הסבר מפורט על יציאות פוטו-וולטאיות וחממות פוטו-וולטאיות במאמר אחד

Dec 18, 2024 השאר הודעה

חניונים וחממות פוטו-וולטאיים הם שניהם יישומים המשלבים טכנולוגיית ייצור חשמל פוטו-וולטאית עם מבני בניין. הם לא רק עומדים בדרישות הפונקציונליות המקוריות, אלא גם מייצרים אנרגיה נקייה ויש להם את היתרונות של שימור אנרגיה והגנת הסביבה.

 

02a595e0e7cb399a6ba103f10ab84160

 

 

 

 

חניה פוטו-וולטאית


1. מאפיינים מבניים


מערכת תמיכה: עשויה בדרך כלל ממבנה פלדה, כולל עמודים תומכים, קורות משופעות, פורלינים וכו', להבטחת יציבות מבנית.


מודולים פוטו-וולטאיים: מותקנים בחלק העליון של החנייה, בדרך כלל מודולים פוטו-וולטאיים של סיליקון רב-גבישי או סיליקון חד-גביש.


מערכת חשמל: כולל ממירים, קופסאות קומבינרים, מערכות הארקה להגנה מפני ברקים ועוד, להבטחת המרת הספק והעברה בטוחה.


אסתטיקה: עיצוב אופנתי ואסתטי המתאים לסביבה הסובבת.


2. תכונות פונקציונליות


פונקציית חניה: מספקת מקום חניה לכלי רכב.


פונקציית ייצור חשמל: המרת אנרגיה סולארית לאנרגיה חשמלית באמצעות מודולים פוטו-וולטאיים לשימוש עצמי או מכירות מחוברות לרשת.


חיסכון באנרגיה והגנת הסביבה: הפחתת פליטת פחמן והורדת צריכת אנרגיה.


3. פרמטרים


שטח הסככה: 100 מ"ר.


מודולים פוטו-וולטאיים: 50 חלקים, כל אחד בהספק של 310 וואט.


קיבולת מותקנת כוללת: 15.5 קילוואט (50 יחידות x 310 וואט).


ייצור חשמל שנתי: כ-17697 קילוואט שעות.


עלות הפרויקט: כ-186000 יואן.


תקופת החזר השקעה: כ-6.2 שנים.


חיי שירות: 25 שנים.

 

 

4. מקרים בפועל


מקרה 1: סבל פוטו-וולטאי במפעל מסוים


סקירת הפרויקט: חניון המפעל משתרע על שטח של 100 מ"ר ומצויד במודולים פוטו-וולטאיים של 50 310 וואט.


תכונות עיצוב: תמיכה במבנה פלדה מאומצת, ומודולים פוטו-וולטאיים מותקנים אנכית, וזה יפה ואלגנטי.


יתרונות כלכליים: ייצור החשמל השנתי הוא כ-17697 קילוואט שעות, חיסכון של כ-12000 יואן בחשבונות החשמל, ותקופת ההחזר על ההשקעה היא כ-6.2 שנים.

 

 


חממה פוטו-וולטאית


1. מאפיינים מבניים


מערכת תושבת: עשויה לרוב ממסגרת פלדה קלה או פלסטיק, המתאימה לצרכי שתילה חקלאית.


מודולים פוטו-וולטאיים: מותקנים בחלק העליון של החממה או בחלקה, מבלי להשפיע על צמיחת הצמחים.


שקיפות: מודולים פוטו-וולטאיים עשויים מחומרים שקופים כדי להבטיח את דרישות האור של צמחים.


מערכת חשמל: כולל ממירים, קופסאות קומבינרים, מערכות הארקה להגנה מפני ברקים ועוד, להבטחת המרת הספק והעברה בטוחה.


2. תכונות פונקציונליות


ייצור חקלאי: מתן סביבת חממה המתאימה לגידול גידולים שונים.


פונקציית ייצור חשמל: המרת אנרגיה סולארית לאנרגיה חשמלית באמצעות מודולים פוטו-וולטאיים לשימוש עצמי או מכירות מחוברות לרשת.


חיסכון באנרגיה והגנת הסביבה: הפחתת פליטת פחמן והורדת צריכת אנרגיה.


3. פרמטרים


שטח החממה: 500 מ"ר.


מודולים פוטו-וולטאיים: 100 חלקים, כל אחד בהספק של 250 וואט.


קיבולת מותקנת כוללת: 25 קילוואט (100 יחידות x 250 וואט).


ייצור חשמל שנתי: כ-28000 קילוואט שעות.


עלות הפרויקט: כ-300000 יואן.


תקופת החזר השקעה: כ-7 שנים.


חיי שירות: 25 שנים.

 

 

4. מקרים בפועל


מקרה 1: חממה פוטו-וולטאית בפארק חקלאי מסוים


סקירת הפרויקט: לפארק החקלאי שטח חממה של 500 מ"ר והוא מצויד במודולים פוטו-וולטאיים של 100 250 וואט.


מאפייני עיצוב: תוך אימוץ מבנה פלדה קל, המודולים הפוטו-וולטאיים שקופים חלקית ואינם משפיעים על צמיחת הצמח.


יתרונות כלכליים: ייצור החשמל השנתי הוא כ-28,000 קילוואט שעות, חיסכון של כ-20,000 יואן בחשבונות החשמל, ותקופת ההחזר על ההשקעה היא כ-7 שנים.

 

 


סיכום השוואתי


סמל רכב פוטו-וולטאי לעומת חממה פוטו-וולטאית


תרחישי יישום:


מגרש חניה פוטו-וולטאי: משמש בעיקר לחניית רכבים, מתאים למפעלים, אזורי מגורים, קניונים ומקומות נוספים.


חממה פוטו-וולטאית: משמשת בעיקר לייצור חקלאי, מתאימה לפארקים חקלאיים, חוות ומקומות אחרים.


תכונות מבניות:


סבל פוטו-וולטאי: עשוי ממבנה פלדה, תוך שימת דגש על אסתטיקה ויציבות.
חממה פוטו-וולטאית: באמצעות מסגרת פלדה קלה או פלסטיק, תוך שימת דגש על שקיפות וקלילות.


תכונות פונקציונליות:


חניה פוטו-וולטאית: מספק פונקציות כפולות של חניה וייצור חשמל.
חממה פוטו-וולטאית: מספקת פונקציות כפולות של שתילה וייצור חשמל.


ביצועים כלכליים:


חניונים פוטו-וולטאיים: עם תקופת החזר השקעה קצרה ויתרונות כלכליים משמעותיים.
חממה פוטו-וולטאית: בהתחשב הן בשתילה והן ביתרונות ייצור החשמל, היתרונות הכלכליים מאוזנים יחסית.

ede34c84270d85a064ee76706ae90497

 

 

 

 

איך לעצב יציאות וחממות פוטו-וולטאיות?


תכנון רכבים פוטו-וולטאיים


1. ניתוח דרישות


בחירת מקום: בחר מקום שטוח, פתוח ושטוף שמש.


דרישות שימוש: קבע את הגודל והצורה של החנייה כדי לענות על צורכי החניה.


דרישות חשמל: קבע את הקיבולת המותקנת של המערכת הפוטו-וולטאית כדי לעמוד בדרישת החשמל.


2. עיצוב מבני


מערכת תושבת:


בחירת חומרים: החומרים הנפוצים כוללים צינורות פלדה מגולוונת, סגסוגות אלומיניום וכו', כדי להבטיח עמידות בפני קורוזיה וחוזק גבוה.


צורה מבנית: צורות מבניות נפוצות כוללות טווח יחיד, רב טווח וכו'. בחר את המבנה המתאים לפי האתר והדרישות.


עיצוב בסיסי: תכנן בסיס ועבודת בסיס סבירים כדי להבטיח יציבות מבנית.


מודולים פוטו-וולטאיים:


בחירת סוג: מודולים פוטו-וולטאיים נפוצים כוללים סיליקון רב גבישי, סיליקון חד גבישי, סרט דק וכו'. בחר את הסוג המתאים על סמך יעילות ועלות.


שיטת התקנה: בחרו בהתקנה משופעת קבועה או בהתקנה שטוחה, ובחרו בשיטת ההתקנה המתאימה בהתאם לתנאי התאורה והאסתטיקה.


חישוב כמות: חשב את המספר הנדרש של רכיבים בהתבסס על קיבולת מותקנת והספק רכיבים.


3. תכנון מערכת חשמל


מהפך: בחר את המהפך המתאים כדי להבטיח שהקיבולת שלו תואמת למערכת הפוטו-וולטאית.


תיבת קומבינר: תכנן קופסת קומבינר כדי לאסוף את הזרם ממספר מודולים פוטו-וולטאיים לתוך המהפך.


חיווט כבלים: סידור כבלים באופן סביר כדי להבטיח את הבטיחות והיעילות של העברת הכוח.


הארקה להגנה מפני ברקים: תכנן מערכת הארקה להגנה מפני ברקים כדי להבטיח פעולה בטוחה של המערכת.

 

 

4. ניתוח תנאי תאורה


נתוני אור: אסוף נתוני אור מקומיים, כולל משך השמש, עוצמת קרינת השמש וכו'.


ניתוח צללים: השתמש בתוכנה לביצוע ניתוח צל כדי להבטיח שהמודולים הפוטו-וולטאיים אינם חסומים.


5. הערכת תועלת כלכלית


עלות השקעה: חשב את עלות ההשקעה הכוללת של הפרויקט, כולל עלויות חומרים, עלויות בנייה, עלויות ציוד חשמלי וכו'.


תחזית ייצור חשמל: חזה ייצור חשמל שנתי על סמך נתוני תאורה ופרמטרים של רכיבים.


יתרונות כלכליים: חשב את תקופת החזר ההשקעה ושיעור התשואה הפנימי של הפרויקט, והעריך את היתרונות הכלכליים של הפרויקט.


6. בנייה וקבלה


תכנית בנייה: בניית תכנית בנייה מפורטת כדי להבטיח איכות והתקדמות הפרויקט.


בקרת איכות: בצע בקרת איכות במהלך תהליך הבנייה על מנת להבטיח שכל האינדיקטורים עומדים בתקנים.


בדיקות קבלה: ערכו בדיקות קבלה לאחר השלמת הפרויקט כדי להבטיח את פעולתה התקינה של המערכת.

CB502A79D50ABE1FB92785B58CC8A1E1w1080h608

 

 

 

 

Pעיצוב חממה hotovoltaic


1. ניתוח דרישות


בחירת מקום: בחר מקום שטוח, פתוח ושטוף שמש.


דרישות השתילה: קבעו את גודל וצורת החממה כדי לענות על צורכי השתילה.


דרישות חשמל: קבע את הקיבולת המותקנת של המערכת הפוטו-וולטאית כדי לעמוד בדרישת החשמל.


2. עיצוב מבני


מערכת תושבת:


בחירת חומרים: חומרים נפוצים כוללים פלדה קלה, פלסטיק וכו', המבטיחים עמידות בפני קורוזיה וקל משקל.


צורה מבנית: צורות מבניות נפוצות כוללות קשתות, צמרות שטוחות וכו'. בחרו את המבנה המתאים בהתאם לצרכי השתילה.


עיצוב בסיסי: תכנן בסיס ועבודת בסיס סבירים כדי להבטיח יציבות מבנית.


מודולים פוטו-וולטאיים:


בחירת סוג: בחר מודולים פוטו-וולטאיים שקופים, כגון סיליקון חד גבישי שקוף למחצה או מודולי סרט דק, כדי להבטיח את צורכי התאורה של הצמחים.


שיטת התקנה: בחרו בהתקנה משופעת קבועה או בהתקנה שטוחה, ובחרו בשיטת ההתקנה המתאימה בהתאם לתנאי התאורה והאסתטיקה.


חישוב כמות: חשב את המספר הנדרש של רכיבים בהתבסס על קיבולת מותקנת והספק רכיבים.


3. תכנון מערכת חשמל


מהפך: בחר את המהפך המתאים כדי להבטיח שהקיבולת שלו תואמת למערכת הפוטו-וולטאית.


תיבת קומבינר: תכנן קופסת קומבינר כדי לאסוף את הזרם ממספר מודולים פוטו-וולטאיים לתוך המהפך.


חיווט כבלים: סידור כבלים באופן סביר כדי להבטיח את הבטיחות והיעילות של העברת הכוח.


הארקה להגנה מפני ברקים: תכנן מערכת הארקה להגנה מפני ברקים כדי להבטיח פעולה בטוחה של המערכת.

 

 

4. ניתוח תנאי תאורה


נתוני אור: אסוף נתוני אור מקומיים, כולל משך השמש, עוצמת קרינת השמש וכו'.


ניתוח צללים: השתמש בתוכנה לביצוע ניתוח צל כדי להבטיח שהמודולים הפוטו-וולטאיים אינם חסומים.


שידור: בחר את השידור המתאים כדי להבטיח שהצמח יקבל מספיק אור.


5. עיצוב סביבתי חקלאי


בקרת טמפרטורה: תכנן מערכת אוורור ומתקני הצללה סבירים כדי להבטיח טמפרטורה מתאימה בתוך החממה.


בקרת לחות: תכנן מערכת השקיה וניקוז סבירה כדי להבטיח לחות מתאימה בתוך החממה.


תוספת פחמן דו חמצני: תכנן מערכת תוספי פחמן דו חמצני לפי הצורך כדי לקדם את צמיחת הצמח.


6. הערכת תועלת כלכלית


עלות השקעה: חשב את עלות ההשקעה הכוללת של הפרויקט, כולל עלויות חומרים, עלויות בנייה, עלויות ציוד חשמלי וכו'.


תחזית ייצור חשמל: חזה ייצור חשמל שנתי על סמך נתוני תאורה ופרמטרים של רכיבים.


יתרונות כלכליים: חשב את תקופת החזר ההשקעה ושיעור התשואה הפנימי של הפרויקט, והעריך את היתרונות הכלכליים של הפרויקט.


7. בנייה וקבלה


תכנית בנייה: בניית תכנית בנייה מפורטת כדי להבטיח איכות והתקדמות הפרויקט.


בקרת איכות: בצע בקרת איכות במהלך תהליך הבנייה על מנת להבטיח שכל האינדיקטורים עומדים בתקנים.


בדיקות קבלה: ערכו בדיקות קבלה לאחר השלמת הפרויקט כדי להבטיח את פעולתה התקינה של המערכת.

שלח החקירה