تهویه مطبوع هوا پنجره خورشیدی ACDC کاربردهای گسترده ای در زمینه حفاظت از انرژی و حفاظت از محیط زیست دارند. پارامترهای اصلی برای ارزیابی عملکرد صرفه جویی در انرژی آنها شامل EER (نسبت بهره وری انرژی) و SEER (نسبت بهره وری انرژی فصلی) است. این دو شاخص اصلی عملکرد سیستم تهویه هوا به طور مستقیم بر هزینه های عملیاتی ، تجربه کاربر و انتخاب سیستم تأثیر می گذارد.
EER (نسبت بهره وری انرژی) چیست؟
EER به ظرفیت خنک کننده تولید شده در واحد توان ورودی الکتریکی در شرایط عملیاتی خاص اشاره دارد. فرمول محاسبه:
EER = ظرفیت خنک کننده (BTU/H) power توان ورودی (W).
هرچه EER هرچه بالاتر باشد ، ظرفیت خنک کننده در واحد انرژی ورودی الکتریکی بیشتر می شود ، که نشان دهنده عملکرد بهتر صرفه جویی در انرژی است. این مناسب برای آزمایش تهویه مطبوع با فرکانس ثابت است که برای مدت زمان کوتاهی کار می کنند و اغلب برای مقایسه کارایی در شرایط کار استاندارد استفاده می شود. مقادیر EER معمولی برای ACS پنجره خورشیدی ACDC ترکیبی:
به طور کلی ، آنها از 9.5 تا 12.0 btu/w متغیر هستند.
محصولات با کارایی بالا می توانند به بیش از 12.5 برسند.
مدل های مجهز به کمپرسورهای DC با راندمان بالا و دریچه های انبساط الکترونیکی می توانند بیش از 13.0 به Eers دست یابند.
AC های پنجره سنتی قابل مقایسه به طور معمول بین 8.5 تا 10.0 دارای EERS هستند که تفاوت معنی داری دارد.
SEER (نسبت بهره وری انرژی فصلی) چیست؟
SEER به کل ظرفیت خنک کننده تولید شده در هر واحد قدرت در شرایط عملیاتی که شبیه سازی تغییرات آب و هوایی در طول سال و نوسانات بار است ، اشاره دارد. فرمول محاسبه:
SEER = ظرفیت خنک کننده تجمعی سالانه (BTU) ÷ کل مصرف انرژی سالانه (WH)
SEER بهتر منعکس کننده عملکرد صرفه جویی در انرژی یک سیستم تهویه مطبوع در هنگام استفاده واقعی است و معمولاً برای ارزیابی عملکرد تهویه مطبوع اینورتر ، چند حالته و هیبریدی مورد استفاده قرار می گیرد. مقادیر معمولی SEER برای ACS پنجره خورشیدی ACDC ترکیبی:
به طور کلی از 15 تا 21 btu/wh است.
مدل های سطح بالا می توانند به SEEers بالاتر از 23.5 برسند.
برخی از مدلها از DOE (وزارت انرژی ایالات متحده) یا آزمایش ستاره انرژی عبور کرده اند و به 25 نفر از 25 رسیده اند.
در مقایسه با واحدهای پنجره سنتی AC (SEER 1013) ، پس انداز انرژی می تواند تا 40-60 ٪ برسد.
منبع تغذیه هیبریدی AC/DC باعث افزایش بهره وری انرژی می شود.
هنگام کار در حالت DC ، کمپرسور و موتور از پنجره خورشیدی ACDC ترکیبی AC به دلیل از بین بردن تلفات تبدیل AC-DC کارآمدتر هستند.
در طول عملکرد روزانه آفتابی ، EER می تواند تقریباً 10-15 ٪ بهبود یابد. متوسط بهبود SEER در کل سال 8-12 ٪ است.
تلفات سیستم در عملکرد DC تقریباً 5-8 ٪ پایین تر از سیستم های سنتی AC است.
علاوه بر این ، برخی از مدلهای سطح بالا از الگوریتم های کنترل MPPT و منطق تخصیص انرژی پشتیبانی می کنند ، به طور خودکار حالت عملیاتی را بر اساس شدت و بار تابش خورشیدی در زمان واقعی تنظیم می کنند ، و بهینه سازی بیشتر راندمان انرژی فصلی.
استانداردهای رتبه بندی بهره وری انرژی برای EER و SEER
بر اساس مناطق مختلف و استانداردهای صدور گواهینامه ، حداقل الزامات EER و SEER به شرح زیر است:
منطقه/گواهینامه | حداقل نیاز eer | حداقل نیاز SEER |
ایالات متحده (ستاره انرژی) | 10.0 BTU/W | 15.0 BTU/WH |
اتحادیه اروپا (ERP A) | ≥ 11.5 BTU/W | 20.0 BTU/WH |
چین (راندمان انرژی درجه 1) | 10.5 btu/w | 21.0 BTU/WH |
هند (زنبور 5 ستاره) | 9.8 BTU/W | 18.0 BTU/WH |
ارزش کاربر EER/SEER بالا
صرفه جویی در هزینه انرژی: واحدهای بالای SEER می توانند سالانه 15-35 ٪ در مقایسه با تهویه مطبوع سنتی صرفه جویی کنند.
کاهش انتشار کربن: در صورت استفاده از منظومه شمسی ، هر واحد میزان انتشار CO₂ را به طور متوسط 200 کیلوگرم در سال کاهش می دهد.
پایداری تجهیزات بهبود یافته: کمپرسورهای با راندمان بالا و اینورترها دمای عملیاتی را پایین می آورند و عمر خدمات را افزایش می دهند.
مناسب برای عملکرد خارج از شبکه: منطقه PV مورد نیاز و ظرفیت باتری هنگام کار در EER> 12 و SEER> 20. $ $ $ به طور قابل توجهی کاهش می یابد