Ártico dividido
Split Arctic es la gama Kaisai Arctic de bombas de calor split aire-agua, en la que una unidad exterior que contiene el compresor inverter se une mediante una línea de refrigerante a un módulo hidráulico interior que transfiere el calor al agua de calefacción. Elija según la potencia térmica adaptada a la pérdida de calor calculada del edificio, la temperatura de impulsión que necesiten sus radiadores o circuitos de suelo radiante y el suministro monofásico o trifásico. Las unidades Kaisai de 6 a 16 kW se integran en la gama más amplia de bombas de calor; para un depósito integrado, consulte Split Arctic con depósito de ACS integrado, y explore la línea completa de Kaisai o combínela con fotovoltaica. Guía
La nueva aplicación ComfortHome para tabletas y teléfonos te permite controlar de forma remota las temperaturas de suministro y agua caliente, cambiar de zona y controlar el consumo de electricidad. El diseño compacto, la unidad interior autónoma y la instalación flexible hacen de la bomba de calor Eco Home - Split (KHA+KMK) la opción ideal para propietarios de hogares, tiendas, oficinas y áreas de servicio. Todos los componentes hidráulicos son de fácil acceso.
La conexión de refrigerante entre las unidades exterior e interior es anticongelante incluso durante cortes de energía prolongados, y la recarga de refrigerante solo es necesaria si la longitud de las líneas de refrigerante supera los 15 m.
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Split Arctic: cómo está construida una bomba de calor split y qué comparar
Una bomba de calor aire-agua split divide el circuito de refrigerante en dos unidades. La unidad exterior contiene el ventilador, el serpentín del evaporador y el compresor inverter; el módulo hidráulico interior contiene el condensador de placas, la bomba de circulación, el vaso de expansión, el grupo de seguridad, la resistencia eléctrica de respaldo y los controles. Entre ellas discurren dos líneas de refrigerante de cobre aisladas, de líquido y gas, en lugar de tuberías de agua. Esta decisión de diseño es la razón por la cual la configuración split funciona tan bien en climas fríos: el agua de calefacción nunca sale del edificio, por lo que no hay nada en el exterior que pueda congelarse y reventar.
La serie Kaisai Arctic de esta categoría está diseñada para un amplio rango de funcionamiento exterior y una unidad exterior más silenciosa. Los datos prácticos a comparar son la potencia térmica en kW en un punto de prueba determinado, el SCOP a la temperatura de impulsión prevista, la longitud máxima de la línea de refrigerante y la diferencia de altura, y el suministro eléctrico. Las unidades Arctic admiten hasta 16 dispositivos a través de MODBUS y el funcionamiento en cascada de hasta 6 unidades, incorporan un puerto USB para actualizaciones de firmware y copias de seguridad de los ajustes, y pueden operarse desde la aplicación ComfortHome para las temperaturas de impulsión y de agua caliente, la conmutación de zonas y el consumo. El agua caliente se gestiona mediante un acumulador independiente; la alternativa todo en uno es Split Arctic con depósito de ACS integrado.
DESDE EL TERRENO
"La pregunta que más me hacen sobre las unidades split es si la línea de refrigerante es un punto débil en invierno. Es todo lo contrario. Con un sistema split no hay agua en absoluto fuera de la envolvente térmica, por lo que un corte de electricidad de tres días en febrero es un inconveniente, no una tubería reventada. Lo que sí requiere atención es el tendido de la tubería: manténgalo corto, asegure que el aislamiento sea continuo a través de la perforación de la pared y compruebe la diferencia de altura entre las unidades antes de fijar el soporte exterior, no después."
Ladislav Proc · Especialista en bombas de calor, ONSA Plus
Cómo elegir una bomba de calor Split Arctic
Una bomba de calor split se elige dos veces: primero como máquina, basándose en la potencia y la eficiencia estacional, y luego como instalación, basándose en dónde pueden ubicarse físicamente las dos unidades y qué distancia puede haber entre ellas. Equivocarse en la segunda parte es lo que convierte un trabajo sencillo en un rediseño.
Proceda en este orden: pérdidas térmicas del edificio a la temperatura exterior de diseño local, luego la temperatura de impulsión que realmente necesitan los emisores, después la tabla de capacidades para esa combinación, seguida de la ruta de la línea de refrigerante y el suministro eléctrico, y finalmente el espacio interior y la conexión de agua caliente.
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Qué es una unidad split y por qué es adecuada para climas fríos
En un monobloque, todo el circuito de refrigerante está sellado en el exterior y el agua de calefacción se transporta a través de la pared. En un split, solo el refrigerante atraviesa la pared, por lo que el circuito de agua permanece totalmente dentro de la envolvente calefactable. La consecuencia en un invierno continental es directa: sin anticongelante en el agua de calefacción, sin aislamiento de tuberías externas que se degrade con la luz UV y sin depender de una rutina de protección contra heladas que requiera alimentación eléctrica.
- Sin riesgo de congelación en la línea. La conexión de refrigerante entre las unidades exterior e interior permanece a prueba de congelación incluso durante un corte de energía prolongado, ya que no contiene agua.
- Menor ruido exterior. El condensador y la bomba de circulación están en el interior, por lo que la unidad exterior es esencialmente un ventilador y un compresor en una carcasa tratada acústicamente.
- Puesta en marcha certificada. La contrapartida es que el lado del refrigerante debe ser evacuado, cargado y sometido a una prueba de fugas por un ingeniero certificado en gases fluorados según el reglamento de gases F de la UE.
- Se requiere espacio interior. Un monobloque casi no requiere nada en el interior. Un sistema split necesita un espacio en la pared o el suelo para el módulo hidráulico, además del espacio libre para el mantenimiento.
Modulación del inversor, rango de potencia y ajuste a la pérdida de calor
El compresor es accionado por un inversor de frecuencia, por lo que varía su velocidad continuamente en lugar de encenderse y apagarse a plena potencia. Un edificio pasa la gran mayoría de la temporada de calefacción entre el 20 y el 60 % de su carga de diseño, que es precisamente donde una máquina modulante obtiene su eficiencia: se estabiliza en una frecuencia baja, funciona durante horas y mantiene una temperatura de impulsión constante.
- La potencia mínima modulada es más importante que la máxima. Una unidad que puede reducir su potencia hasta aproximadamente el 30 % de su capacidad nominal soporta un octubre suave mucho mejor que una que solo llega al 60 %.
- Los ciclos cortos son el enemigo. Arranca, satisface un volumen pequeño en cuatro minutos, se detiene y repite. Cada arranque consume energía y reduce la vida útil del compresor, algo que nunca aparece en un COP de laboratorio.
- El volumen de agua del sistema es parte de la especificación. Un depósito acumulador de 60, 100 o 160 L, o un colector de baja pérdida, le da al inversor un margen de trabajo cuando las válvulas termostáticas se cierran.
- La compensación climática siempre debe estar activada. Un punto de consigna fijo anula el beneficio de la modulación al obligar a la máquina a trabajar con la misma temperatura de impulsión alta en noviembre que en enero.
Calcule el tamaño mediante un cálculo de pérdida de calor habitación por habitación según la norma EN 12831 a la temperatura exterior de diseño local, nunca basándose en la superficie del suelo. A continuación, consulte la tabla de capacidad del fabricante a esa temperatura exterior y a su temperatura de impulsión real, ya que una unidad nominal de 12 kW para A7/W35 rinde notablemente menos a -10 °C exteriores y 50 °C de impulsión.
- 6 a 8 kW cubre casas bien aisladas de aproximadamente 120 m², o edificios más pequeños con un aislamiento moderado.
- 10 a 12 kW es adecuado para casas medianas de unos 120 a 200 m² con aislamiento estándar.
- 14 a 16 kW es para propiedades más grandes, con un aislamiento deficiente o una mayor proporción de emisores de alta temperatura.
- No acumule márgenes de seguridad. Un cálculo de pérdida de calor ya representa el peor escenario en estado estacionario. Añadir otro 30 % da como resultado una máquina que pasa la temporada por debajo de su modulación mínima.
Consejo práctico
Planifique el recorrido de la línea de refrigerante sobre el papel antes de montar cualquier elemento. La carga adicional de refrigerante solo es necesaria una vez que la longitud de la línea supere los 15 m, por lo que un recorrido que se mantenga dentro de esa cifra evita un paso de carga extra, un coste de material adicional y un posible error más. Asimismo, ajuste la diferencia de altura entre las unidades exterior e interior dentro del límite del fabricante y mantenga curvas amplias, ya que los doblados cerrados en cobre blando restringen el retorno de aceite al compresor.
Temperatura de impulsión: radiadores o suelo radiante
La temperatura de impulsión es la palanca de eficiencia más importante de cualquier bomba de calor. Como regla general, cada reducción de 1 °C en la temperatura de impulsión mejora el COP aproximadamente entre un 2 y un 2,5 %, por lo que la misma unidad Arctic en la misma casa puede ser barata o cara de mantener dependiendo únicamente de los emisores.
- La calefacción por suelo radiante funciona entre 30 y 40 °C porque la superficie emisora es enorme. Esta es la combinación natural y la que ofrece las mejores cifras estacionales.
- Los radiadores sobredimensionados o sustituidos funcionan cómodamente entre 40 y 45 °C. Ampliar los emisores en las dos o tres habitaciones más críticas suele ser más económico que convivir con una curva alta durante veinte años.
- Los radiadores dimensionados para una caldera de gas de 70 °C funcionarán, pero la penalización estacional es severa y la máquina pasa más tiempo del año cerca del límite superior de su rango de trabajo.
- Los sistemas mixtos requieren zonificación: un circuito de suelo radiante y un circuito de radiadores con una única temperatura de impulsión no controlada siempre acabarán funcionando a la más alta de las dos.
COP, SCOP y comportamiento del desescarchado
El COP es la potencia térmica dividida por la potencia eléctrica en un punto de funcionamiento declarado, expresado como A7/W35 para 7 °C de aire exterior y 35 °C de impulsión. El SCOP es la media estacional calculada según la norma EN 14825 sobre un perfil climático y una temperatura de impulsión definidos, y ya incluye las pérdidas por funcionamiento a carga parcial, modo standby y desescarchado. Compare las cifras de SCOP solo cuando ambas se citen a la misma temperatura de impulsión, ya que un valor a 35 °C y uno a 55 °C no son la misma medición.
- El desescarchado es normal, no es un fallo. Entre aproximadamente -5 °C y +5 °C con alta humedad, la humedad se congela en el serpentín exterior y la unidad invierte brevemente el ciclo para derretirlo.
- Espere vapor y un charco. El vapor que emana de la unidad exterior durante unos minutos es la escarcha derritiéndose. Proporcione una base con drenaje libre y, en zonas de heladas fuertes, una bandeja de condensados climatizada o un lecho de grava.
- Los ciclos de desescarchado frecuentes reducen el rendimiento estacional. La escarcha se forma más rápido en aire húmedo y estático, por lo que una unidad situada en un rincón sombreado y sin ventilación se congela con más frecuencia que una situada al aire libre.
- El SPF es la cifra real y honesta en campo. El factor de rendimiento estacional medido incluye las bombas, los controles y el elemento de respaldo, por lo que es inferior al SCOP del folleto.
Suministro eléctrico, módulo interior, agua caliente y fotovoltaica
Las unidades de hasta aproximadamente 10 kW suelen ser monofásicas a 230 V; las unidades más grandes y la mayoría de los elementos de respaldo eléctrico de 3 a 9 kW requieren un suministro trifásico de 400 V para una carga equilibrada. Confirme la capacidad de conexión disponible, la capacidad del disyuntor y el tipo de RCD en el cuadro de distribución antes de realizar el pedido, y recuerde que la unidad exterior y el elemento de respaldo suelen ser circuitos separados.
- Espacio del módulo interior. Deje un espacio libre en la pared o el suelo, además del espacio de servicio frontal y lateral. Todos los componentes hidráulicos deben seguir siendo accesibles sin necesidad de desmontar la carcasa.
- Conexión de agua caliente. Esta versión no dispone de depósito integrado, por lo que el módulo alimenta un depósito de ACS externo mediante una válvula desviadora de tres vías y un sensor de depósito.
- La superficie del serpentín del depósito es el limitador. Una bomba de calor trabaja a una temperatura de agua mucho más baja que una caldera, por lo que un depósito antiguo con un serpentín pequeño recalentará lentamente aunque su volumen sea adecuado.
- Condensados y seguridad. Canalice el condensado exterior lejos de caminos y puertas, y termine el desagüe de la válvula de seguridad en un punto visible y libre de heladas.
Una bomba de calor es la carga de autoconsumo más potente de la mayoría de los hogares, ya que cada kWh excedente se convierte en tres o cuatro kWh de calor. Un sistema fotovoltaico con detección de exportación puede elevar el punto de consigna del agua caliente o ajustar la curva de calefacción mientras el sol incide en el tejado, almacenando la energía en forma de calor de manera mucho más económica que en una batería. La ganancia es mayor en primavera y otoño, y menor en pleno invierno, cuando la demanda alcanza su punto máximo pero el rendimiento no.
Comparativa de parámetros clave
| Parámetro | Qué comparar | Lo que afecta |
|---|---|---|
| Potencia térmica | kW a A7/W35 y a la temperatura exterior de diseño | Si la casa mantiene la temperatura en los días más fríos |
| Modulación | Potencia mínima y máxima del compresor | Ciclos de encendido, confort y eficiencia real a carga parcial |
| Temperatura de impulsión | Impulsión máxima y lo que los emisores realmente necesitan | SCOP, dimensionamiento de radiadores, coste de funcionamiento |
| Línea de refrigerante | Longitud máxima y diferencia de altura, carga superior a 15 m | Ubicación de la unidad exterior, coste de instalación |
| Alimentación eléctrica | Monofásico 230 V o trifásico 400 V, potencia de la resistencia | Dimensionamiento del disyuntor y RCD, posible actualización del suministro |
| Módulo interior | Espacio ocupado, espacio para mantenimiento, conexión ACS | Espacio de la central, tuberías, rendimiento del agua caliente |
Deslice la tabla hacia la izquierda
Preguntas frecuentes sobre las bombas de calor Split Arctic
¿Qué significa «split» en una bomba de calor?
Split significa que el circuito de refrigerante se divide entre dos unidades. La unidad exterior contiene el ventilador, el evaporador y el compresor inverter; el módulo hidráulico interior contiene el condensador, la bomba y los controles, y dos líneas de refrigerante de cobre aisladas los conectan. Solo el refrigerante atraviesa la pared, no el agua de calefacción.
¿Es una bomba de calor split mejor que una monobloc en climas fríos?
En cuanto a la seguridad contra la congelación, sí. En una unidad split, ninguna agua de calefacción sale del edificio, por lo que la conexión entre las unidades no puede congelarse incluso durante un corte de luz prolongado. Una monobloc transporta agua a través de la pared y depende del anticongelante o de una rutina de protección contra heladas alimentada eléctricamente.
¿Qué longitud puede tener la línea de refrigerante entre las unidades?
Siga la longitud máxima y la diferencia de altura indicadas en el manual de instalación de la unidad y planifique la ruta antes de montar cualquier elemento. Solo se requiere una carga adicional de refrigerante una vez que la línea supere los 15 m, por lo que mantener el recorrido por debajo de esa cifra evita un paso de carga extra en la obra.
¿Qué tamaño de bomba de calor necesito para mi casa?
Califíquela mediante un cálculo de pérdida de calor habitación por habitación a su temperatura exterior de diseño, no basándose en la superficie del suelo. Como guía aproximada, de 6 a 8 kW es adecuado para viviendas bien aisladas de hasta unos 120 m², de 10 a 12 kW para casas medianas de 120 a 200 m², y de 14 a 16 kW para edificios más grandes o mal aislados.
¿Puedo usar una Split Arctic con mis radiadores actuales?
Normalmente sí, pero la eficiencia dependerá de la temperatura de impulsión que requieran. Los radiadores dimensionados para una caldera de 70 °C obligan a una curva alta y a un SCOP deficiente. Ampliar los emisores en las dos o tres habitaciones más críticas para que el sistema funcione a 45 °C o menos es normalmente la mejora más económica.
¿Cuál es la diferencia entre COP y SCOP?
El COP es la eficiencia en un único punto declarado, como A7/W35, que significa 7 °C de aire exterior y 35 °C de impulsión. El SCOP es el promedio estacional según la norma EN 14825, que incluye la carga parcial, el modo standby y las pérdidas por desescarche. Compare las cifras de SCOP únicamente entre unidades indicadas a la misma temperatura de impulsión.
¿Por qué la unidad exterior suelta vapor y deja de calentar ocasionalmente?
Se trata de un ciclo de desescarche y es normal. En aire húmedo, entre aproximadamente -5 °C y +5 °C, se forma escarcha en el serpentín exterior y la unidad invierte brevemente el ciclo del refrigerante para derretirla. Proporcione un drenaje libre bajo la unidad y un buen flujo de aire para reducir la frecuencia con la que ocurre.
¿Necesito un suministro monofásico o trifásico?
Las unidades de hasta aproximadamente 10 kW suelen estar disponibles en monofásico a 230 V. Las unidades más grandes, y la mayoría de los elementos de respaldo eléctrico de 3 a 9 kW, requieren una conexión trifásica de 400 V para una carga equilibrada. Compruebe primero la capacidad disponible, la potencia del disyuntor y el tipo de RCD en el cuadro de distribución.
¿Cómo prepara el agua caliente esta versión?
A través de un acumulador independiente. El módulo interior acciona una válvula diverter de tres vías entre el circuito de calefacción y un tanque de ACS externo, utilizando un sensor de tanque para el control. Si prefiere tener el acumulador dentro de la unidad interior, elija Split Arctic con tanque de ACS integrado.
¿Se pueden combinar varias unidades en un mismo edificio?
Sí. Sí. La serie Kaisai Arctic admite hasta 16 dispositivos a través de MODBUS y el funcionamiento en cascada de hasta 6 unidades, lo que se adapta a edificios más grandes y a una potencia escalonada. Cada unidad sigue necesitando su propia protección eléctrica y su propia trayectoria de la línea de refrigerante.
La potencia de la bomba de calor, la eficiencia estacional y el punto bivalente dependen del cálculo de pérdidas térmicas del edificio específico y de la temperatura de impulsión de diseño.
Acerca de ONSA Plus
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