Täysi uima-altaiden ja porealtaiden lämmityslaitevalikoimamme sisältää sekä pieniä poreallaslämmittimiä, ympäristöystävällisiä aurinkolämmittimiä että lämpöpumppuja kaikenkokoisiin altaisiin, mukaan luettuna useita ”Plug & Play” -malleja, jotka voit asentaa helposti itse. Valitsemastasi ratkaisusta riippuen voit uida ihanan lämpimässä vedessä silloin kuin haluat ja kesän sään vaihteluista piittaamatta. Jos liität altaaseen lisälämmönlähteen, altaaseen on hankittava myös lämpötoiminnolla varustettu kesäpeite, jolla allas peitetään yön ajaksi. Muutoin kaikki päivän aikana veteen kertynyt ihana lämpö haihtuu taivaan tuuliin.

Lämpöpumput

Jatka uimakautta lämpöpumpulla. Lämpöpumppu on vihreää energiaa, koska se ”vetää” energiaa ilmasta ja siirtää sen allasveteen. Lämpöpumppu tuottaa tarvitsemansa energian moninkertaisesti. 
Swim & Funilla on lämpöpumppuja, joilla on useita erilaisia ominaisuuksia. Näet koko valikoiman tästä.

Aurinkolämmittimet 

Jos uima-altaan vesi tuntuu hieman liian kylmältä, aurinkolämmitin on hyvä ratkaisu. Se myös pidentää allaskautta. Aurinkolämmitin on yksinkertainen ja kohtuuhintainen ratkaisu, joka nostaa allasveden lämpötilaa n. 6 asteen verran. 
Jos liität altaaseen aurinkolämmittimen, altaaseen on hankittava myös lämpötoiminnolla varustettu kesäpeite, jolla allas peitetään yön ajaksi. Muutoin kaikki päivän aikana veteen kertynyt ihana lämpö haihtuu taivaan tuuliin.

 

Sähköiset poreallaslämmittimet 

Sähköinen poreallaslämmitin voi ylläpitää tasaista lämpöä porealtaassa, paljussa tai pienehköissä uima-altaissa. 

Swim & Funilla on useita sähköisiä vedenlämmittimiä, joilla on erilaiset ominaisuudet, joten voit hankkia juuri omia tarpeitasi vastaavan mallin. Katso valikoima tästä. 

Huomaa, että lämmittimen saa asentaa vain vedenhoitojärjestelmien asennukseen valtuutettu sähköasentaja.

 

Kuinka lämmintä altaani veden pitäisi olla?

On tietenkin hyvin yksilöllistä, miten viileä ja lämmin allasvesi kuhunkin käyttäjään vaikuttaa ja kuinka lämmintä veden halutaan olevan. Alla olemme kuitenkin yrittäneet antaa sinulle käsityksen siitä, miten meidän mielestämme useimmat kokevat altaan lämpötilan. Suosittelemme etsimään käyttötarkoituksen mukaan ihanteellisen lämpötilan kokeilemalla, mutta toivomme, että yhteenveto antaa sinulle vihjeen, mistä aloittaa.

Celsius-astetta    Kuvaus allasveden lämpötilan kokemisesta
21°    Tuntuu hyvin kylmältä. On yleensä sävähdyttävä kokemus.
24°    Hieman vähemmän sävähdyttävä, mutta silti hyvin viileä kokemus.
26°    Tuntuu kylmältä ja vaatii vähän tottumista, mutta täydellinen allaslämpötila kilpauimareille. Vesileikeissä tulee nopeasti kylmä.
28°    Tuntuu viileältä, mutta hyvä lämpötila vesileikkeihin ja jatkuvaan liikkeeseen.
29°    Minimilämpötila esim. vesipuistossa, mutta tuntuu silti kylmältä veteen mentäessä. Ehdottomasti korkein lämpötila kuntouimiseen.
30°    Miellyttävä lämpötila. Yli 3-vuotias lapsi voi olla vedessä palelematta, mutta kokee veden hieman kylmäksi. Liian kylmä alle 3-vuotiaille lapsille. Kuntouintiin liian lämmin ja voi olla vaarallista kehon ylikuumenemisen vuoksi.
31°    Miellyttävä lämpötila, mutta hieman viileä verrattuna varsinaisiin lämminvesialtaisiin. Edelleen liian kylmä alle 3-vuotiaille lapsille.
32°    Minimilämpötila esim. lämminvesialtaisiin, mutta pienten alle 3-vuotiaitten lasten on oltava jatkuvasti liikkeessä, ettei he kylmettyisi.
33°    Täydellinen lämpötila uintia varten, jossa pienilläkin lapsilla on mukavan lämmintä. Vedessä voi liikkua jonkin verran ilman, että olo on liian kuuma.
34°    Mukavan lämmin, liikkeessä olo tuntuu kuumalta. Hyvä lämpötila vedessä istumiseen altaassa, jossa ei ole poreita ja ilmahierontaa.
36°    Porealtaan lämpötila, joka tuntuu hieman haalealta.
38°    Porealtaan lämpötila, joka tuntuu mukavan lämpimältä.
40°    Erittäin kuuma poreallas, jossa voi olla vain jonkin aikaa.
42°    Liian kuuma, vedessä ei voi oleskella.

 

Onko allasseinämän eristäminen tarpeen?

Vapaasti sijoitettava allas ei yleensä estä lämmönhukkaa kovin hyvin. Allas, jonka ulkoseinä on terästä tai komposiittia pitää kuitenkin vähän paremmin lämpöä kuin halvempi teräskehyksinen tai puhallettava muoviallas.
Siksi allasseinämän suojaaminen voi olla lämpötaloudellisesti kannattava ratkaisu. Altaan ympäröiminen esimerkiksi puuseinällä voi antaa tuulensuojaa ja siten vähentää lämpöhävikkiä. Jos allas on altistunut tuulen suoralle vaikutukselle on hyvä idea pysäyttää tuuli ja luoda tuulensuojaa esimerkiksi pensasaidalla tai vastaavalla. 
Eristetty ja maahan kaivettu uima-allas, jonka pinnalla on eristävä kesäpeite hyödyntää siten lämpöpumpun energiaa parhaiten, sillä lämpöhävikki pohjalta ja sivuilta on minimaalista.


Miten ilman lämpötila ja kosteus vaikuttavat energiankulutukseen?

Ympäristö vaikuttaa merkittävästi energiatehokkuuteen, emmekä voi vaikuttaa siihen kaikilta osin, kun allas sijaitsee ulkona.
Lämpöpumppujen osalta asia onkin niin, että mitä alempi ilman lämpötila on, sitä vähemmän lämpöpumppu säästää energiaa. Lämmityksestä saatu hyöty vähenee ilman lämpötilan laskiessa.
Ilmankosteuden vaikutus on päinvastainen. Mitä korkeampi kosteus, sitä energiatehokkaampi lämpöpumppu on. Toisin sanoen, kosteuden lisääntyminen lisää lämmityshyötyä.


Hieman liian iso on parempi kuin hieman liian pieni

Jos valitset hieman liian pienen lämpöpumpun, se on kalliimpi käytössä kuin oikean kokoinen lämpöpumppu, ja sinua todennäköisesti harmittaa pumppusi lämmöntuotto. 
Perinteinen mutta liian suuri “käynnistä-sammuta”-lämpöpumppu käynnistyy ja sammuu useammin, jolloin järjestelmän hyötysuhde on pienempi. Suurempi kuluminen johtaa lopulta lyhyempään käyttöikään.
Tekniikkansa ansiosta Inverter Pro -lämpöpumppu ei kuitenkaan käytä ylimääräistä energiaa silloinkaan, kun lämpöpumppu on hieman ylimitoitettu altaan tilavuuteen nähden. Ylimääräisen lämpökapasiteettinsa ansiosta se päin vastoin lämmittää altaan nopeammin – ja käyttää sitten paljon vähemmän energiaa ylläpitääkseen veden lämpötilaa pienemmässä allasvesimäärässä. 


Mikä on COP-arvo?

Se energia, jota tarvitaan ”vetämään” ilma lämpöpumpun läpi, tuotetaan lämpönä moninkertaisesti. Se ilmaistaan niin sanotulla COP-arvolla* (lämpökerroin). Se määrittää suhteen saadun lämmön ja käytetyn virran välillä. Mitä suurempi arvo on, sitä suurempi on lämpöpumpun hyötysuhde. Useimpien perinteisten lämpöpumppujen COP* on 4-6, ja ne on testattu ilman lämpötilassa 24-27 °C ja veden lämpötilassa 25-27 °C.
Invertterilämpöpumpun tekniikka hyödyntää energian paljon paremmin. Siten täysinvertteripumppumme voivat energiansäästötilassa toimiessaan yltää jopa COP-arvoon 16,0.


Kuinka monta päivää allasveden lämmittäminen lämpöpumpulla kestää?

Käynnistysvaiheessa lämpöpumppu voi nostaa vedenlämpötilaa noin 2-3 °C vuorokaudessa, mutta tämä riippuu lämpöpumpun lämmitystehosta, ympäristön vaikutuksista, uima-altaan tyypistä, sijainnista ja siitä, kuinka hyvin allasvesi on eristetty.
Alla olevasta taulukosta saat käsityksen siitä, kuinka kauan altaasi lämmittäminen kestää lämpöpumpun valinnasta riippuen. Taulukossa esitetään, kuinka monta päivää kestää allasveden lämmittäminen 10 asteesta 28 asteeseen (°C). Oletuksena on, että allas on katettu lämpöpeitteellä 24 tuntia vuorokaudessa, eikä auringon antamaa lisälämpöä ole otettu huomioon. Vesilaitokselta tulevan veden lämpötila voi olla mitä tahansa 7 ja 16 asteen välillä. Jos alkulämpötila on 16 °C eikä 10 °C, voit vähentää lämpenemisajasta pari päivää. Taulukko on suuntaa-antava.
Jos lämpöpumpun käyttö aloitetaan vasta kun sekä veden ja ilman lämpötila on +15 °C, lämmitys tapahtuu nopeammin ja energiatehokkaammin.


Invertteritekniikan toiminta ja edut

Lämpöpumppu toimii päinvastoin kuin jääkaappi (ks. ala oleva kuva): se vetää ilmasta lämpöä, joka sitten siirretään allasveteen.
Tarkalleen ottaen ilmanvaihtolaite vetää ulkoilmaa nestemäistä kylmäainetta sisältävän höyrystimen yli. Höyrystimen sisällä kylmäaine imee lämpöä ja muuttuu kaasuksi. Kompressori paineistaa kaasun, jolloin kaasun lämpötila nousee huomattavasti. Sen jälkeen lämpö siirretään lauhduttimen (lämmönvaihtimen) kautta kylmempään allasveteen, joka kulkee lauhduttimessa. Samalla allasvesi jäähdyttää kuuman kaasun, joka muuttuu taas nestemäiseksi – ja uusi kiertokulku alkaa.


Invertteritekniikan edut

Perinteinen lämpöpumppu sammuu, kun haluttu lämpötila on saavutettu, ja käynnistyy uudelleen, kun lämpötila laskee 1–2 astetta. Täysinvertterilämpöpumpussa (tuotenrot: 1401, 1402, 1403, ja 1404) on sen sijaan sekä tuulettimen että kompressorin dynaaminen taajuusohjaus, jonka avulla lämpötilaa säädetään jatkuvasti ja ihanteellisella tavalla.
Siten eliminoidaan perinteisten käynnistä/sammuta-lämpöpumppujen energiahävikki. Mallista ja ympäristön vaikutuksista riippuen invertterilämpöpumppumme voivat tuottaa jopa 16,0 kertaa enemmän energiaa kuin ne kuluttavat (COP = 16,0), kun taas tavallinen lämpöpumppu yleensä tuottaa noin 5 kertaa enemmän (COP = 5).
Uuden Twist Titanium -lämmönvaihtimen lämmönsiirto on samalla ihanteellinen. Lue lisää Twist Titanium -lämmönvaihtimesta tästä.


Twist Titanium -uuden sukupolven lämmönvaihdin Inverter Pro:ssa

Kaikkien Swim & Fun -lämpöpumppujen lämmönvaihdin on titaania, koska se on täydellinen materiaali käytettäväksi uima-altaissa. Titaani kestää kaikkia tunnettuja vedenhoitoaineita ja toimii siis kaikenlaisissa allasvesissä vaurioitumatta.
Uuden sukupolven kierremäinen Twist Titanium nostaa lämmönvaihtimet uudelle tasolle. 2.0-sukupolven lämmönvaihtimessa on kierrepintainen kierukka, joka siirtää lämpöä paljon enemmän allasveteen. Tämä tarkoittaa, että se on paljon energiatehokkaampi kuin sukupolven 1.0 lämmönvaihtimien sileäpintainen kierukka.
Alla on kuva kahden sukupolven lämmönvaihtimista. Twist Titanium näkyy oikealla.
Kaikissa Swim & Fun Inverter Pro -lämpöpumpuissa uuden sukupolven Twist Titanium -lämmönvaihdin.


Plug & play -malli vai kiinteän ammattiasennuksen vaativa malli

Swim & Fun -lämpöpumpuissa on sekä plug and play -malleja (tuotenrot: 1056, 1293 Xpress7+, 1294 Xpress10+, 1073 Xpress14+, jotka voi helposti asentaa itse, sekä kiinteään asennukseen tarkoitettuja lämpöpumppuja (tuotenrot: 1400 Pool & Spa, 1401 Full-Inverter, 1402 Full-Inverter, 1403 Full Inverter, 1404 Full Inverter, jotka on asennettava valtuutetun asentajan toimesta.
Kuten edellä olevasta taulukosta käy ilmi, malleja on kaikkiin allaskokoihin pienistä puutarha-altaista suurimpiin altaisiin.
Alta voit ladata vertailutaulukon, jossa on kaikki mallit. Yhteinen nimittäjä kaikille on, että ne on suunniteltu ulkoasennukseen. 
Plug and play -mallit soveltuvat erityisesti kesä- ja puutarha-altaisiin, jotka puretaan uintikauden päätyttyä, sekä pysyviin vapaasti sijoitettaviin altaisiin. Ne on helppo ottaa pois ja siirtää säilytykseen – ja yhtä helppo liittää uudelleen seuraavana vuonna.

 

Lämmin vesi vaatii enemmän vedenhoitoaineita

Allasveden tulee olla puhdasta ja kirkasta, jotta allas olisi aina turvallinen ja puhdas paikka. Ympäristöstä joutuu jatkuvasti veteen likaa, siitepölyä ja bakteereita, ja bakteerit lisääntyvät nopeasti yli 20-asteisessa vedessä. Tämän estämiseksi käytetään desinfioivia vedenpuhdistusaineita.
Käytetyt desinfiointiaineet ovat niin kutsuttuja oksidantteja, joihin kuuluu sekä klooriin että aktiivihappeen perustuvia tuotteita (klooriton menetelmä). Näille on yhteistä se, että niitä voidaan lisätä allasveteen jatkuvasti.
Monet tekijät vaikuttavat desinfiointiaineiden tarpeeseen. Suurempi annostus tarvitaan, jos vesi on lämmintä tai jos allas on voimakkaassa auringonpaisteessa. Sama pätee, jos allasta käytetään paljon ja jos veteen joutuu paljon epäpuhtauksia, kuten lehtiä, ruohoa, aurinkosuojavoidetta, kosmetiikkatuotteita tai hiuksia.
 

Heat_Pump_Overview_2023_.png

 

Näin löydät oikean lämpöpumpun

On välttämätöntä ymmärtää, että pumpun lämpökapasiteetti ja suorituskyky riippuvat asuinalueesi ilmastosta. Kylmän ilmaston alueilla uima-allaskausi on lyhyempi. Siksi kuuma allasvesi vaatii pohjoisessa suuremman tehon lämpöpumppuja kuin keskilämpimässä tai kuumassa ilmastossa. 


Kuvassa on likimääräinen arvio ilmastoeroista ja siten osoitus siitä, minkä tyyppisen lämpöpumpun hankintaa kannattaa harkita oikean suorituskyvyn saavuttamiseksi.

 

 

 

Heat_Pump_Climate_Overview_2023_04_2022_.png