Тепловые насосы (сплит-системы) серии TSCA включают 8 моделей производительностью от 12,5 до 21 кВт. Агрегаты выпускаются в двух вариантах (для просмотра параметров каждой линейки необходимо открыть вкладку «Технические характеристики»):
Все тепловые насосы (сплит-системы) независимо от типа гидромодуля имеют полностью инверторную конструкцию. Они оборудованы двухроторным компрессором с докипателем производства японской корпорации Mitsubishi. Для увеличения выходной мощности силового агрегата , снижения его энергопотребления и уменьшения габаритных размеров статор электропривода оснащен магнитами из редкоземельного металла неодима. Он обладает высокой магнитной индукцией и коэрцитивной силой — стойкостью к размагничиванию. Под действием силы тока электромагнит создает сверхмощное магнитное поле, благодаря которому скорость вращения коленвала компрессора значительно возрастает. При этом для пуска и нормальной эксплуатации DC-инверторного двигателя большие токи не требуются. Устойчивость коленчатого вала двухроторного компрессора обеспечивается благодаря верхнему и нижнему подшипникам. Во избежание деформации верхний подшипник приваривается к цилиндру компрессора. За счет этого также повышаются надежность и долговечность силового агрегата.
В качестве хладагента используется фреон R410A. Двухроторный компрессор Mitsubishi полностью совместим с ним. Для смазки движущихся частей компрессора применяется оригинальное поливинилэфирное масло (PVE). Технология его непрерывного возврата, включающая маслоотделитель — специальную камеру, находящуюся непосредственно над двигателем, запатентована корпорацией.
Тепловые насосы (сплит-системы) серии TSCA предусматривают двухконтурное охлаждение фреона. В основном контуре, включающем конденсатор с осевым вентилятором, температура хладагента снижается примерно на 20 градусов, в дополнительном, реализованном с помощью пластинчатого экономайзера и соленоидного клапана, — более чем на 10 градусов. В результате на 20% повышается удельная тепло- и холодопроизводительность устройства при пороговых для него температурах окружающей среды. Кроме того, расширяется диапазон его рабочих температур: устройства поколения F способны работать при температурах наружного воздуха: в режиме охлаждения — от -15 до +55 °С, обогрева — от -25 до +48 °С.
Тепловые насосы (сплит-системы) серии TSCA оснащены тремя электронными терморегулирующими вентилями с 480 и 500 шагами регулирования. Их сечение изменяется с помощью униполярного электропривода, потребляющего незначительное количество электроэнергии. Конструкция клапана предотвращает пропуск шагов. Запатентованная технология TICA обеспечивает своевременное регулирование шагов в точном соответствии с тепловой нагрузкой.
Один из ТРВ используется при размораживании наружного блока во время эксплуатации в режиме обогрева в холодное время года. Периодичность и длительность оттайки определяются интеллектуальной системой управления исходя из условий окружающей среды, температуры и расхода воды, а также температуры хладагента. Это позволяет избежать ненужных циклов размораживания и, как следствие, повысить теплопроизводительность устройства. Для ускорения процедуры в холодильный контур подается дополнительное количество газообразного фреона. В результате длительность и количество циклов оттайки сокращаются вдвое.
Медно-алюминиевый конденсатор имеет стандартную форму — такую же, как и конденсаторы, установленные в наружных блоках мини VRF-систем бренда TICA. Медные трубки имеют накатку, увеличивающую площадь теплопередачи и повышающую ее эффективность. Пластины алюминиевого оребрения с обеих сторон покрыты гидрофильным полимером и антикоррозийным слоем. Первый ускоряет стекание капель конденсата, а с ней пыли и грязи, второй предотвращает коррозию металла.
Крупный осевой вентилятор повышает эффективность теплопередачи, обеспечивая рассеивание тепла в окружающую среду. Он оборудован бесколлекторным DC-инверторным двигателем с защитой от электромагнитных помех, выпускаемым компанией Shibaura (Япония). Данное предприятие является одним из лидеров рынка двигателей малой производительности. Как следствие, сомневаться в качестве ее продукции не приходится.
Сердцем гидравлического модуля является водяной насос. Модели серии TSCA выходной мощностью от 12,5 до 16 кВт оснащаются водяным насосом с регулируемой частотой, выпускаемым Grundfos (Дания). Тепловые насосы (сплит-системы) большей мощности поставляются без них. В этом случае приобретается и устанавливается внешний насос.
Внутренний блок комплектуется противоточным кожухотрубным испарителем. Потоки хладагента, циркулирующего в медных трубках теплообменника, и воды в межтрубном пространстве направлены навстречу друг другу. Благодаря этому достигаются максимально возможные показатели эффективности для испарителя такого типа. Опорные перегородки теплообменника обеспечивают перемешивание теплых слоев воды с более холодными, в результате чего на выходе агрегата их температура выравнивается.
Автоматический или ручной воздухоотводчик (выбирается по усмотрению заказчика) предотвращает появление в верхних точках водяного контура воздушных пробок, которые препятствуют нормальной циркуляции воды. Он снижает вероятность гидроудара и выхода инверторного теплового насоса из строя.
Работа теплового насоса регулируется с помощью проводного пульта управления с LED-дисплеем и механическими кнопками. Возможные режимы работы:
На дисплее отображаются:
С помощью пульта задаются:
Для ограничения доступа сторонних лиц к настройкам теплового насоса предусмотрена авторизация посредством ввода имени и пароля.
Плата управления снабжена портом RS-485. С помощью этого интерфейса тепловые насосы (сплит-системы) можно подключить к ПК или ноутбуку. В результате заметно упрощаются поиск неисправностей и дальнейшее обслуживание устройства.
Тепловые насосы (сплит-системы) серии TSCA могут быть интегрированы в «умный дом» и систему диспетчеризации (BMS). Передача данных осуществляется по протоколу Modbus.
Конструкция✅ Полностью DC-инверторная конструкция |
Функциональность✅ Четыре режима работы Эффективность✅ Хладагент R410A |
Надежность✅ Двухроторные компрессоры Mitsubishi |
Тепловые насосы (сплит-системы) оснащены DC-инверторными двухроторными компрессорами и осевыми вентиляторами. Они обеспечивают оптимальный баланс между производительностью агрегата и тепловой нагрузкой на него.
Чтобы пребывание людей в кондиционируемых помещениях было максимально комфортным, предусмотрены три тихих режима: дневной и два ночных — автоматический и принудительный (наименьший уровень шума).
Микроконтроллер промышленного уровня автоматически определяет время, когда необходимо выполнить размораживание теплового насоса. В регионах с низкой температурой окружающей среды и высокой влажностью в холодное время года интеллектуальная система управления автоматически увеличивает расход хладагента, чтобы повысить эффективность теплопередачи и скорость оттаивания теплообменника.
Благодаря разъему RS-485 и самому популярному промышленному протоколу Modbus инверторный тепловой насос легко интегрируется в систему «умный дом» или автоматизированную систему управления зданием (BMS).
Интеллектуальная система управления способна прогнозировать возможные проблемы и принимать меры для их устранения, а также эффективно подстраиваться под изменяющиеся условия эксплуатации. Если система не сможет самостоятельно устранить проблему, она выдаст соответствующий аварийный сигнал, при необходимости отключит тепловой насос и сообщит об этом пользователю.
| Модель | TSCA/I120FHL | TSCA/I140FHL | TSCA/I160FHL | ||
| Наружный блок | TSCA120FHL | TSCA140FHL | TSCA160FHL | ||
| Внутренний блок | TSCI120FHL | TSCI140FHL | TSCI160FHL | ||
| Источник питания | наружный блок | ф/В/Гц | 1/220—240/50 | ||
| внутренний блок | ф/В/Гц | 1/220—240/50 | |||
| Обогрев (температура наружного воздуха — 7 °C по сухому термометру, воды на входе устройства — 30 °C, на выходе — 35 °C, относительная влажность — 85%) | номинальная производительность | кВт | 12.5 | 14.2 | 16.0 |
| номинальная потребляемая мощность | кВт | 3.20 | 3.74 | 4.26 | |
| COP | 3.91 | 3.80 | 3.76 | ||
| Обогрев (температура наружного воздуха — 7 °C по сухому термометру, воды на входе устройства — 40 °C, на выходе — 45 °C, относительная влажность — 85%) | номинальная производительность | кВт | 11.5 | 14.0 | 15.8 |
| номинальная потребляемая мощность | кВт | 3.32 | 4.36 | 5.02 | |
| COP | 3.46 | 3.21 | 3.15 | ||
| Охлаждение (температура наружного воздуха — 35 °C по сухому термометру, воды на входе устройства — 12 °C, на выходе — 7 °C) | номинальная производительность | кВт | 12.0 | 13.5 | 14.5 |
| номинальная потребляемая мощность | кВт | 4.24 | 5.01 | 5.56 | |
| EER | 2.83 | 2.69 | 2.61 | ||
| Охлаждение (температура наружного воздуха — 35 °C по сухому термометру, воды на входе устройства — 23 °C, на выходе — 18 °C) | номинальная производительность | кВт | 12.0 | 13.5 | 14.5 |
| номинальная потребляемая мощность | кВт | 2.80 | 3.35 | 3.82 | |
| EER | 4.29 | 4.03 | 3.80 | ||
| Класс энергоэффективности при эксплуатации в режиме обогрева | температура воды на выходе устройства — 35 °C | A+++ | |||
| температура воды на выходе устройства — 55 °C | A++ | ||||
| Сезонный коэффициент энергоэффективности при эксплуатации в режиме обогрева (SCOP) | температура воды на выходе устройства — 35 °C | 4.65 | 4.60 | 4.52 | |
| температура воды на выходе устройства — 55 °C | 3.45 | 3.40 | 3.31 | ||
| Расход воды | м3/ч | 2.06 | 2.41 | 2.75 | |
| Максимальный напор воды | м вод. ст. | 9.5 | 8.0 | 6.5 | |
| Максимально допустимое давление на стороне высокого давления | МПа | 4.2 | |||
| Максимально допустимое давление на стороне низкого давления | МПа | 3.0 | |||
| Максимальное рабочее давление в водяном контуре | МПа | 0.5 | |||
| Максимальный уровень шума | наружный блок | дБ(А) | 67 | 69 | 70 |
| внутренний блок | дБ(А) | 45 | |||
| Компрессор | тип | Двухроторный | |||
| марка | Mitsubishi Electric | ||||
| количество | шт. | 1 | |||
| Вентилятор | тип | Осевой | |||
| количество | шт. | 1 | |||
| Встроенный водяной насос | Водяной насос Grundfos c регулируемой частотой | ||||
| Хладагент | тип | R410A | |||
| объем загрузки на заводе-изготовителе | кг | 3.05 | |||
| Трубопровод холодильного контура | диаметр жидкостной трубы | мм | 19.05 | ||
| диаметр газовой трубы | мм | 9.52 | |||
| способ соединения | Раструбный | ||||
| Трубопровод гидравлического контура | номинальный диаметр труб | мм | 32 | ||
| способ соединения | Наружная резьба (R 1 1/4») | ||||
| Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками | м | 6 | |||
| Максимальная длина трубопровода | м | 25 | |||
| Степень защиты корпуса наружного блока (IP) | IPx4 | ||||
| Габариты устройства | наружный блок | мм | 980×840×420 | ||
| внутренний блок | мм | 520×892×245 | |||
| Масса нетто | наружный блок | кг | 96 | ||
| внутренний блок | кг | 53 | |||
| Диапазон рабочих температур | охлаждение | °C | -15…+55 | ||
| обогрев | °C | -25…+48 | |||
| Гарантия | 3 года | ||||
| Модель | TSCA/I120FHLD | TSCA/I140FHLD | TSCA/I160FHLD | TSCA/I180FHLD | TSCA/I200FHLD | ||
| Наружный блок | TSCA120FHL | TSCA140FHL | TSCA160FHL | TSCA180FHL | TSCA200FHL | ||
| Внутренний блок | TSCI120FHLD | TSCI140FHLD | TSCI160FHLD | TSCI180FHLD | TSCI200FHLD | ||
| Источник питания | наружный блок | ф/В/Гц | 1/220—240/50 | 3/380—415/50 | |||
| внутренний блок | ф/В/Гц | 1/220—240/50 | |||||
| Обогрев (температура наружного воздуха — 7 °C по сухому термометру, воды на входе устройства — 30 °C, на выходе — 35 °C, относительная влажность — 85%) | номинальная производительность | кВт | 12.5 | 14.2 | 16.0 | 18.5 | 21.0 |
| номинальная потребляемая мощность | кВт | 3.20 | 374 | 4.26 | 4.31 | 5.07 | |
| COP | 3.91 | 3.80 | 3.76 | 4.29 | 4.14 | ||
| Обогрев (температура наружного воздуха — 7 °C по сухому термометру, воды на входе устройства — 40 °C, на выходе — 45 °C, относительная влажность — 85%) | номинальная производительность | кВт | 11.5 | 14.0 | 15.8 | 19.0 | 21.0 |
| номинальная потребляемая мощность | кВт | 3.32 | 4.36 | 5.02 | 6.07 | 6.82 | |
| COP | 3.46 | 3.21 | 3.15 | 3.13 | 3.08 | ||
| Охлаждение (температура наружного воздуха — 35 °C по сухому термометру, воды на входе устройства — 12 °C, на выходе — 7 °C) | номинальная производительность | кВт | 12.0 | 13.5 | 14.5 | 17.5 | 19.5 |
| номинальная потребляемая мощность | кВт | 4.24 | 5.01 | 5.56 | 6.22 | 7.29 | |
| EER | 2.83 | 2.69 | 2.61 | 2.81 | 2.97 | ||
| Охлаждение (температура наружного воздуха — 35 °C по сухому термометру, воды на входе устройства — 23 °C, на выходе — 18 °C) | номинальная производительность | кВт | 12.0 | 13.5 | 14.5 | 18.5 | 22.0 |
| номинальная потребляемая мощность | кВт | 2.80 | 3.35 | 3.82 | 4.86 | 5.94 | |
| EER | 4.29 | 4.03 | 3.80 | 3.81 | 3.70 | ||
| Класс энергоэффективности при эксплуатации в режиме обогрева | температура воды на выходе устройства — 35 °C | A+++ | |||||
| температура воды на выходе устройства — 55 °C | A++ | ||||||
| Сезонный коэффициент энергоэффективности при эксплуатации в режиме обогрева (SCOP) | температура воды на выходе устройства — 35 °C | 4.65 | 4.60 | 4.52 | 4.60 | 4.52 | |
| температура воды на выходе устройства — 55 °C | 3.45 | 3.40 | 3.31 | 3.40 | 3.31 | ||
| Расход воды | м3/ч | 2.06 | 2.41 | 2.75 | 3.10 | 3.44 | |
| Максимальный напор воды | м вод. ст. | 9.7 | 8.5 | 7.5 | 5.5 | 4.0 | |
| Максимально допустимое давление на стороне высокого давления | МПа | 4.2 | |||||
| Максимально допустимое давление на стороне низкого давления | МПа | 3.0 | |||||
| Максимальное рабочее давление в водяном контуре | МПа | 0.5 | |||||
| Максимальный уровень шума | наружный блок | дБ(А) | 67 | 69 | 70 | 71 | 71 |
| внутренний блок | дБ(А) | 45 | |||||
| Компрессор | тип | Двухроторный | |||||
| марка | Mitsubishi Electric | ||||||
| количество | шт. | 1 | |||||
| Вентилятор | тип | Осевой | |||||
| количество | шт. | 1 | |||||
| Встроенный водяной насос | Водяной насос Grundfos c регулируемой частотой | Отсутствует | |||||
| Хладагент | тип | R410A | |||||
| объем загрузки на заводе-изготовителе | кг | 3.05 | 4.40 | ||||
| Трубопровод холодильного контура | диаметр жидкостной трубы | мм | 19.05 | ||||
| диаметр газовой трубы | мм | 9.52 | |||||
| способ соединения | Раструбный | ||||||
| Трубопровод гидравлического контура | номинальный диаметр | мм | 32 | ||||
| способ соединения | Наружная резьба (R 1 1/4») | ||||||
| Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками | м | 6 | |||||
| Максимальная длина трубопровода | м | 25 | |||||
| Степень защиты корпуса наружного блока (IP) | IPx4 | ||||||
| Габариты устройства | наружный блок | мм | 980×840×420 | 980×1260×420 | |||
| внутренний блок | мм | 1000×220×500 | |||||
| Масса нетто | наружный блок | кг | 96 | ||||
| внутренний блок | кг | 53 | |||||
| Диапазон рабочих температур | охлаждение | °C | -15…+55 | ||||
| обогрев | °C | -25…+48 | |||||
| Гарантия | 3 года | ||||||
Мобильный кондиционер является спасением, когда монтаж наружного блока запрещен жилищной организацией или владельцем объекта либо попросту нецелесообразен.
Производители интегрируют во внутренние блоки сплит-систем датчики двух типов — инфракрасные («Умный глаз») и радары. Разобраться в том, как они работают на практике и чем отличаются, поможет данная статья.
Современные квартиры со стеклопакетами отлично сохраняют тепло, но полностью перекрывают доступ свежему воздуху с улицы. Решить проблему позволяет установка кондиционера с притоком свежего воздуха.