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BC-F120HCR4
Tamaño (Potencia de salida equivalente – Capacidad de calefacción máxima ) : 12,17kW. Esta bomba de calor da todo lo que necesites con respecto a la climatización y la temperatura. Reúne en un solo equipo todas las funciones necesarias para convertir un hogar o un local en un ambiente cómodo – Calefacción, Refrigeración (aire acondicionado) y Agua Caliente. Tiene nivel de eficiencia energética europea A+++ con un COP promedio de 4.5. Es decir, por cada 1kW de energía consumida el equipo es capaz de calentar o refrigerar con una potencia de 4.5kW (máximo teórico), lo cual es extremadamente eficiente. Ayuda a reducir el uso de la electricidad, ahorrando dinero y cuidando el medio ambiente. Tiene la función de monitoreo y control por Wifi integrada, y viene con un panel de control remoto físico.
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BOMBAS DE CALOR
Las bombas de calor Enertik – Línea BC son máquinas térmicas que toman calor de un espacio frío y lo transfieren a otro más caliente. Los equipos para piscina y TODO-EN-UNO poseen un compresor Mitsubishi con tecnología inverter y un motor rotatorio CC sin escobilla, que permite el calentamiento del agua a doble velocidad.
Su operación es súper silenciosa, con un nivel de ruido de entre 20 y 35 dB, y con una función de arranque suave con control de corriente preciso que protege el circuito doméstico. Además cuenta con función de monitoreo y control por wifi integrado.
Las bombas de calor son una tecnología de calefacción y enfriamiento que utiliza energía eléctrica para mover el calor de un lugar a otro. En lugar de quemar combustible para producir calor, como lo hacen los sistemas de calefacción convencionales, las bombas de calor extraen calor del aire, del suelo o del agua y lo utilizan para calentar un edificio.
Una de las principales ventajas de las bombas de calor es que son muy eficientes. Porque utilizan electricidad en lugar de combustible para producir calor, suelen ser mucho más eficientes que los sistemas de calefacción convencionales. Además, las bombas de calor pueden ser utilizadas tanto para calentar como para enfriar un edificio, lo que las convierte en una opción versátil para el control del clima en el hogar o en la oficina.
Las bombas de calor pueden tomar la electricidad de la red, pero también pueden complementarse con sistemas fotovoltaicos de varias maneras : Una de ellas es utilizando paneles solares fotovoltaicos para generar electricidad y alimentar la bomba de calor. De esta manera, se puede utilizar energía solar para calentar o enfriar un edificio de manera eficiente y sostenible.
VENTAJAS
- Nivel de eficiencia energética europea A+++ con un COP promedio de 4.5
- Solución para calefacción, refrigeración (aire acondicionado) y agua caliente en un equipo único
- La función de arranque suave con control de corriente preciso protege el circuito doméstico
- El motor CC sin escobilla y el compresor MITSUBISHI con tecnología Inverter permiten el calentamiento a doble velocidad
- Con el intercambiador Danfoss se consigue un área de reacción térmica grande y un COP alto
- Chip inteligente y EEV con algoritmo avanzado permiten un control muy preciso a lo largo de todo el sistema
- Cambio rápido entre distintos modos de operación
- La integración con bomba de circulación, calentador auxiliar y tanque de expansión le otorga una confiabilidad extraordinaria
- Buen rendimiento bajo condiciones de temperatura ambiental baja
- Hélices diseñados con ingeniería geométrica y material avanzada y válvula cuatridireccional de alta calidad
- La pantalla táctil multicolor permite el monitoreo y el control del equipo de manera fácil y cómoda
- Función de monitoreo y control por Wifi integrada
¿Qué significa COP?
El COP (coeficiente de operatividad o coeficiente de rendimiento) de una bomba de calor es la razón entre el calentamiento o enfriamiento proporcionado y la electricidad consumida. Los coeficiente mayores equivalen a menores costes operativos.
Por ejemplo: Si una bomba de calor tiene una capacidad de calefacción de 16.5kW pero solo necesita 1.5kW de consumo, en este caso el COP es 16.5 / 1.5 = 11.
Es decir, en este caso por cada kW que consume a la entrada, la bomba de calor da 11kW de energía en forma de calor a la salida.
Modelo | BC-F120HCR4 |
Especificaciones técnicas | |
Fuente de alimentación | 220~240VCA / 50Hz |
Entrada nominal del calentador eléctrico (kW) | 3 |
Potencia de entrada máxima (kW) | 7.4 (4.4+3) |
Corriente máxima de funcionamiento (A) | 33.7 (20 + 13.7) |
Compresor | Mitsubishi eléctrico – tecnología inverter |
Calefacción – Temperatura ambiente 7º C DB / 6º C WB; temp. entrada 30º C, salida 35º C | |
Capacidad de calefacción máxima (kW) | 12.17 |
Potencia de entrada (kW) | 2.680 |
COP | 4.54 |
Calefacción – Temperatura ambiente 7º C DB / 6º C WB; temp. entrada 50º C – salida 55º C | |
Capacidad de calefacción máxima (kW) | 10.35 |
Potencia de entrada (kW) | 4 |
COP | 2.59 |
Refrigeración – Temperatura ambiente 35º C DB; temp. entrada 12º C – salida 7º C | |
Capacidad de refrigeración máxima (kW) | 10.16 |
Potencia de entrada (kW) | 3.620 |
COP | 2.81 |
Agua caliente – Temperatura ambiente 20º C DB / 15º C WB; temp. entrada 15º C – salida 55º C | |
Capacidad de calefacción máxima (kW) | 14.36 |
Potencia de entrada (kW) | 2.973 |
COP | 4.83 |
Especificaciones generales | |
Intercambiador de calor del lado del aire | Intercambiador de calor con aletas |
Intercambiador de calor del lado del agua | Intercambiador de calor de placas (Danfoss) |
Tanque de Expansión (L) | 2 |
Pantalla | Táctil color de 4 pulgadas |
Caudal de Agua (m³/h) | 2.1 |
Caída de presión de agua (kPa) | 22 |
Conexiones de agua | 1 1/4″ |
Presión sonora a 1m | 58 dB(A) |
Rango de temperatura de funcionamiento | -20º C ~ 43º C |
Temperatura máxima de agua en salida | 60º C |
Tipo de refrigerante | R32 |
Grado de protección | IPX4 |
Prueba de choque eléctrico | I |
Especificaciones físicas | |
Dimensiones (mm) | 1338 x 450 x 870 |
Peso neto (kg) | 97 |
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*La información técnica en la web así como también las imágenes exhibidas son meramente orientativas y es recomendable siempre referirse a los manuales de cada equipo, teniendo en cuenta que los mismos fueron elaborados bajo condiciones óptimas de ensayo realizadas por el fabricante, dichas condiciones, pueden ser variables ya que responden, entre otros, a factores climáticos, de orientación y ubicación, los que pueden incidir directamente en el rendimiento modificando los mismos por razones ajenas a nuestra voluntad, lo que nos exime de cualquier responsabilidad.
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