Приложение
Солнечный фотоэлектрический воздушный тепловой насос — это система, которая сочетает в себе солнечные фотоэлектрические элементы и технологию теплового насоса, обеспечивая экологически чистое и эффективное энергетическое решение, применимое в различных областях. Вот некоторые варианты применения солнечных фотоэлектрических воздушных тепловых насосов:
Отопление и охлаждение жилых помещений:
Сценарий:В жилых районах солнечные фотоэлектрические системы тепловых насосов с воздушным источником могут быть установлены на крыше или во дворе. Они поглощают солнечный свет с помощью солнечных фотоэлектрических панелей, преобразуют его в электричество и используют систему теплового насоса для обогрева или охлаждения.
Преимущество:Он может обеспечивать кондиционирование и охлаждение летом, а также отопление зимой, полностью используя солнечную энергию для повышения энергоэффективности.
Системы горячего водоснабжения:
Сценарий:Солнечные фотоэлектрические системы тепловых насосов с воздушным источником в отелях, квартирах, больницах или жилых районах можно использовать для горячего водоснабжения. Солнечные панели преобразуют солнечную энергию в электричество, а тепловой насос использует это электричество для обеспечения горячей воды.
Преимущество:В местах, где требуется значительное количество горячей воды, система может снизить затраты на электроэнергию и уменьшить зависимость от традиционной электросети.
Отопление теплицы:
Сценарий:В сельском хозяйстве системы солнечных фотоэлектрических тепловых насосов можно использовать для обогрева теплиц, создавая оптимальную среду для выращивания.
Преимущество:Улавливая солнечный свет с помощью фотоэлектрических панелей, тепловой насос преобразует электричество в тепловую энергию, поддерживая постоянную температуру в теплице и способствуя росту растений.
Промышленное применение:
Сценарий:На некоторых промышленных предприятиях солнечные фотоэлектрические тепловые насосы могут использоваться для нагрева технической воды или обеспечения тепловой энергии во время производственных процессов.
Преимущество:Комбинируя солнечную энергию и технологию тепловых насосов, можно сократить потребление энергии в промышленных процессах, уменьшив зависимость от традиционных источников энергии..
Фотоэлектрическая солнечная энергия применима в различных регионах мира, но на ее пригодность влияют такие факторы, как климатические условия, продолжительность солнечного света, географическое положение и энергетическая политика. Вот некоторые основные регионы, где применима фотоэлектрическая солнечная энергия:
Регионы солнечного пояса:Фотоэлектрическая солнечная энергия наиболее подходит для регионов солнечного пояса, таких как тропические и субтропические районы. В этих регионах обычно более продолжительное время солнечного света и интенсивный солнечный свет, что способствует эффективному поглощению солнечной энергии солнечными панелями.
Пустынные территории:Пустыни из-за минимальной облачности и обилия солнечного света идеально подходят для фотоэлектрической солнечной энергии. Несколько пустынных стран уже построили крупномасштабные солнечные электростанции на обширных пустынных территориях.
Горные районы:Несмотря на более низкие температуры, горные районы часто испытывают сильное солнечное излучение. Фотоэлектрические солнечные энергетические системы в этих регионах могут обеспечивать экологически чистую энергию для отдаленных мест и использоваться в таких сценариях, как добыча полезных ископаемых открытым способом.
Околоэкваториальные регионы:Районы, расположенные вблизи экватора, обычно имеют более длинный световой день и более высокую интенсивность солнечного света, что делает их благоприятными для развития проектов фотоэлектрической солнечной энергетики.
Средиземноморские климатические зоны:В регионах со средиземноморским климатом, как правило, интенсивное солнечное освещение летом и достаточное количество солнечного света зимой, что делает их пригодными для круглогодичного применения фотоэлектрических солнечных энергетических систем.
Некоторые умеренные зоны:Некоторые регионы с умеренным климатом, особенно с интенсивным солнечным светом летом, также подходят для применения фотоэлектрической солнечной энергии. Хотя зимой продолжительность солнечного света короче, система остается эффективной в течение всего года.
Таблица рекомендуемых подключений солнечных панелей
Количество солнечных панелей для каждого теплового насоса лошадиной силы
1. Приведенные выше данные предназначены только для справки, конкретные данные зависят от фактического продукта.
2. В лучшем случае электроэнергия, вырабатываемая фотоэлектрическими панелями, удовлетворяет 90% потребления тепловых насосов.
3.Однофазный вход макс. 400 В постоянного тока/минимум 200 В постоянного тока на входе/трехфазный вход макс. 600 В постоянного тока/минимум вход 300 В постоянного тока
Параметры теплового насоса
Инверторный тепловой насос постоянного тока | ФЛМ-АХ-002HC32 | ФЛМ-АХ-003HC32 | ФЛМ-АХ-005HC32S | ФЛМ-АХ-006HC32S | |
Теплопроизводительность (A7C/W35C) | В | 8200 | 11000 | 16500 | 20000 |
Входная мощность (A7C/W35C) | В | 1880 | 2600 | 3850 | 4650 |
Номинальная заданная температура воды | °С | ГВС: 45 ℃ / Отопление: 35 ℃ / Охлаждение: 18 ℃ | |||
Напряжение | в/Гц | 220 В-240 В - 50 Гц - 1 Н | 380-415 В~50Гц~3Н | ||
Максимальная температура воды на выходе | °С | 60℃ | |||
Охлаждение | Р32 | Р32 | Р32 | Р32 | |
Режим управления | Отопление/Охлаждение/ГВС/Отопление+ГВС/ Охлаждение+ГВС | ||||
Компрессор | Инверторный компрессор постоянного тока Панасоник | ||||
Рабочая температура окружающей среды | (-25℃ -- 43℃) | (-25℃ -- 43℃) | (-25℃ -- 43℃) | (-25℃ -- 43℃) |