2,5 kW | 3,5 kW | 5 kW | 6,1 kW
WEW. 19-36 dB
ZEW. do 49 dB
2.5 kW | 3.5 kW | 5.0 kW
WEW. 20-41 dB
ZEW. do 45 dB
12 052,84 zł
2,7 kW | 3,5 kW I 5,3 kW | 7,3 kW
WEW. 16-37 dB
ZEW. do 48 dB
2.5 kW | 3.5 kW
WEW. 18-45 dB
ZEW. do 50 dB
16 245,52 zł
2.5 kW | 3.5 kW
WEW. 19-40 dB
ZEW. do 49 dB
Bosch Climate 7000i
2.0 kW | 2.5 kW | 3.4 kW | 4.0 kW | 5.0 kW
WEW. 24-43 dB
ZEW. do 56 dB
6 999,00 zł
2.7 kW | 3.5 kW | 5.3 kW | 7 kW
WEW. 21-40 dB
ZEW. do 57 dB
2 kW I 2,5 kW I 3,4 kW I 4,2 kW | 5 kW
WEW. 19-41 dB
ZEW. do 49 dB
2,7 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7 kW
WEW. 21-46 dB
ZEW. do 54 dB
2 kW | 2.5 kW | 3.5 kW | 4.6 kW | 5 kW | 6.1 kW | 7 kW
WEW. 19-43 dB
ZEW. do 46 dB
2 kW | 2.5 kW | 3.5 kW | 4.6 kW | 5 kW | 6.1 kW | 7 kW
WEW. 19-43 dB
ZEW. do 46 dB
8 541,38 zł
2.0 kW | 3.5 kW | 5.0 kW | 6.6 kW
WEW. 19-40 dB
ZEW. do 49 dB
5 843,58 zł
Bosch Climate Class 8000i
2.5 kW | 3.5 kW
WEW. 24-59 dB
ZEW. do 61 dB
10 449,00 zł
2 kW | 2,5 kW | 3,5 kW | 4,2 kW | 5 kW | 7,1 kW
WEW. 19-42 dB
ZEW. do 48 dB
2.5 kW | 3.5 kW | 4.6 kW
WEW. 19-43 dB
ZEW. do 46 dB
3.5 kW | 5.3 kW
WEW. 21-39 dB
ZEW. do 54 dB
2.6 kW | 3.5 kW | 5.3 kW | 7 kW
WEW. 21-39 dB
ZEW. do 54 dB
2.6 kW | 3.5 kW | 5.3 kW | 7 kW
WEW. 21-39 dB
ZEW. do 54 dB
3 896,93 zł
2,5 kW | 3,5 kW
WEW. 20-43 dB
ZEW. do 52 dB
2.7 kW | 3.5 kW
WEW. 20-43 dB
ZEW. do 52 dB
2,5kW | 3,5kW | 5kW
WEW. 19-42 dB
ZEW. do 48 dB
3,5 kW
WEW. 21-45 dB
ZEW. do 57 dB
2 kW | 2,5 kW | 3,4 kW | 4,2 kW | 5 kW | 6 kW | 7,1 kW
WEW. 19-45 dB
ZEW. do 49 dB
2.7 kW | 3.5 kW | 5.3 kW
WEW. 22-44 dB
ZEW. do 54 dB
2.7 kW | 3.6 kW
WEW. 22-41 dB
ZEW. do 52 dB
3 920,83 zł
2.6 kW | 3.5 kW | 5.3 kW | 7 kW
WEW. 21-39 dB
ZEW. do 54 dB
3 945,04 zł
2.5 kW | 3.5 kW | 4.2 kW
WEW. 23-41 dB
ZEW. do 45 dB
10 940,16 zł
2.6 kW | 3.5 kW | 5.3 kW
WEW. 19-40 dB
ZEW. do 53 dB
5 145,74 zł
2.6 kW | 3.5 kW | 5.3 kW
WEW. 19-40 dB
ZEW. do 53 dB
2.6 kW | 3.5 kW | 5.3 kW
WEW. 19-40 dB
ZEW. do 53 dB
4 851,70 zł
3.5 kW | 5.1 kW
WEW. 18-43 dB
ZEW. do 53 dB
3 630,38 zł
2.6 kW | 3.5 kW | 5.1 kW | 6.9 kW
WEW. 22-43 dB
ZEW. do 53 dB
3 282,99 zł
2.7 kW | 3.5 kW | 5.4 kW | 7.3 kW
WEW. 20-41 dB
ZEW. do 62 dB
3 864,70 zł
2,5 kW | 3,5 kW
WEW. 16-40 dB
ZEW. do 46 dB
2.0 kW | 2.5 kW | 3.4 kW | 4.2 kW
WEW. 19-40 dB
ZEW. do 50 dB
7 992,95 zł
2.05 kW | 2.5 kW | 3.5 kW | 5 kW
WEW. 19-42 dB
ZEW. do 48 dB
2.05 kW | 2.5 kW | 3.5 kW
WEW. 19-42 dB
ZEW. do 48 dB
7 148,82 zł
3.5 kW
WEW. 18-41 dB
ZEW. do 52 dB
4 494,09 zł
2.7 kW | 3.5 kW | 5.3 kW | 7 kW
WEW. 21-40 dB
ZEW. do 57 dB
4 794,99 zł
2.7 kW | 3.5 kW
WEW. 29-42 dB
ZEW. do 53 dB
4 061,53 zł
2.7 kW | 3.5 kW | 5.3 kW | 7.1 kW
WEW. 25-44 dB
ZEW. do 53 dB
4 612,08 zł
2.7 kW | 3.51 kW | 5.3 kW | 7.1 kW
WEW. 25-44 dB
ZEW. do 53 dB
4 710,41 zł
2.7 kW | 3.51 kW | 5.3 kW | 7.1 kW
WEW. 25-44 dB
ZEW. do 53 dB
4 710,41 zł
2.7 kW | 3.51 kW | 5.3 kW | 7.1 kW
WEW. 25-44 dB
ZEW. do 53 dB
4 710,41 zł
2.6 kW | 3.5 kW | 5.3 kW
WEW. 19-40 dB
ZEW. do 53 dB
4 796,45 zł
2.7 kW | 3.6 kW | 5.3 kW | 7.1 kW
WEW. 18-38 dB
ZEW. do 51 dB
3 792,00 zł
3.5 kW
WEW. 18-41 dB
ZEW. do 51 dB
5 513,30 zł
2,5 kW | 3,5 kW | 4,2 kW | 5 kW
WEW. 19-36 dB
ZEW. do 49 dB
2.8 kW | 3.5 kW | 5 kW
WEW. 17-40 dB
ZEW. do 48 dB
2,6 kW I 3,5 kW I 5,3 kW
WEW. 21-36 dB
ZEW. do 56 dB
2,6 kW I 3,5 kW I 5,3 kW
WEW. 21-36 dB
ZEW. do 56 dB
2,6 kW I 3,5 kW I 5,3 kW
WEW. 21-36 dB
ZEW. do 56 dB
2.5 kW | 3.5 kW
WEW. 19-40 dB
ZEW. do 46 dB
2,6 kW I 3,5 kW I 5,2 kW I 7,0 kW
WEW. 17-39 dB
ZEW. do 48 dB
2,6 kW I 3,5 kW I 5,2 kW I 7,0 kW
WEW. 17-39 dB
ZEW. do 48 dB
2,6 kW I 3,5 kW I 5,2 kW I 7,0 kW
WEW. 17-39 dB
ZEW. do 48 dB
2.6 kW | 3.5 kW | 5.2 kW
WEW. 17-39 dB
ZEW. do 48 dB
2.6 kW | 3.5 kW
WEW. 18-43 dB
ZEW. do 50 dB
6 520,30 zł
3.5 kW | 5.2 kW
WEW. 17-39 dB
ZEW. do 48 dB
3.5 kW | 5.2 kW
WEW. 17-39 dB
ZEW. do 48 dB
WEW. 17-39 dB
ZEW. do 48 dB
3.5 kW | 5.2 kW
WEW. 17-39 dB
ZEW. do 48 dB
5 014,13 zł
Kaisai Pro+
3.5 kW
WEW. 21-42 dB
ZEW. do 55 dB
5 391,98 zł
Bosch Climate 6000i
2.6 kW | 3.5 kW | 5.3 kW | 7 kW
WEW. 21-40 dB
ZEW. do 57 dB
6 099,00 zł
2.5 kW | 3.5 kW | 4.2 kW | 5 kW
WEW. 21-36 dB
ZEW. do 49 dB
2,5 kW | 3,5 kW | 4,2 kW | 5 kW
WEW. 21-36 dB
ZEW. do 49 dB
2.5 kW | 3.5 kW | 4.2 kW | 5 kW
WEW. 21-36 dB
ZEW. do 49 dB
3.5 kW
WEW. 24-39 dB
ZEW. do 57 dB
5 142,35 zł
2.6 kW | 3.5 kW | 5.3 kW | 7 kW
WEW. 21-39 dB
ZEW. do 54 dB
4 156,31 zł
3.5 kW | 5.3 kW
WEW. 21-39 dB
ZEW. do 54 dB
4 437,15 zł
2.6 kW | 3.5 kW | 5.3 kW | 7 kW
WEW. 21-39 dB
ZEW. do 55 dB
3 902,53 zł
Midea Breezeless+
2.6 kW | 3.5 kW
WEW. 20-38 dB
ZEW. do 57 dB
8 499,00 zł
2.5 kW | 3.5 kW | 4.5 kW
WEW. 22-40 dB
ZEW. do 48 dB
10 832,97 zł
2,7 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7 kW
WEW. 25-43 dB
ZEW. do 53 dB
2,7 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7 kW
WEW. 25-43 dB
ZEW. do 53 dB
2,7 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7 kW
WEW. 25-43 dB
ZEW. do 53 dB
2.7 kW | 3.5 kW | 5.3 kW | 7 kW
WEW. 25-43 dB
ZEW. do 53 dB
Midea Xtreme Save Warmer
2.6 kW | 3.5 kW | 5.3 kW | 7.0 kW
WEW. 19-38 dB
ZEW. do 55 dB
5 299,00 zł
Midea Xtreme Save
2.6 kW | 3.5 kW | 5.3 kW | 7 kW
WEW. 19-38 dB
ZEW. do 55 dB
5 999,00 zł
2,6 kW I 3,5 kW I 5,2 kW I 7,0 kW
WEW. 20-39 dB
ZEW. do 48 dB
2,7 kW | 3,5 kW | 5,3 kW
WEW. 19-42 dB
ZEW. do 53 dB
2,7 kW | 3,5 kW | 5,3 kW
WEW. 19-42 dB
ZEW. do 53 dB
2.7 kW | 3.5 kW | 5.3 kW | 7 kW
WEW. 21-40 dB
ZEW. do 57 dB
5 391,98 zł
3.5 kW
WEW. 18-37 dB
ZEW. do 52 dB
2.5 kW | 3.4 kW | 4.2 kW
WEW. 22-43 dB
ZEW. do 43 dB
8 117,84 zł
2.7 kW | 3.51 kW | 5.2 kW | 7 kW
WEW. 25-42 dB
ZEW. do 52 dB
2.7 kW | 3.51 kW | 5.2 kW | 7 kW
WEW. 25-42 dB
ZEW. do 52 dB
2.7 kW | 3.51 kW | 5.2 kW | 7 kW
WEW. 25-42 dB
ZEW. do 52 dB
Bosch Climate 4000i
2.6 kW | 3.5 kW | 5.2 kW
WEW. 21-39 dB
ZEW. do 55 dB
5 099,00 zł
2,5 kW | 3,5 kW | 5 kW | 6,5 kW
WEW. 16-40 dB
ZEW. do 46 dB
2.0 kW | 2.5 kW | 3.4 kW | 4.2 kW
WEW. 20-40 dB
ZEW. do 50 dB
7 493,39 zł
2.0 kW | 2.5 kW | 3.4 kW | 4.2 kW
WEW. 20-40 dB
ZEW. do 50 dB
7 493,39 zł
2.6 kW | 3.5 kW | 5.3 kW | 7 kW
WEW. 21-39 dB
ZEW. do 55 dB
3 189,09 zł
2,7 kW | 3,5 kW | 5,2 kW | 7 kW
WEW. 26-42 dB
ZEW. do 52 dB
2.0 kW | 2.5 kW | 3.4 kW | 4.2 kW
WEW. 20-40 dB
ZEW. do 50 dB
6 514,93 zł
2.5 kW | 3.5 kW
WEW. 20-42 dB
ZEW. do 50 dB
9 237,16 zł
2,6 kW I 3,5 kW I 5,0 kW I 6,6 kW
WEW. 19-42 dB
ZEW. do 49 dB
2.7 kW | 3.51 kW | 5.3 kW | 7.1 kW
WEW. 25-41 dB
ZEW. do 56 dB
2.7 kW | 3.51 kW | 5.3 kW | 7.1 kW
WEW. 25-41 dB
ZEW. do 56 dB
4 687,34 zł
2.7 kW | 3.51 kW | 5.3 kW | 7.1 kW
WEW. 25-41 dB
ZEW. do 56 dB
4 121,37 zł
2.7 kW | 3.5 kW | 5.3 kW | 7.1 kW
WEW. 25-41 dB
ZEW. do 56 dB
4 218,72 zł
2.7 kW | 3.51 kW | 5.3 kW | 7.1 kW
WEW. 24-41 dB
ZEW. do 52 dB
3 432,01 zł
2.7 kW | 3.51 kW | 5.3 kW | 7.1 kW
WEW. 24-41 dB
ZEW. do 52 dB
3 432,01 zł
2,6 kW I 3,5 kW I 5,3 kW I 7,3 kW
WEW. 21-38 dB
ZEW. do 55 dB
2.5 kW | 3.2 kW | 4.6 kW | 6.2 kW
WEW. 24-41 dB
ZEW. do 51 dB
2.5 kW | 3.2 kW | 4.6 kW | 6.2 kW
WEW. 24-41 dB
ZEW. do 52 dB
2 906,66 zł
2.7 kW | 3.5 kW | 5.4 kW | 6.7 kW
WEW. 20-38 dB
ZEW. do 42 dB
2.7 kW | 3.5 kW | 5.4 kW | 6.7 kW
WEW. 20-38 dB
ZEW. do 42 dB
Kaisai One
2.6 kW | 3.5 kW | 5.3 kW | 7.2 kW
WEW. 23-41 dB
ZEW. do 55 dB
3 902,53 zł
2,5 kW | 3,5 kW | 5 kW | 6,5 kW
WEW. 19-38 dB
ZEW. do 47 dB
2,7 kW | 3,6 kW | 5,4 kW | 7,2 kW
WEW. 20-38 dB
ZEW. do 42 dB
2,7 kW | 3,6 kW | 5,5 kW | 7,3 kW
WEW. 20-38 dB
ZEW. do 42 dB
2 kW | 2,5 kW | 3,5 kW | 4,2 kW | 5 kW | 6 kW | 7,1 kW
WEW. 20-42 dB
ZEW. do 48 dB
2.7 kW | 3.5 kW | 5.4 kW | 6.7 kW
WEW. 23-44 dB
ZEW. do 42 dB
2 891,15 zł
Kaisai Care
3.5 kW | 5.3 kW
WEW. 21-37 dB
ZEW. do 55 dB
3 538,48 zł
2.5 kW | 3.5 kW | 6.6 kW
WEW. 19-41 dB
ZEW. do 48 dB
7 261,92 zł
2,6 kW I 3,5 kW I 5,3 kW I 7,3 kW
WEW. 23-41 dB
ZEW. do 55 dB
2,75 kW | 3,6 kW | 5,5 kW | 7,3 kW
WEW. 20-38 dB
ZEW. do 42 dB
2,75 kW | 3,6 kW | 5,5 kW | 7,3 kW
WEW. 20-38 dB
ZEW. do 42 dB
2.6 kW | 3.5 kW | 5.3 kW | 7 kW
WEW. 21-40 dB
ZEW. do 56 dB
3 538,48 zł
2,3 kW | 2,4 kW | 3,4 kW | 4,8 kW
WEW. 20-45 dB
ZEW. do 63 dB
2,3 kW | 2,4 kW | 3,4 kW | 4,8 kW
WEW. 20-45 dB
ZEW. do 48 dB
2.3 kW | 2.4 kW | 3.5 kW | 4.8 kW
WEW. 20-45 dB
ZEW. do 48 dB
12 672,05 zł
2.5 kW | 3.5 kW
WEW. 20-42 dB
ZEW. do 50 dB
13 746,81 zł
1.5 kW | 2 kW | 2.5 kW | 3.3 kW | 4.2 kW | 5 kW | 6.5 kW
WEW. 20-41 dB
ZEW. do 43 dB
4 629,47 zł
Bosch Climate 3000i
2.6 kW | 3.5 kW | 5.3 kW | 7 kW
WEW. 21-37 dB
ZEW. do 55 dB
3 499,00 zł
2,6 kW I 3,5 kW I 5,3 kW I 7,0 kW
WEW. 22-40 dB
ZEW. do 56 dB
2,6 kW I 3,4 kW I 5,1 kW
WEW. 23-40 dB
ZEW. do 50 dB
2.6 kW | 3.4 kW | 5.1 kW | 6.8 kW
WEW. 22-40 dB
ZEW. do 50 dB
2 915,42 zł
2.6 kW | 3.6 kW | 5.3 kW | 7 kW
WEW. 22-40 dB
ZEW. do 56 dB
3 079,05 zł
2.6 kW | 3.6 kW | 5.3 kW | 7 kW
WEW. 22-40 dB
ZEW. do 56 dB
3 572,58 zł
2,5 kW | 3,5 kW | 5 kW | 6,6 kW
WEW. 19-41 dB
ZEW. do 48 dB
2,5 kW | 3,5 kW | 5 kW | 6,6 kW
WEW. 19-41 dB
ZEW. do 48 dB
2.6 kW | 3.5 kW | 4.8 kW | 6.2 kW
WEW. 19-38 dB
ZEW. do 50 dB
2 426,39 zł
2.5 kW | 3.4 kW | 5.0 kW | 6.0 kW
WEW. 20-38 dB
ZEW. do 48 dB
3 518,55 zł
2.6 kW | 3.2 kW | 5 kW
WEW. 19-37 dB
ZEW. do 50 dB
2 723,98 zł
2,6 kW I 3,5 kW I 5,0 kW I 7,0 kW
WEW. 21-38 dB
ZEW. do 48 dB
2.0 kW | 2.5 kW | 3.3 kW | 4.2 kW | 5.0 kW | 6.0 kW | 7.1 kW
WEW. 21-39 dB
ZEW. do 46 dB
5 357,84 zł
2,5 kW | 3,5 kW | 5 kW | 6,5 kW
WEW. 19-38 dB
ZEW. do 47 dB
Whirlpool SPIW312A2WF
2.6 kW | 3.5 kW | 6.6 kW
WEW. 19-0 dB
ZEW. do 56 dB
4 199,00 zł
2,5 kW | 3,5 kW | 4,6 kW | 6,2 kW
WEW. 28-42 dB
ZEW. do 52 dB
Midea Blanc
2.6 kW | 3.5 kW | 5.2 kW | 7 kW
WEW. 21-40 dB
ZEW. do 56 dB
4 999,00 zł
3,4 kw
WEW. 22-40 dB
ZEW. do 50 dB
2,5 kW | 3,2 kW | 4,6 kW | 6,2 kW
WEW. 28-42 dB
ZEW. do 52 dB
2,6 kW I 3,5 kW
WEW. 21-42 dB
ZEW. do 48 dB
2,6 kW I 3,2 kW I 4,6 kW I 6,2 kW
WEW. 25-41 dB
ZEW. do 52 dB
2,6 kW I 3,5 kW I 5,1 kW I 6,5 kW
WEW. 31-42 dB
ZEW. do 52 dB
2 kW | 2,5 kW | 3,5 kW | 5kW | 6 kW | 7,1 kW
WEW. 19-47 dB
ZEW. do 48 dB
2,5 kW | 3,5 kW | 5 kW | 6,6 kW
WEW. 19-41 dB
ZEW. do 48 dB
2,5 kW | 3,5 kW | 5 kW | 6,6 kW
WEW. 19-41 dB
ZEW. do 48 dB
2,6 kW | 3,3 kW | 5,1 kW
WEW. 25-41 dB
ZEW. do 52 dB
2.65 | 3.4 | 5.1 | 7.3
WEW. 20-54 dB
ZEW. do 61 dB
2 487,96 zł
2.0 kW | 2.5 kW | 3.3 kW | 4.2 kW | 5.0 kW | 6.0 kW | 7.1 kW
WEW. 20-43 dB
ZEW. do 48 dB
5 357,84 zł
2.6 kW | 3.2 kW | 5 kW | 7 kW
WEW. 20-38 dB
ZEW. do 50 dB
2.6 kW | 3.4 kW
WEW. 22-40 dB
ZEW. do 50 dB
2 720,19 zł
2,5 kW | 3,5 kW | 5 kW | 6,5 kW
WEW. 19-38 dB
ZEW. do 47 dB
Toshiba Seiya
1.5 kW | 2 kW | 2.5 kW | 3.3 kW | 4.2 kW | 5 kW | 6.5 kW
WEW. 21-41 dB
ZEW. do 49 dB
4 629,47 zł
2.5 kW | 3.3 kW | 5.0 kW
WEW. 20-38 dB
ZEW. do 48 dB
5 999,00 zł
2,5 kW | 3,5 kW | 5 kW | 6,5 kW
WEW. 22-37 dB
ZEW. do 50 dB
2,5 kW | 3,5 kW
WEW. 27-45 dB
ZEW. do 51 dB
2.0 kW | 2.5 kW | 3.4 kW
WEW. 22-46 dB
ZEW. do 49 dB
5 999,00 zł
2,5 kW | 3,4 kW | 5 kW
WEW. 22-40 dB
ZEW. do 56 dB
2.7 kW | 3.5 kW | 5.1 kW | 6.7 kW
WEW. 20-34 dB
ZEW. do 42 dB
2 586,30 zł
2,6 kW | 3,5 kW | 5,25 kW | 7 kW
WEW. 20-34 dB
ZEW. do 42 dB
2.7 kW | 3.5 kW | 5.4 kW | 6.7 kW
WEW. 20-38 dB
ZEW. do 42 dB
By opowiedzieć na to pytanie musimy określić jaki typ klimatyzatora najlepiej sprawdzi się w naszym mieszkaniu, domu czy biurze. Czy szukamy czegoś zamontowanego na stałe, czy prostszego urządzenia, by schładzać okresowo np. sypialnię. Gdy określimy rodzaj urządzenia, powinniśmy dobrać odpowiednią moc. Za pomocą prostego wzoru przedstawionego niżej w tekście w łatwy sposób określimy ten parametr. Powinniśmy pamiętać o prawidłowej instalacji i gwarancyjnych przeglądach samego urządzenia już po montażu. Pozostaje nam tylko wybór producenta funkcji, które nas interesują, ewentualnie koloru pasującego do wystroju wnętrza i wybór staje się prosty. Rodzaje klimatyzatorów, sposób dobierania mocy, montaż i serwis gwarancyjny omawiamy poniżej. W doborze funkcji i w ogólnej ocenie sprzętu z pewnością pomoże Państwu nasz ranking klimatyzacji.
W przypadku klimatyzatorów przenośnych cały układ chłodniczy zawarty jest w jednej obudowie – nie ma podziału na jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną. Mogą chłodzić lub chłodzić i ogrzewać (pompy ciepła), do swojej pracy potrzebują tylko zasilania elektrycznego. Do ich zainstalowania niewymagany jest instalator.
Klimatyzatory przenośne nie wymagają żadnych prac montażowych, wystarczy na ogół podłączyć je do zasilania elektrycznego i specjalną rurą odprowadzić ciepłe i wilgotne powietrze na zewnątrz.
Zaletą klimatyzatorów przenośnych jest ich mobilność, możemy korzystać z nich akurat tam, gdzie w danej chwili potrzebujemy chłodzić pomieszczenia.
Jedynym ograniczeniem jest konieczność odprowadzenia ciepłego powietrza i wilgoci poprzez rozciągliwą rurę montowaną do klimatyzatora. Najlepiej oczywiście wykonać otwór w ścianie, w którym instalujemy rurę, ale można także wystawić rurę przez uchylone okno, stosując do tego celu specjalne zwężki i zastawki okienne. Zastosowanie – niewielkie pomieszczenia i biura.
Klimatyzatory stacjonarne wbudowane są na stałe do pomieszczenia i wymagają przeprowadzenia prac montażowych, które zawsze należy zlecać uprawnionym do tego specjalistycznym firmom instalacyjnym.
Ostatnio bardzo modne stało się wykorzystywanie funkcji grzania w klimatyzacji do dogrzewania pomieszczeń. Klimatyzator z funkcją grzania najlepiej jakby miał klasę energetyczną A+++, co będzie skutkowało niższymi rachunkami za prąd. Tak naprawdę każdy klimatyzator w naszym rankingu sprawdzi się jako dodatkowe źródło ciepła. Jednak dobry klimatyzator z funkcją grzania powinien posiadać grzałkę tacy ociekowej i grzałki sprężarki. Również ważny jest tutaj zastosowany zawór rosprężny – tutaj polecamy zdecydowanie elektroniczny (EEV), który lepiej się sprawuje niż klimatyzatory z kapilarą.
1. Powierzchnia pomieszczenia
Znamy wymiary pomieszczenia, a wysokość jest standardowa (około 2,5-2,7 m).
Powierzchnia (m2) x 100W = Wymagana moc klimatyzatora w Watach
2. Kubatura pomieszczenia (szerokość x głębokość x wysokość)
Znamy kubaturę pomieszczenia, pomieszczenie nie jest mocno nasłonecznione i nie pracuje w nim duża ilość urządzeń elektronicznych.
Kubatura (m3) x 40W = Wymagana moc klimatyzatora w Watach
3. Specyficzne warunki pomieszczenia (poddasze, nasłonecznienie, izolacja ścian itp.)
Znamy kubaturę pomieszczenia, a w pomieszczeniu panują specyficzne warunki.
Kubatura (m3) x 45W = Wymagana moc klimatyzatora w Watach
Każda osoba przebywająca w pomieszczeniu to dodatkowe 100W
Specyficzne wyposażenie pomieszczenia (komputery, lodówka i inny sprzęt wydzielający ciepło)
Znamy kubaturę pomieszczenia, a w pomieszczeniu panują specyficzne warunki.
Kubatura (m3) x 45W = Wymagana moc klimatyzatora w Watach
Każda osoba przebywająca w pomieszczeniu to dodatkowe 100W.
Moc chłodnicza klimatyzatora powinna zbilansować zyski ciepła dla danego pomieszczenia. Na zyski ciepła składają się m.in. przenikanie ciepła przez okna, drzwi, zyski od ludzi oraz urządzeń jak lodówki, komputery. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że pięć osób przebywających w pomieszczeniu to dodatkowy zysk ciepła w wysokości 500 W. Źle dobrany klimatyzator prawie na pewno będzie sprawiał problemy w eksploatacji. Najczęściej będzie to oblodzenie jednostki zewnętrznej, wylewanie się wody poza urządzenie, spadek mocy, a nawet uszkodzenie sprężarki.
Aby klimatyzator poprawnie funkcjonował, musi zostać zainstalowany przez wykwalifikowanego instalatora, który nie tylko zainstaluje urządzenie, uruchomi je, ale także będzie je w przyszłości serwisował.
Element zewnętrzny, czyli skraplacz musi zostać połączony z elementem wewnętrznym tzw. parownikiem za pomocą dwóch izolowanych przewodów freonowych. Wraz z nimi należy przeprowadzić instalację elektryczną zasilająco -sterującą. Po połączeniu skraplacza z parownikiem miedzianymi rurami chłodniczymi instalacja musi zostać opróżniona z powietrza i pary wodnej za pomocą pompy próżniowej oraz dopełnienia czynnikiem chłodniczym. Końcowym etapem jest sprawdzenie ciśnienia w instalacji.
Należy pamiętać, że klimatyzowanie to także odwilżanie powietrza, więc musimy zadbać o odprowadzenie skroplin z parownika najlepiej grawitacyjnie. Jeżeli nie mamy możliwości grawitacyjnego odprowadzenia kondensatu, musimy zastosować pompkę skroplin, która pompuje wodę np. do pionu kanalizacyjnego.
O czym musimy pamiętać, zanim zdecydujemy się na montaż instalacji?
Klimatyzacja korzystnie wpływa na samopoczucie, oczyszcza powietrze, pozwala na wydajną pracę, daje ulgę podczas gorących dni. Sytuacja zmienia się, gdy klimatyzacja nie jest prawidłowo serwisowana, zaniedbana i brudna. Nieczyszczone urządzenia i filtry klimatyzacyjne to idealne miejsce do rozwoju bakterii, zarodników grzybów i pleśni. Wtedy może stać się źródłem zakażeń, powodować uczulenia oraz zapalenia górnych dróg oddechowych.
Dlatego zalecamy przynajmniej raz w roku dokonać przeglądu i czyszczenia klimatyzacji.
Na przegląd klimatyzatora składa się:
Dla dobrego samopoczucia i zdrowia niezbędne jest utrzymywanie optymalnych warunków termicznych w naszych mieszkaniach, biurach czy innych pomieszczeniach, w których przebywamy. I dlatego właśnie decydujemy się na montaż klimatyzacji. To ona pozwala nam uzyskać kontrolę nad temperaturą czy wilgotnością. Jej zadaniem jest wymiana powietrza w taki sposób, aby były utrzymywane w zakresie gwarantującym dobre warunki przebywających tam ludzi.
Zachowanie przedstawionych parametrów mikroklimatu, czyli właściwej temperatury, wilgotności względnej i prędkości ruchu powietrza, zapewnia nam dobre samopoczucie. Nazywa się to komfort cieplny. Oprócz nastroju reguluje on również naszą kondycję psychofizyczną. Okazuje się, że komfort cieplny pozwala nam lepiej pracować i wydajniej odpoczywać.
Temperatura | 21 - 23 °C |
Wilgotność względna | 45 - 50 % |
Ruch powietrza | 0,2 - 0,5 m/s |
Klimatyzator to podstawowe urządzenie, które chłodzi pomieszczenie. Składa się z wentylatora, parownika, skraplacza i sprężarki. Wentylator wymusza obieg powietrza na parowniku umieszczonym wewnątrz chłodzonego pomieszczenia. Powietrze z pomieszczenia ochładza się na parowniku, oddając ciepło czynnikowi chłodniczemu, który krąży w obiegu zamkniętym.
Następnie czynnik pośredni (gaz) zostaje sprężony w sprężarce (wzrasta jego temperatura) i podany na skraplacz znajdujący się na zewnątrz. Na skraplaczu ciepło z czynnika zostaje oddane do powietrza zewnętrznego, gaz skrapla się i staje cieczą pod wysokim ciśnieniem. Ciecz dostaje się do zaworu rozprężnego, gdzie zostaje zmniejszone jej ciśnienie i co za tym idzie temperatura. Schłodzony czynnik w postaci cieczy ponownie zostaje podany na parownik, gdzie się ogrzewa od powietrza w pomieszczeniu i przechodzi w stan gazowy.
W większości rozwiązań parownik wraz z wentylatorem tworzy jednostkę wewnętrzną, natomiast skraplacz i sprężarka - jednostkę zewnętrzną. Obie jednostki połączone są ze sobą dwoma przewodami freonowymi (gazowym i cieczowym).
Każdy z tych elementów odgrywa ważną rolę:
Klimatyzatory pracujące tylko w trybie chłodzenia działają na zasadzie lodówki. Przepływający w układzie czynnik chłodniczy wykorzystuje swoje właściwości i zmienia stan skupienia. Dzięki temu pobiera ciepło w jednym miejscu, a oddaje w innym, czyli:
Klimatyzator działający jako pompa ciepła wykorzystuje ciepło otoczenia do ogrzewania pomieszczeń. Działa podobnie jak zwykły klimatyzator z jednym dodatkiem – zaworem zmiany kierunku przepływu czynnika chłodniczego. Zasada działania klimatyzatora jako pompy ciepła oparta jest na odwróconym obiegu chłodniczym, w którym skraplacz przejmuje obowiązki parownika a parownik skraplacza.
W cyklu grzania zawór rozdzielczy kieruje sprężone w sprężarce pary czynnika chłodniczego bezpośrednio do parownika, który znajdujące się w pomieszczeniu, gdzie ma być doprowadzone ciepło. Przez to parownik staje się skraplaczem, w którym pary czynnika chłodniczego oddają swoje ciepło do pomieszczenia.
Technologia inwerterowa polega na płynnej regulacji pracy sprężarki i dostosowaniu jej do aktualnego zapotrzebowania na moc chłodniczą lub grzewczą. Unika się w ten sposób bardzo energochłonnego elementu pracy urządzeń o stałym wydatku, który polega na ciągłym włączaniu i wyłączaniu się sprężarek.
Standardowa technologia nie zapewniała tak wysokiego komfortu użytkowania i negatywnie wpływała na żywotność sprężarek. Praca sprężarek inwerterowych jest cichsza, są sprawniejsze i oszczędniejsze. Oszczędności dochodzą do nawet 30%. Natychmiast po włączeniu klimatyzatora zaopatrzonego w sprężarkę inwerterową dostarczana jest odpowiednia ilość mocy niezbędna do schłodzenia czy ogrzanie pomieszczenia. Inwerter osiąga zadaną temperaturę około 4 razy szybciej niż tradycyjny system. Dzięki temu poczujemy się komfortowo tuż po powrocie do domu w gorący letni dzień lub w chłodny zimowy wieczór.
Czynnik chłodniczy to czynnik termodynamiczny, który uczestniczy w wymianie ciepła w urządzeniu chłodniczym czy pompie ciepła. Wrząc pod niskim ciśnieniem i w niskiej temperaturze, pobiera ciepło, które następnie oddaje w trakcie skraplania pod wyższym ciśnieniem i w wyższej temperaturze. Idealny czynnik chłodniczy powinien mieć dobre właściwości termodynamiczne, być bezpieczny dla ludzi i środowiska i nie powodować korozji.
Obecnie najczęściej wykorzystywanymi i uważanymi za najbezpieczniejszy dla warstwy ozonowej jest czynnik R32. Zastąpił on bardziej szkodliwe dla warstwy ozonowej czynniki R407, R410, a wcześniej R22. W przypadku nieszczelności nie można po prostu uzupełniać nowych gazów, należy opróżnić cały układ chłodniczy i na nowo wpompować odpowiednią ilość gazu.
Każdy klimatyzator wyposażony w opcję grzania (pompa ciepła) może służyć jako ogrzewanie w okresach przejściowych. Sprawność instalacji klimatyzacyjnej utrzymuje się na poziomie 350%! Większość klimatyzatorów mogą działać przy temperaturach -5°C, wyższej klasy urządzenia są w stanie ogrzewać, nie tracąc sprawności, w temperaturach spadających nawet do -15°C.
Koszty eksploatacji klimatyzatora odgrywają ogromną rolę przy jego zakupie. Wielu klientów myli podaną na tabliczce moc chłodniczą/ grzewczą z mocą pobieraną z gniazdka elektrycznego.
Koszt pracy klimatyzatora uzależniony jest od mocy pobieranej z gniazda elektrycznego i czasu, przez jaki będzie pracował. W tym celu mnożymy moc pobieraną z gniazda przez ilość godzin.
Popularny klimatyzator 2,6 kW pobiera w trybie chłodzenia 0,68 kW/h, a średnio pracuje 5 godzin, chłodząc salon po naszym przyjściu z pracy, czyli:
0,68 kW/h x 5 – 3,4 kW zużycia dziennego
3,40 kW x stawka za prąd 0,60 PLN – 2,04 PLN/ doba
2,04 PLN x 30 dni – 61,20 PLN/ miesiąc
Miesięczne koszty korzystania z klimatyzatora przez 5 godzin dziennie to 61,20 złote.
Rozporządzenie unijne 626/2011 wprowadziło nowe zasady klasyfikacji energetycznej i wyznaczyło graniczne wartości współczynników efektywności dla klimatyzatorów. Nadeszła era współczynników SEER i SCOP.
W odniesieniu do klimatyzatorów wprowadzono jako miarodajny w ocenie sprawności współczynnik sezonowej efektywności chłodniczej (SEER) lub grzewczej (SCOP). W odróżnieniu od wcześniej powszechnego współczynnika efektywności EER i COP wzięto pod uwagę fakt, że klimatyzatory są użytkowane głównie w warunkach niepełnego obciążenia, więc przy wyznaczeniu ich efektywności należy uwzględnić metodę pomiaru efektywności sezonowej. W praktyce oznacza to, że wprowadzone zmiany preferują technologię inwerterową i eliminują całkowicie technologię on/off.
Klasa efektywności energetycznej | SEER | SCOP |
---|---|---|
A+++ | SEER ≥ 8,50 | SCOP ≥ 5,10 |
A++ | 6,10 ≤ SEER < 8,50 | 4,60 ≤ SCOP < 5,10 |
A+ | 5,60 ≤ SEER < 6,10 | 4,00 ≤ SCOP < 4,60 |
A | 5,10 ≤ SEER < 5,60 | 3,40 ≤ SCOP 4,00 |
B | 4,60 ≤ SEER < 5,10 | 3,10 ≤ SCOP < 3,40 |
C | 4,10 ≤ SEER < 4,60 | 2,80 ≤ SCOP < 3,10 |
D | 3,60 ≤ SEER < 3,60 | 2,50 ≤ SCOP < 2,80 |
E | 3,10 ≤ SEER < 3,60 | 2,20 ≤ SCOP < 2,50 |
F | 2,60 ≤ SEER < 3,10 | 1,90 ≤ SCOP < 2,20 |
G | SEER < 2,60 | SCOP < 1,90 |
Ranking jakościowy to najlepszy wybór, jeżeli szukasz urządzenia cechującego się wysoką jakością wykonania, wysoką wydajnością energetyczną i przydatnymi funkcjami. Podstawą wzoru jest pierwiastek kwadratowy z sumy parametrów SEER i SCOP. Do tej wartości dodajemy punkty za dodatkowe filtry powietrza, siłę nadmuchu, głośność jednostki wewnętrznej, głośność jednostki zewnętrznej, jonizację powietrza, nawiew 3D, sterowanie telefonem, nawilżanie, czujnik ruchu, czujnik jakości powietrza, termometr w pilocie, technologie ograniczające zimne podmuchy, możliwość podtrzymywania temperatury i gwarancje. Domyślnie wyłączona jest ocena opłacalności chłodzenia i grzania (nie oznacza to, że nie jest ona uwzględniana. Parametry SEER i SCOP już tę ocenę zawierają, co wyjaśniamy poniżej). Sposób oceniania opcji dodatkowych został opisany poniżej.
W tym wariancie najważniejsza jest opłacalność, rozumiana jako dobra relacja ceny do jakości. Podstawą wyniku opłacalności jest pierwiastek kwadratowy z sumy parametrów SEER i SCOP podzielonych przez cenę. Domyślnie włączone są oceny opłacalności chłodzenia i grzania oraz wszystkie pozostałe funkcje.
Sterowanie klimatyzacją przy użyciu aplikacji to bardzo przydatna funkcja, która pozwala na uruchomienie urządzenia zdalnie, np. w trakcie powrotu do domu, czy drogi do biura. Współczesne telefony są pilotem do większości urządzeń w naszych domach, mamy je zazwyczaj pod ręką, dlatego mogą z powodzeniem zastąpić dedykowany pilot. Pierwszym ocenianym aspektem jest obecność modułu Wi-FI w zestawie z klimatyzatorem. Wielu producentów udostępnia sterowanie online jako opcję do danego modelu. Idąc z duchem czasu, przyjęliśmy, że jeśli takiego modułu nie ma w zestawie lub jest dostępny w dodatkowo płatnej opcji, otrzymuje 0 punktów. Gdy sterowanie online jest dostępne w standardowym pakiecie (bez dodatkowych opłat) z klimatyzatorem, oceniamy w poniższy sposób:
Brak sterowania przy pomocy aplikacji lub dostępne w opcji za dopłatą | 0 pkt. |
Połączenie LAN | 0,05 pkt. |
Wi-Fi/Mobilnie | 0,1 pkt. |
Wi-Fi/Mobilnie + SmartHome | 0,15 pkt. |
Punkty w tej kategorii przysługują za korzystny stosunek przepływu powietrza do maksymalnej głośności jednostki wewnętrznej. Parametr pozwala nagradzać urządzenia ciche, a jednocześnie o wysokim przepływie powietrza. Ocena za ten parametr to maksymalny przepływ powietrza podzielony przez maksymalną głośność jednostki wewnętrznej, podzielony przez 100 i zaokrąglony do wartości setnych.
Przy pomocy jonizacji powietrza, klimatyzator ma szansę działania w zakamarkach pomieszczeń, tam, gdzie wymiana powietrza jest mniejsza. Jonizacja ma na celu dodatkowe oczyszczanie powietrza z kurzu, alergenów, bakterii i grzybów, a także ograniczenie ich namnażania się w przyszłości. Wielu producentów szczyci się zastosowaniem jonizacji powietrza w ich produktach, jednak nie każda działa równie skutecznie. Dlatego wyżej oceniane są jonizatory producentów, którzy deklarują konkretną skuteczność lub zostały przebadane pod kątem skuteczności.
Brak jonizacji | 0 pkt. |
Jonizator bez potwierdzeń | 0,05 pkt |
Jonizator z deklarowaną skutecznością lub badaniami pod kątem skuteczności | 0,20 pkt |
Podstawowym filtrem mającym duży wpływ na eliminację kurzu, czystość klimatyzatora i trwałość urządzenia jest filtr wstępny. Powinien znajdować się w każdym urządzeniu, dlatego za jego obecność nie nagradzamy dodatkowymi punktami. Brak filtra wstępnego to ujemne punkty. Poprawę, ale nie bardzo znaczącą, zapewniają dodatkowe paski filtracyjne. Takie rozwiązanie może zatrzymać większe frakcje pyłów. Dlatego, jeśli znajdują się one w zestawie (bez dodatkowych opłat), dodajemy 0,025 pkt. Zastosowanie filtra elektrostatycznego, który może eliminować pyły o rozmiarze nawet 10 mikrometrów, jest premiowane 0,075 pkt. Filtr elektrostatyczny z podaną skutecznością (CADR) jest premiowany dodatkowymi 0,15 pkt. Punkty nie sumują się, tj. paski i filtr elektrostatyczny nie dają razem 0,1 (0,075 + 0,025) pkt. W tym przypadku można otrzymać 0,075 za najwyższy poziom filtracji powietrza.
Brak filtra wstępnego | -0,1 pkt. |
Filtr wstępny | 0 pkt. |
Paski filtracyjne | 0,025 pkt. |
Elektrostatyczny | 0,075 pkt. |
Elektrostatyczny + CADR | 0,15 pkt. |
Oceniana jest suma głośności minimalnej i maksymalnej w decybelach [dB].
≤ 55 dB | 0,20 pkt. |
56 - 60 dB | 0,15 pkt. |
61 - 65 | 0,10 pkt. |
66 - 70 | 0,05 pkt. |
> 70 dB | 0 pkt. |
Przez głośność rozumiemy ciśnienie akustyczne generowane przez jednostkę wewnętrzną klimatyzacji. Im niższa głośność, tym lepiej. Jeśli jednak urządzenie ma zadeklarowaną bardzo niską głośność ze względu na niski przepływ powietrza, ocena za ten parametr może zostać obniżona (skrajne przypadki).
Głośność zewnętrzna jest bardzo ważnym parametrem z punktu widzenia komfortu sąsiadujących mieszkańców osiedla lub innych domowników. Wiele wspólnot mieszkaniowych i administratorów budynków określa wytyczne dot. głośności, a ich niespełnienie skutkuje brakiem zgody na montaż. Oceniana jest maksymalna głośność agregatu w decybelach [dB].
≤ 49 dB | 0,10 pkt. |
49 - 54 dB | 0,05 pkt. |
> 54 | 0 pkt. |
Przez głośność rozumiemy ciśnienie akustyczne generowane przez jednostkę zewnętrzną klimatyzacji.
Opłacalność chłodzenia to wartość opisująca stosunek mocy chłodzenia w kilowatach do ceny zakupowej urządzenia wyrażonej w tysiącach (w skrócie - ile kilowatów otrzymujemy za każdy wydany tysiąc złotych) w funkcji pierwiastka kwadratowego, przemnożone przez ½ dla zachowania proporcji ocen za funkcje. Wynik jest dodawany do oceny całkowitej.
Opłacalność grzania to wartość opisująca stosunek mocy grzania w kilowatach do ceny zakupowej urządzenia wyrażonej w tysiącach (w skrócie - ile kilowatów otrzymujemy za każdy wydany tysiąc złotych) w funkcji pierwiastka kwadratowego, przemnożone przez ½ dla zachowania proporcji ocen za funkcje. Wynik jest dodawany do oceny całkowitej. Jeżeli zamierzasz używać klimatyzacji do ogrzewania warto zaznaczyć tą funkcje, gdyż jest silnie punktowana.
Mechanizm działania klimatyzatora sprawia, że osusza on powietrze, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zbierania dużej ilości wody z powietrza (skropliny). Nagradzamy dodatkowymi punktami za funkcję nawilżania, która może zniwelować problem osuszania w niektórych domach lub poprawiać ten parametr jakościowy powietrza.
Brak nawilżania powietrza | 0 pkt. |
Nawilżanie powietrza | 0,1 pkt. |
Czujniki ruchu montowane w klimatyzatorach pozwalają na inteligentne i automatyczne dostosowanie parametrów ich pracy do wykonywanych rutynowo działań użytkowników. Niektóre czujniki wykorzystują proste, zero-jedynkowe sprawdzanie obecności w danym pomieszczeniu. Bardziej dopracowane rozwiązania skanują i dzielą na sektory pomieszczenia, dzięki temu mogą skierować strumień chłodnego powietrza w przeciwne miejsce do tego, w którym aktualnie znajduje się użytkownik. Z tego powodu dzielimy detektory ruchu na proste i zaawansowane.
Brak detektora ruchu | 0 pkt. |
Prosta detekcja obecności | 0,05 pkt. |
Zaawansowany detektor ruchu | 0,1 pkt. |
Nawiew 3D to funkcja automatycznego poruszania żaluzjami klimatyzatora w kierunku pionowym lub poziomym. Pozwala na szybkie i równomierne rozprowadzenie powietrza w całej objętości pomieszczenia. W zależności od wytwórcy sprzętu chłodniczego i modelu, żaluzje mogą być dostosowane w jednej lub obu płaszczyznach, ręcznie lub automatycznie. Większość producentów oferuje co najmniej ręczną zmianę pozycji żaluzji (konieczne jest podejście użytkownika do jednostki wewnętrznej). Dlatego nagradzamy wyłącznie w pełni automatyczną regulację w pionie i poziomie.
Brak regulacji lub ręczna regulacja | 0 pkt. |
Sterowanie żaluzjami w pionie i poziomie | 0,1 pkt. |
Zanieczyszczenie powietrza w domach i mieszkaniach to duży problem nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Problem dotyczy także krajów rozwiniętych, na przykład północy Włoch. Choć klimatyzator to nie oczyszczacz powietrza wyposażony w filtr HEPA, to może w znaczącym stopniu poprawiać jakość powietrza przy pomocy pasków filtracyjnych lub filtracji elektrostatycznej (najlepiej z zadeklarowanym parametrem CADR). Niezależnie od tego, czy nasz klimatyzator oczyszczacza powietrze ze smogu, czy nie, warto mieć aktualne informacje o jakości powietrza, które wdychamy. Takie pomiary zapewni nam czujnik jakości powietrza. Nie jest to rozwiązanie powszechnie stosowane, ale cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony użytkowników.
Brak czujnika zanieczyszczenia powietrza | 0 pkt. |
Detektor jakości powietrza | 0,1 pkt. |
Termometr w pilocie pozwala na określenie temperatury w pomieszczeniu. Jest dokładniejszy niż miernik zamontowany w jednostce wiszącej na ścianie lub kontroler ścienny. Dokładniejszy pomiar temperatury oznacza precyzyjniejszą pracę klimatyzatora.
Brak pomiaru temp. w pilocie | 0 pkt. |
Termometr w pilocie | 0,05 pkt. |
Jednym z najpraktyczniejszych rozwiązań są technologie ograniczające lub eliminujące zimne podmuchy z klimatyzacji. Dla skrócenia nazewnictwa zastosowaliśmy własną nazwę roboczą “Delikatny nawiew”. Technologie z tego segmentu rozprowadzają równomiernie chłodne powietrze, zmniejszają ryzyko przewiania i eliminują zimne podmuchy.
Brak ograniczenia zimnych podmuchów | 0 pkt. |
Ograniczenia zimnych podmuchów | 0,05 pkt. |
Oceniamy funkcję podtrzymywania temperatury, która umożliwia utrzymanie dodatniej temperatury w garażach, domkach letniskowych. Nie pozwala ona na wychłodzenie lub zamarznięcie instalacji sanitarnej. Ważną cechą takiej opcji jest oszczędzanie energii, gdy aktualnie nie przebywamy w pomieszczeniu. Zazwyczaj funkcja ta pozwala na utrzymanie temperatury w okolicach 8-10 °C.
Brak podtrzymania temperatury | 0 pkt. |
Podtrzymanie temperatury | 0,05 pkt. |
Dobrze wykonane produkty cechują się dłuższą gwarancją. Jednak producenci klimatyzatorów często rozgraniczają długość gwarancji na sprężarkę i pozostałe komponenty. Nie zawsze jest to jasne w komunikacji na linii producent - klient. Np. przykład produkt A może mieć 5 lat gwarancji (2 lata na wszystko poza sprężarką, a jedynie 5 lat na sprężarkę). Produkt B może mieć 5 lat gwarancji na całość (5 lat na wszystkie komponenty łącznie ze sprężarką). Podsumowując, produkt B ma korzystniejszą gwarancję. Nasz ranking zawsze uwzględnia najkrótszy okres gwarancji na wszystko. Zgodnie z naszą punktacją produkt A dostanie 0 pkt, produkt B 0,05 pkt (punktacja w tabeli poniżej).
do 3 lat | 0 pkt. |
4-7 lat | 0,05 pkt. |
> 7 lat | 0,1 pkt. |
SEER (ang. Seasonal Energy Efficiency Ratio) to sezonowy współczynnik efektywności energetycznej dla urządzenia pracującego w trybie chłodzenia. Opisuje on moc chłodniczą podczas typowego sezonu chłodniczego, w stosunku do wkładu energii elektrycznej w tym okresie. Dlatego, im wyższy wskaźnik tym klimatyzacja zużywa mniej energii, a rachunki za prąd są niższe. Wyrażany jest w jednostce Watt/Watt lub BTU/Watt (zapis spotykany w Stanach Zjednoczonych, ang. British thermal unit). Niezależnie od jednostki, im wyższa wartość parametru, tym lepiej. Różnice jednak tkwią w metodzie obliczeniowej. Za oceanem eksperci zakładają, że urządzenie będzie używane 8 godzin dziennie przez 125 dni sezonu letniego. W Europie SEER jest określany na podstawie współczynnika częściowego obciążenia, przy założeniu pracy dla różnych sezonowych temperatur powietrza lub wody w konkretnych warunkach. Każdy współczynnik ma swoją wagę. Parametry przedstawiamy poniżej.
Współczynnik obciążenia częściowego | Temperatura [°C] | Temperatura wody [°C] | Waga danego obciążenia [%] |
---|---|---|---|
100 | 35 | 30 | 3 |
75 | 30 | 26 | 33 |
50 | 25 | 22 | 41 |
25 | 20 | 18 | 23 |
ESEER = (EER100% × 0.03) + (EER75% × 0.33) + (EER50% × 0.41) + (EER25% × 0.23)
Jak widać w powyższym wzorze, pojawił się tam także współczynnik EER, od którego wzięło się SEER. EER to współczynnik efektywności energetycznej konkretnego urządzenia, który jest stosunkiem energii chłodzenia (wyjściowej) do energii wejściowej w danym punkcie pracy. EER jest przeliczany dla:
Dla sprzętów domowych wartość współczynnika ERR jest równa: SEER *0,875 SEER.
Podobnie wygląda to z parametrami SCOP (ang. Seasonal Coefficient of Performance) oraz COP (ang. Coefficient Of Performance). Jednak one odnoszą się do ogrzewania przy pomocy konkretnego urządzenia. Warto zaznaczyć, że klimatyzator w odwrotnej konfiguracji działa jak pompa ciepła, oznacza to, że dogrzewanie klimatyzacją dostarcza nam więcej energii (ciepło to energia), niż to, co wkładamy do jego działania. Dzieje się tak za sprawą odbierania ciepła, czyli energii z powietrza na zewnątrz. Oczywiście na dużo mniejszą skalę niż w przypadku pełnowymiarowych pomp ciepła.
Podsumowując, obliczenia są długie i skomplikowane, jednak sprowadzają się do ważnego wniosku, że za ceną urządzenia kryje się jego sprawność. Walka o każdy watt energii to inwestycja w lepsze materiały i bardziej zaawansowaną technologicznie produkcję. Użytkownik klimatyzatora otrzymuje profity w postaci dużo mniejszego zapotrzebowania na energię, co w skali kilku lat generuje ogromne oszczędności.
Dla uproszczenia prezentacji tych parametrów postanowiono przedstawić wydajność urządzeń w inny, przystępniejszy sposób. W tym celu powiązano SEER i SCOP z klasami efektywności energetycznej. Zależności przedstawiamy w tabeli poniżej.
Klasa efektywności energetycznej | SEER | SCOP |
---|---|---|
A+++ | SEER ≥ 8,50 | SCOP ≥ 5,10 |
A++ | 6,10 ≤ SEER < 8,50 | 4,60 ≤ SCOP < 5,10 |
A+ | 5,60 ≤ SEER < 6,10 | 4,00 ≤ SCOP < 4,60 |
A | 5,10 ≤ SEER < 5,60 | 3,40 ≤ SCOP 4,00 |
B | 4,60 ≤ SEER < 5,10 | 3,10 ≤ SCOP < 3,40 |
C | 4,10 ≤ SEER < 4,60 | 2,80 ≤ SCOP < 3,10 |
D | 3,60 ≤ SEER < 3,60 | 2,50 ≤ SCOP < 2,80 |
E | 3,10 ≤ SEER < 3,60 | 2,20 ≤ SCOP < 2,50 |
F | 2,60 ≤ SEER < 3,10 | 1,90 ≤ SCOP < 2,20 |
G | SEER < 2,60 | SCOP < 1,90 |
Powyższa tabela świetnie obrazuje, że urządzenia o klasie np. A++ nie muszą być równie wydajne i energooszczędne. Urządzenie o SEER = 8,49 ma o około 39% wyższą sprawność sezonową od urządzenia o SEER = 6,10, a to przekłada się na oszczędność energii. Jest to jeden z czynników, dlaczego różnica w cenie czy jakości urządzeń dla klasy A+++ może być tak duża. Warto pamiętać, że ta różnica może zwrócić się w kosztach energii elektrycznej. Oczywiście są to bardzo ogólnikowe założenia, wiele zależy od warunków eksploatacji. Liczby pokazują, że zakup droższego urządzenia z wyższym SEER jest długofalowo bardziej opłacalny.
Na rynku jest wielu producentów i wiele serii produktowych, dedykowanych do użytkowników o różnych wymaganiach. Nasz ranking ma na celu pokazać różnice w poszczególnych modelach i ich funkcjach.
Nie, ranking nie jest sponsorowany przez żadnego producent lub importera.
Ranking klimatyzatorów powstał na podstawie wiedzy ekspertów i doświadczeń instalatorów Aero7. Przeanalizowaliśmy dane o najczęstszych wyborach klientów dot. funkcji klimatyzatorów i zestawiliśmy je z danymi technicznymi dot. parametrów i mechanizmów ich działania. Wierzymy, że ta wiedza w połączeniu z jawnym i przejrzystym wzorem, pozwoliła stworzyć maksymalnie obiektywny ranking klimatyzacji.
Tak, link do twojego wariantu jest unikalny. To znaczy, że jeśli przekażesz dalej link, inna osoba zobaczy dokładnie taki sam wynik. Ranking ma 512 unikalnych wariantów (dwa rankingi po 256 możliwości), warto zapisać swoją konfigurację
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby dokładnie przeanalizować dane techniczne wszystkich klimatyzatorów, które uwzględniamy w rankingu. Jeżeli jednak deklaracje producenta dot. konkretnej funkcji lub parametru nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości, lub działanie funkcji jest ograniczone (nie jest co najmniej stabilne), przyznajemy mniej punktów lub zero (zależy od skali problemu).
Podstawowym założeniem rankingu jest wybranie przedstawiciela danej linii produktowej. Na podstawie naszego doświadczenia klienci najczęściej wybierają urządzenia przeznaczone do około 30-40 metrów kwadratowych. Oznacza to, że jeśli produkt występuje w odmianach mocowych 2,6 kW, 3,2 kW, 4,2 kW, 6 kW, wybieramy wersję 3,2 kW jako przedstawiciela tej linii produktowej. Jeśli inna linia produktowa ma odmiany 2,3 kW, 3,5 kW, 4 kW, 7,1 kW to wybieramy wariant 3,5 kW. W przypadku gdy dana funkcja jest niedostępna w wariancie 3,5 kW, a jest w np. 6 kW, urządzenie nie otrzymuje punktów w tej kategorii.