Napelemes rendszer inverteres levegő-víz hőszivattyú
Előny
1. A tiszta energia hasznosítása:
A napsugárzás hasznosítása napelemeken keresztül, elektromos árammá alakítva az invertert és a hőszivattyút is. Ez segít csökkenteni a hagyományos energiaforrásoktól való függőséget, és hozzájárul az alacsonyabb szénlábnyomhoz.
2. Hatékony energiaátalakítás:
A fejlett inverteres technológián keresztül az egyenáramot hatékonyan váltóárammá alakítva, kiváló minőségű energiát biztosítva a háztartási készülékek és a hőszivattyú számára. Ez biztosítja az optimális hatékonyságot a különböző üzemmódokban.
3. Minden időjárási idejű energiaellátás:
A napelemek és a levegős víz hőszivattyú kombinációja biztosítja a folyamatos energiaellátást. Napközben a napelemek elnyelik a napfény energiáját, éjszaka vagy felhős napokon pedig a hőszivattyú a környezeti levegő hőjét használja fel az egyenletes fűtés és melegvíz biztosítására.
4. Energiatakarékosság és környezetvédelem:
A rendszer működése nemcsak a hagyományos villamos energia iránti igényt csökkenti, hanem az üvegházhatású gázok kibocsátásának minimalizálásával hozzájárul a környezetvédelemhez is. Ez egy olyan választás, amely elősegíti az energiahatékonyságot és a környezeti fenntarthatóságot.
5. Energiafüggetlenség:
A napelemek és a levegős vízhőszivattyú kombinációja fokozza az energiafüggetlenséget. Önállóan hasznosíthatja a természeti erőforrásokat, csökkentve a külső energiaforrásoktól való függőséget és élvezheti a szabályozottabb energiajövőt.
6. Költségmegtakarítás:
Integrált rendszerünk a villamosenergia-költségek csökkentésével és a hagyományos fűtési rendszerek használatának csökkentésével hosszú távú költségmegtakarítást kínál. Ez egy intelligens befektetés, amely idővel jelentős megtérülést hoz.
A napenergiáról
Napenergia hasznosítás:
A napenergiát különböző technológiák segítségével lehet hasznosítani, két fő alkalmazási terület a napelemes fotovoltaikus (PV) és a szoláris hőenergia.
Napelemes fotovoltaik:
A napelemes fotovoltaik (PV) a napsugárzást közvetlenül elektromos árammá alakítják. A tipikusan félvezető anyagokból, például szilíciumból készült PV-cellák napfény hatására elektromos áramot termelnek. Ez a megtermelt áram felhasználható tápellátásra vagy tárolható későbbi felhasználásra.
Naphőenergia:
A napenergia a napsugárzásból származó hőt hasznosítja, nem pedig közvetlenül elektromos árammá alakítja át. Ezt olyan technológiákkal lehet elérni, mint a szoláris vízmelegítők, napkollektorok vagy napkollektoros hőszivattyúk. A napkollektoros hőszivattyúkat gyakran használják fűtésre, meleg vízre és egyéb hőenergia-szükségletekre.
Napenergia termelés:
A napelemes fotovoltaik a napenergia előállításának elterjedt módja. A napelemes paneleket háztetőkre, talajfelületekre vagy napelemes farmokra szerelik fel, hogy a napfényt közvetlenül elektromos árammá alakítsák. Ez az elektromosság felhasználható háztartási készülékek táplálására, kereskedelmi célokra, vagy befecskendezhető az elektromos hálózatba.
Napelemes rendszer inverteres levegő-víz hőszivattyú:
A napelemes hőszivattyú olyan rendszer, amely a napsugárzást hőenergiává alakítja, és hőszivattyús technológián keresztül fűtést vagy meleg vizet biztosít. Ez a technológia egyesíti a napenergia és a hőszivattyúk előnyeit, hatékony és fenntartható fűtési megoldást kínálva.
Megújuló energia:
A napenergia megújuló energiaforrás, mivel a nap folyamatosan energiát sugároz. A fosszilis tüzelőanyagokhoz képest a napenergiával előállított villamos energia és hő kisebb környezeti hatással bír, és nem bocsát ki üvegházhatású gázokat.
Technológiai fejlesztések:
A folyamatos technológiai fejlődésnek köszönhetően a napenergia-technológiák egyre hatékonyabbak és költséghatékonyabbak. Az új anyagok és kialakítások világszerte egyre népszerűbbé és életképessé teszik a napelemes rendszereket.
A napenergia tiszta, megújuló energiaforrás, amely jelentőséggel bír az éghajlatváltozás kezelésében és az energia fenntarthatóságának elérésében. A napelemes technológia folyamatos fejlődése tovább erősíti alkalmazásait az energia területén.
Napelemek javasolt csatlakozási táblázat
A napelemek mennyisége minden lóerős hőszivattyúhoz
1. A fenti adatok tájékoztató jellegűek, a konkrét adatok a tényleges termékre vonatkoznak
2.A legjobb esetben a fotovoltaikus panelek által termelt villamos energia fedezi a hőszivattyúk fogyasztásának 90%-át
3. Egyfázisú Max DC 400 V bemenet / Minimális DC 200 V bemenet / Háromfázisú Max DC 600 V bemenet / Minimum DC 300 V bemenet
A hőszivattyú paraméterei
DC inverteres hőszivattyú | FLM-AH-002HC32 | FLM-AH-003HC32 | FLM-AH-005HC32S | FLM-AH-006HC32S | |
Fűtési teljesítmény (A7C/W35C) | Ban ben | 8200 | 11000 | 16500 | 20000 |
Bemeneti teljesítmény (A7C/W35C) | Ban ben | 1880 | 2600 | 3850 | 4650 |
Névleges beállítási vízhőmérséklet | °C | HMV: 45℃ / Fűtés: 35℃ / Hűtés: 18℃ | |||
Feszültség | v/hz | 220V-240V - 50Hz-1N | 380V-415V~50Hz~3N | ||
Maximális kilépő víz hőmérséklet | °C | 60℃ | |||
Hűtés | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Vezérlési mód | Fűtés / Hűtés / HMV / Fűtés+HMV/ Hűtés+HMV | ||||
Kompresszor | Panasonic DC inverteres kompresszor | ||||
Működési környezeti hőmérséklet | (-25 ℃ - 43 ℃) | (-25 ℃ - 43 ℃) | (-25 ℃ - 43 ℃) | (-25 ℃ - 43 ℃) |