1 / 21

СОЛНЕЧНЫЙ АПГРЕЙД ЖИЛОГО ДОМА

СОЛНЕЧНЫЙ АПГРЕЙД ЖИЛОГО ДОМА. Проектно-исследовательская работа. ЖЕЛЕЗНОГОРСК - 2010. Цель: Создать проект жилого дома с энергообеспечением от солнечных батарей. Объект исследования : энергопотребление жилого дома в нашей местности. Предмет исследования : солнечные модули. Задачи.

Download Presentation

СОЛНЕЧНЫЙ АПГРЕЙД ЖИЛОГО ДОМА

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. СОЛНЕЧНЫЙ АПГРЕЙД ЖИЛОГО ДОМА Проектно-исследовательская работа ЖЕЛЕЗНОГОРСК - 2010

  2. Цель:Создатьпроектжилого дома с энергообеспечением от солнечных батарей. • Объект исследования: энергопотребление жилого дома в нашей местности. • Предмет исследования: солнечные модули.

  3. Задачи • Изучить систему энергообеспечения на основе солнечных батарей. Провести наблюдения и собрать статистические данные по интенсивности солнечного излучения в нашей местности • Выбрать объект для размещения солнечной энергосистемы, проанализировать его энергетические потребности • Сделать расчёты • Оценить рентабельность создаваемого проекта

  4. Методы исследования • Метод наблюдения • Расчётов • Статистический метод • Метод проектирования

  5. Актуальность • Солнце – источник энергии, который не иссякнет • Запасы ископаемых источников энергии тают на глазах • По утверждениям исследователей, годовая солнечная энергия составляет около 100 трлн. тонн – в переводе на условное топливо • Солнечная энергетика – энергетика • будущего

  6. Виды солнечных батарей Солнечные батареи Солнечные коллекторы Солнечные нагревательные низкотемпературные установки. Гелиоэлектростанции Концентрируют поступающую энергию и направляют ее на работу механизмов Фотоэлектрические преобразователи Полупроводниковые устройства, прямо преобразующие солнечную энергию в электричество

  7. Принцип работы солнечных батарей

  8. Параметры выбранного дома

  9. Данные для расчетов Таблица №2 «Сводные данные суммарной солнечной радиации по данным Гидрометеоцентра»

  10. Данные по наблюдению за погодой

  11. Данные для расчетов В процессе исследования мы установили – для работы фотоэлектрической системы в выбранном доме потребуется установить 1.Солнечные модули 2. Инвертор 3.Аккумуляторные батареи 4. Контроллер заряда 5.Соединительную аппаратуру

  12. Расчеты энергопотребления выбранного объекта Энергия потребителей в неделю с учетом потерь в инверторе Е= Е*1,2=33085*1,2=39702 Вт*ч/нед Полная нагрузка переменного тока в А*ч\нед E=39702 Вт*ч/нед/24В= 1654,25А*ч/нед Eсут = Е/7 Eсут = 1654,25 /7=236,32А*ч Eсут - количество энергии, потребляемое электроприборами за сутки.

  13. Расчеты количества аккумуляторных батарей Количество электричества (АБ), которое необходимо запасти в аккумуляторные батареи- E=Eсут*n E=236,32*13= 3072,18 А*ч n- количество последовательных пасмурных дней в декабре Количество электричества с учетом температуры в помещении- E2= Е1*1,04 E2=10240,6*1,04=10650,22А*ч Количество электричества с учетом глубины разряда E1=E/0,3 Е1=1536,089/0,3=10240,6 А*ч Количество батарей, соединенных параллельно. N=E2/С С - номинальная емкость АБ N - количество батарей. N=10650,22/300=36шт

  14. Расчеты требуемого количества солнечных модулей Количество электричества с учетом потери на заряд-разряд аккумулятора- E4=Eсут*1,2 E4=236,32*1,2=307,22А*ч Количество солнечных батарей К=I/I1 K=316,72/5,5=58 I1-ток фотоэлектрического модуля в точке максимальной мощности I-ток, необходимый от солнечных батарей I=E4/Псч I=307,22/0,97=316,72А

  15. Расчет стоимости фотоэлектрической системы

  16. Расчет стоимости фотоэлектрической системы

  17. Размещение солнечных модулей на объекте В нашем случае 11 модулей размером 1190 х 560 х 28 мм,весом 8,9 кг будут размещены на южной стороне крыши под углом 400.

  18. Практическая значимость солнечных батарей • Экологически чистые • Бесшумны в работе • Не требуют обслуживания • Модульный принцип наращивания мощности • Надёжны и долговечны • Экономически выгодны

  19. Выводы Необходимо отметить, что солнечный апгрейд жилого дома будет экономически оправдан в следующем случае: • если населённый пункт имеет малоэтажные здания • если государство возьмёт на себя часть затрат • населённый пункт должен находиться в экологически чистом районе • фотоэлектрическую систему в нашей местности необходимо размещать в сочетании с центральной энергосистемой • перевод на электроснабжение от солнечных модулей в нашей местности актуален

  20. Автор Бабин Алексей 8-(39197)-9-61-14, п. Подгорный г.Железногорск, МОУ СО школа №104, 9 класс Руководители: Колегова И.В.- учитель физики Лемешкова В. В. - учитель географии

More Related