- Термопомпа
- Охлаждане/отопление/топла вода всичко в една термопомпа
- Фотоволтаична термопомпа за съхранение на енергия
- Термопомпа за охлаждане/отопление
- Термопомпа за бойлер
- Термопомпа за нагревател на вода за плувен басейн
- Битови термопомпени агрегати
- Термопомпа за индустриална и селскостопанска сушилня
- Селскостопански единици за постоянна температура
- Климатик
- Отопление на ток
- Аксесоари
0102030405
комбиниране на фотоволтаична система и термопомпа ПРОСТО ЕКОЛОГИЧНО ОТОПЛЕНИЕ
Параметри на продукта:
| Модел на продукта | ZXGF-22II | ZXGF-45II |
| Захранване | 380V/3N~/50HZ | 380V/3N~/50HZ |
| Номинален хладилен капацитет | 17,5KW | 35KW |
| Номинална входяща хладилна мощност | 3.78KW | 7,56KW |
| Номинален входен ток за охлаждане | 7.52A | 15.04A |
| Номинална отоплителна мощност | 22,5KW | 45KW |
| Номинална входяща мощност за отопление | 3,98KW | 7,96KW |
| Номинален входен ток за отопление | 7.9A | 15.8A |
| Максимална входна мощност | 4.65KW | 9.3KW |
| Максимален входен ток | 9.23A | 18.46A |
| Дебит на водата | 3.87m³/ч | 7.74m³/h |
| Номинално производство на вода | 483л/ч | 966л/ч |
| Максимална температура на водата | 60 ℃ | 60 ℃ |
| Допустимо работно свръхналягане от страната на засмукване/изпускане | 0.7MPa/3.0MPa | 0.7MPa/3.0MPa |
| Максимално работно налягане от страна на високо/ниско налягане | 3.0MPa/0.7MPa | 3.0MPa/0.7MPa |
| Максимално работно налягане на топлообменника | 3.0MPa | 3.0MPa |
| Загуба на налягане от страната на водата | 40kPa | 40kPa |
| Хладилен агент | R290/R32/R410A/R22 | R290/R32/R410A/R22 |
| Категория на защита срещу токов удар | аз | аз |
| Водоустойчив клас | IPX4 | IPX4 |
| Диаметър на входната и изходящата тръба | DN32 | DN40 |
| Тегло | 100 кг | 180 кг |
| Ниво на шум | ≤48dB(A) | ≤55dB(A) |
Характеристики на продуктите
Комбиниране на термопомпи с фотоволтаици
Термопомпите и фотоволтаичните системи са истински мечтан дует. Комбинацията позволява произведената слънчева електроенергия да се използва директно за производство на топлина. По този начин се избягва скъпото мрежово електричество и вместо това се използва възобновяема енергия. Икономическата ефективност на фотоволтаичната система също се увеличава, тъй като в обществената мрежа се подава по-малко слънчева енергия. Така че комбинацията не само е полезна за околната среда, но е и лесна за портфейла.
Фотоволтаична термопомпа за съхранение на енергия:
Фотоволтаична термопомпа за съхранение на енергия, интегрирана машина за отопление, използваща фотоволтаично електричество извън мрежата, работа на термопомпения модул с директно задвижване, според конфигурацията на 24-часовата консумация на енергия на термопомпата на броя инсталирани фотоволтаични панели, генериране на електроенергия, за да отговори на консумацията на енергия на термопомпата , съответстваща на батерия, която използва около 16 часа заряд на батерията. Производството на електроенергия през деня, докато захранва термопомпата за зареждане на акумулаторната батерия, разреждането на нощната акумулаторна батерия за използване на термопомпата, когато производството на фотоволтаична енергия не може да се срещне, автоматично превключва към захранване от националната мрежа.



Използвайте зелено електричество - опазете климата
Комбинацията от термопомпи и фотоволтаични системи не само спестява пари в портфейла, но и защитава по-специално климата.
Фотоволтаичната система използва слънчеви клетки за преобразуване на слънчевата светлина в електричество, което е 100% възобновяемо. Термопомпите също черпят енергията си от околната среда, като използват топлината на околната среда от въздуха, земята или водата. Въпреки това, за да се използва топлината от околната среда, е необходимо малко количество електроенергия. Така че, ако комбинирате двата компонента, фотоволтаичната система може да покрие част от нуждите от електричество на термопомпата със слънчева енергия. Това намалява емисиите на CO2 и защитава нашия климат. Ако термопомпата се захранва изключително от слънчева енергия, тя работи напълно без CO2.
Фотоволтаичната система покрива само част от нуждите от електроенергия на термопомпата. Колко висок е този дял зависи от размера на системата, както и от метеорологичните условия. Също така, собственото потребление на енергия за други устройства е решаващо за това колко слънчева енергия е налична за работата на термопомпата.
За разлика от термопомпата, производството на електроенергия от фотоволтаичната система зависи от слънчевата радиация. Въпреки че в слънчеви дни може да се произведе достатъчно слънчева енергия за захранване на термопомпата, в скучните зимни дни трябва да се прибегне до алтернатива на електричеството.
Предимства от комбинирането на фотоволтаична система и термопомпа
Комбинацията от термопомпа и фотоволтаична система носи много предимства, които обясняваме тук:
Самогенерираното слънчево електричество може да се използва за работа на термопомпата.
Ако се използва собствено произведеното слънчево електричество, има по-малка зависимост от доставчиците на електроенергия. Следователно децентрализираното енергоснабдяване намалява и натоварването на електрическите мрежи.
Намалени са разходите за ток и отопление.
Собственопроизведеното слънчево електричество може да се използва директно на място и не се правят разходи.
По-малко емисии на CO2 поради използването на възобновяема слънчева енергия.
Термопомпите се отопляват с енергия от околната среда и използват възобновяема енергия. Ако се използва слънчева енергия за термопомпата, въглеродният отпечатък на термопомпата се подобрява допълнително.
Икономическата ефективност на фотоволтаичната система се подобрява чрез увеличения процент на собствено потребление.
Възвръщаемостта на инвестицията на фотоволтаичната система се подобрява чрез работата на термопомпата. По този начин се избягват неконсумираните PV излишъци.


