Pompes À Chaleur Piscine: Plus De 20Kw - Outlet Piscines - Tube Sous Vide Solaire Recipe

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Photos non contractuelles Prix TTC. Avis utilisateur et questions pour Pompe à chaleur Full Inverter Réversible 20 kW mono Partagez votre expérience uniquement sur l'utilisation ou le fonctionnement de ce produit, détaillez le plus possible. Posez vos questions à propos de ce produit, un de nos conseillers y répondra Note moyenne /5 ( 0 avis) 0 - Excellent 0 - Bon 0 - Moyen 0 - Passable 0 - Mauvais

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Pour piscines jusqu'à 120 m3 maximum, 80 m3 recommandé Pac réversible: chauffe ou refroidit l'eau de piscine efficace toute l'année, fonctionne jusqu'à -10 °C Technologie full Inverter plus économique et très silencieuse Disponible Les pompes à chaleur chauffent ou refroidissent l'eau de votre piscine en fonction de la température programmée. Elles disposent de la technologie Full Inverter, qui permet un chauffage plus économique et performant, à partir d'une température ambiante de -10 °C. La technologie Full Inverter adapte la vitesse de rotation du compresseur et du ventilateur en fonction des besoins de chauffage. Si la différence entre la température de l'eau et la température programmée est importante, elle va fonctionner à pleine puissance. A l'approche du point de consigne, elle va fonctionner à bas régime et réduire sa puissance. Avantages: - Elle gère économiquement son fonctionnement et diminue la consommation électrique par rapport à une pompe à chaleur classique. - Elle limite les enclenchements et déclenchements (marche/arrêt) et s'use moins vite.

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Pompes à chaleur piscine CALIENTE Inverpool R® avec inverter La pompe à chaleur Caliente Inverpool R® fait partie de la gamme Inverpool. A la pointe de la technologie, cette pompe à chaleur permet de chauffer efficacement l'eau de votre piscine, mais aussi de la refroidir lorsque la température de l'air est élevée. Son panneau de commande simple d'utilisation permet de saisir la température souhaitée, et de régler le fonctionnement de la pompe à chaleur selon 3 modes: Boost (puissance maximale), Eco (mode économique) et Quiet (silencieux). Grâce à la technologie Inverpool® intégrée, son compresseur Inverter adapte sa puissance et sa consommation électrique, permettant de réaliser jusqu'à 30% d'économie d'énergie. Performante et économique, sa puissance de chauffage est de 4 à 6 fois supérieure à sa consommation électrique. Dotée d'une fonction dégivrage, cette pompe à chaleur 4 saisons fonctionne jusqu'à -10°, rendant la baignade possible même en hiver. Compacte, discrète et silencieuse, elle s'intègre parfaitement aux abords de la piscine.

88 18. 7/4. 06 4. 61 À l'A7/W45°C 15. 31/3. 88 3. 95 17. 78/4, 75 3. 74 Niveau A2/W35°C 14. 49/3. 23 4. 49 16. 8/3. 97 4. 23 Niveau A2/W45°C 13. 78/3. 8 3. 63 16/4. 65 3. 44 Capacité de refroidissement/puissance d'entrée(KW) À UN35/ W18ºC 15. 6/4. 3 3. 63 16. 6/4, 5 3. 69 À l'A35/W7ºC 11. 4/4 2, 85 12/4. 2 2. 86 Le compresseur Mitsubishi Mitsubishi rrentt (A) 25 9 Alimentation électrique 230 V/50-60 Hz 400V/50~60Hz Max. l'eau température ( oC) 60 L'exécution de la plage de température ( oC) "-25 ~ 43 Circuit de fluide réfrigérant Le réfrigérant R32 DC INVERTER compresseur(s) Rotatif double Échange de chaleur Le cuivre et aluminium Hydrauphilic fin Flux d'air (m 3 /h) 5600 5600 Circuit de l'eau Échangeur de chaleur Tuyau en entrée/sortie DN32 Débit d'eau (m3/h) ≥2. 3 ≥2. 3 Pression autorisée ≤0. 8MPa Dimensions de l'unité lxhxp (mm) 1115*1280*425 1115*1280*425 Pacage dimensions lxhxp (mm) De 1170*1550*500 De 1170*1550*500 poids net (Kg) 140 140 Poids brut (kg) 150 150 Niveau de bruit (dB(A)) 52 52 Le chargement de la quantité de 20'/40' 22/44 22/44 Envoyez votre demande directement à ce fournisseur Trouver des Produits Similaires par Catégorie

Le dispositif comporte un absorbeur et un échangeur. Le premier élément a pour rôle de recueillir l'énergie solaire, tandis que l'échangeur le second sert à transférer l'énergie thermique. Donc, la dispersion de la chaleur se fait en suivant ce système. Le tube nécessite d'être changé lorsqu'il n'est plus hermétique. Quant à son au mode de fonctionnement de l'appareil, il s'agit du même concept qui régit une bouteille isotherme. Il existe quatre types de capteurs à tubes sous vide: à circulation directe, à Caloduc, à effet Thermos et le système « Schott ». Néanmoins, chacune d'elle fonctionne de manière spécifique. Les avantages de ce matériel La puissance d'un capteur solaire sous-vide peut être quantifiée selon le nombre de tubes qu'il possède. De plus, leur taille entre également en jeu. En effet, un tube modèle de plus grande taille récupère plus d'énergie. Le tube sous-vide solaire s'adapte à toutes sortes de support. Quelle que soit l'orientation du soleil, il capte tous les rayons directs, diffus ou réfléchis émis par le soleil.

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Le choix du type de capteurs solaires et de ses rendements fait souvent débat. Or le rendement d'un capteur solaire thermique dépend de sa conception (capteur plan ou sous vide), et de ses caractéristiques telles que rendement optique et isolation thermique. Le capteur plan est composé d'un absorbeur noir derrière un vitrage où l'eau qui y circule récupère la chaleur captée du soleil. Pour les capteurs sous vide, l'absorbeur est placé dans des tubes de verre sous vide et des réflecteurs concaves permettent de récupérer le rayonnement solaire dans des angles de réception inclinés. Le capteur à tubes sous vide « capte » donc plus longtemps le rayonnement solaire qu'un capteur solaire plan et donnent globalement un meilleur rendement. En outre, les capteurs solaires sous vide avec système de caloducs évitent les problèmes de surchauffe du fluide avec les risques de destruction de l'antigel et de bouchage des canalisations (effet caramel). Le rendement optique en% est caractérisé par le coefficient B qui représente les performances du vitrage du capteur solaire d'une part et du facteur de conversion de l'absorbeur ou surface « noire » du capteur solaire.

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La pipea effectue un échange thermique vers le circuit primaire. Le rayonnement solaire fait chauffer l'absorbeur et évapore le mélange alcoolique à l'intérieur. Le mélange évaporé monte jusqu'au condenseur situé dans le panneau solaire thermique. À ce stade, la chaleur va céder dans le circuit primaire et elle se condense à nouveau, retournant au fond du collecteur sous son propre poids. Une des particularités de ce type de collecteurs est que certains modèles permettent d'incliner chaque tube individuellement. Cette fonctionnalité est très utile dans les endroits où, en raison des exigences de construction, il est nécessaire de monter les capteurs solaires désorientés par le sud. Dans les capteurs solaires à tubes sous vide, l'effet isolant est obtenu par un vide dans un tube de verre ou dans l'espace de deux tubes de verre disposés concentriquement. Cette technique réduit considérablement le transfert thermodynamique de la chaleur vers l'air ambiant grâce à des pertes convectives réduites.

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Ainsi, qu'il soit posé directement sur le toit, sur le sol ou les façades d'une maison (neuve ou ancienne), son efficacité ne s'en trouve pas pour autant diminuer diminuée. Il existe également des capteurs sous-vide intégrés qui peuvent directement être superposés à la toiture. En outre, les capteurs sous-vide solaires peuvent être installés dans tous types de régions. Ils supportent aussi bien le froid que la chaleur, tel un isolant. De ce fait, le changement climatique n'affecte pas leur performance. Leur rendement reste optimal même dans un endroit à faible ensoleillement. Le capteur solaire sous-vide solaire est incomparable et fonctionne indépendamment de la position du soleil, malgré des rayonnements solaires à faible intensité. Néanmoins, la pression à l'intérieur des tubes doit être inférieure à celle de la pression atmosphérique. Ceci est essentiel pour réduire de façon significative les déperditions thermiques. De plus, par rapport à d'autres panneaux solaires, cette installation pérenne possède une autolimitation de température.

Plus le rendement optique est élevé et plus grande sera la quantité d'énergie solaire transformée en chaleur réelle. Le coefficient de déperditions thermiques en W/m². K du capteur représente le niveau d'isolation thermique du capteur et de déperdition par conduction et convection. Plus le coefficient K sera faible, plus votre capteur conserve la chaleur produite et restitue une quantité d'énergie solaire transformée qui pourra servir à réchauffer l'eau chaude. Avec ces 2 coefficients, nous pouvons déjà comparer entre eux des capteurs solaires de même nature, même si en général sur le marché tous les produits vendus sont tous certifiés par le CSTB ou la Solar Keymark, attestant de la conformité et des performances minimes aux normes européennes et ouvrant le droit aux aides et crédit d'impôt. Par exemple: Capteur plan: VIESSMANN - Vitosol 100-F - B=0, 78 et K=4, 14 Capteur tube: VIESSMANN - Vitosol 300-T - B=0, 76 et K=1, 28 On constate nettement, d'un rendement optique proche du capteur plan, que le capteur tubulaire restitue nettement une plus grande quantité d'énergie solaire par son coefficient K bien plus faible.