Топлотна пумпа са инвертером система соларних панела ваздух-вода
Предност
1. Коришћење чисте енергије:
Искориштавање сунчевог зрачења кроз соларне панеле, претварање у електричну енергију за напајање и инвертера и топлотне пумпе. Ово помаже у смањењу ослањања на конвенционалне изворе енергије, доприносећи мањем угљеничном отиску.
2. Ефикасна конверзија енергије:
Кроз напредну инвертерску технологију, ефикасно претвара једносмерну струју у наизменичну, обезбеђујући висококвалитетну енергију за кућне апарате и топлотну пумпу. Ово обезбеђује оптималну ефикасност у различитим режимима рада.
3. Снабдевање енергијом за све временске прилике:
Комбинација соларних панела и топлотне пумпе за воду са извором ваздуха обезбеђује континуирано снабдевање енергијом. Током дана, соларни панели апсорбују енергију сунчеве светлости, а током ноћи или облачних дана, топлотна пумпа користи топлоту амбијенталног ваздуха да обезбеди константно грејање и топлу воду.
4. Уштеда енергије и заштита животне средине:
Рад система не само да смањује потражњу за конвенционалном електричном енергијом, већ и доприноси заштити животне средине минимизирањем емисије гасова стаклене баште. То је избор који промовише енергетску ефикасност и еколошку одрживост.
5. Енергетска независност:
Комбинација соларних панела и топлотне пумпе за воду са извором ваздуха повећава енергетску независност. Можете аутономно да користите природне ресурсе, смањујући зависност од спољних извора енергије и уживајући у контролисаној енергетској будућности.
6. Уштеде трошкова:
Смањењем трошкова електричне енергије и употребом традиционалних система грејања, наш интегрисани систем нуди потенцијалне дугорочне уштеде. То је паметна инвестиција која доноси значајне поврате током времена.
О соларној енергији
Коришћење соларне енергије:
Соларна енергија се може искористити кроз различите технологије, а две главне области примене су соларна фотонапонска енергија (ПВ) и соларна топлотна енергија.
Соларни фотоволтаици:
Соларни фотонапонски (ПВ) укључује директно претварање сунчевог зрачења у електричну енергију. ПВ ћелије, обично направљене од полупроводних материјала као што је силицијум, генеришу електричну струју када су изложене сунчевој светлости. Ова генерисана струја се може користити за напајање или сачувати за каснију употребу.
Соларна топлотна енергија:
Соларна топлотна енергија користи топлоту сунчевог зрачења уместо да је директно претвара у електричну енергију. Ово се може постићи технологијама као што су соларни бојлери, соларни колектори или соларне термалне пумпе. Соларне термалне пумпе се често користе за грејање, топлу воду и друге потребе за топлотном енергијом.
Производња соларне енергије:
Соларни фотонапон је уобичајен метод за производњу соларне енергије. ПВ панели се постављају на кровове, површине земље или соларне фарме да директно претварају сунчеву светлост у електричну енергију. Ова електрична енергија се може користити за напајање кућних апарата, у комерцијалне сврхе или се може убризгати у електричну мрежу.
Топлотна пумпа за инвертер ваздух-вода система соларних панела:
Топлотна пумпа са соларним панелом је систем који претвара сунчево зрачење у топлотну енергију и обезбеђује грејање или топлу воду кроз технологију топлотне пумпе. Ова технологија комбинује предности и соларне енергије и топлотних пумпи, нудећи ефикасно и одрживо решење за грејање.
Обновљива енергија:
Сунчева енергија је обновљив извор енергије јер сунце наставља да зрачи енергију непрекидно. У поређењу са фосилним горивима, електрична енергија и топлота произведена соларном енергијом имају мањи утицај на животну средину и не емитују гасове стаклене баште.
Технолошки напредак:
Са текућим технолошким напретком, технологије соларне енергије постају ефикасније и исплативије. Нови материјали и дизајн чине соларне системе све популарнијим и одрживим на глобалном нивоу.
Соларна енергија је чист, обновљив извор енергије који има значај у решавању климатских промена и постизању енергетске одрживости. Континуирани развој соларне технологије ће даље подстицати њене примене у области енергије.
Табела предложеног повезивања соларних панела
Количина соларних панела за сваку топлотну пумпу коњске снаге
1. Горе наведени подаци су само за референцу, специфични подаци подлежу стварном производу
2. У најбољем случају, електрична енергија произведена фотонапонским панелима покрива 90% потрошње топлотних пумпи
3. Једнофазни Мак ДЦ 400В улаз / Минимални ДЦ 200В нпут / Трофазни Мак ДЦ 600В улаз / Минимални ДЦ 300В улаз
Параметри топлотне пумпе
ДЦ инвертер топлотна пумпа | ФЛМ-АХ-002ХЦ32 | ФЛМ-АХ-003ХЦ32 | ФЛМ-АХ-005ХЦ32С | ФЛМ-АХ-006ХЦ32С | |
Капацитет грејања (А7Ц/В35Ц) | У | 8200 | 11000 | 16500 | 20000 |
Улазна снага (А7Ц/В35Ц) | У | 1880 | 2600 | 3850 | 4650 |
Називна подешена температура воде | °Ц | ПТВ: 45℃ / Грејање: 35℃ / Хлађење: 18℃ | |||
Волтажа | в/хз | 220В-240В - 50Хз- 1Н | 380В-415В~50Хз~3Н | ||
Максимална излазна температура воде | °Ц | 60℃ | |||
Хлађење | Р32 | Р32 | Р32 | Р32 | |
Контролни режим | Грејање / Хлађење / ПТВ / Грејање + ПТВ / Хлађење + ПТВ | ||||
Компресор | Панасониц ДЦ инвертер компресор | ||||
Радна температура околине | (-25℃ - 43℃) | (-25℃ - 43℃) | (-25℃ - 43℃) | (-25℃ - 43℃) |