- Pompa de caldura
- Răcire/încălzire/apă caldă totul într-o singură pompă de căldură
- Pompa de caldura cu acumulare de energie fotovoltaica
- Pompa de caldura de racire/incalzire
- Pompa de caldura pentru incalzitorul de apa
- Pompa de caldura incalzitor apa pentru piscina
- Pompe de căldură de uz casnic
- Pompa de caldura uscatoare industriale si agricole
- Plantații agricole unități de temperatură constantă
- Aer conditionat
- Încălzire electrică
- Accesorii
0102030405
combinând un sistem fotovoltaic și o pompă de căldură ÎNCĂLZIRE PENTRU MEDIUL
Parametrii produsului:
| Model de produs | ZXGF-22II | ZXGF-45II |
| Alimentare electrică | 380V/3N~/50HZ | 380V/3N~/50HZ |
| Capacitatea de refrigerare nominală | 17,5 kW | 35 kW |
| Puterea nominală de intrare pentru refrigerare | 3,78 kW | 7,56 kW |
| Curent nominal de intrare pentru refrigerare | 7,52A | 15.04A |
| Capacitate nominală de încălzire | 22,5 kW | 45 kW |
| Puterea nominală de intrare a încălzirii | 3,98 kW | 7,96 kW |
| Curent nominal de intrare de încălzire | 7.9A | 15.8A |
| Putere maximă de intrare | 4,65 kW | 9,3 kW |
| Curentul maxim de intrare | 9.23A | 18.46A |
| Debitul apei | 3,87 m³/h | 7,74 m³/h |
| Producția nominală de apă | 483 l/h | 966 l/h |
| Temperatura maxima a apei | 60℃ | 60℃ |
| Suprapresiune de lucru permisă pe partea de aspirație/evacuare | 0,7 MPa/3,0 MPa | 0,7 MPa/3,0 MPa |
| Presiune maximă de lucru pe partea de presiune înaltă/joasă | 3,0 MPa/0,7 MPa | 3,0 MPa/0,7 MPa |
| Presiunea maximă de lucru a schimbătorului de căldură | 3.0MPa | 3.0MPa |
| Pierderea de presiune pe partea apei | 40 kPa | 40 kPa |
| Agent frigorific | R290/R32/R410A/R22 | R290/R32/R410A/R22 |
| Categoria protectie anti-electrocutie | eu | eu |
| Grad rezistent la apa | IPX4 | IPX4 |
| Diametrul conductei de admisie si evacuare | DN32 | DN40 |
| Greutate | 100 kg | 180 kg |
| Nivel de zgomot | ≤48dB(A) | ≤55dB(A) |
Caracteristicile produselor
Combinarea pompelor de căldură cu fotovoltaice
Pompele de căldură și sistemele fotovoltaice sunt un adevărat duo de vis. Combinația permite ca electricitatea solară produsă să fie utilizată direct pentru producerea de căldură. În acest fel, se evită energia electrică costisitoare de rețea și, în schimb, se folosește energie regenerabilă. Eficiența economică a sistemului fotovoltaic este de asemenea crescută, deoarece este alimentată mai puțină energie solară în rețeaua publică. Așadar, combinația nu numai că face bine pentru mediu, dar este și ușoară pentru portofel.
Pompa de caldura cu acumulare de energie fotovoltaica:
Mașină integrată de încălzire cu pompa de căldură de stocare a energiei fotovoltaice, folosind electricitate fotovoltaică în afara rețelei de funcționare directă a pompei de căldură, în funcție de pompa de căldură Configurația consumului de energie pe 24 de ore a numărului de panouri fotovoltaice instalate, generarea de energie pentru a satisface consumul de energie al pompei de căldură , care se potrivește cu o baterie care utilizează aproximativ 16 ore de putere a bateriei. Generarea de energie în timpul zilei, în timp ce furnizează energie pompei de căldură pentru a încărca bateria de stocare, descărcarea bateriei de stocare de noapte pentru utilizarea pompei de căldură, atunci când generarea de energie fotovoltaică nu se poate îndeplini, trece automat la rețeaua națională de alimentare.



Utilizați electricitate verde - protejați clima
Combinația dintre pompe de căldură și sisteme fotovoltaice nu numai că economisește bani în portofel, dar protejează și clima în special.
Un sistem fotovoltaic folosește celule solare pentru a transforma lumina solară în energie electrică, care este 100% regenerabilă. Pompele de căldură își extrag, de asemenea, energia din mediu, folosind căldura ambientală din aer, sol sau apă. Cu toate acestea, pentru a face căldura din mediu utilizabilă, este nevoie de o cantitate mică de energie electrică. Deci, dacă combinați cele două componente, sistemul fotovoltaic poate acoperi o parte din necesarul de energie electrică a pompei de căldură cu energie solară. Acest lucru reduce emisiile de CO2 și ne protejează clima. Dacă pompa de căldură este alimentată exclusiv de energie solară, aceasta funcționează complet fără CO2.
Sistemul fotovoltaic acoperă doar o parte din necesarul de energie electrică a pompei de căldură. Cât de mare este această cotă depinde de dimensiunea sistemului, precum și de condițiile meteorologice. De asemenea, cererea de energie proprie pentru alte dispozitive este decisivă asupra câtă energie solară este disponibilă pentru funcționarea pompei de căldură.
Spre deosebire de pompa de căldură, producția de energie electrică a sistemului fotovoltaic depinde de radiația solară. În timp ce în zilele însorite se poate produce suficientă energie solară pentru a alimenta pompa de căldură, în zilele plictisitoare de iarnă trebuie recurs la o alternativă la electricitate.
Avantajele combinării unui sistem fotovoltaic cu o pompă de căldură
Combinația dintre o pompă de căldură și un sistem fotovoltaic aduce multe avantaje, pe care le explicăm aici:
Electricitatea solară autogenerată poate fi utilizată pentru a funcționa pompa de căldură.
Dacă se folosește electricitatea solară autoprodusă, este mai puțină dependență de furnizorii de energie electrică. Prin urmare, alimentarea descentralizată cu energie reduce și sarcina rețelelor electrice.
Costurile pentru electricitate și încălzire sunt reduse.
Electricitatea solară autoprodusă poate fi utilizată direct la fața locului și nu sunt suportate costuri.
Mai puține emisii de CO2 datorită utilizării energiei solare regenerabile.
Pompele de căldură încălzesc cu energie din mediu și folosesc energie regenerabilă. Dacă pentru pompa de căldură se folosește energia solară, amprenta de carbon a pompei de căldură este îmbunătățită în continuare.
Eficiența economică a sistemului fotovoltaic crește prin creșterea ratei de autoconsum.
Rentabilitatea investiției sistemului fotovoltaic se îmbunătățește prin funcționarea pompei de căldură. În acest fel, sunt evitate surplusurile PV neconsumate.


