Λειτουργίες
Θέρμανση:
Στη λειτουργία θέρμανσης, η αντλία θερμότητας απορροφά θερμική ενέργεια χαμηλής θερμοκρασίας από το εξωτερικό περιβάλλον, όπως αέρα, νερό ή έδαφος.
Με τη συμπίεση του ρευστού εργασίας, την αύξηση της θερμοκρασίας του και, στη συνέχεια, την απελευθέρωση θερμικής ενέργειας υψηλής θερμοκρασίας, η αντλία θερμότητας ανυψώνει την εσωτερική θερμοκρασία σε ένα κτίριο ή συμβάλλει σε ένα σύστημα ζεστού νερού.
Αυτό καθιστά την αντλία θερμότητας ένα αποτελεσματικό σύστημα θέρμανσης, ιδιαίτερα σε θερμότερα κλίματα όπου η θερμότητα χαμηλής θερμοκρασίας μπορεί να εξαχθεί από τον αέρα ή το νερό.
Ψύξη:
Στη λειτουργία ψύξης, η λειτουργία της αντλίας θερμότητας αντιστρέφεται, απορροφώντας θερμική ενέργεια υψηλής θερμοκρασίας από το εσωτερικό περιβάλλον.
Μέσω της διαστολής και της εξάτμισης του ρευστού εργασίας, η θερμική ενέργεια υψηλής θερμοκρασίας απορροφάται και παρασύρεται και στη συνέχεια απελευθερώνεται στο εξωτερικό περιβάλλον.
Αυτή η διαδικασία μειώνει την εσωτερική θερμοκρασία, παρέχοντας κλιματισμό. Η λειτουργία ψύξης επιτρέπει στην αντλία θερμότητας να είναι μια συσκευή που λειτουργεί όλο το χρόνο, προσφέροντας υπηρεσίες ψύξης το καλοκαίρι.
Παροχή ζεστού νερού:
Η αντλία θερμότητας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ζεστού νερού, κατάλληλη για οικιακή παροχή ζεστού νερού ή επαγγελματικά συστήματα ζεστού νερού χρήσης.
Σε αυτήν τη λειτουργία, η αντλία θερμότητας απορροφά θερμική ενέργεια από το περιβάλλον, τη χρησιμοποιεί για τη θέρμανση του νερού και στη συνέχεια παραδίδει το θερμαινόμενο νερό σε μέρη που απαιτούν ζεστό νερό, όπως μπάνια ή κουζίνες.
Αυτή η λειτουργία καθιστά την αντλία θερμότητας μια φιλική προς το περιβάλλον και αποτελεσματική λύση για την παροχή ζεστού νερού, αντικαθιστώντας τους παραδοσιακούς θερμοσίφωνες.
Πλεονέκτημα
Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας:
Το σύστημα αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια μέσω φωτοβολταϊκών πάνελ, μετατρέποντάς την σε ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι η πρωτογενής πηγή ενέργειας για το σύστημα είναι η ανανεώσιμη και χωρίς ρύπανση ηλιακή ενέργεια, συμβάλλοντας στη μείωση της εξάρτησης από πεπερασμένους πόρους και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Αποτελεσματική Χρήση Ενέργειας:
Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία αντλιών θερμότητας για την εξαγωγή θερμικής ενέργειας χαμηλής θερμοκρασίας από το περιβάλλον και την αναβάθμισή της σε θερμική ενέργεια υψηλής θερμοκρασίας για θέρμανση, ψύξη ή ζεστό νερό, το σύστημα επιτυγχάνει σχετικά υψηλή ενεργειακή απόδοση.
Εξοικονόμηση Ενέργειας και Μειωμένη Κατανάλωση:
Σε σύγκριση με τα παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού και θέρμανσης νερού, τα φωτοβολταϊκά συστήματα ηλιακής θερμικής αντλίας είναι συνήθως πιο ενεργειακά αποδοτικά. Το σύστημα μπορεί να εναλλάσσεται με ευελιξία μεταξύ των λειτουργιών θέρμανσης και ψύξης, παρέχοντας τα ίδια ή υψηλότερα επίπεδα άνεσης με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.
Απόδοση όλο το χρόνο:
Το σύστημα έχει δυνατότητες απόδοσης όλο το χρόνο, παρέχοντας θέρμανση κατά τις ψυχρότερες εποχές και ψύξη κατά τις θερμότερες εποχές. Αυτό καθιστά το φωτοβολταϊκό σύστημα ηλιακής θερμικής αντλίας μια ευέλικτη ενεργειακή λύση για όλο το χρόνο.
Χαμηλότεροι λογαριασμοί ενέργειας:
Αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια και συνδυάζοντάς την με την τεχνολογία αντλιών θερμότητας, το σύστημα μπορεί να μειώσει σημαντικά τους λογαριασμούς ενέργειας. Η φυσική απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας επιτρέπει στην αντλία θερμότητας να παρέχει άνεση, ενώ μειώνει την εξάρτηση από το συμβατικό ηλεκτρικό δίκτυο.
Φιλικό προς το περιβάλλον:
Η χρήση ενός συστήματος φωτοβολταϊκών ηλιακών θερμικών αντλιών μειώνει τη ζήτηση για ορυκτά καύσιμα, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μετριάζοντας τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και συμβάλλοντας σε μια πιο φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση.
Βιώσιμη Ανάπτυξη:
Η υιοθέτηση ενός συστήματος φωτοβολταϊκών ηλιακών θερμικών αντλιών ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, καθοδηγώντας την κοινωνία προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον από την άποψη της ενέργειας.
Προτεινόμενος πίνακας σύνδεσης ηλιακών συλλεκτών
Ποσότητα ηλιακών συλλεκτών για κάθε ιπποδύναμη αντλία θερμότητας
1.Τα παραπάνω δεδομένα είναι μόνο για αναφορά, τα συγκεκριμένα δεδομένα υπόκεινται στο πραγματικό προϊόν
2. Στην καλύτερη περίπτωση, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από φωτοβολταϊκά πάνελ καλύπτει το 90% της κατανάλωσης των αντλιών θερμότητας
3.Μονοφασική είσοδος Μέγιστη DC 400V / Ελάχιστη είσοδος DC 200V / Τριφασική είσοδος Μέγιστη DC 600V / Ελάχιστη είσοδος DC 300V
Παράμετροι Αντλίας Θερμότητας
Αντλία θερμότητας DC Αντιστροφέας | FLM-AH-002HC32 | FLM-AH-003HC32 | FLM-AH-005HC32S | FLM-AH-006HC32S | |
Ικανότητα θέρμανσης (A7C/W35C) | Σε | 8200 | 11000 | 16500 | 20000 |
Ισχύς εισόδου (A7C/W35C) | Σε | 1880 | 2600 | 3850 | 4650 |
Ονομαστική ρύθμιση θερμοκρασίας νερού | °C | ΖΝΧ: 45℃ / Θέρμανση: 35℃ / Ψύξη: 18℃ | |||
Τάση | v/hz | 220V-240V - 50Hz- 1N | 380V-415V~50Hz~3N | ||
Μέγιστη θερμοκρασία εξόδου νερού | °C | 60℃ | |||
Ψύξη | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Λειτουργία ελέγχου | Θέρμανση / Ψύξη / ΖΝΧ / Θέρμανση+ΖΝΧ/ Ψύξη+ΖΝΧ | ||||
Συμπιεστής | Συμπιεστής Αντιστροφέας DC Panasonic | ||||
Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας | (-25℃ -- 43℃) | (-25℃ -- 43℃) | (-25℃ -- 43℃) | (-25℃ -- 43℃) |