kontaktirajte nas
Leave Your Message
AI Helps Write

kombinacija fotovoltaičnega sistema in toplotne črpalke PREPROSTO OKOLJU PRIJAZNO OGREVANJE

1. Dosezite ničelne stroške tople vode, fotonapetostna toplotna črpalka je 80 % bolj energetsko učinkovita od toplotnih črpalk zraka. 2. Oddaljeno inteligentno upravljanje omogoča delovanje v oblaku. 3. Ni potrebe po zmrzali, ni skrbi zaradi nizke temperature in vlažnega podnebja. Zunanji izmenjevalnik toplote in cevi PV toplotne črpalke krožijo s superprevodno tekočino, ki ne zmrzne nad -45C, zato ni potrebe po odmrzovanju pri nizki temperaturi, ni varnostne nevarnosti zaradi zmrzovanja, zagotavlja se neprekinjeno ogrevanje in večja skupna energetska učinkovitost. 4.-35 ℃ do 48 ℃ široko območje delovanja, ki zagotavlja stabilno izhodno temperaturo pozimi. 5. Inovativna zasnova večenergetskega izmenjevalnika toplote. Po letih testiranja na terenu, oblikovanja in izdelave edinstvene strukture v obliki črke N reber večenergetskega izmenjevalnika toplote, da se hkrati poveča absorpcija toplote, da se podaljša uporabna življenjska doba, brez strahu pred težkimi zunanjimi okolji, vzdrževanje je več priročno. 6. Nizkošumni ventilator, zvočna izolacija zaprtega prostora. 7. Veliko se uporablja v hotelih, tovarnah, šolah in drugih komercialnih tople vode. Na voljo storitve OEM/ODM.

    Parametri izdelka:

    Model izdelka ZXGF-22II ZXGF-45II
    Napajanje 380V/3N~/50HZ 380V/3N~/50HZ
    Nazivna hladilna zmogljivost 17,5KW 35KW
    Nazivna vhodna moč hlajenja 3,78 kW 7,56 kW
    Nazivni vhodni tok za hlajenje 7,52A 15.04A
    Nazivna zmogljivost ogrevanja 22,5KW 45KW
    Nazivna vhodna moč ogrevanja 3,98 kW 7,96 kW
    Nazivni vhodni tok za ogrevanje 7,9A 15,8A
    Največja vhodna moč 4,65 kW 9,3 kW
    Največji vhodni tok 9,23A 18,46A
    Stopnja pretoka vode 3,87 m³/h 7,74 m³/h
    Nominalna proizvodnja vode 483 L/h 966 L/h
    Najvišja temperatura vode 60 ℃ 60 ℃
    Dovoljeni delovni nadtlak na sesalni/izpušni strani 0,7MPa/3,0MPa 0,7MPa/3,0MPa
    Največji delovni tlak na strani visokega/nizkega tlaka 3,0MPa/0,7MPa 3,0MPa/0,7MPa
    Najvišji delovni tlak toplotnega izmenjevalnika 3,0 MPa 3,0 MPa
    Izguba tlaka na strani vode 40kPa 40kPa
    Hladilno sredstvo R290/R32/R410A/R22 R290/R32/R410A/R22
    Kategorija zaščite pred električnim udarom jaz jaz
    Vodotesen razred IPX4 IPX4
    Premer dovodne in odvodne cevi DN32 DN40
    Teža 100 kg 180 kg
    Raven hrupa ≤48dB(A) ≤55 dB(A)

    Lastnosti izdelkov

    Kombinacija toplotnih črpalk s fotovoltaiko
    Toplotne črpalke in fotovoltaični sistemi so pravi sanjski duo. Kombinacija omogoča neposredno uporabo proizvedene sončne energije za proizvodnjo toplote. Na ta način se izognemo dragi električni energiji iz omrežja in namesto tega uporabimo obnovljivo energijo. Poveča se tudi ekonomska učinkovitost fotovoltaičnega sistema, saj se v javno omrežje dovaja manj sončne energije. Kombinacija torej ni le dobra za okolje, ampak je tudi lahka za denarnico.

    Fotovoltaična toplotna črpalka za shranjevanje energije:
    Toplotna črpalka za shranjevanje fotonapetostne energije integriran stroj za ogrevanje, ki uporablja fotovoltaično elektriko izven omrežja z direktnim pogonom enote toplotne črpalke, glede na konfiguracijo 24-urne porabe energije toplotne črpalke glede na število nameščenih fotonapetostnih panelov, proizvodnja energije za izpolnitev porabe energije toplotne črpalke , kar ustreza bateriji, ki porabi približno 16 ur delovanja baterije. Proizvodnja električne energije podnevi, med dovajanjem energije v toplotno črpalko za polnjenje akumulatorske baterije, praznjenje nočne akumulatorske baterije za uporabo toplotne črpalke, ko proizvodnja električne energije PV ne more izpolniti, samodejno preklopi na oskrbo z električno energijo iz nacionalnega omrežja.
    Slika 2 Kopija 2ckSlika 5 Kopiraj lk9Slika 6 Kopiraj h1u
    Uporabite zeleno elektriko - zaščitite podnebje
    Kombinacija toplotnih črpalk in fotonapetostnih sistemov ne le prihrani denar v denarnici, ampak še posebej varuje podnebje.
    Fotovoltaični sistem uporablja sončne celice za pretvorbo sončne svetlobe v električno energijo, ki je 100 % obnovljiva. Toplotne črpalke črpajo energijo tudi iz okolja, pri čemer uporabljajo okoljsko toploto iz zraka, zemlje ali vode. Vendar pa je za uporabnost okoljske toplote potrebna majhna količina električne energije. Če torej združite obe komponenti, lahko fotovoltaični sistem pokrije del potreb toplotne črpalke po električni energiji s sončno energijo. To zmanjšuje emisije CO2 in varuje naše podnebje. Če toplotno črpalko napaja izključno sončna energija, deluje popolnoma brez CO2.
    Fotovoltaični sistem pokriva le del potreb toplotne črpalke po električni energiji. Kako visok je ta delež, je odvisno tako od velikosti sistema kot tudi od vremenskih razmer. Prav tako je lastna potreba po moči drugih naprav odločilna za to, koliko sončne energije je na voljo za delovanje toplotne črpalke.
    Za razliko od toplotne črpalke je proizvodnja električne energije fotonapetostnega sistema odvisna od sončnega sevanja. Medtem ko je v sončnih dneh mogoče proizvesti dovolj sončne energije za napajanje toplotne črpalke, je treba v dolgočasnih zimskih dneh uporabiti alternativo električni energiji.
    Prednosti kombinacije fotovoltaičnega sistema in toplotne črpalke
    Kombinacija toplotne črpalke in fotovoltaičnega sistema prinaša številne prednosti, ki jih pojasnjujemo tukaj:
    Samoproizvedena sončna energija se lahko uporablja za delovanje toplotne črpalke.
    Če se uporablja sončna energija lastne proizvodnje, je odvisnost od dobaviteljev električne energije manjša. Decentralizirana oskrba z energijo torej zmanjšuje tudi obremenitev elektroenergetskih omrežij.
    Zmanjšajo se stroški za elektriko in ogrevanje.
    Samoproizvedeno sončno elektriko je mogoče uporabiti neposredno na lokaciji in pri tem ne nastanejo nobeni stroški.
    Manj emisij CO2 zaradi uporabe obnovljive sončne energije.
    Toplotne črpalke ogrevajo z energijo iz okolja in uporabljajo obnovljivo energijo. Če se za toplotno črpalko uporablja sončna energija, se ogljični odtis toplotne črpalke še izboljša.
    Ekonomska učinkovitost PV sistema se poveča s povečano stopnjo lastne porabe.
    Z delovanjem toplotne črpalke se izboljša povrnitev investicije fotonapetostnega sistema. Na ta način se izognemo neporabljenim presežkom PV.
    Slika 9 Kopija 7vwSlika 10 Kopiraj wd6

    Slika 14wbd