Päikesepaneelide süsteemi inverter õhk-vesi soojuspump
Eelis
1. Puhta energia kasutamine:
Päikesekiirguse kasutamine päikesepaneelide kaudu, muutes selle elektrienergiaks nii inverteri kui ka soojuspumba toiteks. See aitab vähendada sõltuvust tavapärastest energiaallikatest, aidates kaasa väiksemale süsiniku jalajäljele.
2. Tõhus energia muundamine:
Täiustatud invertertehnoloogia abil muundab alalisvoolu tõhusalt vahelduvvooluks, pakkudes kvaliteetset energiat kodumasinatele ja soojuspumbale. See tagab optimaalse efektiivsuse erinevatel töörežiimidel.
3. Iga ilmaga energiavarustus:
Päikesepaneelide ja õhk-vesisoojuspumba kombinatsioon tagab pideva energiavarustuse. Päevasel ajal neelavad päikesepaneelid päikesevalgusest energiat ning öösel või pilviste päevade ajal kasutab soojuspump ümbritseva õhu soojust ühtlase kütte ja sooja vee tagamiseks.
4. Energiasääst ja keskkonnakaitse:
Süsteemi toimimine mitte ainult ei vähenda nõudlust tavapärase elektri järele, vaid aitab kaasa ka keskkonnakaitsele, minimeerides kasvuhoonegaaside heitkoguseid. See on energiatõhusust ja keskkonnasäästlikkust edendav valik.
5. Energiasõltumatus:
Päikesepaneelide ja õhk-vesisoojuspumba kombinatsioon suurendab energiasõltumatust. Saate iseseisvalt kasutada loodusressursse, vähendades sõltuvust välistest energiaallikatest ja nautides paremini kontrollitud energiatulevikku.
6. Kulude kokkuhoid:
Vähendades elektrikulusid ja traditsiooniliste küttesüsteemide kasutamist, pakub meie integreeritud süsteem potentsiaalset pikaajalist kulude kokkuhoidu. See on nutikas investeering, mis toob aja jooksul märkimisväärset tulu.
Päikeseenergiast
Päikeseenergia kasutamine:
Päikeseenergiat saab kasutada erinevate tehnoloogiate abil, kusjuures kaks peamist rakendusvaldkonda on päikese fotogalvaanika (PV) ja päikesesoojusenergia.
Päikese fotogalvaanika:
Päikese fotogalvaanika (PV) hõlmab päikesekiirguse otsest muundamist elektriks. PV-elemendid, mis on tavaliselt valmistatud pooljuhtmaterjalidest, nagu räni, tekitavad päikesevalguse käes elektrivoolu. Seda genereeritud voolu saab kasutada toiteallikana või salvestada hilisemaks kasutamiseks.
Päikese soojusenergia:
Päikesesoojusenergia kasutab päikesekiirgusest saadavat soojust selle asemel, et muuta see otse elektriks. Seda on võimalik saavutada selliste tehnoloogiate abil nagu päikeseveeboilerid, päikesekollektorid või päikesesoojuspumbad. Päikesesoojuspumpasid kasutatakse sageli kütte, sooja vee ja muude soojusenergia vajaduste jaoks.
Päikeseenergia tootmine:
Päikese fotogalvaanika on levinud meetod päikeseenergia tootmiseks. PV-paneelid paigaldatakse katustele, maapindadele või päikeseparkidele, et muuta päikesevalgus otse elektriks. Seda elektrit saab kasutada kodumasinate toiteks, ärilistel eesmärkidel või sisestada elektrivõrku.
Päikesepaneelide süsteemi inverter õhk-vesi soojuspump:
Päikesepaneeli soojuspump on süsteem, mis muundab päikesekiirguse soojusenergiaks ja tagab soojuspumba tehnoloogia abil kütte või sooja vee. See tehnoloogia ühendab endas nii päikeseenergia kui ka soojuspumpade eelised, pakkudes tõhusat ja säästvat küttelahendust.
Taastuv energia:
Päikeseenergia on taastuv energiaallikas, kuna päike kiirgab jätkuvalt energiat. Võrreldes fossiilkütustega on päikeseenergia abil toodetud elekter ja soojus väiksema keskkonnamõjuga ega eralda kasvuhoonegaase.
Tehnoloogilised edusammud:
Tänu jätkuvale tehnoloogilisele arengule muutuvad päikeseenergia tehnoloogiad tõhusamaks ja kulutõhusamaks. Uued materjalid ja disainilahendused muudavad päikesesüsteemid ülemaailmselt üha populaarsemaks ja elujõulisemaks.
Päikeseenergia on puhas taastuv energiaallikas, mis on oluline kliimamuutustega võitlemisel ja energiasäästlikkuse saavutamisel. Päikesetehnoloogia pidev areng edendab veelgi selle rakendusi energiavaldkonnas.
Päikesepaneelide soovitatav ühendustabel
Päikesepaneelide kogus iga hobujõulise soojuspumba jaoks
1. Ülaltoodud andmed on ainult viitamiseks, konkreetsed andmed sõltuvad tegelikust tootest
2. Parimal juhul katab fotogalvaaniliste paneelide toodetud elekter 90% soojuspumpade tarbimisest
3. Ühefaasiline max alalisvoolu 400 V sisend / minimaalne alalisvoolu 200 V sisend / kolmefaasiline maksimaalne alalisvoolu 600 V sisend / minimaalne alalisvoolu 300 V sisend
Soojuspumba parameetrid
DC Inverter soojuspump | FLM-AH-002HC32 | FLM-AH-003HC32 | FLM-AH-005HC32S | FLM-AH-006HC32S | |
Küttevõimsus (A7C/W35C) | sisse | 8200 | 11000 | 16500 | 20000 |
Sisendvõimsus (A7C/W35C) | sisse | 1880 | 2600 | 3850 | 4650 |
Määratud veetemperatuur | °C | STV: 45℃ / Küte: 35℃ / Jahutus: 18℃ | |||
Pinge | v/hz | 220V-240V - 50Hz- 1N | 380V-415V~50Hz~3N | ||
Maksimaalne vee väljalasketemperatuur | °C | 60℃ | |||
Külmutamine | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Juhtimisrežiim | Küte / Jahutus / STV / Küte+STV/ Jahutus+Soe vesi | ||||
Kompressor | Panasonicu alalisvoolu inverterkompressor | ||||
Töökeskkonna temperatuur | (-25 ℃ - 43 ℃) | (-25 ℃ - 43 ℃) | (-25 ℃ - 43 ℃) | (-25 ℃ - 43 ℃) |