.

Patarimai, kaip taupyti oro kondicionierių energiją: pagal Kinijos nacionalinį energijos vartojimo efektyvumo valdymo metodą, EER nurodo aušinimo galios ir energijos suvartojimo santykį, kuris yra vieninteliai duomenys, naudojami energiją taupantiems oro kondicionieriams įvertinti, tuo daugiau taupoma energija. Jei yra du kintamosios srovės generatoriai, kurių energijos suvartojimas yra toks pat, energijos taupymo požiūriu geresnis yra tas, kurio energijos suvartojimas didesnis.

Veikimo charakteristikos

Didelis efektyvumas, energijos taupymas, patogus ir taupantis pinigus, viršijantis nacionalinį pirmos klasės energijos standartą.

Tvirtas ir patvarus, sklandus veikimas. Mažai apkrautas kompresorius prailgina jo tarnavimo laiką.

Sveika ir patogu, pastovi temperatūra ir ligų valdymas naudojant oro kondicionierių.

Tai nėra dažnio keitimo kondicionierius, bet pranašesnis už jį, nes konversijos tipas pradeda taupyti energiją, kai kambario temperatūra pasiekia nustatytą vertę, o hibridinis saulės kolektorius veikia optimalioje būsenoje iškart po paleidimo ir pasiekia tokį patį poveikį. tradicinių oro kondicionierių, sunaudojančių mažiau energijos.

Itin prabangi išvaizda papuoš jūsų namus. Patalpų skydelyje yra aliuminio lydinio ir metalo piešimo spalvota lenta, kad jūsų namai taptų labiau spindintys.

Automatinis oro išleidimo angos be dulkių atidarymas ir uždarymas.

Lengva montuoti, kaip ir tradicinį oro kondicionierių.

Su dideliu prisitaikymu, Chuanglan hibridinis saulės oro kondicionierius gali veikti labai žemoje ir aukštoje temperatūroje nuo -7 ℃ iki 53 ℃.

Viršija nacionalinius standartus ir taikoma visų tipų aplinkai.

Didelio našumo japoniški kompresoriai

Tvirtas ir patvarus, sklandus veikimas. Mažos apkrovos kompresoriaus veikimas prailgina jo trukmę.

Keturių kartų šilumokaitis

Kaip vienas iš pagrindinių oro kondicionieriaus komponentų, Chuanglan hibridinis saulės oro kondicionierius naudoja keturis kartus didesnį šilumokaitį (pavyzdžiui, Supreme Quiet), šilumokaičio efektyvusis plotas padidėja 20–40% didesnis nei V formos ir plokščių šilumokaičių. , todėl vėsinimo ir šildymo efektas žymiai pagerėjo.

Aukštos kokybės vidinio vamzdžio vario sriegis

Palyginti su įprastais variniais vamzdžiais, varinių vamzdžių su vidiniu sriegiu šilumos mainų plotas žymiai padidėja dėl to paties mainų efekto. Tuo pačiu metu jis gali atsispirti glazūrai ir padidinti pradinį gebėjimą esant žemai temperatūrai.

Hidrofilinė aliuminio folija, kad tilte nepatektų vandens, kad būtų užtikrintas šilumos perdavimo efektyvumas.

Mažesnėse nei 45 laipsnių platumose. Šalčiui gaminti išleidžiama didžiulis kiekis elektros energijos. Tose pačiose platumose saulės energija 1 kvadratiniam metrui per dieną pagamina iki 6 kW/val energijos. Palyginimui, įprastas namų šaldytuvas per parą sunaudoja apie 1 kW/val. elektros energijos, o standartinis kambario oro kondicionierius – apie 8 kW/val. Apskritai prasminga pagalvoti, kaip naudoti nemokamą saulės energiją šaltai gaminti ir taip sumažinti energijos sąnaudas.
Akivaizdu, kad idėja naudoti saulės baterijas šaldytuvui yra nepelninga. Mažas efektyvumas, reguliarus baterijų keitimas, natūralus silicio senėjimas ir didelė kaina bet kurį šaldytuvą padarys nuostolingu. Kalbant apie saulės šaldymo sugėrimo įrenginius, kurių pagrindą sudaro ličio bromidas, jie puikiai pasiteisino, taip pat ir kaip oro kondicionieriai.
Tokių įrenginių gamybą gali įsisavinti gana maža gamybos įmonė, turinti mažas finansines išlaidas. Temperatūra T=85-90 laipsnių. būtinus ličio bromido gamyklų veikimui, galima gauti naudojant įprastą vakuuminį plokščią saulės kolektorių. Vandens-amoniako absorbciniai šaldymo įrenginiai yra daug efektyvesni, tačiau jų veikimui reikalinga T = 180-200 laipsnių temperatūra.

Žinoma, tokią temperatūrą galima pasiekti tik naudojant saulės energijos koncentratorių. Jei kalbame apie saulės atšvaitą, tuomet būtina išspręsti saulės sekimo sistemos klausimą. Standartinėje versijoje sekimo sistema ir atšvaitas yra gana brangūs gaminiai, tačiau iš tikrųjų taip nėra.
1 paveiksle parodytas pavyzdys, kaip Indijos išradėjai iš turimų medžiagų sukuria formą, artimą parabolei. Tada šią formą užpilkite skystu moliu ir naudodami šabloną suformuokite parabolinę formą. Kai molis išdžiūvo, uždenkite paviršių maistine folija ir jūsų nemokamas saulės koncentratorius yra paruoštas! Fokusuojamas rūkytas varinis vamzdis leidžia aušinimo skysčiui pašildyti iki 300 laipsnių.

1 pav. Saulės koncentratorius iš molio
2 pav

Labai gerus saulės koncentratorius galima pagaminti iš televizoriaus „lėkštelių“ (2 pav.) ir iš įprastų nedidelių veidrodėlių, priklijuotų prie parabolės formos paviršiaus. Taigi su stebulėmis problemų nėra. Beje, jei fokusuojasi pusantro metro „lėkštė“

Įdėkite litro virdulį, tada vanduo jame užvirs per 8 minutes. Saulės virtuvės kūrimas taip pat labai perspektyvi kryptis, tačiau tai visiškai kita tema.

Saulės sekimo sistema taip pat gali būti labai pigi, jei ji pasyvi. Tai reiškia, kad atšvaitas laikui bėgant suksis už Saulės tokiu pat kampiniu greičiu, o tai šiandieninėje elektronikoje gali būti įgyvendinta paprastai ir labai pigiai.

Bet kokiu atveju turime stengtis sukurti šaldymo įrenginius, kuriuose dalyvauja saulės koncentratoriai, nes kuo didesnis temperatūrų skirtumas, tuo didesnis efektyvumas, tuo ekonomiškesnis bus visas įrengimas. Šiluminė saulės energija gali būti tiekiama naudojant šilumos vamzdžius arba aušinimo skystį. Tačiau kai kurie išradėjai saulės energijai tiekti naudoja šviesos kreipiklius. Ši idėja yra daug žadanti, tačiau ją dar reikia kruopščiai dirbti.

Paprasčiausius saulės energija varomus šaldytuvus galima pagaminti iš standartinių absorbcinių šaldytuvų, elektrinį šildytuvą pakeitus saulės energijos šaltiniu.

Jei šaltis reikalingas nuolat, o Saulė nuolat nešviečia, tuomet šildytuvą reikėtų papildyti kitais alternatyviais energijos šaltiniais. Tai gali būti vėjas, upė ar jūros banga. Kataliziniai šildytuvai, veikiantys dujomis arba benzinu, taip pat gali būti naudojami kaip atsarginis. Kataliziniuose šildytuvuose kuras dega be liepsnos. 40 litrų tūrio absorbcinis šaldytuvas su kataliziniu šildytuvu sunaudos 8-10 gramų benzino per valandą. Tokie šaldytuvai galėtų paklausti tarp vairuotojų ir maisto tiekėjų. Esami Peltier elementų pagrindu pagaminti „vėsmaišiai“ maitinami automobilio akumuliatoriumi, tačiau iš tikrųjų sunaudoja tą patį benziną, tik daug didesniais kiekiais.

Pažymėtina, kad prieš 50 metų pagaminti amoniako-vandens sugeriantys šaldytuvai veikia iki šiol ir negenda, o tai rodo jų itin aukštą patikimumą. Todėl, jei reikia turėti nuolat vėsinamą patalpą, tokią instaliaciją galima padaryti vieną kartą ir ilgam apie tai pamiršti.

3 paveiksle parodytas 40 litrų buitinis absorbcinis šaldytuvas, paverstas alternatyviais energijos šaltiniais. Šaldytuvas veiks, jei liks bent vienas energijos šaltinis. Ūkiui šio tūrio aiškiai neužtenka, bet kaip demonstraciniam ar laboratoriniam mėginiui šio tūrio visiškai pakanka.

Ryžiai. 3

Kompresiniai šaldymo įrenginiai yra ekonomiškesni ir efektyvesni nei absorbciniai šaldymo įrenginiai. Paprasčiausiame variante, norint paversti šaldymo kompresorių į alternatyvią energiją, gali būti naudojamas pneumatinis arba hidraulinis variklis, kuris savo ruožtu dirbs iš visos saulės, vėjo, upės ir kt.

4 pav5 pav6 pav

4,5,6 paveiksluose pavaizduoti atitinkamai: mažo greičio šaldymo kompresorius, automobilinis kompresorius ir pneumatinis (hidraulinis variklis), iš kurių gana paprasta pagaminti šaldymo įrenginį.

Norėdami pagaminti, pavyzdžiui, oro kondicionierių naudojant alternatyvią energiją, galite naudoti jau paruoštą automobilinį oro kondicionierių (7 pav.). Tas pats hidraulinis arba pneumatinis variklis naudojamas kaip pavara (6 pav.).

Šaldytuvą žuvies produktams su mažo greičio šaldymo kompresoriumi (4 pav.) geriausia gaminti ant plūduriuojančios jūrinės platformos (8 pav.). Čia vėjas, Saulė ir jūros bangavimas yra papildomi energijos šaltiniai, kurie taip pat naudojami šalčiui kurti.

Bendras visų minėtų suspaudimo schemų trūkumas yra tas, kad pirmiausia alternatyvią energiją paverčiame sukimu, o kompresoriuje sukimasis paverčiamas stūmoklio judesiu atgal (11 pav.). Taip eikvojama per daug energijos. Kitas trūkumas yra tai, kad jei kompresoriaus sukimosi veleno sandariklis yra pažeistas, prarandamas jo sandarumas, todėl prarandamas jo veikimas.

Alternatyvią energiją daug lengviau paversti atgaliniu judesiu naudojant diafragmos pavarą. PTFE membranos (9 pav.), pagamintos NEOPREN arba EPDM pagrindu, veikia plačiame temperatūrų diapazone ir gali būti naudojamos tiek membraninėje pneumatinėje pavaroje, tiek šaldymo kompresoriaus freoninėje grandinėje. Membranos gali pereiti milijonus ciklų, todėl to pakanka mūsų gyvenimui.


9 pav

10 pav

11 pav

Pagrindinis diafragminės pavaros privalumas yra tai, kad ji nepraleidžia nuotėkio, neturi sandariklio ir nereikalauja tepimo. Jis veikia pagal principą „nustatyk ir pamiršk“.

Masinės gamybos metu membraninio įtaiso korpusas gaminamas žemo tikslumo štampavimo būdu. Taigi štampuotas korpusas nebus daug brangesnis už skardinę. Jis taip pat gali būti pagamintas iš polimerinių medžiagų, kurios nebijo korozijos.

Visi pirmiau minėti patobulinimai yra įrenginiai, kurių veikimas garantuojamas, nes jie gaminami naudojant naudotus serijinius įrenginius. Tačiau tai tik labai maža dalis šaldymo agregatų, kuriuos galima pasiūlyti gamybai. Išradėjams ir inžinieriams alternatyvius energijos šaltinius naudojanti šaldymo technologija yra turtinga kūrybiškumo sritis. Šaldymo suspaudimo mašina mechaninę energiją paverčia temperatūrų skirtumu. Šaldymo mašina, pagaminta „atvirkščiai“, leidžia temperatūrų skirtumą paversti mechanine energija, tai yra, jos pagrindu galima gaminti mažo potencialo šiluminius variklius. Savo ruožtu galima panaudoti šilumos perteklių arba dirbti iš geoterminės energijos šaltinių. Be absorbcinio ir kompresinio aušinimo metodų, yra ir kitų labai įdomių sričių. Taigi išradėjams ir inžinieriams tai be galo daug darbo.

Yra keletas oro kondicionierių tipų, kurie vienaip ar kitaip naudoja saulės energiją, kad sumažintų arba visiškai pašalintų elektros energijos suvartojimą iš tinklo. Šiame straipsnyje bus aptariamas tokių įrenginių, vadinamų „saulės oro kondicionieriais“, veikimo principas.

Nepaisant tam tikro „saulės oro kondicionieriaus“ sąvokos absurdiškumo (tradiciškai saulė siejama su šiluma, o kondicionierius – su šalčiu), tai visiškai suprantama, nes būtent saulėtą dieną oro kondicionavimo poreikis yra didžiausias. Taigi būtų labai logiška oro kondicionieriaus veikimą susieti su saule: jei yra saulė – reikia vėsinti, jei ne – nereikia šalčio.
Iš esmės saulės oro kondicionierius galima suskirstyti į dvi grupes.

Pirmųjų, aktyvių saulės oro kondicionierių, atstovai saulės energiją naudoja tiesiogiai – kaip šiluminę energiją. Savo ruožtu pasyvūs saulės oro kondicionieriai naudoja saulės energiją, dažniausiai paverčiamą elektra.


Saulės oro kondicionieriai su sausikliu

Paprastai apie 30 % oro kondicionieriaus naudingo aušinimo pajėgumo (kai kuriais atvejais net iki 50 %) išeikvojama kondensato susidarymui, kuris vėliau tiesiog nuleidžiamas į kanalizaciją.

Kad nesusidarytų kondensatas, atsirandantis dėl to, kad garintuvo temperatūra yra žemesnė už iš patalpos sklindančio oro rasos tašką, galite padidinti garintuvo temperatūrą arba sumažinti rasos tašką. Pirmasis metodas lemia ne tokį efektyvų oro aušinimą, todėl reikia padidinti oro srautą. Be to, dar reikia pašalinti drėgmės perteklių iš oro.

Antrasis būdas – oro rasos taško mažinimas patalpoje – gali būti įgyvendintas keliais būdais, o vienas iš jų – iš anksto išdžiovinti į kondicionierių tiekiamą orą.

Saulės oro kondicionieriai su sausikliais (džiovikliais) yra aktyvūs saulės oro kondicionieriai ir dėl to, kad nėra kondensato, padidino energijos vartojimo efektyvumą. Drėgmė iš oro srauto pašalinama sausikliais prieš garintuvą. Taigi į garintuvą patenka išdžiovinta oro masė, kurios rasos taškas yra žemesnis už garintuvo temperatūrą, o tai garantuoja, kad nesusidarys kondensatas.

Sausiklis (tai gali būti, pavyzdžiui, silikagelis) sukasi ant disko. Sugėręs drėgmę iš vidaus oro, sausiklis diskeliu nunešamas į saulės spinduliams atvirą erdvę, kur sugerta drėgmė išgaruoja. Taip regeneruojamas sausiklis, o diskas grąžina jį į kontaktą su vidiniu oru.

Be to, pažymime, kad pagal aukščiau aprašytą schemą saulėtomis dienomis oro sausinimo režimas nereikalauja įjungti oro kondicionieriaus garų suspaudimo šaldymo ciklo, o tai leidžia sutaupyti daug energijos: elektra sunaudojama tik diskui sukti. su sausikliu.

Sugeriantys saulės oro kondicionieriai

Kitas aktyvių saulės aušintuvų pavyzdys yra absorbciniai aušintuvai, kurie naudoja saulės šilumą. Kaip žinoma, absorbcinėse mašinose darbinė medžiaga yra dviejų, kartais trijų komponentų tirpalas. Labiausiai paplitę dvejetainiai absorberio (absorbento) ir šaltnešio tirpalai atitinka du pagrindinius reikalavimus: didelis šaltnešio tirpumas absorbente ir žymiai aukštesnė absorbento virimo temperatūra, palyginti su šaltnešiu.

Šalčiui gauti absorbcinėse šaldymo mašinose reikalinga šiluminė energija (paprastai naudojama įmonių atliekinė šiluma), kuri tiekiama į generatorių, kuriame praktiškai grynas šaltnešis verda nuo darbinės medžiagos, nes jo virimo temperatūra yra daug žemesnė. nei absorbento.

Nepaisant to, kad absorbciniai aušintuvai yra labai perspektyvi šaldymo technologijų plėtros sritis, jų naudojimas, kaip taisyklė, apsiriboja pramoniniais objektais, nes tik ten yra pakankamai atliekų šilumos.

Tuo pačiu metu absorbciniuose saulės oro kondicionieriuose šiluminė energija, tiekiama į generatorių, gaunama iš Saulės. Tai leidžia išplėsti absorbcinių mašinų taikymo sritį ir naudoti jas ne tik pramonės sektoriuje. Atsižvelgiant į tai, kad iš Saulės gaunama šiluminė energija yra nemokama, tokių sprendimų ekonomiškumas eksploatuojant yra akivaizdus.

Fotovoltinis saulės oro kondicionierius

Fotovoltinių saulės oro kondicionierių veikimo principas apima bene akivaizdžiausią saulės energijos panaudojimą: oro kondicionieriaus maitinimą iš saulės baterijos.

Išties saulės elektrinės, naudojančios atsinaujinantį energijos šaltinį – Saulės energiją – žinomos gana seniai ir apie jas daug kalbėta. Nemažai projektų jau įgyvendinta ir sėkmingai vykdomi įvairiose šalyse.

Kuklesniu mastu saulės baterijos naudojamos mažiems objektams, pavyzdžiui, kotedžams, tiekti energija: iš fotovoltinių plokščių, sumontuotų, kaip taisyklė, ant stogo, jie gauna elektros energiją, kuri išleidžiama buities reikmėms.

Dar rečiau įvairią įrangą siūloma maitinti iš saulės baterijų. Jei manytume, kad skirtingai nei kiti buitiniai prietaisai, kondicionieriai naudojami būtent saulėtomis dienomis, logiška būtų kondicionierių prijungti prie saulės baterijos. r.

Panašius sprendimus jau siūlo daugelis užsienio oro kondicionavimo įrangos gamintojų, pavyzdžiui, Sanyo, Mitsubishi, LG. Tačiau akivaizdu, kad oro kondicionierius, būdamas daug energijos sunaudojantis įrenginys, pareikalaus gana daug fotovoltinių plokščių. Todėl skirtingi gamintojai saulės baterijas naudoja įvairiai: maitinti tik ventiliatorius, dalinai maitinti oro kondicionierių arba visiškai aprūpinti jį elektra.

Bet kokiu atveju į oro kondicionierių tiekiamas maitinimo kabelis iš elektros tinklo, tačiau prioritetas energijos šaltinio atžvilgiu teikiamas saulės kolektoriams. Pavyzdžiui, nuolatinė srovė naudojama saulės energijos kondicionieriams iš GREE ir MIDEA maitinti. Įprastai veikiant, srovė ateina iš fotovoltinių plokščių, o nesant saulės – per lygintuvą iš pastato elektros tinklo.

Tačiau pažymime, kad šiuolaikinių fotovoltinių plokščių efektyvumas neviršija 25%, ko negalima pavadinti efektyvia energijos konversija. Net ir kuriant kristalinio silicio pagrindu pagamintas hibridines baterijas, kurių efektyvumas siekia 43 %, konversijos procese vis tiek prarandama daugiau nei pusė energijos. Štai kodėl manoma, kad fotovoltiniai saulės oro kondicionieriai savo efektyvumu yra prastesni nei, pavyzdžiui, sugeriantys.


Ekologiškumas kaip saulės oro kondicionavimo variklis

Šiandien daug dėmesio skiriama tam tikrų sprendimų ekologiškumui. Aplinkosaugos problema ypač aktuali oro kondicionavimo srityje.

Saulės klimato sistemos vis dar nėra plačiai paplitusios. Tačiau pasaulinės pastangos mažinti anglies dvideginio išmetimą į atmosferą ir augančios tradicinių energijos išteklių kainos gali būti gera paskata plėtoti saulės klimato technologijas.

Akivaizdu, kad oro kondicionavimo sistemos energijos sąnaudos lygiagrečiai naudojant saulės energiją sumažės. Be to, naudojant saulės šiluminę energiją, galima išplėsti absorbcinių šaldymo mašinų, veikiančių saugiais darbiniais skysčiais – vandeniu ar druskos tirpalais, taikymo sritį.

Kiekvienais metais, artėjant vasarai, didėja elektros tinklų apkrovimas. Vasaros karštį prastai toleruoja ne tik žmonės, bet ir technika. Pradeda trikti elektronika, vis dažniau įsijungia ventiliatoriai, beveik nuolat dirba šaldytuvai, plačiai atsidaro langai, atsiranda skersvėjų. Ir nors tai nelabai padeda, nedidelis vėjelis patalpoje sukuria patogesnės temperatūros vaizdą, todėl šilumą lengviau pakelia. Šiuo laikotarpiu smarkiai išauga įvairių mikroklimato įrenginių paklausa – lauko ir grindų kondicionieriai, ventiliatoriai su oro aušinimo sistema.

Norint užtikrinti komfortišką temperatūrą bute, pakanka vieno vidutinio galingumo kondicionieriaus. Biurų patalpose, kuriose yra dideli plotai ir patalpų tūriai, kiekvienai patalpai įrengiami po kelis kondicionierius. Natūralu, kad sumontavus daugybę šių įrenginių žymiai padidėja elektros tinklo apkrova. O beveik visą parą veikiantis buto kondicionierius gana apkrauna tinklą. Be to, esant 2500 vatų galiai, elektros sąnaudos gerokai padidėja.

Be stacionarių oro kondicionierių, yra ir tokių, kurie montuojami automobiliuose, nameliuose priekabuose, valtyse. Veikdami šie oro kondicionieriai sunaudoja dalį variklio galios arba sunaudoja akumuliatoriaus energiją. Siekdamos sumažinti elektros tinklų apkrovą piko metu, išvengti priešlaikinio akumuliatoriaus išsikrovimo, bet tuo pačiu užtikrinti patogias temperatūros sąlygas, daugelis įmonių pradėjo gaminti saulės energija varomus oro kondicionierius. Tokiuose įrenginiuose helio plokštės arba yra neatskiriama neišardomos konstrukcijos dalis, arba montuojamos atskirai, specialiu maitinimo kabeliu jungiamos prie oro kondicionieriaus.

Išgaruojantys oro kondicionieriai

Išgaruojančių oro kondicionierių veikimo principas itin paprastas. Dizainas apima atvirą indą, užpildytą vandeniu. Oro filtras, susidedantis iš kelių poringų tarpiklių sluoksnių, sumontuotas vertikaliai. Vanduo iš talpyklos mažu siurbliu tiekiamas į purškimo įrenginį, sumontuotą virš oro filtro. Iš purškimo įtaiso vanduo, padalintas į mažus lašelius, patenka į oro filtrą, per kurį ventiliatoriumi tiekiamas šiltas oras. Šis oras, eidamas pro filtro tarpiklius, pasiima vandens lašelius, kurie labai greitai, beveik akimirksniu išgaruoja, nes jų paviršiaus plotas ir tūris yra itin maži. Tuo pačiu metu pro filtrą einantis oras ne tik vėsinamas, bet ir drėkinamas.

Tokio oro kondicionieriaus pranašumai yra maža kaina, paprastas valdymas, mažos energijos sąnaudos, oro valymas ir drėkinimas. Trūkumai apima būtinybę periodiškai papildyti vandens atsargas, kurios bus išleistos filtro tarpiklių drėkinimui. Prietaiso trūkumas taip pat yra tai, kad jis yra neveiksmingas didelės drėgmės sąlygomis.

Garavimo oro kondicionieriaus diagrama

Garinimo oro kondicionierius Diablo Solar

„Mountain Concepts“ išleido nedidelį saulės energija varomą garuojantį oro kondicionierių „Diablo Solar“. Jis išsiskiria ne tik dideliu našumu, bet ir efektyvumu. Oro kondicionierius maitinamas gelinėmis plokštėmis, kurios tiekia 24 voltų nuolatinės srovės įtampą. Akumuliatoriaus buvimas leidžia naudoti įrenginį net tamsoje. Nepaisant mažo dydžio ir galios, šis oro kondicionierius užtikrina patogaus mikroklimato sukūrimą patalpose iki 30 kvadratinių metrų. Jo maksimalus našumas siekia 3000 kubinių metrų oro per valandą.


Diablo Solar su saulės baterijomis

Įrenginyje yra nuotolinio valdymo sistema, automatinis oro jungiklis, veikimo ir išjungimo laiko nustatymas. Gerai subalansuotas ventiliatorius veikia beveik tyliai. Drėgno atvėsusio oro temperatūra gali būti 8°C - 12°C žemesnė nei tiekiamo iš lauko oro temperatūra.


Pagrindiniai techniniai duomenys:

  • Našumas – 3000 m³/val.;
  • Reguliavimas – 3 žingsniai;
  • Bako talpa – 20 litrų;
  • Vandens sąnaudos – 3 l/val.;
  • Įtampa – 24 V DC;
  • Galia – 80 vatų;
  • Kambario matmenys – 30 m²;
  • Svoris – 20 kg;
  • Matmenys 560+350x690 mm

Į pristatymo komplektą įeina: 90 vatų saulės baterijų modulis, dvi 35 ampervalandžių baterijos, inverteris, įkrovimo valdiklis, 3 metrų laidas, jungiamosios jungtys.

Komplekto kaina yra iki 25 000 rublių.

Kompresinio tipo kondicionieriai

Tokių oro kondicionierių veikimo principas yra visiškai toks pat kaip ir šaldytuvų. Ir šie kondicionieriai susideda iš tų pačių elementų – garintuvo, kondensatoriaus, kompresoriaus. Žemai verdantis freonas naudojamas kaip šaltnešis. Nuo to priklauso oro vėsinimas patalpoje. Kaip ir bet kurio kito skysčio, freono virimo temperatūra tiesiogiai priklauso nuo slėgio. Kuo mažesnis slėgis, tuo žemesnė virimo temperatūra.

Skystas freonas užverda garintuve, kur slėgis toks žemas, kad garavimas vyksta esant temperatūrai nuo +10°C iki +18°C. Tokiu atveju šiluma pašalinama iš įeinančio oro. Įkaitęs garų freonas patenka į kompresorių. Ten slėgis didesnis, todėl ir virimo temperatūra aukštesnė. Čia freono garai kondensuojami į skystį ir grąžinami į garintuvą. Ciklas kartojasi be galo.


Kompresinio tipo oro kondicionieriaus schema

Ventiliatorius išpučia šiltą orą. Kambario viduje oras išstumiamas per garintuvą, todėl oro kondicionierius jau atvėsęs iki nustatytos temperatūros.

Hibridinis saulės oro kondicionierius SUNCHI ACDC 12

Jiangsu Sunchi New Energy Co., Ltd. gamina galingą hibridinį oro kondicionierių, maitinamą saulės baterijomis. Šis kompresinio tipo kondicionierius yra universalus įrenginys, kuriuo galima sukurti komfortišką mikroklimatą butuose, biuruose, gamybinėse patalpose. Jis gali veikti tiek orui vėsinti, tiek šildyti. Aušinimo šiluminė galia yra 11 000 BTU/h, o tai, išvertus į mums įprastus matavimo vienetus, apytiksliai prilygsta 3,2 kilovatų galiai, o šiluminė galia šildymui – 12 000 BTU/h arba 3,5 kilovatai. Šios galios pakanka aptarnauti iki 75 kvadratinių metrų patalpą.


Saulės oro kondicionierius SUNCHI ACDC 12

Pristatymo komplekte yra padalinta sistema, trys saulės baterijos, kurių kiekvienos galia 250 vatų, inverteris, akumuliatoriaus įkrovimo valdiklis, baterija (pirkėjo pageidavimu), jungiamieji laidai, vamzdynai, nuotolinio valdymo pultas.

Pagrindinės techninės charakteristikos:

  • Maitinimas – 220 voltų 50 Hz;
  • Vienos saulės baterijos galia – 250 vatų;
  • DC įtampa – 30 voltų;
  • Šiluminė galia vėsinimui –11000 BTU/h (3,2 kW);
  • Galia maksimaliu vėsinimo režimu – 920 vatų;
  • Nominali galia vėsinimo režimu – 705 vatai;
  • Šiluminė galia šildymui –12000 BTU/h (3,5 kW);
  • Galia maksimaliu šildymo režimu – 1025 vatai;
  • Vardinė galia šildymo režimu – 836 vatai;
  • Šaldymo agentas – freonas R410A;
  • Vidinio bloko matmenys – 902x165x284 mm;
  • Lauko bloko matmenys – 762x284x590 mm;
  • Trijų greičių Panasonic variklis – 1250/900/700 aps./min.;
  • Kaina – 65 000 rublių (be baterijų).

Be stacionarių saulės energija varomų oro kondicionierių, įvairios įmonės gamina mobiliuosius įrenginius. Pavyzdžiui, karavanams.


Mobilus namelis su saulės baterijomis

Ant stogo sumontuotos saulės baterijos aprūpina energiją visai elektros įrangai, įskaitant oro kondicionierių, kuri sukuria malonią atmosferą salone, nešvaistydamas energijos iš akumuliatorių ar automobilio generatoriaus.

Yra keletas oro kondicionierių tipų, kurie vienaip ar kitaip naudoja saulės energiją, kad sumažintų arba visiškai pašalintų elektros energijos suvartojimą iš tinklo. Šiame straipsnyje bus aptariamas tokių įrenginių, vadinamų „saulės oro kondicionieriais“, veikimo principas.

Nepaisant tam tikro „saulės oro kondicionieriaus“ sąvokos absurdiškumo (tradiciškai saulė siejama su šiluma, o kondicionierius – su šalčiu), tai visiškai suprantama, nes būtent saulėtą dieną oro kondicionavimo poreikis yra didžiausias. Taigi būtų labai logiška oro kondicionieriaus veikimą susieti su saule: jei yra saulė – reikia vėsinti, jei ne – nereikia šalčio.

Iš esmės saulės oro kondicionierius galima suskirstyti į dvi grupes. Pirmųjų, aktyvių saulės oro kondicionierių, atstovai saulės energiją naudoja tiesiogiai – kaip šiluminę energiją. Savo ruožtu pasyvūs saulės oro kondicionieriai naudoja saulės energiją, dažniausiai paverčiamą elektra.

Saulės oro kondicionieriai su sausikliu

Paprastai apie 30 % oro kondicionieriaus naudingo aušinimo pajėgumo (kai kuriais atvejais net iki 50 %) išeikvojama kondensato susidarymui, kuris vėliau tiesiog nuleidžiamas į kanalizaciją.

Kad nesusidarytų kondensatas, atsirandantis dėl to, kad garintuvo temperatūra yra žemesnė už iš patalpos sklindančio oro rasos tašką, galite padidinti garintuvo temperatūrą arba sumažinti rasos tašką. Pirmasis metodas lemia ne tokį efektyvų oro aušinimą, todėl reikia padidinti oro srautą. Be to, dar reikia pašalinti drėgmės perteklių iš oro.

Antrasis būdas – oro rasos taško mažinimas patalpoje – gali būti įgyvendintas keliais būdais, o vienas iš jų – iš anksto išdžiovinti į kondicionierių tiekiamą orą.

Saulės oro kondicionieriai su sausikliais (džiovikliais) yra aktyvūs saulės oro kondicionieriai ir dėl to, kad nėra kondensato, padidino energijos vartojimo efektyvumą. Drėgmė iš oro srauto pašalinama sausikliais prieš garintuvą. Taigi į garintuvą patenka išdžiovinta oro masė, kurios rasos taškas yra žemesnis už garintuvo temperatūrą, o tai garantuoja, kad nesusidarys kondensatas.

Sausiklis (tai gali būti, pavyzdžiui, silikagelis) sukasi ant disko. Sugėręs drėgmę iš vidaus oro, sausiklis diskeliu nunešamas į saulės spinduliams atvirą erdvę, kur sugerta drėgmė išgaruoja. Taip regeneruojamas sausiklis, o diskas grąžina jį į kontaktą su vidiniu oru.

Be to, pažymime, kad pagal aukščiau aprašytą schemą saulėtomis dienomis oro sausinimo režimas nereikalauja įjungti oro kondicionieriaus garų suspaudimo šaldymo ciklo, o tai leidžia sutaupyti daug energijos: elektra sunaudojama tik diskui sukti. su sausikliu.

Kitas aktyvių saulės aušintuvų pavyzdys yra absorbciniai aušintuvai, kurie naudoja saulės šilumą. Kaip žinoma, absorbcinėse mašinose darbinė medžiaga yra dviejų, kartais trijų komponentų tirpalas. Labiausiai paplitę dvejetainiai absorberio (absorbento) ir šaltnešio tirpalai atitinka du pagrindinius reikalavimus: didelis šaltnešio tirpumas absorbente ir žymiai aukštesnė absorbento virimo temperatūra, palyginti su šaltnešiu.

Šalčiui gauti absorbcinėse šaldymo mašinose reikalinga šiluminė energija (paprastai naudojama įmonių atliekinė šiluma), kuri tiekiama į generatorių, kuriame praktiškai grynas šaltnešis verda nuo darbinės medžiagos, nes jo virimo temperatūra yra daug žemesnė. nei absorbento.

Nepaisant to, kad absorbciniai aušintuvai yra labai perspektyvi šaldymo technologijų plėtros sritis, jų naudojimas, kaip taisyklė, apsiriboja pramoniniais objektais, nes tik ten yra pakankamai atliekų šilumos.

Tuo pačiu metu absorbciniuose saulės oro kondicionieriuose šiluminė energija, tiekiama į generatorių, gaunama iš Saulės. Tai leidžia išplėsti absorbcinių mašinų taikymo sritį ir naudoti jas ne tik pramonės sektoriuje. Atsižvelgiant į tai, kad iš Saulės gaunama šiluminė energija yra nemokama, tokių sprendimų ekonomiškumas eksploatuojant yra akivaizdus.

Fotovoltinis saulės oro kondicionierius

Fotovoltinių saulės oro kondicionierių veikimo principas apima bene akivaizdžiausią saulės energijos panaudojimą: oro kondicionieriaus maitinimą iš saulės baterijos.

Išties saulės elektrinės, naudojančios atsinaujinantį energijos šaltinį – Saulės energiją – žinomos gana seniai ir apie jas daug kalbėta. Nemažai projektų jau įgyvendinta ir sėkmingai vykdomi įvairiose šalyse.

Kuklesniu mastu saulės baterijos naudojamos mažiems objektams, pavyzdžiui, kotedžams, tiekti energija: iš fotovoltinių plokščių, sumontuotų, kaip taisyklė, ant stogo, jie gauna elektros energiją, kuri išleidžiama buities reikmėms.

Dar rečiau įvairią įrangą siūloma maitinti iš saulės baterijų. Jei manytume, kad skirtingai nei kiti buitiniai prietaisai, kondicionieriai naudojami būtent saulėtomis dienomis, tuomet būtų logiška kondicionierių prijungti prie saulės baterijos.

Panašius sprendimus jau siūlo daugelis užsienio oro kondicionavimo įrangos gamintojų, pavyzdžiui, Sanyo, Mitsubishi, LG. Tačiau akivaizdu, kad oro kondicionierius, būdamas daug energijos sunaudojantis įrenginys, pareikalaus gana daug fotovoltinių plokščių. Todėl skirtingi gamintojai saulės baterijas naudoja įvairiai: maitinti tik ventiliatorius, dalinai maitinti oro kondicionierių arba visiškai aprūpinti jį elektra.

Bet kokiu atveju į oro kondicionierių tiekiamas maitinimo kabelis iš elektros tinklo, tačiau prioritetas energijos šaltinio atžvilgiu teikiamas saulės kolektoriams. Pavyzdžiui, nuolatinė srovė naudojama saulės energijos kondicionieriams iš GREE ir MIDEA maitinti. Įprastai veikiant, srovė ateina iš fotovoltinių plokščių, o nesant saulės – per lygintuvą iš pastato elektros tinklo.

Tačiau pažymime, kad šiuolaikinių fotovoltinių plokščių efektyvumas neviršija 25%, ko negalima pavadinti efektyvia energijos konversija. Net ir kuriant kristalinio silicio pagrindu pagamintas hibridines baterijas, kurių efektyvumas siekia 43 %, konversijos procese vis tiek prarandama daugiau nei pusė energijos. Štai kodėl manoma, kad fotovoltiniai saulės oro kondicionieriai savo efektyvumu yra prastesni nei, pavyzdžiui, sugeriantys.

Ekologiškumas kaip saulės oro kondicionavimo variklis

Šiandien daug dėmesio skiriama tam tikrų sprendimų ekologiškumui. Aplinkosaugos problema ypač aktuali oro kondicionavimo srityje.

Saulės klimato sistemos vis dar nėra plačiai paplitusios. Tačiau pasaulinės pastangos mažinti anglies dvideginio išmetimą į atmosferą ir augančios tradicinių energijos išteklių kainos gali būti gera paskata plėtoti saulės klimato technologijas.

Akivaizdu, kad oro kondicionavimo sistemos energijos sąnaudos lygiagrečiai naudojant saulės energiją sumažės. Be to, naudojant saulės šiluminę energiją, galima išplėsti absorbcinių šaldymo mašinų, veikiančių saugiais darbiniais skysčiais – vandeniu ar druskos tirpalais, taikymo sritį.

Jurijus Chomutskis, žurnalo „KLIMATO PASAULIS“ techninis redaktorius