Detaljno objašnjenje fotonaponskih nadstrešnica za automobile i fotonaponskih staklenika u jednom članku

Dec 18, 2024 Ostavite poruku

Fotonaponske nadstrešnice za automobile i staklenici su aplikacije koje kombiniraju fotonaponsku tehnologiju proizvodnje energije s građevinskim strukturama. Oni ne samo da ispunjavaju izvorne funkcionalne zahtjeve, već također proizvode čistu energiju i imaju prednosti uštede energije i zaštite okoliša.

 

02a595e0e7cb399a6ba103f10ab84160

 

 

 

 

Fotonaponski nadstrešnica za automobil


1. Strukturne karakteristike


Noseći sustav: obično izrađen od čelične konstrukcije, uključujući potporne stupove, nagnute grede, grede itd., kako bi se osigurala strukturalna stabilnost.


Fotonaponski moduli: instalirani na vrhu nadstrešnice za automobil, obično polikristalni silicijski ili monokristalni silicijski fotonaponski moduli.


Električni sustav: uključujući pretvarače, kombinirane kutije, sustave uzemljenja za zaštitu od munje, itd., kako bi se osigurala pretvorba energije i siguran prijenos.


Estetika: moderan i estetski ugodan dizajn koji je u skladu s okolinom.


2. Funkcionalne značajke


Funkcija parkiranja: Omogućuje parkiralište za vozila.


Funkcija proizvodnje električne energije: pretvaranje solarne energije u električnu putem fotonaponskih modula za vlastitu upotrebu ili prodaju spojenu na mrežu.


Ušteda energije i zaštita okoliša: smanjenje emisije ugljika i niža potrošnja energije.


3. Parametri


Površina šupe: 100 četvornih metara.


Fotonaponski moduli: 50 komada, svaki snage 310 watta.


Ukupna instalirana snaga: 15,5 kilovata (50 komada x 310 vata).


Godišnja proizvodnja električne energije: približno 17697 kilovat sati.


Trošak projekta: približno 186 000 juana.


Razdoblje povrata investicije: cca 6,2 godine.


Vijek trajanja: 25 godina.

 

 

4. Stvarni slučajevi


Slučaj 1: Fotonaponski nadstrešnica u određenoj tvornici


Pregled projekta: Tvorničko parkiralište pokriva površinu od 100 četvornih metara i opremljeno je fotonaponskim modulima od 50 310 vata.


Značajke dizajna: Usvojen je nosač čelične konstrukcije, a fotonaponski moduli postavljeni su vertikalno, što je lijepo i elegantno.


Ekonomske koristi: Godišnja proizvodnja električne energije je oko 17697 kilovat sati, čime se štedi oko 12000 juana na računima za struju, a razdoblje povrata investicije je oko 6,2 godine.

 

 


Fotonaponski staklenik


1. Strukturne karakteristike


Sustav nosača: obično izrađen od laganog čelika ili plastičnog okvira, pogodan za potrebe poljoprivrednih sadnji.


Fotonaponski moduli: instalirani na vrhu ili dijelu staklenika, bez utjecaja na rast biljaka.


Prozirnost: Fotonaponski moduli izrađeni su od prozirnih materijala kako bi se zadovoljile potrebe biljaka za svjetlom.


Električni sustav: uključujući pretvarače, kombinirane kutije, sustave uzemljenja za zaštitu od munje, itd., kako bi se osigurala pretvorba energije i siguran prijenos.


2. Funkcionalne značajke


Poljoprivredna proizvodnja: osiguravanje stakleničkog okruženja pogodnog za uzgoj raznih usjeva.


Funkcija proizvodnje električne energije: pretvaranje solarne energije u električnu putem fotonaponskih modula za vlastitu upotrebu ili prodaju spojenu na mrežu.


Ušteda energije i zaštita okoliša: smanjenje emisije ugljika i niža potrošnja energije.


3. Parametri


Površina staklenika: 500 četvornih metara.


Fotonaponski moduli: 100 komada, svaki snage 250 watta.


Ukupna instalirana snaga: 25 kilovata (100 komada x 250 vata).


Godišnja proizvodnja električne energije: približno 28000 kilovat sati.


Trošak projekta: približno 300 000 juana.


Rok povrata investicije: cca 7 godina.


Vijek trajanja: 25 godina.

 

 

4. Stvarni slučajevi


Slučaj 1: Fotonaponski staklenik u određenom poljoprivrednom parku


Pregled projekta: Poljoprivredni park ima površinu staklenika od 500 četvornih metara i opremljen je fotonaponskim modulima od 100 250 vata.


Značajke dizajna: zahvaljujući laganoj čeličnoj strukturi, fotonaponski moduli su djelomično prozirni i ne utječu na rast biljaka.


Ekonomske koristi: Godišnja proizvodnja električne energije je oko 28000 kilovatsati, čime se štedi oko 20000 juana na računima za struju, a razdoblje povrata investicije je oko 7 godina.

 

 


Usporedni sažetak


Fotonaponski nadstrešnica vs fotonaponski staklenik


Scenariji primjene:


Fotonaponski nadstrešnica: uglavnom se koristi za parkiranje vozila, pogodno za tvornice, stambena područja, trgovačke centre i druga mjesta.


Fotonaponski staklenik: uglavnom se koristi za poljoprivrednu proizvodnju, pogodan za poljoprivredne parkove, farme i druga mjesta.


Strukturne značajke:


Fotonaponski nadstrešnica: Izrađena od čelične konstrukcije, naglašavajući estetiku i stabilnost.
Fotonaponski staklenik: korištenje laganog čeličnog ili plastičnog okvira, naglašavajući prozirnost i lakoću.


Funkcionalne karakteristike:


Fotonaponski nadstrešnica za automobil: pruža dvostruku funkciju parkiranja i proizvodnje električne energije.
Fotonaponski staklenik: pruža dvostruku funkciju sadnje i proizvodnje električne energije.


Ekonomski učinak:


Fotonaponski nadstrešnica: s kratkim rokom povrata investicije i značajnim ekonomskim prednostima.
Fotonaponski staklenik: Uzimajući u obzir prednosti sadnje i proizvodnje električne energije, ekonomske koristi su relativno uravnotežene.

ede34c84270d85a064ee76706ae90497

 

 

 

 

Kako dizajnirati fotonaponske nadstrešnice za automobile i staklenike?


Dizajn fotonaponske nadstrešnice za automobil


1. Analiza zahtjeva


Odabir mjesta: Odaberite ravno, otvoreno i sunčano mjesto.


Zahtjevi za korištenje: Odredite veličinu i oblik nadstrešnice za automobil kako biste zadovoljili potrebe parkiranja.


Električni zahtjevi: Odredite instalirani kapacitet fotonaponskog sustava kako bi se zadovoljila potražnja za električnom energijom.


2. Strukturni dizajn


Sustav nosača:


Odabir materijala: Uobičajeno korišteni materijali uključuju pocinčane čelične cijevi, aluminijske legure itd., kako bi se osigurala otpornost na koroziju i visoka čvrstoća.


Strukturni oblik: Uobičajeni strukturalni oblici uključuju jedan raspon, više raspona, itd. Odaberite odgovarajuću strukturu prema mjestu i zahtjevima.


Osnovni dizajn: Dizajnirajte razumne temelje i temelje kako biste osigurali strukturnu stabilnost.


Fotonaponski moduli:


Odabir tipa: Uobičajeni fotonaponski moduli uključuju polikristalni silicij, monokristalni silicij, tanki sloj itd. Odaberite odgovarajući tip na temelju učinkovitosti i cijene.


Način ugradnje: Odaberite fiksnu nagnutu ugradnju ili ravnu ugradnju te odaberite odgovarajući način ugradnje na temelju svjetlosnih uvjeta i estetike.


Izračun količine: Izračunajte potreban broj komponenti na temelju instaliranog kapaciteta i snage komponente.


3. Projektiranje električnog sustava


Inverter: Odaberite odgovarajući pretvarač kako biste bili sigurni da njegov kapacitet odgovara fotonaponskom sustavu.


Kutija kombiniranja: Dizajnirajte kutiju kombiniranja za prikupljanje struje iz više fotonaponskih modula u pretvarač.


Ožičenje kabela: Razumno rasporedite kabele kako biste osigurali sigurnost i učinkovitost prijenosa energije.


Uzemljenje za zaštitu od munje: Dizajnirajte sustav uzemljenja za zaštitu od munje kako biste osigurali siguran rad sustava.

 

 

4. Analiza svjetlosnih uvjeta


Podaci o svjetlu: Prikupite lokalne podatke o svjetlu, uključujući trajanje sunčevog sjaja, intenzitet sunčevog zračenja itd.


Analiza sjena: Koristite softver za izvođenje analize sjena kako biste bili sigurni da fotonaponski moduli nisu začepljeni.


5. Procjena ekonomske koristi


Trošak ulaganja: Izračunajte ukupne troškove ulaganja projekta, uključujući materijalne troškove, troškove izgradnje, troškove električne opreme itd.


Prognoza proizvodnje električne energije: Predvidite godišnju proizvodnju električne energije na temelju podataka o rasvjeti i parametara komponenti.


Ekonomske koristi: Izračunajte razdoblje povrata ulaganja i internu stopu povrata projekta te procijenite ekonomske koristi projekta.


6. Izrada i prihvaćanje


Plan izgradnje: Razvijte detaljan plan izgradnje kako biste osigurali kvalitetu i napredak projekta.


Kontrola kvalitete: Provedite kontrolu kvalitete tijekom procesa izgradnje kako biste osigurali da svi pokazatelji zadovoljavaju standarde.


Ispitivanje prihvaćanja: Provedite ispitivanje prihvaćanja nakon završetka projekta kako biste osigurali normalan rad sustava.

CB502A79D50ABE1FB92785B58CC8A1E1w1080h608

 

 

 

 

Pdizajn toplonaponskog staklenika


1. Analiza zahtjeva


Odabir mjesta: Odaberite ravno, otvoreno i sunčano mjesto.


Zahtjevi za sadnju: Odredite veličinu i oblik staklenika kako biste zadovoljili potrebe za sadnjom.


Električni zahtjevi: Odredite instalirani kapacitet fotonaponskog sustava kako bi se zadovoljila potražnja za električnom energijom.


2. Strukturni dizajn


Sustav nosača:


Odabir materijala: Uobičajeni materijali uključuju lagani čelik, plastiku itd., osiguravajući otpornost na koroziju i malu težinu.


Strukturni oblik: Uobičajeni strukturni oblici uključuju lukove, ravne vrhove itd. Odaberite odgovarajuću strukturu prema potrebama sadnje.


Osnovni dizajn: Dizajnirajte razumne temelje i temelje kako biste osigurali strukturnu stabilnost.


Fotonaponski moduli:


Odabir vrste: Odaberite prozirne fotonaponske module, kao što su poluprozirni monokristalni silicij ili moduli tankog filma, kako biste osigurali potrebe biljaka za osvjetljenjem.


Način ugradnje: Odaberite fiksnu nagnutu ugradnju ili ravnu ugradnju te odaberite odgovarajući način ugradnje na temelju svjetlosnih uvjeta i estetike.


Izračun količine: Izračunajte potreban broj komponenti na temelju instaliranog kapaciteta i snage komponente.


3. Projektiranje električnog sustava


Inverter: Odaberite odgovarajući pretvarač kako biste bili sigurni da njegov kapacitet odgovara fotonaponskom sustavu.


Kutija kombiniranja: Dizajnirajte kutiju kombiniranja za prikupljanje struje iz više fotonaponskih modula u pretvarač.


Ožičenje kabela: Razumno rasporedite kabele kako biste osigurali sigurnost i učinkovitost prijenosa energije.


Uzemljenje za zaštitu od munje: Dizajnirajte sustav uzemljenja za zaštitu od munje kako biste osigurali siguran rad sustava.

 

 

4. Analiza svjetlosnih uvjeta


Podaci o svjetlu: Prikupite lokalne podatke o svjetlu, uključujući trajanje sunčevog sjaja, intenzitet sunčevog zračenja itd.


Analiza sjena: Koristite softver za izvođenje analize sjena kako biste bili sigurni da fotonaponski moduli nisu začepljeni.


Transmitancija: Odaberite odgovarajuću propusnost kako biste osigurali da biljka dobije dovoljno svjetla.


5. Poljoprivredno ekološko projektiranje


Kontrola temperature: Dizajnirajte razuman ventilacijski sustav i objekte za zasjenjivanje kako biste osigurali odgovarajuću temperaturu unutar staklenika.


Kontrola vlažnosti: Dizajnirajte razuman sustav navodnjavanja i odvodnje kako biste osigurali odgovarajuću vlažnost unutar staklenika.


Dodavanje ugljičnog dioksida: Osmislite sustav dodavanja ugljičnog dioksida prema potrebi za promicanje rasta biljaka.


6. Procjena ekonomske koristi


Trošak ulaganja: Izračunajte ukupne troškove ulaganja projekta, uključujući materijalne troškove, troškove izgradnje, troškove električne opreme itd.


Prognoza proizvodnje električne energije: Predvidite godišnju proizvodnju električne energije na temelju podataka o rasvjeti i parametara komponenti.


Ekonomske koristi: Izračunajte razdoblje povrata ulaganja i internu stopu povrata projekta te procijenite ekonomske koristi projekta.


7. Izgradnja i prihvaćanje


Plan izgradnje: Razvijte detaljan plan izgradnje kako biste osigurali kvalitetu i napredak projekta.


Kontrola kvalitete: Provedite kontrolu kvalitete tijekom procesa izgradnje kako biste osigurali da svi pokazatelji zadovoljavaju standarde.


Ispitivanje prihvaćanja: Provedite ispitivanje prihvaćanja nakon završetka projekta kako biste osigurali normalan rad sustava.

Pošaljite upit