Mycond BeeSmart MHCS 045 проти Samsung EHS R32 Split 9kW — порівняння за сертифікатами HP Keymark

EN 14825 · EN 14511 · EN 12102 · Середній кліматичний сценарій · Тільки факти із сертифікатів


Що таке HP Keymark і чому це важливо

Купуючи тепловий насос, ви майже завжди бачите красиві цифри ефективності на сайті виробника. Але звідки вони? Хто їх перевіряв? HP Keymark — це єдина загальноєвропейська схема незалежної сертифікації теплових насосів, яка дає однозначну відповідь на ці запитання.

За схемою Keymark прилади тестують акредитовані лабораторії за стандартами EN 14825 (сезонна ефективність), EN 14511 (холодопродуктивність і COP у фіксованих точках) та EN 12102 (рівень звукової потужності). Результати заносяться в публічну базу даних на heatpumpkeymark.com — будь-хто може перевірити. Ніякого маркетингу, лише вимірювання.

Саме тому в цій статті ми не беремо жодних даних з рекламних буклетів. Тільки офіційні сертифікати.

Визначення режимів:

  • LT (Low Temperature) — режим з температурою подачі 35°C: тепла підлога, фанкойли, низькотемпературні радіатори
  • MT (Medium Temperature) — режим з температурою подачі 55°C: класичні радіатори

Як підібрана пара

Mycond BeeSmart MHCS 045 NBS/UBS — спліт-система на R32 з номінальною потужністю 8,79 кВт (LT) та живленням 1×230V, сертифікована 03.04.2024 за правилами Rev. 13. Серед усіх сплітів Samsung у базі Keymark найближчим відповідником виявився EHS R32 Split 9kW (wall-mounted hydro unit), AE090RXEDEG/EU — також спліт на R32, 1×230V, потужністю 9,00 кВт, різниця менше 2,5%.

Різниця в датах сертифікації становить близько трьох років (26.01.2021 vs 03.04.2024), а версії правил відрізняються (V7 vs Rev.13). Це означає, що методики розрахунку SCOP дещо відрізнялися на момент тестування. Там, де це впливає на інтерпретацію результатів, ми зазначаємо це окремо. Жодних інших сплітів Samsung аналогічної потужності на R32 у базі Keymark на момент підготовки матеріалу немає.

Тепловий насос для квартири надійна робота взимку Mycond BeeSmart

Ідентифікація пристроїв

Починаємо з «паспортних даних» обох насосів — лабораторія, дата, хладагент, конструктив. Без цього будь-яке порівняння висить у повітрі.

Параметр Mycond BeeSmart Samsung EHS
Модель BeeSmart MHCS 045 NBS/UBS AE090RXEDEG/EU + AE090RNYDEG/EU
Тип конструкції Спліт (Indoor + Outdoor) Спліт (Indoor + Outdoor)
Сертифікаційна лабораторія BRE Global Limited DIN CERTCO GmbH
Реєстраційний № 041-K088-05 011-1W0456
Дата сертифікації 03.04.2024 26.01.2021
Версія правил Keymark Rev. 13 V7
Хладагент R32 R32
Маса хладагенту 1,8 кг 1,4 кг
Тип компресора DC Inverter DC Inverter
Живлення 1×230V 50Hz 1×230V 50Hz
Блоки Indoor + Outdoor Indoor + Outdoor

Обидва — класичні спліти для житлового сектору, один і той самий хладагент, однакове живлення. Методологічна база для порівняння — коректна.

Тепловий насос для квартири комфортна температура цілий рік Mycond BeeSmart

Номінальна потужність і розрахункові параметри

LT — це режим з температурою подачі 35°C (тепла підлога, фанкойли, низькотемпературні радіатори). MT — 55°C (класичні радіатори). Всі подальші таблиці будуть саме в цих двох режимах.

Параметр Що це означає Mycond LT / MT Samsung LT / MT
Prated Номінальна теплова потужність EN 14825 — базис для розрахунку SCOP 8,79 / 7,07 кВт 9,00 / 8,00 кВт
Tbiv Розрахунковий параметр еталонного будинку EN 14825 для обчислення SCOP — не реальна бівалентна точка інсталяції −7°C / −7°C −7°C / −7°C
TOL Гранична зовнішня температура роботи насосу — нижче неї насос не запускається −10°C / −10°C −10°C / −10°C
WTOL Макс. температура теплоносія на виході при TOL — скільки «гарячої» води дасть насос у найхолодніший момент 57°C / 57°C 65°C / 65°C
Psup Розрахункова потужність електронагрівача EN 14825 при T TOL — резервний нагрів коли насос вже не справляється 2,43 / 1,21 кВт 2,30 / 3,10 кВт

Важливо про Tbiv. Значення Tbiv у сертифікаті — це параметр розрахункової методики EN 14825 для еталонного будинку, а не реальна бівалентна точка конкретної системи. Реальну бівалентну точку проектувальник визначає окремо, виходячи з теплових втрат конкретного будинку, потужності насосу та конфігурації системи. Обидва насоси мають однакове Tbiv = −7°C у сертифікаті, тому в цьому параметрі вони нерозрізнені.

Зверніть увагу на WTOL: Samsung дає 65°C проти 57°C у Mycond. Це означає, що в найлютіший мороз (−10°C) Samsung здатний подавати теплоносій на 8 градусів гарячіше. Для систем зі старими радіаторами, де потрібна висока температура подачі навіть узимку — це реальна практична різниця.

COP по точках EN 14825 і EN 14511

EN 14825 визначає п'ять стандартних температурних точок, в яких вимірюється миттєвий коефіцієнт ефективності COP. Точки A(−7°C), B(+2°C), C(+7°C), D(+12°C) охоплюють типовий опалювальний сезон, точка E — гранична TOL. Саме з цих точок і «збирається» SCOP.

Точка Tj (°C) Mycond LT Samsung LT Mycond MT Samsung MT Переможець
A (мороз) −7°C 3,25 2,64 1,79 1,76 Mycond
B +2°C 4,46 4,17 3,46 3,23 Mycond
C +7°C 6,16 6,53 4,84 4,62 Samsung LT / Mycond MT
D +12°C 8,24 8,87 6,74 5,88 Samsung LT / Mycond MT
E (TOL) −10°C 2,78 2,32 1,78 1,35 Mycond

Картина неоднозначна, але загальна тенденція — Mycond ефективніший у холодних і нейтральних точках. При −7°C різниця в LT-режимі становить 3,25 vs 2,64 — тобто приблизно 23% на користь Mycond. Це помітна різниця саме в той момент, коли опалювальне навантаження максимальне.

Samsung бере своє при +7°C і +12°C у LT-режимі. Але ці точки відповідають «весняно-осінній» частині сезону з мінімальним навантаженням, тому їхній внесок у річний SCOP менший.

В точці EN 14511 (стандартний тест: +7°C зовні, 35°C або 55°C подачі): Mycond LT — 4,93 COP, Samsung LT — 4,81. У MT: Mycond — 2,75, Samsung — 2,93. Тут Samsung незначно виграє в середньотемпературному режимі.

SCOP — сезонна ефективність

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) — це середньозважена ефективність за весь опалювальний сезон, розрахована за методикою EN 14825. Саме це число стоїть на енергетичному маркуванні EU і саме воно визначає, скільки кВт·год електроенергії ви витратите за рік.

Режим SCOP Mycond SCOP Samsung Різниця Переможець
LT (35°C) 4,60 4,45 +0,15 (+3,4%) Mycond
MT (55°C) 3,36 3,24 +0,12 (+3,7%) Mycond

Застереження щодо версій правил. Mycond тестувався за Rev. 13 (2024), Samsung — за V7 (2021). Між цими версіями правил Keymark методика розрахунку SCOP зазнала кількох оновлень. Це означає, що частина різниці в SCOP може бути наслідком різних розрахункових підходів, а не виключно різниці в реальній ефективності обладнання.

Переводимо в кВт·год. Qhe (річне споживання за сертифікатом EN 14825):

  • LT: Mycond — 3 944 кВт·год/рік, Samsung — 3 949 кВт·год/рік → різниця 5 кВт·год (~0%)
  • MT: Mycond — 4 345 кВт·год/рік, Samsung — 5 103 кВт·год/рік → різниця 758 кВт·год/рік на користь Mycond

У LT-режимі різниця в річному споживанні практично нульова. В MT-режимі Mycond споживає на 758 кВт·год менше на рік. Підставте свій тариф — і отримаєте конкретну річну економію.

Річне споживання Qhe і коефіцієнт деградації Cdh

Cdh — коефіцієнт деградації при циклічній роботі. Значення 0,90 у обох насосів означає, що часті вмикання/вимикання знижують фактичну ефективність на 10% порівняно з ідеальним безперервним режимом. Обидва насоси однакові в цьому параметрі.

Параметр Що це означає Mycond Samsung Переможець
Qhe LT (кВт·год/рік) Річне споживання електрики в режимі 35°C подачі 3 944 3 949 Рівно (~0)
Qhe MT (кВт·год/рік) Річне споживання електрики в режимі 55°C подачі 4 345 5 103 Mycond −758
Cdh (всі точки) Коефіцієнт деградації при циклічній роботі 0,90 0,90 Рівно

Для будинку з радіаторним опаленням (MT) різниця в 758 кВт·год на рік — це приблизно місячне споживання середнього холодильника, помножене на 5. Але нагадаємо: порівнюємо насоси різних версій стандарту, тому ця різниця є орієнтовною.

Тепловий насос для квартири комфортне житло Mycond BeeSmart

Рівень шуму

LWA — рівень звукової потужності за EN 12102. Це не те саме, що рівень звукового тиску на певній відстані (який вказують у рекламних матеріалах). LWA — абсолютна характеристика джерела звуку, придатна для коректного порівняння.

Блок / Режим Mycond LWA Samsung LWA Різниця Переможець
Зовнішній блок LT 52 дБ(A) 64 дБ(A) −12 дБ Mycond
Зовнішній блок MT 54 дБ(A) 64 дБ(A) −10 дБ Mycond
Внутрішній блок LT 45 дБ(A) 40 дБ(A) +5 дБ Samsung
Внутрішній блок MT 46 дБ(A) 40 дБ(A) +6 дБ Samsung

Mycond має двозначну картину — і це найцікавіший розділ порівняння. Зовнішній блок Mycond тихіший приблизно на 10–12 дБ. На слух це відчувається як різниця між тихою вулицею і жвавою кав'ярнею — не перебільшення, а фізика логарифмічної шкали дБ. Для сусідів, для спальних районів, для ділянок з малими відступами — перевага колосальна.

Але внутрішній блок Samsung тихіший на 5–6 дБ. Якщо гідравлічний модуль розміщений у котельній поруч із житловими приміщеннями — це помітна різниця. Для котельні в підвалі чи окремому технічному приміщенні — байдуже.

Споживання в режимах очікування

Насос не завжди гріє. Велику частину часу він просто «чекає» — і теж споживає електрику. Ці режими майже ніколи не вказують у рекламі, але за рік вони складаються в помітну суму.

Параметр Що це означає Mycond Samsung Переможець
PTO (Вт) Споживання коли термостат вимкнув нагрів, але насос увімкнений 25 Вт 22 Вт Samsung
PSB (Вт) Споживання в режимі очікування (standby) 17 Вт 22 Вт Mycond
POFF (Вт) Споживання у вимкненому стані 17 Вт 22 Вт Mycond
PCK (Вт) Підігрів картера компресора для захисту в мороз — постійно при низьких температурах 33–39 Вт 0 Вт Samsung

PCK — окрема тема. У Mycond обігрів картера компресора споживає 33–39 Вт, у Samsung — 0 Вт. Якщо насос працює в кліматі з тривалими морозами, цей нагрівач може бути увімкнений сотні годин на рік: 35 Вт × 500 год = 17,5 кВт·год. Не критично, але помітно.

З іншого боку, PSB і POFF у Mycond нижчі: 17 Вт проти 22 Вт. За рік це ~44 кВт·год різниці тільки на standby.

Тепловий насос для квартири надійна робота цілий рік Mycond BeeSmart

Зведена таблиця

Параметр Mycond Samsung Переможець
SCOP LT 4,60 4,45 Mycond +0,15
SCOP MT 3,36 3,24 Mycond +0,12
Qhe LT (кВт·год/рік) 3 944 3 949 Рівно (~0)
Qhe MT (кВт·год/рік) 4 345 5 103 Mycond −758
COP при −7°C LT 3,25 2,64 Mycond +23%
COP при −10°C LT 2,78 2,32 Mycond +20%
LWA зовн. блок LT 52 дБ(A) 64 дБ(A) Mycond −12 дБ
LWA внутр. блок LT 45 дБ(A) 40 дБ(A) Samsung −5 дБ
WTOL 57°C 65°C Samsung +8°C
PCK (підігрів картера) 33–39 Вт 0 Вт Samsung
PSB / POFF 17 / 17 Вт 22 / 22 Вт Mycond

Аналіз і висновки

Якщо коротко — Mycond BeeSmart 045 виграє за ефективністю, Samsung EHS 9kW — за максимальною температурою подачі та тихістю внутрішнього блоку.

Mycond BeeSmart 045 — ідеальний вибір для:

Новобудов і реновованих будинків з тепловою підлогою або низькотемпературними радіаторами (LT-режим, 35°C). Будинків у міській забудові, де важлива тихість зовнішнього блоку — 52 дБ(A) проти 64 дБ(A) це реальна різниця для сусідів через паркан. Систем з радіаторами де Qhe MT на 758 кВт·год/рік менше — для будинку площею 100–150 м² в помірному кліматі це відчутна економія. Бівалентних систем, де резервне джерело вмикається близько −7°C: саме в цій точці COP Mycond 3,25 vs 2,64 у Samsung — і поки насос ще працює без резерву, він робить це ефективніше.

Samsung EHS R32 Split 9kW — ідеальний вибір для:

Будинків зі старими радіаторами, де потрібна висока температура подачі навіть у мороз: WTOL 65°C дає більший запас, ніж 57°C у Mycond. Систем де гідравлічний модуль розміщений у технічному приміщенні поруч із житлом: внутрішній блок 40 дБ(A) помітно тихіший. Інсталяцій де підігрів картера компресора небажаний або ускладнює проводку — Samsung не використовує PCK взагалі.

Варто підкреслити один нюанс про бівалентні системи. У більшості реальних проектів бівалентна точка проектується близько −7°C — нижче цієї температури все одно вмикається резервний нагрів, і COP теплового насосу вже не має значення для результату. Тому різниця в COP при TOL (−10°C) між насосами — це переважно академічна цифра для моновалентних систем, де насос покриває 100% теплового навантаження без резерву. Таких інсталяцій значно менше.

Підсумок

Mycond BeeSmart MHCS 045 демонструє переконливу перевагу за SCOP в обох режимах (LT і MT) та за рівнем шуму зовнішнього блоку. У режимі MT річна різниця в споживанні — 758 кВт·год на користь Mycond — вже конкретна цифра для розрахунку окупності.

Samsung EHS R32 Split 9kW відповідає там, де потрібна вища температура теплоносія (WTOL 65°C) і тихіший внутрішній блок. Для будинків, де ці параметри критичні — він залишається обґрунтованим вибором.

І наостанок: обидва насоси мають діючі сертифікати HP Keymark і пройшли незалежне лабораторне тестування. Це вже саме по собі знак якості — на ринку є чимало обладнання, яке таким похвалитися не може.


Ми прагнемо до максимальної точності технічних даних. Якщо ви помітили неточність або помилку в цій статті — будь ласка, повідомте нас через форму зворотного зв'язку внизу сторінки. Ваш відгук допомагає нам робити матеріали кращими.


⚠ Важливі технічні застереження

  • SCOP не враховує ефективність циркуляційного насосу системи опалення. Якщо він вбудований — перевірте, чи враховано його споживання в показниках PE звіту.
  • SCOP_ref (а не SCOP_on) є юридично значущим для енергетичного маркування ЄС. Допуск відхилення виміряного від задекларованого SCOP: не більше −8% (EN 14825, правила KEYMARK).
  • Звіт стосується конкретного випробуваного зразка при конкретних лабораторних умовах. Реальна ефективність залежить від якості монтажу, гідравлічного балансування системи та правильності налаштування автоматики.
  • Mycond тестувався за Rev. 13 (2024), Samsung — за V7 (2021). Різні версії правил Keymark можуть впливати на порівнянність показників SCOP.
  • Якщо у звіті зазначено «variable outlet temperature» — температура подачі регулюється залежно від зовнішньої (погодозалежне керування). Це підвищує реальний SCOP порівняно з постійною температурою подачі.

Джерела

  1. Сертифікат HP Keymark, Mycond BeeSmart MHCS 045 NBS/UBS — реєстраційний № 041-K088-05, дата 03.04.2024, Rev. 13. Орган сертифікації: BRE Global Limited.
  2. Сертифікат HP Keymark, Samsung EHS R32 Split 9kW (wall-mounted hydro unit), AE090RXEDEG/EU + AE090RNYDEG/EU — реєстраційний № 011-1W0456, дата 26.01.2021, V7. Орган сертифікації: DIN CERTCO GmbH.
  3. База даних HP Keymark: heatpumpkeymark.com
  4. Стандарти: EN 14825:2022, EN 14511-2:2022, EN 12102-1:2017..