نظام تدفئة صديق للبيئة يجمع بين نظام الخلايا الكهروضوئية ومضخة حرارية
مواصفات المنتج:
| نموذج المنتج | ZXGF-22II | ZXGF-45II |
| مزود الطاقة | 380V/3N~/50HZ | 380V/3N~/50HZ |
| سعة التبريد المقدرة | 17.5 كيلوواط | 35 كيلوواط |
| الطاقة المدخلة المقدرة للتبريد | 3.78KW | 7.56 كيلوواط |
| تيار الإدخال المقنن للتبريد | 7.52A | 15.04A |
| السعة الحرارية المقدرة | 22.5 كيلوواط | 45 كيلوواط |
| الطاقة المدخلة المقدرة للتدفئة | 3.98KW | 7.96KW |
| تيار الإدخال المقنن للتدفئة | 7.9A | 15.8 أمبير |
| أقصى طاقة دخل | 4.65 كيلوواط | 9.3KW |
| أقصى تيار دخل | 9.23A | 18.46A |
| معدلات تدفق المياه | 3.87 متر مكعب/ساعة | 7.74m³/h |
| إنتاج المياه الاسمي | 483 لتر/ساعة | 966L/h |
| أقصى درجة حرارة للماء | 60 درجة مئوية | 60 درجة مئوية |
| الضغط الزائد المسموح به أثناء التشغيل على جانب السحب/العادم | 0.7 ميجا باسكال / 3.0 ميجا باسكال | 0.7 ميجا باسكال / 3.0 ميجا باسكال |
| أقصى ضغط تشغيل على جانب الضغط العالي/المنخفض | 3.0 ميجا باسكال / 0.7 ميجا باسكال | 3.0 ميجا باسكال / 0.7 ميجا باسكال |
| أقصى ضغط تشغيل للمبادل الحراري | 3.0 ميجا باسكال | 3.0 ميجا باسكال |
| انخفاض ضغط جانب الماء | 40 كيلو باسكال | 40 كيلو باسكال |
| مادة التبريد | R290/R32/R410A/R22 | R290/R32/R410A/R22 |
| فئة الحماية من الصعق الكهربائي | أنا | أنا |
| مقاوم للماء | IPX4 | IPX4 |
| قطر أنبوب المدخل والمخرج | DN32 | DN40 |
| وزن | 100 كجم | 180 كجم |
| مستوى الضوضاء | ≤48 ديسيبل (A) | ≤55 ديسيبل (A) |
ميزات المنتج
دمج المضخات الحرارية مع الخلايا الكهروضوئية
تُعدّ المضخات الحرارية وأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية مزيجًا مثاليًا. يسمح هذا المزيج باستخدام الطاقة الشمسية المُنتجة مباشرةً لإنتاج الحرارة، مما يُغني عن استخدام الكهرباء من الشبكة العامة المكلفة، ويُتيح استخدام الطاقة المتجددة. كما يُحسّن هذا المزيج الكفاءة الاقتصادية لنظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية، نظرًا لانخفاض كمية الطاقة الشمسية المُغذّاة إلى الشبكة العامة. لذا، لا يُفيد هذا المزيج البيئة فحسب، بل يُوفّر أيضًا المال.
مضخة حرارية لتخزين الطاقة الكهروضوئية:
وحدة تسخين متكاملة تعمل بمضخة حرارية لتخزين الطاقة الكهروضوئية، تستخدم الطاقة الكهروضوئية لتشغيل مضخة حرارية تعمل بنظام الدفع المباشر خارج الشبكة. يتم توليد الطاقة خلال النهار لتزويد المضخة الحرارية بالطاقة اللازمة، بينما يتم تفريغ البطارية ليلاً لاستخدامها في المضخة الحرارية. في حال عدم كفاية الطاقة المولدة من الألواح الكهروضوئية، يتم التحويل تلقائيًا إلى شبكة الكهرباء الوطنية.



استخدم الكهرباء النظيفة - احمِ المناخ
إن الجمع بين المضخات الحرارية وأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية لا يوفر المال فحسب، بل يحمي المناخ بشكل خاص.
يستخدم نظام الخلايا الكهروضوئية الخلايا الشمسية لتحويل ضوء الشمس إلى كهرباء، وهي طاقة متجددة بنسبة 100%. كما تستمد المضخات الحرارية طاقتها من البيئة، مستخدمةً الحرارة المحيطة من الهواء أو الأرض أو الماء. ومع ذلك، يتطلب تحويل هذه الحرارة المحيطة إلى طاقة قابلة للاستخدام كميةً ضئيلةً من الكهرباء. لذا، بدمج هذين المكونين، يستطيع نظام الخلايا الكهروضوئية تغطية جزء من احتياجات المضخة الحرارية من الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية. وهذا يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ويحمي مناخنا. وإذا تم تشغيل المضخة الحرارية حصريًا بالطاقة الشمسية، فإنها تعمل بدون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على الإطلاق.
لا يغطي نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية سوى جزء من احتياجات مضخة الحرارة من الكهرباء. وتعتمد نسبة هذا الجزء على حجم النظام والظروف الجوية. كما أن استهلاك الطاقة للأجهزة الأخرى يُعد عاملاً حاسماً في تحديد كمية الطاقة الشمسية المتاحة لتشغيل مضخة الحرارة.
على عكس المضخة الحرارية، يعتمد إنتاج الكهرباء في نظام الخلايا الكهروضوئية على الإشعاع الشمسي. فبينما يمكن إنتاج طاقة شمسية كافية في الأيام المشمسة لتشغيل المضخة الحرارية، يجب اللجوء إلى بديل كهربائي في أيام الشتاء الغائمة.
مزايا الجمع بين نظام الخلايا الكهروضوئية ومضخة حرارية
إن الجمع بين المضخة الحرارية ونظام الخلايا الكهروضوئية يوفر العديد من المزايا، والتي نشرحها هنا:
يمكن استخدام الكهرباء الشمسية المولدة ذاتيًا لتشغيل المضخة الحرارية.
في حال استخدام الطاقة الشمسية المنتجة ذاتيًا، يقل الاعتماد على موردي الكهرباء. وبالتالي، يساهم التوزيع اللامركزي للطاقة في تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء.
يتم تخفيض تكاليف الكهرباء والتدفئة.
يمكن استخدام الكهرباء الشمسية المنتجة ذاتيًا مباشرة في الموقع دون تكبد أي تكاليف.
انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نتيجة استخدام الطاقة الشمسية المتجددة.
تستخدم المضخات الحرارية الطاقة المتجددة لتسخين الهواء. وفي حال استخدام الطاقة الشمسية لتشغيلها، يتحسن البصمة الكربونية للمضخة الحرارية بشكل ملحوظ.
تتحسن الكفاءة الاقتصادية لنظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية من خلال زيادة معدل الاستهلاك الذاتي.
يتحسن العائد على الاستثمار لنظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية بفضل تشغيل المضخة الحرارية. وبهذه الطريقة، يتم تجنب فائض الطاقة الشمسية غير المستهلكة.


