Nowy system ECO G High Power
Urządzenia GHP z generatorem energii elektrycznej zużywają jedynie 1% energii elektrycznej wymaganej przez standardowe systemy VRF!

Porównanie zużycia energii elektrycznej dla jednostek zewnętrznych o wydajności 71 kW 1. Standardowa jednostka VRF o wydajności 73 kW / 2. Jednostka systemu ECO G o wydajności 71 kW / 3. Jednostka systemu EGO G High Power o wydajności 71 kW Mniej niż 1% zużycia energii elektrycznej

Generowanie energii elektrycznej podczas ogrzewania lub chłodzenia
Równoczesne generowanie energii elektrycznej i klimatyzowanie (ogrzewanie lub chłodzenie), z wykorzystaniem wolnej mocy silnika. Urządzenia serii ECO G High Power mogą generować energię elektryczną o mocy 2,0 kW ze sprawnością przekraczającą 40%.
Wytwarzanie energii elektrycznej
System generuje do 2 kW, w zależności od obciążenia klimatyzacji.
Kolejne innowacje firmy Panasonic — wprowadzenie nowego systemu GHP, wytwarzającego energię elektryczną na własne potrzeby
System wyposażony jest w mały generator o wysokiej sprawności.
Sprężarka i generator napędzane są silnikiem gazowym. Wytwarzana energia elektryczna wykorzystywana jest do zasilania silnika wentylatora i pompy wody lodowej w ramach jednostki. Sprawność wytwarzania energii przekracza 40%.

1. 
Pompa wody lodowej / 2. Silnik / 3. Generator / 4. Sprężarka / 5.Przepływ prądu / 6. Płyta sterująca silnika wentylatora / 7. Skrzynka osprzętu elektrycznego (inwerter/przetwornik) / 8. Zasilanie elektryczne
Łatwe dodawanie urządzeń w przyszłości
W przyszłości obciążenie systemu można łatwo zwiększyć poprzez dodanie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, bez konieczności prowadzenia dodatkowego orurowania w pionach instalacyjnych. Podczas projektowania orurowania czynnika chłodniczego, średnice należy dobrać na podstawie mocy po rozbudowie systemu.
Przykład systemu Dodane jednostki zewnętrzne (tylko modele z tym samym czynnikiem chłodniczym)
1. Jeżeli istnieje ewentualność rozbudowy systemu po jego rozruchu, należy zaprojektować go tak, by na rozgałęzieniu orurowania możliwa była instalacja zaworu kulowego (poza zestawem).
2. Obieg główny: maks. średnica rur czynnika gazowego 38,1 mm (1½),maks. średnica rur czynnika ciekłego 19,05 mm (¾)
3. Dodane jednostki wewnętrzne (tylko modele z tym samym czynnikiem chłodniczym)
Maximum possible number of outdoor units to be combined: 2 units. Maximum horsepower of combined outdoor units: 50 HP. Maximum possible number of indoor units to be connected: 48 units(1). Indoor/outdoor units capacity ratio: 50%-130%(2).
1. When 2 outdoor units are connected.
2. Capacity of indoor units connection is: Minimum 50% of the capacity of the smallest outdoor unit within the system. Maximum 130%: total capacity of the system outdoor units. Indoor units are same as multi series for buildings.
System diagram: 1. Gas pipe / 2. Fluid pipe / 3. 4 Direction valve / 4. Heat exchanger / 5. Oil separator / 6. Oil-surface sensor / 7. Compresor / 8. Electronic control valve / 9. Outdoor units / 10. Indoor units
Oszczędzanie energii
  • Oszczędność energii osiągana poprzez dobór wydajności
  • Funkcja programu wyrównującego
Oszczędność energii osiągana jest za pomocą funkcji odpowiedniego rozdziału obciążeń, która umożliwia efektywną pracę urządzeń poprzez koncentrację wydajności chłodniczej/grzewczej w jednej jednostce zewnętrznej i wyłączanie drugiej jednostki zewnętrznej. W porównaniu do urządzeń konwencjonalnych o podobnym współczynniku COP, funkcja ta umożliwia oszczędzanie energii i obniżenie kosztów eksploatacji, szczególnie w okresach pracy z obciążeniem częściowym, takich jak wiosna i jesień.

1. Dotychczas / 2. System W-Multi / 3. Obciążenie ok. 10 KM (8 h pracy) / 4. STOP / 5. Całkowity czas pracy: 16 godzin / 6. Całkowity czas pracy: 8 godzin
Brak przestojów podczas dokonywania przeglądów
  • Funkcja manualnego wzajemnego zastępowania urządzeń umożliwiająca brak przestojów systemu podczas przeglądów
  • Możliwość dokonywania przeglądów w dni robocze dzięki możliwości utrzymania pracy systemu podczas przeglądu
  • Funkcja automatycznego wzajemnego zastępowania urządzeń umożliwiająca ciągłą pracę systemu
W przypadku wyłączenia jednej z jednostek zewnętrznych, funkcja automatycznego zastępowania urządzeń natychmiast uruchomi drugą jednostkę i zapewni utrzymanie pracy systemu. Na czas przeglądu, jednostkę zewnętrzną można odciąć od systemu, zamykając znajdujący się w niej zawór. Druga jednostka zewnętrzna zapewni ciągłą pracę systemu.
1. Dotychczas / 2. System W-Multi / 3. Przestoje systemu podczas przeglądów / 4. Praca ciągła podczas przeglądów / 5. Urządzenie wymagające przeglądu (przeglądy w dni wolne) / 6. Urządzenie wymagające przeglądu (przeglądy w dni robocze) / 7.Urządzenie zapasowe
Wysoka trwałość
  • Zwiększona trwałość systemu dzięki funkcji włączania sekwencyjnego
Funkcja włączania sekwencyjnego, polegająca na uruchamianiu w pierwszej kolejności jednostki zewnętrznej o mniejszej liczbie przepracowanych godzin, pozwala na wyrównywanie godzin pracy poszczególnych jednostek. Wydłuża to okresy między przeglądami lub wymianą urządzeń.Przykład funkcji włączania sekwencyjnego 1. Godziny pracy: 2100 h (jednostka 1), 2050 h (jednostka 2) / 2.Rozruch systemu Działa tylko jednostka 2 / 3.Godziny pracy: 2100 h (jednostka 1), 2053 h (jednostka 2) Wzrost obciążenia Działają jednostki 1 i 2 / 4. Godziny pracy: 2105 h (jednostka 1), 2058 h (jednostka 2) Spadek obciążenia Działa tylko jednostka 2 / 5. Uśrednianie godzin pracy
Łatwość instalacji
  • Dzięki zastosowaniu wspólnego orurowania głównego, koszt instalacji i czas jej wykonania zostały znacznie obniżone
Poprzez podłączenie całego orurowania koniecznego dla wszystkich jednostek wewnętrznych do wspólnego obiegu głównego w każdym systemie, liczba rur została zmniejszona o połowę*, co doprowadziło do uproszczenia instalacji. Ponadto przestrzeń zajmowaną przez orurowanie w pionach instalacyjnych można zmniejszyć o 2/3*. Połączenie całego orurowania niezbędnego dla wszystkich jednostek zewnętrznych w jeden obieg w ramach każdego systemu (liczba rur zmniejszona o połowę).
* System o mocy ok. 40 KM (2 jednostki po 20 KM)Przykład systemu o mocy ok. 40 KM 1. Dotychczas / 2. System W-Multi
Funkcja podgrzewania wody użytkowej
  • Zalety systemu
Ciepło odpadowe z silnika, zazwyczaj usuwane do atmosfery, jest odzyskiwane w wymienniku ciepła i wykorzystywane do podgrzewania wody użytkowej. W taki sposób system GHP działa jako podsystem zmniejszający obciążenie głównego układu podgrzewania wody użytkowej i zapewniający „darmowe” podgrzewanie wody.
Wydajność przy chłodzeniu standardowym (temperatura na wylocie 75°C)
Jednostka zewnętrzna: U-16GE2E5 15,00 kW / U-20GE2E5 20,00 kW / U-25GE2E5 30,00 kW / U-30GE2E5 30,00 kWDopuszczalne ciśnienie w instalacji ciepłej wody: 0,7 MPa Przepływ ciepłej wody: 3,9 m³/h Rozmiar orurowania ciepłej wody: Rp ¾
  • Wszystkie elementy przedstawione na rysunku (z wyjątkiem jednostki zewnętrznej) nie są dostarczane przez firmę Panasonic.
  • Podczas rozruchu temperatura wody ustawiana jest w parametrach jednostki zewnętrznej.
1. Schemat elektryczny / 2. Zasilanie elektryczne: prąd zmienny, 240 V, 3 A / 3. Przekaźnik elektromagnetyczny / 4. Pompa / 5. Funkcja podgrzewania wody użytkowej / 6. Podgrzana woda użytkowa / 7. Jednostka GHP firmy Panasonic / 8. Źródło ciepła / 9. Zasobnik / 10. Woda zimna / 11. Manometr / 12. Naczynie wzbiorcze / 13. Pompa / 14.Zawór