الصفحة الرئيسية / أخبار / أخبار الصناعة / كم عدد الألواح الشمسية التي تحتاجها لمكيف هواء سعة 2 طن في عام 2026؟ الدليل الكامل

كم عدد الألواح الشمسية التي تحتاجها لمكيف هواء سعة 2 طن في عام 2026؟ الدليل الكامل

محتوى

يمكن بسهولة أن يصبح مكيف الهواء الذي يبلغ وزنه 2 طن أكبر حمل على مجموعة الطاقة الشمسية. في المنزل النموذجي، يمثل ذلك ما بين 40 إلى 60 بالمائة من استخدام الكهرباء في الصيف، لذا فإن الحصول على عدد الألواح بشكل صحيح له تأثير كبير على كل من الراحة والتكلفة.

الإجابة المختصرة على "كم عدد الألواح الشمسية لمكيف 2 طن" هي: ما بين 4 إلى 16 لوحًا بقدرة 400 وات إلى 550 وات، اعتمادًا على كيفية تصميم النظام. يصل الإعداد النهاري المرتبط بالشبكة لوحدة العاكس الحديثة إلى 5 إلى 8 لوحات. تؤدي إضافة بطارية احتياطية إلى رفع ذلك إلى 9 إلى 14 لوحة، لأن المصفوفة يجب أن تقوم بتشغيل التيار المتردد وإعادة شحن بنك التخزين. مكيفات الهواء الشمسية الهجينة، التي تقبل التيار المباشر مباشرة من المجموعة الكهروضوئية، تقع في الجزء السفلي من هذا النطاق، لأنها تتجنب خسائر العاكس التقليدي.

يشرح هذا الدليل الحساب بطريقة يمكنك تطبيقها على موقعك الخاص. يبدأ بالحمل من جانب التيار المتردد، وينتقل إلى جانب إنتاج وحدات الطاقة الشمسية، ثم يعمل من خلال أربعة سيناريوهات عملية: التبريد النهاري المرتبط بالشبكة، والبطاريات خارج الشبكة، وتكييف الهواء بالطاقة الشمسية الهجين AC/DC، والمنشآت التجارية الخفيفة. تعتمد الأرقام على صيغ التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والطاقة الكهروضوئية القياسية، وليس على مطالبات الموردين، لذا يمكنك التحقق منها باستخدام فاتورة المرافق الخاصة بك وبيانات أشعة الشمس المحلية.

الإجابة المختصرة: الألواح الشمسية تكفي لمكيف هواء سعة 2 طن

قبل القيام بالحسابات، من المفيد أن يكون لديك هدف في ذهنك. يلخص الجدول أدناه عدد اللوحات النموذجية لمكيف هواء بقدرة 2 طن و24000 وحدة حرارية بريطانية/ساعة في ظل بنيات أنظمة مختلفة. تعكس النطاقات كفاءة مكيف الهواء، والقدرة الكهربائية للألواح، وعدد ساعات التبريد يوميًا.

تعد اللوحة النموذجية لمكيف هواء سعة 2 طن. يفترض أن تكون ساعات الذروة للشمس من 4.5 إلى 5.5، وخفض قدرة النظام بنسبة 80%، وعامل تشغيل الضاغط من 55% إلى 70%.
هندسة النظام لوحات 400 واط لوحات 550 واط ما يغطيه
مرتبط بالشبكة، تبريد نهاري فقط (6-8 ساعات) 5-8 4-6 تشغيل مكيف الهواء خلال الساعات المشمسة؛ شبكة تغطي الاستخدام الليلي
مربوط بالشبكة مع بطارية احتياطية (10-12 ساعة) 9-12 7-9 يضيف التبريد المسائي والصباحي من الطاقة المخزنة
خارج الشبكة تمامًا مع البطارية (10-12 ساعة) 12-16 9-12 حجم الصفيف لكل من التحميل وإعادة شحن البطارية
تيار متردد/تيار مستمر هجين، تيار مستمر مباشر من الطاقة الكهروضوئية (8 ساعات) 4-6 3-5 تصل الطاقة الكهروضوئية إلى الضاغط مع فقدان تحويل أقل

هناك أربعة متغيرات تحرك نتيجتك داخل هذا النطاق أو خارجه: تصنيف SEER للتيار المتردد، والقوة الكهربائية للوحدات الشمسية، وساعات الذروة للشمس في موقعك، وما إذا كنت تقوم بتخزين الطاقة في البطاريات. الأقسام التالية تحدد كل واحد على وجه التحديد.

ما يرسمه مكيف الهواء سعة 2 طن في الواقع

في تكييف الهواء، تشير كلمة "طن" إلى قدرة التبريد. طن واحد يساوي 12000 وحدة حرارية بريطانية/ساعة، وبالتالي فإن وحدة 2 طن توفر 24000 وحدة حرارية بريطانية/ساعة من التبريد. ما يهم بالنسبة لتحجيم الطاقة الشمسية هو المدخلات الكهربائية، والتي يتم تحديدها من خلال تصنيف الكفاءة، الأكثر شيوعًا، نسبة كفاءة الطاقة الموسمية. SEER هو ناتج التبريد بوحدة حرارية بريطانية/ساعة مقسومًا على المدخلات الكهربائية بالواط.

لذلك من السهل حساب السحب الكهربائي للحمل الكامل:

طاقة التيار المتردد (واط) = 24,000 ÷ SEER

يتم عرض قيم تقييمات SEER الشائعة أدناه.

سحب كهربائي كامل التحميل لمكيف تيار متردد سعة 2 طن بتصنيفات SEER مختلفة. ارتفاع SEER يعني انخفاض استهلاك الطاقة وعدد أقل من الألواح الشمسية.
تقييم SEER مخرجات التبريد سحب الطاقة كامل التحميل
الرائي 10 24,000 وحدة حرارية بريطانية/ساعة 2400 واط
الرائي 12 24,000 وحدة حرارية بريطانية/ساعة 2000 واط
الرائي 15 24,000 وحدة حرارية بريطانية/ساعة 1600 واط
السير 18 24,000 وحدة حرارية بريطانية/ساعة 1,333 واط
سير 20 24,000 وحدة حرارية بريطانية/ساعة 1,200 واط
سير 22 24,000 وحدة حرارية بريطانية/ساعة 1,091 واط
سير 25 24,000 وحدة حرارية بريطانية/ساعة 960 واط

وهناك تفصيلان إضافيان يجعلان استهلاك العالم الحقيقي أقل من طاقة الحمل الكامل. أولاً، يقوم الضاغط العاكس بضبط سرعته بدلاً من تشغيله وإيقافه عند الخرج الكامل. عند التحميل الجزئي، وهو ما يحدث في معظم الأوقات، يمكن أن يكون متوسط ​​قوة التشغيل أقل بنسبة 30 إلى 50 بالمائة من الرقم المقدر. هذا هو السبب الرئيسي وراء استخدام مكيفات الهواء المجهزة للطاقة الشمسية لمحركات التيار المستمر.

ثانيًا، لا يعمل مكيف الهواء ذو ​​الحجم الصحيح بشكل مستمر. مع ضبط منظم الحرارة على 23 درجة مئوية إلى 25 درجة مئوية، قد يكون للوحدة الموجودة في غرفة مظللة ومعزولة بشكل معقول دورة عمل للضاغط تتراوح من 50 إلى 70 بالمائة على مدار اليوم. في المباني ذات الأسطح المعدنية المعزولة بشكل سيئ أو أثناء موجة الحر الشديدة، يمكن أن تصل دورة العمل إلى 85 إلى 95 بالمائة. يجب أن يعتمد عدد اللوحات على دورة التشغيل الفعلية للمبنى الخاص بك، وليس على الطاقة المقدرة وحدها.

ما هي كمية الطاقة التي يمكن أن تنتجها لوحة شمسية واحدة؟

القوة الكهربائية المطبوعة على لوحة شمسية، مثل 400 واط أو 550 واط، هي ناتجها تحت ظروف الاختبار القياسية البالغة 1000 واط لكل متر مربع من الإشعاع ودرجة حرارة الخلية 25 درجة مئوية. في التركيبات الحقيقية، يؤدي الغبار وارتفاع درجة حرارة الخلية ومقاومة الأسلاك وفقدان جهاز التحكم أو العاكس إلى تقليل هذا الرقم بنسبة 15 إلى 25 بالمائة. ولأغراض التخطيط، قمنا بتطبيق عامل تخفيض قدره 0.8.

وهذا يعطي صيغة عملية:

الطاقة اليومية لكل لوحة (كيلوواط ساعة) = واط اللوحة × ساعات الذروة للشمس × 0.8 ÷ 1000

يقدر إنتاج الطاقة اليومي لكل لوحة بعد تخفيض بنسبة 20% للخسائر الحقيقية.
تقييم اللوحة 4 ساعات الذروة للشمس 5 ساعات الذروة للشمس 6 ساعات ذروة الشمس
400 واط 1.28 كيلو واط ساعة 1.60 كيلوواط ساعة 1.92 كيلوواط ساعة
450 واط 1.44 كيلوواط ساعة 1.80 كيلووات ساعة 2.16 كيلوواط ساعة
550 واط 1.76 كيلوواط ساعة 2.20 كيلووات ساعة 2.64 كيلوواط ساعة

تختلف ساعات الذروة للشمس بشكل كبير حسب المنطقة. يشير المصطلح إلى عدد الساعات المكافئة يوميًا عندما تصل شدة ضوء الشمس إلى 1000 واط لكل متر مربع. يتلقى الموقع الذي تبلغ ساعات الذروة فيه 5 ساعات من الشمس نفس الطاقة الشمسية اليومية التي تحصل عليها لمدة خمس ساعات من الشمس الكاملة دون عائق.

يتراوح متوسط ​​ساعات الذروة اليومية للشمس حسب المنطقة. استخدم البيانات المحلية عندما تكون متاحة للحصول على حجم أكثر دقة.
المنطقة ساعات الذروة النموذجية للشمس
جنوب غرب الولايات المتحدة 5.5 - 6.0
جنوب شرق الولايات المتحدة 4.5 - 5.2
الغرب الأوسط / شمال شرق الولايات المتحدة 4.0 - 4.8
الهند 4.2 - 5.5
الشرق الأوسط / أستراليا 5.5 - 6.5
جنوب أوروبا 4.2 - 5.0
جنوب شرق آسيا 3.8 - 4.5

لماذا يهم هذا؟ لوحة بقدرة 400 واط في فينيكس مع 6 ساعات ذروة للشمس تولد حوالي 1.92 كيلووات في الساعة يوميًا، لكن نفس اللوحة في سياتل أو سنغافورة مع 4 ساعات ذروة للشمس تولد 1.28 كيلووات في الساعة فقط. ويعني الفرق البالغ 0.64 كيلووات في الساعة لكل لوحة أن مصفوفة مكونة من 7 لوحات في مدينة ما تعمل مثل مصفوفة مكونة من 10 لوحات في مدينة أخرى.

صيغة حساب عدد اللوحات الخاصة بك

بمجرد معرفة حمل التيار المتردد وإنتاج اللوحة، يصبح حساب الحجم معادلة واحدة:

الألواح المطلوبة = (واط الحمل الكامل للتيار المتردد × ساعات التشغيل × عامل التشغيل) ÷ (واط اللوحة × ساعات ذروة الشمس × 0.8)

دعونا نستعرض مثالين عمليين حتى تكون الصيغة واضحة.

مثال 1: تقسيم صغير فعال. تسحب وحدة SEER 18 1,333 واط عند التحميل الكامل. تعمل 8 ساعات يوميًا بعامل واجب 60٪. أنت تخطط لاستخدام ألواح بقدرة 400 واط وسيتلقى موقعك 5 ساعات ذروة للشمس.

  • طاقة التيار المتردد اليومية = 1,333 × 8 × 0.6 = 6,398 واط ساعة ≈ 6.4 كيلو واط ساعة
  • خرج اللوحة اليومي = 400 × 5 × 0.8 = 1600 وات ساعة = 1.6 كيلو وات ساعة
  • الألواح المطلوبة = 6.4 ÷ 1.6 = 4.0

أربع لوحات هي الحد الأدنى النظري. يقوم المثبت المحافظ بتقريب ما يصل إلى خمس لوحات لتغطية الأيام الملبدة بالغيوم وتدهور اللوحة.

مثال 2: وحدة مركزية أقدم. يستهلك مكيف الهواء المركزي SEER 12 حوالي 2000 واط. تعمل لمدة 10 ساعات يوميًا بعامل واجب 70٪. اخترت ألواح 550 واط، ويستقبل الموقع 5 ساعات ذروة للشمس.

  • طاقة التيار المتردد اليومية = 2000 × 10 × 0.7 = 14000 واط ساعة = 14 كيلو واط ساعة
  • خرج اللوحة اليومي = 550 × 5 × 0.8 = 2200 وات ساعة = 2.2 كيلو وات ساعة
  • الألواح المطلوبة = 14 ÷ 2.2 = 6.4

هذا تقريبًا إلى ستة أو سبعة لوحات. إذا استخدم نفس الحمل البالغ 14 كيلووات في الساعة ألواحًا بقدرة 400 وات بدلاً من وحدات 550 وات، فسيرتفع العدد إلى حوالي تسعة. تؤدي الترقية ببساطة من وحدات 400 واط إلى 550 واط إلى تقليل عدد اللوحات بمقدار الثلث تقريبًا وتقليل الأرفف والأسلاك وعمالة التركيب في نفس الوقت.

في كلا المثالين، عامل الواجب هو المتغير الذي يخطئ معظم الناس في فهمه. قم دائمًا بقياس عامل التشغيل في الأشهر الأكثر حرارة، لأن حجم مكيف الهواء المناسب لأحمال التبريد المحلية سوف يدور بشكل مختلف في فصلي الربيع والصيف.

السيناريو أ: الطاقة الشمسية المرتبطة بالشبكة للتبريد أثناء النهار

لا يحتوي النظام المرتبط بالشبكة على بطارية. خلال النهار، تقوم المجموعة الشمسية بتغذية مكيف الهواء وأي فائض يذهب إلى الشبكة. وفي الليل، يستمد المبنى من الشبكة كالمعتاد. هذه هي الهندسة المعمارية الأكثر اقتصادا، لأن الشبكة تعمل كبطارية لا نهائية دون أي تكلفة رأسمالية.

بالنسبة لمكيف هواء بقدرة 2 طن يتم استخدامه بشكل أساسي خلال الساعات المشمسة، يعتمد عدد اللوحات بشكل كامل تقريبًا على كفاءة الوحدة. يقارن الرسم البياني أدناه متطلبات اللوحة اليومية لنفس نافذة التبريد لمدة 8 ساعات عند 5 ساعات ذروة للشمس باستخدام ألواح بقدرة 400 واط.

مكيف مركزي SEER 12، مرتبط بالشبكة، 8 ساعات/يوم
9 لوحات
SEER 16 مقسم صغير، مرتبط بالشبكة، 8 ساعات في اليوم
7 لوحات
SEER 20 سبليت صغير، مربوط بالشبكة، 8 ساعات/يوم
6 لوحات
وحدة تيار متردد/تيار مستمر هجينة، 8 ساعات/يوم
5 لوحات
خارج الشبكة مع البطارية، 10 ساعات/يوم
12 لوحة

النمط واضح: كلما كان نظام التبريد أكثر كفاءة، وكلما استخدم طاقة التيار المستمر بشكل مباشر، كلما كان المصفوفة أصغر. بالنسبة لمنزل نموذجي به مكيف هواء عاكس عالي الجودة، فإن مجموعة من 3.2 كيلو واط إلى 4 كيلو واط مكونة من ثمانية إلى عشرة ألواح بقدرة 400 واط هي الحجم الأكثر شيوعًا لحمولة 2 طن.

السيناريو ب: خارج الشبكة مع تخزين البطارية

يعد تشغيل مكيف هواء خارج الشبكة بقدرة 2 طن مشكلة مختلفة. يجب أن يخزن بنك البطارية ما يكفي من الطاقة للتبريد في المساء والصباح، ويجب أن تكون المصفوفة كبيرة بما يكفي لتشغيل مكيف الهواء أثناء إعادة شحن البطارية في نفس الوقت. ومن الناحية العملية، يضيف هذا ما بين 25 إلى 35 بالمائة إلى حجم المصفوفة الكهروضوئية مقارنة بالنظام المرتبط بالشبكة.

يتم حساب سعة البطارية على النحو التالي:

سعة البطارية (كيلوواط ساعة) = طاقة التيار المتردد اليومية ÷ (كفاءة العاكس × عمق التفريغ)

للحصول على حمل يومي بقدرة 12 كيلووات في الساعة، وكفاءة عاكس بنسبة 90% وعمق تفريغ بنسبة 80% لبطاريات الليثيوم، تكون متطلبات التخزين هي 12 ÷ (0.9 × 0.8) = 16.7 كيلووات في الساعة، والتي تصل إلى 350 أمبير تقريبًا عند 48 فولت. يقدم الجدول أدناه مجموعات عملية لمكيف هواء سعة 2 طن.

تغيير الحجم خارج الشبكة لمكيف هواء سعة 2 طن بافتراض 5 ساعات ذروة للشمس، وكفاءة عاكس بنسبة 90%، وعمق تفريغ البطارية بنسبة 80%.
طاقة التيار المتردد اليومية بنك البطارية (48 فولت) الحد الأدنى من مجموعة الطاقة الشمسية لوحات 400 واط
6 كيلوواط ساعة 8.3 كيلووات ساعة / 175 أمبير 1.95 كيلو واط 5 لوحات
10 كيلوواط ساعة 13.9 كيلووات ساعة / 290 أمبير 3.25 كيلو واط 8-9 لوحات
14 كيلوواط ساعة 19.4 كيلووات ساعة / 404 أمبير 4.55 كيلو واط 11-12 لوحة
18 كيلوواط ساعة 25.0 كيلووات ساعة / 520 أمبير 5.85 كيلو واط 14-15 لوحة

هناك أيضًا بُعد موسمي. وفي المناخات الشمالية، يمكن أن ينخفض ​​إنتاج الطاقة الشمسية في فصل الشتاء بنسبة 30 إلى 50 في المائة عن متوسط ​​الصيف. إذا تم استخدام مكيف الهواء فقط في الصيف، فلا توجد مشكلة؛ إذا كان حمل التبريد يعمل على مدار العام، فستحتاج إلى ضبط الحجم لأسوأ شهر.

مسار أبسط خارج الشبكة: تيار مستمر 48 فولت يعمل بالطاقة الشمسية

تتمثل إحدى طرق تقليل عبء البطارية في تشغيل التيار المتردد مباشرة من ناقل تيار مستمر بجهد 48 فولت بدلاً من تحويل التيار المستمر للبطارية إلى تيار متردد للشبكة. يؤدي هذا إلى إزالة خطوة الانعكاس بالكامل ويجعل خدمة النظام أسهل في المواقع البعيدة. تقوم سلسلة Deye المثبتة على الحائط خارج الشبكة بهذا بالضبط، باستخدام مبرد R410A ومحرك ضاغط DC.

داي مكيف هواء شمسي مثبت على الحائط خارج الشبكة، تيار مستمر 48 فولت، R410A مصمم للمواقع التي لا توجد بها شبكة أو انقطاع متكرر للتيار الكهربائي. يتصل مباشرة ببنك بطارية 48 فولت ومجموعة كهروضوئية، مع تجنب وجود عاكس منفصل. عرض المنتج

السيناريو ج: مكيفات الهواء الهجينة التي تعمل بالطاقة الشمسية والتي تعمل بالتيار المتردد/المستمر

تعد مكيفات الهواء الشمسية الهجينة AC / DC هي الفئة الأسرع نموًا لسبب وجيه: تحتوي الوحدة نفسها على مدخلات التيار المتردد من الشبكة ومدخلات التيار المستمر من المجموعة الشمسية. تقرر وحدة التحكم في الوقت الفعلي مقدار طاقة الضاغط التي تأتي من الجانب الكهروضوئي ومقدار الطاقة من الشبكة. خلال النهار، يمكن استخلاص كل الطاقة تقريبًا من الألواح؛ عندما تمر الغيوم أو تغرب الشمس، تقوم وحدة التحكم بمزج طاقة الشبكة دون انقطاع التبريد.

تعمل هذه البنية على تقليل عدد اللوحات بطريقتين. أولاً، يتم استهلاك الطاقة الكهروضوئية داخل الوحدة، مما يؤدي إلى تجنب فقدان 5 إلى 10 بالمائة من العاكس المركزي المرتبط بالشبكة. ثانيًا، يمكن أن يعمل مدخل التيار المستمر على نطاق واسع من الجهد، لذلك يبدأ التيار المتردد في وقت مبكر من الصباح ويعمل في وقت لاحق بعد الظهر بنفس المصفوفة. من الناحية العملية، توفر مجموعة مكونة من 5 لوحات مع وحدة هجينة تغطية نهارية تتطلب 7 أو 8 لوحات مع محول تيار متردد تقليدي بالإضافة إلى عاكس. استراتيجية التحكم تستحق الدراسة بالتفصيل في منطقتنا نظرة عامة فنية على تكييف الهواء بالطاقة الشمسية الهجين AC/DC .

وبدمجها مع بطارية صغيرة تبلغ طاقتها من 5 إلى 10 كيلووات في الساعة، يمكن للوحدة الهجينة أيضًا أن تمتد إلى ساعات المساء. هذه هي الواجهة بين العالمين المرتبط بالشبكة والعالم خارج الشبكة، وهي التكوين الذي يعطي أقل عدد من اللوحات لأطول وقت تشغيل يومي.

هذه الفئة هي محور التركيز الأساسي في Deye، حيث تأتي أولويات التصميم خلفية الشركة في التحكم في العاكس DC التي بدأت في عام 2007 وتوسعت لاحقًا لتشمل أنظمة تكييف الهواء الشمسية المتكاملة.

داي مكيف هواء شمسي مثبت على الحائط، هجين AC/DC، R410A/R32 يقبل شبكة التيار المتردد والطاقة الشمسية DC في وحدة واحدة. يعطي الضاغط الأولوية للطاقة الكهروضوئية المباشرة خلال النهار ويتحول إلى الشبكة فقط عندما تكون الطاقة الشمسية غير كافية. عرض المنتج

إحدى المزايا العملية بالنسبة إلى القائم بالتثبيت هي انخفاض تكلفة توازن النظام. لا يوجد عاكس منفصل مرتبط بالشبكة للشراء، ولا يوجد فقدان تحويل من DC إلى AC إلى DC للتصميم حوله، ويمكن للنظام استخدام الوحدات الكهروضوئية القياسية دون أدوات تحسين متخصصة. يصبح المشروع أكثر بساطة، ويحافظ العميل على إنتاجية الطاقة للمصفوفة.

عوامل العالم الحقيقي: عادات المناخ والعزل والاستخدام

تمنحك الصيغة خطًا أساسيًا، لكن المبنى نفسه يغير النتيجة. العامل الأكثر أهمية هو عامل تشغيل الضاغط، والذي يتأثر بالعزل، ومنطقة النوافذ، وبناء السقف، ونقطة ضبط منظم الحرارة.

كيف تعمل ظروف البناء ونقطة ضبط منظم الحرارة على تحريك عامل تشغيل الضاغط وبالتالي عدد اللوحات.
حالة البناء عامل الواجب التأثير على عدد اللوحات
معزولة بشكل جيد، مظللة، درجة حرارة الضبط 25 درجة مئوية 40-50% تقليل العدد بنسبة 20-30%
متوسط المنزل أو المكتب، نقطة التحديد 23 درجة مئوية 55-65% خط الأساس للتحجيم
عزل سيء، أشعة الشمس المباشرة، درجة حرارة محيطة 40 درجة مئوية 75-90% زيادة العدد بنسبة 30-50%

وبعيدًا عن غلاف المبنى، هناك أربع عادات بسيطة تقلل من متطلبات اللوحة بشكل ملحوظ:

رفع نقطة الضبط كل زيادة بمقدار درجة مئوية واحدة في نقطة ضبط منظم الحرارة تقلل من طاقة التبريد بنسبة 5 إلى 8% تقريبًا.
استخدم مراوح السقف تسمح المراوح بنقطة ضبط أعلى بمقدار 2 درجة مئوية إلى 3 درجات مئوية دون أي فقدان ملحوظ للراحة.
كتلة الشمس المباشرة تعمل الستائر والمظلات والتظليل الخارجي على تقليل اكتساب الحرارة وتقصير وقت تشغيل الضاغط.
حافظ على نظافة تدفق الهواء تعمل المرشحات المتسخة والملفات الملوثة على زيادة درجة حرارة المكثف وتدفع عامل التشغيل إلى الأعلى.

بالنسبة للديكورات الداخلية التجارية الخفيفة مثل المحلات التجارية وقاعات الاجتماعات والمكاتب الصغيرة، يختلف ملف حمل التبريد. الواجهات الزجاجية وحرارة المعدات والإشغال العالي ترفع عامل الرسوم خلال ساعات العمل. في تلك المساحات، يقوم كاسيت السقف بتوزيع الهواء عبر الغرفة بشكل متساوٍ أكثر من الوحدة المثبتة على الحائط، مما يقلل من التقسيم الطبقي ويقصر وقت تشغيل الضاغط للحصول على نفس مستوى الراحة.

داي مكيف شمسي تجاري خفيف، نوع الكاسيت، R410A/R32 تنسيق كاسيت السقف للمحلات التجارية والمكاتب والمساحات المشابهة. مدخل تيار متردد/تيار مستمر هجين مناسب لتركيبات الطاقة الشمسية التجارية الخفيفة. عرض المنتج

التكلفة والاسترداد: ما الذي تدفع مقابله حقًا

يختلف السعر حسب السوق وما إذا كنت تشتري وحدات فقط أو نظامًا مثبتًا بالكامل. كمرجع، يتم تداول الوحدات الكهروضوئية حاليًا بحوالي 0.60 دولارًا إلى 1.00 دولارًا لكل واط، وبنوك بطاريات الليثيوم بحوالي 300 إلى 500 دولار لكل كيلووات في الساعة من القدرة القابلة للاستخدام. وبالتالي فإن مجموعة 3.2 كيلو واط من ثماني وحدات بقدرة 400 واط تكلف حوالي 2000 دولار إلى 3200 دولار للأجهزة؛ يضيف التركيب والكابلات والعمالة مبلغًا يعتمد على السوق.

يوضح مثال الاسترداد البسيط الأرقام. يعمل مكيف الهواء SEER 18 سعة 2 طن لمدة 8 ساعات يوميًا مع عامل تشغيل بنسبة 60% ويستهلك حوالي 6.4 كيلووات في الساعة يوميًا. على مدار موسم تبريد مدته 180 يومًا بسعر 0.20 دولارًا لكل كيلووات في الساعة، تبلغ تكلفة الكهرباء السنوية 6.4 × 180 × 0.20 = 230 دولارًا. توفر مجموعة الطاقة الشمسية التي تعوض 80٪ من هذا الحمل حوالي 184 دولارًا سنويًا. إذا كانت تكلفة الأجهزة الخاصة بهذا المصفوفة تبلغ 2500 دولار، فإن الاسترداد البسيط يصل إلى 13.6 عامًا تقريبًا؛ ومع خفض الحوافز المحلية التكلفة الصافية إلى 1800 دولار، فإنها تنخفض إلى أقل من 10 سنوات.

تؤدي إضافة البطاريات إلى تمديد فترة الاسترداد لأن أجهزة التخزين باهظة الثمن، ولكنها تشتري المرونة. في المناطق التي تعاني من انقطاعات متكررة، أو استهلاك ذاتي أفضل للطاقة الشمسية، أو تعريفات وقت الاستخدام مع معدلات مسائية مرتفعة، تصبح علبة البطارية أقوى. عندما تكون الشبكة مستقرة، تظل المصفوفة المرتبطة بالشبكة هي الخيار الأكثر فعالية من حيث التكلفة.

بالنسبة لنظام التيار المتردد/المستمر الهجين، فإن الأموال التي قد تنفقها على العاكس المركزي وأسلاكه تنتقل إلى وحدة التيار المتردد نفسها. في العديد من المشاريع، ينتج عن ذلك تكلفة إجمالية مماثلة للنظام مع استخدام أفضل للطاقة الشمسية، لأن التيار المتردد يستهلك طاقة التيار المباشر مباشرة بدلاً من دفع غرامة التحويل.

الأسئلة المتداولة

هل يمكن لمكيف 2 طن أن يعمل على 4 ألواح شمسية؟

تشكل أربع لوحات بقدرة 400 واط مجموعة بقدرة 1.6 كيلو واط. وهذا يكفي لتغطية حمل التشغيل لوحدة فعالة للغاية بوزن 2 طن مع تصنيف SEER يبلغ 20 أو أعلى، ولكن فقط خلال منتصف اليوم. بالنسبة لوحدة ذات كفاءة عادية، أو إذا كنت بحاجة إلى أكثر من ست ساعات من التبريد، فإن أربع لوحات قليلة جدًا. تعامل مع أربع إلى خمس لوحات كحد أدنى مطلق فقط عند استخدام وحدة AC/DC هجينة وتكون الشبكة متاحة كنسخة احتياطية.

كم عدد الألواح الشمسية لمكيف هواء سعة 2 طن مع بطارية لتشغيله طوال اليوم؟

عادةً ما يعني التشغيل طوال اليوم مع بطارية احتياطية وجود 12 إلى 16 لوحة بقدرة 400 واط، بالإضافة إلى بنك بطارية ليثيوم بقوة 48 فولت تقريبًا و300 إلى 400 أمبير في الساعة. يغطي الرقم الأعلى الطاقة الإضافية اللازمة لإعادة شحن البطارية بعد الاستخدام المسائي. مع الألواح بقدرة 550 واط، يحتاج نفس النظام إلى 9 إلى 12 وحدة فقط.

كم عدد الألواح الشمسية لمكيف 2 طن في الهند؟

تستقبل معظم أنحاء الهند ما بين 4.2 و5.5 ساعات ذروة مشمسة. بالنسبة للنظام المرتبط بالشبكة مع وحدة SEER 18 إلى 20، خطط من 5 إلى 8 ألواح بقوة 400 واط. للتشغيل الليلي من خلال البطاريات، من 9 إلى 14 لوحة بالإضافة إلى بطارية 48 فولت هي الحالة النموذجية. تتوافق موديلات AC/DC الهجينة بشكل جيد مع المناخ الهندي لأن الإشعاع الشمسي العالي أثناء النهار يغذي الضاغط مباشرة.

ما هو الفرق بين مكيف الهواء الشمسي الهجين AC/DC ومكيف الهواء الشمسي DC خارج الشبكة؟

تحتوي وحدة التيار المتردد/المستمر الهجين على مدخلين للطاقة، تيار متردد شبكي وطاقة شمسية تيار مستمر، وتقوم وحدة التحكم بمزجهما في الوقت الفعلي. تعمل وحدة DC 48V خارج الشبكة فقط من ناقل DC متصل بالبطارية والمصفوفة الكهروضوئية، لذا فهي الخيار الصحيح للمواقع التي لا تحتوي على شبكة. إذا كان المبنى الخاص بك يحتوي على شبكة مستقرة، فإن الهجين هو الخيار الأكثر عملية؛ بعيدًا عن الشبكة الكهربائية، فإن وحدة التيار المستمر خارج الشبكة أسهل في التركيب والصيانة.

هل يمكن تشغيل مكيف 2 طن على نظام شمسي بقدرة 3 كيلو وات؟

يمكن لمجموعة الطاقة الشمسية بقدرة 3 كيلو وات تشغيل مكيف هواء عالي الكفاءة بقدرة 2 طن لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 ساعات في يوم مشمس. بالنسبة لوحدة SEER القياسية من 13 إلى 15، أو لنافذة تبريد أطول، فإن المصفوفة ستكون قصيرة. إذا قمت بإضافة بطارية، فإن نفس مجموعة 3 كيلو واط ستغطي الحمل أثناء النهار وتعيد شحن البطارية، ولكن يجب عليك الحد من الاستهلاك الليلي وفقًا لذلك.

كم واط يستخدم مكيف شمسي 2 طن في الساعة؟

عند التحميل الكامل، يستخدم مكيف الهواء سعة 2 طن حوالي 1100 إلى 1600 واط لوحدة العاكس عالية الكفاءة وحوالي 2000 إلى 2400 واط لوحدة أقدم أو منخفضة SEER. القيمة الدقيقة تساوي 24000 وحدة حرارية بريطانية مقسومة على SEER. في دورة الترموستات العادية، يبلغ متوسط ​​الاستهلاك في الساعة 40 إلى 70% من قيمة التحميل الكامل.

هل أحتاج إلى بطاريات لتشغيل مكيف يعمل بالطاقة الشمسية؟

فقط عندما تحتاج إلى التبريد بعد غروب الشمس، أو عندما تكون الشبكة غير موثوقة. يوفر النظام المرتبط بالشبكة مع القياس الصافي أقل تكلفة لكل لوحة لأن الشبكة تعمل كبطارية لا نهائية. تعمل البطاريات على تمديد فترة التشغيل ولكنها تضيف تكلفة كبيرة، لذا اتخذ القرار بناءً على تكرار انقطاع التيار وليس على العادة.

هل عدد أقل من اللوحات الكبيرة أفضل من عدد أكبر من اللوحات الأصغر؟

تعمل الألواح الأكبر حجمًا، مثل 550 وات بدلاً من 400 وات، على تقليل عدد الوحدات، وكمية الأرفف، وتوصيلات الأسلاك، وعمالة التركيب لنفس إجمالي سعة الكيلووات. على الأسطح المفتوحة، عادةً ما يكون التوسع بشكل أكبر أكثر اقتصادا. على الأسطح ذات الأشكال الهندسية المعقدة أو الأسطح المتعددة، قد تتلاءم الوحدات الأصغر حجمًا بشكل أفضل مع المساحات المتاحة.