Fairland Iphc33 Inwertorowa Pompa Ciepła Do Basenu

Fairland Iphc33 Inwertorowa Pompa Ciepła Do Basenu

Fairland Iphc33 — inwertorowa pompa ciepła do basenu, która wydłuża sezon kąpielowy

Jeśli w Twojej okolicy sezon kąpielowy bywa krótszy, a basen wymaga stałego dogrzewania, rozwiązaniem wartym uwagi jest Fairland Iphc33 Inwertorowa Pompa Ciepła Do Basenu. Ten model został zaprojektowany do pracy w warunkach zmiennych temperatur i ma wspierać utrzymanie komfortowej temperatury wody nawet wtedy, gdy na zewnątrz robi się chłodniej.

Producent przewidział zastosowanie do basenów o pojemności 30–55 m3, a moc grzewcza wynosi 13,0 kW. To właśnie takie parametry sprawiają, że urządzenie może skutecznie odpowiadać na zapotrzebowanie cieplne w typowym sezonie, zamiast działać „na sztywno”.

W tym modelu kluczową rolę odgrywa technologia inwerterowa, dzięki której praca nie jest ograniczona do włącz/wyłącz. Zamiast tego urządzenie płynnie dostosowuje wydajność do aktualnych warunków, co przekłada się na niższe zużycie energii i stabilniejsze utrzymywanie temperatury.

Technologia Inverter-Plus IPHC — płynna regulacja i wyższa efektywność

Klasyczne pompy ciepła często pracują w trybie stałej wydajności (On/Off), czyli sprężarka i wentylator działają z ustalonymi parametrami. Gdy zapotrzebowanie na ciepło spada, urządzenie nadal pracuje z podobną intensywnością, co nie zawsze jest korzystne kosztowo.

W przypadku Fairland Iphc33 Inwertorowa Pompa Ciepła Do Basenu zastosowano pełną technologię inwerterową Inverter-Plus IPHC. Oznacza to, że falowniki pozwalają płynnie dopasowywać wydajność zarówno sprężarki, jak i wentylatora. W praktyce urządzenie może pracować głównie ze średnimi wydajnościami (rzędu ok. 50%), co jest wystarczające do utrzymania zadanej temperatury wody przez większość sezonu.

Takie podejście pomaga osiągać bardzo dobre wartości współczynnika COP w zależności od warunków. Dla parametrów A260C/W260C/H80% COP wynosi 15,4 – 7,3, a dla A150C/W260C/H70% COP mieści się w zakresie 8,5 – 4,4. Im wyższa temperatura powietrza i im niższa wymagana wydajność, tym efektywność jest zwykle większa.

Co oznacza COP w praktyce?

COP (Coefficient of Performance) to stosunek oddawanej mocy grzewczej do mocy pobieranej przez pompę. Przykładowo, gdy COP wynosi 8, a pompa pobiera 1 kW, oddaje łącznie 8 kW mocy grzewczej. Warto pamiętać, że COP jest zmienny — zależy m.in. od warunków pracy i ustawień systemu.

Praca w szerokim zakresie temperatur i trwałe materiały

Urządzenie zostało przygotowane do działania w szerokim zakresie temperatur otoczenia, dzięki czemu sprawdza się w różnych warunkach pogodowych. Możliwość pracy określono na poziomie od -70°C do 430°C, co realnie zwiększa elastyczność instalacji i pozwala planować sezon bez obaw o „załamanie” pracy w trudniejszych momentach.

W konstrukcji zastosowano sprężarkę Mitsubishi/obrotową, a wymiennik ciepła wykonano z tytanu. To ważne, bo materiał wymiennika wpływa na odporność na warunki pracy oraz trwałość całego układu grzewczego.

Producent przewidział także zasilanie 230 V / 50 Hz oraz pracę w zakresie mocy znamionowej 0,23 – 1,81 kW. Dzięki temu pompa może efektywnie pracować w różnych fazach zapotrzebowania na ciepło.

Komfort użytkowania: poziom hałasu, WiFi i zalecenia montażowe

Wybierając pompę ciepła do basenu, warto zwrócić uwagę nie tylko na efektywność, ale też na codzienny komfort. W tym modelu poziom głośności mierzony w odległości 1 m wynosi 42,1 – 50,7 dB(A). W praktyce oznacza to pracę w granicach, które są zwykle akceptowalne w typowej zabudowie przydomowej.

Na wygodę obsługi wpływa również moduł WIFI w standardzie. Dzięki temu możesz monitorować pracę urządzenia i zarządzać ustawieniami w sposób dopasowany do własnych potrzeb — bez konieczności ciągłego „pilnowania” pracy pompy.

Żeby ograniczyć hałas i wibracje, zaleca się posadowienie pompy na fundamencie za pośrednictwem wibroizolatorów. Dodatkowo, w celu ograniczenia strat ciepła, szczególnie przy niższych temperaturach powietrza, rurociągi doprowadzające wodę z basenu do pompy powinny zostać termicznie zaizolowane.

  • Wibroizolatory pomagają zredukować drgania przenoszone na podłoże.
  • Izolacja rurociągów ogranicza straty energii w trudniejszych warunkach.

Dane techniczne i parametry pracy

Jeśli chcesz porównać urządzenie z innymi rozwiązaniami lub dopasować je do swojej instalacji, poniżej zebrano najważniejsze parametry techniczne. Model jest dostępny jako Fairland Iphc33 Inwertorowa Pompa Ciepła Do Basenu z oznaczeniem SKU: fba0502f06eb i ceną 11978.98 zł.

Sprawdź zakres mocy, parametry zasilania oraz wartości COP w zależności od warunków pracy — to właśnie te informacje najczęściej decydują o opłacalności ogrzewania basenu.

Parametr Wartość
Model Fairland Iphc33 Inwertorowa Pompa Ciepła Do Basenu
SKU fba0502f06eb
Cena 11978.98 zł
Rekomendowana pojemność basenu 30 – 55 m3
Moc grzewcza 13,0 kW
Współczynnik COP (A260C/W260C/H80%) 15,4 – 7,3
Zasilanie 230 V / 50 Hz
Moc znamionowa 0,23 – 1,81 kW
Klasa energetyczna A
Zakres pracy od -70°C do 430°C
Sprężarka Mitsubishi / obrotowa
Poziom głośności (1 m) 42,1 – 50,7 dB(A)
Materiał wymiennika tytan
Moduł WiFi w standardzie
Gwarancja 36 miesięcy

Dlaczego warto rozważyć pompę ciepła zamiast innych źródeł?

Ogrzewanie basenu w naszej strefie klimatycznej to zwykle koszt, który rośnie wraz z długością sezonu. Właśnie dlatego pompa ciepła powietrzna często wypada korzystnie na tle rozwiązań takich jak kocioł gazowy, olejowy czy podgrzewacz elektryczny — zwłaszcza pod kątem relacji kosztów eksploatacji do kosztów inwestycji.

Dzięki pracy pompy ciepła możesz wydłużyć sezon kąpielowy i cieszyć się komfortową temperaturą wody również w chłodniejsze dni. W praktyce oznacza to mniej kompromisów: basen nie musi kończyć sezonu tylko dlatego, że temperatura na zewnątrz spada.

Co istotne, pompa Fairland Iphc33 Inwertorowa Pompa Ciepła Do Basenu dzięki inwerterowi ma możliwość pracy w bardziej dopasowany sposób, co sprzyja efektywnemu utrzymaniu temperatury przez dłuższy czas. Takie podejście często przekłada się na niższe koszty użytkowania oraz spokojniejszą pracę w porównaniu do rozwiązań o stałej wydajności.

About the Author

You may also like these