太阳能工程案例模块共123页
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深圳梅山苑太阳能工程案例分析1.工程概况本工程位于广东省深圳市福田区,建设单位为深圳市国土房产物业管理服务中心,为一个能容纳1565户的住宅租赁区,户型均为一房一厅及二房一厅。
由深圳市嘉普通太阳能有限公司为其设计太阳能热水系统及施工,本工程地上部分共有7栋住宅及1个幼儿园,其中:1~6号楼均28层,1层为架空层,2~28层为住宅;7号楼共13层,其中1~3层为商业及办公,4~13层为住宅;幼儿园共3层,每层6个班,每班30人。
地下共2层。
地下1层为停车库(停车167辆);地下2层平时为设备用房(生活及消防水泵房、雨水及中水处理站)和停车库,战时为6级人防,分为2个防护单元。
本工程占地面积约2.5万m2,总建筑面积约10万m2。
其中地上建筑面积约8万m2,地下建筑面积约1.97万m2,总建筑高度<100m。
2.设计概况2.1热源本工程屋顶采用平板式太阳能集热器,立面采用全玻璃真空管内插U型铜管式,热水系统为集中式热水供应系统,即集热器、储热及辅助加热装置均集中设置。
2.2设计参数(见表1)2.3设计结果2.3.16号楼太阳能热水系统概况6号楼采用全日制集中式太阳能热水供应系统,且采用干管循环方式。
其中屋顶平板集热板210m2,集热器南向或与南向呈30°以内夹角布置,倾角30°,楼顶花架梁上布置;立面采用全玻璃真空管内插U型铜管式太阳能集热板392m2,集热器在外墙或女儿墙布置;6号楼辅助加热采用空气源热泵,热泵机组集中设在屋顶;屋顶设总容积为30m3储热水箱和总容积为10m3的供热水箱;屋顶太阳能集热板:1000mm×2000mm,102块;1000mm×1000mm,6块;外墙全玻璃真空管内插U型铜管式太阳能集热板:1000mm×2000mm,171块;女儿墙全玻璃真空管内插U型铜管式太阳能集热板:1000mm×1000mm,5块。
住宅楼太阳能热水工程辅助加热系统设计与实战案例分析 (1) 工程概况北京某回迁安置房项目,均为小高层住宅,建筑层高11层,地下一层,一梯两户南北通透小户型,屋顶为坡屋面,坡屋面与楼顶结构板之间为设备夹层。
太阳能热水系统采用集中集热—集中贮热—集中辅热—集中供热至各户的大集中式直接加热系统,太阳能系统采用全玻璃真空管集热器;贮热水箱采用矩形模压板焊接不锈钢保温水箱和恒温水箱,采用空气源热泵辅助加热系统,供热水采用变频增压供热水系统等。
太阳能集热器安装与南向的坡屋面上,储热水箱和恒温供热水箱放置于屋顶的设备夹层中,空气源辅助加热设备为2台15匹机组,设计院设计放置在设备夹层中储热水箱旁,空气源热泵热泵机组的换风量经过计算,由2台大功率风机(920转/分钟,小时风量9800立方,功率0.5KW)强制为热泵机组进行通风。
恒温水箱由变频器控制的增压泵24小时供应生活热水。
系统原理图见案例图5-1-1。
案例图 5-1-1 太阳能与热泵辅热系统原理图(2) 系统问题该项目由设计院负责设计,太阳能厂家按照设计院投标中标后,按照设计院设计图纸施工,在设备安装完毕后,进行系统试运行调试过程中,发现热泵运行时噪音很大,将会对设备下方住户的日常生活产生加大影响。
太阳能施工厂家将情况反应给监理和甲方。
(3)故障排查系统运行后噪声超标将直接将影响设备间下方居民的正常生活。
为此,项目的甲方、设计院、总监、总包、分包等单位进行了技术的会商,并委托施工单位进行原因分析及故障排除。
经现场噪声测定,当热泵机组开启后,设备间下方住户室内噪声测定值约为43-46分贝。
当强制通风风机启动后,室内噪声测定值达到了50分贝。
设备间下方两侧的住户和设备正下方第两层的住户的室内噪声测定值也分别超过了45分贝。
(4) 原因分析经技术人员现场排查测试,发现热泵机组噪音来自以下三个方面:一是热泵压缩机自身的运行噪声,此噪音是不可避免的;二是热泵机组传递给热泵承重梁又传递到建筑墙体的噪音。
太阳能光热的成功案例及原理主要业务方向:太阳能光伏发电、太阳能热水工程的epc总包项目实施,包括工程设计、物资采购、设备安装调试、后期运营维护;光伏光热智能化控制系统的研发、应用;冶金钢铁、物流行业的工业化、信息化、智能化系统集成开发应用。
方案---北京研博新创科技发展有限公司为河北省某市一中安装太阳能热水器•项目概况:•某市第一中学坐落于广袤的华北平原东部,该太阳能项目旨在为全校学生解决洗浴问题,采用太阳能+空气源热泵联合供热水。
既满足学校用水需求,又响应国家所倡导的绿色环保政策的号召。
•在某市第一中学太阳能项目中,采用的是集中集热集中储热的模式,在学校太阳能案例中属于很典型的一种。
二、项目介绍•某市地处中纬度地带,属暖温带大陆性季风气候,四季分明。
夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥,春季干旱多风沙,秋季秋高气爽,冷热适宜。
•1、用水情况:•某市第一中学是寄宿制学校,学生集中在宿舍洗浴间洗浴。
故分别在南北宿舍楼各安装一套15T太阳能热水系统,以满足全校学生洗浴用热水。
本系统按春、夏、秋、冬四季均使用太阳能系统洗浴进行设计,用水方式为全时供水。
•2、项目建设内容:•①太阳能热水系统安装集热器:南楼宿舍楼集热器数量为32套,总计真空管1920支,集热面积198.4平方米;北楼宿舍楼集热器数量为32套,总计真空管1920支,集热面积198.4平方米。
•整套太阳能热水系统共计真空管3840支,总计集热面积396.8平方米。
•③安装空气源热泵:TFS-SKR840D型空气源热泵4台。
•④安装水泵:水泵共计32台。
其中热水系统8台。
•⑥安装水箱:容积15m3不锈钢储热水箱2台,尺寸:2.5m*3m *2m;•容积0.5T圆形不锈钢水箱8台,尺寸:890mm(直径)*1550mm(高度),容积1m3圆形不锈钢储热水箱4台,尺寸:870mm*1800mm。
•⑦安装归丽晶除垢器:日处理水16吨2台,日处理水1吨4台•1、控制系统•控制系统根据某市第一中学用水特点及要求,本项目太阳能控制系统具有以下特点:•(1)控制系统采用可编程智能控制、液晶屏显示,以实现系统全自动、智能化控制(太阳能定温放水、自动补水功能、温控自动防冻、系统安全运行自动保护、辅助加热系统的自动运行等),无需专人管理,保证控制系统稳定、可靠地运行;液晶屏显示界面友好,参数设置、修改方便,各种运行参数显示一目了然。
我国各省市近期分布式光伏一览:盘点那些“吃螃蟹”的人2014-03-07 01:24:00 OFweek太阳能光伏网我要分享本地收藏|评论|投稿∙∙我国的分布式光伏发展形势到底如何?事实说话。
为此,笔者搜集了今日全国各省市地区的分布式光伏项目。
可以说,我国的分布式光伏蓄势待发,却又似乎被一层薄薄的膜层堵隔着。
补贴政策的不明晰、申报分布式光伏流程不明、融资途径的不通畅,再加上当前企业和屋顶业主普遍对光伏发电缺乏正确的认识,当前分布式光伏还是处于叫好不叫座的阶段。
而为了推广太阳能发电应用,加快能源转型在我国的是新进度,相关人士这是为此费尽了心思。
尽管如此,我国各地仍有大量先行者勇敢的踏前一步,争先试用分布式太阳能发电。
下面就由OFweek太阳能光伏网为您总结一下近期我国各省各地分布式光伏项目“吃螃蟹”的人们。
北京朝阳28家用户申请光伏业务并网总容量达20.15MW在北京宜家家居公司屋顶,一排排晶硅太阳能电池组件方阵吸收着太阳散发的能量,源源不断地向宜家家居公司输送着电能。
据宜家家居公司负责人介绍,光伏发电项目安装了4640块发电板,占地5000多平方米。
自去年10月并网发电以来,累计发电达40余万千瓦时,占公司高峰用电的8%。
数据显示,目前朝阳区申请光伏发电项目的单位共有28家,这些单位中既有跨国公司,也有中小学校,并网总容量达20148.77千瓦。
∙上海据悉,上海市正筹划在原有国家补贴0.42元/千瓦时的基础上对分布式光伏提供0.25元/千瓦时的地方补贴。
随着政府对分布式光伏发电支持力度的加大,光伏市场目前形势一片良好。
上海松江区政府光伏电站示范项目成功并网近日,中电光伏上海公司承建的上海市松江区政府90KWp光伏电站示范项目并网发电一次成功。
该项目安装在松江区人民政府8号楼的楼顶。
8号楼外结构既漂亮又特别、楼顶情况比较复杂。
同时,在项目考察初期,区政府就提出了噪声要低于55分贝、不能有光污染、不能在外墙上走明线、不允许破坏楼面防水等要求。
某纺织科技有限公司太阳能集中热水工程0前言目前,我国大力倡导环境保护和节约能源,使得太阳能技术日趋完善。
太阳能与建筑相结合也成为目前建筑行业发展的一大趋势,而太阳能生产厂家也越来越多的开始与建筑一体化的相关产品项目的研发。
集中供热系统也是大型供热水的必然趋势。
太阳能,双真空保温玻璃,高保温墙面等也是现在建筑行业发展节能建筑的推荐方式。
然而在考虑太阳能与建筑结合的同时,必然要考虑其辅助热源,太阳能在不加辅助热源的情况下,冬季寒冷天气及夏季阴雨连绵的天气下,热水温度一般达不到用户需求。
目前行业内一般根据业主的实际使用情况选用:从经济利益角度分析,推荐是用燃油锅炉作为辅助热源;从环境保护角度考虑,推荐采用电能作为辅助热源。
本次设计工程项目有其特殊性,市政热水管道直接送至厂内,所以采用市政供热水系统补足。
1、工程概况该纺织机械有限公司公司位于江苏省靖江市城北工业园区,是一家纺织机械制造公司,公司员工约1000人,周围无高层遮挡建筑,日照充足。
本次设计为职工住宿楼,内设两公共盥洗室,位第三层,共24个花洒淋浴设备。
建筑为地上建筑三层,屋顶为平屋面,有足够的安装面积,冷水直接由市政供水。
其中有市政热水管道直接供到工厂,设计考虑作为辅助热水补足。
2、气象数据用户所在地处江苏省靖江市,北纬 32.3°,东经 120.3 °,为亚热带南部季风气候,年平均气温约为18~21℃,无霜期约320天,太阳辐射量约为2700MJ/年.m2,晴天平均日照时间为8.2小时。
全年日照时数约2000~2800h,年均太阳辐射量为112~136kcal/cm2,具有比较丰富的太阳能资源。
靖江太阳直接辐射的利用时数以春秋季最多,每日平均近8h,而在冬季及夏季长阴雨天,太阳集热器收集到的热量不足,需要有辅助系统补热。
在本方案中考虑到工厂实际情况,在太阳能热水达不到供水需求时,直接采用市政热水进储热水箱供业主使用。
苏北地区冷水温度按春秋季节15℃计算。
屋顶太阳能发电解决方案工程案例图片一:工程案例图片二:工程案例图片三:1光伏发电概述1.1地理位置要求地势平坦,交通便利,建筑屋顶等。
1.2气候条件要求太阳能资源条件:年日照时数大于2000h,年辐射总量高于5860MJ/m2,属于太阳能资源丰富或较丰富的地区,具有利用太阳能的良好条件。
年日照时数在1000~1800h ,年辐射量在3350~4190MJ/m2地区,属于太阳能资源条件较差,但仍有一定的利用价值。
常规气象要素:净辐射、总辐射、散射辐射、直接辐射、气温、气压、相对湿度、水汽压、降雨量、风向、风速、沙尘暴记录及其他破坏性气候。
1.3光伏系统组成①太阳能电池方阵太阳能电池方阵一般由多块太阳能电池组件串并联而成,每个支路通过防反充二极管、充电控制器并联向蓄电池充电。
太阳能电池方阵分为若干个子阵列,每个阵列由一个电子开关控制。
当蓄电池的充电电压达到设定的最电高压时,自动依次切断一个或数个子阵列,以限制蓄电池的充电电压继续增长确保蓄电池的寿命,并最大限度地利用和储存太阳能电池发出的电能。
②蓄电池组蓄电池组是太阳能电池方阵的储能装置,其作用是将方阵在有日照时发出的多余电能储存起来,在晚间或阴雨天时供负载使用。
蓄电池组由若干蓄电池串并联而成。
一般容量要能在无太阳辐射的日子里,满足用户要求的供电时间和供电量。
目前常用的是铅酸蓄电池,重要的场合也有用镉镍蓄电池,但价格较高,相对来说应用没有前一种广泛。
在光伏发电系统中,蓄电池处于浮充放电状态,夏天日照量大,方阵除了供给负载用电外,要给蓄电池充电;冬天日照量小,这部分储存的电能逐步放出。
在这种季节性循环的基础上还要加上小得多的日循环:白天方阵给蓄电池充电(同时方阵还要给负载供电),晚上负载用电则全部由蓄电池供给。
因此要求蓄电池的自放电要小,耐过充放,而且充放电效率要高,当然还要考虑价格低廉,使用方便等因素。
如前所述,当蓄电池端电压达到设定的最高值时,由电压检测电路得到信号电压,通过控制电路进行开关切换,使系统进入稳压闭环控制,既保持对蓄电池充电,又不致使蓄电池过充,造成电解液中水的大量分解和过热而导致极板损坏,从而使蓄电池得到合理的保护和利用。
某纺织科技有限公司太阳能集中热水工程0前言目前,我国大力倡导环境保护和节约能源,使得太阳能技术日趋完善。
太阳能与建筑相结合也成为目前建筑行业发展的一大趋势,而太阳能生产厂家也越来越多的开始与建筑一体化的相关产品项目的研发。
集中供热系统也是大型供热水的必然趋势。
太阳能,双真空保温玻璃,高保温墙面等也是现在建筑行业发展节能建筑的推荐方式。
然而在考虑太阳能与建筑结合的同时,必然要考虑其辅助热源,太阳能在不加辅助热源的情况下,冬季寒冷天气及夏季阴雨连绵的天气下,热水温度一般达不到用户需求。
目前行业内一般根据业主的实际使用情况选用:从经济利益角度分析,推荐是用燃油锅炉作为辅助热源;从环境保护角度考虑,推荐采用电能作为辅助热源。
本次设计工程项目有其特殊性,市政热水管道直接送至厂内,所以采用市政供热水系统补足。
1、工程概况该纺织机械有限公司公司位于江苏省靖江市城北工业园区,是一家纺织机械制造公司,公司员工约1000人,周围无高层遮挡建筑,日照充足。
本次设计为职工住宿楼,内设两公共盥洗室,位第三层,共24个花洒淋浴设备。
建筑为地上建筑三层,屋顶为平屋面,有足够的安装面积,冷水直接由市政供水。
其中有市政热水管道直接供到工厂,设计考虑作为辅助热水补足。
2、气象数据用户所在地处江苏省靖江市,北纬 32.3°,东经 120.3 °,为亚热带南部季风气候,年平均气温约为18~21℃,无霜期约320天,太阳辐射量约为2700MJ/年.m2,晴天平均日照时间为8.2小时。
全年日照时数约2000~2800h,年均太阳辐射量为112~136kcal/cm2,具有比较丰富的太阳能资源。
靖江太阳直接辐射的利用时数以春秋季最多,每日平均近8h,而在冬季及夏季长阴雨天,太阳集热器收集到的热量不足,需要有辅助系统补热。
在本方案中考虑到工厂实际情况,在太阳能热水达不到供水需求时,直接采用市政热水进储热水箱供业主使用。
苏北地区冷水温度按春秋季节15℃计算。
太阳能发电及部分应用案例1.太阳能并网发电原理简介太阳电池是一种具有光生伏特效应的半导体器件(简称“光伏器件"),它直接将太阳光转换成直流电,是光伏发电的最基本单元。
太阳电池由半导体材料组成,其厚度大约为0.2mm,形成两个区域:一个正荷电区,一个负荷电区。
负区位于电池的上层,在这一层强迫渗透磷的区域。
正区置于电池表层的下面,正负界而区域称为p-n结。
制造电池时p-n结被赋子了恒定的特性。
当阳光投射到太阳电池内保持松散状态的电子时,这时靠近p-n结的电子朝向电池的表层流动。
金属线将光伏组件里每个电池的前面与下一个电池的背面相连,这样使电流通过许多p-n结,建立起所有电池的串联电压。
在每个电池p-n结处的电压增加大约0.5V 的电动势,这个电池电压与电池的尺寸无关。
电流受电池面积和日照强度的影响,较大面积的电池能够产生较强的电流。
太阳能光伏并网发电是是完全无污染、无噪声、不耗费化石能源、应用前景最广阔的一种太阳能利用方式。
图1 光伏并网系统原理示意图并网发电系统一般由太阳能电池组件,并网逆变器,升压变压器等组成。
通常还包括数据采集系统、数据交换、运行显示和监控设备等。
并网发电方式是将太阳能电池阵列所发出的直流电通过逆变器转变成交流电能输送到电网中,无需蓄电池进行储能。
光伏电站在逆变器前端为直流电,逆变器以及后端的变压器为工频交流电。
2.关于太阳能系统污染情况分析污染按照不同分类方式,有不同的种类,下面是通常采用的分类方式以及种类:按人类活动分:工业环境污染、城市环境污染、农业环境污染按污染性质分:化学污染、物理污染、生物污染按环境要素(形态)分:大气污染、水污染、噪声污染、固体污染和电磁污染,此外还有热污染、光化学污染等等。
光伏电站为单个项目,对其进行环境分析,适用于采用按照环境要素来分析。
光伏电站是由光伏电池板通过光生伏特效应直接把太阳光能转换成直流电能,而后直流电通过逆变器转换成我们常使用的工频交流电,最后经过变压器升压至110kV并入电网。