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.

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.

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.

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.





