застосування
Сонячний фотоелектричний повітряний тепловий насос — це система, яка поєднує в собі сонячні фотоелектричні елементи та технологію теплового насоса, забезпечуючи екологічно чисте та ефективне енергетичне рішення із застосуванням у різних сферах. Ось кілька застосувань сонячних фотоелектричних повітряних теплових насосів:
Опалення та охолодження житлових приміщень:
Сценарій:У житлових районах сонячні фотоелектричні системи повітряного теплового насоса можна встановити на даху або у дворі. Вони поглинають сонячне світло через сонячні фотоелектричні панелі, перетворюють його на електрику та використовують систему теплового насоса для опалення чи охолодження.
Перевага:Він може забезпечувати кондиціонування повітря та охолодження влітку, забезпечуючи обігрів взимку, повністю використовуючи сонячну енергію для підвищення енергоефективності.
Системи гарячого водопостачання:
Сценарій:Сонячні фотоелектричні системи повітряного теплового насоса в готелях, квартирах, лікарнях або житлових районах можна використовувати для гарячого водопостачання. Сонячні панелі перетворюють сонячну енергію в електрику, а тепловий насос використовує цю електроенергію для забезпечення гарячою водою.
Перевага:У місцях, де потрібна значна кількість гарячої води, система може зменшити витрати на електроенергію та зменшити залежність від традиційної електромережі.
Опалення теплиці:
Сценарій:У сільському господарстві системи сонячних фотоелектричних теплових насосів можна використовувати для опалення теплиць, створюючи оптимальне середовище для вирощування.
Перевага:Вловлюючи сонячне світло через фотоелектричні панелі, тепловий насос перетворює електроенергію в теплову, підтримуючи постійну температуру в теплиці та сприяючи росту рослин.
Промислове застосування:
Сценарій:На деяких промислових виробничих потужностях сонячні фотоелектричні системи теплових насосів можуть використовуватися для нагрівання промислової води або забезпечення теплової енергії під час виробничих процесів.
Перевага:Поєднуючи сонячну енергію та технологію теплового насоса, споживання енергії в промислових процесах можна зменшити, зменшуючи залежність від традиційних джерел енергії.
Фотоелектрична сонячна енергія використовується в різних регіонах у всьому світі, але на її придатність впливають такі фактори, як кліматичні умови, тривалість сонячного світла, географічне розташування та енергетична політика. Ось деякі основні регіони, де використовується фотоелектрична сонячна енергія:
Регіони Sunbelt:Фотоелектрична сонячна енергія найбільше підходить для регіонів сонячного поясу, таких як тропічні та субтропічні зони. Ці регіони, як правило, мають більший час сонячного світла та інтенсивне сонячне світло, що сприяє ефективному поглинанню сонячної енергії сонячними панелями.
Пустельні райони:Пустелі, завдяки мінімальній хмарності та рясному сонячному світлу, ідеально підходять для фотоелектричної сонячної енергії. Кілька пустельних країн вже побудували великомасштабні сонячні електростанції на величезних пустельних територіях.
Гірські райони:Незважаючи на нижчу температуру, гірські райони часто зазнають сильного сонячного випромінювання. Фотоелектричні сонячні енергетичні системи в цих регіонах можуть забезпечувати чисту енергію для віддалених місць і використовуватися в таких сценаріях, як відкритий видобуток корисних копалин.
Поблизу екваторіальних регіонів:Області, розташовані поблизу екватора, зазвичай мають довший світловий день і вищу інтенсивність сонячного світла, що робить їх сприятливими для розвитку проектів фотоелектричної сонячної енергії.
Середземноморські кліматичні зони:Регіони з середземноморським кліматом, як правило, мають інтенсивне сонячне світло влітку та достатню кількість сонячного світла взимку, що робить їх придатними для цілорічного застосування фотоелектричних сонячних систем.
Деякі помірні зони:Певні регіони з помірним кліматом, особливо з інтенсивним сонячним світлом влітку, також придатні для використання фотоелектричної сонячної енергії. Хоча взимку сонячне світло коротше, система залишається ефективною протягом року.
Таблиця пропонованих підключень сонячних панелей
Кількість сонячних панелей для кожного теплового насоса
1. Наведені вище дані лише для довідки, конкретні дані залежать від фактичного продукту
2. У найкращому випадку електроенергія, вироблена фотоелектричними панелями, відповідає 90% споживання тепловими насосами
3.Однофазний макс. вхідний струм 400 В / мінімум 200 В постійного струму / трифазний макс. 600 В постійного струму / мінімум 300 В постійного струму
Параметри теплового насоса
Інверторний тепловий насос постійного струму | FLM-AH-002HC32 | FLM-AH-003HC32 | FLM-AH-005HC32S | FLM-AH-006HC32S | |
Теплова потужність (A7C/W35C) | в | 8200 | 11000 | 16500 | 20000 |
Вхідна потужність (A7C/W35C) | в | 1880 | 2600 | 3850 | 4650 |
Номінальна задана температура води | °C | ГВП: 45℃ / Опалення: 35℃ / Охолодження: 18℃ | |||
Напруга | об/Гц | 220 В-240 В - 50 Гц - 1N | 380В-415В~50Гц~3N | ||
Максимальна температура води на виході | °C | 60 ℃ | |||
Охолодження | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Режим контролю | Опалення / Охолодження / ГВП / Опалення+ГВП/ Охолодження+ГВП | ||||
Компресор | Інверторний компресор постійного струму Panasonic | ||||
Робоча температура навколишнього середовища | (-25 ℃ -- 43 ℃) | (-25 ℃ -- 43 ℃) | (-25 ℃ -- 43 ℃) | (-25 ℃ -- 43 ℃) |