Опсег на ладејна моќност на слонечевите клима-уреди на Demax: од домашни до модуларни комерцијални
Стандардни домашни модели: 9.000–24.000 BTU/ч (0,75–2 тона)
Слънчевите клима-уреди на Demax се достапни во големини од 9.000 до 24.000 BTU на час (приближно 0,75 до 2 тони). Тие се идеални за ладење на поединечни соби во станбени објекти и остануваат значително поефикасни од конвенционалните уреди, бидејќи се напојуваат со вградени слънчеви панели, што го намалува изведувачкиот товар врз електричната мрежа. Тие можат ефикасно да работат во простории до 1.200 квадратни стапи. Помалите единици (9k–12k BTU) се погодни за спални, додека пак поголемите единици (24k BTU) се идеални за поголеми простории како што се дневните соби. Забележително е дека полевите тестови покажуваат дека слънчевите клима-уреди можат да одржуваат приближно 85% од нивната ладилна моќност во периоди на екстремна слънчева интензитетност. Ова се постигнува без надворешни батерии за складирање. Ова е уникатна карактеристика и причината зошто слънчевите клима-уреди се подобри од конвенционалните клима-уреди кои имаат потреба од напојување ако надворешната батерија за складирање не е достапна.
Комерцијални единици: 36.000–60.000 BTU/ч (3–5 тони) со хибридна PV-батерија поддршка
Трговските и канцелариските простории со потребност од ладење во опсег од 36.000 до 60.000 BTU на час можат да користат овој систем од 3 до 5 тона, кој користи иновативен дизајн што комбинира слонечеви панели со литиум-јон батерии. Тие можат да работат повеќе од 18 часа дневно само со варијација на сончевата светлина до 30%, кога сончевата енергија не е достапна поради облаци. Системот ќе користи складираната енергија за одржување на температурата во просторот од 2.500 до 5.000 квадратни стапи. Овие батерии за сончева енергија ќе ги намалат наплатите за врвни потрошувачки за повеќе од 40% во споредба со конвенционалните системи поврзани со мрежата.
Интегрирана мулти-системска технологија: До 120.000 BTU/ч (10 тона) со паралелна инвертерска технологија
Сопствениците на складови и фабрики можат да користат технологија со паралелни инвертори за поврзување на повеќе системи од по 5 тона, до вкупно 120.000 БТУ/ч (10 тона), освен со минимална канализација која минува низ зградата. Со оваа технологија, системите можат постепено да се инсталираат низ локацијата додека бизнисот или барањето растат. Овие системи се опремени со интелигентна контролна технологија за да се осигура рамномерна распределба на товарот помеѓу инверторите и да се спречи претоварувањето. Ова ќе ги намали оперативните трошоци на системот. Дури и кога температурата на околината е над 46°C, повеќето модели сепак ќе можат да обезбедат најмалку 90% од нивната проектна ладна моќност. Истражувањата извршени во НРЕЛ покажале дека во услови на екстремна топлина, овие единици имаат 22% подобри перформанси од конкурирачките стандардни ладни покривни единици. Овие единици претставуваат одличен избор за ладење на објекти во потоплите региони.
Како да се одреди големината на соларен клима-уређај за реални услови на товар
Понад правилото на палецот: Пресметки на оптовареност во согласност со ASHRAE за димензионирање на соларни клима-уреди за вонмрежни системи
Соларните предизвици за напојување на струјниот климатизатор сега не можат да се решат со едноставни правила на палец. Инженерите за загревање и ладење од ASHRAE извршиле детална анализа на количината топлина што се проводи низ ѕидовите, таванот и подовите, на бројот на луѓе во просторијата и на технологијата која ќе ја користат. За системите вон мрежата, единиците за климатизација имаат скокови во потрошувачката на енергија во услови на екстремна топлина, што зголемува потребата од прецизно определување на BTU по час. Ако единицата за климатизација е премала, таа ќе има тешкотии да одржува прохладна температура во периоди на пораст на надворешната температура. Сепак, ако единицата за климатизација е преголема, таа ќе ги исцрпи батериите побрзо од очекуваното и исто така ќе ги забрза стареењето на компонентите. Добри професионалци за соларни HVAC системи можат да се верува дека го познаваат овој материјал, бидејќи тоа произлегува од нивната обука и искуство. Тие ги разбираат локалните временски модели и не само квадратурата на просторијата, и можат да стабилизираат температурата на воздухот околу удобни нивоа (помеѓу :18 и :22 степени Целзиус), дури и кога надворешната температура достигне до :45 степени Целзиус. Кога врвниот барање за ладење не се совпаѓа со часовите на генерирање на соларната артеја, најверојатно резервниот генератор ќе работи непропорционално според часовите на врвно барање. Надворешната температура на воздухот е значаен фактор при ладењето и при максималната работна трајност на единицата за климатизација. Истражувачките студии докажале дека во случаи на нематчинг помеѓу барањето и генерирањето, зависноста од резервниот генератор може да се зголеми дури за 37%.
Влијание на ориентацијата на покривот, локалната инсолација и буферот на батеријата врз испорачаната хладилна моќност
Еколошките фактори што влијаат врз перформансите на системот за соларно климатизирање се еден од најодлучувачките фактори. Во повеќето региони на земјата, покривите што гледаат кон југ собираат околу 15 до 25 проценти повеќе слънце отколку покривите што гледаат кон исток или запад. Локалните соларни карти исто така помагаат да се илустрира ова. На пример, дизајнерот на систем во Финикс може да користи 30 проценти помалку панели отколку соодветниот дизајнер во Сиетл, бидејќи Финикс прима значително повеќе слънце отколку Сиетл. Во облачни периоди, батериите помагаат да се одржи перформансот на системот и обезбедуваат доволна енергија за одржување на ладењето во текот на два дена. Сенките од соседната растителност на инсталацијата или градежните елементи како што се цевките за дим намалуваат перформансите на системот, а во некои случаи намалуваат перформансите за околу 20 проценти (NREL). Податоците за времето даваат општа претстава за перформансите што системот ќе ги оствари. Системите во бреговите области како што е Мајами бараат посебни монтирачки системи за да издржат ветрови со сила на ураган, додека системите кои се поставени на поголема надморска височина, како што е Денвер, треба да го земат предвид зголеменото надморско височина, што влијае врз перформансите на ладилниот агенс. Повеќето стручни лица препорачуваат хибридните инверторски системи да имаат 30 проценти над капацитет за да се овозможи идно проширување на бројот на панели.
Споредба на ладењето: PV споредба со соларни термални архитектури во соларни клима-уреди
PV-погони инверторски соларни клима-уреди: одржување на капацитетот од 82–94% под делумно затемнување (NREL, 2023)
Според податоците објавени од Националната лабораторија за обновлива енергија (NREL) во 2023 година, PV-погоните соларни клима-уреди можат да обезбедат 82–94% од нивната ладејна моќност дури и во сенка. Што овозможува на оваа технологија да обезбеди ладејна моќност и во сенка? Системите користат технологија наречена контрола на инверторски компресор, која им овозможува на компресорите да работат со различни брзини врз основа на количината на достапна соларна енергија. Во случај на соларни термални апсорпциони ладилници, обратното е вистинско. Овие системи губат 40% до 60% од ладејната моќност кога има сенка, бидејќи за нивно функционирање е потребна топлинска енергија на постојан ниво. Постои широк спектар разлики помеѓу двата система, до степен што некои од нив се значителни.
Мерни показатели за перформанси на системи со погон од фотоволтаични панели и соларни топлински системи
Толеранција кон делумно затемнување: 82–94% задржување; 40–60% задржување
Потребна енергија за стартување: Ниска (со користење на DC инвертерска технологија); Висока (поради инерцијата на топлинската маса)
Осетливост кон температурата: Минимална (< 5% варијација); Значителна (> 25% варијација)
Ефикасноста на микроинвертерите во фотоволтаичните системи произлегува од нивната способност да управуваат со затемнетите сегменти на панелите, додека топлинските системи губат ефикасност поради пад на температурата на колекторите и претрпуваат низа ефикасносни загуби. Ова е главната причина зошто фотоволтаичните системи се повеќе препорачани во региони каде соларната енергија е непоследователна.
Чести прашања
Кои се стандардните капацитети за ладење кај резиденцијални соларни клима-уреди?
Капацитетот за ладење кај резиденцијални соларни клима-уреди обично се движи помеѓу 9.000 и 24.000 БТУ по час, што е приближно еквивалентно на капацитет за ладење од 0,75 до 2 тона.
Какви капацитети за ладење можат да постигнат комерцијалните соларни клима-уреди?
Обично, комерцијалните соларни клима-уреди имаат поголем капацитет од 36.000 до 60.000 BTU на час и се интегрирани со хибридни PV-батерија системи, што им овозможува работа дури и кога сончевата светлина е прекината.
Кои се главните еколошки фактори што влијаат врз работната ефикасност на соларните клима-уреди?
Постојат многу фактори што можат да влијаат врз работната ефикасност и ладната перформанса, вклучувајќи го положбата на покривот, капацитетот на батеријата, сенката, локалната инсолација и сенката од дрвјата и цевките за дим.
Споредувајќи ги PV-погонските и соларно-термичките клима-уреди, кои имаат подобри перформанси?
PV-погонските системи имаат значително подобри перформанси кога се делумно осенети. Тие задржуваат 82–94% од ладниот капацитет, додека соларно-термичките системи можат да задржат само 40–60% од капацитетот. PV-системите исто така имаат помала ограничувања во поглед на енергетските барања за стартување на системот и имаат минимална чувствителност кон температурата во споредба со термичките системи.