La technologie de pompe à chaleur à onduleur EVI de Kolant constitue la meilleure solution de chauffage et offre les meilleures performances dans les climats froids pour remplacer une chaudière ou un brûleur à fioul.




Solution EVI pour le chauffage en hiver, la climatisation en été et l'eau chaude sanitaire dans les régions très froides.
Les compresseurs à injection de vapeur améliorée (EVI), technologie brevetée de la nouvelle génération de compresseurs à spirale, se caractérisent par une innovation majeure : l'amélioration du rendement du compresseur grâce à l'optimisation de l'injection de fluide frigorigène au niveau de l'étage de pression intermédiaire.
Les compresseurs EVI aspirent du gaz à pression intermédiaire par un orifice d'aspiration à pression intermédiaire, le mélangent à du fluide frigorigène partiellement comprimé, puis le recompressent. Ce processus permet d'obtenir une compression en deux étages au sein d'un seul compresseur.
Cette technologie permet non seulement d'augmenter le débit du fluide frigorigène au sein du condenseur, mais aussi d'accroître la différence d'enthalpie dans la boucle de circulation principale, ce qui améliore considérablement le rendement du compresseur.


Kolant EVI Tech Caractéristiques importantes et effets sur l'économie d'énergie
Parmi les caractéristiques remarquables du compresseur à injection de vapeur amélioré figure son excellent rendement énergétique. En mode refroidissement, son coefficient de performance moyen atteint 3,58, tandis qu'en mode chauffage, ce chiffre passe à 4,32 ; le coefficient de performance moyen combiné (refroidissement et chauffage) s'élève quant à lui à 3,95, ces deux valeurs se situant parmi les meilleures du secteur.
Ces excellentes performances réduisent considérablement les coûts d'exploitation des compresseurs à injection de vapeur améliorée et permettent aux utilisateurs de réaliser d'importantes économies d'énergie. De plus, la technologie d'injection de vapeur améliorée a considérablement renforcé la capacité de chauffage du compresseur dans les environnements froids.
Les produits de cette gamme peuvent chauffer de manière stable dans une plage de températures comprise entre -25 °C et 30 °C ; cette avancée majeure permet à la technologie multi-circuits d’entrer dans l’ère du “ fonctionnement optimal par grand froid et par forte chaleur ”. Les pompes à chaleur Kolant R32 et R290 affichent un SCOP supérieur à 4,47. Kolant utilise deux détendeurs électroniques. L’un d’entre eux, un détendeur électronique spécial (EEV), sert à contrôler la fonction EVI. Il améliore considérablement les performances par temps extrêmement froid.
Qu'est-ce que les avantages de Kolant EVl la technologie de chauffage?
La technologie d'injection de vapeur améliorée de Kolant a considérablement renforcé la capacité de chauffage du compresseur dans les environnements froids. Les produits de cette gamme peuvent chauffer de manière stable dans une plage de températures comprise entre -35 °C et 42 °C, et cette avancée majeure fait entrer la technologie multi-circuits dans l’ère du “ froid et de la chaleur extrêmes ”. Grâce à l’optimisation précise de Kolant, la pompe à chaleur EVI de Kolant fonctionne parfaitement même à une température ambiante de -35 °C.

Split Design pour plus d'anitfreeze
La pompe à chaleur split se compose d'une unité extérieure et d'une unité hydraulique intérieure. L'espace d'installation à l'intérieur offre une plus grande flexibilité. Le circuit hydraulique est entièrement intégré à l'unité intérieure, ce qui améliore considérablement la protection antigel. Lorsque l'unité intérieure est installée dans un espace bien isolé (température toujours supérieure à 0 °C), il n'est pas nécessaire d'utiliser du glycol.

Contrôle WIFI intelligent
Grâce à des technologies innovantes, la pompe à chaleur Kolant intègre une fonction de commande via le cloud et le Wi-Fi, permettant ainsi aux utilisateurs autorisés de contrôler leurs pompes à chaleur Kolant à tout moment et en tout lieu, simplement à l'aide d'un téléphone portable.
Imaginez simplement que vous allumiez votre pompe à chaleur en rentrant chez vous : vous pourrez ainsi profiter dès votre arrivée du confort offert par les pompes à chaleur KOLANT. Le système de commande Wi-Fi enverra également un code d'erreur, ce qui facilitera grandement le service après-vente.
Le Protocole Modbus disponibles
Outre la commande filaire et la fonction de commande Wi-Fi, les pompes à chaleur KOLANT sont spécialement conçues pour intégrer le protocole Modbus, qui permet de contrôler l'ensemble des fonctions de la pompe à chaleur et de vérifier ses paramètres.
Cela signifie que vos pompes à chaleur peuvent être commandées depuis votre ordinateur ou tout autre système de commande automatisé, si nécessaire. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les systèmes de commande centralisés ou personnalisés.


Fiable et durable
Tous les composants essentiels des pompes à chaleur KOLANT EVl proviennent de marques de renommée mondiale, afin de garantir une fiabilité et une durabilité élevées dans leur plage de fonctionnement admissible.
Pompe à chaleur Kolant EVI Avantage du contrôle et protection de l'environnement Performance En termes de contrôle
La pompe à chaleur à injection de vapeur améliorée Kolant EVI a également donné de bons résultats. Grâce à la technologie informatique, les utilisateurs peuvent facilement régler les paramètres et consulter l'état de la climatisation, bénéficier d'une gestion automatique de celle-ci et simplifier le processus de commande.
Par ailleurs, le compresseur présente également des avantages en matière de santé et de protection de l'environnement. Pendant le fonctionnement du système, il n'est pas nécessaire de modifier la fréquence du réseau électrique ; seuls des mouvements mécaniques simples sont utilisés pour la mise en charge et la décharge, ce qui permet d'éviter les risques potentiels pour les personnes et les instruments de précision liés aux harmoniques d'ordre élevé générées par les climatiseurs à conversion de fréquence.

| Modèles | Température de l'air/température de l'eau à la sortie | RJ85/N8-BPEEVI | COP | RJ-110H/N8-BPE | COP | RJ-150H/SN8-BPEEVI | COP | RJ-180H/SN8-BPEEVI | COP | RJ-230H/SN8-BPEEVI | COP |
| Capacité de chauffage / Puissance absorbée (KW) | à A20/W35°C | 10.6/1.89 | 5.61 | 14.42/2.88 | 5.01 | 21.1/3.89 | 5.42 | 22.8/4.4 | 5.18 | 29.5/6.01 | 4.91 |
| à A7/W35°C | 8.59/1.87 | 4.59 | 10.6/2.55 | 4.16 | 14.7/3.31 | 4.44 | 18.8/4.4 | 4.27 | 23.1/5.34 | 4.33 | |
| à A7/W45°C | 7.91/2.23 | 3.55 | 9.97/3.14 | 3.18 | 13.5/4.1 | 3.29 | 17.8/5.24 | 3.4 | 22.6/6.11 | 3.7 | |
| à A2/W35°C | 7.65/1.81 | 4.23 | 9.54/2.49 | 3.83 | 13.08/3.21 | 4.07 | 16.92/4.31 | 3.93 | 20.29/5.38 | 3.77 | |
| à A2/W45°C | 7.04/2.15 | 3.27 | 8.97/3.06 | 2.93 | 12.02/3.97 | 3.03 | 16/5.12 | 3.13 | 18.7/6.4 | 2.92 | |
| à A-12/W41°C | 5.9/2.45 | 2.41 | 6.3/2.7 | 2.33 | 10.2/4.35 | 2.34 | 11.6/5.04 | 2.3 | 14.7/5.88 | 2.5 | |
| à A-20/W41°C | 5.4/2.56 | 2.11 | 5.61/2.72 | 2.06 | 8.9/4.23 | 2.1 | 10.5/4.97 | 2.11 | 13.7/5.78 | 2.37 | |
| Capacité de refroidissement / Puissance absorbée (KW) | à A35/ W18ºC | 9.2/2.7 | 3.41 | 11/3.3 | 3.33 | 13.9/4.2 | 3.31 | 15.6/4.8 | 3.25 | 20.1/6.2 | 3.24 |
| à A35/W7ºC | 7.2/2.73 | 2.64 | 8.6/3.4 | 2.53 | 9.8/3.77 | 2.6 | 10.5/4.2 | 2.5 | 13.5/5.09 | 2.65 | |
| Courant maximal (A) | 18 | 19 | 28 | 14.3 | 18.1 | ||||||
| Alimentation électrique | 230V/50~60HZ | 400V/50~60HZ | 400V/50~60HZ | ||||||||
| Température maximale de l'eau à la sortie ( oC) | 60 | ||||||||||
| Plage de température de fonctionnement (oC) | -30 ~ 43 | ||||||||||
| Circuit frigorifique | Réfrigérant | R32 | |||||||||
| Compresseur DC Inverter | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | ||||||
| Échangeur de chaleur | Ailettes en cuivre et aluminium hydrauphile | ||||||||||
| Débit d'air (m3/h) | 2400 | 5800 | 6000 | 7000 | |||||||
| Circuit d'eau | Échangeur de chaleur | Échangeur de chaleur à haute efficacité (tube dans enveloppe) | |||||||||
| Tuyau d'entrée/sortie | DN25(G1″) | DN25(G1″) | DN25(G1″) | DN25(G1″) | DN25(G1″) | ||||||
| Débit d'eau (m3/h) | ≥1.5 | ≥1.8 | ≥2.5 | ≥3 | ≥3.9 | ||||||
| pression autorisée | ≤0.8MPa | ||||||||||
| Dimensions de l'unité LxHxP (mm) | 960*820*380 | 960*820*380 | 960*1270*380 | 960*1270*380 | 1030*1340*390 | ||||||
| Dimensions de l'emballage WxHxD (mm) | 1040*940*502 | 1040*940*502 | 1040*1390*502 | 1040*1390*502 | 1115*1510*510 | ||||||
| Poids net (Kg) | 68 | 68 | 108 | 108 | 128 | ||||||
| Poids brut (Kg) | 85 | 85 | 125 | 125 | 145 | ||||||
| Niveau sonore dB(A) | 56 | 56 | 59 | 59 | 60 | ||||||
| Quantité de chargement pour 20'/40′ | 44/88 | 44/88 | 22/44 | 22/44 | 22/44 | ||||||



