Бойлер для гарячої води Thermia MBH

  • Бойлер непрямого нагріву — Thermia MBH працює як бойлер для гарячої води, який отримує тепло від контуру теплового насоса через вбудований теплообмінник, а не від власного нагрівального елемента.
  • Корпус із нержавіючої сталі — бак виготовлено з травленої сталі, тому жертовний анод не потрібен і його не доводиться міняти раз на кілька років.
  • Технологія TWS — пошаровий нагрів (Tap Water Stratificator) утримує чітку межу між гарячим і холодним шарами та збільшує фактичний об’єм води, придатної для розбору.
  • Сумісність із лінійкою Thermia — MBH під’єднується до ґрунтових і повітряних насосів, зокрема до моделей Atlas і Legend.
  • Підбір за точками розбору — літраж обирають за кількістю мешканців, душових і ванн, а не за площею будинку.
  • Мінімум обслуговування — без анодної ревізії сервіс зводиться до контролю під’єднань і запобіжної групи.

Переваги бойлера Thermia MBH

advantage icon
Нержавійка замість емалі: анод не потрібен

Емальовані баки захищає від корозії магнієвий анод: він витрачається, потребує ревізії та заміни, а якщо строк пропустити — емаль лишається працювати без захисту. Усі баки Thermia виготовлено з нержавіючої сталі, до того ж із травленої, тому жертовний анод не потрібен узагалі й міняти в баку нема чого. Власникові це знімає регулярну статтю обслуговування й прибирає ризик, що про заміну анода забудуть через три-чотири роки після монтажу. Саме цей пункт найчастіше вирішує вибір, коли порівнюють бойлери однакового об’єму від різних виробників: у нержавіючого бака немає ані витратних елементів, ані планових ревізій за весь строк служби.

advantage icon
Пошаровий нагрів TWS і реальний запас води

Технологія TWS (Tap Water Stratificator) є лише у трьох баків Thermia — MBH, WT-T і WT-C. Вона організує пошаровий нагрів: підігріта вода подається в бак так, щоб не перемішувати гарячий верхній шар із холодним нижнім. Без стратифікації перемішування розмиває межу шарів, і частина об’єму перетворюється на теплувату воду, непридатну для розбору. З TWS межа лишається чіткою, тому з того самого літража вдається взяти більше води потрібної температури, а джерело довше працює за помірної температури подачі. Практичний результат — менший бак за того самого рівня комфорту.

advantage icon
Бойлер для гарячої води під тепловий насос

MBH проєктували під низькотемпературне джерело, а не під ТЕН. Теплообмінник розрахований на велику площу та помірний перепад температур, тому тепловий насос для опалення й гарячої води завантажує бак на своїй робочій температурі, без переходу в режим із низьким коефіцієнтом перетворення. Класичний електричний бойлер для гарячої води в такій схемі лишається резервом на пікові дні або на час сервісних робіт. Зв’язка компресорного нагріву та стратифікованого бака дає в рази меншу витрату електроенергії на той самий об’єм гарячої води, ніж пряме електричне нагрівання — за тієї самої витрати й тієї самої температури на змішувачі.

advantage icon
Підбір літража за кількістю точок розбору

Об’єм підбирають за кількістю точок розбору та мешканців, а не за площею будинку. Порядок розрахунку простий: рахують одночасні піки — душ, ванна, кухня — і тривалість розбору, а потім додають запас на відновлення температури. Родина з трьох-чотирьох осіб з одним санвузлом живе інакше, ніж будинок із двома ванними кімнатами. Фізика дає точний рахунок: вода запасає 1,163 Вт·год на літр при нагріванні на 1 °C, тобто бак на 500 л за перепаду 15 °C тримає близько 8,7 кВт·год. Звідси видно, скільки енергії реально знімається з бака між циклами догріву і якого об’єму достатньо.

advantage icon
Бойлер і буферна ємність опалення — різні завдання

MBH відповідає тільки за гарячу воду. Контур опалення при цьому зазвичай потребує власного буфера: він потрібен передусім проти тактування компресора, для якого нормою вважають 3-6 пусків на годину, і як запас енергії на відтавання випарника у повітряних моделей. Для цієї ролі служить буферна ємність WT-V у шести об’ємах, а якщо місця мало — комбінований WT-C за схемою бак у баку на 500, 750 і 1000 літрів, до 20 квартир. У WT-C і WT-V є виконання FC з передніми під’єднаннями та версії на 3 і 6 бар, а у WT-V додатково варіант із DN 80.

MBH застосовують у приватних будинках і на невеликих об’єктах, де гарячу воду готує тепловий насос, а не котел. Схема стандартна: насос — наприклад Mega або Calibra — завантажує бойлер за пріоритетом гарячої води, а опалювальний контур отримує тепло через окрему буферну ємність. Перш ніж обирати бойлер для гарячої води, має сенс порахувати потужність джерела: методику підбору теплового насоса для будинку та роль буферної ємності ми розібрали в окремих матеріалах.

З решти лінійки пошаровий нагрів TWS мають лише WT-T і WT-C, тому саме ці баки, як і MBH, дають більший корисний запас води з того самого літража. За опалювальний контур відповідає окрема буферна ємність WT-V — шість об’ємів, виконання FC з передніми під’єднаннями, версії на 3 і 6 бар та варіант із DN 80. Коли місця в котельні обмаль, розглядають комбінований WT-C за схемою бак у баку на 500, 750 і 1000 літрів, розрахований до 20 квартир. Усі баки Thermia виготовлено з травленої нержавіючої сталі, тож жертовний анод у жодному з них не передбачений, а обслуговування зводиться до контролю під’єднань і запобіжної групи.

Технічна документація Thermia MBH