Αντλίες Θερμότητας
-
Daikin EBLA09DW1Αντλία Θερμότητας 9 kW Τρφασική 60°C Monoblock
6.638,04 € -
Daikin EBLA16DW1Αντλία Θερμότητας 16 kW Τρφασική 60°C Monoblock
7.963,78 € -
Daikin EBLA09DV3 Αντλία Θερμότητας 9 kW Μονοφασική 60°C Monoblock
6.308,06 € -
Daikin EBLA11DW1Αντλία Θερμότητας 11 kW Τρφασική 60°C Monoblock
7.035,64 € -
Daikin EBLA14DW1Αντλία Θερμότητας 14 kW Τρφασική 60°C Monoblock
7.555,68 € -
MITSUBISHI ZUBADAN ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ PUHZ-SHW140YHA/ERSC-VM2D SPLIT (60oC)
7.300,00 € -
MITSUBISHI ECODAN Compact Power Inverter PUHZ-W112 VAA + EHPX VM2C Monoblock Αντλία θερμότητας αέρα/νερού, R410A, 11kw (μονοφασική)
6.150,00 € -
Hitachi Yutaki-S Combi RWD-5.0NWE-260S / RAS-5WHNPE
8.620,00 € -
Αντλία Θερμότητας Hitachi Yutaki-M Rasm-3Vne
5.260,00 € -
Mitsubishi ERSC-VM2D / PUHZ-SHW80VAA
6.464,90 € -
Αντλία Θερμότητας Chofu – Aeyc- 1643Xu – 16Kw
5.831,40 € -
Αντλία Θερμότητας Immergas Audax 6
3.710,00 € -
Inventor Matrix ATM10S 10Kw
3.800,00 € -
Hitachi Yutaki-S Combi RWD-5.0NWE-260S / RAS-5WHVNPE
8.524,00 € -
Panasonic J Generation WH-MDC07J3E5
4.295,15 € -
Hitachi Yutaki S RWM-10.0NE / RAS-10WHNPE
9.900,00 € -
Hitachi Yutaki-S80 RWH-6.0VNFE / RAS-6WHVNPE
8.727,00 € -
Panasonic J Generation WH-MDC05J3E5
3.932,27 € -
Hitachi Yutaki-S80 RWH-4.0VNFE / RAS-4WHVNPE
7.140,00 € -
Hitachi Yutaki-S RWM-8.0NE / RAS-8WHNPE
8.799,00 € -
Panasonic J Generation WH-MDC09J3E5
4.315,67 € -
Hitachi Yutaki-S80 RWH-5.0VNFE / RAS-5WHVNPE
7.900,00 € -
Αντλία Θερμότητας Chofu - Aeyc-1043Xu - 10Kw
4.673,80 € -
Αντλία Θερμότητας Chofu – Aeyc-1242Xu – 12Kw
5.532,30 € -
Hitachi Yutaki-S80 RWH-5.0NFE / RAS-5WHNPE
9.100,00 € -
Αντλία Θερμότητας Chofu - Aeyc-0643Xu - 6Kw
3.621,70 € -
Αντλία Θερμότητας Αέρος/Νερού Hrc 35 Tri Dimplex Hrc 35 Tri
13.255,00 € -
Hitachi Yutaki-S Combi RWD-4.0NWE-200S / RAS-4WHVNPE
6.801,00 € -
Αντλία Θερμότητας Αέρος/Νερού Hrc 7 Dimplex Hrc 7
5.833,00 € -
Αντλία Θερμότητας Αέρος/Νερού Hrc 25 Tri Dimplex Hrc 25 Tri
10.210,00 € -
Μονοφασική Αντλία Θερμότητας 4.3kw Hitachi Yutaki-M RASM-2VRE Monoblock
4.085,00 € -
Ariston Nimbus Pocket 70 M Net
3.940,00 € -
Ariston Nimbus Pocket 90 M T Net
5.740,00 € -
Daikin Edla16D3W1 Αντλίες Θερμότητας, Θέρμανση, R-32A
7.544,00 € -
Hitachi Yutaki-S Combi RWD-6.0NWE-200S / RAS-6WHVNPE
8.890,00 € -
Dimplex HRC 11 Tri
5.950,00 € -
Chaffoteaux Arianext Plus 40 M 2Z Link
3.798,00 € -
Chaffoteaux Arianext Plus 70 M 2Z Link
4.308,00 € -
Chaffoteaux Arianext Plus 50 M 2Z Link
3.800,00 € -
Midea Mhc-V30W/D2Rn8 Αντλία Θερμότητας, Ψύξη/Θέρμανση, R32
7.300,00 € -
Αντλία Θερμότητας Hitachi Yutaki-M Rasm-6Ne Τριφασική 16Kw
7.650,00 € -
Αντλία Θερμότητας Hitachi Yutaki-M New 2016 Rasm-4Vne
5.372,98 € -
Αντλία Θερμότητας Hitachi Yutaki-M Rasm-4Ne Τριφασική 11Kw
5.335,00 € -
Hitachi Yutaki-S RWM-6.0NE / RAS-6WHNPE
6.850,00 € -
Αντλία Θερμότητας Hitachi Yutaki-M Rasm-5Ne Τριφασική 14Kw
5.950,99 € -
Midea Mhc-V22W/D2Rn8 Αντλία Θερμότητας, Ψύξη/Θέρμανση, R32
6.930,00 € -
Midea Mhc-V26W/D2Rn8 Αντλία Θερμότητας, Ψύξη/Θέρμανση, R32
7.060,00 € -
Ariston Nimbus Pocket 50 M Net
3.340,00 € -
Midea Mhc-V18W/D2Rn8 Αντλία Θερμότητας, Ψύξη/Θέρμανση, R32
6.640,00 € -
Ariston Nimbus Pocket 70 M T Net
4.730,00 € -
Immergas Audax 12 KW (1ph) Αντλία Θερμότητας Μονοφασική Monoblock
5.410,00 € -
Ariston Nimbus Pocket 40 M Net
2.849,98 € -
Immergas Audax 8 KW (1ph) Αντλία Θερμότητας Μονοφασική Monoblock
4.335,00 € -
Hitachi Yutaki-S80 RWH-4.0NFWE / RAS-4WHNPE
7.823,00 € -
Αντλία Θερμότητας Chofu – Aeyc-1642Xu3 – 16Kw - 400V
6.712,30 € -
Hitachi Yutaki-S RWM-4.0NE / RAS-4WHVNPE
6.256,00 € -
Κορυφαία brand αντλίες θερμότητας
-
💡Χρειάζεσαι βοήθεια;
Η αντλία θερμότητας έχει καθιερωθεί ως μια δημοφιλής και ενεργειακά αποδοτική επιλογή για τη θέρμανση και την ψύξη των οικιών, παρουσιάζοντας ωστόσο τόσο πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα. Στα βασικά της πλεονεκτήματα περιλαμβάνεται η υψηλή ενεργειακή απόδοση, καθώς μπορεί να παράγει σημαντικά μεγαλύτερη ποσότητα θερμικής ενέργειας σε σχέση με την ηλεκτρική που καταναλώνει, με αναλογίες που συχνά φτάνουν το 1:3 ή 1:4. Επιπλέον, παρέχει διπλή λειτουργία, καλύπτοντας τις ανάγκες για θέρμανση τους χειμερινούς μήνες και για ψύξη τους καλοκαιρινούς. Ως φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία, βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δεν εκπέμπει ρύπους ή καυσαέρια. Το λειτουργικό κόστος είναι συνήθως χαμηλότερο, προσφέροντας τη δυνατότητα για μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση, ειδικά όταν συνδυάζεται με κρατικές επιδοτήσεις. Οι σύγχρονες μονάδες λειτουργούν αθόρυβα, προσφέροντας άνεση, και το μικρό τους μέγεθος διευκολύνει την εγκατάσταση χωρίς να απαιτούνται μεγάλοι χώροι. Ωστόσο, υπάρχουν και μειονεκτήματα. Το αρχικό κόστος αγοράς και εγκατάστασης μπορεί να είναι υψηλότερο σε σύγκριση με άλλες συμβατικές μεθόδους θέρμανσης. Η απόδοση της αντλίας θερμότητας μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά σε πολύ χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες, γεγονός που μπορεί να καταστήσει αναγκαία τη χρήση ενός συμπληρωματικού συστήματος θέρμανσης. Η εγκατάσταση απαιτεί εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για την ορθή λειτουργία της, και, όπως κάθε μηχάνημα, χρειάζεται τακτική συντήρηση για τη διατήρηση της βέλτιστης απόδοσής της.
Η επιλογή μεταξύ μιας αντλίας θερμότητας και ενός κλιματιστικού αποτελεί μια σημαντική απόφαση, επηρεάζοντας την άνεση και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Αμφότερες οι τεχνολογίες παρέχουν θέρμανση και ψύξη, αλλά διαφέρουν στον τρόπο λειτουργίας και στο οικονομικό αποτύπωμα. Η καταλληλότερη λύση για κάθε χρήστη εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Στις περιοχές με ήπιο κλίμα, οι αντλίες θερμότητας αναδεικνύονται ως μια αποδοτική ενεργειακά επιλογή. Σε περιπτώσεις περιορισμένου προϋπολογισμού, ένα κλιματιστικό ενδέχεται να αποτελεί μια πιο οικονομική αρχική επένδυση. Για ανάγκες που καλύπτουν τόσο τη θέρμανση όσο και την ψύξη, η αντλία θερμότητας θεωρείται η βέλτιστη λύση. Σε μεγάλους χώρους, η απόδοση της αντλίας θερμότητας μπορεί να είναι υψηλότερη. Συνιστάται η συμβουλή ενός εξειδικευμένου επαγγελματία, ο οποίος μπορεί να εκτιμήσει τις συγκεκριμένες ανάγκες του χώρου και να προτείνει την πλέον ενδεδειγμένη συσκευή.
Η αντλία θερμότητας δεν παράγει θερμότητα μέσω καύσης καυσίμων, αλλά αντλεί την υπάρχουσα θερμότητα από το περιβάλλον, είτε αυτό είναι ο αέρας, το έδαφος ή το νερό, και την διοχετεύει στον εσωτερικό χώρο ενός κτιρίου. Η λειτουργία της βασίζεται σε έναν κύκλο ψυκτικού υγρού, το οποίο κυκλοφορεί εντός της μονάδας. Το ψυκτικό αυτό υγρό έχει την ιδιότητα να απορροφά ή να αποδίδει θερμότητα, ανάλογα με την πίεση στην οποία βρίσκεται. Κατά τη χειμερινή περίοδο, το υγρό κυκλοφορεί σε χαμηλή πίεση, απορροφώντας θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα, ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Στη συνέχεια, συμπιέζεται, αυξάνοντας την θερμοκρασία του, και η παραγόμενη θερμότητα μεταφέρεται στο εσωτερικό του χώρου μέσω ενός εναλλάκτη θερμότητας. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η διαδικασία αντιστρέφεται: το ψυκτικό υγρό απορροφά θερμότητα από το εσωτερικό του σπιτιού και την αποβάλλει προς το εξωτερικό περιβάλλον, προσφέροντας ψύξη.
Η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας σε διαμέρισμα πολυκατοικίας αποτελεί μια επιλογή για την απόκτηση αυτόνομης θέρμανσης και ψύξης, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του λειτουργικού κόστους. Κατά την εγκατάσταση, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη ορισμένα σημεία. Η αυτονομία που προσφέρει επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο της θερμοκρασίας του χώρου, απεξαρτώντας τον χρήστη από την κεντρική θέρμανση. Η αντλία θερμότητας διακρίνεται για την ενεργειακή της απόδοση, οδηγώντας σε σημαντική μείωση των δαπανών θέρμανσης και ψύξης. Επιπλέον, θεωρείται φιλική προς το περιβάλλον, καθώς αξιοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και παρέχει τη δυνατότητα χρήσης ζεστού νερού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο, πριν την εγκατάσταση, απαιτείται ενημέρωση για την ισχύουσα νομοθεσία και τις απαραίτητες διαδικασίες. Είναι σημαντικό να ελεγχθεί το καταστατικό της πολυκατοικίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν επιτρέπεται η εγκατάσταση αυτόνομης θέρμανσης. Ενδέχεται να χρειαστούν άδειες από αρμόδιες πολεοδομικές ή άλλες υπηρεσίες. Η επιλογή ενός έμπειρου τεχνικού για την εγκατάσταση είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας της αντλίας. Τέλος, η επιλογή του κατάλληλου τύπου αντλίας (π.χ. αέρας-αέρας, γεωθερμική) πρέπει να βασίζεται στις ειδικές συνθήκες του διαμερίσματος.
Η επιλογή της κατάλληλης ισχύος σε κιλοβάτ (kW) για μια αντλία θερμότητας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Το μέγεθος του χώρου που προορίζεται για θέρμανση ή ψύξη είναι καθοριστικό, καθώς μεγαλύτεροι χώροι απαιτούν μεγαλύτερη ισχύ. Η ποιότητα μόνωσης του κτιρίου επηρεάζει επίσης, με καλά μονωμένα κτίρια να χρειάζονται λιγότερη ισχύ. Οι τοπικές κλιματικές συνθήκες, ιδίως οι χαμηλές θερμοκρασίες, μπορεί να απαιτούν αναβάθμιση της ισχύος. Η επιθυμητή θερμοκρασία εντός του χώρου είναι επίσης σημαντική, καθώς η διατήρηση ακραίων θερμοκρασιών καταναλώνει περισσότερη ενέργεια. Επιπλέον, ο τύπος της αντλίας θερμότητας (π.χ. αέρος-αέρος, γεωθερμική, υδρονόμος) και το είδος του συστήματος θέρμανσης (ενδοδαπέδια, θερμαντικά σώματα, fan coils) διαδραματίζουν ρόλο στην τελική επιλογή της απαιτούμενης ισχύος.
Η κατανάλωση ρεύματος μιας αντλίας θερμότητας δεν είναι σταθερή, αλλά επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Συγκεκριμένα, η εξωτερική θερμοκρασία παίζει ρόλο: όσο πιο χαμηλή είναι, τόσο περισσότερη ενέργεια απαιτείται για τη θέρμανση. Το μέγεθος του χώρου είναι επίσης σημαντικό, καθώς μεγαλύτεροι χώροι χρειάζονται περισσότερη ενέργεια. Η ποιότητα της μόνωσης του κτιρίου επηρεάζει την απώλεια θερμότητας, μειώνοντας την απαιτούμενη ενέργεια σε καλά μονωμένα κτίρια. Η επιθυμητή θερμοκρασία εντός του χώρου καθορίζει επίσης την κατανάλωση, με υψηλότερες θερμοκρασίες να απαιτούν περισσότερη ενέργεια. Ο τύπος της αντλίας θερμότητας (π.χ. αέρας-αέρας, γεωθερμική) διαφέρει στην απόδοση και την κατανάλωση. Τέλος, η ηλικία και η κατάσταση της συντήρησης της μονάδας μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένη κατανάλωση ρεύματος.
Η αντλία θερμότητας είναι μια συσκευή που αξιοποιεί τη φυσική ροή της θερμότητας για τη θέρμανση ή την ψύξη ενός χώρου. Αντί να παράγει θερμότητα μέσω καύσης καυσίμων, μεταφέρει ενέργεια από το περιβάλλον (αέρα, έδαφος, νερό) προς το εσωτερικό ενός κτιρίου.
Η αντλία θερμότητας είναι η μονάδα που παράγει τη ζέστη για τον αέρα που κυκλοφορεί στον κάδο, με σκοπό το στέγνωμα των ρούχων. Αυτή η τεχνολογία συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, καθιστώντας τα στεγνωτήρια πιο αποδοτικά ενεργειακά.