Oblicz teraz Oblicz
Na tej stronie

Instrukcja korzystania z kalkulatora pomp ciepła powietrze-powietrze

Wprowadzenie

1.1 Co to jest pompa ciepła powietrze-powietrze?

Pompa ciepła powietrze-powietrze (znana również jako klimatyzacja typu split) to wysokoefektywny system ogrzewania i chłodzenia, który pobiera ciepło z powietrza zewnętrznego i przekazuje je bezpośrednio do powietrza w pomieszczeniu. W przeciwieństwie do pomp ciepła powietrze-woda, działa bez obiegu wodnego, co umożliwia szybką i elastyczną instalację.

Budowa systemu split:

1.2 Single-Split vs. Multi-Split

SystemOpisZastosowanie
Single-Split1 jednostka zewnętrzna + 1 jednostka wewnętrznaPojedyncze pomieszczenie (salon, biuro)
Multi-Split1 jednostka zewnętrzna + 2-8 jednostek wewnętrznychKilka pomieszczeń z indywidualną regulacją

Zalety Single-Split:

Zalety Multi-Split:

1.3 Różnice w stosunku do pomp ciepła powietrze-woda

CechaPowietrze-PowietrzePowietrze-Woda
Oddawanie ciepłaBezpośrednio do powietrzaPrzez obieg wodny (grzejniki, ogrzewanie podłogowe)
Ciepła woda użytkowaNieTak, podgrzewanie wody
InstalacjaSzybka (1-2 dni)Złożona (przebudowa ogrzewania)
Koszty2.000-8.000 EUR15.000-30.000 EUR
ChłodzenieStandardOpcjonalne (dodatkowe koszty)
Najlepsze zastosowanieOgrzewanie uzupełniające, pojedyncze pomieszczeniaPełne ogrzewanie, nowa budowa

1.4 Typowe zastosowania

1. Uzupełnienie istniejącego systemu grzewczego (tryb bivalentny)

2. Pełne zaopatrzenie pojedynczego pomieszczenia

3. Letnie chłodzenie

4. Optymalizacja zużycia energii z PV

1.5 Podstawa normatywna

Ten kalkulator opiera się na:


Podstawy obliczeń

2.1 SCOP - Sezonowa efektywność w trybie grzania

SCOP (Sezonowy Współczynnik Wydajności) jest kluczowym wskaźnikiem efektywności grzania. Określa, ile ciepła wytwarzane jest średnio rocznie na każdą zużytą kilowatogodzinę energii elektrycznej.

Wzór:

SCOP = Roczne zapotrzebowanie na ciepło [kWh] / Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh]

Przykład: SCOP = 4,2 oznacza: Na 1 kWh energii elektrycznej wytwarzane jest 4,2 kWh ciepła.

Typowe wartości SCOP:

OcenaZakres SCOPKlasa efektywności energetycznej
Bardzo dobry> 5,0A+++
Dobry4,0 - 5,0A++
Zadowalający3,5 - 4,0A+
Wystarczający3,0 - 3,5A
Niski< 3,0B lub gorszy

2.2 Dane klimatyczne i określenie lokalizacji

Kalkulator wykorzystuje dwa źródła danych do obliczeń:

1. Strefy klimatyczne EN 14825 (do obliczeń SCOP):

EN 14825 definiuje trzy strefy klimatyczne dla Europy z różnymi współczynnikami wagowymi do obliczeń SCOP:

Strefa klimatycznaTypowe krajeGodziny grzewczeTemp. projektowa
ŚredniaNiemcy, Austria, Szwajcaria4.910 h-10°C
CieplejszaHiszpania, Włochy, Południowa Francja3.590 h+2°C
ZimniejszaSzwecja, Finlandia, Norwegia6.446 h-22°C

2. Dane TMY z PVGIS (do profili obciążenia i szczegółowych obliczeń):

Do szczegółowych analiz kalkulator pobiera rzeczywiste dane pogodowe z PVGIS (System Informacji Geograficznej Fotowoltaiki) dla Twojej lokalizacji:

Kombinacja obu źródeł danych: Strefa klimatyczna określa współczynniki wagowe EN 14825 dla SCOP i godziny grzewcze dla rocznego zapotrzebowania na ciepło. Dane TMY umożliwiają szczegółowe analizy godzinowe, takie jak profile obciążenia i miesięczne podziały.

Kalkulator automatycznie określa strefę klimatyczną i pobiera dane TMY na podstawie Twojej lokalizacji.

2.3 COP vs. SCOP

WskaźnikZnaczenieWarunki pomiaru
COPChwilowa efektywnośćPrzy określonej temperaturze zewnętrznej (np. A7 = 7°C)
SCOPSezonowa efektywnośćŚrednia ważona w sezonie grzewczym

Oznaczenia COP:

Ważne: COP spada przy niskich temperaturach zewnętrznych. Przy -15°C COP może wynosić tylko 2,0, podczas gdy przy +10°C wynosi 5,5. SCOP uwzględnia te wahania w całym sezonie grzewczym.

2.4 SEER - Sezonowa efektywność w trybie chłodzenia

SEER (Sezonowy Współczynnik Efektywności Energetycznej) to odpowiednik SCOP dla trybu chłodzenia.

Typowe wartości SEER:

OcenaZakres SEERKlasa efektywności energetycznej
Bardzo dobry> 8,5A+++
Dobry6,0 - 8,5A++
Zadowalający5,0 - 6,0A+

2.5 Tryb bivalentny

W trybie bivalentnym współpracują dwa źródła ciepła. Pompa ciepła powietrze-powietrze jest łączona z istniejącym systemem grzewczym.

Tryby bivalentne:

TrybOpisKiedy warto?
MonowalentnyTylko pompa ciepła powietrze-powietrzeDobrze izolowane domy, łagodne zimy
Bivalentny alternatywnyPoniżej punktu bivalencji tylko istniejący system grzewczyNajprostsza opcja
Bivalentny równoległyOba systemy pracują jednocześnie poniżej punktu bivalencjiWysokie zapotrzebowanie na ciepło
Bivalentny częściowo równoległyPompa ciepła zapewnia podstawowe obciążenie + szczytowe zapotrzebowanieOptymalne wykorzystanie obu systemów

Punkt bivalencji: Punkt bivalencji to temperatura zewnętrzna, przy której włącza się istniejący system grzewczy. Typowe wartości:

2.6 Roczne zapotrzebowanie na ciepło

Kalkulator określa roczne zapotrzebowanie na ciepło za pomocą uproszczonej metody opartej na strefie klimatycznej:

Qh = Obciążenie grzewcze [kW] × Godziny grzewcze_strefa klimatyczna × 0,4

Parametry:

Przykład dla strefy klimatycznej "Średnia" (Niemcy):

Obciążenie grzewcze = 5 kW
Godziny grzewcze = 4.910 h
Qh = 5 × 4.910 × 0,4 = 9.820 kWh/rok

Uwaga: Jest to uproszczone oszacowanie. Rzeczywiste wartości miesięczne są dodatkowo obliczane na podstawie danych temperatur TMY i są szczegółowo rozpisane w zakładce "Roczny przebieg".


Instrukcja krok po kroku

Kalkulator prowadzi Cię przez 6-stopniowy kreator. Tutaj wyjaśniamy każdy krok szczegółowo.

3.1 Krok 1: Wybór typu systemu

W pierwszym kroku wybierasz między Single-Split a Multi-Split.

Pomoc w decyzji:

KryteriumSingle-SplitMulti-Split
Liczba pomieszczeń do ogrzania12-8
Niezależna praca dla każdego pomieszczeniaTakTak, ale zależna od jednostki zewnętrznej
Liczba jednostek zewnętrznych1 na pomieszczenie1 dla wszystkich pomieszczeń
Wygląd elewacjiKilka jednostek zewnętrznychJedna jednostka zewnętrzna
ElastycznośćWysokaŚrednia
KosztyTańsze na urządzenieTańsze od 3+ pomieszczeń

Wskazówka: Jeśli chcesz klimatyzować tylko jedno główne pomieszczenie (np. salon), Single-Split jest prostszym wyborem. Przy kilku pomieszczeniach Multi-Split opłaca się od 3 pomieszczeń.

3.2 Krok 2: Wprowadzenie lokalizacji

Lokalizacja określa dane klimatyczne do obliczeń.

Pola do wypełnienia:

Automatycznie określone wartości:

Możesz ręcznie nadpisać normatywną temperaturę zewnętrzną, jeśli chcesz użyć innych wartości.

Uwaga: Aby uzyskać obliczenia zgodne z normami, skonsultuj się z mapą klimatyczną BWP dla oficjalnych normatywnych temperatur zewnętrznych.

3.3 Krok 3: Wybór urządzeń

W tym kroku wybierasz konkretne urządzenia z naszego katalogu.

Wybór jednostki zewnętrznej

Opcje filtrowania:

Ważne dane urządzenia:

Wybór jednostek wewnętrznych

Typy jednostek wewnętrznych:

TypOpisMiejsce montażu
Jednostka ściennaKlasyczna klimatyzacja na ścianieSalon, sypialnia
Jednostka przypodłogowaUrządzenie stojące na podłodzePod oknami, ogród zimowy
Jednostka kasetonowaMontaż w suficieBiura, obiekty komercyjne
Jednostka kanałowaUkryta w suficie podwieszanymNiewidoczna instalacja

W przypadku Multi-Split: Dodawaj jednostki wewnętrzne kolejno. Zwróć uwagę na stosunek mocy:

Stosunek mocy = Suma mocy jednostek wewnętrznych / Moc jednostki zewnętrznej
StosunekOcena
0,8 - 1,0Optymalny
1,0 - 1,3Akceptowalny (lekka nadmiarowość)
< 0,8Niedowymiarowany (ostrzeżenie)
> 1,3Znacznie nadmiarowy (ostrzeżenie)

Ważne: W systemach Multi-Split jednostki zewnętrzne i wewnętrzne muszą być kompatybilne. Kalkulator sprawdza to automatycznie i wyświetla ostrzeżenia w przypadku niekompatybilnych kombinacji.

3.4 Krok 4: Wprowadzenie pomieszczeń / Obciążenia grzewczego

Tutaj wprowadzasz pomieszczenia do ogrzania wraz z ich obciążeniem grzewczym.

Single-Split: Jedno pomieszczenie

Pola do wypełnienia:

Szacowanie obciążenia grzewczego: Jeśli nie znasz obciążenia grzewczego, możesz skorzystać z funkcji szacowania:

Kalkulator domyślnie używa 60 W/m² jako wartości średniej.

Wskazówka: Aby uzyskać dokładne obciążenie grzewcze, skorzystaj z naszego kalkulatora obciążenia grzewczego i zaimportuj wyniki.

Multi-Split: Kilka pomieszczeń

W przypadku Multi-Split wprowadzasz kilka pomieszczeń w tabeli:

PoleOpis
NazwaNazwa pomieszczenia
PiętroPiętro
PowierzchniaPowierzchnia w m²
Obciążenie grzewczeObciążenie grzewcze w kW
Jednostka wewnętrznaPrzypisana jednostka wewnętrzna
AktywneOgrzewane powietrzem-powietrzem?

Import z projektu obciążenia grzewczego: Jeśli już przeprowadziłeś obliczenia obciążenia grzewczego, możesz zaimportować pomieszczenia:

  1. Kliknij "Importuj pomieszczenia"
  2. Wprowadź klucz projektu
  3. Wybierz pomieszczenia do importu

Wskazówki dotyczące wymiarowania

Kalkulator wyświetla kolorowe wskazówki dotyczące wymiarowania:

KolorStopień pokryciaZnaczenie
Zielony≥ 90%Urządzenie pokrywa całkowite obciążenie grzewcze
Żółty70-90%Zalecany tryb bivalentny
Czerwony< 70%Urządzenie niedowymiarowane

3.5 Krok 5: Tryb bivalentny i ekonomiczność

Ten krok konfiguruje tryb pracy i parametry ekonomiczne.

Wybór trybu bivalentnego

1. Monowalentny (tylko powietrze-powietrze)

2. Bivalentny alternatywny

3. Bivalentny równoległy

4. Bivalentny częściowo równoległy

5. Tylko chłodzenie/okres przejściowy

Konfiguracja istniejącego systemu grzewczego

W trybach bivalentnych 2-5 definiujesz swój istniejący system grzewczy:

PoleOpisPrzykład
TypRodzaj ogrzewaniaGazowy kocioł kondensacyjny
Moc nominalnaMoc grzewcza w kW15 kW
SprawnośćRoczna sprawność użytkowa0,94 (94%)
Cena paliwaKoszt na kWh0,10 EUR/kWh
Współczynnik CO2Emisje na kWh0,20 kg/kWh

Typowe wartości według rodzaju ogrzewania:

Rodzaj ogrzewaniaSprawnośćCena paliwaWspółczynnik CO2
Gazowy kocioł kondensacyjny0,940,10 EUR/kWh0,20 kg/kWh
Gazowy kocioł niskotemperaturowy0,850,10 EUR/kWh0,20 kg/kWh
Kocioł olejowy kondensacyjny0,920,12 EUR/kWh0,27 kg/kWh
Pellet0,900,06 EUR/kWh0,02 kg/kWh
Elektryczne ogrzewanie bezpośrednie1,000,32 EUR/kWh0,38 kg/kWh

Ustawienie punktu bivalencji

Punkt bivalencji to temperatura zewnętrzna, przy której włącza się istniejący system grzewczy.

Zasady ogólne:

Aktywacja chłodzenia (opcjonalnie)

Jeśli chcesz korzystać z funkcji chłodzenia:

Regulacja temperatury:

Próg chłodzenia: Temperatura zewnętrzna, od której rozpoczyna się chłodzenie (np. 24°C)

Parametry ekonomiczne

ParametrOpisWartość standardowa
Cena energii elektrycznejKoszt na kWh0,32 EUR
Wzrost ceny energii elektrycznejRoczny wzrost3%
Okres analizyHoryzont ekonomiczny20 lat
Stopa kalkulacyjnaDo obliczeń wartości kapitałowej3%
Koszty instalacjiMontaż, materiałyAutomatyczne lub ręczne
Koszty konserwacjiRoczna konserwacja100-200 EUR

3.6 Krok 6: Rozpoczęcie obliczeń

Po zakończeniu wszystkich wprowadzeń kliknij "Oblicz". Kalkulator przeprowadza następujące obliczenia:

  1. Obliczenie SCOP według EN 14825
  2. Roczne zapotrzebowanie na ciepło
  3. Zużycie energii elektrycznej i koszty eksploatacji
  4. Podział bivalentny (jeśli aktywny)
  5. Analiza ekonomiczna
  6. Bilans CO2

Wyniki są prezentowane w 7 zakładkach.


Zrozumienie wyników

4.1 Zakładka 1: Przegląd

Przegląd pokazuje najważniejsze wskaźniki na pierwszy rzut oka.

Kluczowe wskaźniki:

WskaźnikZnaczenieDobry wynik
SCOPSezonowa efektywność grzewcza> 4,0
Całkowite obciążenie grzewczeZapotrzebowanie na moc cieplną-
Stopień pokryciaUdział obciążenia grzewczego przez powietrze-powietrze> 90%
Zużycie energii elektrycznejRoczne zużycie-

Podsumowanie bivalentne (przy trybie bivalentnym):

Porównanie monowalentne (bez bivalentu):

4.2 Zakładka 2: Porównanie (tylko przy bivalencie)

Szczegółowe porównanie obu systemów grzewczych:

KategoriaPowietrze-PowietrzeIstniejący system
Udział ciepłanp. 85%np. 15%
Godziny pracynp. 2.500 hnp. 500 h
Zużycie energiikWh energii elektrycznejkWh paliwa
Koszty energiiEUR/rokEUR/rok
Emisje CO2kg/rokkg/rok

Ważne wnioski:

4.3 Zakładka 3: Roczny przebieg

Miesięczne rozbicie wyników.

Dane miesięczne:

Wykresy:

Interpretacja: W okresach przejściowych (marzec-kwiecień, październik-listopad) pompa ciepła powietrze-powietrze działa szczególnie efektywnie z wysokimi wartościami COP. Zimą COP spada, ale istniejący system grzewczy może wspierać.

4.4 Zakładka 4: Efektywność

Szczegółowa analiza efektywności.

Wartości JAZ (Roczny Współczynnik Efektywności):

Ocena efektywności: Klasyfikacja według etykiety energetycznej UE (A+++ do G)

Krzywa COP: Wykres COP przy różnych temperaturach zewnętrznych:

Miesięczne JAZ: Tabela z wartościami COP dla każdego miesiąca, w tym min/max.

4.5 Zakładka 5: Ekonomiczność

Analiza finansowa inwestycji.

Koszty inwestycyjne:

PozycjaKwota
Jednostka zewnętrznaEUR
Jednostka(e) wewnętrzna(e)EUR
InstalacjaEUR
Całkowita inwestycjaEUR

Koszty eksploatacji:

Wskaźniki:

WskaźnikZnaczenie
Czas amortyzacjiLata do zwrotu inwestycji
Wartość kapitałowa (NPV)Wartość bieżąca oszczędności
Rata rocznaRówne koszty roczne
Koszty unikania CO2EUR na tonę CO2

Tabela przepływów pieniężnych: Roczna prezentacja z:

4.6 Zakładka 6: Środowisko

Bilans CO2 i wpływ na środowisko.

Emisje CO2:

Scenariusze miksu energetycznego: Porównanie różnych źródeł energii:

  1. Aktualny miks: Średnia krajowa (380 g/kWh)
  2. Zielony miks: 100% energia odnawialna (50 g/kWh)
  3. Miks węglowy: Odniesienie (900 g/kWh)

Energia pierwotna:

Przykładowe równoważniki:

4.7 Zakładka 7: Pomieszczenia (tylko Multi-Split)

Przegląd wyników dla każdego pomieszczenia.

Tabela dla każdego pomieszczenia:

PoleOpis
Nazwa pomieszczeniaNazwa
Obciążenie grzewczeZapotrzebowanie w kW
Jednostka wewnętrznaPrzypisane urządzenie
Moc urządzeniaMoc jednostki wewnętrznej
PokrycieProcentowe pokrycie
Roczne zapotrzebowanie na ciepłokWh/rok
Zużycie energii elektrycznejkWh/rok
StatusOK / Ostrzeżenie / Błąd

Wskaźniki statusu:


Ekonomiczność i bilans środowiskowy

5.1 Zrozumienie obliczeń amortyzacji

Czas amortyzacji wskazuje, po ilu latach inwestycja zwróci się dzięki oszczędnościom.

Obliczenie:

Czas amortyzacji = Koszty inwestycji / Roczne oszczędności

Przykład obliczenia:

Uwaga: Proste obliczenie amortyzacji nie uwzględnia odsetek ani wzrostu cen. Wartość kapitałowa (NPV) w zakładce "Ekonomiczność" oferuje dokładniejszą analizę.

5.2 Czynniki ekonomiczności

Czynniki pozytywne:

Czynniki negatywne:

5.3 Potencjał oszczędności CO2

Bilans CO2 zależy od miksu energetycznego:

ScenariuszCO2 na kWh energii elektrycznejOcena
Energia odnawialna0-50 g/kWhBardzo dobry
Aktualny miks PL380 g/kWhDobry
Nocny prąd/węglowy500-900 g/kWhKrytyczny

Porównanie z gazem:

Z energią odnawialną:


Wskazówki i najlepsze praktyki

6.1 Wymiarowanie

Nie przewymiarowywać:

Zasada dla mocy grzewczej:

Dla 30 m² salonu, średnio izolowanego: 30 m² × 60 W/m² = 1.800 W = 1,8 kW obciążenia grzewczego

6.2 Optymalne wykorzystanie bivalentu

Wybór punktu bivalencji:

Aktywacja priorytetu PV: Jeśli masz instalację PV, aktywuj priorytet PV. Pompa ciepła powietrze-powietrze będzie preferencyjnie wykorzystywać energię słoneczną.

6.3 Ochrona przed hałasem

Lokalizacja jednostki zewnętrznej:

Opcja pracy dziennej: W krytycznych lokalizacjach możesz wyłączyć tryb nocny (tylko 6-22 godz.).

Typowe poziomy hałasu:

UrządzenieMoc akustycznaPoziom hałasu w 3 m
Jednostka zewnętrzna55-65 dB(A)35-45 dB(A)
Jednostka wewnętrzna20-35 dB(A)Bezpośrednio przy urządzeniu

6.4 Konserwacja

Zalecana coroczna konserwacja:

Koszty: ok. 100-150 EUR/rok za konserwację specjalisty

6.5 Integracja z PV

Idealne połączenie:

Eksport profilu obciążenia: Kalkulator może eksportować godzinowy profil obciążenia. Możesz go użyć w kalkulatorze solarnym do projektowania instalacji PV.


Często zadawane pytania (FAQ)

Czy klimatyzacja typu split może całkowicie ogrzać mój dom?

Tak, pod pewnymi warunkami:

Ograniczenia:

Jaka jest różnica między SCOP a COP?

COPSCOP
ZnaczenieChwilowa efektywnośćSezonowa efektywność
PomiarPrzy jednej temperaturzeŚrednia ważona
AtrakcyjnośćWartość laboratoryjnaBardziej praktyczna
Typowa wartość2,5 - 6,03,5 - 5,0

SCOP jest bardziej reprezentatywny, ponieważ uwzględnia różne temperatury zewnętrzne w sezonie grzewczym.

Jak wybrać odpowiedni punkt bivalencji?

Zasady ogólne:

  1. Zmiana przy COP = 2,5: Jeśli COP spada poniżej 2,5, istniejący system grzewczy jest często tańszy
  2. Porównanie ekonomiczne: Przy cenie energii elektrycznej 0,32 EUR i gazu 0,10 EUR → gaz tańszy przy COP < 3,2
  3. Aspekt komfortu: Przy mrozie gaz/olej działa bardziej niezawodnie

Wzór na ekonomiczny punkt bivalencji:

COP_granica = Cena energii elektrycznej / Cena gazu
COP_granica = 0,32 / 0,10 = 3,2

Przy tej temperaturze zewnętrznej, gdzie COP = 3,2, należy zmienić system (typowo ok. +2°C).

Czy Multi-Split jest lepszy niż kilka Single-Split?

KryteriumMulti-SplitKilka Single-Split
KosztyTańsze od 3 pomieszczeńTańsze przy 1-2 pomieszczeniach
ElastycznośćWszystkie zależne od jednej jednostki zewnętrznejNiezależna praca
Bezpieczeństwo awariiJedna awaria dotyczy wszystkichTylko jeden system dotknięty
ElewacjaJedna jednostka zewnętrznaKilka jednostek zewnętrznych
InstalacjaBardziej złożonaProstsza

Rekomendacja:

Jak głośna jest klimatyzacja typu split?

Typowe wartości:

Stan pracyJednostka wewnętrznaJednostka zewnętrzna
Tryb nocny19-22 dB(A)40-45 dB(A)
Tryb normalny25-35 dB(A)45-55 dB(A)
Maksymalne obciążenie35-45 dB(A)55-65 dB(A)

Dla porównania:

Czy mogę całkowicie zastąpić moją gazową instalację grzewczą?

Całkowita wymiana jest możliwa przy:

Tryb bivalentny jest bardziej sensowny przy:


Informacje dodatkowe

8.1 Zasada działania pompy ciepła powietrze-powietrze

Zasada grzania (uproszczona):

  1. Jednostka zewnętrzna pobiera ciepło z powietrza zewnętrznego (nawet przy mrozie!)
  2. Czynnik chłodniczy odparowuje i pobiera ciepło
  3. Sprężarka spręża gaz (temperatura rośnie)
  4. Jednostka wewnętrzna oddaje ciepło do powietrza w pomieszczeniu
  5. Czynnik chłodniczy skrapla się i cykl zaczyna się od nowa

Zasada chłodzenia: Proces jest odwrócony: Jednostka wewnętrzna pobiera ciepło z pomieszczenia, jednostka zewnętrzna je oddaje.

8.2 Typowe wartości COP przy różnych temperaturach

Temperatura zewnętrznaCOP OgrzewanieUwagi
+15°C5,5 - 6,5Okres przejściowy, bardzo efektywny
+7°C4,5 - 5,5Warunki znamionowe
+2°C3,5 - 4,5Typowa zima
-7°C2,5 - 3,5Zimna zima
-15°C1,8 - 2,5Bardzo zimno, efektywność spada
-20°C1,5 - 2,0Granica wielu urządzeń

8.3 Typy jednostek wewnętrznych w szczegółach

Jednostka ścienna (najczęstsza):

Jednostka przypodłogowa:

Jednostka kasetonowa:

Jednostka kanałowa:

8.4 Czynniki chłodnicze i środowisko

Aktualne czynniki chłodnicze:

Czynnik chłodniczyGWPStatus
R410A2.088Zostanie wycofany (rozporządzenie F-gazowe)
R32675Aktualny standard
R290 (Propan)3Przyszłość, ale łatwopalny

GWP (Potencjał Globalnego Ocieplenia): GWP określa, jak bardzo czynnik chłodniczy przyczynia się do efektu cieplarnianego (CO2 = 1).

Uwaga: Nowoczesne urządzenia zazwyczaj używają R32 z niższym GWP. Przy nowym zakupie zwróć uwagę na R32 lub R290.

8.5 Normy i przepisy


9. Dalsze linki


Ostatnia aktualizacja: styczeń 2026