نظام تدفئة صديق للبيئة يجمع بين نظام الخلايا الكهروضوئية ومضخة حرارية
وصف المنتج
تساهم الأهداف العالمية لإزالة الكربون وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في زيادة استخدام الطاقات المتجددة. ومن بين هذه الأهداف، تُعد الطاقة الشمسية الكهروضوئية مصدراً للطاقة يُنتج الكهرباء من مصادر متجددة، ويتم الحصول عليها مباشرة من الإشعاع الشمسي بواسطة جهاز شبه موصل يُسمى الخلية الكهروضوئية.
لا تنبعث من الطاقة الكهروضوئية ملوثات أثناء تشغيلها، مما يساهم بشكل فعال في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛ على الرغم من أنه من الصحيح أنه في دورة الحياة العالمية للألواح الكهروضوئية قد يكون هناك تأثير بيئي معين، يمكن استرداده بسرعة.



يعتمد إنتاج الكهرباء بواسطة الألواح الكهروضوئية على شدة الإشعاع الشمسي، ويتأثر بالموقع، واتجاه الألواح، والتظليل، والظروف الجوية السيئة (غياب الشمس، الغيوم، إلخ)، أو الأوساخ المتراكمة. وبالتالي، يتخذ منحنى توليد الكهرباء شكلاً مميزاً، حيث يكون الإنتاج أعلى في ساعات ذروة الإشعاع الشمسي وأقل في الساعات الأولى والأخيرة من اليوم، مع تذبذبات تعتمد على العوامل المذكورة آنفاً.
من جهة أخرى، يُقترح تحسين كفاءة الطاقة في المنشآت عموماً، والمنشآت الحرارية خصوصاً، كأحد الأهداف الكبرى على مستوى العالم. وهنا تبرز أهمية وحدات التبريد ومضخات الحرارة بشكل متزايد.


يُتيح استخدام ضاغط العاكس تغيير السعة من خلال تعديل سرعة دوران الضاغط وضبط استهلاك الطاقة الكهربائية، مع التخلص من تيارات بدء التشغيل العالية. كما يوفر صمام التمدد الإلكتروني تعديلًا تناسبيًا لغاز التبريد بدقة تدفق عالية تحت الأحمال الجزئية، ويُوسع نطاق تشغيل الجهاز. وأخيرًا، يُتيح استخدام المحركات المُشغّلة إلكترونيًا (EC) المُطبقة على المراوح المحورية والمراوح الشعاعية ومضخات تدوير المياه، تكييف التدفقات مع مختلف الظروف واستراتيجيات التشغيل، مما يُقلل من استهلاك الطاقة وتيار بدء التشغيل.
وبالتالي، يرسل العاكس الشمسي إلى وحدة التحكم في الجهاز معلومات حول الطاقة الكهربائية اللحظية المولدة من الألواح الكهروضوئية في جميع الأوقات. تستقبل وحدة التحكم هذه المعلومات من العاكس وتُدمجها باستخدام خوارزمية PID، ثم تُقارن الطاقة المولدة من الألواح الكهروضوئية بالطاقة المستهلكة من الجهاز، وتُصدر أوامرها لمحرك العاكس لتكييف قدرة الضاغط وضبط الطاقة المستهلكة. وأخيرًا، تتحقق من كفاية الطاقة الكهروضوئية المولدة والمستهلكة، وتُبلغ العاكس الشمسي بذلك.


معايير 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) |
