- Тепловой насос
- Тепловой насос, объединяющий функции охлаждения, отопления и горячего водоснабжения.
- Фотоэлектрический тепловой насос с накопителем энергии
- Тепловой насос для охлаждения/обогрева
- Водонагреватель с тепловым насосом
- Тепловой насос для подогрева воды в бассейне
- Бытовые тепловые насосы
- Тепловой насос для промышленных и сельскохозяйственных сушилок
- Установки для поддержания постоянной температуры при сельскохозяйственном выращивании
- Кондиционер
- Электрическое отопление
- Аксессуары
- Система управления гостями отеля
0102030405
Сочетание фотоэлектрической системы и теплового насоса. ПРОСТО ЭКОЛОГИЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
Параметры продукта:
| Модель продукта | ZXGF-22II | ZXGF-45II |
| Источник питания | 380 В/3 Н~/50 Гц | 380 В/3 Н~/50 Гц |
| Номинальная холодопроизводительность | 17,5 кВт | 35 кВт |
| Номинальная потребляемая мощность для холодильных установок | 3,78 кВт | 7,56 кВт |
| Номинальный входной ток для холодильных установок | 7.52А | 15.04А |
| Номинальная тепловая мощность | 22,5 кВт | 45 кВт |
| Номинальная потребляемая мощность нагрева | 3,98 кВт | 7,96 кВт |
| Номинальный входной ток нагрева | 7.9А | 15.8А |
| Максимальная входная мощность | 4,65 кВт | 9,3 кВт |
| Максимальный входной ток | 9.23А | 18.46А |
| Расход воды | 3,87 м³/ч | 7,74 м³/ч |
| Номинальное производство воды | 483 л/ч | 966 л/ч |
| Максимальная температура воды | 60℃ | 60℃ |
| Допустимое рабочее избыточное давление на стороне всасывания/выпуска | 0,7 МПа/3,0 МПа | 0,7 МПа/3,0 МПа |
| Максимальное рабочее давление на стороне высокого/низкого давления | 3,0 МПа/0,7 МПа | 3,0 МПа/0,7 МПа |
| Максимальное рабочее давление теплообменника | 3,0 МПа | 3,0 МПа |
| потери давления со стороны воды | 40 кПа | 40 кПа |
| Хладагент | R290/R32/R410A/R22 | R290/R32/R410A/R22 |
| Категория защиты от поражения электрическим током | я | я |
| Водонепроницаемость | IPX4 | IPX4 |
| Диаметр входного и выходного патрубков | ДН32 | ДН40 |
| Масса | 100 кг | 180 кг |
| Уровень шума | ≤48 дБ(А) | ≤55 дБ(А) |
Характеристики продукции
Сочетание тепловых насосов с фотоэлектрическими системами
Тепловые насосы и фотоэлектрические системы — это поистине идеальное сочетание. Благодаря их комбинации, вырабатываемая солнечная электроэнергия может использоваться непосредственно для производства тепла. Таким образом, удается избежать дорогостоящей электроэнергии из сети и использовать возобновляемые источники энергии. Экономическая эффективность фотоэлектрической системы также повышается, поскольку в общественную сеть поступает меньше солнечной энергии. Поэтому такое сочетание не только полезно для окружающей среды, но и экономично.
Тепловой насос с фотоэлектрическим накопителем энергии:
Интегрированная система отопления с тепловым насосом и фотоэлектрическим накопителем энергии, работающая в автономном режиме с прямым приводом от фотоэлектрической сети. В зависимости от количества установленных фотоэлектрических панелей, выработка электроэнергии обеспечивает потребление тепловым насосом электроэнергии, а заряда батареи хватает примерно на 16 часов работы. Выработка электроэнергии происходит днем, одновременно обеспечивая зарядку теплового насоса и аккумулятора. Ночью аккумулятор разряжается, и тепловая энергия от батареи расходуется. При недостаточной выработке электроэнергии фотоэлектрическими панелями система автоматически переключается на электроснабжение от сети.



Используйте экологически чистую электроэнергию — защитите климат.
Сочетание тепловых насосов и фотоэлектрических систем не только экономит деньги, но и, в частности, способствует защите климата.
Фотоэлектрическая система использует солнечные элементы для преобразования солнечного света в электричество, которое на 100% возобновляемо. Тепловые насосы также получают энергию из окружающей среды, используя тепло из воздуха, земли или воды. Однако для того, чтобы сделать тепло окружающей среды пригодным для использования, требуется небольшое количество электроэнергии. Таким образом, если объединить эти два компонента, фотоэлектрическая система может частично покрыть потребности теплового насоса в электроэнергии за счет солнечной энергии. Это снижает выбросы CO2 и защищает наш климат. Если тепловой насос работает исключительно на солнечной электроэнергии, он работает полностью без выбросов CO2.
Фотоэлектрическая система покрывает лишь часть потребностей теплового насоса в электроэнергии. Размер этой доли зависит от размера системы, а также от погодных условий. Кроме того, собственное энергопотребление других устройств играет решающую роль в определении того, сколько солнечной энергии будет доступно для работы теплового насоса.
В отличие от теплового насоса, выработка электроэнергии фотоэлектрической системой зависит от солнечного излучения. Хотя в солнечные дни можно получить достаточно солнечной энергии для питания теплового насоса, в пасмурные зимние дни приходится прибегать к альтернативным источникам электроэнергии.
Преимущества сочетания фотоэлектрической системы и теплового насоса.
Сочетание теплового насоса и фотоэлектрической системы дает множество преимуществ, которые мы здесь подробно расскажем:
Вырабатываемая собственными силами солнечная электроэнергия может использоваться для работы теплового насоса.
Использование электроэнергии, вырабатываемой собственными силами на солнечных батареях, снижает зависимость от поставщиков электроэнергии. Таким образом, децентрализованное энергоснабжение также снижает нагрузку на электросети.
Расходы на электроэнергию и отопление снижаются.
Произведенную самостоятельно солнечную электроэнергию можно использовать непосредственно на месте, при этом никаких затрат не возникает.
Сокращение выбросов CO2 благодаря использованию возобновляемой солнечной энергии.
Тепловые насосы используют энергию окружающей среды для обогрева и возобновляемые источники энергии. Использование солнечной энергии для работы теплового насоса позволяет еще больше снизить его углеродный след.
Экономическая эффективность фотоэлектрической системы повышается за счет увеличения доли собственного потребления.
Окупаемость инвестиций в фотоэлектрическую систему повышается за счет работы теплового насоса. Таким образом, удается избежать неиспользованных излишков фотоэлектрической энергии.


