Funções
Aquecimento:
No modo de aquecimento, a bomba de calor absorve energia térmica de baixa temperatura do ambiente externo, como ar, água ou solo.
Ao comprimir o fluido de trabalho, aumentar a sua temperatura e depois libertar energia térmica a alta temperatura, a bomba de calor eleva a temperatura interior de um edifício ou contribui para um sistema de água quente.
Isto torna a bomba de calor num sistema de aquecimento eficiente, especialmente em climas mais quentes, onde o calor a baixa temperatura pode ser extraído do ar ou da água.
Resfriamento:
No modo de refrigeração, o funcionamento da bomba de calor é invertido, absorvendo energia térmica de alta temperatura do ambiente interior.
Através da expansão e evaporação do fluido de trabalho, a energia térmica de alta temperatura é absorvida e transportada e depois liberada no ambiente externo.
Este processo reduz a temperatura interna, proporcionando ar condicionado. A função de refrigeração permite que a bomba de calor seja um dispositivo que funciona durante todo o ano, oferecendo serviços de refrigeração no verão.
Abastecimento de Água Quente:
A bomba de calor também pode ser utilizada para a produção de água quente, adequada para abastecimento de água quente residencial ou sistemas comerciais de água quente.
Neste modo, a bomba de calor absorve energia térmica do ambiente, utiliza-a para aquecer água e depois distribui a água aquecida para locais que necessitam de água quente, como casas de banho ou cozinhas.
Esta funcionalidade faz da bomba de calor uma solução amiga do ambiente e eficiente para o abastecimento de água quente, substituindo os tradicionais termoacumuladores.
Vantagem
Utilização de Energia Renovável:
O sistema aproveita a energia solar por meio de painéis fotovoltaicos, convertendo-a em energia elétrica. Isto significa que a fonte de energia primária do sistema é a energia solar renovável e livre de poluição, contribuindo para a redução da dependência de recursos finitos e para a redução das emissões de gases com efeito de estufa.
Utilização eficiente de energia:
Ao empregar tecnologia de bomba de calor para extrair energia térmica de baixa temperatura do ambiente e atualizá-la para energia térmica de alta temperatura para aquecimento, resfriamento ou água quente, o sistema atinge uma eficiência de utilização de energia relativamente alta.
Economia de energia e consumo reduzido:
Em comparação com os sistemas tradicionais de aquecimento, ar condicionado e aquecimento de água, os sistemas de bomba térmica solar fotovoltaica são normalmente mais eficientes em termos energéticos. O sistema pode alternar de forma flexível entre os modos de aquecimento e resfriamento, proporcionando níveis iguais ou superiores de conforto com menor consumo de energia.
Desempenho durante todo o ano:
O sistema tem capacidade de desempenho durante todo o ano, fornecendo aquecimento durante as estações mais frias e resfriamento durante as estações mais quentes. Isto torna o sistema de bomba térmica solar fotovoltaica uma solução energética versátil durante todo o ano.
Contas de energia mais baixas:
Ao aproveitar a energia solar e combiná-la com a tecnologia de bomba de calor, o sistema pode reduzir significativamente as contas de energia. A absorção natural da energia solar permite que a bomba de calor proporcione conforto ao mesmo tempo que reduz a dependência da rede elétrica convencional.
Ambientalmente amigável:
A utilização de um sistema de bomba térmica solar fotovoltaica reduz a procura de combustíveis fósseis, ajudando a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, a mitigar os impactos das alterações climáticas e a contribuir para uma abordagem mais amiga do ambiente.
Desenvolvimento sustentável:
A adoção de um sistema de bomba térmica solar fotovoltaica alinha-se aos princípios do desenvolvimento sustentável, orientando a sociedade para um futuro mais sustentável em termos energéticos.
Tabela de conexão sugerida de painéis solares
A quantidade de painéis solares para cada bomba de calor de potência
1. Os dados acima são apenas para referência, os dados específicos estão sujeitos ao produto real
2. Na melhor das hipóteses, a eletricidade gerada pelos painéis fotovoltaicos atende 90% do consumo das bombas de calor
3. entrada monofásica máxima dc 400v/entrada mínima dc 200v/entrada trifásica máxima dc 600v/entrada mínima dc 300v
Parâmetros da bomba de calor
Bomba de calor inversor DC | FLM-AH-002HC32 | FLM-AH-003HC32 | FLM-AH-005HC32S | FLM-AH-006HC32S | |
Capacidade de aquecimento (A7C/W35C) | Em | 8200 | 11000 | 16500 | 20000 |
Potência de entrada (A7C/W35C) | Em | 1880 | 2600 | 3850 | 4650 |
Configuração nominal da temperatura da água | °C | AQS: 45 ℃ / Aquecimento: 35 ℃ / Resfriamento: 18 ℃ | |||
Tensão | v/hz | 220V-240V - 50Hz- 1N | 380V-415V~50Hz~3N | ||
Temperatura máxima de saída de água | °C | 60°C | |||
Refrigeração | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Modo de controle | Aquecimento / Arrefecimento / AQS / Aquecimento+AQS/ Arrefecimento+AQS | ||||
Compressor | Compressor inversor DC Panasonic | ||||
Temperatura ambiente de operação | (-25°C - 43°C) | (-25°C - 43°C) | (-25°C - 43°C) | (-25°C - 43°C) |