связаться с нами
Leave Your Message
AI Helps Write
Категории товаров
Рекомендуемые товары

Сочетание фотоэлектрической системы и теплового насоса. ПРОСТО ЭКОЛОГИЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Взаимодействие теплового насоса и фотоэлектрических систем на практике.

Инновационные решения для управления энергопотреблением тепловых насосов и фотоэлектрических систем.

Сочетание теплового насоса и фотоэлектрических систем повышает собственное потребление и экономическую эффективность.

Доступны услуги OEM/ODM.

    Описание продукта

    Глобальные цели по декарбонизации и сокращению выбросов парниковых газов приводят к увеличению использования возобновляемых источников энергии. В их числе фотоэлектрическая солнечная энергия — источник энергии, производящий электроэнергию возобновляемого происхождения, получаемую непосредственно из солнечного излучения с помощью полупроводникового устройства, называемого фотоэлектрической ячейкой.

    Фотоэлектрическая энергия не загрязняет окружающую среду во время своей работы, эффективно способствуя снижению выбросов парниковых газов; хотя, конечно, в течение всего жизненного цикла фотоэлектрических панелей может наблюдаться определенное воздействие на окружающую среду, которое быстро окупается.

    e8mбкWeChat image_202403141657177ql

    Производство электроэнергии фотоэлектрическими панелями зависит от интенсивности солнечного излучения, на которую влияют местоположение, ориентация панелей, затенение, неблагоприятные погодные условия (недостаток солнца, облачность и т. д.) или скопление грязи. Таким образом, кривая выработки электроэнергии имеет типичную характерную форму, с более высокой выработкой в ​​часы наибольшего солнечного излучения и меньшей в ранние и последние часы дня, с колебаниями, которые будут зависеть от вышеупомянутых факторов.

    С другой стороны, повышение энергоэффективности установок в целом и тепловых сооружений в частности предлагается в качестве еще одной важнейшей задачи во всем мире. Именно здесь все более важную роль играют чиллеры и тепловые насосы.
    qw3ре0
    Использование инверторного компрессора позволяет изменять производительность за счет модуляции частоты вращения компрессора и регулировки потребления электроэнергии, исключая высокие пусковые токи. Электронный расширительный клапан обеспечивает пропорциональную модуляцию хладагента с высокой точностью расхода при частичных нагрузках и расширяет диапазон рабочих режимов оборудования. Наконец, использование электродвигателей (ЭД), применяемых в осевых вентиляторах, радиальных вентиляторах с лопастным приводом и циркуляционных насосах, позволяет адаптировать потоки к различным условиям и стратегиям работы, снижая потребляемую мощность, а также пусковой ток.

    Таким образом, солнечный инвертор постоянно передает в систему управления оборудованием информацию о мгновенной электрической мощности, вырабатываемой фотоэлектрическими панелями. Система управления получает и обрабатывает информацию от инвертора с помощью ПИД-алгоритма, сравнивает мощность, вырабатываемую фотоэлектрическими панелями, с мощностью, потребляемой оборудованием, и дает команду приводу инвертора адаптировать мощность компрессора и регулировать потребляемую мощность. Наконец, она проверяет достаточность вырабатываемой и потребляемой фотоэлектрической мощности и информирует солнечный инвертор.
    ап
     
    Изображение 14hlw
     

    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
    Водонепроницаемый класс IPX4 IPX4
    Диаметр входного и выходного патрубков ДН32 ДН40
    Масса 100 кг 180 кг
    Уровень шума ≤48 дБ(А) ≤55 дБ(А)