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Pompe à chaleur aérothermique, conçue pour la climatisation et le chauffage de l’eau à usage résidentiel. Idéal pour le chauffage au sol, la climatisation avec ventilo-convecteurs et le chauffage avec radiateurs.
Température jusqu’à 60°C, avec une efficacité maximale.
La pompe à chaleur Aquapura Inverter est disponible en modèles de 4 à 20 kW.
L’Aquapura Inverter dispose d’une fonction ECS, d’une installation 100% hydraulique et est ultra compact.
Il se compose d’une unité extérieure, pour les versions chauffage et climatisation, et d’une unité intérieure, le chauffe-eau pour la version ECS.
La chaleur provenant de l’environnement et l’énergie solaire indirecte, stockée dans l’eau, dans l’air et dans le sol. La pompe à chaleur va retirer la chaleur justement de ces sources de chaleur pour l’utiliser par la suite pour la climatisation de votre foyer. Les pompe à chaleur air/eau avec technologie INVERTER de grande efficacité énergétique est une solution moderne, efficace et propre qui garantit le confort chez vous tout en respectant toujours l’environnement.
Il s’agit d’une façon intelligente d’utiliser les ressources de la nature de façon à améliorer votre qualité de vie. En adoptant l’une de ces solutions, vous vous engagerez sérieusement en ce qui concerne la réduction des émissions nocives dans notre atmosphère, en contribuant ainsi à l’équilibre naturel de la planète. Les pompe à chaleur air/eau avec technologie INVERTER ont été développées pour répondre aussi bien aux besoins d’utilisation domestique qu’industrielle, pour des solutions de climatisation (chauffage et refroidissement) et d’Eaux Chaudes Sanitaires (ECS).
Il existe un fluide réfrigérant qui est pompé vers un échangeur de chaleur externe (évaporateur). Ici, le fluide absorbe l’énergie de l’environnement du fait du différentiel de température atteint à l’extérieur. Durant ce processus, le fluide change d’état et devient de la vapeur. Le fluide gazeux est aspiré par la partie mécanique du système, le compresseur. C’est ici qu’il est comprimé, la pression s’élève et par conséquent la température du fluide augmente. Par la suite, le fluide voyage jusqu’à un second échangeur de chaleur interne (condenseur) et transfère la chaleur qu’il transporte vers le système de chauffage du logement. Le fluide repasse à nouveau à l’état liquide en refroidissant. La pression du fluide est réduite du fait d’un étranglement qui a lieu dans le détendeur et le processus recommence à nouveau.
Les pompes à chaleur sont préparées pour le chauffage et pour le refroidissement ainsi que pour le chauffage d’eaux chaudes sanitaires. Ces solutions sont mises en évidence par leur grande efficacité énergétique, ce qui les rend capables d’atteindre une classification énergétique allant jusqu’à A+++ pour le chauffage. Elles se mettent également en évidence par leur capacité d’intégration avec d’autres systèmes de chauffage et leur installation facile.
Équipement: Aquapura 6 | Aquapura 12 | Aquapura 16
DONNÉES TECHNIQUES | AQUAPURA 6 (INVERTER R 3-8) | AQUAPURA 12 (INVERTER R 8-12) | AQUAPURA 16 (INVERTER R 5-18) | AQUAPURA 16T (INVERTER R 5-18) |
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Alimentation électrique | - | 1~/ 230V/ 50Hz | 1~/ 230V/ 50Hz | 1~/ 230V/ 50Hz | 3N~/ 400V/ 50Hz | |
Puissance fournie | Chauffage (Nom./Max) | kW | 6,47 / 8,25 | 8,25 / 12,52 | 15,36 / 18,51 | |
Refroidissement (Nom./Max) | kW | 5,12 / 6,10 | 7,01 / 11,31 | 13,92 / 16,23 | ||
Puissance consommée | Chauffage (Nominal) | kW | 1,33 | 1,71 | 3,21 | |
Refroidissement (Nominal) | kW | 1,4 | 1,94 | 3,88 | ||
COP1 | Nominal | - | 4,87 | 4,82 | 4,79 | |
EER1 | Nominal | - | 3,65 | 3,61 | 3,58 | |
Classe énergétique à 35°C | Climat chaud | - | A+++ | A+++ | A+++ | |
SCOP2 - Efficacité saisonnière à 35°C | - | 5,36 | 5,03 | 5,11 | ||
Classe énergétique à 35°C | Climat Moyen | - | A++ | A++ | A++ | |
SCOP2 - Efficacité saisonnière à 35°C | - | 4,76 | 4,73 | 4,67 | ||
Classe énergétique à 55°C | - | A++ | A++ | A++ | ||
SCOP2 -Efficacité saisonnière à 55°C | - | 3,91 | 3,86 | 3,72 | ||
Consommation maximale (puissance/courant) | kW / A | 2,9 / 13 | 4,6 / 21,5 | 7,2 / 33,2 | 7,2 / 1,2 | |
Température eau | Chauffage | °C | 60 | 60 | 60 | |
Refroidissement | °C | 7 | 7 | 7 | ||
Températures extérieures de fonctionnement | Chauffage | °C | -25 a 35 | -25 a 35 | -25 a 35 | |
Refroidissement | °C | 10 a 43 | 10 a 43 | 10 a 43 | ||
Réfrigérant (R32) / CO2 Eq. | Kg / Ton | 1,3 / 0,88 | 1,7 / 1,15 | 2,0 / 1,35 | ||
Compresseur | - | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | ||
Nombre de ventilateurs / Typologie | - / - | 1 / DC | 1 / DC | 2 / DC | ||
Puissance Sonore3 | dB(A) | 37~54 | 42~55 | 44~58 | ||
Diamètre raccords hydrauliques | Entrée / Sortie | inches | 1” | 1” | 1” 1/4 | |
Pompe de recirculation intégrée | - | Intégrée | Intégrée | Intégrée | ||
Débit d'eau (min) | m3/h | 1 | 1,7 | 2,9 | ||
Perte de charge circuit hydraulique | kPa | 28 | 32 | 45 | ||
Dimensions | (AxLxP) | 805 x 1002x 490 | 915 x 953 x 460 | 1315 x 997 x 437 | ||
Poids | Kg | 90 | 108 | 157 | ||
(1) COP et EER ont été calculés selon la norme EN14511-2. (2) SCOP a été calculé selon la norme EN14825. (3) La puissance sonore a été calculée selon la norme 12102-1. |
Nous avons une équipe multidisciplinaire de professionnels capables de trouver la meilleure solution pour votre projet.