ระบบทำความเย็นและทำความร้อนแบบอาศัยการกักเก็บพลังงาน

ระบบการทําความเย็นแบบอัดไอหรือระบบคอมเพรสเซอร์อัดไอ ( Vapor compression system) ในปัจจุบันจะใช้กันมากที่สุด สามารถพบเห็นได้ใน เครื่องปรับอากาศหรือแอร์บ้านที่ใช้ในบัจจุบัน ระบบห้องเย็นและระบบทําความเย็นในอุตสาหกรรม เป็นต้น. . การทําความเย็นโดยระบบแอบซอร์ปชัน ( Absorption system ) เป็นระบบทําความเย็นที่อาศัยพลังงานความร้อนเหลือทิ้งจากแหล่งอื่นๆ มาใช้ในการขับเครื่องทําความเย็นให้ทํางาน ความร้อนที่ป้อนให้ Absorption system. . การทําความเย็นโดยการทําให้สารทําความเย็นระเหย ( Expendable refrigerant cooling system ) หลักการทํางานของระบบนี้ คือการปล่อยให้น้ํายาเหลวระเหยตัวเป็นแก๊ส ภายในบริเวณหรือเนื้อที่ที่ต้องการทําความเย็นซึ่งบริเวณเหล่านี้ต้องมีฉนวนกันความร้อนหุ้มโดยรอบ. . การทําความเย็นโดยใช้นําแข็ง ( Ice refrigeration ) จะใช้หลักการของ การไหลเวียนของอากาศ ซึ่งอากาศร้อนจะลอยอยู่บน และอากาศเย็นที่มีน้ําหนักมากกว่าจะเข้ามาแทนที่ จะพบในตู้เย็นสมัยก่อน การทํางานของระบบนี้ คือ จะวางถามใส่น้ําแข็งไว้บนสุด เมื่อนําน้ําแข็งใส่ลงในถาดหรือช่องใส่น้ําแข็ง ขณะที่น้ําแข็งหลอมละลายกลายเป็นน้ํา. การทำความเย็นโดยระบบแอบซอร์ปชัน ( Absorption system ) เป็นระบบทำความเย็นที่อาศัยพลังงานความร้อนเหลือทิ้งจากแหล่งอื่นๆ มาใช้ในการขับเครื่องทำความเย็นให้ทำงาน ความร้อนที่ป้อนให้ Absorption system ส่วนมากจะอยู่ในรูปของไอน้ำ น้ำร้อน หรือก๊าซร้อน ต้นกำลังที่ใช้ในการทำงานใช้ได้หลากหลายอย่างเช่น น้ำจากหม้อไอน้ำ น้ำร้อนจากพลังแสงอาทิตย์เป็นต้น ระบบนี้นอกจากจะเป็นการประหยัดพลังงานแล้ว ยังช่วยป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย (Criteria) ระบบท ำความเย็นที่ใช้ในอุตสาหกรรมห้องเย็นและอื่นๆ ส่วนมากเป็นระบบอัดไอที่มีการใช้พลังงานมากกว่า 60% ของการใช้พลังงานทัง้ หมดในโรงงาน

โซลูชันชั้นนำสำหรับสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบไมโครกริด

แผงโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่

แผงโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่ที่มีโครงสร้างทนทานและเคลือบผิวพิเศษเพื่อผลผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่สูงสุด

แผงโซลาร์เซลล์ของเราถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม โดยผสานเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทันสมัยและเคลือบป้องกันแสงสะท้อน เพื่อให้ได้ผลผลิตพลังงานที่สูงสุด เหมาะสมกับการติดตั้งในระบบไมโครกริด ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็กหรือใหญ่ มีความสามารถในการทำงานได้อย่างเสถียรในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์คุณภาพสูง

แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์คุณภาพสูงที่มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานสูงและดีไซน์ทันสมัย

แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์ของเราผลิตจากซิลิคอนคุณภาพสูง ซึ่งให้ประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานที่ดีที่สุดสำหรับการติดตั้งบนหลังคาหรือระบบกระจายพลังงาน ด้วยการออกแบบที่กระทัดรัดและความทนทานที่สูง ทำให้เหมาะสมกับการใช้งานในไมโครกริดที่ต้องการพลังงานสูง

หน่วยเก็บพลังงานแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน

หน่วยเก็บพลังงานลิเทียม-ไอออนที่ออกแบบมาสำหรับการขยายระบบในไมโครกริด

โซลูชันการเก็บพลังงานลิเทียม-ไอออนของเราช่วยให้การจัดการพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไปอย่างราบรื่น โดยเก็บพลังงานส่วนเกินที่เกิดขึ้นในช่วงกลางวันเพื่อใช้งานในภายหลัง ด้วยเวลาตอบสนองที่รวดเร็วและอัตราการปลดปล่อยพลังงานที่สูง ระบบเหล่านี้รองรับการทำงานที่ไม่สะดุดและความเสถียรของกริดในการติดตั้งทั้งในเชิงพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย และในพื้นที่ห่างไกล

ระบบอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะแบบรวม

ระบบอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะที่มีการตรวจสอบและควบคุมการกระจายพลังงานแบบเรียลไทม์

ระบบอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะของเราถูกออกแบบมาเพื่อรองรับแหล่งพลังงานหลายประเภท โดยจะเชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่เก็บพลังงาน และกริดพลังงานทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยระบบนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายพลังงานผ่านอัลกอริธึมอัจฉริยะ ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและปรับแต่งการไหลของพลังงานแบบเรียลไทม์ ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครือข่ายไมโครกริด

สถานีพลังงานแสงอาทิตย์พกพาสำหรับการใช้งานเคลื่อนที่

สถานีพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ที่มีโมดูลในตัว เหมาะสำหรับการใช้งานนอกกริดและการใช้งานในภาวะฉุกเฉิน

เหมาะสำหรับความต้องการพลังงานในกรณีฉุกเฉินหรือการใช้งานนอกกริด สถานีพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่นี้รวมแผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่เก็บพลังงาน และเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ในหน่วยเดียวกัน ทำให้สามารถให้พลังงานสำรองสำหรับเครื่องมือ แสงสว่าง และการสื่อสารในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงกริดได้หรือในช่วงที่ไฟฟ้าขัดข้อง

ระบบ PV กระจายสำหรับพลังงานที่สามารถขยายได้

ระบบ PV กระจายที่มีแผงโมดูลติดตั้งตามหลังคาหรือพื้นที่เปิด

โซลูชันโซลาร์เซลล์กระจายของเราออกแบบมาเพื่อการติดตั้งในระบบไมโครกริด โดยการเก็บพลังงานจากหลายๆ โครงสร้างและพื้นที่ ระบบเหล่านี้มีเทคโนโลยีการติดตามข้อมูลและการปรับสมดุลโหลดที่ล้ำหน้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานและลดการพึ่งพากริดกลาง

เทคโนโลยีไมโครอินเวอร์เตอร์สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพที่ระดับแผง

ไมโครอินเวอร์เตอร์ที่เชื่อมต่อกับแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของระบบ

ไมโครอินเวอร์เตอร์แต่ละตัวเชื่อมต่อโดยตรงกับแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผง เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยการขจัดการสูญเสียจากการจับคู่ที่ไม่เหมาะสม การออกแบบนี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบไมโครกริดโดยรวม ช่วยให้สามารถขยายระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบการทำงานของแต่ละโมดูลแบบเรียลไทม์

ระบบ PV แบบบูรณาการบนหลังคา

ระบบ PV แบบบูรณาการที่ติดตั้งได้อย่างลงตัวในโครงสร้างหลังคา ให้ทั้งพลังงานและความสวยงาม

ระบบโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคานี้ให้ประโยชน์สองอย่าง: การปกป้องโครงสร้างและการผลิตพลังงานสะอาด ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งในระบบไมโครกริดบนหลังคาของอาคาร สอดคล้องกับการออกแบบที่ทันสมัยและเพิ่มการสัมผัสกับแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่ เพื่อความทนทานที่ยาวนานภายใต้สภาพอากาศที่รุนแรง

การอนุรักษ์พลังงานในระบบทำ

(Criteria) ระบบท ำความเย็นที่ใช้ในอุตสาหกรรมห้องเย็นและอื่นๆ ส่วนมากเป็นระบบอัดไอที่มีการใช้พลังงานมากกว่า 60% ของการใช้พลังงานทัง้ หมดในโรงงาน

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การใช้พลังงานรังสีอาทิตย์ ทำ

โมเดลบ้านพลังงานสุทธิเป็นศูนย์ และเครื่องลดความชื้นในอากาศ (D.O.A.S) ระบบทำความเย็นรังสีแสงอาทิตย์สามารถใช้รับภาระความร้อนสัมผัสของอากาศได้

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การทำความเย็นและการปรับอากาศ

ในระบบทำความเย็นจะมีวงจรการถ่ายเทความร้อนอยู่หลายรูปแบบ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ระบบเครื่องทำความเย็น ระบบอัด

ระบบเครื่องทำความเย็น ระบบอัดไอ ประกอบด้วย กฎการทำความเย็น วัฏจักรการ 1.5 พลังงานความร้อนสามารถเปลี่ยนสลับเป็น

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ส่วนประกอบหลักของระบบทำความ

เครื่องทำความเย็นแบบ พกพา ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ โซลินอยด์วาล์วใช้ในระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

Absorption Refrigeration System:วัฎจักรการทำความ

เครื่องทำ ความเย็นแบบดูดซึม หรือ Absorption chiller เป็นระบบทำความเย็นที่อาศัยพลังงานความร้อนเหลือทิ้งจากแหล่งอื่นๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ระบบทำความเย็นกับอุตสาหกรรม

วงจรพื้นฐานระบบทำความเย็นแบบ Indirect Contact ที่กล่าวมานั้นเป็นระบบทำความเย็นแบบไม่สัมผัสตรง (Indirect Contact) คือ สารทำความเย็นจะมีสารตัวกลางในการทำให้

เรียนรู้เพิ่มเติม →

สารทําความเย็น (Refrigerants) ในระบบทำ

สารทําความเย็น (Refrigerants) ในระบบทำความเย็น คืออะไร มีคุณสมบัติอย่างไร และการเลือกใช้สารทำความเย็นให้เหมาะกับเครื่งทำความเย็น

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ระบบทำความเย็นแบบรวมศูนย์ (District

"ระบบทำความเย็นแบบรวมศูนย์" หรือ "District Cooling System" ถือเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับอาคารขนาดใหญ่ เช่น อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม

เรียนรู้เพิ่มเติม →

วิธีการวิเคราะห์ระบบทำความ

รูปที่ 1 ส่วนประกอบภายในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 1. เครื่องทำความเย็น (Chiller) และหอหล่อเย็น (Cooling Tower)การทำงานของเครื่องทำความเย็น (Chiller) อาศัยหลักการ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

Thermal Energy Storage ระบบปรับอากาศและน้ำ

โรงแรมที่ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้จะได้เปรียบในการดำเนินกิจการ TES(Thermal Energy Storage) สามารถลดค่าใช้จ่ายโดยย้ายเวลาการใช้พลังงานด้วยการเก็บ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

151-441 การทำความเย็นและการปรับ

การทำความเย็นและการปรับอากาศ (พิมพ์ครั้งที่ 25). กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น).

เรียนรู้เพิ่มเติม →

Article : Chiller ระบบทำความเย็น เครื่อง

ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Water Chiller) โดยปกติขนาดการทำความเย็นไม่เกิน 500 ตัน เหมาะสำหรับพื้นที่ปรับอากาศที่มีข้อจำกัดของพื้นที่ติดตั้ง หรือ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การดูแลระบบทำความเย็นใน

ระบบทำความเย็นในโรงงานไม่ว่าจะเป็นระบบปรับอากาศ (Air-Condition) ระบบห้องเย็น (Cold Storage Room) ระบบห้องแช่แข็ง (Freezing Room) ล้วนมีวัตถุประสงค์ที่เหมือนกันคือ การทำ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การทำงานระบบปรับอากาศ พลังงาน

ระบบปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Thermal Air Conditioning System) ใช้เครื่องมือพื้นฐานแบบเดียวกับระบบปรับอากาศทั่วไป แต่จะมีการเพิ่มเครื่องกักเก็บพลังงาน

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ระบบ Chiller คืออะไร มาทำความเข้าใจแบบง่าย ๆ ไปพร้อมกัน!

ระบบ Chiller คือระบบทำความเย็น หรือเครื่องทำความเย็นขนา ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยระบบการทำงานของ Chiller ทั้งหมด

เรียนรู้เพิ่มเติม →

บริษัทผู้นำการติดตั้งระบบฮีท

การติดตั้งระบบฮีทปั้ม คืออะไร ? ( Heat Pump ) ฮีทปั้ม (Heat Pump) หรือปั้มความร้อน เป็นอุปกรณ์สำหรับทำความร้อนที่ใช้คอมเพลสเซอร์ (Compressor) แบบเดียวกับที่ใช้ใน

เรียนรู้เพิ่มเติม →

เครื่องทำความเย็น Chiller [EP.1

ระบบ Chiller (ชิลเลอร์) หรือ "เครื่องทำความเย็นแบบหนึ่ง" ในระบบทำความเย็น โดยที่ระบบ Chiller จะเหมาะสมกับระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ เช่น ตึกอาคาร, สำนักงาน

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ระบบกักเก็บพลังงาน

เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานความร้อน (Thermal Energy Storage) หมายถึง การกักเก็บพลังงานความร้อนในรูปของการทำความร้อนหรือความเย็นด้วยวัสดุตัวกลาง

เรียนรู้เพิ่มเติม →

หลักการทำความเย็น

กลไกการทำงานของเครื่องปรับอากาศประกอบด้วย 4ส่วนสำคัญ คือ. 1. คอมเพรซเซอร์ (Conpressor) มีหน้าที่อัดหรือขับเคลื่อนสารทำความเย็นหรือที่เรียกว่าน้ำยาแอร์ในระบบ. 2. คอยล์ร้อน (Condenser)

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับ

ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type)ดัชนีการใช้พลังงานผู้ใช้ระบบปรับอากาศต้องตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานในระบบอย่างสม่ำเสมอ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การออกแบบระบบน้ำเย็นและพลังงาน

ระบบทำน้ำเย็นเป็นระบบที่ใช้พลังงานมากที่สุดในอาคาร การประหยัดพลังงานของระบบปรับอากาศจึงคุ้มค่าที่ลงทุน ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้อง

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การหาประสิทธิภาพระบบทําความ

ทําความเย็นแบบโดยตรงอย่างเดียว 2. ระบบทําความเย็นแบบโดยอ้อมอย ่างเดียว 3.ระบบทําความเย็น แบบโดยตรงร่วมกับโดยอ้อม

เรียนรู้เพิ่มเติม →

อุตสาหกรรมที่ใช้ระบบทำความ

ในการลดอุณหภูมิหรือการทำความเย็นสามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับสารทำความเย็น ที่ใช้ในระบบอุตสาหกรรม ที่มีอยู่หลายประเภท เช่นแบบฟรีออน (R12

เรียนรู้เพิ่มเติม →

เข้าใจกับระบบปรับอากาศ (Chiller

หลักการของวัฏจักรการทำความเย็นแบบอัดไอ (Vapor Compression Cycle) จากรูปที่ 2 วัฏจักรการทำความเย็นแบบอัดไอประกอบด้วยอุปกรณ์พื้นฐาน 4 ตัว

เรียนรู้เพิ่มเติม →

Energy Storage System ระบบกักเก็บพลังงาน

การกักเก็บความ ร้อนสัมผัส (Sensible Heat Storage) เป็นการกักเก็บพลังงานความร้อนโดยการเพิ่มอุณหภูมิให้วัสดุตัวกลาง เช่น น้ำหรือ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ระบบเครื่องทำความเย็น ระบบอัด

ระบบการทำความเย็นส่วนใหญ่อาศัยกฎของความร้อนหรือกฎการทำความเย็น 5 ข้อดังต่อไปนี้. 1.1 สารทำความเย็นเมื่อถูกลดแรงดันจะทำให้เกิดการเดือด และจะดูดความร้อนจากบริเวณรอบ ๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ระบบทำความเย็นกับอุตสาหกรรม

การทำความเย็น หมายถึง การทำให้อุณหภูมิของบริเวณโดยรอบหรือบริเวณควบคุมลดต่ำลงจนถึงระดับที่ต้องการใช้ประโยชน์ โดยอาศัยหลักการดูดความร้อนในบริเวณดังกล่าวหรือจากสิ่งที่ต้องการทำให้เย็นผ่านอุปกรณ์ที่เราเรียกว่า

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การเปรียบเทียบข้อดีและ

การเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของ ระบบจัดเก็บพลังงาน

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การนำความร้อนเหลือทิ้งในระบบ

การนำความร้อนเหลือทิ้งในระบบทำความเย็นกลับมาใช้ (Heat recovery) การนำความร้อนเหลือทิ้งในระบบทำความเย็นกลับมาใช้ใหม่ (Heat recovery) เป็นกระบวนการที่ช่วย

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ความคิดเห็นจากลูกค้าเกี่ยวกับโซลูชันไมโครกริดของเรา

  1. ตอบกลับ

    Emily Johnson

    10 มิถุนายน 2024 เวลา 14:30 น.

    การร่วมงานกับ EK SOLAR สำหรับการติดตั้งไมโครกริดพลังงานแสงอาทิตย์ของเราเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ตัวอินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดและระบบเก็บพลังงานช่วยจ่ายพลังงานให้กับโรงงานในชนบทของเราอย่างมั่นคงแม้ในช่วงเวลาที่โหลดสูงหรือเมื่อเกิดการตัดไฟจากระบบไฟฟ้า พวกเขามีทีมงานเทคนิคที่ช่วยให้การติดตั้งเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานดีเซลลงมากกว่า 80%

  2. ตอบกลับ

    David Thompson

    12 มิถุนายน 2024 เวลา 10:45 น.

    เราได้ใช้ตัวอินเวอร์เตอร์ไมโครกริดและแผงโซลาร์เซลล์ของ EK SOLAR ในสถานีโทรคมนาคมที่ห่างไกล การวิเคราะห์ระบบแบบเรียลไทม์และประสิทธิภาพการแปลงพลังงานที่สูงช่วยให้เวลาในการทำงานดีขึ้นอย่างมาก อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานทั้งจากแผงโซลาร์เซลล์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองได้อย่างลงตัว ทำให้เหมาะสมกับการติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงกริดไฟฟ้า

  3. ตอบกลับ

    Sarah Lee

    13 มิถุนายน 2024 เวลา 16:15 น.

    โซลูชันไมโครกริดพลังงานแสงอาทิตย์ของ EK SOLAR เป็นสิ่งที่รีสอร์ทเชิงนิเวศของเราต้องการจริงๆ สถานีย่อยพลังงานที่มีการจัดเก็บพลังงานในตัวช่วยให้การดำเนินงานของเราไม่ขาดสะบั้นแม้ในเวลากลางคืนโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบไฟฟ้าของภาครัฐ เทคโนโลยีของพวกเขาช่วยให้สามารถขยายระบบได้ตามต้องการและช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนได้อย่างมั่นใจ

© Copyright © 2025. EK SOLAR สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ผังเว็บไซต์