Aplikácia
Solárne fotovoltaické vzduchové tepelné čerpadlo je systém, ktorý kombinuje solárne fotovoltaické články a technológiu tepelného čerpadla a poskytuje čisté a efektívne energetické riešenie s aplikáciami v rôznych oblastiach. Tu sú niektoré aplikácie solárnych fotovoltaických vzduchových tepelných čerpadiel:
Bytové vykurovanie a chladenie:
Scenár:V obytných oblastiach môžu byť solárne fotovoltaické vzduchové tepelné čerpadlá inštalované na streche alebo na dvore. Prostredníctvom solárnych fotovoltaických panelov absorbujú slnečné svetlo, premieňajú ho na elektrickú energiu a využívajú systém tepelného čerpadla na vykurovanie alebo chladenie.
Výhoda:V lete môže ponúkať klimatizáciu a chladiace efekty, zatiaľ čo v zime poskytuje vykurovanie, pričom naplno využíva solárnu energiu na zvýšenie energetickej účinnosti.
Systémy dodávky teplej vody:
Scenár:Na zásobovanie teplou vodou možno využiť solárne fotovoltaické vzduchové tepelné čerpadlá v hoteloch, bytoch, nemocniciach alebo obytných oblastiach. Solárne panely premieňajú slnečnú energiu na elektrickú energiu a tepelné čerpadlo túto elektrinu využíva na prípravu teplej vody.
Výhoda:V miestach vyžadujúcich značné množstvo teplej vody môže systém znížiť náklady na energiu a znížiť závislosť od konvenčnej elektrickej siete.
Vykurovanie skleníka:
Scenár:V poľnohospodárstve možno solárne fotovoltaické tepelné čerpadlá využiť na vykurovanie skleníkov, čím sa vytvorí optimálne prostredie pre rast.
Výhoda:Tepelné čerpadlo zachytáva slnečné svetlo prostredníctvom fotovoltaických panelov a premieňa elektrickú energiu na tepelnú energiu, udržiava konštantnú teplotu v skleníku a podporuje rast rastlín.
Priemyselné aplikácie:
Scenár:V niektorých priemyselných výrobných zariadeniach možno systémy solárnych fotovoltaických tepelných čerpadiel použiť na ohrev priemyselnej vody alebo na poskytovanie tepelnej energie počas výrobných procesov.
Výhoda:Kombináciou solárnej energie a technológie tepelných čerpadiel možno znížiť spotrebu energie v priemyselných procesoch, čím sa zníži závislosť od tradičných zdrojov energie.
Fotovoltická solárna energia je použiteľná v rôznych regiónoch globálneho, ale jej vhodnosť je ovplyvnená faktormi, ako sú klimatické podmienky, trvanie slnečného žiarenia, geografická poloha a energetická politika. Tu sú niektoré primárne regióny, kde je fotovoltaická solárna energia použiteľná:
Oblasti slnečného pásu:Fotovoltaická slnečná energia je najvhodnejšia pre oblasti slnečného pásu, ako sú tropické a subtropické oblasti. Tieto regióny majú zvyčajne dlhšie hodiny slnečného svitu a intenzívne slnečné svetlo, čo uľahčuje efektívnu absorpciu slnečnej energie solárnymi panelmi.
Púštne oblasti:Púšte sú vďaka minimálnej oblačnosti a výdatnému slnečnému žiareniu ideálne pre fotovoltaickú slnečnú energiu. Niekoľko púštnych krajín už postavilo veľké solárne elektrárne v rozsiahlych púštnych terénoch.
Horské oblasti:Napriek nižším teplotám sú horské oblasti často vystavené silnému slnečnému žiareniu. Fotovoltaické solárne energetické systémy v týchto regiónoch môžu poskytovať čistú energiu pre vzdialené miesta a môžu byť použité v scenároch, ako je povrchová ťažba.
Blízke rovníkové oblasti:Oblasti v blízkosti rovníka majú zvyčajne dlhšie denné hodiny a vyššiu intenzitu slnečného žiarenia, čo ich vedie k rozvoju projektov fotovoltaickej solárnej energie.
Stredomorské klimatické zóny:Regióny so stredomorským podnebím majú tendenciu mať intenzívne slnečné svetlo počas leta a dostatok slnečného svetla počas zimy, vďaka čomu sú vhodné na celoročnú aplikáciu fotovoltaických solárnych energetických systémov.
Niektoré mierne zóny:Určité oblasti mierneho pásma, najmä tie s intenzívnym slnečným žiarením počas leta, sú tiež vhodné pre aplikácie fotovoltaickej solárnej energie. Aj keď sú hodiny slnečného žiarenia v zime kratšie, systém zostáva účinný počas celého roka.
Tabuľka odporúčaného pripojenia solárnych panelov
Množstvo solárnych panelov pre každé tepelné čerpadlo Horse Power
1. Vyššie uvedené údaje sú len orientačné, konkrétne údaje podliehajú skutočnému produktu
2.V najlepšom prípade elektrická energia vyrobená fotovoltaickými panelmi pokrýva 90% spotreby tepelných čerpadiel
3. Jednofázový Max vstup DC 400V / Minimum DC 200V nput / Trojfázový Max DC 600V vstup / Minimum DC 300V vstup
Parametre tepelného čerpadla
Tepelné čerpadlo DC Inverter | FLM-AH-002HC32 | FLM-AH-003HC32 | FLM-AH-005HC32S | FLM-AH-006HC32S | |
Vykurovací výkon (A7C/W35C) | In | 8200 | 11000 | 16500 | 20000 |
Vstupný výkon (A7C/W35C) | In | 1880 | 2600 | 3850 | 4650 |
Menovitá nastavená teplota vody | °C | TÚV: 45 ℃ / Kúrenie: 35 ℃ / Chladenie: 18 ℃ | |||
Napätie | v/hz | 220V-240V - 50Hz- 1N | 380V-415V~50Hz~3N | ||
Maximálna výstupná teplota vody | °C | 60 ℃ | |||
Chladenie | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Režim ovládania | Kúrenie / Chladenie / TÚV / Kúrenie+TÚV/ Chladenie+TÚV | ||||
Kompresor | DC invertorový kompresor Panasonic | ||||
Prevádzková teplota okolia | (-25 ℃ - 43 ℃) | (-25 ℃ - 43 ℃) | (-25 ℃ - 43 ℃) | (-25 ℃ - 43 ℃) |