01
Leave Your Message
Fotovoltinės sistemos
Fotovoltinės (FV) sistemos siūlo tvarų energijos sprendimą šiltnamiams, padidindamos efektyvumą ir sumažindamos priklausomybę nuo išorinių energijos šaltinių. Konvertuodamos saulės šviesą į elektrą, FV sistemos palaiko šiltnamių veiklą ir prisideda prie tvaraus žemės ūkio.
Pagrindiniai darbo principai
Fotovoltinės sistemos veikia saulės energiją paversdamos elektros energija:
● Saulės energijos surinkimas:
Ant šiltnamių stogų ar sienų esančios saulės baterijos užfiksuoja saulės šviesą ir paverčia ją nuolatine srove (DC).
●Energijos konversija:
Nuolatinė srovė keitiklio pagalba paverčiama kintamąja srove (AC), skirta naudoti šiltnamių įrangoje.
●Energijos paskirstymas ir kaupimas:
Šiltnamių įrenginius maitina kintamoji srovė, o perteklinė energija gali būti kaupiama baterijose arba tiekiama atgal į tinklą.
●Stebėjimas ir kontrolė:
Išmaniosios sistemos stebi ir reguliuoja šiltnamių sąlygas, optimizuodamos energijos naudojimą ir aplinkos kontrolę.
Taikymas šiltnamiuose
●Dvigubas funkcionalumas:
Jie leidžia vienu metu gaminti energiją ir vykdyti žemės ūkio produkciją, optimizuojant žemės naudojimą.
●Energijos savarankiškumas:
Fotovoltinės sistemos sumažina priklausomybę nuo išorinės energijos ir energijos sąnaudas, tuo pačiu pagerindamos šiltnamio aplinką.
●Universalumas:
Be elektros energijos gamybos, PV sistemos apsaugo nuo atšiaurių oro sąlygų ir gali būti naudojamos gėlo vandens gamybai bei lietaus vandens surinkimui.
Fotovoltinių sistemų komponentai
●Saulės baterijos:
Surinkti saulės energiją ir paversti ją nuolatinės srovės elektra. Įprasti tipai yra monokristalinės, polikristalinės ir plonasluoksnės saulės baterijos.
● Inverteris:
Konvertuoja nuolatinę srovę į kintamąją srovę, skirtą naudoti šiltnamių įrangoje. Įprasti keitikliai yra styginių keitikliai ir mikrokeitikliai.
●Baterijos laikymas:
Kaupia elektros energijos perteklių, kad užtikrintų energijos tiekimą, kai saulės šviesos nepakanka. Dažniausiai naudojamos ličio jonų baterijos.
●Įkrovimo valdiklis:
Reguliuoja įtampą ir srovę, tekančią iš saulės baterijų į akumuliatorių, taip išvengiant perkrovimo ir pailginant akumuliatoriaus veikimo laiką.
●Tvirtinimo sistema:
Tvirtina saulės baterijas, užtikrindamas, kad jos užfiksuotų saulės šviesą optimaliu kampu.
●Kabeliai ir laidai:
Perduoti elektros energiją ir užtikrinti sistemos saugumą.
●Stebėjimo sistema:
Nuolat stebi FV sistemos veikimą, kad būtų užtikrintas optimalus veikimas.
●Saugos įranga:
Apima automatinius jungiklius ir saugiklius, apsaugančius sistemą nuo elektros gedimų.
Energijos taupymo ir gamybos pavyzdys
1000 kvadratinių metrų šiltnamiui:
●Saulės spinduliuotė: tarkime, kad vidutinė saulės spinduliuotė yra 4 kWh/m²/dieną.
●Saulės baterijų efektyvumas: tarkime, kad saulės baterijų efektyvumas yra 20 %.
●Naudingas plotas: jei 70 % 1000 kvadratinių metrų stogo ploto naudojama saulės baterijoms, gaunama 700 kvadratinių metrų.
Dienos energijos gamybos apskaičiavimas:
Dienos energijos gamyba = 700 m² × 4 kWh/m² × 0,20 = 560 kWh/dieną
Metinės energijos gamybos apskaičiavimas:
Metinė elektros energijos gamyba = 560 kWh/dieną × 365 dienos/metus = 204 400 kWh/metus
Energijos poreikis ir taupymas:
Darant prielaidą, kad šiltnamio metinis energijos poreikis yra 150 000 kWh, fotovoltinė sistema gali patenkinti maždaug 100 % energijos poreikių, o tinklui papildomai būtų galima tiekti 54 400 kWh per metus.
Fotovoltinės sistemos pagerina šiltnamių veiklą, užtikrindamos patikimą ir tvarų energijos šaltinį bei optimizuodamos aplinkos sąlygas. Ši sistema atveria naujų galimybių šiuolaikiniam žemės ūkiui, ypač regionuose, kuriuose yra riboti ištekliai arba atšiaurios aplinkos sąlygos.
010203
Susidomėjote?
Norėdami gauti daugiau informacijos arba sukurti individualų planą, susisiekite su mumis arba PATEIKITE KAINOS UŽKLAUSA
PRAŠYKITE PASIŪLYMĄ







