Termékek
Főmenü
logo
  • Honeywell
  • Ariston
  • Viessmann
  • Saunier Duval
  • Bosch
  • Vaillant
  • Rendamax
  • Remeha
  • Ferroli
  • CelsiusPlussz
  • TOTYA
  • Hajdu
  • Reflex
  • Computherm
  • WATTS
  • Atmos
  • Immergas
  • Vogel & Noot
  • Gree
  • Fernox
  • Sanica
  • Esbe
  • Centrometal
  • Adax
  • Glamox
  • Beha
  • Termostroj
  • Nobo
  • Biokopri
  • Thermex
  • Deltacalor
  • Radialight
  • Aeroflow
  • LG
  • Xhenia
  • Romantik
  • Calor
  • Alfa-Laval
  • Swep
  • Eldominvest
  • TermoJET
  • Zilmet
  • Vents
  • C&F Technics
  • Fischer
  • Heizer
  • Senko
  • Falcon
  • Panasonic
  • APAYDIN
  • Eliko
  • Sunsystem
  • Rubynor
  • Midea
  • Blist
  • LAFAT
  • Action
  • Caleffi
  • LaNordica-Extraflame
  • Magnet
  • Kodsan
  • TERRALUX
  • Vara-Fég
  • Hisense
  • TCL
  • Samsung
  • Tesla
  • Syen
  • Whirlpool
Kazánok Szaniterek Füstcsövek Kukatárolók

Kazánok /  Hőszivattyúk /  Hőszivattyú tartozékok /  Hajdu HPAW hőszivattyúhoz 3kW pótfűtés

Hajdu HPAW hőszivattyúhoz 3kW pótfűtés

Hajdu HPAW hőszivattyúhoz 3kW pótfűtés

  • Üzemmód-prioritás

  • Légleválasztó

  • Névleges fűtőteljesítmény: 3 kW

  • 1 fázisú

  • Fagyásgátló funkció

  • Automatikus aktiválás

  • Cikkszám: HAJDU-2244099900

* az árak bruttó árak! (az ÁFA-t tartalmazzák)

Hajdu HPAW hőszivattyúhoz 3 kW elektromos pótfűtés – 4–30 kW rendszerekhez (2244099900)

A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. több mint 65 éves tapasztalattal rendelkező magyar gyártó, amely megbízható és energiahatékony fűtéstechnikai megoldásokat kínál lakossági és közületi felhasználásra egyaránt. A HAJDU termékportfólióját a hosszú élettartam, a korszerű műszaki megoldások és a stabil szervizháttér jellemzi.

A BH30B(cikkszám 2244099900), 3 kW-os elektromos pótfűtő egység a HAJDU HPAW levegő–víz hőszivattyúk kiegészítő fűtési igényeinek biztosítására szolgál, 4 kW és 30 kW közötti teljesítményű rendszerekhez. Feladata, hogy extrém külső hőmérsékleti viszonyok, indítási fázis vagy kiemelt használati melegvíz-igény esetén rásegítő fűtést nyújtson.

A kisebb teljesítményű HPAW modellek esetén (4, 6, 8 és 10 kW) a pótfűtés beépített tartalékfűtésként alkalmazható, míg a nagyobb rendszereknél (12–30 kW) külső, opcionálisan telepíthető pótfűtő egységként integrálható. A működés teljes mértékben automatikus, a hőszivattyú vezérlési logikájába illesztve, így csak akkor lép működésbe, amikor a hőszivattyú önállóan már nem képes elérni a beállított előremenő hőmérsékletet.

A beépített biztonsági funkciók – mint a túlmelegedés elleni védelem, a szárazon futás elleni védelem vagy az automatikus újraindítás – gondoskodnak a hosszú távú üzembiztonságról. A készülék kompatibilis Modbus BMS rendszerekkel, így épületfelügyeleti rendszerbe is könnyen integrálható.

Főbb jellemzők és funkciók

  • 3 kW teljesítményű elektromos pótfűtő egység

  • HAJDU HPAW levegő–víz hőszivattyúkhoz (4–30 kW)

  • Kisebb modelleknél beépített, nagyobbaknál külső pótfűtésként alkalmazható

  • Automatikus indítás a hőszivattyú vezérlésén keresztül

  • Rásegítő fűtés, ha az előremenő hőmérséklet nem érhető el

  • Fagyásvédelmi funkció (külön szelepes védelem javasolt áramszünet esetére)

  • Beépített túlmelegedés-védelem (hőmérséklet-limiter)

  • Szárazon futás elleni védelem víznyomás-érzékelővel

  • Beállítható üzemmód-prioritás (fűtés vagy HMV)

  • Automatikus újraindítás áramszünet után

  • Modbus BMS-kompatibilitás

  • Beépített légleválasztó

  • Megbízható, hosszú élettartamú kivitel

A kép csupán illusztráció.

Műszaki adatok

  • Névleges fűtőteljesítmény: 3 kW

  • Tápellátás: 220–240 V AC, 1 fázis, 50 Hz

  • Maximális áramfelvétel: 25–27 A (névleges: 13 A)

  • Nyomáshatároló szelep üzemi nyomása: 3 bar

  • Tágulási tartály térfogata: 8 liter

  • Tágulási tartály előnyomása: 1,0 bar

  • Minimális vízmennyiség: ≥ 40 liter a hőszivattyú belső térfogata felett

  • Kilépő vízhőmérséklet: < 70 °C

  • Vízoldali fűtési hőmérséklet-tartomány: +12 … +65 °C

  • Levegőoldali fűtési tartomány: −25 … +35 °C

  • Befoglaló méretek (Ma × Sz × Mé): 780 × 220 × 280 mm

  • Nettó tömeg: 18,5 kg

  • Hőszivattyúk

    A hőszivattyús fűtés sokkal hatékonyabb mint a tisztán elektromos fűtések , de jelentős megtakarítást érhetünk el a gázfűtéshez képest is.

    A hőszivattyús készülékek hűtő-fűtő elven működnek és ez a legfontosabb különbség az elektromos fűtésekhez képest, annak ellenére hogy a hőszivattyút sokan az elektromos fűtésekhez sorolják.

    A gázfűtés és az elektromos fűtések hatásfoka sosem lehet 100% feletti, hiszen a gázfűtésnél a gázban levő energia távozik az égéstermékkel. Az elektromos ellenállásokon alapuló megoldások már képesek a közel 100%-os hatásfokkal működni de nem képesek a befektetett energiánál több hőenergiát juttatni. A hőszivattyú viszont igen.

  • A hőszivattyú működése

    A hőszivattyú a felhasznált áramot nem arra fordítja hogy felmelegítse a levegőt, hanem ogy az egyik helyről egy általunk kiválasztott másik helyre szivattyúzza a hőenergiát. A hagyományos fűtési módokhoz képest hőszivattyúval és klímával harmad,-negyed annyival kevesebb energiát kell felhasználni.

    Pl: 1m3 levegőt 1,2-1,3 KJ energiával lehet 1°C -kal felmelegíteni. Ha mi ezt az energiát nem elő akarjuk állítani, hanem  át akarjuk szivattyúzni egyik helyről a másikra, akkor az 0,3-0,4 KJ energiába kerül jelenleg.

    • A gáz felmelegszik mert a keringető gázt a kompresszor összenyomja.
    • A felmegedett gáz átadjá a hőenegriát a víznek/levegőnek egy hőcserélőben
    • A nagy nyomású gáz a hőcserélőben lehűl így lecsapodik, folyékonnyá válik
    • A folyékony hűtőközeget elvezetik egy nyomáscsökkentőn így elveszíti a nyomás nagy részét ennek eredményeképpen lehűl.
    • Egy hőcserélőbe bekerülve lehűti környezetét, felmelegszik illetve elpárolog az alacsony nyomású,hideg folyadék
  • A hőszivattyú hatásfoka

    A hőszivattyúknak a hatásfokát COP-ben, hűtésnél EER-ben adják meg.

    COP:az az arányszám ami 1Kwh energia átszivattyúzásához szükséges.

    Ez a szám nagyban függ az időjárástól ezért a SCOP, SEER a szezonális éves szinten mutatja meg.

    Minél alacsonyabb a külső hőmérséklet és minél melegebb hőmérsékletű vizet szeretnénk előállítani annál jobban csökken a hőszivattyú hatékonysága

  • Levegő-víz hőszivattyú rendszerek

    A levegő víz hőszivattyúkat gyorsan és egyszerűen telepíthetőek hűtésre, fűtésre és melegvíz előállítására.

    A levegő-víz hőszivattyú egy hőcserélőn keresztül a közvetítő közeget hűti vagy fűti nem közbetlenül a levegőt.

    A levegő -víz hőszvattyúk ahogy a nevében is benne van az energia nagy részét a levegőből nyerik. A magas hőtartalmú levegőből nyeri ki az energiát.

    • Monoblokkos levegő-víz hőszivattyú

    A levegő-víz hőszivattyú lehet monoblokkos rendszerű, ahol a teljes rendszer egy berendezésbe kerül. Ez egy olyan egység, mely a külső levegőből kinyert hőt közvetlenül a keringtetett víznek adja át. A monoblokk rendszerú hőszivattyú egyblokkos rendszer amely azt jelenti a hőszivattyú minden alkatrésze a melegvíz-tárolón kívül egy külső hőszivattyú egységben található.A monboblokk rendszerre csatlakoztathatnak radiátorokat de akár padlófűtést is. A monoblokk hőszivattyús rendszereket hívhatjuk kompakt kültéri egységnek is hiszen nem az épületben helyezik el.

    • Split (különválasztott) levegő-víz hőszivattyú

    A SPLIT hőszivattyú a nevében szereplően egy osztott hőszivattyú, ahol a hőszivattyú rendszer áll egy kültéri és egy beltéri egységből, amelyet össze kell csöveznie az F-gáz vizsgás szakembernek , amely klímatechnikai csövezésben fog a hűtőközeg áramlani a két egység között, egy egész rendszert kiépítve

  • Geotermikus hőszivattyú rendszerek

    A geotermikus hőszivattyú  a földből nyert hőenergiát hasznosítja. A talajszondák segítségével nyerik ki a földből ezt továbbítva a rendszerbe ahol fűtésre célra illetve melegvíz előállításra lehet használni.

    A talajszonda (geotermikus hőszonda) egy függőlegesen a talajba telepített eszköz, amely 50-200 m mélyről szállítja a felszínre a földhőt.

    Az adott talajszondás hőszivattyú rendszerhez szükséges talajszondák számát a talajminőség mellett a kinyerni kívánt hőenergia határozza meg.

    A talajszondás hőszivattyú rendszer környezetbarát, hosszú távon költséghatékony megoldást kínál az energiafelhasználásban.

    Méterenként kb. 50 W teljesítménnyel lehet számolni talajszerkezettől függően - természetesen magasabb bekerülési költségen

    Mivel nyáron aktív vagy passzív módon helyiséghűtésre használhatók, a talajszondák különösen komfortosak.

  • HMV hőszivattyú

    A HMV hőszivattyú a melegvíz előállításra a kinti a hőt használja így rendkívül hatékony napkollektoros rendszerrel összekötve még kedvezőbb. A nyári, tavaszi időszakban a napenergia segítségével képes a használati melegvíz előállításra.

    A HMV hőszivattyú nagy részében a levegőből vonja ki az energiát így kínál környezetbarát megoldást használóinak,kisebb százalékben az elektromos áramot használja működéséhez.

Nézze meg az összes hasznos tippünket!