Система энергоснабжения с почти нулевым уровнем выбросов с дополнительными фотоэлектрическими элементами и воздушными тепловыми насосами представляет собой комплексную систему использования энергии, которая объединяет технологии фотоэлектрической выработки электроэнергии, фотоэлектрических отходов тепла и технологий тепловых насосов с воздушным источником. Эта система в основном состоит из фотоэлектрических систем производства/накопления энергии, воздушных тепловых насосов, циркуляционных насосов, резервуаров для хранения горячей воды, систем утилизации отработанного тепла и систем управления, среди прочего. Фотоэлектрические модули обеспечивают систему электроэнергией, обеспечивая отопление и охлаждение. Вырабатывая электроэнергию, фотогальваника также производит отходящее тепло. Ребра рассеивания тепла используются для сбора отходящего тепла за фотоэлектрическими панелями с воздухом в качестве среды и передачи его воздушному тепловому насосу. Тепловой насос использует отходящее тепло фотоэлектрических систем для обеспечения пользователей услугами отопления и горячего водоснабжения.

Функциональные характеристики
• Генерируемая фотоэлектрическая энергия хранится и потребляется локально, обеспечивая электрическую поддержку электрооборудования, такого как тепловые насосы и водяные насосы, тем самым достигая почти нулевых выбросов углерода.
• После того как ребра рассеивания тепла улавливают отходящее тепло от фотоэлектрических элементов, они могут охлаждать фотоэлектрические модули и повышать их эффективность. Между тем, они могут повысить температуру на стороне испарителя воздушного теплового насоса, тем самым повышая КПД системы теплового насоса.
Высокоэффективная система отопления, сочетающая солнечную энергию с воздушным тепловым насосом, оснащена системой управления, которая может контролировать и регулировать работу всей системы в режиме реального времени. Это позволяет технологиям солнечной энергии и тепловых насосов автоматически дополнять друг друга в соответствии с условиями окружающей среды и потребностями в энергии, тем самым повышая эффективность использования энергии и стабильность системы, а также гарантируя удовлетворение потребностей жильцов в горячей воде и отоплении при различных погодных условиях.