Aplikacija
Sončna fotovoltaična zračna toplotna črpalka je sistem, ki združuje sončne fotovoltaične celice in tehnologijo toplotne črpalke ter zagotavlja čisto in učinkovito energetsko rešitev z aplikacijami na različnih področjih. Tukaj je nekaj aplikacij solarnih fotonapetostnih toplotnih črpalk zraka:
Stanovanjsko ogrevanje in hlajenje:
Scenarij:V stanovanjskih območjih se sistemi sončne fotonapetostne toplotne črpalke zrak lahko namestijo na streho ali na dvorišče. Skozi solarne fotovoltaične panele absorbirajo sončno svetlobo, jo pretvarjajo v električno energijo in s pomočjo sistema toplotne črpalke zagotavljajo ogrevanje ali hlajenje.
Prednost:Poleti lahko nudi klimatske in hladilne učinke, medtem ko pozimi zagotavlja ogrevanje in v celoti izkorišča sončno energijo za izboljšanje energetske učinkovitosti.
Sistemi za oskrbo s toplo vodo:
Scenarij:Sistemi sončne fotonapetostne toplotne črpalke na zrak v hotelih, stanovanjih, bolnišnicah ali stanovanjskih območjih se lahko uporabljajo za oskrbo s toplo vodo. Sončni kolektorji pretvarjajo sončno energijo v električno, toplotna črpalka pa to električno energijo izkorišča za oskrbo s toplo vodo.
Prednost:Na mestih, kjer je potrebna velika količina tople vode, lahko sistem zmanjša stroške energije in zmanjša odvisnost od običajnega električnega omrežja.
Ogrevanje rastlinjaka:
Scenarij:V kmetijstvu se sistemi sončne fotonapetostne toplotne črpalke lahko uporabljajo za ogrevanje rastlinjakov, kar ustvarja optimalno rastno okolje.
Prednost:Z zajemanjem sončne svetlobe skozi fotovoltaične panele toplotna črpalka pretvarja električno energijo v toplotno energijo, s čimer vzdržuje konstantno temperaturo v rastlinjaku in spodbuja rast rastlin.
Industrijske aplikacije:
Scenarij:V nekaterih industrijskih proizvodnih obratih se sistemi solarnih fotovoltaičnih toplotnih črpalk lahko uporabljajo za ogrevanje industrijske vode ali zagotavljanje toplotne energije med proizvodnimi procesi.
Prednost:Z združevanjem sončne energije in tehnologije toplotne črpalke je mogoče zmanjšati porabo energije v industrijskih procesih, kar zmanjša odvisnost od tradicionalnih virov energije..
Fotovoltaična sončna energija je uporabna v različnih regijah po svetu, vendar na njeno primernost vplivajo dejavniki, kot so podnebne razmere, trajanje sončne svetlobe, geografska lega in energetska politika. Tukaj je nekaj primarnih regij, kjer se uporablja fotovoltaična sončna energija:
Regije sončnega pasu:Fotovoltaična sončna energija je najprimernejša za območja sončnega pasu, kot so tropska in subtropska območja. Te regije imajo običajno daljše sončne ure in intenzivno sončno svetlobo, kar omogoča učinkovito absorpcijo sončne energije s sončnimi kolektorji.
Puščavska območja:Puščave so zaradi minimalne oblačnosti in obilice sončne svetlobe idealne za fotovoltaično sončno energijo. Več puščavskih držav je že zgradilo obsežne sončne elektrarne na prostranih puščavskih terenih.
Gorska območja:Kljub nižjim temperaturam so gorska območja pogosto izpostavljena močnemu sončnemu sevanju. Fotonapetostni sistemi sončne energije v teh regijah lahko zagotovijo čisto energijo za oddaljene lokacije in se uporabljajo v scenarijih, kot je odprto rudarjenje.
Bližnje ekvatorialne regije:Območja blizu ekvatorja imajo običajno daljšo dnevno svetlobo in večjo intenzivnost sončne svetlobe, zaradi česar so ugodna za razvoj projektov fotovoltaične sončne energije.
Sredozemska podnebna območja:Regije s sredozemskim podnebjem imajo običajno intenzivno sončno svetlobo poleti in dovolj sončne svetlobe pozimi, zaradi česar so primerne za celoletno uporabo fotovoltaičnih sistemov sončne energije.
Nekatere zmerne cone:Nekatere zmerne regije, zlasti tiste z intenzivno sončno svetlobo poleti, so prav tako primerne za uporabo fotovoltaične sončne energije. Čeprav so sončne ure pozimi krajše, sistem ostaja učinkovit skozi vse leto.
Tabela predlaganih povezav solarnih panelov
Količina sončnih kolektorjev za vsako konjsko moč toplotne črpalke
1. Zgornji podatki so samo za referenco, specifični podatki pa so odvisni od dejanskega izdelka
2. V najboljšem primeru električna energija, proizvedena s fotovoltaičnimi paneli, pokriva 90 % porabe toplotnih črpalk
3. Enofazni maks. DC 400 V vhod / najmanj DC 200 V nput / trifazni DC maks. 600 V vhod / najmanj DC 300 V vhod
Parametri toplotne črpalke
DC Inverter toplotna črpalka | FLM-AH-002HC32 | FLM-AH-003HC32 | FLM-AH-005HC32S | FLM-AH-006HC32S | |
Zmogljivost ogrevanja (A7C/W35C) | notri | 8200 | 11000 | 16500 | 20000 |
Vhodna moč (A7C/W35C) | notri | 1880 | 2600 | 3850 | 4650 |
Nazivna nastavljena temperatura vode | °C | STV: 45 ℃ / Ogrevanje: 35 ℃ / Hlajenje: 18 ℃ | |||
Napetost | v/hz | 220V-240V - 50Hz- 1N | 380V-415V~50Hz~3N | ||
Najvišja temperatura vode na izhodu | °C | 60 ℃ | |||
Hlajenje | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Nadzorni način | Ogrevanje / Hlajenje / STV / Ogrevanje + STV / Hlajenje + STV | ||||
Kompresor | Panasonic DC inverterski kompresor | ||||
Delovna temperatura okolja | (-25 ℃ -- 43 ℃) | (-25 ℃ -- 43 ℃) | (-25 ℃ -- 43 ℃) | (-25 ℃ -- 43 ℃) |