Contact Vânzări
+(373) 61-21-00-21Vânzări corporative
(+373 22) 83-60-14Departamentul de personal
(+373) 68-17-79-11Departamentul de marketing
(+373) 68-30-36-86Ln - Vin: 9:00 - 18:00
Sb: 9:00 - 15:00
Dum: închis
Dăruim fiecăruia
1000 de lei bonus
Înregistrează-te
sau intră în cont
Primește 1000 de lei bonus
pentru cumpărături avantajoase
Publicat: 07.07.2026
Autor: Bomba Expert
Achiziționarea unui aparat de aer condiționat doar după principiul „este potrivit pentru o cameră de 20 m²” reprezintă principala cauză a facturilor mari la energie electrică în perioadele de vârf ale căldurii din timpul verii și ale frigului din timpul iernii. Două sisteme split inverter, care la exterior par identice, pot consuma cantități complet diferite de energie electrică. Explicația nu constă în marca compresorului, ci în cei patru indicatori ai eficienței energetice: EER, COP, SEER și SCOP. Aceștia determină dacă aparatul dvs. de aer condiționat va funcționa ca o pompă de căldură economică din clasa A+++ sau dacă va „consuma” diferența de preț prin facturile la energie electrică încă din primul an de utilizare. În continuare, analizăm prin calcule reale când merită să plătiți mai mult pentru clase superioare de eficiență energetică și când este suficient un model de bază.
Coeficienții EER și SEER indică eficiența cu care aparatul răcește aerul, iar COP și SCOP se referă la performanța acestuia în regim de încălzire. Cu cât aceste valori sunt mai mari, cu atât se pierde mai puțină energie electrică. Dacă doriți să economisiți cât mai mult, este recomandat să alegeți de la început un aparat de aer condiționat de tip inverter, cu indici sezonieri SEER și SCOP de 6,1 sau mai mari. Aceste valori corespund claselor europene de eficiență energetică A++ și A+++.
Cuprins:
Cândva, totul era mult mai simplu. Mergeați în magazin, priveați eticheta și găseați două valori ușor de înțeles: EER (Energy Efficiency Ratio) pentru răcire și COP (Coefficient of Performance) pentru încălzire. În esență, acestea reprezintă o imagine instantanee a modului în care funcționează aparatul într-un anumit moment.
Cum se calculau? Formula este foarte simplă: puterea utilă de încălzire sau capacitatea de răcire se împărțea la puterea electrică efectiv consumată de aparat.
Să analizăm un exemplu. Sistemul dvs. split furnizează 3,5 kW de răcire și, în același timp, consumă din rețeaua electrică exact 1 kW. Împărțim 3,5 la 1 și obținem un coeficient EER egal cu 3,5. La prima vedere, totul este logic: cu cât valoarea este mai mare, cu atât aparatul este mai eficient.
Dar de ce coeficienții clasici EER și COP nu mai oferă astăzi o imagine obiectivă asupra eficienței unui aparat de aer condiționat? Motivul este că aceste măsurători erau realizate în condiții ideale de laborator, la temperaturi strict fixe. Pentru regimul de răcire se utiliza o temperatură exterioară de +35 °C, iar pentru încălzire +7 °C. Acestea erau singurele condiții luate în calcul. În realitate însă, condițiile meteo se schimbă permanent. Vara există atât zile răcoroase, cât și perioade de caniculă extremă, iar compresorul funcționează rareori la 100% din capacitate pe parcursul întregii zile. Din acest motiv, vechea metodă de evaluare a încetat să mai reflecte condițiile reale de exploatare. Pentru a oferi o imagine mai exactă a consumului și performanței pe parcursul unui întreg sezon, au fost introduși indicatori noi, bazați pe formule de calcul mai complexe.
Pentru a apropia valorile obținute în laborator de condițiile reale de utilizare, standardele europene au impus producătorilor introducerea unor noi indicatori de performanță. Astfel, în specificațiile tehnice au apărut literele „S”, de la Seasonal (sezonier). În prezent, accentul se pune pe coeficienții SEER și SCOP.
Dacă vechiul EER reprezintă o măsurătoare efectuată la sarcină maximă și la o temperatură fixă, coeficientul sezonier de eficiență energetică SEER simulează funcționarea aparatului de aer condiționat pe parcursul întregului sezon de vară.
Acesta ia în considerare modul în care echipamentul funcționează în perioadele caniculare, în zilele mai blânde de primăvară și, cel mai important, comportamentul compresorului inverter atunci când nu este necesară funcționarea la putere maximă, ci doar menținerea unei temperaturi confortabile. Acest regim este cunoscut sub denumirea de sarcină parțială.
Prin urmare, SEER oferă o imagine mult mai realistă a consumului de energie și a eficienței aparatului pe durata întregului sezon, nu doar într-un singur punct de funcționare determinat în laborator.
În cazul coeficientului SCOP (Seasonal Coefficient of Performance – coeficientul sezonier de performanță la încălzire), situația este și mai interesantă. Acesta este unul dintre cei mai importanți indicatori pentru cei care intenționează să utilizeze aparatul de aer condiționat ca sursă de încălzire pe timpul iernii.
Spre deosebire de vechiul COP, care măsura eficiența în condiții ideale la o temperatură exterioară de +7 °C, SCOP estimează consumul real de energie pe parcursul întregului sezon rece. În calcul sunt luate în considerare perioadele cu îngheț, zilele mai calde de dezgheț, precum și funcționarea compresorului la turații reduse.
Pentru ca utilizatorii să nu fie nevoiți să compare valori și zecimale ale coeficienților, în Europa au fost introduse reguli stricte de etichetare energetică în cadrul directivei ErP (Ecodesign). Astfel, toate aceste calcule complexe au fost asociate unor clase de eficiență energetică ușor de înțeles, de la clasa A până la clasa premium A+++.
Aparatele de aer condiționat de tip vechi, On/Off, nu sunt capabile fizic să atingă coeficienți ridicați de eficiență energetică. Principiul lor de funcționare este foarte direct: compresorul pornește la putere maximă, răcește camera și apoi se oprește complet. De îndată ce temperatura crește din nou, urmează o nouă pornire bruscă. Problema este că exact în momentul pornirii sistemul consumă vârfuri mari de energie electrică. Este ca și cum ați conduce o mașină apăsând constant pedala de accelerație la maximum și apoi frânând brusc. Combustibilul s-ar consuma foarte repede.
Tehnologia inverter funcționează complet diferit. În loc să pornească și să se oprească repetat, aparatul funcționează continuu, reglând fin puterea compresorului. După ce atinge temperatura dorită, își reduce turația la minimum și menține stabil microclimatul, consumând doar o cantitate mică de energie electrică.
Și aici intră în joc încă un factor mai puțin evident — tipul de agent frigorific (freonul). Vânzătorii din magazine laudă adesea agentul frigorific modern R32 pentru caracterul său mai „ecologic” și pentru transferul termic mai bun. Sună ca o frază plictisitoare dintr-un pliant publicitar, pe care ai tendința să o ignori. Dar dacă privim lucrurile pragmatic, nu este vorba în esență despre protecția stratului de ozon.
Realitatea este că vechiul agent frigorific R410A devine din ce în ce mai scump. Din cauza cotelor europene stricte privind utilizarea și importul agenților frigorifici considerați mai „poluanți”, costul reîncărcării acestor sisteme crește practic de la an la an. Astfel, dacă achiziționezi astăzi un aparat de aer condiționat pe R410A, accepți implicit să plătești mai mult pentru intervențiile de service și pentru fiecare reîncărcare ulterioară.
De aceea, inscripția „R32” de pe unitate nu este doar un detaliu tehnic sau un bonus care ajută aparatul să atingă clase mai bune de eficiență energetică. Ea reprezintă și o formă de protecție financiară împotriva costurilor de întreținere nejustificat de mari în viitor.
Să lăsăm teoria deoparte și să vedem cum puteți calcula în practică consumul de energie al unui aparat de aer condiționat, pentru a înțelege pentru ce plătiți în plus atunci când alegeți un anumit model.
Să ignorăm pliantele publicitare și să calculăm rentabilitatea reală în condițiile Republicii Moldova, la un tarif de aproximativ 3,59–4,00 lei/kWh. Presupunem că doriți să cumpărați un aparat de aer condiționat cu o putere medie de răcire de 2,5 kW (cunoscut popular drept „nouă” sau „9.000 BTU”). Să presupunem că, pe parcursul unei veri călduroase, aparatul va funcționa în total aproximativ 350 de ore.
Să comparăm două aparate diferite:
Modelul de bază cu invertor, din clasa A (SEER 5,0), va consuma pe parcursul sezonului aproximativ 175 kWh. Modelul premium A+++ (SEER 8,5) va consuma doar 101 kWh. Diferența este de 74 kWh, ceea ce înseamnă aproximativ 260–300 lei economisiți pe durata unei veri. Pe parcursul a 10 ani, veți economisi în jur de 150 de euro, sumă care nu va acoperi diferența de preț dintre cele două aparate.
Însă situația se schimbă radical dacă utilizați aparatul de aer condiționat și pentru încălzirea locuinței în timpul iernii. În sezonul rece, pompa de căldură funcționează continuu, timp de luni întregi, acumulând peste 2.000 de ore de funcționare. În acest caz, devine important indicele SCOP.
Un invertor obișnuit (SCOP 3,8) va consuma într-o iarnă aproximativ 1.800 kWh (aproape 7.000 lei), în timp ce un model performant A+++ (SCOP 5,1 sau mai mare) se va încadra în aproximativ 1.300 kWh (circa 5.000 lei). Economia obținută va fi de cel puțin 2.000 lei (aproximativ 100 euro) într-un singur sezon de încălzire.
În acest scenariu, costul suplimentar al tehnologiilor avansate se amortizează complet în doar 3–4 sezoane de încălzire.
Pentru a cumpăra cu încredere un aparat de aer condiționat care să vă economisească atât banii, cât și timpul și grijile, urmați acest plan simplu înainte de a merge la magazin:
Aceasta este eticheta colorată aplicată pe unitate. Căutați benzile verzi și marcajele claselor energetice A++ sau A+++.
Pe eticheta europeană este reprezentată o hartă cu trei zone climatice. Acordați atenție valorilor SCOP corespunzătoare regiunii dumneavoastră (pentru Republica Moldova este relevantă zona medie, marcată cu verde).
Modelele care utilizează refrigerantul R32 sunt cu aproximativ 8–10% mai eficiente decât sistemele mai vechi care funcționează cu R410A.
Dacă intenționați să folosiți aparatul pentru încălzire toamna sau ca sursă principală de încălzire pe timpul iernii, un model obișnuit On/Off nu este cea mai bună alegere. În acest caz, este recomandat să optați pentru un aparat cu tehnologie inverter și un coeficient SCOP ridicat.
Dacă doriți să estimați bugetul necesar și să vedeți prețurile reale ale modelelor eficiente din punct de vedere energetic, consultați catalogul magazinului Bomba. Acolo puteți filtra aparatele după diferiți parametri și puteți alege rapid un aparat de aer condiționat cu tehnologie inverter, fiabil și economic.
Modelele din clasa A sunt o alegere bună dacă utilizați aparatul doar ocazional, de exemplu câteva săptămâni pe an, în perioadele cu temperaturi foarte ridicate. Totuși, dacă intenționați să îl folosiți zilnic sau pentru încălzire în extrasezon, un model din clasa A+++ este mult mai avantajos, deoarece diferența de preț se amortizează într-un timp relativ scurt datorită consumului redus de energie.
Pentru încălzirea pe timp de iarnă, cel mai important indicator este SCOP (coeficientul sezonier de performanță). Acesta reflectă eficiența aparatului pe întreaga perioadă rece, în condiții reale de funcționare și la temperaturi exterioare variabile. În schimb, COP indică performanța în condiții standardizate, de regulă la o temperatură exterioară de +7 °C, care rareori corespunde condițiilor reale de iarnă din Republica Moldova.
Da, investiția într-un model cu eficiență energetică ridicată se amortizează, uneori chiar destul de rapid, dacă aparatul este utilizat în mod regulat. Pe lângă economiile la factura de energie electrică, aceste modele sunt echipate, de regulă, cu compresoare inverter mai fiabile și mai durabile, având o durată de viață de aproximativ 1,5–2 ori mai mare decât sistemele On/Off din segmentul economic.
Da, însă doar dacă este vorba despre o pompă de căldură aer-aer concepută special pentru funcționarea în sezonul rece și echipată din fabrică cu un „kit de iarnă”. Aparatele inverter obișnuite, chiar și cele cu un SCOP ridicat, încălzesc eficient până la aproximativ -15 °C. La temperaturi mai scăzute, performanța acestora scade și este recomandată o sursă suplimentară de încălzire.
Fiecare grad cu care reduceți temperatura vara (sau o creșteți iarna) poate mări sarcina compresorului cu aproximativ 5–8%. Pentru a reduce consumul de energie, este recomandat să mențineți o diferență rezonabilă între temperatura exterioară și cea interioară, de aproximativ 6–7 °C, evitând setări extreme, cum ar fi +16 °C în perioadele de caniculă.