Система сонячних панелей, інвертор повітря-вода, тепловий насос
Перевага
1. Використання чистої енергії:
Використання сонячного випромінювання через сонячні батареї, перетворюючи його на електрику для живлення як інвертора, так і теплового насоса. Це допомагає зменшити залежність від звичайних джерел енергії, сприяючи зниженню вуглецевого сліду.
2. Ефективне перетворення енергії:
Завдяки вдосконаленій інверторній технології ефективне перетворення постійного струму в змінний, забезпечуючи високоякісну енергію для побутових приладів і теплового насоса. Це забезпечує оптимальну ефективність у різних режимах роботи.
3. Всепогодне енергопостачання:
Поєднання сонячних панелей і повітряно-водяного теплового насоса забезпечує безперервне постачання енергії. Протягом дня сонячні батареї поглинають енергію сонячного світла, а вночі або в похмурі дні тепловий насос використовує тепло навколишнього повітря для стабільного опалення та гарячої води.
4. Енергозбереження та захист навколишнього середовища:
Робота системи не тільки зменшує попит на традиційну електроенергію, але й сприяє захисту навколишнього середовища шляхом мінімізації викидів парникових газів. Це вибір, який сприяє енергоефективності та екологічності.
5. Енергетична незалежність:
Поєднання сонячних панелей і повітряно-водяного теплового насоса підвищує енергонезалежність. Ви можете автономно використовувати природні ресурси, зменшуючи залежність від зовнішніх джерел енергії та насолоджуючись більш контрольованим енергетичним майбутнім.
6. Економія коштів:
Зменшуючи витрати на електроенергію та використання традиційних систем опалення, наша інтегрована система пропонує потенційну довгострокову економію витрат. Це розумна інвестиція, яка з часом приносить значний прибуток.
Про сонячну енергію
Використання сонячної енергії:
Сонячну енергію можна використовувати за допомогою різних технологій, з двома основними сферами застосування: сонячна фотоелектрична (PV) і сонячна теплова енергія.
Сонячна фотоелектрична система:
Сонячна фотоелектрична (PV) передбачає безпосереднє перетворення сонячного випромінювання в електрику. Фотоелектричні елементи, зазвичай виготовлені з напівпровідникових матеріалів, таких як кремній, генерують електричний струм під дією сонячного світла. Цей генерований струм можна використовувати для живлення або зберігати для подальшого використання.
Сонячна теплова енергія:
Сонячна теплова енергія використовує тепло сонячного випромінювання, а не безпосередньо перетворює його в електрику. Цього можна досягти за допомогою таких технологій, як сонячні водонагрівачі, сонячні колектори або сонячні теплові насоси. Сонячні теплові насоси часто використовуються для опалення, гарячого водопостачання та інших потреб у тепловій енергії.
Виробництво сонячної енергії:
Сонячна фотоелектрична установка є поширеним методом виробництва сонячної енергії. Фотоелектричні панелі встановлюються на дахах, поверхнях землі або сонячних електростанціях для безпосереднього перетворення сонячного світла в електрику. Цю електроенергію можна використовувати для живлення побутової техніки, для комерційних цілей або вводити в електромережу.
Система сонячних панелей, інвертор повітря-вода, тепловий насос:
Тепловий насос із сонячними панелями – це система, яка перетворює сонячне випромінювання в теплову енергію та забезпечує опалення або гарячу воду за допомогою технології теплового насоса. Ця технологія поєднує в собі переваги сонячної енергії та теплових насосів, пропонуючи ефективне та стійке рішення для опалення.
Відновлювальна енергія:
Сонячна енергія є поновлюваним джерелом енергії, оскільки сонце продовжує постійно випромінювати енергію. Порівняно з викопним паливом електроенергія та тепло, вироблені сонячною енергією, мають менший вплив на навколишнє середовище та не виділяють парникових газів.
Технологічні досягнення:
З постійним технологічним прогресом технології сонячної енергії стають більш ефективними та рентабельними. Нові матеріали та конструкції роблять сонячні системи все більш популярними та життєздатними в глобальному масштабі.
Сонячна енергія — це чисте відновлюване джерело енергії, яке відіграє важливу роль у боротьбі зі зміною клімату та досягненні енергетичної стійкості. Постійний розвиток сонячних технологій сприятиме подальшому їх застосуванню в галузі енергетики.
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. 400 В постійного струму на вході / мінімум 200 В постійного струму на вході / трифазний макс. постійний струм 600 В на вході / мінімум 300 В постійного струму на вході
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 ℃) |