- Ջերմային պոմպ
- Սառեցում/ջեռուցում/տաք ջուր՝ բոլորը մեկ ջերմային պոմպի մեջ
- Ֆոտովոլտային էներգիայի պահպանման ջերմային պոմպ
- Սառեցման/ջեռուցման ջերմային պոմպ
- Ջրատաքացուցիչի ջերմային պոմպ
- Լողավազանի ջրատաքացուցիչի ջերմային պոմպ
- Կենցաղային ջերմային պոմպերի միավորներ
- Արդյունաբերական և գյուղատնտեսական չորանոց ջերմային պոմպ
- Գյուղատնտեսության տնկման մշտական ջերմաստիճանի միավորներ
- Օդորակիչ
- Էլեկտրական ջեռուցում
- Աքսեսուարներ
0102030405
համատեղելով ֆոտոգալվանային համակարգը և ջերմային պոմպը ՊԱՐԶԱՊԵՏ ԷԿԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԱՑՄԱՆ
Ապրանքի պարամետրեր.
| Ապրանքի մոդել | ZXGF-22II | ZXGF-45II |
| Էլեկտրամատակարարում | 380V/3N~/50HZ | 380V/3N~/50HZ |
| Գնահատված սառնարանային հզորություն | 17,5 կՎտ | 35 կՎտ |
| Սառնարանային գնահատված մուտքային հզորությունը | 3,78 կՎտ | 7,56 կՎտ |
| Սառնարանային անվանական մուտքային հոսանք | 7.52 Ա | 15.04Ա |
| Գնահատված ջեռուցման հզորությունը | 22,5 կՎտ | 45 կՎտ |
| Ջեռուցման գնահատված մուտքային հզորություն | 3,98 կՎտ | 7,96 կՎտ |
| Ջեռուցման անվանական մուտքային հոսանքը | 7.9 Ա | 15.8 Ա |
| Առավելագույն մուտքային հզորություն | 4,65 կՎտ | 9,3 կՎտ |
| Առավելագույն մուտքային հոսանք | 9.23 Ա | 18.46 Ա |
| Ջրի հոսքի արագությունը | 3,87 մ³/ժ | 7,74 մ³/ժ |
| Անվանական ջրի արտադրություն | 483 լ/ժ | 966 լ/ժ |
| Ջրի առավելագույն ջերմաստիճանը | 60℃ | 60℃ |
| Թույլատրելի աշխատանքային գերճնշում ներծծման/արտանետման կողմում | 0,7 ՄՊա/3,0 ՄՊա | 0,7 ՄՊա/3,0 ՄՊա |
| Առավելագույն աշխատանքային ճնշում բարձր/ցածր ճնշման կողմում | 3.0 ՄՊա/0.7 ՄՊա | 3.0 ՄՊա/0.7 ՄՊա |
| Ջերմափոխանակիչի առավելագույն աշխատանքային ճնշումը | 3.0 ՄՊա | 3.0 ՄՊա |
| Ջրի կողմնակի ճնշման կորուստ | 40 կՊա | 40 կՊա |
| Սառնագենտ | R290/R32/R410A/R22 | R290/R32/R410A/R22 |
| Հակահոսքային պաշտպանության կատեգորիա | Ի | Ի |
| Անջրանցիկ դասարան | IPX4 | IPX4 |
| Մուտքի և ելքի խողովակների տրամագիծը | DN32 | DN40 |
| Քաշը | 100 կգ | 180 կգ |
| Աղմուկի մակարդակը | ≤48dB(A) | ≤55dB(A) |
Ապրանքի առանձնահատկությունները
Ջերմային պոմպերի համադրում ֆոտոգալվանների հետ
Ջերմային պոմպերն ու ֆոտոգալվանային համակարգերը իրական երազանքի դուետ են: Համադրությունը թույլ է տալիս արտադրված արևային էլեկտրաէներգիան ուղղակիորեն օգտագործել ջերմության արտադրության համար: Այս կերպ խուսափել է թանկարժեք ցանցային էլեկտրաէներգիայից և դրա փոխարեն օգտագործել վերականգնվող էներգիա: Ֆոտովոլտային համակարգի տնտեսական արդյունավետությունը նույնպես բարձրանում է, քանի որ ավելի քիչ արևային էներգիա է սնվում հանրային ցանց: Այսպիսով, համադրությունը ոչ միայն օգտակար է շրջակա միջավայրի համար, այլև հեշտ է դրամապանակի վրա:
Ֆոտովոլտային էներգիայի պահպանման ջերմային պոմպ.
Ֆոտովոլտային էներգիայի պահպանման ջերմային պոմպի ջեռուցման ինտեգրված մեքենա, որն օգտագործում է ֆոտոգալվանային էլեկտրաէներգիա ցանցից դուրս ուղղակի ջերմային պոմպի միավորի շահագործում, ըստ ջերմային պոմպի 24-ժամյա էներգիայի սպառման կոնֆիգուրացիայի՝ տեղադրված ֆոտոգալվանային վահանակների քանակի, էներգիայի արտադրություն՝ ջերմային պոմպի էներգիայի սպառումը բավարարելու համար: , համընկնում է մարտկոցի հետ, որն օգտագործում է մոտ 16 ժամ մարտկոցի էներգիա: Էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը ցերեկային ժամերին, իսկ ջերմային պոմպին էներգիա մատակարարելով պահեստային մարտկոցը լիցքավորելու համար, գիշերային պահեստային մարտկոցի լիցքաթափումը ջերմային պոմպի օգտագործման համար, երբ PV էներգիայի արտադրությունը չի կարող հանդիպել, ավտոմատ կերպով անցնում է ազգային ցանցի էլեկտրամատակարարմանը:



Օգտագործեք կանաչ էլեկտրաէներգիա - պաշտպանեք կլիման
Ջերմային պոմպերի և ֆոտոգալվանային համակարգերի համադրությունը ոչ միայն խնայում է դրամապանակի գումարը, այլև հատկապես պաշտպանում է կլիման:
Ֆոտովոլտային համակարգն օգտագործում է արևային մարտկոցներ՝ արևի լույսը վերածելու էլեկտրականության, որը 100%-ով վերականգնվող է: Ջերմային պոմպերն իրենց էներգիան ստանում են նաև շրջակա միջավայրից՝ օգտագործելով շրջակա միջավայրի ջերմությունը օդից, գետնից կամ ջրից: Այնուամենայնիվ, շրջակա միջավայրի ջերմությունը օգտագործելի դարձնելու համար անհրաժեշտ է փոքր քանակությամբ էլեկտրաէներգիա: Այսպիսով, եթե դուք համատեղում եք երկու բաղադրիչները, ֆոտոգալվանային համակարգը կարող է ծածկել ջերմային պոմպի էլեկտրաէներգիայի կարիքների մի մասը արևային էներգիայով: Սա նվազեցնում է CO2 արտանետումները և պաշտպանում մեր կլիման: Եթե ջերմային պոմպը սնուցվում է բացառապես արևային էլեկտրաէներգիայի միջոցով, այն աշխատում է ամբողջովին առանց CO2-ի:
Ֆոտովոլտային համակարգը ծածկում է ջերմային պոմպի էլեկտրաէներգիայի պահանջների միայն մի մասը: Որքան բարձր է այս մասնաբաժինը, կախված է համակարգի չափից, ինչպես նաև եղանակային պայմաններից: Նաև այլ սարքերի սեփական էներգիայի պահանջարկը որոշիչ է այն հարցում, թե որքան արևային էներգիա է հասանելի ջերմային պոմպի շահագործման համար:
Ի տարբերություն ջերմային պոմպի, ֆոտոգալվանային համակարգի էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը կախված է արեգակնային ճառագայթումից: Թեև արևային օրերին բավականաչափ արևային էներգիա կարող է արտադրվել ջերմային պոմպը սնուցելու համար, ձմռան ձանձրալի օրերին պետք է դիմել էլեկտրաէներգիայի այլընտրանքի:
Ֆոտովոլտային համակարգի և ջերմային պոմպի համատեղման առավելությունները
Ջերմային պոմպի և ֆոտոգալվանային համակարգի համադրությունը բերում է բազմաթիվ առավելություններ, որոնք մենք բացատրում ենք այստեղ.
Ինքնարտադրվող արևային էլեկտրաէներգիան կարող է օգտագործվել ջերմային պոմպի շահագործման համար:
Եթե ինքնաարտադրվող արևային էլեկտրաէներգիան օգտագործվում է, ապա ավելի քիչ է կախվածությունը էլեկտրաէներգիա մատակարարներից։ Հետևաբար, ապակենտրոնացված էներգիայի մատակարարումը նաև նվազեցնում է էլեկտրացանցերի բեռը:
Էլեկտրաէներգիայի և ջեռուցման ծախսերը կրճատվում են.
Ինքնարտադրված արևային էլեկտրաէներգիան կարող է օգտագործվել անմիջապես տեղում և ծախսեր չեն կատարվում:
Ավելի քիչ CO2 արտանետումներ՝ վերականգնվող արևային էներգիայի օգտագործման պատճառով:
Ջերմային պոմպերը ջերմացնում են շրջակա միջավայրի էներգիան և օգտագործում են վերականգնվող էներգիա: Եթե արևային էներգիան օգտագործվում է ջերմային պոմպի համար, ապա ջերմային պոմպի ածխածնի հետքը ավելի է բարելավվում:
ՖՎ համակարգի տնտեսական արդյունավետությունը մեծանում է ինքնասպառման արագությամբ:
ՖՎ համակարգի ներդրումների վերադարձը բարելավվում է ջերմային պոմպի շահագործմամբ: Այս կերպ խուսափել չսպառված ՖՎ ավելցուկներից:


