | 2/30 | |
Höhenunterschied bei der Installation | Außeneinheit oben/ unten | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Schallpegel (1 m) | Außeneinheit | dB | 43 | 44 | 45 | 48 | 49 | 50 | 54 |
Inneneinheit | dB | 28 | 28 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | |
Nettomaße (LxHxB) | Außeneinheit | mm | 350x700x900 | 350x700x900 | 395x805x970 | 395x805x970 | 420x860x990 | 420x860x990 | 420x860x990 |
Inneneinheit | mm | 420x790x270 | 420x790x270 | 420x790x270 | 420x790x270 | 420x790x270 | 420x790x270 | 420x790x270 | |
Verpackungsgröße (LxHxB) | Außeneinheit | mm | 430x770x1020 | 430x770x1020 | 495x895x1105 | 495x895x1105 | 530x880x1085 | 530x880x1085 | 530x880x1085 |
Inneneinheit | mm | 515x985x355 | 515x985x355 | 515x985x355 | 515x985x355 | 515x985x355 | 515x985x355 | 515x985x355 | |
Nettogewicht / Bruttogewicht | Außeneinheit | kg | 51/55 | 51/55 | 65/69 | 65/69 | 88/94 | 88/94 | 88/94 |
Inneneinheit | kg | 38/44 | 38/44 | 39/45 | 39/45 | 39/45 | 39/45 | 39/45 | |
Außentemperaturbereich | Kühlen | "C | 10 ~ 48 | 10 ~ 48 | 10 ~ 48 | 10 ~ 48 | 10 ~ 48 | 10 ~ 48 | 10 ~ 48 |
Heizen | "C | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | |
Warmwasser | "C | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | |
Wassertemperatur bei der Einspeisung | Kühlen | "C | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 |
Heizen | "C | 25 ~ 65 | 25 ~ 65 | 25 ~ 65 | 25 ~ 65 | 25 ~ 65 | 25 ~ 65 | 25 ~ 65 | |
Warmwasser | "C | 30 ~ 60 | 30 ~ 60 | 30 ~ 60 | 30 ~ 60 | 30 ~ 60 | 30 ~ 60 | 30 ~ 60 | |
Wasserkreislauf | |||||||||
Wasseranschluss | Zoll | R1" | R1" | R1" | R1" | R1" | R1" | R1" | |
Sicherheitsventileinstellung | MPa | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Mindestwasserdurchfluss | m3/h | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Ausdehnungsgefäß | Kapazität | L | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Max.Wasserdruck | MPa | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Wasseraustauscher | - | Platten | Platten | Platten | Platten | Platten | Platten | Platten | |
Elektrisches Heizelement | kW | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Wasserförderhöhe | m | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |