Primjena
Solarna fotonaponska toplinska pumpa zrak sustav je koji kombinira solarne fotonaponske ćelije i tehnologiju dizalice topline, pružajući čisto i učinkovito energetsko rješenje s primjenama u raznim područjima. Ovdje su neke primjene solarnih fotonaponskih toplinskih pumpi zraka:
Grijanje i hlađenje stambenih objekata:
Scenarij:U stambenim područjima solarni fotonaponski sustavi toplinske pumpe zrak mogu se postaviti na krov ili u dvorište. Oni apsorbiraju sunčevu svjetlost preko solarnih fotonaponskih panela, pretvaraju je u električnu energiju i koriste sustav toplinske pumpe za grijanje ili hlađenje.
Prednost:Ljeti može ponuditi klimatizaciju i rashlađivanje, a zimi grijati, potpuno iskorištavajući sunčevu energiju za povećanje energetske učinkovitosti.
Sustavi za opskrbu toplom vodom:
Scenarij:Solarni fotonaponski sustavi toplinskih pumpi zraka u hotelima, stanovima, bolnicama ili stambenim područjima mogu se koristiti za opskrbu toplom vodom. Solarni paneli pretvaraju sunčevu energiju u električnu, a dizalica topline koristi tu električnu energiju za pripremu tople vode.
Prednost:Na mjestima gdje je potrebna značajna količina tople vode, sustav može smanjiti troškove energije i smanjiti ovisnost o konvencionalnoj električnoj mreži.
Grijanje staklenika:
Scenarij:U poljoprivredi se sustavi solarnih fotonaponskih dizalica topline mogu koristiti za grijanje staklenika, stvarajući optimalno okruženje za rast.
Prednost:Hvatajući sunčevu svjetlost kroz fotonaponske panele, dizalica topline pretvara električnu energiju u toplinsku energiju, održavajući stalnu temperaturu u stakleniku i pospješujući rast biljaka.
Industrijske primjene:
Scenarij:U nekim industrijskim proizvodnim postrojenjima solarni fotonaponski sustavi dizalica topline mogu se koristiti za zagrijavanje industrijske vode ili za opskrbu toplinskom energijom tijekom proizvodnih procesa.
Prednost:Kombinacijom solarne energije i tehnologije dizalice topline može se smanjiti potrošnja energije u industrijskim procesima, smanjujući ovisnost o tradicionalnim izvorima energije.
Fotonaponska solarna energija primjenjiva je u različitim regijama na globalnoj razini, ali na njezinu prikladnost utječu čimbenici kao što su klimatski uvjeti, trajanje sunčeve svjetlosti, geografski položaj i energetska politika. Evo nekih primarnih regija u kojima je fotonaponska solarna energija primjenjiva:
Regije sunčanog pojasa:Fotonaponska solarna energija najprikladnija je za područja sunčanog pojasa, kao što su tropska i suptropska područja. Ove regije obično imaju duže sunčane sate i intenzivnu sunčevu svjetlost, što olakšava učinkovitu apsorpciju sunčeve energije pomoću solarnih ploča.
Pustinjska područja:Pustinje su zbog minimalne naoblake i obilja sunčeve svjetlosti idealne za fotonaponsku solarnu energiju. Nekoliko pustinjskih zemalja već je izgradilo velike solarne elektrane na golemim pustinjskim terenima.
Planinska područja:Unatoč nižim temperaturama, planinska područja često su izložena jakom sunčevom zračenju. Fotonaponski sustavi solarne energije u ovim regijama mogu osigurati čistu energiju za udaljene lokacije i koristiti se u scenarijima poput rudarstva na otvorenom.
Blizu ekvatorijalnih regija:Područja blizu ekvatora obično imaju duže dnevne sate i veći intenzitet sunčeve svjetlosti, što ih čini pogodnim za razvoj projekata fotonaponske solarne energije.
Sredozemne klimatske zone:Regije s mediteranskom klimom obično imaju intenzivnu sunčevu svjetlost tijekom ljeta i dovoljno sunčeve svjetlosti zimi, što ih čini pogodnim za cjelogodišnju primjenu fotonaponskih solarnih sustava.
Neke umjerene zone:Određena umjerena područja, posebno ona s intenzivnim sunčevim svjetlom tijekom ljeta, također su pogodna za fotonaponsku primjenu solarne energije. Iako su sati sunčeve svjetlosti zimi kraći, sustav ostaje učinkovit tijekom cijele godine.
Tablica s predloženim spajanjem solarnih panela
Količina solarnih panela za svaku konjsku snagu toplinske pumpe
1. Gore navedeni podaci služe samo kao referenca, specifični podaci ovise o stvarnom proizvodu
2. U najboljem slučaju, električna energija koju generiraju fotonaponski paneli zadovoljava 90% potrošnje dizalica topline
3. Jednofazni maks. DC 400 V ulaz / Minimalni DC 200 V nput / Trofazni maks. DC 600 V ulaz / Minimalni DC 300 V ulaz
Parametri toplinske pumpe
DC Inverter dizalica topline | FLM-AH-002HC32 | FLM-AH-003HC32 | FLM-AH-005HC32S | FLM-AH-006HC32S | |
Kapacitet grijanja (A7C/W35C) | U | 8200 | 11000 | 16500 | 20000 |
Ulazna snaga (A7C/W35C) | U | 1880 | 2600 | 3850 | 4650 |
Nazivna podešena temperatura vode | °C | PTV: 45 ℃ / Grijanje: 35 ℃ / Hlađenje: 18 ℃ | |||
napon | v/hz | 220V-240V - 50Hz- 1N | 380V-415V~50Hz~3N | ||
Maksimalna izlazna temperatura vode | °C | 60 ℃ | |||
Hlađenje | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Način upravljanja | Grijanje / Hlađenje / PTV / Grijanje+PTV/ Hlađenje+PTV | ||||
Kompresor | Panasonic DC inverterski kompresor | ||||
Radna temperatura okoline | (-25 ℃ -- 43 ℃) | (-25 ℃ -- 43 ℃) | (-25 ℃ -- 43 ℃) | (-25 ℃ -- 43 ℃) |