Fotoelementu nojumes un siltumnīcas ir gan lietojumprogrammas, kas apvieno fotoelementu enerģijas ražošanas tehnoloģiju ar ēku konstrukcijām. Tie ne tikai atbilst sākotnējām funkcionālajām prasībām, bet arī rada tīru enerģiju, un tiem ir enerģijas taupīšanas un vides aizsardzības priekšrocības.

Fotoelementu nojume
1. Strukturālās īpašības
Atbalsta sistēma: parasti izgatavota no tērauda konstrukcijas, ieskaitot atbalsta kolonnas, slīpas sijas, lokus utt., lai nodrošinātu konstrukcijas stabilitāti.
Fotoelektriskie moduļi: uzstādīti automašīnas nojumes augšpusē, parasti polikristāliskā silīcija vai monokristāliskā silīcija fotoelementu moduļi.
Elektriskā sistēma: ieskaitot invertorus, kombinatoru kastes, zibensaizsardzības zemējuma sistēmas utt., Lai nodrošinātu strāvas pārveidošanu un drošu pārraidi.
Estētika: moderns un estētiski pievilcīgs dizains, kas harmonizējas ar apkārtējo vidi.
2. Funkcionālās īpašības
Parkošanās funkcija: Nodrošina stāvvietu transportlīdzekļiem.
Enerģijas ražošanas funkcija: pārveidojiet saules enerģiju elektroenerģijā, izmantojot fotoelektriskos moduļus, lai tos izmantotu pašizmantošanai vai pārdošanai pie tīkla.
Enerģijas taupīšana un vides aizsardzība: samaziniet oglekļa emisijas un samaziniet enerģijas patēriņu.
3. Parametri
Nojumes platība: 100 kvadrātmetri.
Fotoelementu moduļi: 50 gabali, katrs ar jaudu 310 vati.
Kopējā uzstādītā jauda: 15,5 kilovati (50 gab. x 310 vati).
Ikgadējā elektroenerģijas ražošana: aptuveni 17697 kilovatstundas.
Projekta izmaksas: aptuveni 186 000 juaņu.
Investīciju atdeves periods: aptuveni 6,2 gadi.
Kalpošanas laiks: 25 gadi.
4. Aktuālie gadījumi
1. gadījums: fotoelementu nojume noteiktā rūpnīcā
Projekta pārskats: rūpnīcas autostāvvieta aizņem 100 kvadrātmetrus un ir aprīkota ar 50 310 vatu fotoelektriskajiem moduļiem.
Dizaina iezīmes: Tiek pieņemts tērauda konstrukcijas atbalsts, un fotoelementu moduļi ir uzstādīti vertikāli, kas ir skaisti un eleganti.
Ekonomiskie ieguvumi: Ikgadējā elektroenerģijas ražošana ir aptuveni 17697 kilovatstundas, ietaupot aptuveni 12000 juaņu elektrības rēķinos, un ieguldījumu atmaksāšanās periods ir aptuveni 6,2 gadi.
Fotoelektriskā siltumnīca
1. Strukturālās īpašības
Kronšteinu sistēma: parasti izgatavota no viegla tērauda vai plastmasas rāmja, piemērota lauksaimniecības stādīšanas vajadzībām.
Fotoelementu moduļi: uzstādīti siltumnīcas augšpusē vai daļā, neietekmējot augu augšanu.
Caurspīdīgums: Fotoelektriskie moduļi ir izgatavoti no caurspīdīgiem materiāliem, lai nodrošinātu augu gaismas prasības.
Elektriskā sistēma: ieskaitot invertorus, kombinatoru kastes, zibensaizsardzības zemējuma sistēmas utt., Lai nodrošinātu strāvas pārveidošanu un drošu pārraidi.
2. Funkcionālās īpašības
Lauksaimnieciskā ražošana: dažādu kultūru audzēšanai piemērotas siltumnīcas vides nodrošināšana.
Enerģijas ražošanas funkcija: pārveidojiet saules enerģiju elektroenerģijā, izmantojot fotoelektriskos moduļus, lai tos izmantotu pašizmantošanai vai pārdošanai pie tīkla.
Enerģijas taupīšana un vides aizsardzība: samaziniet oglekļa emisijas un samaziniet enerģijas patēriņu.
3. Parametri
Siltumnīcas platība: 500 kvadrātmetri.
Fotoelementu moduļi: 100 gab., katrs ar jaudu 250 vati.
Kopējā uzstādītā jauda: 25 kilovati (100 gab. x 250 vati).
Ikgadējā elektroenerģijas ražošana: aptuveni 28000 kilovatstundu.
Projekta izmaksas: aptuveni 300 000 juaņu.
Investīciju atdeves periods: aptuveni 7 gadi.
Kalpošanas laiks: 25 gadi.
4. Aktuālie gadījumi
1. gadījums: fotoelektriskā siltumnīca noteiktā lauksaimniecības parkā
Projekta pārskats: Lauksaimniecības parka siltumnīcas platība ir 500 kvadrātmetri, un tas ir aprīkots ar 100 250 vatu fotoelektriskajiem moduļiem.
Dizaina iezīmes: Pieņemot vieglo tērauda konstrukciju, fotoelementu moduļi ir daļēji caurspīdīgi un neietekmē augu augšanu.
Ekonomiskie ieguvumi: Ikgadējā elektroenerģijas ražošana ir aptuveni 28 000 kilovatstundu, ietaupot aptuveni 20 000 juaņu elektrības rēķinos, un ieguldījumu atmaksāšanās periods ir aptuveni 7 gadi.
Salīdzinošs kopsavilkums
Fotoelementu nojume pret fotoelektrisko siltumnīcu
Lietojumprogrammas scenāriji:
Fotoelementu nojume: galvenokārt izmanto transportlīdzekļu novietošanai, piemērota rūpnīcām, dzīvojamiem rajoniem, iepirkšanās centriem un citām vietām.
Fotoelementu siltumnīca: galvenokārt izmanto lauksaimnieciskai ražošanai, piemērota lauksaimniecības parkiem, fermām un citām vietām.
Strukturālās iezīmes:
Fotoelementu nojume: izgatavota no tērauda konstrukcijas, uzsverot estētiku un stabilitāti.
Fotoelementu siltumnīca: izmantojot vieglu tērauda vai plastmasas rāmi, uzsverot caurspīdīgumu un vieglumu.
Funkcionālās īpašības:
Fotoelementu nojume: nodrošina divas stāvvietas un elektroenerģijas ražošanas funkcijas.
Fotoelementu siltumnīca: nodrošina divkāršas stādīšanas un elektroenerģijas ražošanas funkcijas.
Ekonomiskie rādītāji:
Fotoelementu nojume: ar īsu ieguldījumu atmaksāšanās periodu un ievērojamu ekonomisko ieguvumu.
Fotoelementu siltumnīca: ņemot vērā gan stādīšanas, gan elektroenerģijas ražošanas priekšrocības, ekonomiskie ieguvumi ir samērā līdzsvaroti.

Kā projektēt fotoelementu nojumes un siltumnīcas?
Fotoelementu nojumes dizains
1. Prasību analīze
Norises vietas izvēle: izvēlieties līdzenu, atvērtu un saulainu vietu.
Lietošanas prasības: nosakiet nojumes izmēru un formu, lai tā atbilstu autostāvvietas vajadzībām.
Elektriskās prasības: nosakiet fotoelektriskās sistēmas uzstādīto jaudu, lai apmierinātu elektroenerģijas pieprasījumu.
2. Strukturālā projektēšana
Kronšteinu sistēma:
Materiālu izvēle: parasti izmantotie materiāli ietver cinkotas tērauda caurules, alumīnija sakausējumus utt., Lai nodrošinātu izturību pret koroziju un augstu izturību.
Strukturālā forma: izplatītas strukturālās formas ietver viena laiduma, vairāku laidumu utt. Izvēlieties piemērotu struktūru atbilstoši vietai un prasībām.
Pamata dizains: izveidojiet saprātīgu pamatu un pamatu, lai nodrošinātu konstrukcijas stabilitāti.
Fotoelektriskie moduļi:
Tipa izvēle: izplatītākie fotoelektriskie moduļi ietver polikristālisko silīciju, monokristālisko silīciju, plānu plēvi utt. Izvēlieties piemērotu veidu, pamatojoties uz efektivitāti un izmaksām.
Uzstādīšanas metode: izvēlieties fiksētu slīpu uzstādīšanu vai plakanu uzstādīšanu un izvēlieties atbilstošu uzstādīšanas metodi, pamatojoties uz apgaismojuma apstākļiem un estētiku.
Daudzuma aprēķins: Aprēķiniet nepieciešamo komponentu skaitu, pamatojoties uz uzstādīto jaudu un komponentu jaudu.
3. Elektriskās sistēmas projektēšana
Invertors: izvēlieties atbilstošo invertoru, lai nodrošinātu, ka tā jauda atbilst fotoelektriskajai sistēmai.
Kombinatora kārba: izveidojiet kombinatora kārbu, lai invertorā savāktu strāvu no vairākiem fotoelementu moduļiem.
Kabeļu vadi: saprātīgi sakārtojiet kabeļus, lai nodrošinātu enerģijas pārvades drošību un efektivitāti.
Zibensaizsardzības zemējums: izveidojiet zibensaizsardzības zemējuma sistēmu, lai nodrošinātu sistēmas drošu darbību.
4. Apgaismojuma apstākļu analīze
Gaismas dati: apkopojiet vietējās gaismas datus, tostarp saules gaismas ilgumu, saules starojuma intensitāti utt.
Ēnu analīze: izmantojiet programmatūru, lai veiktu ēnu analīzi, lai nodrošinātu, ka fotoelektriskie moduļi nav aizsprostoti.
5. Ekonomiskā ieguvuma novērtējums
Investīciju izmaksas: Aprēķiniet projekta kopējās investīciju izmaksas, ieskaitot materiālu izmaksas, būvniecības izmaksas, elektroiekārtu izmaksas utt.
Enerģijas ražošanas prognoze: prognozējiet ikgadējo elektroenerģijas ražošanu, pamatojoties uz apgaismojuma datiem un komponentu parametriem.
Ekonomiskie ieguvumi: Aprēķiniet investīciju atdeves periodu un projekta iekšējo atdeves likmi, kā arī novērtējiet projekta ekonomiskos ieguvumus.
6. Būvniecība un pieņemšana
Būvniecības plāns: izstrādāt detalizētu būvniecības plānu, lai nodrošinātu projekta kvalitāti un virzību.
Kvalitātes kontrole: būvniecības procesa laikā veiciet kvalitātes kontroli, lai nodrošinātu, ka visi rādītāji atbilst standartiem.
Pieņemšanas pārbaude: pēc projekta pabeigšanas veiciet pieņemšanas testēšanu, lai nodrošinātu normālu sistēmas darbību.

Pkarsto elektrisko siltumnīcu dizains
1. Prasību analīze
Norises vietas izvēle: izvēlieties līdzenu, atvērtu un saulainu vietu.
Stādīšanas prasības: nosakiet siltumnīcas izmēru un formu, lai tā atbilstu stādīšanas vajadzībām.
Elektriskās prasības: nosakiet fotoelektriskās sistēmas uzstādīto jaudu, lai apmierinātu elektroenerģijas pieprasījumu.
2. Strukturālā projektēšana
Kronšteinu sistēma:
Materiālu izvēle: izplatītākie materiāli ir vieglais tērauds, plastmasa utt., kas nodrošina izturību pret koroziju un vieglu svaru.
Strukturālā forma: Izplatītas strukturālās formas ir arkas, plakanas virsotnes utt. Izvēlieties piemērotu struktūru atbilstoši stādīšanas vajadzībām.
Pamata dizains: izveidojiet saprātīgu pamatu un pamatu, lai nodrošinātu konstrukcijas stabilitāti.
Fotoelektriskie moduļi:
Veida izvēle: izvēlieties caurspīdīgus fotoelektriskos moduļus, piemēram, daļēji caurspīdīgus monokristāliskā silīcija vai plānas plēves moduļus, lai nodrošinātu augu apgaismojuma vajadzības.
Uzstādīšanas metode: izvēlieties fiksētu slīpu uzstādīšanu vai plakanu uzstādīšanu un izvēlieties atbilstošu uzstādīšanas metodi, pamatojoties uz apgaismojuma apstākļiem un estētiku.
Daudzuma aprēķins: Aprēķiniet nepieciešamo komponentu skaitu, pamatojoties uz uzstādīto jaudu un komponentu jaudu.
3. Elektriskās sistēmas projektēšana
Invertors: izvēlieties atbilstošo invertoru, lai nodrošinātu, ka tā jauda atbilst fotoelektriskajai sistēmai.
Kombinatora kārba: izveidojiet kombinatora kārbu, lai invertorā savāktu strāvu no vairākiem fotoelementu moduļiem.
Kabeļu vadi: saprātīgi sakārtojiet kabeļus, lai nodrošinātu enerģijas pārvades drošību un efektivitāti.
Zibensaizsardzības zemējums: izveidojiet zibensaizsardzības zemējuma sistēmu, lai nodrošinātu sistēmas drošu darbību.
4. Apgaismojuma apstākļu analīze
Gaismas dati: apkopojiet vietējās gaismas datus, tostarp saules gaismas ilgumu, saules starojuma intensitāti utt.
Ēnu analīze: izmantojiet programmatūru, lai veiktu ēnu analīzi, lai nodrošinātu, ka fotoelektriskie moduļi nav aizsprostoti.
Caurlaidība: izvēlieties atbilstošu caurlaidību, lai nodrošinātu, ka augs saņem pietiekami daudz gaismas.
5. Lauksaimniecības vides dizains
Temperatūras kontrole: izveidojiet saprātīgu ventilācijas sistēmu un ēnojumu, lai siltumnīcā nodrošinātu piemērotu temperatūru.
Mitruma kontrole: izveidojiet saprātīgu apūdeņošanas un drenāžas sistēmu, lai siltumnīcā nodrošinātu atbilstošu mitrumu.
Oglekļa dioksīda papildināšana: pēc vajadzības izveidojiet oglekļa dioksīda papildināšanas sistēmu, lai veicinātu augu augšanu.
6. Ekonomiskā ieguvuma novērtējums
Investīciju izmaksas: Aprēķiniet projekta kopējās investīciju izmaksas, ieskaitot materiālu izmaksas, būvniecības izmaksas, elektroiekārtu izmaksas utt.
Enerģijas ražošanas prognoze: prognozējiet ikgadējo elektroenerģijas ražošanu, pamatojoties uz apgaismojuma datiem un komponentu parametriem.
Ekonomiskie ieguvumi: Aprēķiniet investīciju atdeves periodu un projekta iekšējo atdeves likmi, kā arī novērtējiet projekta ekonomiskos ieguvumus.
7. Būvniecība un pieņemšana
Būvniecības plāns: izstrādāt detalizētu būvniecības plānu, lai nodrošinātu projekta kvalitāti un virzību.
Kvalitātes kontrole: būvniecības procesa laikā veiciet kvalitātes kontroli, lai nodrošinātu, ka visi rādītāji atbilst standartiem.
Pieņemšanas pārbaude: pēc projekta pabeigšanas veiciet pieņemšanas testēšanu, lai nodrošinātu normālu sistēmas darbību.





