- •1 Основна частина
- •1.1 Аналіз метеорологічних даних міста Одеси та його сировинної бази
- •1.2 Теплотехнічні характеристики будівлі, потреба у тепловій енергії на опалення, гвп та вентилювання
- •Південь Захід Схід
- •1.3 Визначення та аналіз графіків електричного навантаження будівлі
- •1.4 Визначення ефективності впровадження вітроенергетичної установки для потреб енергозабезпечення об’єкта
- •1.5 Визначення ефективності впровадження повітряного теплового насосу для потреб системи опалення та кондиціонування об’єкту
- •Корекція теплопродуктивності Корекция споживаної потужності у режимі нагріву
- •Корекція холодопродуктивності Корекция споживаної потужності у режимі охолодженя
- •1.6 Визначення ефективності впровадження фотовольтаїчної системи для потреб енергозабезпечення об’єкта
- •1.7 Розрахунок системи акумулювання електричної енергії
- •Кількість похмурих днів
- •1.8 Розрахунок системи теплоакумулюючого електроопалення з застосуванням твердо тільних (магнезитових) накопичувачів
- •1.9 Загальні висновки та рекомендації щодо пріоритетності енерготехнологій
- •Перелік скорочень
- •Перелік посилань
- •Додаток а
1.6 Визначення ефективності впровадження фотовольтаїчної системи для потреб енергозабезпечення об’єкта
Обираємо фотоелектричні модулі KV 240P (рисунок 18) ПАТ «Квазар», з наступними енергетичними характеристиками:
номінальна потужніть –
питома номінальна потужність –
Вт/м2;номінальна напруга –
максимальний струм –
ефективна площа –
м2.
Рисунок 18 – Вид загальний фотоелектричного модуля KV 240P
За даними сонячної інсоляції (пункт 1.1 (7)) визначаємо кількість енергії, яку може виробити одна фотоелектрична панель за визначений розрахунковий період
де k – поправочний коефіцієнт, що враховує зниження опромінення сонячної батареї та падіння потужності фотоелементів внаслідок нагріву (влітку приймається 0,5; взимку – 0,7);
– сумарне значення сонячної інсоляції
за розрахунковий період,
;
де
– значення сонячної
інсоляції і-ої доби,
.
.
Визначаємо кількість фотоелектричних панелей для забезпечення орієнтовного попиту у електричній енергії протягом розрахункового періоду.
де
– кількість днів у розрахунковому
періоді.
Кількість модулів, з’єднаних послідовно:
де
– рівень напруги на стороні постійного
струму (зазвичай це 12, 24, для потужних
систем 48 В).
Кількість модулів, з’єднаних паралельно:
Загальна площа сонячних панелей.
.
Проводимо розрахунки та вибір елементів сонячної фотовольтаїчної установки за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення Software for planning PV plants SUNNY DESIGN 3.10.2 [3] компанії SMA Solar Technology AG.
Створюємо новий проект, та обираємо «Проект для власного споживання»:
1й крок – Заносимо дані проекту:
Назва проекту;
Країна, місто.
11
1й
1)
2)
2й крок – Визначаємо профіль навантаження:
Тип профілю навантаження (приватне домогосподарство);
Профіль навантаження (кількість членів сім’ї);
Річне споживання енергії, кВт.год.
2й
1)
2)
3)
3й крок – Налаштування фотоелектричної станції:
Обираємо ФВ модулі (Виробник / Фотовольтаїчний модуль);
Обираємо кількість ФВ модулів або пікове добове навантаження;
Орієнтація за сторонами світу / тип монтажу;
Виконуємо автоматичний вибір інвертора;
Спостерігаємо продуктивнсть обраного інвертора.
3й
1)
2)
3)
4)
5)
4й крок – Вибір типорозміру провідників (пропускаємо).
5й крок – Визначення власного споживання:
Обираємо тимчасове зберігання надлишків сонячної енергії
Спостерігаємо результат:
Без збільшення власного споживання;
З збільшенням власного споживання.
5й
4й
1)
2)
3)
На цьому отримання всієї необхідної інформації закінчується.
Висновок. Після впровадження та моделювання фотовольтаїчної системи за допомогою спеціального ПЗ можна побачити, що обрана кількість забезпечує потреби нашого обєкту на 27,5% без акумуляторних батарей, і на 73,6% з їх використанням.
Наявність акумуляторних батарей, дозволяє краще забезпечити власні потреби, але зменшує кількіст енергії яку ми могли би віддати у мережу за «зеленим тарифом».
Розроахована кількість фотовольтаїчних елементів покриває менше половини площі даху, що дає змогу збільшити їх кількість більше ніж у два рази і повністю забезпечувати власну потребу у електричній енергії, а також збільшити кількість енергії, що віддається у мережу за «зеленим тарифом».
