Sistema de sistema dividido, consumo de energía, Australia

¿Puede alguien explicarme cómo funciona el consumo de energía en mi unidad de sistema dividido? Tuve una lectura de la unidad principal exterior y dice:

"Maximum input-2.32kW/10.2A"
Capacity:
"Cooling- 4.40-4.40kW"
"Heating- 5.50-5.50kW"
Current:
"Cooling - 5.6-5.4A
"Heating - 6.7-6.5A
Power input:
"Cooling - 1.20-1.20kW
"Heating - 1.47-1.47kW

Lo que estoy tratando de entender es qué estoy usando cuando la unidad está inactiva y qué estoy usando cuando la unidad está bombeando con fuerza para calentar/enfriar. ¿Qué impacto tendría un sistema solar de 5kW con una luz solar máxima teórica durante 7 horas?

Respuestas (1)

La potencia máxima que utiliza la unidad es de 1,20 kW para refrigeración y 1,47 kW para calefacción, aunque suponiendo que su unidad sea de estilo "inversor" moderno, el consumo de energía se reducirá si se requiere menos refrigeración/calefacción. Incluso si no es un inversor, el compresor aún se enciende y se apaga para mantener la temperatura establecida.

Para simplificar, digamos que configura el termostato lo más bajo posible y la unidad funciona sin parar durante una hora; su unidad consumirá 1,20kWh de electricidad (1,47kWh si fuera calefacción) - El precio de un kWh estará en su factura de electricidad; dependiendo de su tarifa, la hora del día también puede afectar el precio.

La salida de su sistema solar dependerá de dónde se encuentre en Australia, su orientación, el ángulo del techo y cualquier sombreado, pero 3-4kWh por kW es una cifra razonable de lograr, por lo que un sistema de 5kW debería producir al menos 15Kwh por día. Durante 7 horas, esto da como resultado un poco más de 2kWh por hora, lo que cubriría el funcionamiento de su aire acondicionado. Puede obtener una mejor idea de la salida de su sistema propuesto utilizando una calculadora en línea como esta

Las cifras de "capacidad" se refieren a la capacidad de calefacción y refrigeración del sistema.

Los acondicionadores de aire son en realidad una "bomba de calor" que mueven el calor del interior al exterior (refrigeración) o del exterior al interior (calefacción). Las bombas de calor pueden mover más calor que la energía que consumen. La relación entre la energía movida y la energía consumida es el EER o coeficiente de rendimiento (COP). Verá este valor en la hoja de especificaciones de cualquier sistema.

De EnergyRating.gov.au

¿Cómo puede ser mayor la capacidad de salida de un acondicionador de aire que la potencia de entrada?

Para los acondicionadores de aire, la medida de la eficiencia energética es el Índice de Eficiencia Energética (EER) para refrigeración y el Coeficiente de Rendimiento (COP) para calefacción. El EER y el COP se definen como la capacidad de salida dividida por la potencia de entrada. Esto se logra mediante el uso de una bomba de calor de refrigeración que recoge el calor interno y lo traslada al exterior cuando está en modo refrigeración, o recoge el calor ambiental del exterior y lo traslada al interior cuando está en modo calefacción. La eficiencia aparente de las bombas de calor es alta, ya que pueden mover mucha más energía de bajo grado en forma de calor que la energía eléctrica que requieren.

Como resultado, a pesar de su reputación de consumir mucha energía, las unidades de aire acondicionado son mucho más eficientes que otras formas de calefacción eléctrica. Un calefactor de barra (o calefactor de ventilador) de 1kW utilizará 1kW de electricidad para producir 1kW de calor, mientras que su unidad de aire acondicionado le proporcionará 3,74kW de calor por el mismo 1kW de electricidad.

Gracias por su respuesta. Eso ha aclarado la mayor parte de mi pregunta ... solo una cosa que no entiendo es; ¿Dónde entra la "Capacidad"? Con respecto a nuestro sistema solar, todos los paneles están inclinados y orientados hacia el norte... así que con el sol de invierno, el mejor día hasta ahora hemos alcanzado los 19 kW... Estoy deseando que llegue el verano.