Thuis / Nieuws / Industrnieuws / Solar airconditioner versus traditionele airconditioner: wat geschikt is voor u

Solar airconditioner versus traditionele airconditioner: wat geschikt is voor u

In de wereld van vEnaag is airconditioning geen luxe; Het is een noodzaak, vooral met stijgende wereldwijde temperaturen. Traditionele airconditioners zijn al lang de go-to-oplossing voor koelhuizen en kantoren, maar ze hebben aanzienlijke kosten-zowel voor uw portemonnee als de omgeving. Naarmate mensen zich meer bewust worden van energieverbruik en koolstofvoetafdrukken, zonne -airconditioning is naar voren gekomen als een veelbelovend, milieuvriendelijk alternatief. Dit artikel zal een uitgebreide vergelijking bieden tussen deze twee systemen, waarbij hun innerlijke werking, kosten, efficiëntie en milieu -impact worden onderzocht om u te helpen beslissen welke het beste bij uw behoeften past.

Hoe traditionele airconditioners werken

Traditionele airconditioners werken op de principes van koeling van de dampcompressie , een proces dat warmte verplaatst van een binnenruimte naar het buitenleven. Deze cyclus wordt aangedreven door een aanzienlijke hoeveelheid elektriciteit en vertrouwt op vier belangrijke componenten:

  • Compressor: Gelegen in de buitenunit, is dit de krachtpatser van het systeem. Het onder druk staat het koelmiddelgas, waardoor de temperatuur en druk verhoogt voordat het naar de condensor wordt gestuurd.

  • Condensor: Ook in de buitenunit brengt deze component de warmte van binnenshuis af. Als de hogedruk, stroomt het heet koelmiddelgas door de condensorspoelen, verdrijft het warmte naar de koelere buitenlucht en condenseert terug in een hogedrukvloeistof.

  • Uitbreidingsklep: Dit kleine, cruciale apparaat beperkt de stroom van het vloeibare koelmiddel, waardoor de druk en de temperatuur aanzienlijk daalt als het de binneneenheid binnenkomt.

  • Verdamper: Gevonden in de binneneenheid, deze component is waar de magie van koeling plaatsvindt. Het nu koude, lage druk vloeibare koelmiddel passeert door de verdamperspoelen en absorbeert warmte van de warme binnenlucht die eroverheen is geblazen. Dit zorgt ervoor dat het koelmiddel terug in een gas verdampt, dat vervolgens wordt teruggestuurd naar de compressor om de cyclus opnieuw te starten.

Deze continue cyclus is wat de koele lucht biedt die je voelt, en het is sterk afhankelijk van een consistente toevoer van elektriciteit om de compressor van stroom te voorzien, de grootste energieverbruiker van het systeem.

Hoe zonne -airconditioners werken

Zonne -airconditioners Vertrouw niet alleen op één technologie; Ze omvatten twee primaire typen, elk met een unieke manier om de kracht van de zon te benutten.

Zonne -thermische AC

Dit minder gebruikelijke type gebruikt Thermische verzamelaars op zonne -energie om de warmte van de zon direct vast te leggen. In plaats van een compressor te gebruiken, gebruikt deze een thermisch aangedreven cyclus. Solar -verzamelaars verwarmen een vloeistof, die vervolgens een speciaal type koelmachine aandrijft - ofwel een absorptie of een adsorptie Chiller - om het koeleffect te creëren.

  • Absorptie chiller: Gebruikt een warmtebron om een ​​vloeibaar koelmiddel te scheiden van een absorberende oplossing (bijvoorbeeld water en lithiumbromide). Dit proces stimuleert de koelcyclus.

  • Adsorptie -chiller: Vergelijkbaar met een absorptiekoeler, maar het gebruikt een solide adsorberend materiaal (zoals silicagel) om de koelmiddeldamp te adsorberen, wat een belangrijk onderdeel van het koelproces is.

Zonne -pv ac

Dit is het meer veelgebruikte type zonne -airconditioner. Het is in wezen een standaard airconditioningseenheid die wordt aangedreven door elektriciteit die wordt gegenereerd Fotovoltaïsche (PV) zonnepanelen . De zonnepanelen zetten zonlicht rechtstreeks om in DC -elektriciteit, die vervolgens wordt omgezet in AC -elektriciteit via een omvormer om een ​​conventionele AC -eenheid van stroom te voorzien. Veel Solar PV AC -eenheden zijn hybride systemen Dat kan naadloos overstappen op roosterelektriciteit wanneer zonlicht onvoldoende is, waardoor ononderbroken koeling wordt gewaarborgd.

Belangrijke verschillen tussen zonne- en traditionele AC

Energiebron

  • Traditionele AC: Vertrouwt uitsluitend op Rasterelektriciteit , die vaak wordt gegenereerd door niet-hernieuwbare bronnen zoals kolen, aardgas of kernenergie. De werking ervan is afhankelijk van een stabiel vermogensnet.

  • Solar AC: Voornamelijk gebruik zonne -energie Gevangen door zonnepanelen. In het geval van een hybride systeem kan het 's nachts of op bewolkte dagen naadloos overstappen op rasterelektriciteit. Dit biedt energie -onafhankelijkheid en vermindert de afhankelijkheid van het Public Power Grid.

Milieu -impact

  • Traditionele AC: Draagt ​​bij aan een hogere koolstofvoetafdruk Vanwege de afhankelijkheid van rasterelektriciteit, die vaak wordt geproduceerd door het verbranden van fossiele brandstoffen. De koelmiddelen die in sommige oudere eenheden worden gebruikt, kunnen ook krachtige broeikasgassen zijn.

  • Solar AC: Heeft een aanzienlijk lagere koolstofvoetafdruk tijdens de werking omdat het op schone, hernieuwbare energie loopt. Hoewel de productie van zonnepanelen een milieu-impact heeft, maken de langetermijnvoordelen van nulemissies tijdens gebruik het een veel duurzamere optie.

Kosten

  • Traditionele AC: Over het algemeen een Lagere initiële investering voor het apparaat en de installatie. Het maakt echter hogere en voortdurende bedrijfskosten door maandelijkse elektriciteitsrekeningen, vooral tijdens piekgebruikseizoenen.

  • Solar AC: Vereist een Hogere investering vooraf voor de zonnepanelen, apparatuur en meer complexe installatie. De bedrijfskosten op de lange termijn zijn echter aanzienlijk lager, omdat de energiebron gratis is.

Energie -efficiëntie

Energie -efficiëntie voor beide systemen wordt gemeten met twee belangrijke beoordelingen:

  • Energie -efficiëntieverhouding (EER): Meet de efficiëntie van een AC -eenheid bij een enkele standaardbedrijfsconditie (meestal 95 ° F buitentemperatuur). Een hogere grie geeft een betere efficiëntie aan.

  • Seizoensgebonden energie -efficiëntieverhouding (SEER): Biedt een meer uitgebreide maat voor efficiëntie gedurende een typisch koelseizoen, rekening houdend met een reeks buitentemperaturen. Een hogere SEER -rating betekent het hele jaar door een grotere efficiëntie.

  • Traditionele AC: Efficiency ratings variëren sterk, waarbij de minimale SEER -rating in de VS 14 is voor nieuwe centrale airconditioners. Hoog efficiënte eenheden kunnen SEER-beoordelingen van 20 of meer bereiken.

  • Solar AC: Veel Solar AC-eenheden zijn ontworpen om zeer efficiënt te zijn, vaak met compressoren met variabele snelheid en andere geavanceerde technologieën om het gebruik van beschikbare zonne-energie te maximaliseren. Hoewel hun SEER -beoordelingen hoog kunnen zijn, ligt hun ware efficiëntie -voordeel in hun vermogen om te werken zonder stroom uit het raster te halen, waardoor hun operationele energiekosten bijna nul zijn.

Installatie

  • Traditionele AC: De installatie is relatief eenvoudig, waarbij een openluchtcondensor -eenheid en een binnenluchthandler -eenheid (of verdamperspoel) betrokken zijn. Voor centrale AC omvat dit ook verbinden met het bestaande kanaalwerk en het elektrische systeem.

  • Solar AC: Het installatieproces is complexer. Naast de binnen- en buiten AC -eenheden, vereist het de montage van zonnepanelen op een dak of een op de grond gemonteerd rek. Het omvat ook gespecialiseerde bedrading en, in sommige gevallen, de installatie van batterijen voor energieopslag en een ladingscontroller, die aanzienlijke complexiteit en kosten kan toevoegen.

Onderhoud

  • Traditionele AC: Vereist standaardonderhoud, zoals regelmatig veranderende luchtfilters, het reinigen van verdamper en condensorspoelen en het controleren van koelmiddelniveaus.

  • Solar AC: Betreft hetzelfde onderhoud als een traditionele AC, plus het onderhoud van het zonnepaneelsysteem. Dit omvat periodiek het reinigen van de panelen om stof, vuil of puin te verwijderen om een ​​optimale energieproductie te garanderen. Zonnepanelen zijn echter over het algemeen zeer duurzaam en vereisen minimaal onderhoud, vaak slechts een jaarlijkse controle.

Een gedetailleerde vergelijking: zonne -energie versus traditionele airconditioners

Functie Traditionele airconditioner Zonne -airconditioner
Energiebron Rasterelektriciteit (niet-hernieuwbaar) Zonnepanelen (hernieuwbaar) met optionele rasterback -up
Milieu -impact Hogere koolstofvoetafdruk; draagt ​​bij aan de uitstoot van broeikasgassen Zeer lage koolstofvoetafdruk tijdens het bedrijf; Bevordert duurzaamheid van energie
Vooraf kosten Lager initiële investering voor de eenheid en de installatie Hoger Initiële investering voor eenheid, zonnepanelen en gespecialiseerde installatie
Bedrijfskosten Hoge en lopende maandelijkse elektriciteitsrekeningen Potentieel erg laag of nul elektriciteitsrekeningen tijdens zonnige periodes
Efficiëntiebeoordelingen Gemeten door SEER en EER-beoordelingen (bijv. SEER 14-25) Varieert per model, maar vaak ontworpen om zeer efficiënt te zijn om het zonne -vermogen te maximaliseren
Installatiecomplexiteit Relatief eenvoudig; omvat binnen-/buiteneenheden en elektrische bedrading Complexer; Vereist dakruimte voor panelen, gespecialiseerde bedrading en soms batterijen
Onderhoud Standaard onderhoud zoals filterveranderingen en spoelreiniging Vereist standaard AC -onderhoud plus periodieke reiniging van zonnepanelen
Afhankelijkheid van het weer Geen afhankelijkheid van het weer; Biedt consistente koeldag of nacht Vertrouwt op zonlicht voor optimale werking; Hybride systemen schakelen op het rooster op bewolkte dagen of 's nachts over naar het raster
Langdurige besparingen Geen; De voortdurende kosten blijven hoog Aanzienlijke besparingen in de loop van de tijd, met het potentieel voor een rendement op investering (ROI)
Overheidsprikkels Over het algemeen geen Vaak in aanmerking voor federale, nationale of lokale belastingkredieten, kortingen of subsidies
Technologie Koeling van de dampcompressie Zonne -PV (voeding van een traditionele eenheid) of thermische zonne -energie (absorptie/adsorptie -koelmachines)

Voor- en nadelen

Zonne -airconditioners

  • Voordelen:

    • Verminderde energierekeningen: Omdat ze gratis zonne -energie gebruiken, kunnen zonne -AC's het gedeelte van uw elektriciteitsrekening die zich toelegt op koeling drastisch verlagen of zelfs elimineren, wat vaak het grootste deel van het energieverbruik van een huis is.

    • Lagere koolstofvoetafdruk: Door te vertrouwen op een schone, hernieuwbare energiebron, helpen zonne -AC's de uitstoot van broeikasgassen en de algemene milieu -impact van een huis te verminderen. Dit is een aanzienlijk voordeel voor milieubewuste consumenten.

    • Potentieel voor overheidsprikkels: Veel regeringen en lokale autoriteiten bieden belastingkredieten, kortingen en andere financiële prikkels om de goedkeuring van zonne -energie aan te moedigen. Deze programma's kunnen de hoge initiële kosten aanzienlijk compenseren, waardoor zonne -AC financieel levensvatbaarder wordt.

    • Energie -onafhankelijkheid: Solar AC biedt een zekere mate van energieonafhankelijkheid, die u beschermt tegen stijgende elektriciteitskosten en stroomuitval, vooral in combinatie met een batterijopslagsysteem.

  • Nadelen:

    • Hoge initiële kosten: De belangrijkste toetredingsdrempel is de substantiële investering vooraf die nodig is voor de zonnepanelen, omvormer en gespecialiseerde installatie, die vaak veel hoger is dan die van een traditionele eenheid.

    • Afhankelijkheid van zonlicht: Solar AC -systemen zijn afhankelijk van de zon voor kracht. Hoewel hybride modellen kunnen overschakelen naar rasterelektriciteit, nemen hun efficiëntie en effectiviteit af op bewolkte dagen of 's nachts, tenzij een batterijback -up wordt gebruikt.

    • Ruimte -vereisten: Zonnepanelen vereisen een aanzienlijke hoeveelheid geschikte dak- of grondruimte, wat een beperking kan zijn voor sommige huizen, appartementen of eigenschappen met beperkte blootstelling aan de zon.

Traditionele airconditioners

  • Voordelen:

    • Lagere kosten vooraf: Traditionele AC -eenheden zijn over het algemeen betaalbaarder om te kopen en te installeren, waardoor ze een meer toegankelijke optie zijn voor veel consumenten met een strakker budget.

    • Direct beschikbare en gevestigde technologie: De technologie is volwassen, betrouwbaar en algemeen begrepen. Vervangende onderdelen en professionele servicetechnici zijn direct beschikbaar, wat onderhoud en reparaties kan vereenvoudigen.

    • Consistente werking: Traditionele AC -eenheden bieden consistente, ononderbroken koeling, ongeacht de weersomstandigheden of het tijdstip van de dag, omdat ze worden aangedreven door het constante en betrouwbare elektrische raster.

  • Nadelen:

    • Hoog energieverbruik: Deze systemen zijn belangrijke elektriciteitsconsumenten, wat leidt tot rekeningen van hoge nut, vooral tijdens de populairste maanden.

    • Milieu -impact: Hun afhankelijkheid van rasterelektriciteit, vaak gegenereerd door fossiele brandstoffen, draagt ​​bij aan luchtvervuiling en een grotere koolstofvoetafdruk.

    • Vertrouwen op fossiele brandstoffen: Ze maken deel uit van een grotere energie-infrastructuur die sterk afhankelijk is van niet-hernieuwbare middelen, wat bijdraagt ​​aan milieu- en duurzaamheidsproblemen op de lange termijn.

Kostenvergelijking

Eerste kosten

  • Traditionele AC: De voorafgaande kosten voor een traditioneel centraal airconditioningsysteem kunnen aanzienlijk variëren, afhankelijk van de grootte van de eenheid (gemeten in ton), het merk en de installatiecomplexiteit. Deze kosten omvatten meestal de eenheid zelf en de arbeid voor installatie. Het is over het algemeen een lagere initiële investering in vergelijking met een systeem met zonne-energie.

  • Solar AC: De initiële investering is aanzienlijk hoger. Dit omvat de kosten van de AC -eenheid, die misschien iets meer gespecialiseerd zijn, en de veel grotere kosten van een volledig zonnepaneelsysteem. De totale kosten worden bepaald door het aantal benodigde panelen, de omvormer, de montagehardware en de arbeid voor zowel de AC -installatie als de installatie van het zonnepaneel.

Bedrijfskosten

  • Traditionele AC: De primaire bedrijfskosten zijn de maandelijkse elektriciteitsrekening. De kosten per kilowattuur ($/kWh) variëren per locatie en kunnen fluctueren met energiemarktprijzen. Een typische residentiële AC -eenheid kan tussen 1,5 kWh en 2,8 kWh per uur verbruiken, met een totaal maandelijkse consumptie vaak variërend van 360 kWh tot meer dan 650 kWh, afhankelijk van factoren zoals klimaat, huisisolatie en gebruikspatronen.

  • Solar AC: De bedrijfskosten zijn dramatisch lager. Tijdens perioden van voldoende zonlicht werkt het systeem op zelf gegenereerde kracht, die in wezen niets kost. Eventuele extra energiebehoeften op bewolkte dagen of 's nachts worden uit het raster getrokken, wat resulteert in een aanzienlijk lagere elektriciteitsrekening.

Onderhoudskosten

  • Traditionele AC: Routineonderhoud is essentieel en omvat taken zoals het vervangen van luchtfilters, reinigingspoelen en het controleren van koelmiddelniveaus. Deze kosten zijn relatief voorspelbaar en beheersbaar.

  • Solar AC: Onderhoud omvat alle dezelfde taken als een traditionele AC -eenheid, plus het extra onderhoud van de zonne -array. Dit omvat het regelmatig reinigen van de panelen om maximale efficiëntie te garanderen. Hoewel zonnepanelen duurzaam zijn, wordt een professionele inspectie van het systeem regelmatig aanbevolen.

Langetermijnbesparingen en ROI

  • Traditionele AC: Biedt geen langetermijnbesparingen na de eerste aankoop. Het systeem is een consistente afvoer op financiële middelen door zijn energieverbruik.

  • Solar AC: De hoge initiële investering kan in de loop van de tijd worden terugverdiend door aanzienlijke besparingen op elektriciteitsrekeningen. De Rendement op investering (ROI) and terugverdientijd Voor een Solar AC -systeem varieert sterk op basis van verschillende factoren, waaronder:

    • De grootte en de totale kosten van het systeem

    • Lokale elektriciteitspercentages (hogere tarieven leiden tot een snellere ROI)

    • Zonlichtbeschikbaarheid in uw klimaat

    • Beschikbare overheidsprikkels

    • De algehele efficiëntie van het systeem

  • Hoewel terugverdientijd lang kunnen zijn-vaak in het bereik van 5 tot 15 jaar-blijft het systeem tientallen jaren gratis energie leveren nadat de initiële investering is teruggevorderd, wat leidt tot aanzienlijke besparingen op lange termijn.

Overheidsprikkels en kortingen

  • Traditionele AC: Er zijn zeer weinig overheidsprikkels of kortingen beschikbaar voor standaard AC-eenheden, hoewel sommige programma's kunnen bestaan ​​voor specifieke hoogwaardige modellen.

  • Solar AC: Dit is een groot financieel voordeel. Zonne -installaties komen vaak in aanmerking voor aanzienlijke prikkels op federale, nationale en lokale niveaus. Het meest opvallen is de federale Beleggingsbelasting (ITC) , waarmee u een percentage van uw totale kosten voor zonne -installatie als belastingkrediet kunt claimen. Veel staten en nutsbedrijven bieden ook extra kortingen, vrijstellingen van onroerendgoedbelasting of op prestaties gebaseerde prikkels die de netto-kosten van het systeem drastisch kunnen verlagen. Deze programma's zijn de sleutel om de hogere kosten vooraf van zonne -AC een aantrekkelijkere investering te maken.

Milieu -impact

Koolstofvoetafdruk

  • Traditionele AC: De koolstofvoetafdruk van een traditionele airconditioner is een direct gevolg van de energiebron die wordt gebruikt om deze te voeden. Aangezien een aanzienlijk deel van de rasterelektriciteit wordt gegenereerd door het verbranden van fossiele brandstoffen zoals kolen en aardgas, dragen traditionele ACS indirect bij aan een hoog niveau van broeikasgas (broeikasgas) emissies.

    • Parametervergelijking: De hoeveelheid CO2 die per kWh van elektriciteit wordt uitgestoten, varieert per regio en vermogensnet. Een huis in een regio met een kolenzware rooster heeft bijvoorbeeld een veel grotere koolstofvoetafdruk voor dezelfde hoeveelheid koeling dan een huis in een regio aangedreven door waterkracht.

  • Solar AC: De operationele CO2 -voetafdruk is bijna nul. De elektriciteit wordt gegenereerd uit zonlicht, een schone en hernieuwbare bron die geen directe emissies produceert. Hoewel de productie en transport van zonnepanelen een koolstofvoetafdruk hebben, maakt het langdurige, decennia lang gebruik van het systeem met nul operationele emissies het een veel duurzamere keuze.

Energiebron

  • Traditionele AC: Vertrouwt op niet hernieuwbaar bronnen. De constante vraag naar elektriciteit, vooral tijdens de piek zomeruren, legt een zware last op elektriciteitscentrales, wat kan leiden tot meer afhankelijkheid van oudere, minder efficiënte en meer vervuilende "piekplanten".

  • Solar AC: Gebruikt een hernieuwbaar en overvloedige energiebron: de zon. Dit vermindert de algehele spanning op het elektrische raster en helpt om de energiemix te diversifiëren, weg van fossiele brandstoffen.

Duurzaamheid

  • Traditionele AC: Vanuit een duurzaamheidsperspectief hebben traditionele AC -eenheden een beperkte levensduur en dragen ze bij aan een cyclus van energieverbruik gekoppeld aan fossiele brandstoffen. De koelmiddelen die in sommige eenheden worden gebruikt, kunnen ook krachtige broeikasgassen zijn als ze in de atmosfeer lekken, hoewel nieuwe voorschriften de meest schadelijke geleidelijk zijn.

  • Solar AC: Vertegenwoordigt een duurzame investeringen op lange termijn. Het systeem bevordert energieonafhankelijkheid en draagt ​​bij aan een gezondere omgeving door luchtvervuiling te verminderen en de klimaatverandering te verminderen. De duurzaamheid en een lange levensduur van zonnepanelen (meestal 25 jaar) betekent dat de milieuvoordelen tientallen jaren doorgaan, waardoor ze een belangrijk onderdeel zijn in een overgang naar een groenere toekomst.

Factoren om te overwegen bij het kiezen

Klimaat

  • Beschikbaarheid van zonlicht: De meest cruciale factor voor een zonne -AC is de hoeveelheid zonlicht die uw locatie ontvangt. Solar AC -systemen zijn het meest effectief in zonnige klimaten met lange, hete zomers, waar de piekkoelingsvraag samenvalt met de piekproductie van zonne -energie. In regio's met frequente wolkenafdekking of lange, donkere winters, zou een alleen-zonnesysteem onpraktisch zijn zonder een grote en dure batterijback-up.

  • Temperatuur en vochtigheid: De temperatuur- en vochtigheidsniveaus van uw klimaat bepalen de grootte- en efficiëntie -eisen van uw systeem. In zeer hete klimaten heb je misschien een groter, krachtiger systeem nodig (gemeten in ton of BTU's), en in vochtige klimaten moet het systeem een ​​significante latente warmtebelasting afhandelen (vocht uit de lucht verwijderen).

Energieverbruik

  • Individuele energiebehoeften: Beoordeel de huidige en toekomstige energiebehoeften van uw huishouden. Overweeg de grootte van uw huis, de isolatiekwaliteit, het aantal inzittenden en uw typische airconditioningsgebruik. Een huis met hoge koelingseisen en een hoge elektriciteitssnelheid zal een sneller rendement op investering voor een zonne -AC zien.

  • Gebruikspatronen: Uw dagelijkse routines zijn belangrijk. Zonne -AC's zijn het meest voordelig wanneer u de airconditioner overdag runt wanneer de zon schijnt. Als u 's nachts voornamelijk uw AC gebruikt, is een hybride systeem met raster-tie-mogelijkheden of een batterijopslagsysteem een ​​noodzaak.

Begroting

  • Voorafgaande kosten versus langetermijnbesparingen: Zoals benadrukt in de kostenvergelijking, is dit de belangrijkste afweging. Kun je je de belangrijke initiële investering van een Solar AC -systeem veroorloven, wetende dat het zichzelf in de loop van de tijd zal betalen? Of zijn de lagere kosten vooraf van een traditionele AC beter geschikt voor uw directe financiële situatie, ondanks de lopende rekeningen met hoge energiebronnen?

  • Overheidsprikkels: Onderzoek beschikbare prikkels en kortingen. Deze programma's zijn een cruciaal onderdeel van de financiële berekening voor een zonne -AC en kunnen de totale kosten drastisch verlagen, waardoor de investering veel aantrekkelijker wordt.

Space

  • Beschikbaarheid voor zonnepanelen: PV -systemen op zonne -energie vereisen voldoende, niet -geschokte dak- of grondruimte. Een woning met een groot, naar het zuiden, niet-geschokt dak is ideaal. Als uw dak klein is, veel obstakels heeft (zoals schoorstenen of ventilatieopeningen), of zwaar wordt gearceerd door bomen of aangrenzende gebouwen, kan het installeren van een voldoende aantal zonnepanelen moeilijk of onmogelijk zijn.

  • Dakconditie: De leeftijd en de toestand van uw dak zijn belangrijk. De zonnepanelen zullen gewicht toevoegen en ze zijn een langetermijninstallatie, dus het is een goed idee om een ​​structureel gezond dak te hebben.

Thuisontwerp

  • Verenigbaarheid: Het ontwerp van uw huis kan de installatie beïnvloeden. Dit omvat factoren zoals de aanwezigheid van bestaand kanaalwerk voor centrale AC-systemen en de mogelijkheid om een ​​mini-split-systeem te installeren. Voor zonne -PV AC staat de oriëntatie van uw dak ten opzichte van de zon van het grootste belang.

  • Energie -efficiëntie: De algehele energie -efficiëntie van uw huis (bijv. Isolatie, raamkwaliteit, luchtafdichting) zal bepalen hoe hard uw AC -systeem moet werken. Een energiezuinig huis vereist een kleiner, minder krachtig AC-systeem, dat op zijn beurt minder zonnepanelen betekent en een lagere totale kosten voor een Solar AC-opstelling.