Opis produktu
High Quality Affordable Hybrid Solar Power AC Air Conditioner Price
Szczegóły produktu
Po włączeniu zasilania sprężarka zaczyna pracować, sprężając czynnik chłodniczy z niskiego ciśnienia do wysokiego, z niskiej temperatury do wysokiej, a następnie odprowadzając go do wymiennika ciepła kolektora słonecznego.
W czasie nasłonecznienia rura próżniowa może absorbować promienie słoneczne, aby ogrzać wodę w zbiorniku, a następnie gorąca woda przekształci ciepło w czynnik chłodniczy za pomocą wymiennika, a następnie pomoże sprężarce podnieść temperaturę i zwiększyć ciśnienie czynnika chłodniczego. W związku z tym wystarczy użyć małego sterownika sprężarki, aby uruchomić system. Zużywa ona mniej energii do chłodzenia lub ogrzewania pomieszczenia, oszczędzając więcej energii.
Hybrydowy klimatyzator solarny jest napędzany energią elektryczną oraz energią słoneczną jako źródłem zasilania pomocniczego. Te dwa rodzaje energii działają komplementarnie, zgodnie z zasadami dynamiki płynów. Łączy on system absorpcyjny z systemem sprężania, wykorzystując przyjazne dla środowiska media do chłodzenia i ogrzewania, bazując na tradycyjnej technologii klimatyzacyjnej, co pozwala na oszczędność energii i ochronę środowiska.
Wprowadzenie do produktu
(9000BTU-24000BTU) dla serii montowanych na ścianie. Do 48000BTU dla serii kasetonowych, kanałowych, stojących i sufitowych.
- w sieci Praca z energią słoneczną 50%
- Najwyższy wskaźnik efektywności sięga 4,0
3. Modny i elegancki design, wyświetlacz LED, cicha praca
4. Kolektor słoneczny próżniowy rurowy, łatwy w montażu i niedrogi
5. Kompresor CZPT
6. Wymiennik ciepła z powłoką niebieską (lepszy efekt przenoszenia ciepła)
7.100% Rury przyłączeniowe miedziane z izolacją
8. Gaz przyjazny dla środowiska R410A
Parametry produktu
| Freon:R410 | ||||||
| Zasilanie: 220-240 V AC, 1 faza, 50/60 Hz | ||||||
| Wydajność | ||||||
| Pojemność | Chłodzenie | Btu/h | 9000BTU | 11500BTU | 12000BTU | 18000BTU |
| W | 2600 | 3200 | 3500 | 5200 | ||
| Ogrzewanie | Btu/h | 10000 | 12000 | 13000 | 20000 | |
| W | 2900 | 3500 | 3800 | 6000 | ||
| Hałas | Wnętrz | dB(A) | ≤40 | ≤42 | ≤42 | ≤44 |
| Plenerowy | dB(A) | ≤50 | ≤52 | ≤52 | ≤54 | |
| Cyrkulacja powietrza | m³/godz. | 500 | 520 | 550 | 800 | |
| Odpowiedni obszar | m² | 11~17 | 13~21 | 15~23 | 26~36 | |
| EER | W/W | 3.84 | 3.72 | 3.89 | 3.83 | |
| Btu/h/w | 12.42 | 12.69 | 13.27 | 13.07 | ||
| Pobór mocy | ||||||
| Moc wejściowa | Chłodzenie | W | 650~770 | 780~940 | 800~1571 | 1100~1300 |
| Ogrzewanie | W | 650~780 | 780~950 | 800~1050 | 1150~1350 | |
| Prąd znamionowy | Chłodzenie | A | 3.00~3.60 | 3.55~4.27 | 3.70~4.80 | 6.30~7.30 |
| Ogrzewanie | A | 3.00~3.65 | 3.55~4.31 | 3.70~4.90 | 6.30~7.50 | |
| Lampa próżniowa | Średnica*Długość*Szt. | 47*520*10 | 47*520*10 | 47*520*10 | 47*620*11 | |
| Płaski kolektor słoneczny | Szerokość x wysokość | 1000x550x90 | 1000x550x90 | 1000x550x90 | 1000x550x90 | |
| Wymiary | ||||||
| Jednostka wewnętrzna | Internet | mm | 775*265*210 | 775×265×210 | 775×265×210 | 985×300×220 |
| Wysyłka | mm | 840*325*265 | 840×325×265 | 840×325×265 | 1080×380×300 | |
| Jednostka zewnętrzna | Internet | mm | 790*260*540 | 790*260*540 | 790*260*540 | 850*300*755 |
| Wysyłka | mm | 910*370*610 | 910*370*610 | 910*370*610 | 950*410*760 | |
| Zbiornik na wodę | Wysyłka | mm | 910*400*330 | 910*400*330 | 910*400*330 | 980*400*370 |
| Lampa próżniowa | Wysyłka | mm | ||||
| Płaski kolektor słoneczny | Wysyłka | mm | 1100x650x110 | 1100x650x110 | 1100x650x110 | 1100x650x110 |
| Waga | ||||||
| Jednostka wewnętrzna | Netto/Brutto | kg | 9/10.5 | 10/11.5 | 10/11.5 | 16/17.5 |
| Jednostka zewnętrzna | Netto/Brutto | kg | 31/34 | 36/38 | 38/40 | 50/52 |
| Kolektor słoneczny | Netto/Brutto | kg | 13/15 | 13/15 | 13/15 | 16/17 |
| Ładowanie Ilość | w 20 stopach | zestawy | 75 | 75 | 75 | 55 |
| 40HQ | zestawy | 175 | 175 | 175 | 125 | |
| Freon:R410 | |||||
| Zasilanie: 220-240 V AC, 1 faza, 50/60 Hz | |||||
| Wydajność | |||||
| Pojemność | Chłodzenie | Btu/h | 20000BTU | 24000BTU | 36000BTU |
| W | 6000 | 7200 | 10000 | ||
| Ogrzewanie | Btu/h | 22000 | 27000 | 40000 | |
| W | 6600 | 7900 | 11000 | ||
| Hałas | Wnętrz | dB(A) | ≤46 | ≤50 | ≤52 |
| Plenerowy | dB(A) | ≤56 | ≤58 | ≤60 | |
| Cyrkulacja powietrza | m³/godz. | 850 | 1150 | 1350 | |
| Odpowiedni obszar | m² | 25~42 | 30~48 | 40~60 | |
| EER | W/W | 3.88 | 3.82 | 3.82 | |
| Btu/h/w | 13.24 | 13.03 | 13.03 | ||
| Pobór mocy | |||||
| Moc wejściowa | Chłodzenie | W | 1350~1560 | 1700~1900 | 2400~2640 |
| Ogrzewanie | W | 1350~1590 | 1700~1950 | 2470~2650 | |
| Prąd znamionowy | Chłodzenie | A | 6.30~7.30 | 8.00~8.90 | 10.91~11.95 |
| Ogrzewanie | A | 6.30~7.50 | 8.00~8.90 | 11.23~12.05 | |
| Lampa próżniowa | Średnica*Długość*Szt. | 47*620*11 | 47*620*11 | 47*620*11 | |
| Płaski kolektor słoneczny | Szerokość x wysokość | 1000x550x90 | 1000x550x90 | 900x500x80 | |
| Wymiary | |||||
| Jednostka wewnętrzna | Internet | mm | 985×300×220 | 985×300×220 | 1080×320×240 |
| Wysyłka | mm | 1080×380×300 | 1080×380×300 | 1150×420×320 | |
| Jednostka zewnętrzna | Internet | mm | 850*300*755 | 850*300*755 | 865*310*710 |
| Wysyłka | mm | 950*410*760 | 950*410*760 | 1571*395*790 | |
| Zbiornik na wodę | Wysyłka | mm | 980*400*370 | 980*400*370 | 980*400*370 |
| Lampa próżniowa | Wysyłka | mm | |||
| Płaski kolektor słoneczny | Wysyłka | mm | 1100x650x110 | 1100x650x110 | 950x550x90mm |
| Waga | |||||
| Jednostka wewnętrzna | Netto/Brutto | kg | 16/17.5 | 20/22 | 23/25 |
| Jednostka zewnętrzna | Netto/Brutto | kg | 50/52 | 55/58 | 65/70 |
| Kolektor słoneczny | Netto/Brutto | kg | 16/17 | 16/17 | 16/17 |
| Ładowanie Ilość | w 20 stopach | zestawy | 55 | 55 | 50 |
| 40HQ | zestawy | 125 | 125 | 115 | |
Pokaż szczegóły produktu:
Projekty klimatyzatorów solarnych:
Przetwarzanie produktów
Opakowanie produktu
Gorące produkty
Dlaczego warto nas wybrać?
1. Odpowiedz na Twoje zapytanie w ciągu 24 godzin
2. Odpowiedź na reklamację w ciągu 24 godzin
3.Akceptowane są OEM/ODM
4.Witamy wyłącznych agentów w kraju
5.Udzielanie profesjonalnych porad technicznych
6. Supergreen Tech Co.,Ltd to profesjonalny producent produktów solarnych, takich jak lampy solarne, klimatyzatory solarne, lodówki solarne, lampy solarne do zwalczania szkodników i tak dalej.
Dzięki certyfikatowi CE i kilku opatentowanym technologiom mamy pewność, że możemy zapewnić wszystkim naszym klientom najlepsze, przyjazne dla użytkownika produkty!
Najczęściej zadawane pytania:
P1. Czy mogę zamówić próbkę klimatyzatora solarnego?
Tak, z przyjemnością przyjmiemy zamówienia próbek w celu przetestowania i sprawdzenia jakości. Dopuszczalne są próbki mieszane.
P2. Jaki jest czas realizacji?
Czas realizacji próbki wynosi 7-20 dni, czas produkcji masowej wynosi 3-6 tygodni.
P3. Czy obowiązują jakieś minimalne ilości zamówienia na klimatyzatory?
Niska minimalna ilość zamówienia, dostępna jest 1 sztuka do sprawdzenia
P4. W jaki sposób wysyłacie towary i ile czasu zajmuje ich dostarczenie?
Zazwyczaj wysyłamy przesyłką morską. Czas dostawy wynosi zazwyczaj około 1-2 miesięcy.
P5. Jak złożyć zamówienie na klimatyzator solarny?
Najpierw poinformuj nas o swoich wymaganiach i zgłoszeniu.
Po drugie, sporządzamy wycenę zgodnie z Twoimi wymaganiami lub naszymi sugestiami.
Po trzecie, klient potwierdza próbki i wpłaca zaliczkę w celu formalnego złożenia zamówienia.
Po czwarte: organizujemy produkcję.
P6. Czy mogę nadrukować swoje logo na klimatyzatorze?
Tak. Prosimy o formalne poinformowanie nas o tym przed rozpoczęciem produkcji i potwierdzenie projektu na podstawie naszego wzoru.
P7: Czy udzielacie gwarancji na produkty?
Tak, na nasze produkty udzielamy gwarancji na okres od 2 do 5 lat.
P8: Jak postępować w przypadku usterki?
Po pierwsze, nasze produkty powstają w ramach rygorystycznego systemu kontroli jakości, a wskaźnik wadliwości będzie mniejszy niż 0,2%.
Po drugie, w okresie gwarancyjnym naprawimy je i wyślemy ponownie lub dostarczymy nowe części do wymiany i wyślemy w nowych pojemnikach. Możemy również omówić rozwiązanie, w tym reklamację, w zależności od rzeczywistej sytuacji.
Zapraszamy do współpracy!
supergreensolar
Jak wybrać odpowiednią sprężarkę powietrza
Sprężarka powietrza wykorzystuje sprężone powietrze do zasilania różnorodnych narzędzi. Najczęściej wykorzystuje się je do zasilania gwoździarek i kluczy udarowych. Inne popularne zastosowania sprężarek powietrza to pistolety natryskowe i klucze udarowe. Chociaż wszystkie sprężarki powietrza mają tę samą podstawową konstrukcję, ich przeznaczenie różni się. Ostatecznie różnice sprowadzają się do ilości powietrza, jaką mogą tłoczyć. Czytaj dalej, aby uzyskać informacje na temat każdego typu sprężarki powietrza. Narzędzia te doskonale nadają się do wielu różnych zastosowań, a wybór odpowiedniej sprężarki powietrza zależy od indywidualnych potrzeb.
Silnik elektryczny
Przy zakupie silnika elektrycznego do sprężarki powietrza, kompatybilność jest kluczowym czynnikiem. Nie wszystkie silniki współpracują z tym samym typem sprężarki, dlatego ważne jest, aby przed zakupem sprawdzić instrukcję producenta. Dzięki temu unikniesz marnowania pieniędzy na niekompatybilny silnik. Kolejnym ważnym czynnikiem jest prędkość obrotowa. Prędkość obrotowa silnika to jego prędkość obrotowa mierzona w obrotach na minutę. Kluczowe jest, aby kupić silnik o prędkości wystarczającej do zaspokojenia potrzeb Twojej sprężarki powietrza.
Typowy silnik elektryczny do sprężarki powietrza ma moc 1,5 KM. Idealnie nadaje się do stosowania w sprzęcie medycznym i maszynach do cięcia metalu. Doskonale sprawdza się również w pracy ciągłej, oferując wysoką sprawność i energooszczędność. Co więcej, charakteryzuje się atrakcyjną ceną, co czyni go dobrym wyborem do szerokiego zakresu zastosowań. Jeśli szukasz silnika do sprężarki powietrza, seria ZYS jest właśnie dla Ciebie.
Klasa ochrony silnika określa sposób jego działania. Klasy ochrony są określone w normie IEC 60034-5. Są one określane za pomocą 2 cyfr i oznaczają ochronę przed ciałami stałymi i wodą. Na przykład stopień ochrony IP23 oznacza, że silnik będzie chroniony przed ciałami stałymi, a IP54 oznacza, że będzie chroniony przed pyłem i wodą rozpryskiwaną ze wszystkich stron. Kluczowe jest, aby wybrać silnik o odpowiedniej klasie ochrony dla sprężarki powietrza.
Wybierając silnik elektryczny, należy zastanowić się, czy jest on kompatybilny z marką sprężarki powietrza. Niektóre mogą być kompatybilne, podczas gdy inne mogą wymagać zaawansowanych umiejętności elektronicznych do naprawy. Jednak większość sprężarek powietrza jest objęta gwarancją, dlatego ważne jest, aby sprawdzić u producenta, czy gwarancja jest nadal ważna, zanim wydasz choćby grosz na wymianę. Silnik należy wymienić, jeśli nie działa zgodnie z przeznaczeniem.
Kąpiel olejowa
Sprężarki powietrza wymagają odpowiedniego smarowania, aby działać wydajnie. Tłok musi zasysać powietrze z minimalnym tarciem. W zależności od konstrukcji, sprężarki powietrza mogą być smarowane olejem lub bezolejowo. W pierwszym przypadku olej zmniejsza tarcie tłoka, a w drugim rozpryskuje się go na łożyska i ścianki cylindrów. Takie sprężarki powietrza są powszechnie znane jako sprężarki zalewane olejem. Aby utrzymać czystość kąpieli olejowej, zaleca się ich stosowanie w miejscach o dużym zapyleniu.
Sterowanie start/stop
Sprężarką powietrza można sterować za pomocą układu sterowania start/stop. Ten typ sterowania wysyła sygnał do silnika głównego, który uruchamia sprężarkę, gdy zapotrzebowanie na sprężone powietrze spadnie poniżej zadanego limitu. Ta strategia sterowania jest skuteczna w przypadku mniejszych sprężarek powietrza i może być pomocna w redukcji kosztów energii. Sterowanie start/stop jest najskuteczniejsze w zastosowaniach, w których ciśnienie powietrza nie zmienia się często i nie jest wymagana ciągła praca sprężarki.
Aby rozwiązać ten problem, należy sprawdzić zasilanie sprężarki. Aby to sprawdzić, należy użyć monitora napięcia, aby sprawdzić, czy do sprężarki dopływa prąd. Upewnij się, że zasilanie sprężarki jest stałe i stabilne przez cały czas. W przypadku wahań napięcia, sprężarka może nie uruchamiać się lub zatrzymywać zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli nie możesz znaleźć przyczyny problemu z zasilaniem sprężarki powietrza, może to oznaczać konieczność jej wymiany.
Oprócz sterowania start/stop, możesz rozważyć zakup dodatkowych zbiorników powietrza do sprężarki. Zwiększą one pojemność magazynowanego powietrza i zmniejszą liczbę uruchomień i zatrzymań. Innym sposobem na zmniejszenie liczby uruchomień na godzinę jest dodanie większej liczby zbiorników powietrza. Wtedy możesz dostosować sterowanie do swoich potrzeb. Możesz również zainstalować manometr, który będzie monitorował wydajność sprężarki.
Sterowanie start/stop sprężarek powietrza może być skomplikowane, ale podstawowe elementy są stosunkowo łatwe do zrozumienia. Jednym ze sposobów ich sprawdzenia jest włączenie lub wyłączenie sprężarki. Zazwyczaj znajduje się ono na zewnątrz silnika. Jeśli nie masz pewności co do lokalizacji tych elementów, sprawdź kondensatory i upewnij się, że sprężarka powietrza nie pracuje, gdy jej nie używasz. Jeśli tak się dzieje, spróbuj wyjąć kondensator.
Regulacja wydajności to kolejny sposób regulacji ilości powietrza dopływającego do sprężarki. Kontrolując ilość powietrza, można opóźnić użycie dodatkowych sprężarek do czasu, aż będzie dostępne więcej potrzebnego powietrza. Dodatkowo, urządzenie może monitorować zużycie energii przez sprężarkę. Ta metoda sterowania może prowadzić do znacznych oszczędności energii. Można nawet zaoszczędzić na energii elektrycznej, stosując regulację wydajności. Jest to niezbędne dla wydajnego systemu sprężonego powietrza.
Napęd o zmiennej prędkości
Przemiennik częstotliwości (VFD), czyli napęd o zmiennej częstotliwości, to rodzaj silnika elektrycznego, który dostosowuje swoją prędkość do zapotrzebowania na powietrze. Jest to efektywny sposób na obniżenie kosztów energii i poprawę niezawodności systemu. Badania wykazały, że zmniejszenie prędkości obrotowej silnika o 20% pozwala zaoszczędzić nawet 50% energii. Ponadto, przemiennik częstotliwości może monitorować dodatkowe zmienne, takie jak ciśnienie oleju sprężarki i temperatura silnika. Eliminując ręczne kontrole, przemiennik częstotliwości poprawia wydajność aplikacji i obniża koszty eksploatacji.
Oprócz redukcji kosztów energii, napędy o zmiennej prędkości obrotowej zwiększają również wydajność. Sprężarka powietrza o zmiennej prędkości obrotowej zmniejsza ryzyko wycieków w systemie o 30%. Zmniejsza również ryzyko wycieków poprzez redukcję ciśnienia w systemie. Ze względu na te zalety, wiele rządów promuje tę technologię w swoich branżach. Wiele z nich oferuje nawet zachęty, aby pomóc firmom w modernizacji do napędów o zmiennej prędkości obrotowej. Dlatego napęd o zmiennej prędkości obrotowej może przynieść korzyści wielu instalacjom sprężarek powietrza.
Jedną z głównych zalet napędu o zmiennej prędkości obrotowej jest jego zdolność do optymalizacji zużycia energii. Napędy o zmiennej prędkości obrotowej mogą zmieniać prędkość obrotową w górę i w dół, dopasowując się do zapotrzebowania na powietrze. Celem jest optymalizacja ciśnienia i przepływu w systemie tak, aby optymalny „strefa martwa” występowała między 40 a 80 procentami pełnego obciążenia. Sprężarka o zmiennej prędkości obrotowej zwiększa również efektywność energetyczną dzięki swojej programowalności.
Sprężarka powietrza o zmiennej prędkości obrotowej może być również używana do sterowania ilością sprężonego powietrza. Funkcja ta dostosowuje częstotliwość zasilania silnika w zależności od zapotrzebowania. Przy niskim zapotrzebowaniu na powietrze, częstotliwość silnika zostanie zmniejszona w celu oszczędzania energii. Natomiast przy nadmiernym zapotrzebowaniu na powietrze, sprężarka o zmiennej prędkości obrotowej zwiększy swoją prędkość. Ponadto, ten typ sprężarki powietrza jest bardziej wydajny niż jej odpowiednik o stałej prędkości obrotowej.
Przemiennik częstotliwości (VFD) oferuje wiele korzyści dla systemów sprężonego powietrza. Po pierwsze, pomaga stabilizować ciśnienie w sieci rurociągów, zmniejszając w ten sposób straty mocy spowodowane ciśnieniem wlotowym. Pomaga również zmniejszyć zużycie energii spowodowane wahaniami ciśnienia w górę. Jego zalety są również dalekosiężne. A o ile ciśnienie powietrza i dopływ powietrza są odpowiednio dobrane, przemiennik częstotliwości (VFD) pomoże zoptymalizować wydajność systemów sprężonego powietrza.


