Pompy ciepła powietrze–woda

(37)
-

Potrzebujesz pomocy?

799 393 553

PN-PT 09:00 - 17:00

Pompy ciepła powietrze–woda to rozwiązanie do ogrzewania domu i przygotowania ciepłej wody użytkowej, którego opłacalność zależy nie tylko od samego urządzenia, ale przede wszystkim od budynku, rodzaju instalacji i warunków pracy całego układu. Najlepsze efekty osiągają zwykle w instalacjach niskotemperaturowych, ale przy właściwym doborze mogą być stosowane także w innych scenariuszach. To dobry wybór dla osób, które szukają nowoczesnego systemu grzewczego dopasowanego do realnych parametrów budynku, a nie tylko do samej mocy z katalogu. Przy wyborze pompy ciepła powietrze–woda kluczowe znaczenie ma nie tylko SCOP, ale dopasowanie urządzenia do izolacji budynku, temperatury zasilania, rodzaju ogrzewania i lokalnych warunków pracy.

Jak dobrać pompę ciepła powietrze–woda?

Jednym z najważniejszych parametrów przy wyborze pompy ciepła powietrze–woda jest moc grzewcza (kW). Powinna być dopasowana do rzeczywistego zapotrzebowania cieplnego budynku – zbyt mała nie zapewni komfortu cieplnego, a zbyt duża może pracować mniej efektywnie. W nowym, dobrze ocieplonym domu często wystarczają modele o niższej mocy, natomiast w budynkach modernizowanych zapotrzebowanie bywa wyższe i wymaga dokładniejszej analizy.

Ważnym parametrem jest także SCOP, czyli sezonowa efektywność pracy. Wysoki SCOP zwykle oznacza niższe koszty ogrzewania, ale trzeba sprawdzić, dla jakich warunków został podany – inne wyniki dotyczą instalacji podłogowej z zasilaniem 35°C, a inne instalacji pracującej na wyższych parametrach, typowych np. dla części grzejników. W praktyce to właśnie temperatura zasilania, izolacja budynku i poprawny dobór całego układu mają największy wpływ na późniejszą opłacalność systemu.

Istotne znaczenie ma również typ konstrukcji: Split, Monoblok lub All-in-One. Modele All-in-One z wbudowanym zasobnikiem CWU oszczędzają miejsce i upraszczają organizację kotłowni. Przy wyborze warto zwrócić uwagę także na zakres pracy w niskich temperaturach, klasę energetyczną, poziom hałasu jednostki zewnętrznej, rodzaj zasilania oraz funkcje dodatkowe, takie jak chłodzenie czy sterowanie Wi-Fi.

W praktyce sama karta katalogowa nie wystarcza do wyboru pompy ciepła powietrze–woda. Liczy się nie tylko urządzenie, ale także prawidłowy dobór całego układu i profesjonalny montaż dostosowany do konkretnego budynku.

Wskazówka eksperta: wysoki SCOP z katalogu nie gwarantuje niskich kosztów ogrzewania, jeśli pompa ciepła powietrze–woda nie jest dopasowana do budynku, temperatury zasilania i rodzaju instalacji.

Sortowanie

Dostępne modele pomp ciepła typu powietrze–woda

Pompa ciepła Daikin Altherma 4 H W 1-faz 6 kW
  • Moc grzewcza: 5,25 kW
  • Typ konstrukcji: Hydrosplit
  • Zasobnik CWU: zewnętrzny, dobierany osobno
  • Zasilanie: 1-fazowe (230 V)
  • SCOP (35°C): 5,05
  • Klasa energetyczna (CO): A+++
  • Zakres pracy: 10~43 / -28~25°C
  • Głośność jednostki zewnętrznej: 48,2 dB(A)
  • Wysokość jednostki wewnętrznej: 840 mm
  • Gwarancja: 3 lata standardowo / 5 lat w programie Fabrycznej Opieki Serwisowej
  • Funkcje: Chłodzenie, Wi-Fi, Onecta, Smart Grid Ready, sterowanie głosowe
dostępny

dostępny

Trusted Shops Ochrona i bazpieczne zakupy do 10 000 zł
cena urządzenia bez montażu (23% VAT)
55 099,00
Pompa ciepła Daikin Altherma 4 H F All-in-One 3-faz 14 kW 230 l
  • Moc grzewcza: 10,2 kW
  • Typ konstrukcji: Hydrosplit
  • Zasobnik CWU: wbudowany, 230 l
  • Zasilanie: 3-fazowe (400 V)
  • SCOP (35°C): 4,96
  • Klasa energetyczna (CO): A+++
  • Zakres pracy: 10~43 / -28~25°C
  • Głośność jednostki zewnętrznej: 52 dB(A)
  • Wysokość jednostki wewnętrznej: 1850 mm
  • Gwarancja: 3 lata standardowo / 5 lat po uruchomieniu przez Serwis Fabryczny Daikin
  • Funkcje: Chłodzenie, Wi-Fi, Onecta, Smart Grid, sterowanie głosowe
dostępny

dostępny

Trusted Shops Ochrona i bazpieczne zakupy do 10 000 zł
Pompa ciepła Daikin Altherma 4 H ECH₂O 3-faz 12 kW 500 l
  • Moc grzewcza: 10,2 kW
  • Typ konstrukcji: Hydrosplit
  • Zasobnik CWU: ECH₂O 500 l (477 l pojemności wodnej)
  • Zasilanie: 3-fazowe (400 V)
  • SCOP (35°C): 5,14
  • Klasa energetyczna (CO): A+++
  • Zakres pracy: 10~43 / -28~25°C
  • Głośność jednostki zewnętrznej: 52 dB(A)
  • Wysokość jednostki wewnętrznej: 1906 mm
  • Gwarancja: 3 lata standardowo / 5 lat w programie Fabrycznej Opieki Serwisowej
  • Funkcje: Chłodzenie, Wi-Fi, Onecta, Smart Grid, ECH₂O, solar drain-back, sterowanie głosowe
dostępny

dostępny

Trusted Shops Ochrona i bazpieczne zakupy do 10 000 zł
Pompa ciepła Daikin Altherma 4 H F All-in-One 1-faz 8 kW 230 l
  • Moc grzewcza: 7,62 kW
  • Typ konstrukcji: Hydrosplit
  • Zasobnik CWU: wbudowany, 230 l
  • Zasilanie: 1-fazowe (230 V)
  • SCOP (35°C): 5,15
  • Klasa energetyczna (CO): A+++
  • Zakres pracy: 10~43 / -28~25°C
  • Głośność jednostki zewnętrznej: 47 dB(A)
  • Wysokość jednostki wewnętrznej: 1850 mm
  • Gwarancja: 3 lata standardowo / 5 lat w programie Fabrycznej Opieki Serwisowej
  • Funkcje: Chłodzenie, Wi-Fi, Onecta, Smart Grid, sterowanie głosowe
dostępny

dostępny

Trusted Shops Ochrona i bazpieczne zakupy do 10 000 zł
Pompa ciepła Daikin Altherma 4 H ECH₂O 3-faz 8 kW 300 l
  • Moc grzewcza: 7,62 kW
  • Typ konstrukcji: Hydrosplit
  • Zasobnik CWU: ECH₂O 300 l (294 l pojemności wodnej)
  • Zasilanie: 3-fazowe (400 V)
  • SCOP (35°C): 5,14
  • Klasa energetyczna (CO): A+++
  • Zakres pracy: 10~43 / -28~25°C
  • Głośność jednostki zewnętrznej: 45 dB(A)
  • Wysokość jednostki wewnętrznej: 1914 mm
  • Gwarancja: 3 lata standardowo / 5 lat w programie Fabrycznej Opieki Serwisowej
  • Funkcje: Chłodzenie, Wi-Fi, Onecta, Smart Grid, ECH₂O, solar drain-back, sterowanie głosowe
dostępny

dostępny

Trusted Shops Ochrona i bazpieczne zakupy do 10 000 zł
Pompa ciepła Daikin Altherma 4 H F All-in-One 1-faz 8 kW 180 l
  • Moc grzewcza: 7,62 kW
  • Typ konstrukcji: Hydrosplit
  • Zasobnik CWU: wbudowany, 180 l
  • Zasilanie: 1-fazowe (230 V)
  • SCOP (35°C): 5,15
  • Klasa energetyczna (CO): A+++
  • Zakres pracy: 10~43 / -28~25°C
  • Głośność jednostki zewnętrznej: 45 dB(A)
  • Wysokość jednostki wewnętrznej: 1650 mm
  • Gwarancja: 3 lata standardowo / 5 lat w programie Fabrycznej Opieki Serwisowej
  • Funkcje: Chłodzenie, Wi-Fi, Onecta, Smart Grid, sterowanie głosowe
dostępny

dostępny

Trusted Shops Ochrona i bazpieczne zakupy do 10 000 zł
Pompa ciepła Daikin Altherma 4 H W 3-faz 10 kW
  • Moc grzewcza: 8,11 kW
  • Typ konstrukcji: Hydrosplit
  • Zasobnik CWU: zewnętrzny, dobierany osobno
  • Zasilanie: 3-fazowe (400 V)
  • SCOP (35°C): 5,14
  • Klasa energetyczna (CO): A+++
  • Zakres pracy: 10~43 / -28~25°C
  • Głośność jednostki zewnętrznej: 47 dB(A)
  • Wysokość jednostki wewnętrznej: 840 mm
  • Gwarancja: 3 lata standardowo / 5 lat w programie Fabrycznej Opieki Serwisowej
  • Funkcje: Chłodzenie, Wi-Fi, Onecta, Smart Grid Ready, sterowanie głosowe
dostępny

dostępny

Trusted Shops Ochrona i bazpieczne zakupy do 10 000 zł
Pompa ciepła Panasonic Aquarea High Performance Split serii K 3-faz 16 kW
  • Moc grzewcza: 16,0 kW
  • Typ konstrukcji: Split
  • Zasobnik CWU: 185 l (All-in-One)
  • Zasilanie: 3-fazowe (400 V)
  • SCOP (35°C): 4,46
  • Klasa energetyczna (CO): A+++
  • Zakres pracy: -25°C
  • Głośność jednostki zewnętrznej: 65 dB(A)
  • Wysokość jednostki wewnętrznej: 164 cm
  • Gwarancja: 3 lata (5 lat na sprężarkę)
  • Funkcje: Chłodzenie, Elektryczna grzałka rezerwowa 3 kW, Wi-Fi (opcjonalnie)
dostępny

dostępny

Trusted Shops Ochrona i bazpieczne zakupy do 10 000 zł
Pompa ciepła Daikin Altherma 4 H F All-in-One 1-faz 4 kW 230 l
  • Moc grzewcza: 5,25 kW
  • Typ konstrukcji: Hydrosplit
  • Zasobnik CWU: wbudowany, 230 l
  • Zasilanie: 1-fazowe (230 V)
  • SCOP (35°C): 5,03
  • Klasa energetyczna (CO): A+++
  • Zakres pracy: 10~43 / -28~25°C
  • Głośność jednostki zewnętrznej: 48,2 dB(A)
  • Wysokość jednostki wewnętrznej: 1850 mm
  • Gwarancja: 3 lata standardowo / 5 lat w programie Fabrycznej Opieki Serwisowej
  • Funkcje: Chłodzenie, Wi-Fi, Onecta, Smart Grid, sterowanie głosowe
dostępny

dostępny

Trusted Shops Ochrona i bazpieczne zakupy do 10 000 zł
Pompa ciepła Daikin Altherma 4 H F All-in-One 1-faz 4 kW 180L
  • Moc grzewcza: 5,25 kW
  • Typ konstrukcji: Hydrosplit
  • Zasobnik CWU: wbudowany, 180 l
  • Zasilanie: 1-fazowe (230 V)
  • SCOP (35°C): 5,03
  • Klasa energetyczna (CO): A+++
  • Zakres pracy: 10~43 / -28~25°C
  • Głośność jednostki zewnętrznej: 48,2 dB(A)
  • Wysokość jednostki wewnętrznej: 1650 mm
  • Gwarancja: do 5 lat po autoryzowanym uruchomieniu
  • Funkcje: Chłodzenie, Wi-Fi, Onecta, Smart Grid, sterowanie głosowe
dostępny

dostępny

Trusted Shops Ochrona i bazpieczne zakupy do 10 000 zł
Pompa ciepła Panasonic Aquarea High Performance Split serii K 3-faz 12 kW
  • Moc grzewcza: 12,1 kW
  • Typ konstrukcji: Split
  • Zasobnik CWU: 185 l (All-in-One)
  • Zasilanie: 3-fazowe (400 V)
  • SCOP (35°C): 4,58
  • Klasa energetyczna (CO): A+++
  • Zakres pracy: -25°C
  • Głośność jednostki zewnętrznej: 65 dB(A)
  • Wysokość jednostki wewnętrznej: 164 cm
  • Gwarancja: 3 lata (5 lat na sprężarkę)
  • Funkcje: Chłodzenie, Elektryczna grzałka rezerwowa 3 kW, Wi-Fi (opcjonalnie)
dostępny

dostępny

Trusted Shops Ochrona i bazpieczne zakupy do 10 000 zł
Pompa ciepła Panasonic Aquarea High Performance Split serii K 3-faz 9 kW
  • Moc grzewcza: 9,0 kW
  • Typ konstrukcji: Split
  • Zasobnik CWU: 185 l (All-in-One)
  • Zasilanie: 3-fazowe (400 V)
  • SCOP (35°C): 4,44
  • Klasa energetyczna (CO): A+++
  • Zakres pracy: -25°C
  • Głośność jednostki zewnętrznej: 56 dB(A)
  • Wysokość jednostki wewnętrznej: 164 cm
  • Gwarancja: 3 lata (5 lat na sprężarkę)
  • Funkcje: Chłodzenie, Elektryczna grzałka rezerwowa 3 kW, Wi-Fi (opcjonalnie)
dostępny

dostępny

Trusted Shops Ochrona i bazpieczne zakupy do 10 000 zł
Pompa ciepła Rotenso Aquami Monoblock 3-faz 30 kW
  • Moc grzewcza: 30,1 kW
  • Typ konstrukcji: Monoblock
  • Zasobnik CWU: nie dotyczy
  • Zasilanie: 3-fazowe (400 V)
  • SCOP (35°C): 4,20
  • Klasa energetyczna (CO): A++
  • Zakres pracy: -5~46 / -25~35
  • Głośność jednostki zewnętrznej: 63,5 dB(A)
  • Wysokość jednostki wewnętrznej: nie dotyczy
  • Gwarancja: 5 lat
  • Funkcje: Chłodzenie, Wi-Fi
dostępny

dostępny

Trusted Shops Ochrona i bazpieczne zakupy do 10 000 zł
Pompa ciepła Rotenso Aquami All in Split 3-faz 16 kW 240L
  • Moc grzewcza: 16,0 kW
  • Typ konstrukcji: Split
  • Zasobnik CWU: 240 l (All in Split)
  • Zasilanie: 3-fazowe (400 V)
  • SCOP (35°C): 4,62
  • Klasa energetyczna (CO): A+++
  • Zakres pracy: -5~43 / -25~35
  • Głośność jednostki zewnętrznej: 57,5 dB(A)
  • Wysokość jednostki wewnętrznej: 194 cm
  • Gwarancja: 5 lat
  • Funkcje: Chłodzenie, Wi-Fi, Sterowanie pogodowe, Czujnik temperatury w sterowniku, Elektryczna grzałka rezerwowa 9 kW
dostępny

dostępny

Trusted Shops Ochrona i bazpieczne zakupy do 10 000 zł
Pompa ciepła Rotenso Aquami All in Split 3-faz 14 kW 240L
  • Moc grzewcza: 14,5 kW
  • Typ konstrukcji: Split
  • Zasobnik CWU: 240 l (All in Split)
  • Zasilanie: 3-fazowe (400 V)
  • SCOP (35°C): 4,72
  • Klasa energetyczna (CO): A+++
  • Zakres pracy: -5~43 / -25~35
  • Głośność jednostki zewnętrznej: 51 dB(A)
  • Wysokość jednostki wewnętrznej: 194 cm
  • Gwarancja: 5 lat
  • Funkcje: Chłodzenie, Wi-Fi, Sterowanie pogodowe, Czujnik temperatury w sterowniku, Elektryczna grzałka rezerwowa 9 kW
dostępny

dostępny

Trusted Shops Ochrona i bazpieczne zakupy do 10 000 zł
Pompa ciepła Rotenso Aquami All in Split 3-faz 12 kW 240L
  • Moc grzewcza: 12,1 kW
  • Typ konstrukcji: Split
  • Zasobnik CWU: 240 l (All in Split)
  • Zasilanie: 3-fazowe (400 V)
  • SCOP (35°C): 4,81
  • Klasa energetyczna (CO): A+++
  • Zakres pracy: -5~43 / -25~35
  • Głośność jednostki zewnętrznej: 50 dB(A)
  • Wysokość jednostki wewnętrznej: 194 cm
  • Gwarancja: 5 lat
  • Funkcje: Chłodzenie, Wi-Fi, Sterowanie pogodowe, Czujnik temperatury w sterowniku, Elektryczna grzałka rezerwowa 9 kW
dostępny

dostępny

Trusted Shops Ochrona i bazpieczne zakupy do 10 000 zł
Pompa ciepła Rotenso Aquami Monoblock 3-faz 22 kW
  • Moc grzewcza: 22,0 kW
  • Typ konstrukcji: Monoblock
  • Zasobnik CWU: nie dotyczy
  • Zasilanie: 3-fazowe (400 V)
  • SCOP (35°C): 4,53
  • Klasa energetyczna (CO): A+++
  • Zakres pracy: -5~46 / -25~35
  • Głośność jednostki zewnętrznej: 60 dB(A)
  • Wysokość jednostki wewnętrznej: nie dotyczy
  • Gwarancja: 5 lat
  • Funkcje: Chłodzenie, Wi-Fi
dostępny

dostępny

Trusted Shops Ochrona i bazpieczne zakupy do 10 000 zł
Pompa ciepła Panasonic Aquarea High Performance Split serii K 1-faz 9 kW
  • Moc grzewcza: 9,0 kW
  • Typ konstrukcji: Split
  • Zasobnik CWU: 185 l (All-in-One)
  • Zasilanie: 1-fazowe (230 V)
  • SCOP (35°C): 4,44
  • Klasa energetyczna (CO): A+++
  • Zakres pracy: -25°C
  • Głośność jednostki zewnętrznej: 56 dB(A)
  • Wysokość jednostki wewnętrznej: 164 cm
  • Gwarancja: 3 lata (5 lat na sprężarkę)
  • Funkcje: Chłodzenie, Elektryczna grzałka rezerwowa 3 kW, Wi-Fi (opcjonalnie)
dostępny

dostępny

Trusted Shops Ochrona i bazpieczne zakupy do 10 000 zł
z 3
ZASADA DZIAŁANIA

Jak działa pompa ciepła powietrze–woda?

Pompa ciepła powietrze–woda pobiera energię cieplną z powietrza zewnętrznego i przekazuje ją do wodnej instalacji grzewczej budynku. Dzięki temu może zasilać ogrzewanie podłogowe lub grzejniki, a po połączeniu z odpowiednim zasobnikiem również przygotowywać ciepłą wodę użytkową.

W odróżnieniu od systemów powietrze–powietrze energia nie jest przekazywana bezpośrednio do powietrza w pomieszczeniach, lecz do wody krążącej w instalacji centralnego ogrzewania.

Podstawą działania urządzenia jest zamknięty obieg czynnika chłodniczego. Energia pobrana z powietrza trafia do parownika, a następnie dzięki pracy sprężarki temperatura czynnika zostaje podniesiona do poziomu pozwalającego przekazać ciepło do instalacji wodnej. Po oddaniu energii czynnik wraca do niższego ciśnienia i cały proces rozpoczyna się ponownie. Szczegółowo poszczególne etapy opisujemy w poradniku wyjaśniającym, jak działa pompa ciepła.

Pompa ciepła powietrze–woda z instalacją ogrzewania podłogowego i grzejnikowego
Pompa ciepła powietrze–woda przekazuje energię pobraną z powietrza zewnętrznego do wodnej instalacji grzewczej, zasilając m.in. ogrzewanie podłogowe i grzejniki.
01 Powietrze zewnętrzne źródło energii
02 Pompa ciepła transport energii
03 Woda grzewcza nośnik ciepła
04 CO i CWU ogrzewanie domu i wody

W przypadku pomp ciepła typu powietrze–woda dolnym źródłem energii jest powietrze atmosferyczne, dlatego wykonanie instalacji nie wymaga odwiertów ani kolektora gruntowego. Jednostka zewnętrzna pobiera energię także przy temperaturach poniżej 0°C, jednak wraz ze zmianą warunków zewnętrznych zmieniają się dostępna moc grzewcza i efektywność urządzenia.

Pompa ciepła powietrze–woda nie powinna być dobierana wyłącznie na podstawie deklarowanej mocy urządzenia. O efektywności całego systemu decydują również zapotrzebowanie cieplne budynku, wymagana temperatura zasilania, rodzaj odbiorników ciepła oraz sposób przygotowania CWU.

Wskazówka eksperta

Określenie „powietrze–woda” opisuje dwa kluczowe elementy systemu: powietrze zewnętrzne jest źródłem energii, a woda w instalacji grzewczej jest nośnikiem ciepła dostarczanego do budynku. To wymagania instalacji wodnej mają duży wpływ na późniejszą sprawność i koszty eksploatacji.

DOBÓR DO BUDYNKU

Do jakiego domu warto wybrać pompę ciepła powietrze–woda?

Pompa ciepła powietrze–woda może być dobrym rozwiązaniem zarówno w nowym, jak i modernizowanym domu. O efektywności systemu nie decyduje sam wiek budynku, lecz przede wszystkim jego zapotrzebowanie na ciepło, jakość izolacji oraz temperatura wymagana przez instalację grzewczą.

Najkorzystniejsze warunki występują zwykle wtedy, gdy budynek ma niewielkie straty ciepła, a ogrzewanie może pracować przy stosunkowo niskiej temperaturze wody. W starszych domach zastosowanie pompy również jest możliwe, ale przed wyborem urządzenia trzeba dokładniej sprawdzić parametry budynku i istniejącej instalacji.

01
NOWY BUDYNEK

Nowy lub dobrze ocieplony dom

W nowym domu pompa ciepła powietrze–woda ma zazwyczaj bardzo dobre warunki do efektywnej pracy. Niskie zapotrzebowanie na energię oraz instalacja zaprojektowana od początku z myślą o niskiej temperaturze zasilania pozwalają ograniczyć obciążenie sprężarki i poprawić sprawność sezonową.

  • Ogrzewanie podłogowe dobrze współpracuje z niską temperaturą zasilania, często w zakresie około 30–35°C.
  • Dobra izolacja budynku zmniejsza zapotrzebowanie na moc grzewczą i ilość energii potrzebnej w sezonie.
  • Projekt całego systemu od podstaw pozwala prawidłowo dobrać pompę, instalację CO oraz sposób przygotowania CWU.
02
MODERNIZACJA

Starszy lub modernizowany dom

W starszym budynku pompa ciepła powietrze–woda również może pracować efektywnie, ale dobór wymaga dokładniejszej analizy. Kluczowe jest ustalenie rzeczywistych strat ciepła oraz temperatury, jakiej potrzebują grzejniki lub inne odbiorniki podczas chłodniejszych dni.

  • Zapotrzebowanie cieplne należy określić przed doborem mocy urządzenia, szczególnie po wcześniejszych termomodernizacjach.
  • Temperatura zasilania im wyższej temperatury wymaga instalacja, tym większe znaczenie ma właściwy dobór parametrów pompy.
  • Istniejące grzejniki nie wykluczają pompy ciepła, ale trzeba sprawdzić, czy zapewnią wymaganą moc przy możliwie niskiej temperaturze wody.
Najważniejsza zasada

O tym, czy pompa ciepła powietrze–woda będzie dobrym wyborem, nie decyduje sam wiek domu. Najważniejsze są rzeczywiste straty ciepła budynku oraz temperatura zasilania potrzebna do utrzymania komfortu w pomieszczeniach.

INSTALACJA GRZEWCZA

Pompa ciepła powietrze–woda z podłogówką czy grzejnikami?

Pompa ciepła powietrze–woda może współpracować zarówno z ogrzewaniem podłogowym, jak i z instalacją grzejnikową. Kluczowa różnica dotyczy temperatury wody potrzebnej do ogrzania pomieszczeń – im niższa wymagana temperatura zasilania, tym korzystniejsze warunki pracy ma pompa ciepła.

Dlatego przy ocenie istniejącej instalacji nie wystarczy sprawdzić, czy w domu są grzejniki lub podłogówka. Ważniejsze jest to, jakiej temperatury zasilania potrzebują odbiorniki ciepła podczas chłodnych dni i czy przy takich parametrach pompa zachowa odpowiednią moc oraz efektywność.

01
NISKA TEMPERATURA ZASILANIA

Pompa ciepła i ogrzewanie podłogowe

Ogrzewanie podłogowe jest jednym z najbardziej korzystnych odbiorników ciepła dla pompy powietrze–woda. Duża powierzchnia grzewcza pozwala ogrzewać pomieszczenia wodą o stosunkowo niskiej temperaturze, często około 30–35°C.

  • Niższa temperatura zasilania zmniejsza różnicę temperatur, którą musi pokonać układ, co sprzyja wyższej efektywności pracy.
  • Duża powierzchnia oddawania ciepła umożliwia utrzymanie komfortu cieplnego bez konieczności podgrzewania wody do wysokiej temperatury.
  • Dobre warunki do pracy sezonowej szczególnie w dobrze ocieplonych budynkach o niewielkim zapotrzebowaniu na energię.
02
INSTALACJA GRZEJNIKOWA

Pompa ciepła i grzejniki

Obecność grzejników nie wyklucza zastosowania pompy ciepła. Przed wyborem urządzenia trzeba jednak sprawdzić, jakiej temperatury wody wymagają istniejące odbiorniki, aby pokryć zapotrzebowanie budynku na ciepło.

  • Grzejniki pracujące przy 40–50°C mogą tworzyć dobre warunki do współpracy z odpowiednio dobraną pompą ciepła.
  • Instalacje wymagające 60–70°C wymagają dokładniejszej analizy, ponieważ wysoka temperatura zasilania obniża efektywność systemu.
  • Modernizacja odbiorników w niektórych budynkach zwiększenie powierzchni wybranych grzejników pozwala obniżyć potrzebną temperaturę wody.
Najważniejsza zależność

Im niższa temperatura zasilania wystarcza do ogrzania domu, tym korzystniejsze warunki pracy ma pompa ciepła powietrze–woda. Dlatego przed wyborem konkretnego modelu warto określić parametry rzeczywistej instalacji, a nie kierować się wyłącznie rodzajem odbiorników. Więcej na ten temat wyjaśniamy w poradniku o tym, jaka temperatura zasilania jest dobra dla pompy ciepła.

RODZAJ KONSTRUKCJI

Split czy monoblok – którą pompę ciepła powietrze–woda wybrać?

Pompy ciepła powietrze–woda występują przede wszystkim w konstrukcji Split lub Monoblok. Oba rozwiązania realizują to samo zadanie – pobierają energię z powietrza i przekazują ją do wodnej instalacji grzewczej – ale różnią się budową układu chłodniczego, sposobem połączenia jednostek oraz wymaganiami instalacyjnymi.

01
SPLIT

Pompa ciepła typu Split

W pompie typu Split układ jest podzielony na jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną, pomiędzy którymi przepływa czynnik chłodniczy. Część hydrauliczna znajduje się wewnątrz budynku.

  • Dwie współpracujące jednostki zewnętrzna pobiera energię z powietrza, a wewnętrzna przekazuje ją do instalacji wodnej.
  • Brak wody grzewczej na odcinku między jednostkami połączenie zewnętrzne realizowane jest przewodami układu chłodniczego.
  • Elastyczna konfiguracja systemu umożliwia dopasowanie jednostki wewnętrznej i wyposażenia instalacji do potrzeb budynku.
02
MONOBLOK

Pompa ciepła typu Monoblok

W konstrukcji Monoblok kompletny układ chłodniczy znajduje się w jednostce zewnętrznej. Do budynku prowadzone są przewody instalacji wodnej, dlatego szczególnego znaczenia nabiera prawidłowe wykonanie i zabezpieczenie części hydraulicznej.

  • Zamknięty układ chłodniczy najważniejsze elementy obiegu czynnika są zintegrowane w jednostce zewnętrznej.
  • Połączenie hydrauliczne z budynkiem ciepło trafia do instalacji poprzez przewody z wodą grzewczą.
  • Znaczenie ochrony przed zamarzaniem zewnętrzny odcinek instalacji wodnej musi być prawidłowo zaprojektowany i zabezpieczony.
A co oznacza All-in-One?

All-in-One nie jest trzecim rodzajem układu chłodniczego obok Split i Monoblok. Określenie dotyczy przede wszystkim sposobu zabudowy części wewnętrznej – w jednej obudowie mogą być zintegrowane elementy hydrauliczne oraz zasobnik ciepłej wody użytkowej. Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć liczbę osobnych urządzeń w pomieszczeniu technicznym. Zobacz pompy ciepła All-in-One.

MOC I PARAMETRY

Jak dobrać pompę ciepła powietrze–woda? Moc i parametry, które mają znaczenie

Moc pompy ciepła powietrze–woda powinna wynikać z rzeczywistego zapotrzebowania budynku na ciepło, a nie wyłącznie z jego powierzchni. Dwa domy o metrażu 150 m² mogą wymagać zupełnie różnych urządzeń, jeśli różnią się izolacją, wentylacją, temperaturą zasilania instalacji czy lokalnymi warunkami klimatycznymi.

Przy doborze trzeba sprawdzić nie tylko nominalną moc podawaną w nazwie urządzenia. Znacznie ważniejsze jest to, jaką moc pompa jest w stanie dostarczyć przy niższej temperaturze zewnętrznej oraz przy temperaturze wody wymaganej przez konkretną instalację grzewczą.

Moc grzewcza – dlaczego sam metraż domu nie wystarcza?

Punktem wyjścia powinno być określenie zapotrzebowania cieplnego budynku. Wpływają na nie między innymi standard izolacji, powierzchnia przegród, rodzaj wentylacji, temperatura projektowa dla danej lokalizacji oraz oczekiwana temperatura wewnątrz pomieszczeń.

  • Zbyt mała moc może powodować częstsze wspomaganie ogrzewania dodatkowym źródłem ciepła w okresach największego zapotrzebowania.
  • Zbyt duża moc nie oznacza automatycznie większej oszczędności – przewymiarowane urządzenie może mieć gorsze warunki do stabilnej pracy przy niewielkim zapotrzebowaniu na ciepło.
  • Moc przy niskiej temperaturze zewnętrznej jest szczególnie istotna w przypadku pomp powietrznych, ponieważ ich dostępna moc zmienia się wraz z warunkami atmosferycznymi.

Powierzchnia może być pomocna na początkowym etapie wyboru, dlatego przygotowaliśmy także osobne kategorie dla pomp ciepła do małego domu 100–120 m², pomp ciepła do domu 150 m² oraz pomp ciepła do dużego domu 200 m². Metraż należy jednak traktować jako punkt orientacyjny, a nie gotowy sposób wyznaczania mocy urządzenia.

Jakie parametry porównać przed zakupem pompy powietrze–woda?

  • COP i SCOP COP opisuje efektywność w określonym punkcie pracy, natomiast SCOP pokazuje efektywność sezonową. Wartości trzeba zawsze odczytywać razem z warunkami, dla których zostały wyznaczone. Więcej wyjaśniamy w poradniku COP i SCOP – co oznaczają i jak czytać te parametry.
  • Temperatura zasilania Parametry dla instalacji pracującej z wodą o temperaturze około 35°C mogą znacząco różnić się od parametrów przy wyższym zasilaniu. Dlatego wartości katalogowe należy zawsze odnosić do rzeczywistych warunków pracy instalacji.
  • Zakres modulacji mocy ważna jest nie tylko moc maksymalna, ale również możliwość ograniczenia mocy sprężarki wtedy, gdy budynek potrzebuje niewielkiej ilości ciepła.
  • Maksymalna temperatura wody ma szczególne znaczenie w instalacjach grzejnikowych oraz przy przygotowaniu ciepłej wody użytkowej.
  • Parametry pracy zimą warto porównywać dostępną moc i efektywność przy temperaturach ujemnych, a nie ograniczać się do nominalnych danych dla łagodnych warunków.
  • Poziom hałasu ma znaczenie przy wyborze miejsca montażu jednostki zewnętrznej, szczególnie w zwartej zabudowie lub blisko sypialni i granicy działki.
  • Zasilanie 1-fazowe lub 3-fazowe musi być dopasowane do konkretnego modelu oraz możliwości instalacji elektrycznej w budynku.
Najważniejsza zasada doboru

Najlepsza pompa ciepła nie musi być urządzeniem o najwyższej mocy ani najwyższym SCOP w tabeli. Prawidłowy wybór to model, którego charakterystyka pracy odpowiada zapotrzebowaniu konkretnego budynku, wymaganej temperaturze zasilania i warunkom występującym podczas sezonu grzewczego.

CWU I CHŁODZENIE

CWU i chłodzenie – co jeszcze może robić pompa ciepła powietrze–woda?

Pompa ciepła powietrze–woda może odpowiadać nie tylko za ogrzewanie budynku, ale również za przygotowanie ciepłej wody użytkowej, a w odpowiednio zaprojektowanym systemie także za chłodzenie pomieszczeń. Te funkcje trzeba jednak uwzględnić już podczas doboru urządzenia i całej instalacji.

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej

Do przygotowania CWU pompa współpracuje z zasobnikiem, w którym magazynowana jest podgrzana woda. Jego pojemność powinna odpowiadać przede wszystkim liczbie domowników, sposobowi korzystania z ciepłej wody oraz wymaganej wydajności systemu. Zbyt mały zbiornik może ograniczać komfort, natomiast niepotrzebnie duży zwiększa ilość wody utrzymywanej w zadanej temperaturze.

W instalacjach, w których liczy się większa swoboda konfiguracji lub możliwość dopasowania pojemności zbiornika do indywidualnego zapotrzebowania, warto rozważyć pompy ciepła z osobnym zasobnikiem.

Czy pompa ciepła powietrze–woda może chłodzić dom?

Wiele modeli umożliwia odwrócenie kierunku pracy układu i wykorzystanie instalacji również do chłodzenia. Sama obecność tej funkcji w specyfikacji pompy nie wystarcza jednak do uzyskania skutecznego komfortu latem – znaczenie ma także rodzaj odbiorników, automatyka oraz sposób odprowadzania wilgoci.

  • Chłodzenie płaszczyznowe może wykorzystywać instalację podłogową lub inne odpowiednio zaprojektowane powierzchnie, ale wymaga kontroli temperatury i punktu rosy.
  • Klimakonwektory pozwalają na bardziej intensywne chłodzenie i mogą jednocześnie wspomagać osuszanie powietrza.

Jeżeli chłodzenie ma być jedną z podstawowych funkcji instalacji, zobacz pompy ciepła z funkcją chłodzenia.

Warto zaplanować cały system

Pompa ciepła powinna być dobierana jako element kompletnej instalacji CO, CWU i – jeśli jest potrzebne – chłodzenia. Uwzględnienie tych funkcji na etapie projektu pozwala właściwie dobrać urządzenie, zasobnik oraz sposób dystrybucji ciepła i chłodu.

EKSPLOATACJA I ZIMA

Ile energii zużywa pompa ciepła powietrze–woda i jak pracuje zimą?

Zużycia energii przez pompę ciepła powietrze–woda nie można wiarygodnie określić wyłącznie na podstawie powierzchni domu. Rzeczywiste koszty zależą od zapotrzebowania budynku na ciepło, temperatury zasilania instalacji, efektywności pompy w danych warunkach oraz sposobu jej konfiguracji i użytkowania.

Co najbardziej wpływa na zużycie prądu?

Ten sam model pompy może osiągać różne wyniki w dwóch budynkach o podobnym metrażu. Dobrze ocieplony dom z instalacją niskotemperaturową wymaga mniej energii cieplnej i stwarza korzystniejsze warunki pracy niż budynek o dużych stratach ciepła, w którym instalacja musi być zasilana wodą o wysokiej temperaturze.

  • Zapotrzebowanie budynku na ciepło im większe straty energii przez przegrody i wentylację, tym więcej ciepła musi dostarczyć system w ciągu sezonu.
  • Temperatura zasilania instalacji podnoszenie temperatury wody zwiększa wymagania wobec sprężarki i może obniżać efektywność pracy.
  • Udział grzałki elektrycznej częsta praca dodatkowego źródła ciepła może istotnie zwiększyć pobór energii elektrycznej całego systemu.
  • Dobór i ustawienia urządzenia znaczenie mają między innymi odpowiednia moc, krzywa grzewcza, harmonogramy pracy i sposób przygotowania CWU.

Przy analizie inwestycji warto więc rozdzielić koszt zakupu systemu od późniejszych kosztów jego użytkowania. Jeśli chcesz sprawdzić, z czego składa się budżet całej inwestycji, zobacz ile kosztuje pompa ciepła z montażem.

Jak pompa ciepła powietrze–woda zachowuje się podczas mrozów?

Powietrzna pompa ciepła może pobierać energię z otoczenia również przy temperaturach poniżej 0°C. Wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej zmieniają się jednak warunki pracy urządzenia – zazwyczaj rośnie różnica temperatur, którą musi pokonać układ, a dostępna moc i efektywność mogą się zmniejszać.

W wilgotnych i chłodnych warunkach na wymienniku jednostki zewnętrznej może powstawać szron. Urządzenie okresowo uruchamia wtedy cykl odszraniania, który jest normalnym elementem pracy powietrznej pompy ciepła. Przy wyborze modelu warto więc oceniać nie tylko deklarowaną minimalną temperaturę pracy, ale przede wszystkim jego parametry dla warunków zbliżonych do tych, które rzeczywiście występują zimą.

Szerszą analizę zależności między klimatem, budynkiem, instalacją i kosztami eksploatacji znajdziesz w materiale odpowiadającym na pytanie, czy pompa ciepła się opłaca w Polsce.

Ważne przy porównywaniu modeli

Minimalna temperatura pracy podana w specyfikacji nie oznacza, że pompa zachowuje przy niej nominalną moc i taką samą efektywność jak w łagodniejszych warunkach. Dlatego przy doborze urządzenia trzeba analizować charakterystykę jego pracy przy temperaturach ujemnych oraz zestawić ją z rzeczywistym zapotrzebowaniem budynku.

MONTAŻ I URUCHOMIENIE

Montaż pompy ciepła powietrze–woda – co wpływa na pracę całego systemu?

Nawet dobrze dobrana pompa ciepła nie osiągnie oczekiwanych parametrów, jeśli cały układ zostanie nieprawidłowo zaprojektowany, wykonany lub skonfigurowany. Montaż obejmuje znacznie więcej niż ustawienie jednostki zewnętrznej – znaczenie mają hydraulika, prowadzenie przewodów, przygotowanie CWU, automatyka oraz późniejsze ustawienia pracy urządzenia.

  • Lokalizacja jednostki zewnętrznej powinna zapewniać swobodny przepływ powietrza, możliwość odprowadzania wody powstającej podczas pracy i odszraniania oraz uwzględniać kwestie akustyczne.
  • Prawidłowo wykonana hydraulika średnice przewodów, przepływy, izolacja oraz zastosowane elementy instalacji muszą odpowiadać wymaganiom konkretnego systemu.
  • Dobór zasobnika i pozostałych elementów konfiguracja instalacji powinna wynikać z zapotrzebowania na CO i CWU, a nie ze stosowania jednego schematu w każdym budynku.
  • Uruchomienie i regulacja ustawienie krzywej grzewczej, temperatur, harmonogramów oraz sposobu współpracy z dodatkowym źródłem ciepła wpływa na późniejszą efektywność i komfort.

Jeżeli zależy Ci na doborze urządzenia razem z wykonaniem kompletnego układu, sprawdź montaż pomp ciepła realizowany przez Aero7.

Montaż pompy ciepła powietrze–woda z instalacją hydrauliczną w kotłowni
Kompletna instalacja pompy ciepła powietrze–woda obejmuje jednostkę grzewczą, hydraulikę, przygotowanie CWU oraz prawidłową konfigurację całego systemu.
Dobór i montaż tworzą jeden system

Parametry urządzenia z katalogu opisują samą pompę, natomiast rzeczywistą efektywność uzyskuje dopiero cały prawidłowo dobrany i wyregulowany układ. Dlatego urządzenie, instalację grzewczą, CWU i automatykę warto analizować jako jeden system.

FAQ

Pompy ciepła powietrze–woda – najczęściej zadawane pytania

Krótko odpowiadamy na najczęstsze pytania dotyczące doboru, działania i eksploatacji pomp ciepła powietrze–woda.

Czy pompa ciepła powietrze–woda działa przy mrozie?

Tak. Pompa ciepła powietrze–woda może pracować przy temperaturach poniżej 0°C, ale wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej mogą zmieniać się jej dostępna moc grzewcza i efektywność. Dlatego przy doborze trzeba sprawdzać parametry konkretnego modelu dla temperatur ujemnych, a nie tylko deklarowaną minimalną temperaturę pracy.

Czy pompa ciepła powietrze–woda może współpracować z grzejnikami?

Tak. Kluczowe jest jednak to, jakiej temperatury wody potrzebują grzejniki, aby pokryć zapotrzebowanie budynku na ciepło. Im niższa wymagana temperatura zasilania, tym korzystniejsze warunki pracy ma zazwyczaj pompa ciepła.

Jak dobrać moc pompy ciepła powietrze–woda?

Moc należy dobierać przede wszystkim do rzeczywistego zapotrzebowania cieplnego budynku, warunków projektowych i parametrów instalacji grzewczej. Sama powierzchnia domu może być jedynie wskazówką i nie powinna być jedyną podstawą doboru urządzenia.

Co wybrać: pompę ciepła Split czy Monoblok?

Oba rozwiązania mogą skutecznie ogrzewać budynek. W systemie Split jednostki łączy obieg czynnika chłodniczego, natomiast w Monobloku układ chłodniczy jest zamknięty w jednostce zewnętrznej, a do budynku prowadzone jest połączenie hydrauliczne. Wybór powinien uwzględniać warunki montażowe, sposób zabezpieczenia instalacji i wymagania konkretnego budynku.

Czy pompa ciepła powietrze–woda przygotowuje ciepłą wodę użytkową?

Tak. Pompa może przygotowywać CWU poprzez współpracę z odpowiednio dobranym zasobnikiem. Jego pojemność powinna uwzględniać liczbę użytkowników, sposób korzystania z ciepłej wody oraz oczekiwany komfort.

Czy pompa ciepła powietrze–woda może chłodzić dom?

Tak, jeśli konkretny model oraz instalacja są przystosowane do pracy w trybie chłodzenia. Skuteczność chłodzenia zależy również od zastosowanych odbiorników, na przykład klimakonwektorów lub instalacji płaszczyznowej, oraz od prawidłowej kontroli temperatury i wilgotności.

Ile prądu zużywa pompa ciepła powietrze–woda?

Zużycie energii elektrycznej zależy przede wszystkim od zapotrzebowania budynku na ciepło, temperatury zasilania, rzeczywistej efektywności urządzenia, przygotowania CWU oraz udziału grzałki elektrycznej. Dlatego nie można wiarygodnie określić zużycia wyłącznie na podstawie metrażu domu.