الصفحة الرئيسية / أخبار / أخبار الصناعة / ما هو عدد الألواح الشمسية المطلوبة لمكيف 1.5 طن؟ دليل التحجيم الكامل 2026

ما هو عدد الألواح الشمسية المطلوبة لمكيف 1.5 طن؟ دليل التحجيم الكامل 2026

محتوى

غالبًا ما يطرح أصحاب المنازل وأصحاب المتاجر ومديرو المرافق نفس السؤال العملي: ما هي كمية الألواح الشمسية المطلوبة لـ 1.5 طن من التيار المتردد؟ الإجابة المباشرة هي: تحتاج معظم مكيفات الهواء بقدرة 1.5 طن إلى ما يقرب من 2.5 كيلووات إلى 3.5 كيلووات من الألواح الشمسية، أو حوالي 5 إلى 7 ألواح حديثة بقدرة 550 وات، اعتمادًا على عدد ساعات تشغيل مكيف الهواء، وكفاءة الوحدة، وساعات الذروة المحلية للشمس، وما إذا كنت تحتاج أيضًا إلى بطارية احتياطية. يشرح هذا الدليل بالضبط كيفية الوصول إلى هذا الرقم، وما هي المتغيرات التي تغير النتيجة، ومتى يمكن لمكيف الهواء الشمسي المخصص تبسيط النظام بأكمله.

إجابة سريعة: يستخدم مكيف الهواء العاكس سعة 1.5 طن الذي يعمل لمدة 8 ساعات يوميًا حوالي 9.6 كيلووات في الساعة. مع 5 ساعات ذروة للشمس وكفاءة النظام 80%، تحتاج إلى حوالي 2.4 كيلو واط من الألواح الشمسية. وهذا يعني 5 ألواح بقدرة 550 واط، أو 8 ألواح بقدرة 330 واط. إذا قمت بتشغيل مكيف الهواء لفترة أطول، أو كنت تعيش في منطقة بها عدد أقل من ساعات الشمس، أو قمت بإضافة مخزن للبطارية، قم بزيادة المصفوفة إلى 3 كيلو واط أو أكثر.

ما الذي يستهلكه مكيف هواء بقدرة 1.5 طن حقًا: الوات والحمولة والكفاءة

مصطلح "1.5 طن" لا يصف استهلاك الطاقة الكهربائية. يشير إلى قدرة التبريد للوحدة. طن واحد من تكييف الهواء يعادل 12000 وحدة حرارية بريطانية في الساعة. وبالتالي، يوفر مكيف الهواء بقدرة 1.5 طن حوالي 18000 وحدة حرارية بريطانية/ساعة، أي ما يقرب من 5.28 كيلووات من خرج التبريد.

يختلف المدخل الكهربائي اللازم لإنتاج هذا التبريد بشكل كبير. تستهلك الموديلات القديمة ذات السرعة الثابتة قدرًا كبيرًا من الطاقة عند تشغيل الضاغط، بينما تعمل الموديلات العاكسة الحديثة على تعديل سرعة الضاغط وتستهلك طاقة أقل بمرور الوقت. يعد تيار بدء التشغيل مهمًا أيضًا لأن الضاغط يمكنه سحب 2 إلى 3 أضعاف القوة الكهربائية الجارية لفترة وجيزة عند تشغيله. تؤثر زيادة بدء التشغيل هذه على كل من حجم العاكس والحمل الأولي على النظام الشمسي.

المدخلات الكهربائية النموذجية لمكيف الهواء 1.5 طن
نوع المكيف إدخال التشغيل النموذجي طفرة بدء التشغيل النموذجية أفضل افتراض لتصميم الطاقة الشمسية
أقدم مكيف هواء ثابت السرعة 1.8 – 2.2 كيلو واط 3.0 – 4.0 كيلو واط السماح بمتوسط 2.0 كيلووات في تخطيط الطاقة اليومي
مكيف هواء عاكس قياسي 1.2 – 1.8 كيلو واط 2.5 – 3.0 كيلو واط استخدم متوسط 1.5 كيلووات لمعظم ساعات التشغيل
مكيف هواء عاكس عالي الكفاءة 0.8 – 1.2 كيلو واط 2.0 – 2.5 كيلو واط استخدم متوسط 1.0 كيلووات عندما يكون حجم الضاغط جيدًا

عندما نرى نصيحة تقول "يحتاج مكيف هواء بقدرة 1.5 طن إلى 2 كيلووات من الألواح"، فإنها تشير عادةً إلى القوة الكهربائية الجارية، وليس الطاقة اليومية. الطاقة اليومية هي الرقم الذي يحدد حجم مصفوفتك الشمسية، لذا فإن الخطوة التالية هي تحويل أرقام القوة الكهربائية هذه إلى كيلووات/ساعة.

الاستخدام اليومي للطاقة: كيلوواط ساعة في اليوم، وليس فقط واط

يعتمد حجم الألواح الشمسية على الطاقة، وليس الطاقة. يتم قياس فاتورة الكهرباء الخاصة بك بالكيلووات في الساعة، ويجب أن تولد مجموعة الطاقة الشمسية الخاصة بك ما يكفي من الكيلووات في الساعة على مدار يوم كامل لتتناسب مع ما يستهلكه مكيف الهواء. الصيغة الأساسية بسيطة:

طاقة التيار المتردد اليومية = متوسط قوة التشغيل (كيلوواط) × ساعات التشغيل يوميًا

على سبيل المثال، يستهلك مكيف الهواء العاكس سعة 1.5 طن بمتوسط 1.2 كيلووات أثناء التشغيل ويعمل لمدة 8 ساعات 9.6 كيلووات في الساعة يوميًا. إن وحدة السرعة الثابتة المتعطشة للطاقة التي يبلغ متوسطها 1.9 كيلووات لنفس 8 ساعات سوف تستهلك 15.2 كيلووات في الساعة يوميًا. يؤدي هذا الاختلاف إلى تغيير عدد الألواح الشمسية بنسبة 30% إلى 40%.

  • استخدم لوحة اسم التيار المتردد للتحقق من تيار الإدخال المقدر وحساب القوة الكهربائية التقريبية للتشغيل.
  • تحقق من نسبة كفاءة الطاقة الموسمية أو ISEER إذا كانت متوفرة؛ كفاءة أعلى تقلل بشكل مباشر كيلوواط ساعة يوميا.
  • قم بحساب ساعات التشغيل الفعلية للضاغط، وليس ساعات الترموستات فقط. يتم تشغيل وإيقاف الضاغط، ولا تعمل وحدات العاكس دائمًا بالسرعة القصوى.
  • أضف أحمال أخرى تشترك في نفس النظام الشمسي مثل الأضواء والمراوح وأجهزة التلفاز والثلاجات. يجب أن تغطي المجموعة الشمسية الحمل اليومي المشترك.

إذا كنت تحتاج إلى التبريد فقط خلال الجزء الأكثر حرارة من اليوم، مثلاً 5 ساعات بعد الظهر، فإن الطاقة اليومية تكون أقل بكثير. قد تكون المجموعة الشمسية أصغر مما هو مطلوب للتبريد طوال الليل. دائمًا ما يتناسب الحجم مع جدول التبريد الفعلي، وليس الحد الأقصى النظري.

أمثلة على استهلاك الطاقة اليومي لمكيف واحد سعة 1.5 طن
ساعات التشغيل يوميا 1.0 كيلو واط متوسط 1.2 كيلو واط متوسط 1.5 كيلو واط متوسط
4 ساعات 4.0 كيلوواط ساعة 4.8 كيلوواط ساعة 6.0 كيلوواط ساعة
6 ساعات 6.0 كيلوواط ساعة 7.2 كيلو واط ساعة 9.0 كيلوواط ساعة
8 ساعات 8.0 كيلوواط ساعة 9.6 كيلو واط ساعة 12.0 كيلوواط ساعة
10 ساعات 10.0 كيلووات ساعة 12.0 كيلوواط ساعة 15.0 كيلووات ساعة

يعد استخدام متوسط 1.2 كيلو واط افتراضًا متحفظًا وعمليًا لمكيف الهواء العاكس الحديث. بالنسبة لوحدة عالية الكفاءة في غرفة أكثر دفئًا، قد يكون 1.0 كيلو واط أمرًا واقعيًا. بالنسبة للطراز القديم غير العاكس، فإن 1.5 إلى 2.0 كيلو واط أكثر أمانًا.

كم عدد الألواح الشمسية التي تحتاجها؟ عملية حسابية يمكنك استخدامها

بمجرد معرفة الاستهلاك اليومي للكيلوواط ساعة لمكيف الهواء، يمكنك حساب حجم مجموعة الطاقة الشمسية المطلوبة باستخدام هذه الصيغة:

المصفوفة الشمسية المطلوبة (كيلوواط) = طاقة التيار المتردد اليومية (كيلوواط ساعة) ÷ (ساعات الذروة للشمس في موقعك × كفاءة النظام)

ساعات الذروة للشمس ليست مثل ساعات النهار. وهي تمثل عدد الساعات في اليوم الذي تساوي فيه شدة ضوء الشمس 1000 واط لكل متر مربع. قد يظل الموقع الذي يستمر ضوء النهار فيه 8 ساعات يتلقى 5 ساعات ذروة مشمسة فقط. تتلقى معظم المناطق المشمسة ما بين 4 إلى 6 ساعات ذروة شمس يوميًا، بينما يمكن أن تصل المناطق الاستوائية إلى 5 إلى 7 ساعات.

يتم تضمين كفاءة النظام لأن الألواح الشمسية، والأسلاك، والعاكسات، وأجهزة التحكم في الشحن، والبطاريات جميعها تعاني من خسائر. قد تصل كفاءة النظام المصمم جيدًا إلى 80% إلى 85%؛ غالبًا ما تكون الأنظمة خارج الشبكة المزودة بالبطاريات أقرب إلى 75٪ إلى 80٪. الصيغة تحميك من التقليل من الحجم بسبب هذه الخسائر.

دعونا نستخدم الرقم اليومي البالغ 9.6 كيلووات في الساعة من وقت سابق. مع 5 ساعات ذروة للشمس وكفاءة النظام بنسبة 80%، يجب أن تكون المصفوفة:

9.6 ÷ (5 × 0.80) = 2.4 كيلو واط

وهذا يعني 2400 واط من الوحدات الشمسية. إذا اخترت ألواح بقدرة 550 واط، فستحتاج إلى 4.36 ألواح، لذا يجب عليك تركيب 5. مع ألواح بقدرة 330 واط، تحتاج إلى 7.27 ألواح، لذا تقوم بتثبيت 8. إذا كانت منطقتك تحصل على 4 ساعات ذروة من الشمس فقط، فإن نفس جدول التيار المتردد يتطلب 3.0 كيلووات من الألواح، أي 6 ألواح بقدرة 550 وات أو 10 ألواح بقدرة 330 وات.

يبلغ عدد الألواح المقدرة 9.6 كيلووات ساعة/اليوم مع كفاءة النظام بنسبة 80%
ساعات الذروة الشمسية حجم الصفيف المطلوب عدد الألواح 550 واط عدد الألواح 330 واط
4 ساعات 3.0 كيلو واط 6 10
5 ساعات 2.4 كيلو واط 5 8
6 ساعات 2.0 كيلو واط 4 7

نفس الحساب يعمل على مستويات الاستهلاك الأخرى. إذا كان متوسط ​​قوة مكيف الهواء 1.5 كيلو واط ويعمل لمدة 8 ساعات، فإن الطاقة اليومية تبلغ 12 كيلو واط ساعة. مع 5 ساعات ذروة للشمس وكفاءة 80%، يجب أن تكون قدرة المصفوفة 3.0 كيلووات. إذا كان متوسط ​​قوة مكيف الهواء 1.0 كيلووات ويعمل لمدة 6 ساعات فقط، فإن الطاقة اليومية تبلغ 6 كيلووات في الساعة، وبالتالي فإن المصفوفة تكون 1.5 كيلووات فقط تحت نفس الشمس وافتراضات الكفاءة.

4 ساعات الذروة للشمس 3.0 كيلو واط
5 ساعات ذروة الشمس 2.4 كيلو واط
6 ساعات ذروة الشمس 2.0 كيلو واط

تفترض هذه الأرقام أن المجموعة الشمسية مخصصة للتيار المتردد. إذا كانت نفس الألواح تعمل أيضًا على تشغيل المصابيح أو المضخات أو الثلاجات أو الأجهزة الأخرى، فقم بإضافة كيلووات ساعة يومية إلى البسط قبل التقسيم.

لماذا يتغير عدد اللوحات الدقيق: الموقع والطقس والإعداد

تعطي الحسابات الأساسية نقطة بداية معقولة، لكن مشاريع العالم الحقيقي نادرًا ما تتطابق مع صيغة مثالية. هناك عدة عوامل يمكن أن تدفع عدد اللوحات النهائي لأعلى أو لأسفل بمقدار وحدة واحدة أو وحدتين. يساعدك فهم هذه العوامل على تجنب شراء نظام صغير جدًا في فترة بعد الظهر الحارة أو كبير جدًا بالنسبة لميزانيتك الفعلية.

ساعات الذروة للشمس

قد تتلقى المدينة الساحلية ذات السحب المتكررة بعد الظهر 3.5 ساعة شمس قابلة للاستخدام فقط، بينما يستقبل الموقع الصحراوي 6 ساعات. استخدم خرائط الإشعاع الشمسي المحلية أو بيانات المراقبة بدلاً من الاعتماد على المتوسطات الوطنية.

اتجاه اللوحة وإمالتها

تنتج الألواح المواجهة للجنوب بزاوية الميل الصحيحة المزيد من الطاقة. تعمل الأسطح المواجهة للشرق أو الغرب على خفض الإنتاج بنسبة 10% إلى 20%، مما يزيد من العدد المطلوب من الألواح.

معامل درجة الحرارة

تفقد الألواح الشمسية كفاءتها في الأيام الحارة جدًا. قد تنخفض اللوحة النموذجية بنسبة 0.35% إلى 0.45% لكل درجة مئوية فوق 25 درجة مئوية. على سطح 40 درجة مئوية، يمكن أن ينخفض ​​الإنتاج بنسبة 5% أو أكثر.

العاكس وفقدان البطارية

تفقد الأنظمة خارج الشبكة المزودة بالبطاريات ما بين 10% إلى 20% من الطاقة الشمسية أثناء الشحن والتخزين والتفريغ. تخسر الأنظمة المرتبطة بالشبكة نسبة أقل، لكن كل مكون يساهم في عامل كفاءة النظام بشكل عام.

زيادة بدء تشغيل الضاغط

يمكن للضاغط ذو السرعة الثابتة أن يسحب من 3 إلى 4 كيلو واط لبضع ثوان. يجب أن يكون النظام الشمسي قادرًا على التعامل مع هذه الزيادة، إما من خلال عاكس كبير، أو اتصال مرتبط بالشبكة، أو بطارية يمكنها توصيل تيار عالٍ.

اختلافات الطلب على التبريد

تزيد الحرارة الشديدة من وقت تشغيل الضاغط وقوته. قد يواجه النظام الذي يتناسب حجمه مع ظروف الصيف المتوسطة صعوبات خلال الأسبوع الأكثر حرارة في العام. إذا كانت الموثوقية مهمة، أضف هامش أمان يتراوح من 10% إلى 20%.

عندما تكون في شك، قم بوضع نموذج للنظام لشهر الصيف الأسوأ، وليس المتوسط ​​السنوي. يمنع هذا النهج مكيف الهواء من الانقطاع أثناء موجات الحر. إذا كانت الميزانية محدودة، ففكر في السماح بالنسخ الاحتياطي للشبكة من وقت لآخر بدلاً من إنشاء مصفوفة ضخمة.

حجم العاكس والبطارية: ماذا تحتاج أيضًا؟

الألواح الشمسية وحدها لا تقوم بتشغيل مكيف الهواء. يجب تحويل الطاقة التي تنتجها الألواح من التيار المستمر إلى التيار المتردد إذا كنت تستخدم مكيف هواء تقليدي. إذا كنت تريد التبريد في الليل، فأنت بحاجة أيضًا إلى تخزين البطارية. حجم العاكس والبطارية لا يقل أهمية عن عدد اللوحة.

قدرة العاكس

يجب أن يتعامل العاكس مع كل من حمل التشغيل وزيادة التيار المتردد. يمكن للتيار المتردد غير العاكس سعة 1.5 طن أن يسحب لفترة وجيزة 3.0 إلى 4.0 كيلووات، لذلك عادة ما يكون العاكس 3 كيلو فولت أمبير هو الحد الأدنى. يوفر العاكس بقدرة 5 كيلو فولت أمبير هامشًا أكبر لبدء التشغيل ويسمح بتشغيل الأحمال الأخرى في نفس الوقت. بالنسبة لمكيف تيار متردد عاكس ذي تيار تشغيل أقل، قد تكون وحدة 3 كيلو فولت أمبير مقبولة، ولكن تحقق دائمًا من مواصفات مضخم الصوت الدوار المقفل الخاص بالشركة المصنعة.

سعة البطارية

يتم حساب حجم البطارية من الطاقة اليومية المخزنة وعمق التفريغ القابل للاستخدام. إذا كنت بحاجة إلى تشغيل مكيف الهواء لمدة 8 ساعات ليلاً، فيجب أن تأتي هذه الـ 9.6 كيلووات في الساعة من البطارية. نظرًا لأنه لا ينبغي تفريغ البطاريات بالكامل، يجب عليك تركيب سعة أكبر مما يستهلكه مكيف الهواء.

سعة البطارية المطلوبة = طاقة التيار المتردد اليومية ÷ عمق التفريغ

للحصول على حمل يومي بقدرة 9.6 كيلووات في الساعة مع بطاريات الليثيوم بعمق تفريغ 80%، يجب أن يكون بنك البطارية 12 كيلووات في الساعة. مع بطاريات الرصاص الحمضية بعمق تفريغ يصل إلى 50%، ينمو البنك إلى 19.2 كيلووات في الساعة. عند الجهد الاسمي 48 فولت، تبلغ قوة بنك الليثيوم بقدرة 12 كيلووات في الساعة حوالي 240 أمبير؛ يبلغ حجم بنك الرصاص الحمضي بقدرة 19.2 كيلووات في الساعة حوالي 400 آه.

حجم مخزون البطارية لليلة واحدة من استخدام التيار المتردد بقدرة 9.6 كيلووات في الساعة
نوع البطارية عمق التفريغ القابل للاستخدام القدرة المثبتة المطلوبة تقريبا. ساعات أمبير عند 48 فولت
حمض الرصاص 50% 19.2 كيلوواط ساعة 400 آه
الليثيوم LiFePO4 80% – 90% 10.7 – 12 كيلو واط ساعة 225 - 250 هـ

سعة البطارية also depends on how many cloudy days you want to cover. If you need two nights of backup with lithium batteries, double the bank to about 24 kWh. This is one reason why fully off-grid solar AC systems become expensive; the panels are only half of the total cost.

مكيفات الهواء المخصصة للطاقة الشمسية: مصممة لهذا التطبيق

بدلاً من تصميم نظام تكييف هواء قياسي بالإضافة إلى نظام عاكس للطاقة الشمسية، يختار العديد من المشترين مكيف هواء مخصصًا يعمل بالطاقة الشمسية. تجمع هذه الوحدات بين ضاغط عاكس للتيار المستمر مع وحدة تحكم مدمجة لتتبع نقطة الطاقة القصوى، مما يسمح للتيار المتردد بقبول طاقة التيار المستمر مباشرة من الألواح الشمسية. يمكن لهذا النهج أن يلغي الحاجة إلى عاكس شمسي منفصل ويقلل من فقدان البطارية عند تشغيل مكيف الهواء أثناء ساعات ضوء الشمس.

تعتبر أجهزة تكييف الهواء الشمسية المخصصة مفيدة بشكل خاص في المناطق التي تعاني من ارتفاع تعريفات الكهرباء، أو ضعف إمدادات الشبكة، أو انقطاع التيار الكهربائي المتكرر. كما أنها تعمل على تبسيط تصميم النظام لأن مكيف الهواء نفسه يدير مدخلات الطاقة الشمسية. دعونا نلقي نظرة على ثلاثة تكوينات مشتركة.

مكيف هواء هجين يعمل بالطاقة الشمسية يعمل بتيار متردد/تيار مستمر مثبت على الحائط

يمكن تشغيل وحدات AC/DC الهجينة من الألواح الشمسية وشبكة الكهرباء في نفس الوقت. خلال النهار، وحدة التحكم تعطي الأولوية للطاقة الشمسية. إذا كانت الشمس قوية بما فيه الكفاية، فإن مكيف الهواء يعمل بالكامل تقريبًا من المجموعة الشمسية. إذا مرت السحب أو احتاج مكيف الهواء إلى المزيد من الطاقة، فإن الشبكة تملأ الفجوة تلقائيًا. هذا هو الخيار الأكثر سهولة في الاستخدام لأصحاب المنازل الذين يريدون فواتير كهرباء أقل دون شراء بنك للبطاريات.

Wall-Mounted Hybrid AC/DC Solar Air Conditioner with R410A/R32 مكيف هواء هجين يعمل بالطاقة الشمسية يعمل بتيار متردد/تيار مستمر مثبت على الحائط with R410A/R32 تعطي هذه الوحدة الهجينة الأولوية للطاقة الشمسية بينما تسد الشبكة الفجوات، حتى يتمكن أصحاب المنازل من خفض فواتير الكهرباء بدون بطاريات. تتناسب تقنية معزز MPPT والعاكس المدمجة مع التشغيل الموصوف ليلًا ونهارًا. عرض المنتج →

نظرًا لأن مكيف الهواء الهجين يربط الألواح الشمسية بالضاغط مباشرةً، فإن مجموعة اللوحات المطلوبة غالبًا ما تكون أصغر من نظام التيار المتردد التقليدي. لا توجد خسارة منفصلة لتحويل التيار المستمر إلى تيار متردد على المسار الشمسي، ويمكن للضاغط أن يعمل بسرعات مختلفة لتتناسب مع الطاقة الشمسية المتاحة.

مكيف هواء يعمل بالطاقة الشمسية مثبت على الحائط DC48V خارج الشبكة

بالنسبة للمباني النائية أو بيوت المزارع أو المواقع ذات الشبكة غير الموثوقة، تم تصميم مكيف الهواء الشمسي خارج الشبكة DC48V خصيصًا ليتم تشغيله من بنك البطاريات الشمسية. تستخدم هذه الوحدة طاقة 48 فولت تيار مستمر محليًا، لذا فهي لا تتطلب عاكسًا منفصلاً بين البطارية ومكيف الهواء. يقوم النظام بتخزين الطاقة الشمسية في البطارية ويسحب منها عند الحاجة إلى التبريد.

Off-Grid DC 48V Wall-Mounted Solar Air Conditioner with R410A مكيف هواء يعمل بالطاقة الشمسية مثبت على الحائط بقدرة 48 فولت خارج الشبكة مع R410A تم تصميم هذه الوحدة للمواقع النائية ذات الشبكات غير الموثوقة، وتعمل أصلاً على 48 فولت تيار مباشر من بنك البطاريات، مع تجنب وجود عاكس منفصل. يدعم ضاغط التيار المستمر والتحكم في Wi-Fi الإعداد الموصوف خارج الشبكة. عرض المنتج →

تعمل هذه البنية على تقليل خسائر التحويل وتقليل إجمالي عدد المكونات. يمكن لبنك بطارية 48 فولت - عادةً فوسفات الليثيوم - توفير تيار كافٍ للضاغط. ومع ذلك، يجب أن تكون المجموعة الشمسية كبيرة بما يكفي لإعادة شحن البطارية لحمل التبريد في المساء التالي.

مكيف هواء بالطاقة الشمسية كاسيت تجاري خفيف

غالبًا ما تستخدم المكاتب الصغيرة ومحلات البيع بالتجزئة ودور الضيافة والمطاعم وحدات داخلية من نوع الكاسيت لأنها يتم تركيبها في السقف وتوزيع الهواء بالتساوي. يجمع نوع كاسيت التيار المتردد الشمسي التجاري الخفيف بين نفس وحدة التحكم بالطاقة الشمسية الهجينة مع قدرة أعلى على توصيل الهواء. يعد هذا خيارًا عمليًا عندما يكون حمل التبريد أعلى مما يمكن للوحدات السكنية التقليدية المثبتة على الحائط التعامل معه.

Light Commercial Ceiling Cassette Solar Air Conditioner with R410A/R32 مكيف الهواء الشمسي ذو السقف التجاري الخفيف مع R410A/R32 يوفر هذا الكاسيت المثبت على السقف تدفقًا للهواء في أربعة اتجاهات للمكاتب والمحلات التجارية، ويجمع بين التشغيل بالطاقة الشمسية الهجينة بدون بطاريات. يتناسب ضاغط التيار المستمر وتقنية العاكس مع أحمال التبريد الأعلى المذكورة في النص المحيط. عرض المنتج →

تتوفر هذه الوحدات مع سائل التبريد R410A أو R32، ويمكن أن تعمل العديد من الطرز في درجات حرارة محيطة منخفضة للاستخدام في الغرفة الباردة أو على مدار العام. تظل حاسبة الألواح الشمسية كما هي: تحديد الاستخدام اليومي للطاقة للوحدة، وتقسيمه على ساعات الذروة المحلية للشمس وكفاءة النظام، واختيار مصفوفة اللوحات المطابقة.

عينة من تصاميم الطاقة الشمسية لمكيف هواء سعة 1.5 طن

تنقسم المشاريع الحقيقية إلى ثلاث فئات تصميم مشتركة. تفترض هذه الأمثلة حمل تيار متردد يومي قدره 9.6 كيلووات في الساعة، وتوضح كيف يمكن لجدول التبريد نفسه أن ينتج متطلبات مختلفة تمامًا للوحة والبطارية.

مرتبطة بالشبكة مع القياس الصافي

الصفيف: 2.4 كيلو واط (5 × 550 واط). لا بطارية. يقوم عاكس ربط الشبكة بقدرة 3 كيلووات بتصدير الطاقة الفائضة خلال النهار ويستورد الطاقة ليلاً. هذا هو الإعداد الأقل تكلفة للمنازل التي لديها بالفعل اتصال ثابت بالشبكة.

خارج الشبكة مع التبريد ليلا

الصفيف: 3.0 كيلو واط (6 × 550 واط). البطارية: 12 كيلو وات ساعة من الليثيوم أو 19.2 كيلو وات ساعة من حمض الرصاص. يقوم العاكس الهجين بقدرة 5 كيلو فولت أمبير بإدارة الشحن وطاقة التيار المتردد. يوفر هذا الإعداد الاستقلال الكامل ولكنه يتطلب تخطيطًا دقيقًا لموارد الطاقة الشمسية.

مكيف هجين شمسي مباشر

المصفوفة: 2.0 – 2.5 كيلو واط متصلة بمكيف هواء شمسي هجين AC/DC. لا يوجد عاكس شمسي منفصل. الشبكة أو البطارية الصغيرة تغطي فجوات قصيرة. يقلل هذا الخيار من خسائر المكونات كما أنه أسهل في التثبيت.

كل تصميم له هيكل تكلفة مختلف. عادة ما يكون النظام المرتبط بالشبكة هو الأرخص لكل واط شمسي لأنه لا يشمل البطاريات. يوفر النظام خارج الشبكة الأمان أثناء انقطاع التيار الكهربائي ولكنه يزيد من إجمالي الاستثمار. يوفر مكيف الهواء الشمسي المباشر أفضل توازن عندما يكون الهدف الأساسي هو تقليل استهلاك الطاقة أثناء النهار.

التكلفة والاسترداد والقيمة طويلة الأجل

تعتمد الحالة المالية للتبريد بالطاقة الشمسية على ثلاث قيم: معدل الكهرباء المحلي، وعدد ساعات تشغيل مكيف الهواء كل عام، وتكلفة النظام الشمسي المثبت. تبلغ تكلفة مكيف الهواء سعة 1.5 طن الذي يستهلك 9.6 كيلووات في الساعة يوميًا بمعدل 0.15 دولارًا أمريكيًا / كيلووات في الساعة حوالي 1.44 دولارًا أمريكيًا في اليوم. إذا كان مكيف الهواء يعمل 200 يوم في السنة، فهذا يعني 288 دولارًا من تكاليف الكهرباء السنوية. عند 0.30 دولار/كيلوواط ساعة، تقفز التكلفة السنوية إلى ما يقرب من 576 دولارًا.

قد تولد مجموعة الطاقة الشمسية بقدرة 2.4 كيلووات طاقة كافية لتعويض معظم حمل التيار المتردد في منطقة مشمسة. وتعتمد قيمة تلك الطاقة الشمسية بشكل كبير على قواعد القياس الصافي. وإذا كانت المرافق تدفع مقابل توليد الفائض بنفس سعر التجزئة، فإن الاسترداد يكون أسرع. إذا تم تقييم فائض الصادرات فقط بسعر الجملة، فمن الأفضل تحديد حجم المصفوفة بالقرب من الحمل النهاري الفعلي.

  • قارن تكلفة كل واط من اللوحات المثبتة في السوق الخاص بك، بما في ذلك أجهزة التركيب والكابلات والقواطع والعمالة.
  • احسب موسم التبريد السنوي المحلي: المزيد من الساعات يعني المزيد من التوفير وفترة استرداد أقصر.
  • النظر في تكاليف البطارية بشكل منفصل. تضيف البطاريات الراحة ولكنها تبطئ المردود الاقتصادي ما لم يتسبب انقطاع التيار الكهربائي في تكاليف أخرى.
  • تحقق مما إذا كان مكيف الهواء الشمسي الهجين مؤهلاً للحصول على حوافز الطاقة المتجددة في بلدك أو ولايتك.

عامل آخر هو الموثوقية على المدى الطويل. تتصاعد ضواغط التيار المتردد العاكس لأعلى ولأسفل، حتى يتمكن النظام الشمسي من توفير الطاقة بسلاسة أكبر. يحتوي مكيف الهواء المخصص للطاقة الشمسية على أجزاء واجهة أقل من مكيف الهواء التقليدي بالإضافة إلى ترتيب العاكس الخارجي، مما يمكن أن يقلل من نقاط الصيانة وأخطاء التثبيت.

الأسئلة المتداولة

هل يمكن للوحة شمسية بقدرة 1 كيلو وات تشغيل تيار متردد بقدرة 1.5 طن؟

عادة ليس بشكل مستمر. تنتج مجموعة بقدرة 1 كيلووات في منطقة 5 ساعات مشمسة حوالي 4 كيلووات في الساعة يوميًا في ظل ظروف مثالية، وهو أقل من 6 إلى 12 كيلووات في الساعة التي يحتاجها عادةً مكيف هواء بقدرة 1.5 طن. قد يعمل مكيف الهواء العاكس عالي الكفاءة لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات من مجموعة بقدرة 1 كيلووات إذا كانت الشمس ساطعة ولا توجد بطارية، ولكن السحب المفاجئة أو بدء تشغيل الضاغط يمكن أن يعطل التشغيل.

هل أحتاج إلى بطارية للتيار المتردد بالطاقة الشمسية؟

ليس إذا كان لديك مكيف هواء شمسي هجين يستخدم كهرباء الشبكة كنسخة احتياطية، أو إذا كنت تستخدم عاكسًا مرتبطًا بالشبكة مع صافي القياس. هناك حاجة إلى بطارية فقط عندما تريد تشغيل مكيف الهواء بعد غروب الشمس أو الحماية من انقطاع الشبكة.

كم عدد الألواح 550 واط التي أحتاجها لمكيف 1.5 طن؟

للحصول على مكيف هواء يستخدم 9.6 كيلووات في الساعة يوميًا، تحتاج إلى حوالي 5 ألواح بقدرة 550 وات مع 5 ساعات ذروة للشمس وكفاءة النظام بنسبة 80%. ومع 4 ساعات ذروة مشمسة يرتفع العدد إلى 6 ألواح. إذا كان مكيف الهواء قديمًا أو أقل كفاءة، قم بإضافة لوحة إضافية لكل 2 كيلو وات ساعة إضافية من الاستهلاك اليومي.

ماذا يحدث في الأيام الغائمة؟

تنتج المجموعة الشمسية طاقة أقل، وبالتالي يسحب التيار المتردد المزيد من الشبكة أو البطارية. إذا كنت خارج الشبكة تمامًا، فإن الطقس الغائم يتطلب إما بنكًا أكبر للبطاريات، أو مولدًا مساعدًا، أو مجموعة لوحات أكبر يمكنها جمع الطاقة أثناء ظروف الإضاءة المنخفضة.

هل يمكنني تشغيل مكيف الهواء ليلاً باستخدام الألواح الشمسية؟

يمكنك ذلك، ولكن فقط إذا قمت بتخزين الطاقة الشمسية في البطاريات خلال النهار. يجب أن يكون حجم البطارية كبيرًا بما يكفي لتغطية حمل التبريد أثناء الليل. يمكن أيضًا تشغيل مكيف الهواء الشمسي الهجين المتصل بالشبكة ليلاً عن طريق السحب من الشبكة مع الاستمرار في توفير المال من توليد الطاقة الشمسية خلال الساعات المشمسة.

هل مكيف الهواء المخصص للطاقة الشمسية أكثر كفاءة من مكيف الهواء العادي المزود بألواح شمسية؟

في العديد من المنشآت، نعم. يتجنب مكيف الهواء الشمسي الهجين أو DC المخصص بعض خسائر التحويل ويمكنه مطابقة سرعة الضاغط مع الطاقة الشمسية المتاحة. وهذا مفيد بشكل خاص عندما يُتوقع تشغيل مكيف الهواء خلال ساعات النهار فقط، كما هو الحال في المدارس أو المحلات التجارية أو المكاتب أو المصانع خلال يوم العمل.

قم ببناء حل الطاقة الشمسية الخاص بك حول حمل التبريد الفعلي

لا يعتمد العدد الصحيح من الألواح الشمسية أبدًا على قاعدة بسيطة مقاس واحد يناسب الجميع. ابدأ بلوحة مكيف الهواء، وقم بتقدير عدد الساعات التي سيتم تشغيلها، ثم اضرب متوسط ​​طاقة التشغيل في تلك الساعات للحصول على كيلوواط ساعة يوميًا. ثم قم بتطبيق ساعات الذروة الشمسية المحلية وكفاءة النظام الواقعية من 75% إلى 85%. سيعطيك هذا الحساب عددًا من اللوحات يتوافق مع استخدامك الفعلي.

بالنسبة لأصحاب المنازل الذين يريدون نظامًا مباشرًا بدون بطارية، فإن التصميم المرتبط بالشبكة مع مجموعة من 2.5 إلى 3.0 كيلووات يعد أسلوبًا موثوقًا به. بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى التبريد أثناء الليل أو لديهم ضعف في استقرار الشبكة، قم بإضافة حجم بطارية ليثيوم بحجم يكفي لأمسية كاملة على الأقل من استخدام التيار المتردد. وبالنسبة للمشترين الذين يفضلون الحل المتكامل، استكشف مكيفات الهواء المخصصة للطاقة الشمسية والمصممة حول حمل تبريد يبلغ 1.5 طن. تمنحنا خلفيتنا الهندسية في وحدات التحكم العاكسة وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بالطاقة الشمسية الخبرة لمساعدتك في حساب عدد اللوحات الأمثل لموقعك. إذا كنت تريد خطة مشروع تفصيلية لمكيف هواء يعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 1.5 طن، فاتصل بفريقنا الهندسي وأخبره بمساحة السطح والموقع وجدول التبريد.