Descrição do produto
High Quality Affordable Hybrid Solar Power AC Air Conditioner Price
Detalhes do produto
Quando a energia é ligada, o compressor começa a funcionar, comprimindo o fluido refrigerante de baixa pressão para alta pressão e de baixa temperatura para alta temperatura, descarregando-o em seguida no trocador de calor do coletor solar.
Durante o dia, o tubo de vácuo absorve a luz solar para aquecer a água do reservatório. Em seguida, a água quente transfere o calor para o fluido refrigerante através do trocador de calor, que por sua vez auxilia o compressor a elevar a temperatura e aumentar a pressão do fluido refrigerante. Dessa forma, basta um compressor de menor capacidade para o sistema funcionar, consumindo menos energia para aquecer ou resfriar o ambiente e, consequentemente, economizando energia.
O ar-condicionado solar híbrido é alimentado por eletricidade e utiliza energia solar como fonte auxiliar. Os dois tipos de energia funcionam de forma complementar, de acordo com os princípios da dinâmica dos fluidos. Ele combina o sistema de absorção com o sistema de compressão, utilizando fluidos ecológicos para refrigeração e aquecimento, com base na tecnologia tradicional de ar-condicionado, visando economia de energia e proteção ambiental.
Apresentação do produto
(9000 BTU - 24000 BTU) para fogões de parede. Até 48000 BTU para as séries Cassete, Duto, Piso e Piso-teto.
- Conectado à rede elétrica com energia solar 50%
- Classificação de altíssima eficiência, atingindo 4,0.
3. Design moderno e elegante, visor LED, funcionamento silencioso.
4. Coletor solar de tubo térmico a vácuo, com fácil instalação e custo acessível.
5. Compressor CZPT
6. Trocador de calor com revestimento azul (Melhor efeito de transferência de calor)
Tubos de conexão de cobre 7.100% com isolamento
8. Gás ecológico R410A
Parâmetros do produto
| Freon:R410 | ||||||
| Fonte de alimentação: 220-240 VCA, monofásico, 50/60 Hz | ||||||
| Desempenho | ||||||
| Capacidade | Resfriamento | Btu/h | 9000 BTU | 11500 BTU | 12000 BTU | 18000 BTU |
| C | 2600 | 3200 | 3500 | 5200 | ||
| Aquecimento | Btu/h | 10000 | 12000 | 13000 | 20000 | |
| C | 2900 | 3500 | 3800 | 6000 | ||
| Barulho | Interior | dB(A) | ≤40 | ≤42 | ≤42 | ≤44 |
| Ar livre | dB(A) | ≤50 | ≤52 | ≤52 | ≤54 | |
| Circulação de ar | m³/h | 500 | 520 | 550 | 800 | |
| Área adequada | 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 | ||
| Consumo de energia | ||||||
| Entrada de energia | Resfriamento | C | 650~770 | 780~940 | 800~1571 | 1100~1300 |
| Aquecimento | C | 650~780 | 780~950 | 800~1050 | 1150~1350 | |
| Corrente nominal | Resfriamento | UM | 3.00~3.60 | 3.55~4.27 | 3.70~4.80 | 6.30~7.30 |
| Aquecimento | UM | 3.00~3.65 | 3.55~4.31 | 3.70~4.90 | 6.30~7.50 | |
| Tubo de vácuo | Diâmetro*Comprimento*Peças | 47*520*10 | 47*520*10 | 47*520*10 | 47*620*11 | |
| Coletor solar de placa plana | WXDXH | 1000x550x90 | 1000x550x90 | 1000x550x90 | 1000x550x90 | |
| Dimensões | ||||||
| Unidade interna | Líquido | mm | 775*265*210 | 775×265×210 | 775×265×210 | 985×300×220 |
| Envio | mm | 840*325*265 | 840×325×265 | 840×325×265 | 1080×380×300 | |
| Unidade externa | Líquido | mm | 790*260*540 | 790*260*540 | 790*260*540 | 850*300*755 |
| Envio | mm | 910*370*610 | 910*370*610 | 910*370*610 | 950*410*760 | |
| Reservatório de água | Envio | mm | 910*400*330 | 910*400*330 | 910*400*330 | 980*400*370 |
| Tubo de vácuo | Envio | mm | ||||
| Coletor solar de placa plana | Envio | mm | 1100x650x110 | 1100x650x110 | 1100x650x110 | 1100x650x110 |
| Peso | ||||||
| Unidade interna | Líquido/Bruto | kg | 9/10.5 | 10/11.5 | 10/11.5 | 16/17.5 |
| Unidade externa | Líquido/Bruto | kg | 31/34 | 36/38 | 38/40 | 50/52 |
| Coletor solar | Líquido/Bruto | kg | 13/15 | 13/15 | 13/15 | 16/17 |
| Quantidade de carregamento | em 20 pés | conjuntos | 75 | 75 | 75 | 55 |
| 40HQ | conjuntos | 175 | 175 | 175 | 125 | |
| Freon:R410 | |||||
| Fonte de alimentação: 220-240 VCA, monofásico, 50/60 Hz | |||||
| Desempenho | |||||
| Capacidade | Resfriamento | Btu/h | 20000 BTU | 24000 BTU | 36000 BTU |
| C | 6000 | 7200 | 10000 | ||
| Aquecimento | Btu/h | 22000 | 27000 | 40000 | |
| C | 6600 | 7900 | 11000 | ||
| Barulho | Interior | dB(A) | ≤46 | ≤50 | ≤52 |
| Ar livre | dB(A) | ≤56 | ≤58 | ≤60 | |
| Circulação de ar | m³/h | 850 | 1150 | 1350 | |
| Área adequada | 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 | ||
| Consumo de energia | |||||
| Entrada de energia | Resfriamento | C | 1350~1560 | 1700~1900 | 2400~2640 |
| Aquecimento | C | 1350~1590 | 1700~1950 | 2470~2650 | |
| Corrente nominal | Resfriamento | UM | 6.30~7.30 | 8.00~8.90 | 10.91~11.95 |
| Aquecimento | UM | 6.30~7.50 | 8.00~8.90 | 11.23~12.05 | |
| Tubo de vácuo | Diâmetro*Comprimento*Peças | 47*620*11 | 47*620*11 | 47*620*11 | |
| Coletor solar de placa plana | WXDXH | 1000x550x90 | 1000x550x90 | 900x500x80 | |
| Dimensões | |||||
| Unidade interna | Líquido | mm | 985×300×220 | 985×300×220 | 1080×320×240 |
| Envio | mm | 1080×380×300 | 1080×380×300 | 1150×420×320 | |
| Unidade externa | Líquido | mm | 850*300*755 | 850*300*755 | 865*310*710 |
| Envio | mm | 950*410*760 | 950*410*760 | 1571*395*790 | |
| Reservatório de água | Envio | mm | 980*400*370 | 980*400*370 | 980*400*370 |
| Tubo de vácuo | Envio | mm | |||
| Coletor solar de placa plana | Envio | mm | 1100x650x110 | 1100x650x110 | 950x550x90mm |
| Peso | |||||
| Unidade interna | Líquido/Bruto | kg | 16/17.5 | 20/22 | 23/25 |
| Unidade externa | Líquido/Bruto | kg | 50/52 | 55/58 | 65/70 |
| Coletor solar | Líquido/Bruto | kg | 16/17 | 16/17 | 16/17 |
| Quantidade de carregamento | em 20 pés | conjuntos | 55 | 55 | 50 |
| 40HQ | conjuntos | 125 | 125 | 115 | |
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PERGUNTAS FREQUENTES:
P1. Posso solicitar uma amostra de ar condicionado solar?
Sim, aceitamos pedidos de amostra para teste e verificação de qualidade. Amostras mistas são aceitáveis.
Q2. E quanto ao prazo de entrega?
A produção de amostras leva de 7 a 20 dias, e a produção em massa, de 3 a 6 semanas.
P3. Existe alguma quantidade mínima de pedido para condicionadores de ar?
Baixa quantidade mínima de encomenda, 1 unidade para verificação de amostra disponível.
Q4. Como vocês enviam as mercadorias e quanto tempo leva para chegar?
Geralmente enviamos por via marítima. Normalmente leva de 1 a 2 meses.
Q5. Como faço para encomendar um ar condicionado solar?
Primeiramente, informe-nos sobre suas necessidades ou sua aplicação.
Em segundo lugar, apresentamos um orçamento de acordo com as suas necessidades ou com as nossas sugestões.
Em terceiro lugar, o cliente confirma as amostras e efetua o depósito para o pedido formal.
Em quarto lugar, organizamos a produção.
Q6. Posso imprimir meu logotipo em um produto de ar condicionado?
Sim. Por favor, informe-nos formalmente antes da produção e confirme o design com base em nossa amostra.
Q7: Vocês oferecem garantia para os produtos?
Sim, oferecemos garantia de 2 a 5 anos para nossos produtos.
Q8: Como lidar com os defeituosos?
Em primeiro lugar, nossos produtos são fabricados sob um rigoroso sistema de controle de qualidade e a taxa de defeitos será inferior a 0,2%.
Em segundo lugar, durante o período de garantia, iremos reparar os produtos e reenviá-los para você ou fornecer as peças novas para substituição e enviá-las em novos contêineres. Podemos também discutir a solução, incluindo um novo recall, de acordo com a situação real.
Seja bem-vindo(a) à nossa equipe!
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Como escolher o compressor de ar certo
Um compressor de ar utiliza ar comprimido para alimentar diversas ferramentas. Eles são mais comumente usados para acionar pregadores pneumáticos e chaves de impacto. Outros usos populares para compressores de ar incluem pulverizadores de tinta e chaves de impacto. Embora todos os compressores de ar tenham a mesma construção básica, suas especialidades diferem. Em última análise, suas diferenças se resumem à quantidade de ar que podem impulsionar. Continue lendo para obter informações sobre cada tipo de compressor de ar. Essas ferramentas são ótimas para muitos propósitos diferentes, e a escolha do compressor de ar certo depende de suas necessidades específicas.
Motor elétrico
Ao comprar um motor elétrico para compressor de ar, a compatibilidade é um fator crucial. Nem todos os motores funcionam com o mesmo tipo de compressor de ar, por isso é importante verificar as instruções do fabricante antes da compra. Dessa forma, você evita gastar dinheiro com um motor incompatível. Outra consideração importante é a velocidade. A velocidade de um motor é sua taxa de rotação, medida em rotações por minuto. É fundamental adquirir um motor com velocidade suficiente para atender às necessidades do seu compressor de ar.
Normalmente, um motor elétrico para compressor de ar tem 1,5 hp. É ideal para uso em equipamentos médicos e máquinas de corte de metal. Apresenta bom desempenho em operação contínua, oferecendo alta eficiência e economia de energia. Além disso, possui um preço atrativo, tornando-se uma ótima opção para uma ampla gama de aplicações. Se você procura um motor para compressor de ar, a série ZYS é a escolha ideal.
A classe de proteção de um motor indica como ele irá operar. As classes de proteção são especificadas pela norma IEC 60034-5. Elas são indicadas por dois dígitos e representam a proteção contra objetos sólidos e água. Por exemplo, uma classificação IP23 significa que o motor estará protegido contra objetos sólidos, enquanto IP54 significa que ele estará protegido contra poeira e jatos de água de todas as direções. É fundamental escolher um motor com a classe de proteção correta para o seu compressor de ar.
Ao escolher um motor elétrico, você deve considerar se ele é compatível com a marca do compressor de ar. Alguns podem ser compatíveis, enquanto outros podem exigir conhecimentos avançados de eletrônica para reparo. No entanto, a maioria dos compressores de ar possui garantia, portanto, é importante verificar com o fabricante se a garantia ainda está em vigor antes de gastar dinheiro com uma peça de reposição. O motor deve ser substituído se não funcionar conforme o esperado.
Banho de óleo
Os compressores de ar requerem lubrificação adequada para funcionar com eficiência. O pistão deve aspirar o ar com o mínimo de atrito. Dependendo do seu projeto, os compressores de ar podem ser lubrificados a óleo ou isentos de óleo. Os primeiros utilizam óleo para reduzir o atrito do pistão, enquanto os últimos o espalham nos mancais e paredes do cilindro. Esses compressores de ar são comumente conhecidos como compressores de ar inundados de óleo. Para manter seus banhos de óleo limpos, recomenda-se o uso desses compressores em locais com altos níveis de poeira.
Controle de iniciar/parar
Um compressor de ar pode ser controlado por um controlador de partida/parada. Esse tipo de controlador envia um sinal ao motor principal que ativa o compressor quando a demanda de ar cai abaixo de um limite predefinido. Essa estratégia de controle é eficaz para compressores de ar menores e pode ser útil para reduzir os custos de energia. O controle de partida/parada é mais eficaz em aplicações onde a pressão do ar não muda com frequência e onde o compressor não precisa funcionar continuamente.
Para solucionar esse problema, você precisa verificar a alimentação do seu compressor. Para verificar a alimentação, use um medidor de tensão para determinar se a energia está chegando ao compressor. Certifique-se de que a alimentação do compressor seja constante e estável o tempo todo. Se houver oscilações, o compressor pode não ligar ou desligar corretamente. Se você não conseguir encontrar o problema na alimentação do compressor de ar, talvez seja hora de substituí-lo.
Além do controle de partida/parada, você pode considerar adquirir reservatórios de ar adicionais para o seu compressor. Isso pode aumentar a capacidade de armazenamento de ar e reduzir o número de partidas e paradas. Outra maneira de diminuir o número de partidas por hora é adicionar mais reservatórios de ar. Assim, você poderá ajustar o controle de acordo com suas necessidades. Você também pode instalar um manômetro para monitorar o desempenho do compressor.
O controle de partida/parada de compressores de ar pode ser complexo, mas os componentes básicos são relativamente fáceis de entender. Uma maneira de testá-los é ligar e desligar o compressor. Geralmente, o controle de partida/parada fica localizado na parte externa do motor. Se você não tiver certeza da localização desses componentes, verifique os capacitores e certifique-se de que o compressor de ar não esteja funcionando quando não estiver em uso. Se estiver, tente remover o capacitor.
O controle de deslocamento variável é outra forma de ajustar a quantidade de ar que entra no compressor. Ao controlar a quantidade de ar, o sistema pode adiar o uso de compressores adicionais até que haja mais ar disponível. Além disso, o dispositivo também pode monitorar a energia consumida pelo compressor. Esse método de controle pode resultar em economias de energia substanciais. É possível até mesmo economizar no consumo de eletricidade utilizando o controle de deslocamento variável. Ele é essencial para sistemas de ar comprimido eficientes.
Acionamento de velocidade variável
Um VFD, ou inversor de frequência, é um tipo de motor elétrico que ajusta sua velocidade para atender à demanda de ar. É uma maneira eficiente de reduzir custos de energia e melhorar a confiabilidade do sistema. De fato, estudos demonstraram que uma redução de 20% na velocidade do motor pode economizar até 50% de energia. Além disso, um VFD pode monitorar variáveis adicionais, como a pressão do óleo do compressor e a temperatura do motor. Ao eliminar verificações manuais, um VFD melhora o desempenho da aplicação e reduz os custos operacionais.
Além de reduzir os custos de energia, os inversores de frequência também aumentam a produtividade. Um compressor de ar com velocidade variável reduz o risco de vazamentos no sistema em 30%. Ele também reduz o risco de vazamentos ao diminuir a pressão no sistema. Devido a essas vantagens, muitos governos estão promovendo essa tecnologia em seus setores. Muitos até oferecem incentivos para ajudar as empresas a adotarem inversores de frequência. Portanto, o inversor de frequência pode beneficiar muitas instalações de compressores de ar.
Uma das principais vantagens de um inversor de frequência é a sua capacidade de otimizar o consumo de energia. Os inversores de frequência conseguem aumentar e diminuir a velocidade para atender à demanda de ar. O objetivo é otimizar a pressão e a vazão no sistema, de modo que a melhor "zona morta" ocorra entre 40% e 80% da carga total. Um compressor de velocidade variável também aumenta a eficiência energética devido à sua programabilidade.
Um compressor de ar de velocidade variável também pode ser usado para controlar a quantidade de ar comprimido pelo sistema. Esse recurso ajusta a frequência da energia fornecida ao motor com base na demanda. Se a demanda por ar for baixa, a frequência do motor diminuirá para economizar energia. Por outro lado, se houver excesso de demanda por ar, o compressor de velocidade variável aumentará sua velocidade. Além disso, esse tipo de compressor de ar é mais eficiente do que um compressor de velocidade fixa.
Um inversor de frequência (VFD) oferece muitos benefícios para sistemas de ar comprimido. Primeiramente, ele ajuda a estabilizar a pressão na rede de tubulação, reduzindo assim as perdas de energia devido à pressão a montante. Também contribui para a redução do consumo de energia causado por flutuações na pressão ascendente. Seus benefícios são abrangentes. E, desde que a pressão e o suprimento de ar sejam dimensionados corretamente, um VFD ajudará a otimizar a eficiência dos sistemas de ar comprimido.


