Pompa ciepła do domu 150 m² na przykładzie pompy ciepła Mycond BeeHeat

Wybór pompy ciepła do ogrzewania domu to jedna z kluczowych decyzji, które wpływają na komfort życia i koszty energii przez wiele lat. Częsty błąd wielu właścicieli to dobór mocy urządzenia grzewczego wyłącznie na podstawie powierzchni domu. „Potrzebuję pompy ciepła do domu 150 m²” – to pytanie często słyszą sprzedawcy, jednak rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona.

W praktyce dwa sąsiednie domy o tej samej powierzchni 150 m² mogą mieć zupełnie różne potrzeby cieplne – od 5 do 15 kW! Co więc naprawdę decyduje o tym, ile kilowatów potrzeba do ogrzewania Twojego domu? Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu szczegółowo.

Jakie czynniki rzeczywiście określają wymaganą moc pompy ciepła?

Pompa ciepła Mycond BeeHeat do domu o powierzchni 150 m².

Czynnikami decydującymi przy określaniu wymaganej mocy pompy ciepła są:

1. Jakość izolacji budynku

Europejskie normy strat ciepła budynków określają następujące standardowe wartości jednostkowych strat ciepła:

  • 30–50 W/m² – dla nowych, energooszczędnych domów zbudowanych zgodnie ze standardami PassivHaus i EnEV
  • 50–70 W/m² – dla domów po renowacji i modernizacji z nowoczesną izolacją
  • 100–150 W/m² – dla starych domów bez odpowiedniej izolacji

2. Rodzaj systemu grzewczego

Różne systemy ogrzewania wymagają różnych temperatur zasilania, co istotnie wpływa na efektywność pracy pompy ciepła:

  • Ogrzewanie podłogowe – 35°C (najbardziej efektywne dla pomp ciepła)
  • Fan-coile – 40–45°C (dobra efektywność)
  • Grzejniki – 55°C (obniżona efektywność)

3. Warunki klimatyczne regionu

Obliczeniowa temperatura zimowa w regionie znacząco wpływa na zapotrzebowanie na moc. W umiarkowanym klimacie Polski (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk) temperatury obliczeniowe wahają się od -16°C do -24°C w zależności od konkretnego regionu.

Lista kontrolna do określenia kategorii izolacji Twojego domu

Aby szybko określić kategorię izolacji Twojego domu, skorzystaj z poniższej listy kontrolnej:

  • Dom wysoce energooszczędny (30–50 W/m²): ocieplenie ścian minimum 15–20 cm, okna energooszczędne z potrójnymi szybami, ocieplony dach/połać min. 30 cm, brak mostków termicznych, wysoka szczelność budynku
  • Dom po renowacji (50–70 W/m²): ocieplenie ścian 10–15 cm, okna z podwójnymi szybami, ocieplona połać 15–25 cm, ograniczona liczba mostków termicznych
  • Stary dom (100–150 W/m²): brak lub minimalne ocieplenie ścian (do 5 cm), zwykłe okna, minimalne ocieplenie dachu, liczne mostki termiczne

Wzór obliczania mocy pompy ciepła

Do obliczenia mocy pompy ciepła stosujemy wzór:

Q = S × q × k, gdzie:

  • Q – wymagana moc, kW
  • S – ogrzewana powierzchnia, m²
  • q – jednostkowe straty ciepła, W/m²
  • k – współczynnik zapasu (zwykle 1,1–1,2)

Pompa ciepła Mycond BeeHeat o wysokiej niezawodności systemu.

Tabela obliczeniowa dla domu 150 m²

Typ domu Jednostkowe straty (W/m²) Powierzchnia (m²) Współczynnik zapasu Wymagana moc (kW)
Energooszczędny 40 150 1,1 6,6
Zmodernizowany 60 150 1,1 9,9
Stary bez izolacji 120 150 1,1 19,8

Jak widać, różnica w wymaganej mocy dla tego samego domu pod względem powierzchni może trzykrotnie się różnić w zależności od poziomu izolacji!

Punkt biwalentny i tryby pracy pompy ciepła

Punkt biwalentny to temperatura zewnętrzna, przy której moc pompy ciepła nie wystarcza już do pokrycia wszystkich strat ciepła budynku. Dla warunków klimatycznych Polski zwykle mieści się on w zakresie od -5°C do -7°C.

Wyróżnia się dwa podstawowe tryby pracy pomp ciepła:

1. Tryb ogrzewania monowalentnego

W tym trybie pompa ciepła jest jedynym źródłem ciepła i pokrywa 100% zapotrzebowania na ogrzewanie przy wszystkich temperaturach zewnętrznych. W tym celu moc pompy dobiera się z zapasem, aby zapewnić wymaganą moc grzewczą przy minimalnych temperaturach obliczeniowych.

2. Układ ogrzewania biwalentny

W układzie biwalentnym pompa ciepła pracuje jako główne źródło ciepła do osiągnięcia punktu biwalentnego. Po spadku temperatury poniżej tego punktu dołączane jest źródło rezerwowe (zwykle kocioł elektryczny lub gazowy). Pozwala to wybrać pompę ciepła o mniejszej mocy, co obniża nakłady inwestycyjne.

Dobór modeli BeeHeat dla domu 150 m²

Pompa ciepła Mycond BeeHeat z automatycznym sterowaniem pracy.

Na podstawie obliczonej mocy można dobrać optymalny model pompy ciepła BeeHeat:

Zapotrzebowanie domu (kW) Układ monowalentny (tylko pompa ciepła) Układ biwalentny (pompa ciepła + kocioł)
5–7 MHS-N10BH MHS-N6BH + kocioł rezerwowy
8–10 MHS-N12BH MHS-N10BH + kocioł rezerwowy
12+ MHS-N14BH MHS-N12BH + kocioł rezerwowy

Wskaźniki efektywności (COP) modeli BeeHeat w różnych warunkach

Współczynnik COP (Coefficient of Performance) pokazuje, ile kilowatów energii cieplnej wytwarza pompa ciepła na każdy kilowat zużytej energii elektrycznej. Im wyższy COP, tym bardziej efektywne jest urządzenie.

Model COP przy temp. zewnętrznej +7°C COP przy temp. zewnętrznej 0°C COP przy temp. zewnętrznej -7°C
W35 W45 W55 W35 W45 W55 W35 W45 W55  
MHS-N6BH 4,76 3,82 3,12 3,94 3,35 2,85 3,08 2,63 2,21
MHS-N10BH 4,88 3,94 3,18 4,03 3,42 2,91 3,12 2,68 2,24
MHS-N12BH 4,92 4,01 3,23 4,11 3,48 2,95 3,18 2,72 2,28
MHS-N14BH 4,95 4,05 3,27 4,15 3,52 2,98 3,21 2,75 2,31

*W35, W45, W55 – temperatura zasilania wody w systemie grzewczym (odpowiednio 35°C, 45°C, 55°C)

Oszczędności przy zastosowaniu pompy ciepła BeeHeat

Pompa ciepła BeeHeat z czynnikiem R32 i sprężarką Mitsubishi Electric zapewnia znaczące oszczędności energii elektrycznej w porównaniu z tradycyjnymi systemami grzewczymi. Średnie zużycie energii elektrycznej w sezonie grzewczym wynosi:

  • Dla energooszczędnego domu 150 m² – 3000–3500 kWh
  • Dla zmodernizowanego domu 150 m² – 3500–4000 kWh
  • Dla starego domu 150 m² – 4000–4500 kWh

Dla porównania: przy zastosowaniu kotła gazowego, aby uzyskać równoważną ilość ciepła, zużycie energii byłoby 3–4 razy wyższe.

Integracja techniczna pompy ciepła BeeHeat

Pompa ciepła Mycond BeeHeat o wysokim poziomie ogrzewania.

Aby system ogrzewania z pompą ciepła pracował efektywnie, ważne jest prawidłowe zaprojektowanie układu hydraulicznego. Główne komponenty systemu:

  • Zbiornik buforowy – zapewnia stabilną pracę pompy ciepła, zmniejsza liczbę cykli włącz/wyłącz
  • Pompa obiegowa Shimge Pump – zapewnia cyrkulację czynnika grzewczego
  • System sterowania pogodowego – automatycznie koryguje pracę pompy ciepła w zależności od temperatury zewnętrznej
  • Wymiennik ciepła Alfa Laval – zapewnia efektywną wymianę ciepła

BeeHeat obsługuje różne warianty podłączenia:

  • Do systemu ogrzewania podłogowego (najbardziej efektywna opcja)
  • Do grzejników niskotemperaturowych
  • Do fan-coili (Gebläsekonvektor)
  • Połączenie kaskadowe do 9 jednostek dla obiektów o wysokich obciążeniach cieplnych

Zalecane pojemności zbiorników buforowych dla modeli BeeHeat

Prawidłowy dobór zbiornika buforowego ma kluczowe znaczenie dla stabilnej pracy systemu:

  • Dla MHS-N6BH i MHS-N8BH – 80 litrów
  • Dla MHS-N10BH – 100 litrów
  • Dla MHS-N12BH – 120–150 litrów
  • Dla MHS-N14BH i MHS-N16BH – 150–200 litrów

Pojemność zbiornika buforowego może się różnić w zależności od konkretnego schematu podłączenia i typu systemu grzewczego. Na przykład w systemach z ogrzewaniem podłogowym, które same w sobie mają dużą bezwładność cieplną, można stosować zbiorniki o mniejszej pojemności.

Najczęściej zadawane pytania o pompy ciepła BeeHeat

Jak BeeHeat pracuje przy -25°C?

Pompy ciepła BeeHeat z czynnikiem R32 są w stanie pracować przy temperaturach do -25°C, zachowując akceptowalną efektywność. Przy tak skrajnych temperaturach COP spada, ale system nadal funkcjonuje. Dla regionów z częstymi okresami niskich temperatur zalecany jest układ biwalentny.

Czy potrzebny jest kocioł rezerwowy?

Konieczność zastosowania kotła rezerwowego zależy od strefy klimatycznej i wybranego trybu pracy. W układzie monowalentnym kocioł rezerwowy nie jest potrzebny, w biwalentnym – kocioł jest wymagany do pracy przy temperaturach poniżej punktu biwalentnego.

Z jakimi systemami grzewczymi są kompatybilne pompy BeeHeat?

Pompy ciepła BeeHeat są kompatybilne ze wszystkimi podstawowymi typami systemów ogrzewania: ogrzewaniem podłogowym, grzejnikami niskotemperaturowymi, fan-coilami. Najwyższą efektywność osiąga się w pracy z systemami niskotemperaturowymi (ogrzewanie podłogowe, W35).

Jakiej pojemności zbiornik buforowy jest potrzebny?

Pojemność zbiornika buforowego zależy od mocy pompy i schematu podłączenia: od 80 litrów dla modeli o niższej mocy do 200 litrów dla modeli mocniejszych.

Jak często wymagany jest serwis pomp ciepła BeeHeat?

Zaleca się przeprowadzać przegląd profilaktyczny urządzenia raz w roku, przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Dzięki wysokiej niezawodności komponentów (sprężarka Mitsubishi Electric, wymiennik ciepła Alfa Laval) urządzenia wymagają minimalnej obsługi.

Wniosek: optymalne rozwiązanie do ogrzewania domu 150 m²

Przy wyborze pompy ciepła dla domu o powierzchni 150 m² należy uwzględniać nie tylko powierzchnię, ale także poziom izolacji, rodzaj systemu grzewczego oraz warunki klimatyczne regionu. Wymagana moc urządzenia może się wahać od 6 do 20 kW.

Mycond BeeHeat to kompleksowe, energooszczędne rozwiązanie do zarządzania mikroklimatem, które zapewnia:

  • Wysoką efektywność (COP do 4,95) dzięki sprężarce Mitsubishi Electric
  • Niezawodną pracę w temperaturach od -25°C do +43°C
  • Wysoką klasę efektywności energetycznej (A+++ przy W35, A++ przy W55)
  • Możliwość połączenia kaskadowego do 9 jednostek dla większych obiektów
  • Niski poziom hałasu (58–68 dBA)

Dla osób, które szukają niezawodnego i nowoczesnego urządzenia bez przepłacania za nazwę, BeeHeat jest optymalnym wyborem. Aby uzyskać szczegółową konsultację i dobrać najlepszy model dla Twojego domu, skontaktuj się z nami telefonicznie lub wypełnij formularz na dole strony.