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Bomba de calor aerotérmica Fagor AERO eco 9 TA de 9,15 kW, tecnología Inverter y sistema Monoblock con refrigerante R290. Alta temperatura de hasta 75 °C para calefacción, refrigeración y ACS, compatible con radiadores, suelo radiante y fancoils.
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La Fagor AERO eco 9 TA es una bomba de calor aire-agua Inverter Monoblock de 9,15 kW de potencia nominal en calefacción, diseñada para proporcionar calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria mediante aerotermia.
Utiliza refrigerante natural R290 y puede alcanzar una temperatura máxima de impulsión de 75 °C, lo que permite plantear su utilización en diferentes instalaciones hidráulicas, incluyendo sistemas con radiadores, suelo radiante y fancoils.
El AERO eco 9 TA ocupa la segunda posición de potencia dentro de la gama Fagor AERO ecoTA, formada por equipos de 6, 9, 12, 16 y 22 kW.
Potencia nominal de calefacción: 9,15 kW a A7/W35
Potencia nominal de refrigeración: 8,85 kW
Tecnología: Inverter Monoblock
Refrigerante: R290
Temperatura máxima de impulsión: 75 °C
SCOP: 6,34 a 7/35 °C en zona climática cálida
COP: 4,50 a A7/W35
Alimentación: 230 V / 50 Hz
Caudal nominal de agua: 1,57 m³/h
Presión acústica: 47 dB(A)
Dimensiones: 900 × 1115 × 415 mm
Peso neto: 82 kg
Los datos corresponden a la documentación técnica oficial de Fagor para el modelo AERO 9 ecoTA.
La AERO eco 9 TA proporciona 9,15 kW de potencia térmica nominal en calefacción bajo las condiciones de referencia A7/W35.
Esta potencia la sitúa por encima del AERO eco 6 TA y permite cubrir instalaciones con una demanda térmica superior, siempre que el cálculo de cargas confirme que esta potencia es adecuada.
La potencia de una bomba de calor no debería seleccionarse únicamente en función de los metros cuadrados de una vivienda.
Factores como el aislamiento, orientación, zona climática, temperatura exterior de cálculo, superficie acristalada, infiltraciones y tipo de emisores influyen directamente en la demanda térmica.
Una de las características diferenciales de la gama AERO ecoTA es su capacidad para alcanzar una temperatura máxima de impulsión de 75 °C.
Esta característica permite estudiar su aplicación en instalaciones con:
Radiadores convencionales
Radiadores de baja temperatura
Suelo radiante
Fancoils
Sistemas de producción de ACS compatibles
La posibilidad de trabajar a temperaturas elevadas aporta flexibilidad en determinadas reformas de instalaciones existentes.
No obstante, alcanzar una temperatura de agua elevada supone una mayor exigencia termodinámica para la bomba de calor.
Cuando la instalación lo permite, trabajar con temperaturas de impulsión inferiores suele proporcionar unas condiciones de funcionamiento más favorables y puede mejorar el rendimiento estacional.
Los 9,15 kW representan la potencia térmica nominal de calefacción del equipo en las condiciones de referencia A7/W35.
No equivalen al consumo eléctrico del equipo.
En una bomba de calor, la electricidad se utiliza principalmente para accionar el compresor, ventiladores, bomba de circulación y sistemas de control.
El circuito frigorífico permite extraer energía térmica del aire exterior y transferirla al agua de la instalación.
Fagor especifica para este modelo un COP de 4,50 a A7/W35. Bajo esas condiciones concretas, la relación entre potencia térmica suministrada y potencia eléctrica absorbida es aproximadamente 4,5.
El COP real cambia con las condiciones de funcionamiento.
La AERO eco 9 TA funciona mediante un ciclo frigorífico de compresión de vapor.
Durante el funcionamiento en calefacción:
El refrigerante absorbe energía térmica del aire exterior en el evaporador.
El compresor aumenta su presión y temperatura.
El refrigerante caliente transfiere energía al circuito hidráulico.
La válvula de expansión reduce la presión del refrigerante.
El ciclo vuelve a comenzar.
La electricidad consumida por el compresor permite transportar energía térmica desde el exterior hacia el sistema hidráulico.
Por este motivo, una bomba de calor puede entregar una potencia térmica superior a su consumo eléctrico instantáneo.
La Fagor AERO eco 9 TA utiliza R290, también conocido como propano, un refrigerante natural con un potencial de calentamiento global muy reducido.
El R290 presenta propiedades termodinámicas adecuadas para aplicaciones de bomba de calor y permite trabajar con temperaturas de agua elevadas.
Al tratarse de un refrigerante inflamable, la instalación, mantenimiento y manipulación del equipo deben realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante y la normativa aplicable.
La tecnología Inverter permite adaptar la capacidad del compresor a la demanda térmica existente.
Cuando la instalación requiere menos potencia, el equipo puede reducir su capacidad de funcionamiento.
Esta modulación puede contribuir a:
Reducir ciclos innecesarios de arranque y parada.
Mantener una temperatura más estable.
Adaptar la producción térmica a la demanda.
Favorecer el funcionamiento a carga parcial.
El consumo real dependerá de las condiciones exteriores, temperatura de impulsión, regulación y características de la instalación.
La AERO eco 9 TA utiliza una configuración Monoblock, con el circuito frigorífico integrado en la unidad exterior.
La conexión con la instalación interior se realiza mediante el circuito hidráulico.
Esto simplifica determinados aspectos de la instalación frigorífica respecto a una solución Bibloc, aunque requiere prestar especial atención al diseño de las tuberías hidráulicas exteriores.
En particular, debe estudiarse la protección del circuito frente a heladas.
La posibilidad de alcanzar hasta 75 °C de temperatura de impulsión permite estudiar la utilización de la AERO eco 9 TA en instalaciones con radiadores.
Sin embargo, la potencia térmica de un radiador depende de la diferencia entre su temperatura media y la temperatura de la estancia.
Por este motivo, al sustituir una caldera por aerotermia es importante comprobar qué potencia proporcionan los radiadores a la temperatura de agua que se pretende utilizar.
Una instalación diseñada para trabajar a temperaturas muy elevadas puede necesitar modificaciones o un estudio previo para determinar si la potencia de los emisores es suficiente.
El suelo radiante funciona normalmente con temperaturas de agua inferiores a las utilizadas por muchos sistemas tradicionales de radiadores.
Esto puede resultar favorable para una bomba de calor porque reduce la temperatura de condensación necesaria en el ciclo frigorífico.
Una temperatura de impulsión más baja suele permitir unas condiciones termodinámicas más favorables.
La regulación mediante curva climática puede ayudar a adaptar la temperatura del agua a la temperatura exterior y a la demanda del edificio.
Los fancoils permiten aprovechar la bomba de calor tanto para calefacción como para refrigeración.
Durante la refrigeración, la bomba de calor invierte el funcionamiento del ciclo y extrae energía térmica del agua para expulsarla al exterior.
En instalaciones con fancoils, el aire de la estancia atraviesa el intercambiador y se enfría mediante el agua fría procedente de la bomba de calor.
En sistemas de suelo refrescante es necesario controlar la temperatura de impulsión para evitar que la superficie alcance temperaturas inferiores al punto de rocío y aparezcan condensaciones.
La aerotermia puede utilizarse para producir agua caliente sanitaria mediante un acumulador compatible.
La energía necesaria para producir ACS depende de factores como:
Volumen del acumulador.
Número de usuarios.
Temperatura de consigna.
Temperatura de entrada del agua.
Perfil horario de consumo.
Temperatura exterior.
Por este motivo, el acumulador debe dimensionarse conjuntamente con las necesidades reales de la instalación.
Fagor especifica para el AERO 9 ecoTA un SCOP de 6,34 a 7/35 °C en zona climática cálida.
Es importante distinguir este dato del valor general anunciado para la familia como “SCOP hasta 6,4”.
En esta ficha debemos utilizar el valor específico del modelo:
SCOP 6,34
El SCOP es un indicador de rendimiento estacional obtenido bajo condiciones normalizadas. No significa que el equipo mantenga constantemente una relación de 6,34 entre energía térmica y eléctrica durante cualquier condición de funcionamiento.
La eficiencia real dependerá principalmente de la temperatura exterior y de la temperatura de impulsión requerida.
Existe una relación directa entre la temperatura del agua y el rendimiento de una bomba de calor.
Cuando la instalación funciona con una temperatura de impulsión relativamente baja, el compresor necesita vencer un menor salto térmico.
Esto puede mejorar la eficiencia del ciclo.
Por el contrario, aumentar la temperatura del agua incrementa la temperatura de condensación y normalmente aumenta el trabajo requerido por el compresor.
Por ello, la capacidad de alcanzar 75 °C debe entenderse como una posibilidad de funcionamiento, no como una temperatura recomendada para trabajar permanentemente.
En una instalación Monoblock existen tuberías hidráulicas que pueden encontrarse en el exterior.
Cuando el agua se congela aumenta aproximadamente un 9 % su volumen.
Esta expansión puede generar esfuerzos importantes sobre tuberías e intercambiadores.
Por ello, el diseño de una instalación Monoblock debe contemplar el riesgo de heladas y seguir las soluciones de protección indicadas por el fabricante.
La estrategia concreta dependerá de la configuración hidráulica y de las condiciones climáticas de la instalación.
En condiciones de temperatura exterior baja y humedad elevada puede formarse escarcha sobre el intercambiador exterior.
La acumulación de hielo dificulta el intercambio térmico y reduce el paso de aire.
La bomba de calor dispone de ciclos de desescarche destinados a eliminar esta acumulación.
Durante un ciclo de desescarche el funcionamiento del sistema puede cambiar temporalmente, lo que forma parte del funcionamiento normal de una bomba de calor aire-agua.
La elección del modelo de 9,15 kW debe basarse en la demanda térmica calculada de la instalación.
Es recomendable considerar:
Cargas térmicas del edificio.
Aislamiento.
Zona climática.
Temperatura exterior de diseño.
Tipo de emisores.
Temperatura de impulsión necesaria.
Demanda de ACS.
Necesidades de refrigeración.
Potencia eléctrica disponible.
No es recomendable seleccionar automáticamente una bomba de calor únicamente por superficie.
Una potencia insuficiente puede provocar dificultades para cubrir la demanda en condiciones extremas, mientras que un sobredimensionamiento excesivo puede favorecer ciclos de funcionamiento poco adecuados.
Tipo: bomba de calor aire-agua Inverter Monoblock
Potencia nominal calefacción: 9,15 kW a A7/W35
Potencia nominal refrigeración: 8,85 kW
SCOP: 6,34 a 7/35 °C, zona climática cálida
COP: 4,50 a A7/W35
Refrigerante: R290
Carga de refrigerante: 1,05 kg
Temperatura máxima de impulsión: 75 °C
Alimentación: 230 V / 50 Hz
Intensidad máxima: 13,7 A
Caudal nominal de agua: 1,57 m³/h
Presión acústica: 47 dB(A)
Protección: IPX4
Rango de funcionamiento calefacción: −25 a 45 °C
Rango de funcionamiento refrigeración: 10 a 45 °C
Dimensiones: 900 × 1115 × 415 mm
Peso neto: 82 kg
Datos procedentes de la documentación técnica oficial de Fagor.
Fabricante: Fagor Comfort Solutions
Modelo: AERO 9 ecoTA
Referencia FCS: 7BOFA0007
EAN-13: 8436622430925
La referencia y el EAN están confirmados por Fagor.
La AERO eco 9 TA forma parte de la gama Monoblock AERO ecoTA:
AERO eco 6 TA: 6,4 kW
AERO eco 9 TA: 9,15 kW
AERO eco 12 TA: 12,2 kW
AERO eco 16 TA: 16 kW
AERO eco 22 TA: 22 kW
Todas utilizan tecnología Inverter Monoblock, refrigerante R290 y temperatura máxima de impulsión de 75 °C, según la documentación de la gama.
La Fagor AERO eco 9 TA combina 9,15 kW de potencia nominal de calefacción, tecnología Inverter, configuración Monoblock y refrigerante R290 en un equipo diseñado para instalaciones de calefacción, refrigeración y producción de ACS.
Antes de seleccionar este modelo es recomendable comprobar la demanda térmica real de la vivienda o edificio y verificar que los emisores instalados proporcionan la potencia necesaria a la temperatura de impulsión prevista.
Referencias específicas
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