Funcții
Incalzi:
În modul de încălzire, pompa de căldură absoarbe energia termică la temperatură scăzută din mediul extern, cum ar fi aerul, apa sau solul.
Prin comprimarea fluidului de lucru, creșterea temperaturii acestuia și apoi eliberarea energiei termice la temperatură înaltă, pompa de căldură ridică temperatura interioară a unei clădiri sau contribuie la un sistem de apă caldă.
Acest lucru face din pompa de căldură un sistem de încălzire eficient, în special în climatele mai calde, unde căldura la temperatură joasă poate fi extrasă din aer sau apă.
Răcire:
În modul de răcire, funcționarea pompei de căldură este inversată, absorbind energia termică la temperatură înaltă din mediul interior.
Prin expansiunea și evaporarea fluidului de lucru, energia termică la temperatură înaltă este absorbită și transportată, apoi eliberată în mediul extern.
Acest proces scade temperatura interioară, oferind aer condiționat. Funcția de răcire permite pompei de căldură să fie un dispozitiv pe tot parcursul anului, oferind servicii de răcire vara.
Alimentare cu apă caldă:
Pompa de căldură poate fi utilizată și pentru producerea de apă caldă, potrivită pentru alimentarea cu apă caldă rezidențială sau sistemele comerciale de apă caldă.
În acest mod, pompa de căldură absoarbe energia termică din mediu, o folosește pentru a încălzi apa și apoi livrează apa încălzită în locurile care necesită apă caldă, cum ar fi băi sau bucătării.
Această funcționalitate face din pompa de căldură o soluție ecologică și eficientă pentru alimentarea cu apă caldă, înlocuind boilerele tradiționale.
Avantaj
Utilizarea energiei regenerabile:
Sistemul valorifică energia solară prin panouri fotovoltaice, transformând-o în energie electrică. Aceasta înseamnă că sursa primară de energie a sistemului este energia solară regenerabilă și lipsită de poluare, contribuind la reducerea dependenței de resursele finite și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Utilizare eficientă a energiei:
Utilizând tehnologia pompei de căldură pentru a extrage energie termică la temperatură scăzută din mediu și transformând-o la energie termică la temperatură înaltă pentru încălzire, răcire sau apă caldă, sistemul atinge o eficiență relativ ridicată de utilizare a energiei.
Economie de energie și consum redus:
În comparație cu sistemele tradiționale de încălzire, aer condiționat și încălzire a apei, sistemele solare fotovoltaice cu pompe termice sunt de obicei mai eficiente din punct de vedere energetic. Sistemul poate comuta în mod flexibil între modurile de încălzire și de răcire, oferind niveluri identice sau mai mari de confort cu un consum mai mic de energie.
Performanță pe tot parcursul anului:
Sistemul are capabilități de performanță pe tot parcursul anului, oferind încălzire în anotimpurile mai reci și răcire în anotimpurile mai calde. Acest lucru face ca sistemul de pompe solare fotovoltaice să fie o soluție de energie versatilă, pe tot parcursul anului.
Facturi mai mici de energie:
Prin valorificarea energiei solare și combinând-o cu tehnologia pompei de căldură, sistemul poate reduce semnificativ facturile la energie. Absorbția naturală a energiei solare permite pompei de căldură să ofere confort, reducând în același timp dependența de rețeaua electrică convențională.
Prietenos cu mediul:
Utilizarea unui sistem de pompă solară fotovoltaică reduce cererea de combustibili fosili, contribuind la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, atenuarea impactului schimbărilor climatice și contribuind la o abordare mai ecologică.
Dezvoltare durabilă:
Adoptarea unui sistem de pompa termica solara fotovoltaica se aliniaza cu principiile dezvoltarii durabile, ghidand societatea catre un viitor mai durabil in materie de energie.
Tabelul de conexiuni sugerate pentru panouri solare
Cantitatea de panouri solare pentru fiecare pompa de caldura cai putere
1. Datele de mai sus sunt doar pentru referință, datele specifice sunt supuse produsului real
2. În cel mai bun caz, electricitatea generată de panourile fotovoltaice îndeplinește 90% din consumul pompelor de căldură
3. Intrare monofazată Max DC 400 V / Minim DC 200 V nput / Trifazat Max DC 600 V Intrare / Minim DC 300 V Intrare
Parametrii pompei de căldură
Pompă de căldură DC Inverter | FLM-AH-002HC32 | FLM-AH-003HC32 | FLM-AH-005HC32S | FLM-AH-006HC32S | |
Capacitate de încălzire (A7C/W35C) | În | 8200 | 11000 | 16500 | 20000 |
Putere de intrare (A7C/W35C) | În | 1880 | 2600 | 3850 | 4650 |
Setarea nominală a temperaturii apei | °C | ACM: 45℃ / Încălzire: 35℃ / Răcire: 18℃ | |||
Voltaj | v/hz | 220V-240V - 50Hz- 1N | 380V-415V~50Hz~3N | ||
Temperatura maximă de ieșire a apei | °C | 60℃ | |||
Refrigerare | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Modul de control | Încălzire / Răcire / ACM / Încălzire+ACM/ Răcire+ACM | ||||
Compresor | Compresor Panasonic DC Inverter | ||||
Temperatura ambiantă de funcționare | (-25℃ -- 43℃) | (-25℃ -- 43℃) | (-25℃ -- 43℃) | (-25℃ -- 43℃) |