TOSHIBA ESTIA R32 AIO All-in-One

- 20% NOVINKA Zelená domácnostiam
Výkon:
Vykurovací výkon 4 kW + el. špirála 3 kW - 1 zóna 0
Vykurovací výkon 4 kW + el. špirála 6 kW - 1 zóna 78.000
Vykurovací výkon 6 kW + el. špirála 3 kW - 1 zóna 282.000
Vykurovací výkon 6 kW + el. špirála 6 kW - 1 zóna 360.000
Vykurovací výkon 8 kW + el. špirála 9 kW - 1 zóna 2634.000
Vykurovací výkon 8 kW + el. špirála 9 kW - 2 zóna 4032.000
Vykurovací výkon 11 kW + el. špirála 9 kW - 1 zóna 3222.000
Vykurovací výkon 11 kW + el. špirála 9 kW - 2 zóna 4620.000
Vykurovací výkon 14 kW + el. špirála 9 kW + 1 Zone 5328.000
Vykurovací výkon 14 kW + el. špirála 9 kW + 2 Zone 6660.000
Vykurovací výkon 8 kW - 3 fáza + el. špirála 9 kW + 1 Zone 4386.000
Vykurovací výkon 8 kW - 3 fáza + el. špirála 9 kW + 2 Zone 5784.000
Vykurovací výkon 11 kW - 3 fáza + el. špirála 9 kW + 1 Zone 5874.000
Vykurovací výkon 11 kW - 3 fáza + el. špirála 9 kW + 2 Zone 7272.000
Vykurovací výkon 14 kW - 3 fáza + el. špirála 9 kW + 1 Zone 7224.000
Vykurovací výkon 14 kW - 3 fáza + el. špirála 9 kW + 2 Zone 8556.000
Štátna dotácia:
Zásobník vody:
Základná montáž s materiálom:
Výrobca: TOSHIBA
Záručná doba: 24 mesiacov
Kód: TOSHIBA HWT-401HW-E+HWT-601XWH
Dostupnosť: Na sklade
9 080.00 bez DPH
10 896.00 ks
Pôvodná cena 13 620.00, Zľava 20 %
Sledovať produkt Pridať do obľúbených Zdielať

ESTIA R32 AIO All-in-One – Tepelné čerpadlá vzduch-voda

Tepelné čerpadlo ESTIA vzduch-voda od TOSHIBY poskytuje jeden systém s viacerými funkciami – kúrením, prípravou teplej vody a voliteľne aj s chladením Vášho bytu či domu. Na základe aplikovanej technológie tepelných čerpadiel ponúka ESTIA atraktívnu, cenovo výhodnú a nanajvýš účinnú variantu k doteraz používaným vykurovacím systémom. Technológia tepelných čerpadiel je založená na získavaní prevažnej časti potrebnej energie z okolitého vzduchu, čo vedie k úspore nákladov a zníženiu emisií CO2.

Princíp tepelného čerpadla vzduch-voda

Tepelné čerpadlo vzduch-voda značky TOSHIBA dokáže v závislosti od výkonu daného zariadenia a momentálnej teploty okolia z len 1 kWh elektrickej energie vygenerovať až približne 5 kWh tepelnej energie. Táto technológia je takpovediac geniálna a zároveň už veľmi dlho nie je žiadnou novinkou. Už v roku 1857 Peter Ritter von Rittinger prišiel na princíp tepelného čerpadla a aplikoval ho pri odparovaní vody.

Princíp tepelného čerpadla sa dá porovnať s princípom chladničky, len s obráteným režimom. Chladnička odčerpáva zvnútra zariadenia teplo a odovzdáva ho vonkajšiemu okolitému prostrediu. Preto je chladnička na zadnej strane teplá.

Funkčný princíp tepelného čerpadla

 

  1. Prenos tepla zabezpečuje chladivo, ktoré v systéme cirkuluje.
  2. Vo výparníku (vonkajšia jednotka) začne chladivo v kvapal- nom stave vrieť – a to už aj pri veľmi nízkej teplote – a pri- tom absorbuje prijatú energiu.
  3. Chladivo v plynnom skupenstve je nasaté do kompresora, ktorý ho skomprimuje na vysoký tlak a teplotu.
  4. Teraz veľmi horúce chladivo prúdi ďalej ku kondenzátoru (vnútorná jednotka), tepelnému výmenníku, kde skonden- zuje a svoje kondenzačné teplo získané prevažne z okolité- ho vzduchu odovzdáva do vykurovacieho systému.
  5. Chladivo, ktoré ochladením opäť zmenilo svoje skupen- stvo na kvapalné, dokáže na základe poklesu tlaku a teplo- ty prostredníctvom expanzného ventilu znovu vo výparníku prijať teplo z okolitého vzduchu a celý kolobeh sa opakuje odznovu.

 

katalog_estia_2021_sk_web__2_.pdf

 

 

G-4V1SVJ4NDN