Solpanelssystem Inverter luft till vatten värmepump
Fördel
1. Användning av ren energi:
Utnyttja solstrålningen genom solpaneler, omvandla den till el för att driva både växelriktaren och värmepumpen. Detta bidrar till att minska beroendet av konventionella energikällor, vilket bidrar till ett lägre koldioxidavtryck.
2. Effektiv energiomvandling:
Genom avancerad inverterteknik omvandlar likström till växelström effektivt, vilket ger högkvalitativ energi till hushållsapparater och värmepumpen. Detta säkerställer optimal effektivitet i olika driftlägen.
3. Energiförsörjning för alla väder:
Kombinationen av solpaneler och en luft-vattenvärmepump säkerställer en kontinuerlig energiförsörjning. Under dagen absorberar solpaneler energi från solljus, och under natten eller molniga dagar använder värmepumpen omgivande luftvärme för att ge konsekvent uppvärmning och varmvatten.
4. Energibesparing och miljöskydd:
Systemets drift minskar inte bara efterfrågan på konventionell el utan bidrar också till miljöskyddet genom att minimera utsläppen av växthusgaser. Det är ett val som främjar energieffektivitet och miljömässig hållbarhet.
5. Energioberoende:
Kombinationen av solpaneler och en luftvärmepump för vatten ökar energioberoendet. Du kan självständigt utnyttja naturresurser, minska beroendet av externa energikällor och njuta av en mer kontrollerad energiframtid.
6. Kostnadsbesparingar:
Genom att minska elkostnaderna och användningen av traditionella värmesystem erbjuder vårt integrerade system potentiella kostnadsbesparingar på lång sikt. Det är en smart investering som ger betydande avkastning över tid.
Om solenergi
Solenergianvändning:
Solenergi kan utnyttjas genom olika tekniker, med två huvudsakliga användningsområden är solcellsenergi (PV) och solvärmeenergi.
Solceller:
Solceller (PV) innebär att direkt omvandla solstrålning till elektricitet. PV-celler, vanligtvis gjorda av halvledande material som kisel, genererar elektrisk ström när de utsätts för solljus. Denna genererade ström kan användas för strömförsörjning eller lagras för senare användning.
Solvärmeenergi:
Solvärmeenergi utnyttjar värmen från solstrålningen snarare än att direkt omvandla den till elektricitet. Detta kan uppnås genom teknologier som solvärmare, solfångare eller solvärmepumpar. Solvärmepumpar används ofta för uppvärmning, varmvatten och andra värmeenergibehov.
Generering av solenergi:
Solceller är en vanlig metod för att generera solenergi. PV-paneler installeras på hustak, markytor eller solgårdar för att direkt omvandla solljus till elektricitet. Denna elektricitet kan användas för att driva hushållsapparater, för kommersiella ändamål, eller injiceras i elnätet.
Solpanelssystem växelriktare luft till vatten värmepump:
En solpanelsvärmepump är ett system som omvandlar solstrålning till termisk energi och ger värme eller varmvatten genom värmepumpsteknik. Denna teknik kombinerar fördelarna med både solenergi och värmepumpar och erbjuder en effektiv och hållbar värmelösning.
Förnybar energi:
Solenergi är en förnybar energikälla eftersom solen fortsätter att stråla ut energi kontinuerligt. Jämfört med fossila bränslen har den el och värme som produceras av solenergi en mindre miljöpåverkan och släpper inte ut växthusgaser.
Tekniska framsteg:
Med pågående tekniska framsteg blir solenergitekniken mer effektiv och kostnadseffektiv. Nya material och design gör solsystem alltmer populära och livskraftiga på global skala.
Solenergi är en ren, förnybar energikälla som har betydelse för att hantera klimatförändringar och uppnå energihållbarhet. Den kontinuerliga utvecklingen av solteknik kommer att ytterligare driva fram dess tillämpningar inom energiområdet.
Tabell för föreslagna anslutningar för solpaneler
Antalet solpaneler för varje hästkraftsvärmepump
1. Ovanstående data är endast för referens, de specifika uppgifterna är föremål för den faktiska produkten
2. I bästa fall täcker elen som genereras av solcellspaneler 90 % av förbrukningen av värmepumpar
3. Enfas Max DC 400V Ingång / Minsta DC 200V nput / Trefas Max DC 600V Ingång / Minsta DC 300V ingång
Värmepumpsparametrar
DC Inverter värmepump | FLM-AH-002HC32 | FLM-AH-003HC32 | FLM-AH-005HC32S | FLM-AH-006HC32S | |
Värmekapacitet (A7C/W35C) | I | 8200 | 11000 | 16500 | 20000 |
Ineffekt (A7C/W35C) | I | 1880 | 2600 | 3850 | 4650 |
Nominell inställning av vattentemperatur | °C | VV: 45 ℃ / Uppvärmning: 35 ℃ / Kyla: 18 ℃ | |||
Spänning | v/hz | 220V-240V - 50Hz- 1N | 380V-415V~50Hz~3N | ||
Max vattenutloppstemperatur | °C | 60 ℃ | |||
Kylning | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Kontrolläge | Värme / Kyla / VV / Värme+VV/ Kyla+VV | ||||
Kompressor | Panasonic DC Inverter Kompressor | ||||
Drift omgivningstemperatur | (-25 ℃ -- 43 ℃) | (-25 ℃ -- 43 ℃) | (-25 ℃ -- 43 ℃) | (-25 ℃ -- 43 ℃) |