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La pompa di calore Multi+ combina raffreddamento, riscaldamento e fornitura di acqua calda in un unico sistema a risparmio energetico
Descrizione del prodotto
Il ciclo di riscaldamento
Componenti di un ciclo di riscaldamento con pompa di calore ad aria
Durante il ciclo di riscaldamento, il calore viene prelevato dall'aria esterna e "pompato" all'interno.
Innanzitutto, il refrigerante liquido attraversa il dispositivo di espansione, trasformandosi in una miscela liquido/vapore a bassa pressione. Successivamente, raggiunge la serpentina esterna, che funge da evaporatore. Il refrigerante liquido assorbe calore dall'aria esterna e bolle, trasformandosi in vapore a bassa temperatura.
Questo vapore passa attraverso la valvola di inversione fino all'accumulatore, che raccoglie il liquido rimanente prima che il vapore entri nel compressore. Il vapore viene quindi compresso, riducendone il volume e riscaldandosi.
Infine, la valvola di inversione invia il gas, ora caldo, alla serpentina interna, che funge da condensatore. Il calore del gas caldo viene trasferito all'aria interna, provocando la condensazione del refrigerante in un liquido. Questo liquido ritorna al dispositivo di espansione e il ciclo si ripete. La serpentina interna è posizionata nella canalizzazione, vicino alla caldaia.



La capacità della pompa di calore di trasferire calore dall'aria esterna all'abitazione dipende dalla temperatura esterna. Al diminuire di questa temperatura, diminuisce anche la capacità della pompa di calore di assorbire calore. Per molte installazioni di pompe di calore ad aria, ciò significa che esiste una temperatura (chiamata punto di equilibrio termico) in cui la capacità di riscaldamento della pompa di calore è uguale alla dispersione termica dell'abitazione. Al di sotto di questa temperatura ambiente esterna, la pompa di calore può fornire solo una parte del calore necessario per mantenere confortevole l'ambiente abitativo, ed è necessario un riscaldamento supplementare.
È importante notare che la stragrande maggioranza delle pompe di calore aria-acqua ha una temperatura minima di esercizio, al di sotto della quale non sono in grado di funzionare. Per i modelli più recenti, questa temperatura può variare da -15 °C a -25 °C. Al di sotto di questa temperatura, è necessario utilizzare un sistema supplementare per riscaldare l'edificio.
Il ciclo di raffreddamento
Componenti di un ciclo di raffreddamento con pompa di calore ad aria
Il ciclo descritto sopra viene invertito per raffreddare la casa durante l'estate. L'unità sottrae calore all'aria interna e lo espelle all'esterno.



Come nel ciclo di riscaldamento, il refrigerante liquido passa attraverso il dispositivo di espansione, trasformandosi in una miscela liquido/vapore a bassa pressione. Quindi, raggiunge la serpentina interna, che funge da evaporatore. Il refrigerante liquido assorbe calore dall'aria interna e bolle, trasformandosi in vapore a bassa temperatura.
Questo vapore passa attraverso la valvola di inversione all'accumulatore, che raccoglie il liquido rimanente, e quindi al compressore. Il vapore viene quindi compresso, riducendone il volume e riscaldandosi.
Infine, il gas, ora caldo, passa attraverso la valvola di inversione verso la serpentina esterna, che funge da condensatore. Il calore del gas caldo viene trasferito all'aria esterna, provocando la condensazione del refrigerante in un liquido. Questo liquido ritorna al dispositivo di espansione e il ciclo si ripete.
Durante il ciclo di raffreddamento, la pompa di calore deumidifica anche l'aria interna. L'umidità presente nell'aria che passa attraverso la serpentina interna si condensa sulla superficie della serpentina e viene raccolta in una vaschetta sul fondo della serpentina. Uno scarico della condensa collega questa vaschetta allo scarico dell'abitazione.

Parametri del prodotto
| Modello n. | DKFXSL-20II-LBC | DKFXSL-25II-LBC |
| Descrizione del modello | 9P | 10P |
| Capacità di raffreddamento nominale | 20 kW | 25 kW |
| Potenza nominale di ingresso per il raffreddamento | 6,7 kW | 8,4 kW |
| Gamma di capacità di raffreddamento | 5~25kW | 5~28kW |
| Intervallo di potenza di ingresso del raffreddamento | 1,8~8,5 kW | 1,8~9,4 kW |
| Capacità di riscaldamento nominale | 20KW | 25 kW |
| Potenza nominale di riscaldamento in ingresso | 5,8 kW | 7,3 kW |
| gamma di capacità di riscaldamento | 6~28kW | 6~31kW |
| intervallo di potenza di ingresso del riscaldamento | 1,8~8,4 kW | 1,8~11kW |
| Potenza massima in ingresso | 9,5 kW | 12 kW |
| Corrente di ingresso massima | 16A | 19A |
| Protezione contro le scosse elettriche | Classe I | Classe I |
| Grado di impermeabilità | IPX4 | IPX4 |
| Volume di carica | R410A/5,5 kg | R410A/6,0 kg |
| Resistenza lato acqua | 30 kPa | 30 kPa |
| Volume di circolazione | ≥4,9 m³ | ≥5,8 m³ |
| Esecuzione ad alta pressione | ≤4,2 MPa | ≤4,2 MPa |
| Rumore | ≤62 dB(A) | ≤63dB(A) |
| Peso netto | 170 kg | 190 kg |
| Diametro del tubo dell'acqua | 1,5 pollici | 1,5 pollici |
| Dimensione unitaria | 1290x450x1570(mm) | 1290x450x1570(mm) |
