Jedná se o anglický výraz dělené klimatizační jednotky. Ta se skládá z vnitřní a venkovní klimatizační jednotky, které jsou mezi sebou spojeny technologickým vedením (vnější a vnitřní jednotka jsou propojeny potrubím chladiva včetně kaučukové izolace a komunikačním kabelem).
Vnitřní jednotka obsahuje: výparník s velkou plochou, tichý oběhový ventilátor a řídící elektroniku celého systému.
Venkovní jednotka obsahuje: kondenzátor, ventilátor, vysoce účinný rotační kompresor, spínací relé – eventuálně řídící elektroniku kompresoru.
Jedná se o zařízení, které vzduch nevyměňuje, ale důkladně ho upravuje - chladí a zbavuje vlhkosti. Klimatizační jednotka pracuje na stejném principu jako chladící zařízení, na principu výměny a přesunu energií. To znamená, že pokud v místnosti chladíme, odčerpáváme z ní teplo. Dopravu a cirkulaci chladiva (teplonosné látky) zajišťuje vysoce účinný motorkompresor (rotační, scroll), který dodává potřebné tlaky nutné k funkci chladícího okruhu. Ve vnitřní jednotce se chladivo odpařuje (tím chladí). Ve venkovní jednotce dojde ke zkondenzování chladiva a předání tepelné energie do venkovního prostředí (venkovní jednotka topí, proto nemůže být umístěna v uzavřených a nevětraných prostorech). Od vnitřní jednotky je nutné zajistit odvod zkondenzované vody, protože vzduch proudící přes výparník vnitřní jednotky obsahuje určité procento vlhkosti, která při ochlazení vzduchu zkondenzuje, proto je nutné od vnitřní jednotky zajistit odvod zkondenzované vody.
Pokud se jedná o jednotku s reverzací neboli tepelným čerpadlem je venkovní jednotka vybavena navíc reverzačním ventilem (čtyřcestný ventil), který podle nastavení obrátí chod chladícího okruhu, takže vnitřní jednotka začne topit a venkovní chladit. Obecně platí že z 1 KW elektrické energie dokáže vytvořit 2,5 – 4 KW energie tepelné (v závislosti na venkovních podmínkách a typu zařízení). Takto vybavené klimatizace se používají pro topení hlavně v přechodných obdobích = JARO a PODZIM. Účinnost topení u klimatizace klesá se snižující se venkovní teplotou.
Split jednotka s jednou vnitřní chladící jednotkou
Orientační měrné náklady
SPLIT JEDNOTKY |
Dle výkonu, kvality a počtu vnitřních jednotek. Nejlevnější varianty „split“ provedení ve výkonu 5-6 kW stojí 40 000 Kč nicméně kvalitní SPLIT stojí 60-100 tis. Kč. Ve variantě MULTISPLIT je pak potřeba orientačně počítat kolem **40 000** Kč/klimatizovanou místnosti.
Montáž je většinou velmi jednoduchá. Cena montáže je cca 10 - 20 000 Kč. Měrná cena SPLIT jednotky vychází včetně montáže mezi 6 000 – 9 000 Kč/kW |
Životnost | 10 – 15 let |
Orientační cena energie ze zdroje | 0,9-1,2 Kč/kWh podle EER jednotky |
Úspora | Nedochází k úspoře. Naopak jakékoli chlazení vyvolává spotřebu energie na straně elektřiny. |
Pro určení velikosti SPLIT či MULTISPLIT jednotky a určení orientačních provozních nákladů na chlazení místnosti může sloužit například tato kalkulačka
https://www.bydlimesfilipem.cz/cs/kalkulacky/kalkulacka-klimatizace
Silné stránky
Příležitosti
Slabé stránky, hrozby
Mýty
Tepelné čerpadlo typu vzduch - vzduch
Tepelné čerpadlo typu vzduch - voda
Tepelné čerpadlo typu země - voda
Trigenerační jednotky
Free cooling v chladnějším období
Rodinné domy | Relevantní, u pasivních domů podpořeno státní dotaci však nesmí být oficiálně používáno. Dům má využít všechny možné formy pasivního chlazení (stínění, orientace, vhodná velikost oken aj, vzrostlé stromy před domem aj.) |
Bytové domy | Relevantní spíše u podkrovních bytů, nicméně je nutné vše konzultovat nejen ze spoluvlastníky objektu ale také stavebním úřadem či památkovým úřadem jeli dům památkově chráněn či je v zoně. |
Školská zařízení | Relevantní, spíše pro chlazení kabinetů |
Hotely | Vhodné pro chlazení pokojů nicméně při větším počtu SPLITek narůstá i počet venkovních jednotek. U větších objektů je vhodnější spíše centrální systém chlazení s vnitřními FCU jednotkami |
Nejpoužívanější pojmy | popis | jednotka |
---|---|---|
AZE | Alternativní zdroj energie. Někdy také jako netradiční zdroje energie. Patří do skupiny obnovitelných zdrojů, ale pro svojí funkci potřebují energii z fosilních paliv. Například tepelné čerpadlo elektřinu z energetického mixu ČR (cca 60% uhlí) nebo kogenerační jednotka zemní plyn pro výrobu elektřiny. Pouze v případě, že tepelné čerpadlo 100 % odebírá energii ze sítě z obnovitelných zdrojů, lze v krajním případě i o tepelném čerpadle mluvit jako o obnovitelným zdroji. | |
COP | Topný faktor. Bezrozměrové číslo COP udává poměr topného výkonu ku příkonu tepelného čerpadla. Čím je vyšší topný faktor, tím lepší je tepelné čerpadlo, protože je jeho provoz levnější. Topný faktor také závisí na rozdílu teplot v primárním a sekundárním okruhu. Čím je rozdíl teplot nižší, tím je topný faktor vyšší. | (-) |
D56d | Distribuční dvoutarifní sazba: NT 22 hodin – tepelné čerpadlo (od 1.4.2016 již nelze nově sjednat). | |
D57d | Distribuční tarif elektrické energie od roku 2017 jak pro tepelné čerpadlo či elektrické vytápění (20h nízký tarif). Dříve pro TČ D56d. Podnikatelská sazba zůstává C56d. | |
EER | Chladící faktor. Bezrozměrové číslo EER udává poměr chladícího výkonu ku příkonu tepelného čerpadla. Čím je chladící faktor vyšší, tím lepší je tepelné čerpadlo, protože je jeho provoz levnější. Chladící faktor také závisí na rozdílu teplot v primárním a sekundárním okruhu. Čím je rozdíl teplot nižší, tím je topný faktor vyšší. | (-) |
Chladivo | Chladivo je chemická látka nebo směs látek používaná v tepelném cyklu, kde podléhá fázové přeměně z plynu na kapalinu a zpět. | |
Kondenzát | Produkt vzniklý kondenzací. Například u klimatizace díky zchlazení vzduchu vzniká na povrchu chladiče voda, která odtéká do kanalizace. Nebo u vytápění parou vzniká kondenzát páry, pokud se z páry odebere teplo. Produktem kondenzace bývá zpravidla čistá destilovaná voda. | |
Kondenzátor | Část klimatizace (tepelného čerpadla) - tepelný výměník pro chlazení páry (chladiva) a její přeměnu (kondenzaci) na kapalinu (kondenzát). U chlazení je kondenzátor umístěn venku, u tepelných čerpadel uvnitř objektu na topné straně. U kompaktních tepelných čerpadel je pak součástí venkovní jednotky také samotný kondenzátor. | |
MULTISPLIT | jednotky klimatizace s oddělenou vnitřní a venkovní jednotkou. MULTISPLIT jednotky mají jednu venkovní jednotku a více vnitřních. | |
SCOP | Sezónní topný faktor. Obvykle se pohybuje u kompresorových tepelných čerpadel mezi 2,5 a 4,2, u absorpčních tepelných čerpadlech pak kolem 1,5. Udává průměrný topný faktor za topnou sezónu, tedy poměrvyrobeného tepla za topnou sezónu ku spotřebované pohonné energii. Čím je vyšší topný faktor, tím lepší je tepelné čerpadlo, protože je jeho provoz levnější. Topný faktor také závisí na rozdílu teplot v primárním a sekundárním okruhu. Čím je rozdíl teplot nižší, tím je topný faktor vyšší. | |
SEER | Sezónní chladící faktor. Udává průměrný chladící faktor za chladící sezónu, tedy poměr vyrobeného chladu výkonu ku dodané energii. Čím je chladící faktor vyšší, tím lepší je tepelné čerpadlo, protože je jeho provoz levnější. Chladící faktor také závisí na rozdílu teplot v primárním a sekundárním okruhu. Čím je rozdíl teplot nižší, tím je topný faktor vyšší. | |
SPLIT | Jednotky klimatizace s oddělenou vnitřní a venkovní jednotkou. SPLIT jednotky mají jednu vnitřní (chladící) jednotku na jednu venkovní. | |
Výparník | Část klimatizace (tepelného čerpadla), kde dochází ke změně kapalného skupenství chladiva na plynné, absorpci tepla a následném odvodu do kompresoru, tzv. "studená" část okruhu. U chlazení je výparník v interieru, v případě tepelného čerpadla venku. U všech tepelných čerpadel vzduch – voda je nutné počítat s tím, že se na výparníku sráží voda a při nižších teplotách se tvoří námraza. Jednotka má z tohoto důvodu tzv. funkci odmrazování. |
Potřebujete bezplatně poradit?
Najděte ve vašem okolí konzultanta.
Potřebujete si vypočítat úsporu?
Vyzkoušejte výpočetní nástroje.