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.

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.

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.

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.





