Isı Pompası Neden Durur?
Isı pompasının durması her zaman arıza anlamına gelmez; cihazın çalışma döngüsü gereği ya da kendini korumaya alması sonucu da durabilir. Durma nedenleri genellikle üç ana başlıkta incelenir.
1. Normal Termostat Döngüsü
Isı pompası, ortam sıcaklığı ayarlanan hedef değere ulaştığında kendini otomatik olarak durdurur. Ortam sıcaklığı düşerse (ısıtma modu) veya yükselirse (soğutma modu), cihaz yeniden devreye girer. Bu durum, cihazın enerji verimliliğini korumak için tasarlanmış doğal bir süreçtir.
2. Defrost (Buz Çözme) Döngüsü
Hava kaynaklı ısı pompalarında dış hava sıcaklığı 0°C ve altına düştüğünde dış ünitede buzlanma oluşabilir. Cihaz, bu buzu eritmek için kısa süreliğine durur ve “defrost” moduna geçer. Bu işlem normaldir. Ancak, su sıcaklığının çok yüksek ayarlanması (örneğin 40°C) defrost döngüsünü sıklaştırabilir ve cihaz ömrünü olumsuz etkileyebilir.
3. Arıza Durumu (Hata Kodu)
Sistem basınç, sensör ya da su akışı gibi bir anormallik algıladığında kendini korumaya alarak çalışmayı durdurabilir. Bu durumda ekranda genellikle bir hata kodu (örneğin CH 35, E8) görünür. Bu kodlar sensör veya basınç hatalarına işaret eder ve çözüm için yetkili servis müdahalesi gerekir.
Bilgi Notu:
Isı pompasının sık sık durması, cihazın arızalı olduğu anlamına gelmez. Çoğu zaman defrost veya termostat döngüsünün bir parçasıdır. Ancak, ekran üzerinde hata kodu beliriyorsa cihaz teknik servis tarafından kontrol edilmelidir.
Kısaca:
- Isı pompası ortam sıcaklığına ulaştığında durur.
- Düşük hava sıcaklıklarında defrost moduna geçebilir.
- Sürekli durup çalışması yüksek sıcaklık ayarlarından kaynaklanabilir.
- Hata kodu görüntüleniyorsa yetkili servisle iletişime geçin.
Arçelik Isı Pompası CH 14 Arızası Ne Anlama Gelir?
Arçelik sistemlerinde kullanılan benzer “CH” kodları genellikle sensör veya basınç hatalarına işaret eder. Bu nedenle CH 14 hatası da benzer biçimde cihazın güvenlik koruması kapsamında oluşan bir sistem arızasına karşılık gelir.
1. Hata Kodlarının Kapsamı
Arçelik ısı pompalarında yer alan CH serisi kodlar genellikle şu tip arızaları ifade eder:
- CH 35: Düşük Basınç Sensörü Düşük Hatası
- CH 42: Düşük Basınç Sensörü Hatası
- CH 43: Yüksek Basınç Sensörü Hatası
- CH 46: Emme Hattı Boru Sensörü Hatası
Bu bilgiler, CH 14 kodunun da sistem içi sensör veya basınçla ilgili bir arızayı temsil ettiğini düşündürmektedir.
2. Olası Sebepler
CH 14 hatası, cihazın koruma moduna geçmesine yol açan bir durumdan kaynaklanabilir. Bu durum:
- Basınç sensörleri, su akış sensörleri veya sıcaklık sensörlerinden birinin hatalı okuma yapması,
- Soğutucu akışkan basıncında anormallik,
- Sistemde akışın zayıflaması (örneğin filtre veya vana tıkanıklığı) gibi teknik nedenlerle ortaya çıkabilir.
3. Çözüm Önerisi
Bu hata kodu, cihazın kendi kendine düzeltemeyeceği türde bir teknik arızayı ifade eder. Kullanıcı müdahalesi önerilmez; Arçelik yetkili servisi tarafından kontrol yapılması gerekir. Servis, sensör bağlantılarını, gaz basıncını ve akış sistemini ölçümle kontrol eder.
Bilgi Notu:
CH 14 arızasıyla ilgili doğrudan açıklama bulunmasa da, Arçelik’in diğer “CH” hata kodları listesine göre bu tip kodlar teknik servis müdahalesi gerektiren sistem arızaları kategorisindedir.
Kısaca:
- CH 14, sensör veya basınç kaynaklı bir hata kodudur.
- Cihaz koruma moduna geçmiş olabilir.
- Kullanıcı tarafından sıfırlama veya resetleme önerilmez.
- Arçelik yetkili servisi teknik inceleme yapmalıdır.
Arçelik Isı Pompası E8 Arızası Ne Anlama Gelir?
Arçelik ısı pompasında görülen E8 hata kodu, sistemde bir arıza olduğunu belirtir. E8, farklı markalarda (örneğin Baymak) da görülen bir hata kodu olsa da, markalar arası kod eşleşmeleri geçerli değildir.
1. E8 Hatası Sistem Arızasına İşaret Eder
E8 kodu, cihazın normal çalışmasını durdurmasına neden olan bir sistem arızasını gösterir. Bu arıza genellikle sensör, basınç veya akış problemleriyle ilişkilendirilebilir.
2. Arızanın Tanımı Markaya Özeldir
“E8” kodunun Arçelik markası için teknik açıklamasına ulaşılamadığı belirtilmiştir. Benzer kodların farklı markalarda (örneğin Baymak) farklı anlamlara geldiği vurgulanmıştır. Bu nedenle, Arçelik cihazlarda E8 hatasının net nedeni yalnızca yetkili servis tarafından tespit edilebilir.
3. Servis Müdahalesi Gereklidir
E8 arızası, cihazın koruma moduna geçmesine yol açan ciddi bir durumdur. Cihazın resetlenmesi veya yeniden başlatılması sorunu çözmez; arıza tespiti için mutlaka Arçelik Yetkili Servisi ile iletişime geçilmelidir.
Bilgi Notu:
“E8” hatasının Arçelik için net bir teknik karşılığını içermemektedir. Ancak benzer arızaların genellikle sistem basıncı veya sensör sorunlarıyla ilişkili olduğu belirtilmiştir.
Kısaca:
- E8, sistemin çalışmasını durduran bir hata kodudur.
- Arıza, sensör veya basınç kaynaklı olabilir.
- Kodun anlamı markaya özgüdür; kesin teşhis için servis gerekir.
- Cihazı resetlemek yerine Arçelik Yetkili Servisi ile iletişime geçin.
Isı Pompası ile Ev Isınır mı?
Evet, ısı pompası ile ev ısıtılabilir. Arçelik ısı pompaları, dış ortamdaki düşük sıcaklıktaki ısıyı alarak bu enerjiyi evin içine daha yüksek sıcaklıkta aktarır. Bu işlem sayesinde cihaz, hem ısıtma hem de soğutma fonksiyonlarını gerçekleştirebilir.
1. Isı Pompasının Çalışma Prensibi
Isı pompası, dış havadaki veya topraktaki ısı enerjisini soğutucu akışkan yardımıyla emer. Kompresör bu enerjiyi sıkıştırarak sıcaklığı artırır ve evin içindeki ısıtma sistemine (radyatör veya yerden ısıtma hattına) aktarır.
2. Fonksiyonları
Arçelik ısı pompaları çok fonksiyonludur. Kışın ısıtma, yazın soğutma yapabilir; ayrıca bazı modeller sıcak kullanım suyunu da (duş, lavabo vb.) üretebilir. Bu işlemler için cihaz yalnızca elektrik enerjisi kullanır.
3. Isıtma Verimliliğini Etkileyen Faktörler
Cihazın ısıtma performansı; evin bulunduğu iklim bölgesi, yalıtım kalitesi ve seçilen ısı pompası kapasitesine bağlıdır. Yetersiz kapasite seçimi, evin ısınmasını zorlaştırabilir. Bu nedenle ısı kaybı hesabına göre uygun model seçimi önemlidir.
Bilgi Notu:
Isı pompası, doğrudan elektrikle ısı üretmez; mevcut ısıyı bir yerden başka bir yere "taşır". Bu prensip sayesinde, geleneksel ısıtma sistemlerine kıyasla daha düşük enerji tüketimiyle çalışır.
Kısaca:
- Isı pompası ev ısıtmak için kullanılabilir.
- Dış ortam ısısını iç mekana aktararak çalışır.
- Kışın ısıtma, yazın soğutma sağlar.
- Verimlilik, yalıtım ve kapasite seçimiyle doğrudan ilişkilidir.
Isı Pompası Kaç Derecede Çalıştırılmalı?
Isı pompasının verimli çalışması için ayarlanan su sıcaklığı büyük önem taşır. Arçelik ısı pompalarında önerilen çalışma sıcaklığı, kullanılan ısıtma sistemine göre değişir. Genel kural, konforun sağlandığı en düşük sıcaklıkta çalıştırmak şeklindedir. Bu hem enerji tasarrufu sağlar hem de cihazın ömrünü uzatır.
1. Yerden Isıtma Sistemleri İçin İdeal Sıcaklık
Yerden ısıtma sistemlerinde ideal su sıcaklığı 30°C civarındadır.
Bu sıcaklık, zeminde konforlu bir ısı dağılımı sağlar. 40°C’ye kadar yükseltmek mümkündür ancak bu durumda cihaz daha sık “defrost” döngüsüne girer, verimlilik düşer ve cihaz ömrü kısalabilir.
2. Radyatörlü (Petekli) Sistemlerde Ayar
Radyatörle çalışan sistemlerde ısı pompasının su sıcaklığı daha yüksek olmalıdır.
Odanın yeterince ısınması için 50°C ila 60°C arası su sıcaklıkları önerilir. Ancak bu ayar, enerji tüketimini artırabilir.
3. Soğutma Modu (Yaz Kullanımı)
Yazın soğutma yapılacaksa, oda sıcaklığının 24°C – 26°C arasında tutulması tavsiye edilir. Daha düşük sıcaklıklar kompresör yükünü artırarak enerji sarfiyatını yükseltir.
Bilgi Notu:
Isı pompasının çalışma sıcaklığını düşük tutmak, sistemin COP (performans katsayısı) değerini artırır ve elektrik tüketimini azaltır. Optimum sıcaklıkta çalıştırmak uzun vadede daha ekonomik sonuç verir.
Kısaca:
- Yerden ısıtma: 30°C (maksimum 40°C)
- Radyatör sistemi: 50°C – 60°C
- Soğutma modu: 24°C – 26°C
- Düşük sıcaklık = Yüksek verimlilik
Isı Pompası Günde Kaç Saat Çalışır?
Isı pompasının günde kaç saat çalışacağı sabit bir değer değildir. Çalışma süresi; dış hava sıcaklığına, evin yalıtım kalitesine ve hedeflenen oda sıcaklığına göre değişir. Cihaz bazı günlerde 10 saate kadar, bazı günlerde ise 5–6 saat çalışabilir.
1. Dış Hava Sıcaklığını Dikkate Alın
Soğuk havalarda (özellikle 0°C altı sıcaklıklar) ısı pompası hedef sıcaklığı korumak için daha uzun süre devrede kalır. Çok soğuk bölgelerde günlük çalışma süresi yaklaşık 10 saate kadar çıkabilir.
2. Yalıtım Kalitesi Çalışma Süresini Etkiler
İyi yalıtımlı bir evde ısı kaybı daha düşük olduğu için cihaz daha az devrede kalır. Bu şartlarda günlük çalışma süresi genellikle 5–6 saat aralığındadır.
3. Tüketim Değişikliği Çalışma Süresine Göre Şekillenir
Günlük çalışma süresi elektrik tüketimini doğrudan belirler.
- Örneğin 10 saat çalışan bir sistem günlük yaklaşık 30 kWh tüketebilir.
- 5–6 saat çalışan bir sistem ise 15–20 kWh aralığında tüketim oluşturur.
Bilgi Notu:
Isı pompası; dış sıcaklık, yalıtım ve ayarlanan su/oda sıcaklığı gibi değişkenlere göre farklı sürelerde çalışır. Tek bir sabit saat bilgisi yoktur; çalışma süresi tamamen koşullara bağlıdır.
Kısaca:
- Çok soğuk günlerde: ~10 saat çalışma
- Ilıman havalarda: 5–6 saat çalışma
- Yalıtım iyiyse çalışma süresi azalır
- Çalışma süresi arttıkça günlük tüketim de yükselir
Arçelik Isı Pompası Kaç Yıl Garantili?
Arçelik ısı pompaları, Türkiye’de geçerli olan yasal mevzuata göre en az 2 yıl garanti kapsamındadır. Bu süre, cihazın fatura tarihinden itibaren başlar. Ayrıca Arçelik, belirli modeller ve bileşenler için standart sürenin üzerinde ek garanti imkânları da sunmaktadır.
1. Yasal Garanti Süresi
Isı pompaları, Garanti Belgesi Yönetmeliği kapsamında garanti belgesiyle satılması zorunlu ürünlerdir. Bu nedenle, Arçelik ısı pompalarında da asgari garanti süresi 2 yıldır.
Kullanıcı hatasıyla oluşan arızalar garanti kapsamı dışında tutulur.
2. Arçelik Ek Garanti Uygulamaları
Arçelik, bazı modellerinde yasal sürenin ötesinde 7 yıla kadar uzatılmış garanti seçeneği sunar.
Ayrıca ProSmart Inverter Kompresör teknolojisine sahip modellerde kompresör parçası için 10 yıl özel garanti geçerlidir. Bu garanti sadece kompresörün değişimini kapsar, cihazın diğer parçaları standart süreye tabidir.
3. Garanti Süresi Yenilenmez
Garanti süresi içinde değişim yapılan cihazlarda yeni garanti süresi başlamaz; ilk ürünün kalan garanti süresi geçerliliğini korur.
Bilgi Notu:
Arçelik’in “10 yıl kompresör garantisi”, ürünün tamamını değil yalnızca kompresör bileşenini kapsar. Cihazın diğer elektronik veya mekanik parçaları 2 yıl (veya varsa uzatılmış garanti süresi) ile sınırlıdır.
Kısaca:
- Arçelik ısı pompaları en az 2 yıl garantilidir.
- Bazı modellerde 7 yıla kadar uzatılmış garanti sunulur.
- ProSmart Inverter Kompresör için 10 yıl özel garanti bulunur.
- Garanti süresi değişim sonrası yeniden başlamaz.
Arçelik Isı Pompası Su Basıncı Kaç Olmalı?
Arçelik ısı pompasının ideal çalışma su basıncı için net bir sayı verilmemektedir. Ancak sistemde bulunan düşük ve yüksek basınç sensörleri, cihazın belirli bir aralıkta çalışması gerektiğini gösterir. Bu aralık genellikle kombi sistemlerine benzer şekilde değerlendirilir.
1. Basınç Sensörlerini Kontrol Edin
Arçelik ısı pompasında düşük basınç sensörü (CH 35, CH 42) ve yüksek basınç sensörü (CH 43) uyarıları bulunur. Bu uyarılar, sistem basıncının ideal aralığın dışına çıktığını gösterir.
2. Basıncın Aralık Dışına Çıkması Arızaya Yol Açar
Basınç çok düşük olduğunda cihaz güvenlik nedeniyle çalışmayı durdurabilir, yüksek basınç durumunda ise sistem kendini korumaya alabilir. Bu durumlarda panelde arıza kodları görünür.
3. Net Değer İçin Yetkili Servise Başvurun
Net bar bilgisi cihazın kullanım kılavuzundan veya Arçelik yetkili servisten alınmalıdır. Sistem genel olarak belirli bir aralık içinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Bilgi Notu:
Su basıncıyla ilgili net rakam yer almasa da sensör uyarıları, basıncın olması gereken aralığın dışına çıktığı durumlarda cihazın bunu arıza olarak algıladığını gösterir.
Kısaca:
- CH 35, CH 42, CH 43 uyarıları basınç hatasına işaret ediyor.
- Aralık dışı basınç cihazı durdurabilir.
- Kesin değer için kullanım kılavuzu veya yetkili servis önerilir.
Arçelik 8 kW Isı Pompası Kaç m² Isıtır?
Arçelik 8 kW ısı pompasının ısıtabileceği alan; binanın yalıtım durumuna ve ısıtma sistemine (yerden ısıtma/radyatör) göre değişir. Aşağıdaki bilgiler, teknik verilere göre hazırlanmıştır.
Yerden Isıtma Sisteminde Kapsama Alanı
Pasif/iyi yalıtımlı bir evde yaklaşık 180 m², standart yeni yalıtımlı bir evde ise 100–105 m² alana kadar ısıtma sağlayabilir.
Radyatörlü Sistemlerde Kapsama Alanı
Radyatör kullanılan sistemlerde efektif kapasite daha düşük olduğundan, 90–95 m² (yalıtımlı bina) seviyelerinde önerilir. Yalıtım zayıfsa bu değer 60–65 m²’ye kadar düşebilir.
Yalıtımın Etkisi
Yalıtımı zayıf binalarda aynı cihaz, yaklaşık 45–50 m² civarında sınırlı bir alanı verimli şekilde ısıtabilir.
Bilgi Notu:
Radyatörlü sistemlerde su sıcaklığı yükseldikçe cihaz verimliliği düşer; bu durum ısıtabileceği alanı azaltır. Yalıtım kalitesi ve emitör boyutları, cihaz performansını doğrudan etkiler.
Kısaca:
- Yerden ısıtma + iyi yalıtım: ≈180 m²
- Yerden ısıtma + standart yalıtım: ≈100 m²
- Radyatör + standart yalıtım: ≈90–95 m²
- Yalıtımsız / eski bina: ≈45–60 m²
12 kW Isı Pompası Kaç m² Isıtır?
Arçelik 12 kW ısı pompasının ısıtabileceği alan; binanın yalıtımı ve kullanılan ısıtma sistemine göre değişir. Aşağıdaki bilgiler teknik hesaplamalara dayanır.
Yerden Isıtma İçin Uygun Alan
35°C su sıcaklığında yaklaşık 10.5 kW efektif kapasite sunar.
Bu kapasite ile 150 m² yalıtımlı bir ev ideal şekilde ısıtılabilir.
Pasif/iyi yalıtımda ise 260 m² seviyelerine kadar çıkabilir.
Radyatörlü Sistemde Uygun Alan
50°C su sıcaklığında kapasite 9.5 kW civarına düşer.
Bu durumda yalıtımlı yapılarda en uygun alan 135 m²’dir.
Eski/Yalıtımsız Binalarda Performans
Yalıtımsız yapılarda ısı kaybı daha yüksek olduğundan kapsama alanı 70–80 m²’ye kadar düşebilir.
Bilgi Notu:
12 kW modelde su debisi ihtiyacı yüksektir. İnce tesisat boruları (PPRC 20-25 mm) kullanılırsa cihaz CH14 akış hatası verebilir. Bu yüzden 32-40 mm kolon hattı veya denge tankı kullanımı önerilir.
Kısaca:
- Yerden ısıtma + iyi yalıtım: ≈260 m²
- Yerden ısıtma + standart yalıtım: ≈150 m²
- Radyatör + standart yalıtım: ≈135 m²
- Yalıtımsız/Eski bina: ≈70–80 m²
16 kW Arçelik Isı Pompası Kaç m² Isıtır?
Arçelik 16 kW ısı pompasının kapsayabileceği alan, binanın yalıtım seviyesine ve kullanılan ısıtma sistemine göre değişir. Teknik verilere göre aşağıda net aralıklar yer almaktadır.
Yerden Isıtma Sisteminde Kapsama Alanı
Yaklaşık 14 kW efektif kapasite ile iyi yalıtımlı yapılarda 350 m²,
standart yeni yalıtımlı yapılarda ise 200 m² seviyelerinde alanı verimli ısıtabilir.
Radyatörlü Sistemde Kapsama Alanı
50°C su sıcaklığında efektif kapasite 12.5 kW civarına düşer.
Yalıtımsız Binalarda Performans
Isı kaybı yüksek yapılarda cihazın verimi düşer ve 90–110 m² bandına kadar gerileyebilir.
Bilgi Notu:
16 kW cihaz yüksek akım çeker. Elektrik tesisatı (ana sigorta, kablo kesiti) buna uygun değilse verim düşebilir veya sistem hata verebilir. Ayrıca bu kapasitede denge kabı ve yeterli debi sağlayan tesisat yapısı önerilmektedir.
Kısaca:
- Yerden ısıtma + iyi yalıtım: ≈350 m²
- Yerden ısıtma + standart yalıtım: ≈200 m²
- Radyatör + yalıtımlı bina: ≈175–180 m²
- Yalıtımsız/Eski bina: ≈90–110 m²
18 kW Isı Pompası Kaç m² Isıtır?
Arçelik konut tipi monoblok ürün gamında standart bir 18 kW model bulunmamaktadır.
Bu kapasite genellikle VRF (ticari) sistemlerde veya kaskad (iki cihazın birlikte çalışması) ile sağlanır.
1. Yerden Isıtma Sisteminde Uygun Alan
Gerçek 18 kW net ısıtma kapasitesi bulunan bir çözüm,
iyi yalıtımlı yapılarda yaklaşık 250–260 m² alanı ısıtabilir.
2. Radyatörlü Sistemde Uygun Alan
Radyatörlerde daha yüksek su sıcaklığı gerektiği için,
yalıtımlı binalarda 200 m² seviyelerinde önerilir.
3. Yalıtımsız Binalarda Performans
Isı kaybı yüksek yapılarda ısıtma alanı belirgin şekilde düşer.
Bu durumda 120–150 m² aralığı gerçekçi kabul edilir.
Bilgi Notu:
18 kW ihtiyaçlarında Arçelik genellikle VRF dış ünite veya
9+9 kW kaskad sistem çözümü önermektedir.
Kaskad sistem özellikle kış dışında tek cihaz çalışma avantajı sunar.
Kısaca:
- Yerden ısıtma + iyi yalıtım: ≈250–260 m²
- Radyatör + yalıtımlı bina: ≈200 m²
- Yalıtımsız/Eski bina: ≈120–150 m²
- Tek cihazlı 18 kW model konut tipinde mevcut değildir
8 kW Isı Pompası Kaç Metre Petek Isıtır?
Isı pompasının verimli çalışabilmesi için ürettiği ısının radyatörler tarafından tam olarak ortama aktarılması gerekir. Bu nedenle radyatör metrajı, ısı pompasının performansını doğrudan etkiler. ⟶ *8 kW cihaz için ideal değerler aşağıda verilmiştir.*
1. Düşük sıcaklıkta radyatör gücü düşer
Isı pompaları verimli çalışmak için 45–55°C aralığında su sıcaklığı kullanır. Bu sıcaklıklarda panel radyatörlerin ısı yayma kapasitesi kombiye göre %50–70 azalır. Bu durum, daha fazla radyatör yüzeyi gerektirir.
2. 55°C su sıcaklığı için önerilen metraj
8 kW kapasitenin karşılanabilmesi için Tip 22 – 600 mm radyatörlerde yaklaşık:
8.5 – 9 metre toplam uzunluk gereklidir.
3. Daha yüksek verim için daha uzun petek gerekir
Su sıcaklığının 45°C’ye düşürüldüğü yüksek verim senaryosunda:
13 metre civarında radyatör metrajı önerilir.
Bilgi Notu:
Mevcutta yalnızca 5–6 metre petek bulunan evlerde cihaz ısıyı atamaz ve su sıcaklığı 65–70°C seviyesine çıkar. Bu da %30–40 daha fazla elektrik tüketimi anlamına gelir.
Kısaca:
- 8 kW ısı pompası için en az 8.5–9 m Tip 22 radyatör kullanılmalı
- Yüksek verim hedefleniyorsa 13 m ve üzeri tercih edilmeli
- 7 m altındaki peteklerde yüksek tüketim ve verimsizlik oluşur
- Gerekirse Tip 33 radyatörle ısıtma gücü %35–40 artırılabilir
8 kW Isı Pompası Ne Kadar Elektrik Yakar?
Arçelik 8 kW monoblok ısı pompasının elektrik tüketimi, hava sıcaklığı ve su sıcaklığına göre değişir. Isı pompaları ihtiyaca göre güç ayarladığı için sabit bir tüketim değeri yoktur.
1. Ilıman hava şartlarında düşük tüketim
Dış hava +7°C ve 35°C su sıcaklığı (yerden ısıtma) koşullarında:
Saatlik tüketim: ~0.8 – 1.2 kW
Cihaz yüksek COP değerine ulaşır ve ekonomik çalışır.
2. Kış şartlarında radyatörlü kullanım
Dış hava +5°C – 0°C civarındayken 55°C su sıcaklığı ile:
Saatlik tüketim: ~2.0 – 2.5 kW
Bu senaryo tipik panel radyatörlü ev kullanıcıları için referanstır.
3. Çok soğukta ve yüksek sıcaklıkta tüketim artar
Dış hava -5°C seviyelerinde:
Saatlik tüketim: ~3.0 – 3.5 kW
Destek rezistansı devreye girerse anlık tüketim 5–6 kW’a çıkabilir.
Bilgi Notu:
Isı pompası defrost sürecinde ısıtmayı durdurur ve ek elektrik çeker. Bu durum günlük tüketimi %10–15 artırabilir. Ayrıca su sıcaklığı yükseldikçe tüketim katlanır.
Kısaca:
- Ortalama kış tüketimi: Saatte 2.0 – 2.5 kW
- Ilıman havada: 0.8 – 1.2 kW
- Çok soğuk havada: 3.0 – 3.5 kW
- Destek rezistansı çalışırsa: 5–6 kW’a kadar çıkabilir
16 kW Isı Pompası Ayda Ne Kadar Elektrik Harcar?
Arçelik 16 kW monoblok ısı pompasının aylık tüketimi; ev büyüklüğü, yalıtım durumu, su sıcaklığı ve hava sıcaklığına göre değişir. Ancak ortalama kış koşullarına göre net bir aralık verilmektedir.
1. Kış aylarında en yüksek tüketim
Ocak ayında, soğuk hava ve yüksek su sıcaklığı nedeniyle cihaz daha uzun ve yüksek güçte çalışır.
Aylık tüketim: ~1.800 – 2.200 kWh
Bu değer, 2°C civarı dış hava için geçerlidir.
2. Geçiş aylarında daha düşük tüketim
Kasım ve Mart gibi dönemlerde yük daha düşüktür.
Aylık tüketim: ~600 – 1.100 kWh
Cihaz daha kısa süre devrede kalır.
3. Sezonda toplam enerji ihtiyacı
Isıtma sezonu için hesaplanan toplam tüketim:
~6.000 – 7.500 kWh
Not: Sıcak su (DHW) üretimi bu rakamlara dahil değildir.
Bilgi Notu:
Yalıtımı zayıf yapılarda ve yüksek su sıcaklığında (45–50°C üzeri) tüketim önemli ölçüde artabilir.
Trifaze besleme gereklidir ve kısmi yük durumunda modülasyonlu çalışma tüketimi düşürür.
Kısaca:
- Kış aylarında: 1.800 – 2.200 kWh/ay
- Geçiş aylarında: 600 – 1.100 kWh/ay
- Sezon toplamı: 6.000 – 7.500 kWh
- Sıcak su ek tüketimi: 200–300 kWh/ay (4 kişilik aile için)
Isı Pompası 1 Ayda Ne Kadar Yakar?
Bir ısı pompasının 1 aylık tüketimi; yalıtım, iklim, sistem tipi ve çalışma süresi gibi faktörlere bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Bu nedenle tek bir kesin kWh değeri yoktur, ancak aylık tüketim aralıkları net şekilde belirtilmiştir.
1. İyi Yalıtımlı Evlerde Aylık Tüketimi İnceleyin
İyi yalıtımlı 100 m² bir evde kış aylarında ısı pompasının aylık tüketimi 400 – 600 kWh aralığındadır.
Geçiş mevsimlerinde bu değer 200 – 300 kWh seviyesine düşebilir.
2. Yalıtımı Zayıf Evlerde Tüketimin Artacağını Bilin
Yalıtımı zayıf evlerde aynı kullanım için tüketimin 1.5 – 2 katına çıkabileceği bilinmektedir.
Bu durumda kış tüketimi 600 – 1200 kWh/ay seviyelerine ulaşabilir.
3. Kullanılan Isıtma Sistemine Göre Değişen Tüketimi Değerlendirin
Yerden ısıtma düşük sıcaklıkta çalıştığı için daha az elektrik harcar: 250 – 400 kWh/ay.
Radyatörlü sistemde ise su sıcaklığı yüksek olduğundan tüketim 500 – 700 kWh/ay seviyelerine çıkar.
Bilgi Notu:
Tüketimin yalnızca kW değerine göre belirlenemeyeceğini; yalıtım, bölge ve günlük çalışma süresinin bir ısı pompasının aylık kWh tüketimini doğrudan etkilediği açıkça bilinmektedir.
Kısaca:
- İyi yalıtımlı 100 m² ev: 400 – 600 kWh/ay
- Zayıf yalıtımlı ev: 600 – 1200 kWh/ay
- Yerden ısıtma: 250 – 400 kWh/ay
- Radyatörlü sistem: 500 – 700 kWh/ay
Isı Pompası Ömrü Ne Kadardır?
Isı pompalarının kullanım ömrü, teknik yapısı ve kullanım koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Ortalama ömür yaklaşık 15 yıl olarak raporlanmıştır. Bununla birlikte bakım, kullanım yoğunluğu ve çevresel koşullar bu süreyi uzatabilir veya kısaltabilir.
1. Ortalama Kullanım Ömrünü Öğrenin
Isı pompalarının ortalama ekonomik ömrü yaklaşık 15 yıl olarak belirtilmiştir. Bu süre, cihazın düzenli kullanımı ve standart koşullar altında değerlendirilen genel bir ortalamadır.
2. Ömrü Etkileyen Faktörlere Dikkat Edin
Cihazın tipi (hava, su, toprak kaynaklı), kullanım sıklığı, dış ortam koşulları ve kullanım şekli ömrü doğrudan etkiler. Sert iklim koşulları, yoğun kullanım veya kirli hava koşulları dış ünitenin ömrünü azaltabilir.
3. Düzenli Bakım ile Ömrü Uzatın
Filtre ve bobin temizliği gibi periyodik bakımların düzenli yapılması, cihaz ömrünü belirgin şekilde uzatır.Bazı cihazların iyi bakım ile 30 yıla kadar çalışabildiğine dair örnekler yer almaktadır.
Bilgi Notu:
Isı pompalarında kullanılan kompresör, sistemin en kritik bileşenidir. Üreticilerin kompresör için uzun süreli garanti vermesi (örn. 10 yıl) bu parçanın önemini göstermektedir.
Kısaca:
- Ortalama ömür: yaklaşık 15 yıl
- İyi bakım ile ömür daha da uzayabilir.
- Çevre koşulları ömrü doğrudan etkiler.
- Düzenli bakım cihazın verimliliğini korur.
Isı Pompası Nereye Kurulur?
Isı pompasının doğru yere kurulması, hem verimlilik hem de gürültü seviyesi açısından büyük önem taşır. Genel bilgiler doğrultusunda, ısı pompasının iç ve dış ünite konumu belirli kurallara göre seçilmelidir.
İç Üniteyi Merkezi Bir Noktaya Yerleştirin
İç ünite, ısıtılacak yaşam alanlarının merkezine yakın bir bölgeye konumlandırılmalıdır.
Split/kaset tip sistemlerde iç ünitenin koridor gibi merkezi alanlara montajlanabileceği belirtilmiştir.
Dış Üniteyi Gürültü Riskinden Uzak Bir Yere Koyun
Dış ünite (kompresör bölümü) en çok dikkat edilmesi gereken parçadır.
Cihazın özellikle defrost sırasında gürültü üretebileceği, bu nedenle komşulara yakın alanlardan uzak bir noktaya kurulması gerektiği vurgulanmaktadır.
Komşu Pencerelerinden ve Yaşam Alanlarından Uzaklaştırın
Dış ünitenin pencere altları veya komşu dairelerin yakınları gibi gürültü hassasiyetinin yüksek olduğu bölgelere yerleştirilmesi tavsiye edilmez.
Bu tarz yanlış yerleşimler komşu şikayetlerine ve kullanım kısıtlamalarına yol açabilir.
Gerekirse Ses Yalıtımı Önlemi Düşünün
Yanlış konumlandırmada dış ünitenin bir ses yalıtım kutusu içine alınmak zorunda kalabileceği, bunun da hava akışını bozarak verimi düşürebileceği bilinmektedir.
Bilgi Notu:
Isı pompası dış ünitesinin yerleşimi, performansı ve çevresel gürültüyü doğrudan etkiler. En ideal konum; açık, hava akışının engellenmediği ve komşulara uzak bir dış mekândır.
Kısaca:
- İç ünite merkezi bir noktaya kurulmalıdır.
- Dış ünite komşulardan ve pencerelerden uzak olmalıdır.
- Gürültü ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
- Hava akışını engellemeyen bir dış ortam tercih edilmelidir.
- Yanlış yerleşim verim düşüşüne ve şikayetlere neden olabilir.
Isı Pompası Hesabı Nasıl Yapılır?
Isı pompası kapasitesi, sadece metrekareye bakılarak belirlenmez. Doğru hesaplama, binanın ısı kaybının (W/m²) belirlenmesiyle yapılır. Bu hesaplama; yalıtım, iklim bölgesi ve yapı özelliklerine göre değiştiği için en güvenilir yöntemdir.
1. Isı Kaybı Hesabını Temel Alın
Isı pompası seçimi, binanın ısıtma ihtiyacını belirleyen “ısı kaybı” değerine göre yapılır.
Isı kaybı; yalıtım, iklim, pencere tipi ve tavan yüksekliği gibi faktörlere göre değişir.
2. Bölge/Yalıtım Katsayısını Belirleyin
Kapasite hesabı için kullanılan katsayılar açıkça verilmiştir.
Örnek katsayılar:
- İyi yalıtım: 50–60 W/m²
- Yalıtımsız bina: 80–100 W/m²
- 1. Bölge: 30–40 W/m²
- 2. Bölge: 40–50 W/m²
- 3. Bölge: 50–60 W/m²
Bu katsayı, seçilecek kapasiteyi doğrudan belirler.
3. Isı İhtiyacını Hesaplayın
Temel formül şöyle verilir:
Gereken Isı (W) = Alan (m²) × Bölge/Yalıtım Katsayısı (W/m²)
Örnek:
- Yer: 2. Bölge
- Alan: 150 m²
- Katsayı: 50 W/m²
Hesap: 150 × 50 = 7.500 W → 7.5 kW
Bu yapı için 8 kW ısı pompası uygundur.
Bilgi Notu:
“X kW kaç m² ısıtır?” mantığı güvenilir değildir, farklı kaynaklarda büyük çelişkiler vardır. Doğru yöntem yalnızca ısı kaybı hesabıdır.
Kısaca:
- Isı pompası hesabı metrekareye göre yapılmaz.
- Bölge/yalıtım katsayısı belirlenir.
- Isı ihtiyacı (W) alan × katsayı formülüyle hesaplanır.
- Ortaya çıkan değere göre kW kapasite seçilir.
Isı Pompasında Kompresör Ne İşe Yarar?
Isı pompasındaki kompresör, sistemin en kritik bileşenlerinden biridir. Kompresör, düşük sıcaklıktaki ısıyı yüksek sıcaklığa dönüştürerek evde kullanılabilir hale getirir. Bu işlem ısı pompasının çalışmasını sağlayan temel aşamadır.
1. Isıyı Yükseltme Görevini Üstlenir
Kompresör, buharlaşmış soğutucu akışkanı mekanik olarak sıkıştırarak basıncını yükseltir. Basıncı yükselen akışkanın sıcaklığı da artar ve bu sayede iç mekânın ısıtılması için uygun hale gelir.
2. Termodinamik Çevrimin Ana Aşamasını Oluşturur
Isı pompasının çalışma çevrimi dört adımdan oluşur. Kompresör bu döngünün ikinci aşamasında görev yapar ve düşük basınçtaki gazı yüksek basınca çıkararak döngünün devam etmesini sağlar.
3. Sistemin En Fazla Enerji Tüketen Parçasıdır
Kompresör ısı pompasındaki en çok elektrik tüketen bileşendir. Bu nedenle cihazın verimliliği, kompresörün çalışma kalitesiyle doğrudan ilişkilidir. Ayrıca üreticilerin kompresöre özel uzun garanti sunması bu parçanın önemini gösterir.
Bilgi Notu:
Kompresörün görevi yalnızca sıkıştırma değildir; aynı zamanda sistemde ısı transferinin gerçekleşebilmesi için gerekli sıcaklık farkını da oluşturur. Bu parça olmadan ısı pompası ısıtma veya soğutma yapamaz.
Kısaca:
- Kompresör, düşük sıcaklıktaki ısıyı yüksek sıcaklığa taşır.
- Termodinamik çevrimin en kritik adımını oluşturur.
- Sistemin en fazla enerji tüketen parçasıdır.
- Verimlilik ve performans doğrudan kompresöre bağlıdır.