Systém solárnych panelov Invertorové tepelné čerpadlo vzduch-voda
Výhoda
1. Využitie čistej energie:
Využitie slnečného žiarenia cez solárne panely a jeho premena na elektrickú energiu na napájanie meniča aj tepelného čerpadla. To pomáha znižovať závislosť od konvenčných zdrojov energie, čo prispieva k nižšej uhlíkovej stope.
2. Efektívna premena energie:
Vďaka pokročilej invertorovej technológii, ktorá efektívne premieňa jednosmerný prúd na striedavý prúd, poskytuje vysokokvalitnú energiu pre domáce spotrebiče a tepelné čerpadlo. To zaisťuje optimálnu účinnosť v rôznych prevádzkových režimoch.
3. Dodávka energie za každého počasia:
Kombinácia solárnych panelov a tepelného čerpadla vzduch-voda zabezpečuje nepretržitú dodávku energie. Počas dňa solárne panely absorbujú energiu zo slnečného žiarenia a počas noci alebo zamračených dní tepelné čerpadlo využíva teplo okolitého vzduchu na zabezpečenie konzistentného vykurovania a teplej vody.
4. Úspora energie a ochrana životného prostredia:
Prevádzka systému nielen znižuje dopyt po klasickej elektrine, ale prispieva aj k ochrane životného prostredia tým, že minimalizuje emisie skleníkových plynov. Je to voľba, ktorá podporuje energetickú účinnosť a udržateľnosť životného prostredia.
5. Energetická nezávislosť:
Kombinácia solárnych panelov a tepelného čerpadla vzduch-voda zvyšuje energetickú nezávislosť. Môžete autonómne využívať prírodné zdroje, znižovať závislosť od vonkajších zdrojov energie a užívať si kontrolovanejšiu energetickú budúcnosť.
6. Úspora nákladov:
Znížením nákladov na elektrickú energiu a používaním tradičných vykurovacích systémov ponúka náš integrovaný systém potenciálne dlhodobé úspory nákladov. Ide o inteligentnú investíciu, ktorá v priebehu času prináša značné výnosy.
O slnečnej energii
Využitie solárnej energie:
Solárna energia môže byť využívaná rôznymi technológiami, pričom dve hlavné oblasti použitia sú solárna fotovoltaika (PV) a solárna tepelná energia.
Solárna fotovoltika:
Solárna fotovoltika (PV) zahŕňa priamu premenu slnečného žiarenia na elektrickú energiu. FV články, zvyčajne vyrobené z polovodičových materiálov, ako je kremík, generujú elektrický prúd, keď sú vystavené slnečnému žiareniu. Tento generovaný prúd môže byť použitý na napájanie alebo uložený na neskoršie použitie.
Solárna tepelná energia:
Solárna tepelná energia skôr využíva teplo zo slnečného žiarenia, než aby ho priamo premieňala na elektrinu. To sa dá dosiahnuť pomocou technológií, ako sú solárne ohrievače vody, solárne kolektory alebo solárne tepelné čerpadlá. Solárne tepelné čerpadlá sa často používajú na vykurovanie, ohrev vody a iné potreby tepelnej energie.
Výroba solárnej energie:
Solárna fotovoltaika je bežný spôsob výroby solárnej energie. Fotovoltaické panely sú inštalované na strechách, povrchoch pôdy alebo solárnych farmách, aby priamo premieňali slnečné svetlo na elektrinu. Táto elektrina sa môže použiť na napájanie domácich spotrebičov, na komerčné účely alebo sa môže dodať do elektrickej siete.
Invertorové tepelné čerpadlo vzduch-voda v systéme solárnych panelov:
Tepelné čerpadlo solárnych panelov je systém, ktorý premieňa slnečné žiarenie na tepelnú energiu a zabezpečuje vykurovanie alebo ohrev vody prostredníctvom technológie tepelného čerpadla. Táto technológia spája výhody solárnej energie a tepelných čerpadiel a ponúka efektívne a udržateľné riešenie vykurovania.
Obnoviteľná energia:
Slnečná energia je obnoviteľný zdroj energie, pretože slnko neustále vyžaruje energiu. V porovnaní s fosílnymi palivami má elektrina a teplo produkované solárnou energiou menší dopad na životné prostredie a nevypúšťajú skleníkové plyny.
Technologický pokrok:
S neustálym technologickým pokrokom sa technológie solárnej energie stávajú efektívnejšie a nákladovo efektívnejšie. Vďaka novým materiálom a dizajnom sú solárne systémy čoraz populárnejšie a životaschopnejšie v celosvetovom meradle.
Solárna energia je čistý, obnoviteľný zdroj energie, ktorý má význam pri riešení klimatických zmien a dosahovaní energetickej udržateľnosti. Neustály vývoj solárnej technológie bude ďalej poháňať jej aplikácie v oblasti energetiky.
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 ℃) |