0102030405
a fotovoltaikus rendszer és a hőszivattyú kombinálása EGYSZERŰEN KÖRNYEZETBARÁT FŰTÉS
Termékleírás
A szén-dioxid-mentesítésre és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére vonatkozó globális célok felvetik a megújuló energiaforrások növekvő felhasználását. Ezeken belül a fotovoltaikus napenergia olyan megújuló eredetű villamos energiát előállító energiaforrás, amelyet közvetlenül a napsugárzásból nyernek egy félvezető eszközzel, úgynevezett fotovoltaikus cellával.
A fotovoltaikus energia működése során nem bocsát ki szennyezést, hatékonyan hozzájárulva az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez; bár igaz, hogy a fotovoltaikus panelek globális életciklusában előfordulhat bizonyos, gyorsan amortizálható környezeti hatás.



A fotovoltaikus panelek villamosenergia-termelése a napsugárzás intenzitásától függ, amelyet befolyásol a hely, a panelek tájolása, az árnyékolás, a kedvezőtlen időjárási viszonyok (naphiány, felhők stb.) vagy a lerakódott szennyeződés. Ily módon a villamosenergia-termelési görbe tipikus karakterisztikus formát mutat, a legnagyobb napsugárzás óráiban magasabb, a nap korai és utolsó óráiban kisebb termeléssel, az előbb említett tényezőktől függő oszcillációkkal.
Másrészt a létesítmények energiahatékonyságának javítása általában, és különösen a termikus létesítmények, mint egy másik nagy célkitűzés világszerte. Itt kapnak egyre fontosabb szerepet a hűtőegységek és a hőszivattyúk.


Az inverteres kompresszor használata lehetővé teszi a teljesítmény változtatását a kompresszor fordulatszámának módosításával és az elektromos fogyasztás beállításával, a nagy indítási áramok kiküszöbölésével. Az elektronikus expanziós szelep nagy áramlási pontossággal biztosítja a hűtőközeg arányos modulációját részleges terhelés mellett, és kiterjeszti a berendezés működési tartományát. Végül az axiálventilátorokon, radiálventilátorokon és vízkeringető szivattyúkon alkalmazott elektronikusan kapcsolt motorok (EC) alkalmazása lehetővé teszi az áramlások hozzáigazítását a különböző feltételekhez és működési stratégiákhoz, csökkentve a fogyasztott teljesítményt és az indítóáramot.
Így a szoláris inverter folyamatosan információkat küld a berendezés vezérlésének a fotovoltaikus panelek által termelt pillanatnyi elektromos teljesítményről. Ez a vezérlés fogadja és integrálja az inverter információit egy PID algoritmuson keresztül, összehasonlítja a fotovoltaikus energia által termelt teljesítményt a berendezés által fogyasztottal, és utasítja az inverter hajtását a kompresszor kapacitásának igazítására és a fogyasztott teljesítmény beállítására. Végül ellenőrzi a megtermelt és fogyasztott fotovoltaikus energia megfelelőségét, és tájékoztatja a szoláris invertert.


Termékparaméterek
| Termékmodell | ZXGF-22II | ZXGF-45II |
| Tápegység | 380V/3N~/50HZ | 380V/3N~/50HZ |
| Névleges hűtőkapacitás | 17,5 kW | 35 kW |
| Hűtési névleges bemeneti teljesítmény | 3,78 kW | 7,56 kW |
| Hűtési névleges bemeneti áram | 7,52A | 15.04A |
| Névleges fűtőteljesítmény | 22,5 kW | 45 kW |
| Fűtési névleges bemeneti teljesítmény | 3,98 kW | 7,96 kW |
| Fűtési névleges bemeneti áram | 7.9A | 15,8A |
| Maximális bemeneti teljesítmény | 4,65 kW | 9,3 kW |
| Maximális bemeneti áram | 9,23A | 18.46A |
| Víz áramlási sebessége | 3,87 m³/h | 7,74 m³/h |
| Névleges víztermelés | 483L/h | 966 l/h |
| Maximális vízhőmérséklet | 60℃ | 60℃ |
| Megengedett üzemi túlnyomás a szívó/kipufogó oldalon | 0,7 MPa/3,0 MPa | 0,7 MPa/3,0 MPa |
| Maximális üzemi nyomás a magas/alacsony nyomású oldalon | 3,0 MPa/0,7 MPa | 3,0 MPa/0,7 MPa |
| A hőcserélő maximális üzemi nyomása | 3,0 MPa | 3,0 MPa |
| Vízoldali nyomásveszteség | 40 kPa | 40 kPa |
| Hűtőközeg | R290/R32/R410A/R22 | R290/R32/R410A/R22 |
| Áramütés elleni védelmi kategória | én | én |
| Vízálló fokozat | IPX4 | IPX4 |
| Bemeneti és kimeneti cső átmérője | DN32 | DN40 |
| Súly | 100 kg | 180 kg |
| Zajszint | ≤48dB(A) | ≤55 dB(A) |
