
Un condenseur de pompe à chaleur est la batterie qui rejette la chaleur du fluide frigorigène dans le mode de fonctionnement évalué. Dans un système réversible aérothermique, les rôles des batteries changent : la batterie extérieure est normalement le condenseur en mode refroidissement et l'évaporateur en mode chauffage, tandis que la batterie intérieure change dans le sens inverse. Une spécification utile de condenseur de pompe à chaleur nécessite donc les charges pour les deux modes, le débit d'air, les conditions du fluide frigorigène, la géométrie de la batterie, le comportement de dégivrage, l'encombrement, le bruit, l'exposition à la corrosion et les exigences de validation.
L'expression “ condenseur de pompe à chaleur ” cache souvent deux situations d'achat différentes. Un ingénieur équipementier peut sélectionner une nouvelle batterie extérieure pour une plateforme OEM. Une équipe de service ou d'approvisionnement peut remplacer une batterie et devoir correspondre à l'encombrement, aux raccordements, au ventilateur et à la charge de fonctionnement. Ces tâches nécessitent des preuves différentes, mais aucune ne peut être résolue en choisissant simplement une batterie par sa puissance nominale.
Ce guide se concentre sur les échangeurs de chaleur à condenseur pour les équipements de pompes à chaleur commerciaux, de CVC et OEM. Il ne s'agit pas d'un devis d'installation résidentielle et il ne présuppose pas qu'un fournisseur de batteries fournit la pompe à chaleur complète, le compresseur, les commandes ou l'installation sur site.
Ce que fait un condenseur de pompe à chaleur dans chaque mode de fonctionnement
La première erreur de sélection est de nommer une batterie par sa position plutôt que par sa charge thermodynamique. Une pompe à chaleur inverse l'écoulement du fluide frigorigène par une vanne à quatre voies ou un agencement équivalent. La même batterie physique peut condenser le fluide frigorigène dans un mode et l'évaporer dans l'autre.

Le ministère de l'Énergie en France décrit les pompes à chaleur comme des systèmes qui déplacent la chaleur plutôt que de la générer, la direction changeant entre le fonctionnement en chauffage et en refroidissement. Danfoss cartographie également le compresseur, la vanne d'inversion, le détendeur, l'évaporateur et le condenseur en tant que système d'application connecté. Ces références sont utiles pour la limite du système, mais la consultation pour la batterie a toujours besoin des points de fonctionnement réels pour l'équipement en cours de construction.
| Mode de fonctionnement | Rôle de la batterie extérieure | Rôle de la batterie intérieure | Principale question concernant la batterie extérieure |
|---|---|---|---|
| Refroidissement | Condenseur | Évaporateur | La batterie extérieure peut-elle rejeter la chaleur du fluide frigorigène à la température ambiante de calcul tout en respectant les limites de débit d'air, de perte de charge, de bruit et de ventilateur ? |
| Chauffage | Évaporateur | Condenseur | La batterie extérieure peut-elle absorber la chaleur dans de l'air froid et humide sans givrage inacceptable, perte de débit d'air ou interruption du dégivrage ? |
| Dégivrage | Batterie côté évaporateur temporairement chauffée ou à cycle inversé | Peut fournir ou recevoir de la chaleur selon la séquence de contrôle | Comment le givre sera-t-il éliminé, où ira l'eau de fonte et comment la batterie et le ventilateur se comporteront-ils pendant la transition ? |
Pour une spécification, écrivez “ batterie extérieure en mode refroidissement ” ou “ batterie extérieure en mode chauffage ” au lieu d'écrire simplement “ condenseur ”. Ce petit changement de formulation évite qu'un fournisseur évalue la même batterie par rapport au mauvais côté du cycle.
Commencez par le point de charge de la pompe à chaleur, et non par le plan de la batterie
Un plan est nécessaire pour l'encombrement, mais il ne peut pas établir les performances thermiques. Le premier dossier de consultation doit indiquer le point de performance pour chaque mode pertinent, y compris la condition de calcul, la plage de fonctionnement attendue et la limite à ne pas dépasser.

Au minimum, séparez les entrées suivantes :
- Charge de rejet de chaleur en mode refroidissement et condition de dimensionnement extérieur.
- Charge de l'évaporateur extérieur en mode chauffage, condition d'air extérieur et exposition prévue au givre.
- Fluide frigorigène ou fluide caloporteur, températures de saturation cibles, hypothèses de surchauffe et de sous-refroidissement, et perte de charge admissible.
- Températures de l'air entrant et sortant, débit d'air ou point de fonctionnement du ventilateur, et pression statique disponible.
- Plage de capacité du compresseur, comportement d'étagement ou de modulation, et séquence de la vanne d'inversion.
- Méthode de dégivrage, logique de fin de cycle, comportement du ventilateur, évacuation de l'eau de fonte et exigences de redémarrage.
Le Aperçu des composants de pompe à chaleur Danfoss explique pourquoi la température du condenseur et la température requise du fluide caloporteur influencent le choix du compresseur. Pour un fournisseur de batteries, la leçon pratique est similaire : le condenseur d'une pompe à chaleur ne peut être dissocié du fluide frigorigène, du compresseur, du détendeur, du ventilateur et des hypothèses de régulation.
Choisir une géométrie de batterie adaptée aux deux modes
La performance de transfert thermique ne représente qu'un aspect du choix de la géométrie. Le diamètre des tubes, l'entre-axes des tubes, l'espacement des ailettes, le nombre de rangées, le circuitage, les collecteurs, les distributeurs, les culs-de-bouteille, l'enveloppe et les rails de montage influencent la capacité, la perte de charge, le comportement au givrage, la maintenabilité et le coût.

| Domaine de conception | Pourquoi c'est important dans une pompe à chaleur réversible | Ce que l'acheteur doit fournir ou confirmer |
|---|---|---|
| Construction à tubes et ailettes | La même surface doit assurer le rejet de chaleur par condensation dans un mode et l'absorption de chaleur par évaporation dans l'autre. | Matériau des tubes, matériau des ailettes, diamètre des tubes, revêtement, rangées et alternatives approuvées. |
| Espacement des ailettes et surface frontale | Des ailettes plus serrées augmentent la surface d'échange, mais peuvent accroître la perte de charge côté air et le pontage de givre. | Débit d'air, limite de vitesse frontale, exposition au givre, méthode de nettoyage et accès pour la maintenance. |
| Circuits et collecteurs | La disposition des circuits influe sur la distribution du fluide frigorigène, la chute de pression, le retour d'huile et le comportement lors des changements de mode. | Fluide frigorigène, schéma de circuit ou exigences du distributeur, orientation de l'entrée/sortie et chute de pression admissible. |
| Boîtier et supports | La serpentin doit rester aligné face aux vibrations du ventilateur, aux charges de transport, aux cycles thermiques et aux exigences d'accès pour la maintenance. | Enveloppe, points de montage, emplacements des rails, interface du bac à condensats et flèche admissible. |
| Traitement de surface | Les revêtements peuvent aider dans un environnement corrosif, mais la couverture, l'impact thermique, les joints et l'inspection doivent tout de même être définis. | Classe d'exposition, produits chimiques de nettoyage, portée du revêtement, épaisseur ou méthode d'inspection, et exclusions. |
Ne choisissez pas un ensemble d'ailettes dense simplement parce qu'une image de catalogue a l'air compacte. Si la serpentin extérieur devient un évaporateur en mode chauffage, le givre peut réduire la surface de circulation d'air libre et augmenter la sollicitation du ventilateur. La meilleure géométrie est celle qui satisfait la performance définie et reste contrôlable dans les deux modes.
Associez le débit d'air, le ventilateur et la chute de pression
Le serpentin du condenseur, le ventilateur, l'habillage, la grille, la protection et l'ouverture de l'armoire forment un seul système côté air. Un serpentin qui fonctionne bien en laboratoire à l'air libre peut ne pas se comporter de la même manière après l'ajout d'une protection, d'un filtre, d'une jalousie, d'un coude de refoulement ou d'un écran de protection.

Demandez le point de fonctionnement côté air installé plutôt qu'un simple chiffre de débit d'air nominal. L'ensemble utile comprend la courbe du ventilateur ou la carte de fonctionnement, la chute de pression de la serpentin au débit d'air de conception, la pression statique disponible, la plage de commande du moteur, l'objectif de bruit et le dégagement autour de l'admission et du refoulement.

| Vérification côté air | Question de sélection | Preuves à demander |
|---|---|---|
| Flux d’air | Le ventilateur fournira-t-il le débit requis face à la chute de pression du serpentin et de l'armoire ? | Condition nominale, courbe ou carte du ventilateur, et base de la chute de pression installée. |
| Perte de charge | Le serpentin reste-t-il dans la plage de fonctionnement du ventilateur et du moteur dans les deux modes ? | Données de chute de pression côté air au débit d'air et à la température spécifiés. |
| Dégagement | L'air peut-il entrer et sortir sans recirculation, obstruction ou accumulation de neige et de débris ? | Dessin d'ensemble indiquant les dégagements pour l'aspiration, le refoulement, le mur, la protection et la maintenance. |
| Plage de régulation | Le ventilateur peut-il moduler ou fonctionner par étages sans instabilité, bruit excessif ou surchauffe du moteur ? | Signal de commande, vitesse minimale, comportement au redémarrage et limites de fonctionnement. |
| Condensats et givre | L'eau peut-elle s'évacuer de la batterie pendant le refroidissement et le dégivrage sans regel sur le bac ou le ventilateur ? | Trajet d'évacuation, détails du bac, pente, exigence de cordon chauffant et observation du dégivrage. |
Si le projet utilise un ventilateur EC ou à vitesse variable, inclure le signal de commande et la vitesse minimale stable dans la demande de prix (RFQ). S'il utilise un moteur à vitesse fixe, définir la plage de fonctionnement acceptable au lieu de s'attendre à ce qu'un fournisseur la déduise des dimensions frontales de la batterie.
Traiter la distribution du frigorigène comme un problème de changement de mode
Dans une application de condensateur standard, l'acheteur peut se concentrer sur l'évacuation thermique et les conditions de sortie du liquide. Dans une pompe à chaleur, la même batterie doit également distribuer le frigorigène en tant qu'évaporateur lorsque le système s'inverse. Cela modifie l'importance des collecteurs, des distributeurs, de l'équilibre des circuits, du retour d'huile et de l'orientation des raccordements.

Le fournisseur doit recevoir le frigorigène, la base de débit massique ou de capacité, les températures de saturation, la perte de charge admissible et savoir si la batterie sera utilisée avec un détendeur électronique, un détendeur thermostatique, un agencement à capillaire ou une autre stratégie de régulation. Ne pas utiliser un nombre de circuits générique sans préciser l'objectif recherché.
Pour un projet de remplacement, enregistrer la fonction d'entrée et de sortie existante dans chaque mode. Un raccordement physique qui semble être “ l'entrée ” en mode refroidissement peut jouer un autre rôle après le changement de sens d'écoulement par la vanne d'inversion. Le schéma de commande et la documentation de maintenance font partie du dossier de remplacement.
Concevoir le givrage et le dégivrage avant l'approbation de la batterie
En mode chauffage, une batterie extérieure peut fonctionner en dessous du point de rosée de l'air extérieur et en dessous de zéro. L'humidité peut geler sur la surface des ailettes, réduisant la section de passage et le transfert thermique. Le Department of Energy (ministère de l'Énergie) note que le givre sur la batterie extérieure réduit le transfert thermique et que le dégivrage par cycle inversé est couramment utilisé pour l'éliminer. Le Résumé de la recherche sur le dégivrage du DOE constitue une référence utile pour cette limite.

L'examen de la conception de la batterie doit porter sur :
- L'exposition au givre en fonction de la température extérieure, de l'humidité, du débit d'air et de la température de surface de la batterie.
- Le déclenchement du dégivrage, qu'il soit basé sur le temps, la température, la pression, la demande, ou une commande combinée.
- La méthode de dégivrage, telle que le cycle inversé ou l'assistance électrique, et le chemin de la chaleur pendant le dégivrage.
- L'arrêt du ventilateur, le redémarrage du ventilateur, la temporisation de la vanne inversée, la protection du compresseur et le bruit transitoire.
- L'évacuation de l'eau de fonte, la géométrie du bac de fond, le risque de pont de glace et les détails d'installation par temps froid.
- Les preuves d'essai qui montrent que la batterie revient à un fonctionnement de chauffage stable après le dégivrage.
Ne pas inclure de “ batterie antigivre ” dans une demande de prix (RFQ) sans décrire les conditions de fonctionnement et la séquence de dégivrage. Le givre est un problème de système et de régulation autant qu'un problème de surface.
Sélectionner les matériaux et les revêtements en fonction de l'exposition réelle
Les condenseurs de pompes à chaleur extérieures peuvent être exposés à la pluie, à l'air salin, aux polluants industriels, aux produits chimiques de nettoyage, à la poussière, à la neige et à des cycles répétés d'humidité et de sécheresse. Le choix des matériaux et des revêtements doit correspondre à l'exposition et au plan de service plutôt qu'à une étiquette générique “ résistant à la corrosion ”.

Spécifier les matériaux des tubes et des ailettes, la famille de revêtement si nécessaire, la couverture des joints et des collecteurs, le traitement des bords coupés, les matériaux du bac de récupération, la compatibilité des fixations et la méthode d'inspection. Si un revêtement est utilisé, demander s'il couvre les ailettes, les tubes, les collecteurs, les coudes de retour, les joints et les bords accessibles. Une façade revêtue avec des zones de raccordement non protégées peut ne pas convenir à l'exposition prévue.
Définir également le nettoyage. Une batterie exposée à la graisse, au sel ou à la poussière de processus peut nécessiter un espacement des ailettes et un accès pour la maintenance différents de ceux d'une unité extérieure résidentielle. La méthode de nettoyage, la pression, les produits chimiques et la fréquence doivent être pris en compte en même temps que le revêtement et la résistance des ailettes.
Vérifier l'ajustement mécanique avant de comparer les prix
Les remplacements de condenseurs de pompes à chaleur échouent lorsque la nouvelle batterie est thermiquement plausible mais physiquement impossible à installer. Mesurer l'encombrement complet et les interfaces qui déterminent si la batterie peut être montée, raccordée, drainée, protégée et entretenue.

| Champ d'ajustement | L'enregistrer de cette façon | Pourquoi une photo seule ne suffit pas |
|---|---|---|
| Enveloppe globale | Largeur, hauteur, profondeur, saillie du caisson et orientation du côté service. | Une photo masque la profondeur, le dégagement et les points d'obstruction. |
| Montage | Schéma des trous, position des rails, type de support, accès aux fixations et modification du support admissible. | Un contour similaire peut tout de même manquer les points de fixation du caisson. |
| Connexions | Taille des tubes, emplacement, direction, accès au brasage et fonction dans chaque mode. | L'inversion du flux rend la fonction de raccordement importante, et pas seulement l'emplacement. |
| Interface ventilateur | Diamètre du ventilateur, pavillon, grille, position du moteur, sens de rotation, régulation de vitesse et jeu. | La surface frontale de la batterie ne prouve pas la compatibilité avec le ventilateur installé. |
| Drainage | Bac, position de l'évacuation, pente, cordon chauffant et chemin d'évacuation de l'eau de fonte. | L'eau de dégivrage en mode chauffage peut geler là où les condensats de refroidissement ne le faisaient pas. |
Pour un remplacement, envoyez les dimensions mesurées, des photos claires avec une échelle, la plaque signalétique, les détails des raccordements, les informations sur le ventilateur et le symptôme de dysfonctionnement. Pour une nouvelle conception OEM, envoyez l'encombrement d'assemblage, les plans, les conditions de conception et le processus de gestion des modifications requis.
Inclure le bruit, les vibrations et l'accès pour la maintenance.
L'ensemble du condensateur est généralement proche du ventilateur, de la grille, du caisson et de la structure. Une conception de batterie qui répond aux exigences de capacité peut néanmoins poser un problème sur site si elle augmente la vitesse du ventilateur, provoque une recirculation, transmet des vibrations ou bloque l'accès au nettoyage.

Définir la position de mesure et le mode de fonctionnement pour le bruit. Enregistrer la vitesse du ventilateur, l'état de la commande du moteur, le débit d'air, les panneaux du caisson, la grille et la limite d'installation. Les contrôles de vibrations doivent inclure le ventilateur, le support moteur, les supports de batterie, les collecteurs et toute tuyauterie susceptible d'entrer en contact avec le châssis lors du démarrage ou de l'inversion.
L'accès pour la maintenance doit permettre le nettoyage de la batterie, l'inspection électrique, la recherche de fuites, le remplacement du ventilateur, l'inspection du drain de dégivrage et les travaux de raccordement sans avoir à démonter des équipements sans rapport. C'est particulièrement important dans les caissons OEM compacts où le condensateur de la pompe à chaleur est entouré de panneaux et de commandes.
Utiliser une consultation de fournisseur (RFQ) qui sépare la conception de la validation.
Une RFQ claire facilite la comparaison des fournisseurs et réduit le risque d'une offre attrayante mais incomplète. La RFQ doit séparer ce que le fournisseur doit concevoir de ce qu'il doit prouver.

| Section de la demande de devis | Informations à envoyer | Réponse du fournisseur à la demande |
|---|---|---|
| Application | Type d'équipement, modes chauffage et refroidissement, environnement d'installation, quantité et phase du projet. | Famille de batteries recommandée, hypothèses et questions nécessitant une confirmation. |
| Charge thermique | Capacité, air entrant et sortant, conditions de conception ambiantes, frigorigène, conditions de saturation et perte de charge admissible. | Base de notation, capacité dans chaque mode requis, pertes de charge et limites de fonctionnement. |
| Côté air | Débit d'air, modèle ou courbe du ventilateur, pression statique, détails de la grille/du protecteur, cible acoustique et dégagement. | Interface de la batterie et du ventilateur, hypothèses de débit d'air, et tout risque de recirculation ou de dégagement. |
| Mécanique | Enveloppe, raccordements, fixation, évacuation, carrossage, revêtements et accès pour la maintenance. | Plan, tableau des raccordements, nomenclature, notes sur les tolérances et hypothèses de modification. |
| Dégivrage et régulation | Méthode de dégivrage, déclenchement, fin de cycle, état du ventilateur, séquence de redémarrage et cheminement de l'eau. | Hypothèses de réponse de la batterie, exigences d'évacuation et plan d'essai ou de mise en service. |
| Qualité et livraison | Quantité de prototypes, points de contrôle, essai de pression/d'étanchéité, emballage, révisions et calendrier prévisionnel. | Documents d'inspection, plan d'échantillonnage, base d'emballage, hypothèses de délai et exclusions. |
Le Page des solutions CVC et pompes à chaleur Domi constitue le lien pertinent sur le site pour les discussions concernant les échangeurs de chaleur pour pompes à chaleur. Pour un projet basé sur des plans, consultez également le page des capacités d’ingénierie avant d'envoyer le dossier. La bonne formulation de la demande n'est pas “ chiffrer un condenseur de pompe à chaleur ”, mais plutôt “ examiner la performance thermique de cette batterie de pompe à chaleur réversible et valider les hypothèses de conception, d'encombrement, d'essai et de production. ”
Validez le condenseur avant la mise en production
Le plan d'approbation doit refléter les modes de défaillance. Un contrôle dimensionnel ne peut pas prouver la puissance. Un essai de pression ne peut pas prouver le débit d'air. Un prototype propre ne peut pas prouver l'évacuation du givre dans l'enceinte installée.

Procédez à une revue par étapes :
- Examen des documents : confirmer les points de fonctionnement, le fluide frigorigène, le circuit, les matériaux, les plans, les tolérances et les hypothèses.
- Contrôle dimensionnel : vérifier l'enveloppe, la fixation, les raccordements, l'interface du ventilateur, le carrossage, l'évacuation et les dégagements de service.
- Justificatifs de pression et d'étanchéité : confirmer la méthode d'essai, la limite de pression, le critère d'acceptation et la traçabilité attendus par le projet.
- Vérification côté air : mesurer le débit d'air et la perte de charge avec le ventilateur, la protection, la grille et les restrictions du caisson installés, lorsque cela est possible.
- Essai en mode : enregistrer les performances de refroidissement et de chauffage, les transitions de commande, le bruit, le courant et le fonctionnement stable.
- Observation du dégivrage : enregistrer la formation de givre, le déclenchement, le comportement du ventilateur, l'eau de fonte, la fin de cycle, le redémarrage et tout pont de glace.
- Approbation du prototype : documenter les modifications entre le prototype et la production, et verrouiller la révision du plan approuvé.
Le Page du laboratoire de test Domi peut être utilisé comme base de discussion sur site pour les exigences d'inspection et d'essai. Le périmètre exact des essais doit encore être confirmé pour le projet et ne doit pas être supposé à partir d'une déclaration de capacité générique.
Une séquence de décision pratique pour un condenseur de pompe à chaleur
Pour une nouvelle conception, prenez la décision dans cet ordre :
- Définir la charge de la batterie extérieure en modes de refroidissement et de chauffage.
- Confirmer le fluide frigorigène, les conditions de saturation, les limites de perte de charge et les hypothèses relatives au compresseur et à la régulation.
- Établir le débit d'air, la courbe du ventilateur, le dégagement, le bruit et les limites de commande du moteur.
- Sélectionner la géométrie, le circuit, les matériaux, le revêtement, le caisson, l'évacuation et le montage en fonction de la charge et de l'environnement.
- Examiner le comportement face au givre, au dégivrage, à l'eau de fonte, à la neige, à la maintenance et au redémarrage.
- Émettre un plan et un dossier de consultation (RFQ) qui séparent les hypothèses des justificatifs requis.
- Valider l'encombrement, l'intégrité de la pression et de l'étanchéité, le côté air, les performances par mode, le dégivrage et les modifications du prototype avant la production.
Pour un remplacement, commencez par la plaque signalétique et l'interface mesurée. Retrouvez ensuite les conditions de fonctionnement manquantes dans la documentation de l'équipement ou les données d'essai. Si la charge de fonctionnement ne peut pas être reconstituée, qualifiez le devis d'examen de remplacement basé sur l'encombrement plutôt que de promettre une capacité identique.
Questions fréquemment posées
Un condenseur de pompe à chaleur est-il identique à un condenseur de climatiseur ?
Ils peuvent utiliser une construction à tubes aérés et ailettes similaire, mais l'application n'est pas forcément la même. Une pompe à chaleur réversible inverse les rôles des batteries entre le chauffage et le refroidissement ; par conséquent, les exigences relatives à la batterie, au circuit, aux commandes, au dégivrage et à la chute de pression doivent être vérifiées pour les deux modes.
Quel serpentin fait office de condenseur en mode chauffage ?
Dans une pompe à chaleur air-air classique, la batterie intérieure fait office de condenseur en mode chauffage et la batterie extérieure fait office d'évaporateur. En mode refroidissement, la batterie extérieure fait généralement office de condenseur. Indiquez toujours le mode de fonctionnement lors d'une demande de performance nominale.
Comment choisir un serpentin de condenseur pour pompe à chaleur ?
Commencez par la puissance et les conditions de fonctionnement dans les deux modes. Vérifiez ensuite la correspondance pour le frigorigène et la chute de pression, le débit d'air et la courbe du ventilateur, la géométrie de la batterie, le dégivrage, l'évacuation, l'exposition à la corrosion, le niveau sonore, l'encombrement mécanique et les justificatifs d'essai requis pour l'approbation.
Pourquoi la batterie extérieure de la pompe à chaleur givre-t-elle ?
En mode chauffage, la batterie extérieure peut être plus froide que l'air ambiant. L'humidité peut se condenser et geler à la surface des ailettes, réduisant ainsi le débit d'air et le transfert thermique. Le système de régulation doit déclencher et arrêter le dégivrage de manière à éliminer le givre sans provoquer d'interruptions excessives, d'écoulements d'eau, de bruits ou de problèmes de redémarrage.
Que dois-je envoyer lors du remplacement d'un serpentin de condensateur de pompe à chaleur ?
Envoyez le modèle et la plaque signalétique, les dimensions mesurées de l'encombrement, les cotes de montage et de raccordement, les informations sur le ventilateur et son carénage, des photos avec une échelle, le frigorigène, les symptômes de dysfonctionnement, les données de performance disponibles ainsi que toute contrainte relative au remplacement. N'oubliez pas d'inclure la disposition de l'évacuation des condensats et du dégivrage, car une nouvelle batterie peut modifier l'écoulement de l'eau de fonte.
Un fournisseur peut-il établir un devis à partir d'une photo du condenseur d'une pompe à chaleur ?
Une photo peut initier l'examen, mais ne permet pas de déterminer les performances ni l'encombrement. Un devis fiable nécessite les dimensions, les raccordements, les points de service, le frigorigène, le débit d'air, les informations sur le ventilateur, les conditions de dégivrage, la quantité ainsi que les justificatifs d'inspection ou d'essai requis.
Envoyez les conditions de fonctionnement avec le dessin de votre condenseur.
Le moyen le plus rapide de comparer les options de condenseur de pompe à chaleur est d'envoyer simultanément les points de fonctionnement et les interfaces installées. Veuillez inclure les puissances en chauffage et en refroidissement, le frigorigène, les conditions de l'air, le débit d'air, les limites du ventilateur, la séquence de dégivrage, les dimensions, les raccordements, les exigences relatives aux matériaux ou aux revêtements, la quantité ainsi que les justificatifs nécessaires à l'approbation.






