Подробное объяснение фотоэлектрических навесов для автомобилей и фотоэлектрических теплиц в одной статье

Dec 18, 2024 Оставить сообщение

Фотоэлектрические навесы для автомобилей и теплицы — это приложения, сочетающие технологию производства фотоэлектрической энергии со строительными конструкциями. Они не только соответствуют первоначальным функциональным требованиям, но также генерируют чистую энергию и обладают преимуществами энергосбережения и защиты окружающей среды.

 

02a595e0e7cb399a6ba103f10ab84160

 

 

 

 

Фотоэлектрический навес для машины


1. Конструктивные характеристики


Опорная система: обычно состоит из стальной конструкции, включая опорные колонны, наклонные балки, прогоны и т. д., для обеспечения устойчивости конструкции.


Фотоэлектрические модули: устанавливаются в верхней части навеса для машины. Обычно это фотоэлектрические модули из поликристаллического кремния или монокристаллического кремния.


Электрическая система: включая инверторы, объединительные коробки, системы молниезащиты и т. д. для обеспечения преобразования энергии и безопасной передачи.


Эстетика: Модный и эстетичный дизайн, гармонирующий с окружающей средой.


2. Функциональные особенности


Функция парковки: Обеспечивает парковочное место для транспортных средств.


Функция выработки электроэнергии: преобразуйте солнечную энергию в электрическую с помощью фотоэлектрических модулей для собственного использования или продаж, подключенных к сети.


Энергосбережение и защита окружающей среды: сокращение выбросов углекислого газа и снижение энергопотребления.


3. Параметры


Площадь сарая: 100 квадратных метров.


Фотоэлектрические модули: 50 штук, каждый мощностью 310 Вт.


Общая установленная мощность: 15,5 кВт (50 шт. по 310 Вт).


Годовая выработка электроэнергии: около 17697 киловатт-часов.


Стоимость проекта: примерно 186 000 юаней.


Срок возврата инвестиций: примерно 6,2 года.


Срок службы: 25 лет.

 

 

4. Реальные случаи


Случай 1: Фотоэлектрический навес для машины на определенном заводе.


Обзор проекта: Заводская парковка занимает площадь 100 квадратных метров и оборудована фотоэлектрическими модулями 50 310 Вт.


Особенности конструкции: используется стальная конструкция, фотоэлектрические модули установлены вертикально, что выглядит красиво и элегантно.


Экономические выгоды: годовая выработка электроэнергии составляет около 17 697 киловатт-часов, что позволяет сэкономить около 12 000 юаней на счетах за электроэнергию, а срок окупаемости инвестиций составляет около 6,2 года.

 

 


Фотоэлектрическая теплица


1. Конструктивные характеристики


Кронштейновая система: обычно изготавливается из легкой стальной или пластиковой рамы, подходит для сельскохозяйственных нужд.


Фотоэлектрические модули: устанавливаются сверху или в части теплицы, не влияя на рост растений.


Прозрачность: Фотоэлектрические модули изготовлены из прозрачных материалов, чтобы обеспечить потребность растений в освещении.


Электрическая система: включая инверторы, объединительные коробки, системы молниезащиты и т. д. для обеспечения преобразования энергии и безопасной передачи.


2. Функциональные особенности


Сельскохозяйственное производство: создание тепличной среды, подходящей для выращивания различных культур.


Функция выработки электроэнергии: преобразуйте солнечную энергию в электрическую с помощью фотоэлектрических модулей для собственного использования или продаж, подключенных к сети.


Энергосбережение и защита окружающей среды: сокращение выбросов углекислого газа и снижение энергопотребления.


3. Параметры


Площадь теплицы: 500 квадратных метров.


Фотоэлектрические модули: 100 штук, каждый мощностью 250 Вт.


Общая установленная мощность: 25 киловатт (100 штук х 250 ватт).


Годовая выработка электроэнергии: около 28000 киловатт-часов.


Стоимость проекта: примерно 300000 юаней.


Срок возврата инвестиций: около 7 лет.


Срок службы: 25 лет.

 

 

4. Реальные случаи


Случай 1: Фотоэлектрическая теплица в определенном агропарке.


Обзор проекта: Агропарк имеет теплицу площадью 500 квадратных метров и оснащен фотоэлектрическими модулями мощностью 100 250 Вт.


Особенности конструкции: Благодаря легкой стальной конструкции фотоэлектрические модули частично прозрачны и не влияют на рост растений.


Экономические выгоды: годовая выработка электроэнергии составляет около 28 000 киловатт-часов, что позволяет сэкономить около 20 000 юаней на счетах за электроэнергию, а срок окупаемости инвестиций составляет около 7 лет.

 

 


Сравнительная сводка


Фотоэлектрический навес для машины против фотоэлектрической теплицы


Сценарии применения:


Фотоэлектрический навес для автомобиля: в основном используется для парковки автомобилей, подходит для заводов, жилых районов, торговых центров и других мест.


Фотоэлектрическая теплица: в основном используется для сельскохозяйственного производства, подходит для сельскохозяйственных парков, ферм и других мест.


Конструктивные особенности:


Фотоэлектрический навес для автомобиля: изготовлен из стальной конструкции, подчеркивающей эстетику и стабильность.
Фотоэлектрическая теплица: используется легкий стальной или пластиковый каркас, подчеркивающий прозрачность и легкость.


Функциональные особенности:


Фотоэлектрический навес для машины: обеспечивает двойную функцию парковки и выработки электроэнергии.
Фотоэлектрическая теплица: обеспечивает двойную функцию посадки растений и выработки электроэнергии.


Экономические показатели:


Фотоэлектрический навес для автомобиля: с коротким сроком окупаемости инвестиций и значительной экономической выгодой.
Фотоэлектрическая теплица: принимая во внимание преимущества как посадки, так и выработки электроэнергии, экономические выгоды относительно сбалансированы.

ede34c84270d85a064ee76706ae90497

 

 

 

 

Как спроектировать фотоэлектрические навесы для автомобилей и теплицы?


Фотоэлектрический навес для автомобиля


1. Анализ требований


Выбор места проведения: выберите ровное, открытое и солнечное место.


Требования к использованию: Определите размер и форму навеса для машины, чтобы удовлетворить потребности в парковке.


Электрические требования: Определите установленную мощность фотоэлектрической системы для удовлетворения спроса на электроэнергию.


2. Структурный проект


Брекет-система:


Выбор материала: обычно используемые материалы включают оцинкованные стальные трубы, алюминиевые сплавы и т. д., чтобы обеспечить коррозионную стойкость и высокую прочность.


Структурная форма: Обычные структурные формы включают однопролетные, многопролетные и т. д. Выберите подходящую конструкцию в соответствии с местом и требованиями.


Базовый проект: спроектируйте разумный фундамент и фундамент для обеспечения устойчивости конструкции.


Фотоэлектрические модули:


Выбор типа: Обычные фотоэлектрические модули включают поликристаллический кремний, монокристаллический кремний, тонкопленочные и т. д. Выберите подходящий тип в зависимости от эффективности и стоимости.


Способ установки: выберите фиксированную наклонную установку или плоскую установку и выберите подходящий метод установки в зависимости от условий освещения и эстетики.


Расчет количества: Рассчитайте необходимое количество компонентов на основе установленной мощности и мощности компонентов.


3. Проектирование электрической системы


Инвертор: выберите подходящий инвертор, чтобы его мощность соответствовала фотоэлектрической системе.


Блок сумматора: спроектируйте блок сумматора для сбора тока от нескольких фотоэлектрических модулей в инвертор.


Кабельная проводка: разумно прокладывайте кабели, чтобы обеспечить безопасность и эффективность передачи энергии.


Заземление для молниезащиты: спроектируйте систему заземления для молниезащиты, чтобы обеспечить безопасную работу системы.

 

 

4. Анализ условий освещения


Данные об освещении: собирайте локальные данные об освещении, включая продолжительность солнечного сияния, интенсивность солнечного излучения и т. д.


Теневой анализ: используйте программное обеспечение для выполнения теневого анализа, чтобы убедиться, что фотоэлектрические модули не заслонены.


5. Оценка экономической выгоды


Инвестиционная стоимость: рассчитайте общую инвестиционную стоимость проекта, включая затраты на материалы, затраты на строительство, затраты на электрооборудование и т. д.


Прогноз выработки электроэнергии: прогнозируйте годовую выработку электроэнергии на основе данных об освещении и параметров компонентов.


Экономические выгоды: Рассчитайте период возврата инвестиций и внутреннюю норму доходности проекта, а также оцените экономические выгоды проекта.


6. Строительство и приемка


План строительства: Разработайте подробный план строительства, чтобы обеспечить качество и прогресс проекта.


Контроль качества: Проводить контроль качества в процессе строительства, чтобы все показатели соответствовали стандартам.


Приемочное тестирование: Проведите приемочное тестирование после завершения проекта, чтобы обеспечить нормальную работу системы.

CB502A79D50ABE1FB92785B58CC8A1E1w1080h608

 

 

 

 

Pконструкция термоэлектрической теплицы


1. Анализ требований


Выбор места проведения: выберите ровное, открытое и солнечное место.


Требования к посадке: Определите размер и форму теплицы в соответствии с потребностями посадки.


Электрические требования: Определите установленную мощность фотоэлектрической системы для удовлетворения спроса на электроэнергию.


2. Структурный проект


Брекет-система:


Выбор материала: распространенные материалы включают легкую сталь, пластик и т. д., что обеспечивает устойчивость к коррозии и легкий вес.


Структурная форма: распространенные структурные формы включают арки, плоские вершины и т. д. Выбирайте подходящую конструкцию в соответствии с потребностями посадки.


Базовый проект: спроектируйте разумный фундамент и фундамент для обеспечения устойчивости конструкции.


Фотоэлектрические модули:


Выбор типа: выберите прозрачные фотоэлектрические модули, такие как полупрозрачный монокристаллический кремний или тонкопленочные модули, чтобы обеспечить потребности растений в освещении.


Способ установки: выберите фиксированную наклонную установку или плоскую установку и выберите подходящий метод установки в зависимости от условий освещения и эстетики.


Расчет количества: Рассчитайте необходимое количество компонентов на основе установленной мощности и мощности компонентов.


3. Проектирование электрической системы


Инвертор: выберите подходящий инвертор, чтобы его мощность соответствовала фотоэлектрической системе.


Блок сумматора: спроектируйте блок сумматора для сбора тока от нескольких фотоэлектрических модулей в инвертор.


Кабельная проводка: разумно прокладывайте кабели, чтобы обеспечить безопасность и эффективность передачи энергии.


Заземление для молниезащиты: спроектируйте систему заземления для молниезащиты, чтобы обеспечить безопасную работу системы.

 

 

4. Анализ условий освещения


Данные об освещении: собирайте локальные данные об освещении, включая продолжительность солнечного сияния, интенсивность солнечного излучения и т. д.


Теневой анализ: используйте программное обеспечение для выполнения теневого анализа, чтобы убедиться, что фотоэлектрические модули не заслонены.


Пропускание: выберите соответствующий коэффициент пропускания, чтобы растение получало достаточно света.


5. Сельскохозяйственный экологический дизайн


Контроль температуры: Разработайте разумную систему вентиляции и средства затенения, чтобы обеспечить подходящую температуру внутри теплицы.


Контроль влажности: Разработайте разумную систему орошения и дренажа, чтобы обеспечить необходимую влажность внутри теплицы.


Добавки углекислого газа: Разработайте систему добавок углекислого газа, необходимую для стимулирования роста растений.


6. Оценка экономической выгоды


Инвестиционная стоимость: рассчитайте общую инвестиционную стоимость проекта, включая затраты на материалы, затраты на строительство, затраты на электрооборудование и т. д.


Прогноз выработки электроэнергии: прогнозируйте годовую выработку электроэнергии на основе данных об освещении и параметров компонентов.


Экономические выгоды: Рассчитайте период возврата инвестиций и внутреннюю норму доходности проекта, а также оцените экономические выгоды проекта.


7. Строительство и приемка


План строительства: Разработайте подробный план строительства, чтобы обеспечить качество и прогресс проекта.


Контроль качества: Проводить контроль качества в процессе строительства, чтобы все показатели соответствовали стандартам.


Приемочное тестирование: Проведите приемочное тестирование после завершения проекта, чтобы обеспечить нормальную работу системы.

Отправить запрос