- 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
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.



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.


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.


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) |
