8 PVT პანელი + 1 ცხელი წყლის პუმპი = არ არსებობს ელექტროენერგიის გადასახადი აუზის გათბობისთვის
Ნიცა, საფრანგეთი | 40 მ³ აღებული აუზი | არ არსებობს თერმული ფარდა | მაისი–ოქტომბერი
Პუმპის გარეშე
3,786 კვტ·სთ
Ელექტროენერგია ქსელში / სეზონში
Პუმპით
–982 კვტ·სთ
Საერთო ექსპორტი ქსელში
Წლიური დაზოგვა
€931
Საკომუნალო ანგარიშების დაზოგვა + საკუთარი წარმოების შემოსავალი
| Კომპონენტი | Სპეციფიკაცია | Ძირითადი პარამეტრები |
| PVT ჰიბრიდული პანელები | 8 × PVT600M | 4,8 კვტპ ელექტრო და 11,3 კვტ თერმული (პიკური) 316L ნეიროსახსრიანი სტაინლესის გამათბობელი, 6 ბარი მაქსიმალური წნევა |
| Ჰიტ პუმპა | ESBYC-016TJ1 | R290 ინვერტერი, 15,9–6 კვტ გათბობის COP 10,6–6,6 (ჰაერი 26°C) |
| Ინვერტორი | 5კვ ჰიბრიდული ინვერტორი | DC მხარე: PVT მასივი | AC მხარე: სითბური პუმპა + ქსელში ენერგიის გადაცემა |
| Ბაღი | 40 მ³, ~25 მ² ზედაპირი | Სამიზნე 28°C, თერმული დაფარულობა არ არის საჭიროებული სეზონი: მაისი–ოქტომბერი (180 დღე) |
| Მდებარეობა | Ნიცა, საფრანგეთი (43.7°ს.გ.) | Მედიტერანული კლიმატი, ~5.0 კვტსაათ/მ²/დღე მზის ენერგია ელექტროენერგიის ფასი: 0.22 €/კვტსაათ | შეყვანის ფასი: 0.10 €/კვტსაათ |
Სტანდარტული მზის პანელი მხოლოდ ელექტროენერგიას წარმოქმნის. PVT პანელი ერთდროულად ორი ფუნქცია ასრულებს:
1. ელექტროენერგიის წარმოება
Სწორედ ამ ელექტროენერგიას იყენებს სითბოს პომპის კომპრესორი.
2. თერმული ენერგიის შეგროვება
Წინასწარ გრელავს ავზის წყალს, რის შედეგად სითბოს პომპის COP 6.6-დან 7.8-მდე იზრდება.
Მეორე არხი არის გადამწყვეტი ფაქტორი. ავზის წყალი ჯერ უნდა გაიაროს PVT მასივი, სადაც მზის ენერგია მის ტემპერატურას 3–5°C-ით ამაღლებს, სანამ სითბოს პომპს მიაღწევს. თბილი შესასვლელი წყლის შემდეგ სითბოს პომპის ტემპერატურული სიმაღლე მცირდება — კომპრესორი ნაკლებად მუშაობს, ხოლო COP იზრდება.
Ეს არის PVT-ს ძირეული უპირატესობა "ჩვეულებრივი PV + სითბოს პომპა"-ს მიმართ: სითბოს პომპა ნაკლებად მუშაობს არ მხოლოდ იმიტომ, რომ PVT წარმოებს ელექტროენერგიას, არამედ იმიტომ, რომ PVT უფასო სითბოს აწარმოებს.
| Თვე | Ჰაერის ტემპერატურა | Ავზის სითბოს კარგვა | PVT-ს სითბო | PVT-ს ელექტროენერგია | Საჯარო ელექტროსადგური (PVT გარეშე) | Საჯარო ელექტროსადგური (PVT-ს მონაწილეობით) |
| Შეიძლება | 17°C | 180 კვტ·სთ | 49 კვტ·საათი | 22 კვტ·საათი | 32 კვტს | –2 კვტ·საათი |
| Ივნისი | 21 °C | 135 კვტ·საათი | 54 კვტ·საათი | 24 კვტს | 23 კვტ·საათი | –13 კვტ·საათი |
| Ივლ | 24°C | 100 კვტ·საათი | 55 კვტ·საათი | 25 კვტ·სთ | 15 კვტ·ს | –19 კვტ·სთ |
| Აგვისტო | 24°C | 95 კვტ·სთ | 49 კვტ·საათი | 22 კვტ·საათი | 14 კვტ·სთ | –17 კვტ·სთ |
| Სექტემბერი | 21 °C | 130 კვტ·სთ | 41 კვტ·სთ | 18 კვტს | 22 კვტ·საათი | –5 კვტ·სთ |
| Ოქტომბერი | 17°C | 175 კვტ·სთ | 27 კვტ·სთ | 12 კვტ·სთ | 32 კვტს | 13 კვტს |
Უარყოფითი ქსელის მნიშვნელობები = ქსელში საერთო ექსპორტი. მაისიდან სექტემბრამდე მეტრი ხუთი თარგეტული თვის განმავლობაში უკან მიდის.

Მოდით გავაზუსტოთ ივლისის ტიპური დღე, რათა ნახოთ, თუ როგორ მოქმედებენ PVT და სითბოს პომპი რეალურ დროში:
| Დრო | PVT-ის აქტივობა | Სითბოს პომპის სტატუსი |
| 06:00–08:00 | Ჩართვა. წარმოებს ~0,5–2 კვტ ძალას, წყალ ნელა ითბება. | Მოსამზადებლად — ავაზანის ტემპერატურა ჯერ კიდევა მისაღები. |
| 09:00 | 700 ვტ/მ² ირადიაცია. 2,8 კვტ ძალა + 6,0 კვტ სითბო. | Დაბალი სიჩქარით ჩართვა. COP 7,8. მოხმარებს 1,2 კვტ. |
| 10:00–15:00 | Მაქსიმალური მზის გამოსხივება. 2,8–4,0 კვტ ელექტროენერგია + 6,0–8,5 კვტ თბო. წყლის ტემპერატურა 28,5–29,3 °C-მდე აღწევს. | Სრულიად გამორთული. PVT-ის თბო გამომსახველობა აფარებს მთლიანად თბო დაკარგვას. |
| 16:00–18:00 | Მზის გამოსხივება მცირდება. გამომსახველობა ნელა მცირდება. | Დაბალი და საშუალო სიჩქარე. COP 6,8–7,5. |
| 19:00–21:00 | Მზის ჩასვლა. გამომსახველობა შეწყდა. | Მაქსიმალური სიჩქარე. დღის განმავლობაში დაკარგული თბოს აღდგენა. |
| 22:00–05:00 | Ღამე. გამომსახველობა არ ხდება. | Დაბალი სიჩქარის მომსახურება / მზადება. |
Დღიური ჯამი: PVT-მა წარმოებული 25,0 კვტ·სთ ელექტროენერგია + 55,2 კვტ·სთ თბო. თბო პომპამ მხოლოდ 13,3 კვტ·სთ მოხმარა. საბოლოო შედეგი: 11,7 კვტ·სთ ელექტროენერგია გადაეცა ქსელს — ამ დროს ასევე ავზის ტემპერატურა 28 °C-ზე დარჩა.
| Მეტრი | 8 × PVT600M | 8 × სტანდარტული PV 550 ვტ |
| Მთლიანი სიმძლავრე | 4,8 კვტპ | 4,4 კვტპ |
| Ყოველდღიური ენერგია (ივლისში) | 25,0 კვტსთ | 22,9 კვტსთ |
| Ყოველდღიური სითბოს გამომცემლობა | 55,2 კვტსთ | 0 |
| Სითბოს პომპის COP | 7.8 | 6.6 |
| Სითბოს პომპის ყოველდღიური გამოყენება | 5,7 კვტ·სთ | 15,2 კვტ·სთ |
| Სახელმწიფო ქსელი (ყოველდღიურად) | –19,3 კვტ·სთ | –7,7 კვტ·სთ |
| Წლიური დაზოგვა | €931 | ~€370 |
PVT წლიურად 561 ევროით მეტს ზედმეტად არჩევს, ვიდრე სტანდარტული PV — რადგან თბილობის შეგროვება სითბოს პომპის ტვირთს 55%-ით ამცირებს. PVT-ს სტანდარტული PV-ს მიმართ მცირე დამატებითი ღირებულება ერთ წელზე ნაკლებ ხანში აღიარება.
| Ნივთის | Ღირებულება (ევრო) |
| 8 ცალი PVT600M პანელი | 3,200 |
| ESBYC-016TJ1 R290 Inverter Heat Pump | 2,500 |
| 5კვ ჰიბრიდული ინვერტორი | 800 |
| Მონტაჟი, მილები, პუმპი, კონტროლერი | 1,400 |
| Დაყენების შრომის ხარჯები | 1,000 |
| Სრული ინვესტიცია | 8,500 |
| Დაბრუნება | Ღირებულება |
| Წლიური დაზოგვა + საკუთრების შემოსავალი | €931 |
| Მარტივი დაბრუნების პერიოდი | ~9 წელი |
| Ფრანგული MaPrimeRénov' სუბსიდიით (20–30%) | 6–7 წელი |
| Საცხოვრებლის განმავლობაში საერთო სარგებელი (15–20 წელი) | €5,500–10,000 |

სამხრეთ საფრანგეთში სახურავზე 8 PVT პანელი. ერთი R290 ინვერტერული თბოგადაცემის პუმპა. 180 ცხვარის დღე. ელექტროენერგიის მეტრი 150 დღეში უკან მიდის. მზე მიაწოდებს ელექტროენერგიას, PVT მიაწოდებს თბოს, ხოლო მფლობელი არ აგებს არც ერთ ევროს ცხვარის გათბობისთვის.
Ძველი ლოგიკა იყო: აუზი კარგავს X კვტ·სთ სითბოს, ხოლო სითბოს პომპა ამ რაოდენობას ელექტროენერგიით აღადგენს.
PVT ახლა ამ ფორმულას ახლედ წერს:
Აუზის სითბოს კარგვა − PVT-ის უფასო სითბოს მიწოდება = სითბოს პომპის ფაქტობრივი საჭიროება.
Როდესაც მზე ყველაზე ძლიერ ათავისუფლებს — სწორედ როდესაც აუზი ყველაზე მეტ სითბოს კარგავს — PVT ამოწარმოებს როგორც საკმარის ელექტროენერგიას, ასევე სითბოს. სითბოს პომპა მზის მაქსიმალური გამოსხივების დროს ისვენებს. არაპიკურ საათებში ის მუშაობს წინასწარ გათბული შესასვლელი წყლით, რაც მის კოეფიციენტს მნიშვნელოვნად ამაღლებს.
Მიიღეთ თქვენი პროექტის მიხედვით შედგენილი PVT + სითბოს პომპის ანალიზი
Windfull სრულ ამოხსნას აძლევს აუზების სითბოს პომპების სისტემებისთვის — სისტემის დიზაინიდან და მოწყობილობის მიწოდებიდან დაწყებული და დამონტაჟების მითითებამდე. დაგვიკავშირდით ელ. ფოსტით [email protected] ან WhatsApp-ზე: +86-13306217982
Საკოპირაღებულო უფლება © სუძჰოუ ვინდფულ ნიუ ენერჯი კო., ლტდ. ყველა უფლება დაცულია — Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა