Aerotermia Fagor AERO eco 12 TA 12,2 kW R290
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Aerotermia Fagor AERO eco 12 TA 12,2 kW Alta Temperatura R290 Monoblock

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Bomba de calor aerotérmica Fagor AERO eco 12 TA de 12,2 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.

Aerotermia Fagor AERO eco 12 TA 12,2 kW Alta Temperatura R290

La Fagor AERO eco 12 TA es una bomba de calor aire-agua Inverter Monoblock de 12,2 kW de potencia nominal en calefacción, diseñada para proporcionar calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria mediante aerotermia.

Utiliza refrigerante natural R290 y alcanza una temperatura máxima de impulsión de 75 °C, permitiendo su integración en diferentes sistemas hidráulicos, incluidos radiadores, suelo radiante y fancoils.

El AERO eco 12 TA ocupa una posición intermedia dentro de la gama AERO ecoTA, por encima del modelo de 9,15 kW y por debajo de las versiones de 16 y 22 kW.

Características principales

  • Potencia nominal de calefacción: 12,2 kW a 7/35 °C

  • Potencia nominal de refrigeración: 10,8 kW a 35/18 °C

  • SCOP: 6,4 a 7/35 °C en zona climática cálida

  • COP: 4,48 a A7/W35

  • Refrigerante: R290

  • Carga de refrigerante: 1,2 kg

  • Tecnología: Inverter Monoblock

  • Temperatura máxima de impulsión: 75 °C

  • Alimentación: 230 V / 50 Hz

  • Intensidad máxima: 17 A

  • Caudal nominal de agua: 2,1 m³/h

  • Presión acústica: 44 dB(A)

  • Dimensiones: 900 × 1115 × 415 mm

  • Peso neto: 125 kg

Los datos corresponden a la documentación oficial de Fagor Comfort Solutions.

Aerotermia de 12,2 kW para instalaciones de mayor demanda

Los 12,2 kW de potencia nominal en calefacción permiten al AERO eco 12 TA cubrir una demanda térmica superior a la de los modelos de 6 y 9 kW de la misma gama.

La potencia de una bomba de calor no debe seleccionarse únicamente por los metros cuadrados de una vivienda.

El cálculo debe considerar factores como:

  • Aislamiento térmico.

  • Zona climática.

  • Temperatura exterior de diseño.

  • Orientación y características del edificio.

  • Superficie acristalada.

  • Infiltraciones.

  • Tipo y potencia de los emisores.

  • Temperatura de impulsión.

  • Demanda de agua caliente sanitaria.

La potencia nominal de 12,2 kW corresponde a las condiciones de referencia del fabricante y no representa necesariamente la potencia disponible en todas las condiciones exteriores.

Alta temperatura de hasta 75 °C

Una de las características principales de la gama Fagor AERO ecoTA es su capacidad para alcanzar una temperatura máxima de impulsión de 75 °C.

Esta característica permite estudiar su integración en instalaciones con:

  • Radiadores convencionales

  • Radiadores de baja temperatura

  • Suelo radiante

  • Fancoils

  • Sistemas hidráulicos para ACS

La posibilidad de trabajar a temperaturas elevadas puede resultar especialmente interesante en determinadas reformas en las que se pretende mantener parte de una instalación de radiadores existente.

Sin embargo, alcanzar temperaturas de agua elevadas aumenta la exigencia termodinámica del ciclo frigorífico.

Siempre que el diseño de la instalación lo permita, trabajar con una temperatura de impulsión inferior suele proporcionar unas condiciones de funcionamiento más favorables para la bomba de calor.

¿Qué significan los 12,2 kW de potencia?

Los 12,2 kW corresponden a la potencia térmica nominal de calefacción indicada por Fagor en las condiciones de referencia A7/W35.

No significa que el equipo consuma 12,2 kW eléctricos.

La bomba de calor utiliza energía eléctrica para accionar principalmente el compresor, los ventiladores, la circulación hidráulica y los sistemas de control.

El ciclo frigorífico permite captar energía térmica del aire exterior y transferirla al agua de la instalación.

La relación entre la potencia térmica entregada y la potencia eléctrica absorbida se expresa mediante el COP.

Para este modelo Fagor especifica un COP de 4,48 a A7/W35.

Este valor corresponde a unas condiciones concretas de ensayo y no debe interpretarse como un rendimiento constante durante toda la temporada.

Cómo funciona la aerotermia

La AERO eco 12 TA funciona mediante un ciclo frigorífico de compresión de vapor.

Durante el funcionamiento en calefacción:

  1. El refrigerante absorbe energía térmica del aire exterior en el evaporador.

  2. El compresor aumenta la presión del refrigerante y eleva su temperatura.

  3. El refrigerante caliente cede energía al circuito hidráulico.

  4. La válvula de expansión reduce su presión.

  5. El refrigerante vuelve al evaporador para repetir el ciclo.

De esta forma, la bomba de calor utiliza electricidad para transportar energía térmica desde el ambiente exterior hacia el circuito de calefacción.

Refrigerante R290

La Fagor AERO eco 12 TA utiliza R290, un refrigerante natural basado en propano.

El R290 presenta un potencial de calentamiento global muy reducido y unas propiedades termodinámicas adecuadas para aplicaciones de bomba de calor.

Fagor especifica para este modelo una carga de 1,2 kg de R290.

Debido a las características de inflamabilidad del R290, las operaciones de instalación, mantenimiento y manipulación deben realizarse conforme a las instrucciones del fabricante y a la normativa aplicable.

Tecnología Inverter

La tecnología Inverter permite modificar la capacidad de funcionamiento del compresor en función de la demanda térmica.

Cuando la instalación requiere menos potencia, el equipo puede reducir su capacidad de funcionamiento.

Esta modulación permite adaptar mejor la producción térmica a la demanda real y puede reducir los ciclos innecesarios de arranque y parada.

El consumo energético final dependerá de las condiciones exteriores, temperatura de impulsión, regulación y características del edificio.

Sistema Monoblock

La AERO eco 12 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.

Esta configuración elimina el recorrido frigorífico convencional entre una unidad exterior y una unidad interior, pero hace especialmente importante el correcto diseño de las tuberías hidráulicas exteriores.

La protección frente a heladas debe estudiarse de acuerdo con la configuración hidráulica y las condiciones climáticas de la instalación.

Calefacción con radiadores

La capacidad de alcanzar hasta 75 °C de temperatura de impulsión permite estudiar su aplicación en instalaciones existentes con radiadores.

No obstante, un radiador no entrega siempre la misma potencia.

Su emisión térmica depende principalmente de la diferencia entre la temperatura media del agua y la temperatura ambiente.

Por ello, cuando se sustituye una caldera por aerotermia, debe comprobarse la potencia real de los radiadores a la temperatura de impulsión que se pretende utilizar.

En algunos casos puede ser necesario aumentar la superficie de emisión o trabajar con una temperatura hidráulica superior.

Suelo radiante

El suelo radiante presenta unas condiciones de funcionamiento especialmente favorables para las bombas de calor.

Su elevada superficie de emisión permite trabajar normalmente con temperaturas de agua inferiores a las de muchos sistemas convencionales de radiadores.

Reducir la temperatura de impulsión disminuye el salto térmico que debe proporcionar el ciclo frigorífico y puede favorecer un funcionamiento más eficiente.

Una regulación mediante compensación climática puede adaptar la temperatura del agua a las condiciones exteriores.

Fancoils y refrigeración

Los fancoils permiten utilizar el sistema tanto para calefacción como para refrigeración.

En modo refrigeración, la bomba de calor invierte el ciclo frigorífico para extraer energía térmica del circuito hidráulico y expulsarla al exterior.

El aire de la estancia atraviesa el intercambiador del fancoil y se enfría mediante el agua refrigerada.

En instalaciones con suelo refrescante es necesario controlar la temperatura de impulsión para evitar que la superficie alcance el punto de rocío y aparezcan condensaciones.

Producción de ACS

La AERO eco 12 TA puede integrarse en sistemas de producción de agua caliente sanitaria mediante acumulación compatible.

La demanda de ACS depende del número de usuarios y de sus hábitos de consumo.

Para dimensionar correctamente el sistema deben estudiarse:

  • Número de personas.

  • Volumen de acumulación.

  • Temperatura de consigna.

  • Temperatura de entrada del agua.

  • Perfil horario de consumo.

  • Necesidades de recuperación del acumulador.

La potencia de la bomba de calor y el volumen del acumulador deben analizarse conjuntamente.

SCOP 6,4 del AERO eco 12 TA

En este modelo sí es correcto utilizar SCOP 6,4, ya que Fagor especifica expresamente este valor para el AERO 12 ecoTA a 7/35 °C en zona climática cálida.

Esto es diferente de los otros modelos de la gama.

Los valores publicados por Fagor son:

  • AERO 6 ecoTA: SCOP 5,96

  • AERO 9 ecoTA: SCOP 6,34

  • AERO 12 ecoTA: SCOP 6,4

  • AERO 16 ecoTA: SCOP 6,3

  • AERO 22 ecoTA: SCOP 6,0

Por tanto, en esta ficha podemos utilizar directamente SCOP 6,4 sin utilizar la expresión genérica “hasta 6,4”.

El SCOP es un indicador estacional obtenido bajo condiciones normalizadas. El rendimiento real dependerá de la temperatura exterior, temperatura de impulsión, demanda térmica, regulación y condiciones de la instalación.

Temperatura de impulsión y rendimiento

En una bomba de calor existe una relación importante entre la temperatura de impulsión y el rendimiento del ciclo frigorífico.

Con temperaturas de agua más bajas, el compresor suele trabajar contra un salto térmico menor.

Esto puede favorecer el rendimiento energético.

Cuando aumenta la temperatura de impulsión, aumenta también la temperatura de condensación y normalmente aumenta el trabajo requerido por el compresor.

Por ello, los 75 °C deben entenderse como la temperatura máxima de impulsión disponible, no como una temperatura que deba utilizarse permanentemente.

Funcionamiento en refrigeración

La AERO eco 12 TA es reversible y puede utilizarse para refrigeración mediante sistemas hidráulicos compatibles.

Durante este funcionamiento, el equipo extrae energía térmica del circuito hidráulico y la transfiere al ambiente exterior.

Puede integrarse con sistemas como:

  • Fancoils

  • Suelo refrescante

  • Otros emisores hidráulicos compatibles

La instalación debe estar diseñada para controlar las temperaturas de impulsión y evitar condensaciones cuando se utilizan emisores radiantes.

Protección frente a heladas

En una instalación Monoblock existen tramos hidráulicos que pueden quedar expuestos a temperaturas exteriores bajas.

Cuando el agua se congela aumenta aproximadamente un 9 % su volumen.

Esta expansión puede producir esfuerzos capaces de dañar tuberías, intercambiadores y otros componentes.

Por ello, la instalación debe incorporar las medidas de protección frente a heladas que correspondan según su diseño y las indicaciones del fabricante.

Desescarche de la unidad exterior

En determinadas condiciones de temperatura y humedad puede formarse escarcha en el intercambiador exterior durante el funcionamiento en calefacción.

La acumulación de hielo reduce la capacidad de intercambio térmico.

La bomba de calor realiza ciclos de desescarche para eliminar esta acumulación.

Durante estos ciclos el funcionamiento del sistema puede variar temporalmente. Se trata de un proceso normal en las bombas de calor aire-agua.

Dimensionamiento de la AERO eco 12 TA

El modelo de 12,2 kW debe seleccionarse a partir de la demanda térmica calculada de la instalación.

No es recomendable seleccionar la potencia únicamente por superficie.

El estudio debe considerar:

  • Carga térmica del edificio.

  • Aislamiento.

  • Zona climática.

  • Temperatura exterior de cálculo.

  • Emisores existentes.

  • Temperatura de impulsión.

  • Necesidades de refrigeración.

  • Demanda de ACS.

  • Potencia eléctrica disponible.

El objetivo es que la bomba de calor pueda cubrir adecuadamente la demanda sin recurrir a un sobredimensionamiento innecesario.

Datos técnicos Fagor AERO eco 12 TA

  • Tipo: bomba de calor aire-agua Inverter Monoblock

  • Potencia nominal calefacción: 12,2 kW

  • Potencia nominal refrigeración: 10,8 kW

  • SCOP: 6,4 a 7/35 °C, zona climática cálida

  • COP: 4,48 a A7/W35

  • Refrigerante: R290

  • Carga de refrigerante: 1,2 kg

  • Temperatura máxima de impulsión: 75 °C

  • Alimentación: 230 V / 50 Hz

  • Intensidad máxima: 17 A

  • Caudal nominal de agua: 2,1 m³/h

  • Presión acústica: 44 dB(A)

  • Protección: IPX4

  • Rango calefacción: −25 a 45 °C

  • Rango refrigeración: 10 a 45 °C

  • Dimensiones: 900 × 1115 × 415 mm

  • Peso neto: 125 kg

Datos confirmados mediante la documentación técnica oficial de Fagor.

Identificación del producto

  • Fabricante: Fagor Comfort Solutions

  • Modelo: AERO 12 ecoTA

  • Referencia FCS: 7BOFA0008

  • EAN-13: 8436622430932

La referencia y el EAN están confirmados por Fagor.

Gama Fagor AERO ecoTA

La AERO eco 12 TA forma parte de la gama de aerotermia Monoblock Fagor 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

Todos utilizan tecnología Inverter, configuración Monoblock, refrigerante R290 y temperatura máxima de impulsión de 75 °C según la documentación de la gama.

Compra Fagor AERO eco 12 TA

La Fagor AERO eco 12 TA combina 12,2 kW de potencia nominal de calefacción, refrigerante R290, tecnología Inverter, configuración Monoblock y temperatura máxima de impulsión de 75 °C.

Es una opción destinada a instalaciones cuya demanda térmica requiera una potencia superior a los modelos de 6 y 9 kW, siempre que el cálculo térmico confirme la adecuación del equipo.

Antes de seleccionar la potencia definitiva, es recomendable comprobar la demanda térmica del edificio, los emisores existentes y la temperatura de impulsión necesaria.

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