太阳能板安装角度

太阳能板安装角度
太阳能板安装角度

太阳能方阵安装角度的计算

由于太阳能是一种清洁的能源,它的应用正在世界范围内快速地增长。利用太阳光发电就是一种使用太阳能的方式,可是目前建设一个太阳能发电系统的成本还是较高的,从我国现阶段的太阳能发电成本来看,其花费在太阳电池组件的费用大约为60~70%,因此,为了更加充分有效地利用太阳能,如何选取太阳电池方阵的方位角与倾斜角是一个十分重要的问题。1.方位角

太阳电池方阵的方位角是方阵的垂直面与正南方向的夹角(向东偏设定为负角度,向西偏设定为正角度)。一般情况下,方阵朝向正南(即方阵垂直面与正南的夹角为0°)时,太阳电池发电量是最大的。在偏离正南(北半球)30°度时,方阵的发电量将减少约10%~15%;在偏离正南(北半球)60°时,方阵的发电量将减少约20%~30%。但是,在晴朗的夏天,太阳辐射能量的最大时刻是在中午稍后,因此方阵的方位稍微向西偏一些时,在午后时刻可获得最大发电功率。在不同的季节,太阳电池方阵的方位稍微向东或西一些都有获得发电量最大的时候。方阵设置场所受到许多条件的制约,例如,在地面上设置时土地的方位角、在屋顶上设置时屋顶的方位角,或者是为了躲避太阳阴影时的方位角,以及布置规划、发电效率、设计规划、建设目的等许多因素都有关系。如果要将方位角调整到在一天中负荷的峰值时刻与发电峰值时刻一致时,请参考下述的公式。至于并网发电的

场合,希望综合考虑以上各方面的情况来选定方位角。方位角=(一天中负荷的峰值时刻(24小时制)-12)×15+(经度-116) 10月9日北京的太阳电池方阵处于不同方位角时,日射量与时间推移的关系曲线。在不同的季节,各个方位的日射量峰值产生时刻是不一样的。

2.倾斜角

倾斜角是太阳电池方阵平面与水平地面的夹角,并希望此夹角是方阵一年中发电量为最大时的最佳倾斜角度。一年中的最佳倾斜角与当地的地理纬度有关,当纬度较高时,相应的倾斜角也大。但是,和方位角一样,在设计中也要考虑到屋顶的倾斜角及积雪滑落的倾斜角(斜率大于50%-60%)等方面的限制条件。对于积雪滑落的倾斜角,即使在积雪期发电量少而年总发电量也存在增加的情况,因此,特别是在并网发电的系统中,并不一定优先考虑积雪的滑落,此外,还要进一步考虑其它因素。对于正南(方位角为0°度),倾斜角从水平(倾斜角为0°度)开始逐渐向最佳的倾斜角过渡时,其日射量不断增加直到最大值,然后再增加倾斜角其日射量不断减少。特别是在倾斜角大于50°~60°以后,日射量急剧下降,直至到最后的垂直放置时,发电量下降到最小。方阵从垂直放置到10°~20°的倾斜放置都有实际的例子。对于方位角不为0°度的情况,斜面日射量的值普遍偏低,最大日射量的值是在与水平面接近的倾斜角度附近。以上所述为方位角、倾斜角与发电量之间的关系,对于具体设计某一个方阵的方位角和倾斜角还应综合地进一步同实际情况结合起来考虑。

3.阴影对发电量的影响一般情况下,我们在计算发电量时,是在方阵面完全没有阴影的前提下得到的。因此,如果太阳电池不能被日光直接照到时,那么只有散射光用来发电,此时的发电量比无阴影的要减少约10%~20%。针对这种情况,我们要对理论计算值进行校正。通常,在方阵周围有建筑物及山峰等物体时,太阳出来后,建筑物及山的周围会存在阴影,因此在选择敷设方阵的地方时应尽量避开阴影。如果实在无法躲开,也应从太阳电池的接线方法上进行解决,使阴影对发电量的影响降低到最低程度。另外,如果方阵是前后放置时,后面的方阵与前面的方阵之间距离接近后,前边方阵的阴影会对后边方阵的发电量产生影响。有一个高为L1的竹竿,其南北方向的阴影长度为L2,太阳高度(仰角)为A,在方位角为B时,假设阴影的倍率为R,则:

R = L2/L1 =ctgA×cosB

此式应按冬至那一天进行计算,

因为,那一天的阴影最长。例如方阵的上边缘的高度为h1,下边缘的高度为h2,则:方阵之间的距离a =(h1-h2)×R。当纬度较高时,方阵之间的距离加大,相应地设置场所的面积也会增加。对于有防积雪措施的方阵来说,其倾斜角度大,因此使方阵的高度增大,为避免阴影的影响,相应地也会使方阵之间的距离加大。通常在排布方阵阵列时,应分别选取每一个方阵的构造尺寸,将其高度调整到合适值,从而利用其高度差使方阵之间的距离调整到最小。具体的太阳电池方阵设计,在合理确定方位角与倾斜角的同时,还应进行全面的

考虑,才能使方阵达到最佳状态。

太阳能发电系统原理

光伏系统设计

光伏系统设计

1引言

经过光伏工作者们坚持不懈的努力,太阳能电池的生产技术不断得到提高,并且日益广泛地应用于各个领域。特别是邮电通信方面,由于近年来通信行业的迅猛发展,对通信电源的要求也越来越高,所以稳定可靠的太阳能电源被广泛使用于通信领域。而如何根据各地区太阳能辐射条件,来设计出既经济而又可靠的光伏电源系统,这是众多专家学者研究已久的课题,而且已有许多卓越的研究成果,为我国光伏事业的发展奠定了坚实的基础。笔者在学习各专家的设计方法时发现,这些设计仅考虑了蓄电池的自维持时间(即最长连续阴雨天),而没有考虑到亏电后的蓄电池最短恢复时间(即两组最长连续阴雨天之间的最短间隔天数)。这个问题尤其在我国南方地区应引起高度重视,因为我国南方地区阴雨天既长又多,而对于方便适用的独立光伏电源系统,由于没有应急的其他电源保护备用,所以应该将此问题纳入设计中一起考虑。

本文综合以往各设计方法的优点,结合笔者多年来实际从事光伏电源系统设计工作的经验,引入两组最长连续阴雨天之间的最短间隔

天数作为设计的依据之一,并综合考虑了各种影响太阳能辐射条件的因素,提出了太阳能电池、蓄电池容量的计算公式,及相关设计方法。

2影响设计的诸多因素

太阳照在地面太阳能电池方阵上的辐射光的光谱、光强受到大气层厚度(即大气质量)、地理位置、所在地的气候和气象、地形地物等的影响,其能量在一日、一月和一年内都有很大的变化,甚至各年之间的每年总辐射量也有较大的差别。

太阳能电池方阵的光电转换效率,受到电池本身的温度、太阳光强和蓄电池电压浮动的影响,而这三者在一天内都会发生变化,所以太阳能电池方阵的光电转换效率也是变量。

蓄电池组也是工作在浮充电状态下的,其电压随方阵发电量和负载用电量的变化而变化。蓄电池提供的能量还受环境温度的影响。

太阳能电池充放电控制器由电子元器件制造而成,它本身也需要耗能,而使用的元器件的性能、质量等也关系到耗能的大小,从而影响到充电的效率等。

负载的用电情况,也视用途而定,如通信中继站、无人气象站等,有固定的设备耗电量。而有些设备如灯塔、航标灯、民用照明及生活用电等设备,用电量是经常有变化的。

设计者的任务是:在太阳能电池方阵所处的环境条件下(即现场的地理位置、太阳辐射能、气候、气象、地形和地物等),设计的太阳能电池方阵及蓄电池电源系统既要讲究经济效益,又要保证系统的

高可靠性。

某特定地点的太阳辐射能量数据,以气象台提供的资料为依据,供设计太阳能电池方阵用。这些气象数据需取积累几年甚至几十年的平均值。

地球上各地区受太阳光照射及辐射能变化的周期为一天24h。处在某一地区的太阳能电池方阵的发电量也有24h的周期性的变化,其规律与太阳照在该地区辐射的变化规律相同。但是天气的变化将影响方阵的发电量。如果有几天连续阴雨天,方阵就几乎不能发电,只能靠蓄电池来供电,而蓄电池深度放电后又需尽快地将其补充好。设计者多数以气象台提供的太阳每天总的辐射能量或每年的日照时数的平均值作为设计的主要数据。由于一个地区各年的数据不相同,为可靠起见应取近十年内的最小数据。根据负载的耗电情况,在日照和无日照时,均需用蓄电池供电。气象台提供的太阳能总辐射量或总日照时数对决定蓄电池的容量大小是不可缺少的数据。

对太阳能电池方阵而言,负载应包括系统中所有耗电装置(除用电器外还有蓄电池及线路、控制器等)的耗量。

方阵的输出功率与组件串并联的数量有关,串联是为了获得所需要的工作电压,并联是为了获得所需要的工作电流,适当数量的组件经过串并联即组成所需要的太阳能电池方阵。

3蓄电池组容量设计

太阳能电池电源系统的储能装置主要是蓄电池。与太阳能电池方阵配套的蓄电池通常工作在浮充状态下,其电压随方阵发电量和负载

用电量的变化而变化。它的容量比负载所需的电量大得多。蓄电池提供的能量还受环境温度的影响。为了与太阳能电池匹配,要求蓄电池工作寿命长且维护简单。

(1)蓄电池的选用

能够和太阳能电池配套使用的蓄电池种类很多,目前广泛采用的有铅酸免维护蓄电池、普通铅酸蓄电池和碱性镍镉蓄电池三种。国内目前主要使用铅酸免维护蓄电池,因为其固有的“免”维护特性及对环境较少污染的特点,很适合用于性能可靠的太阳能电源系统,特别是无人值守的工作站。普通铅酸蓄电池由于需要经常维护及其环境污染较大,所以主要适于有维护能力或低档场合使用。碱性镍镉蓄电池虽然有较好的低温、过充、过放性能,但由于其价格较高,仅适用于较为特殊的场合。

(2)蓄电池组容量的计算

蓄电池的容量对保证连续供电是很重要的。在一年内,方阵发电量各月份有很大差别。方阵的发电量在不能满足用电需要的月份,要靠蓄电池的电能给以补足;在超过用电需要的月份,是靠蓄电池将多余的电能储存起来。所以方阵发电量的不足和过剩值,是确定蓄电池容量的依据之一。同样,连续阴雨天期间的负载用电也必须从蓄电池取得。所以,这期间的耗电量也是确定蓄电池容量的因素之一。

因此,蓄电池的容量BC计算公式为:

BC=A×QL×NL×TO/CCAh(1)

式中:A为安全系数,取~之间;

QL为负载日平均耗电量,为工作电流乘以日工作小时数;

NL为最长连续阴雨天数;

TO为温度修正系数,一般在0℃以上取1,-10℃以上取,-10℃以下取;

CC为蓄电池放电深度,一般铅酸蓄电池取,碱性镍镉蓄电池取。

4太阳能电池方阵设计

(1)太阳能电池组件串联数Ns

将太阳能电池组件按一定数目串联起来,就可获得所需要的工作电压,但是,太阳能电池组件的串联数必须适当。串联数太少,串联电压低于蓄电池浮充电压,方阵就不能对蓄电池充电。如果串联数太多使输出电压远高于浮充电压时,充电电流也不会有明显的增加。因此,只有当太阳能电池组件的串联电压等于合适的浮充电压时,才能达到最佳的充电状态。

计算方法如下:

Ns=UR/Uoc=(Uf+UD+Uc)/Uoc(2)

式中:UR为太阳能电池方阵输出最小电压;

Uoc为太阳能电池组件的最佳工作电压;

Uf为蓄电池浮充电压;

UD为二极管压降,一般取;

UC为其它因数引起的压降。

表1我国主要城市的辐射参数表

城市纬度Φ 日辐射量Ht 最佳倾角Φop 斜面日辐射量修正系数

Kop

哈尔滨12703 Φ+3 15838

长春13572 Φ+1 17127

沈阳13793 Φ+1 16563

北京15261 Φ+4 18035

天津14356 Φ+5 16722

呼和浩特16574 Φ+3 20075 太原15061 Φ+5 17394

乌鲁木齐14464 Φ+12 16594 西宁16777 Φ+1 19617

兰州14966 Φ+8 15842

银川16553 Φ+2 19615

西安12781 Φ+14 12952

上海12760 Φ+3 13691

南京13099 Φ+5 14207

合肥12525 Φ+9 13299

杭州11668 Φ+3 12372

南昌13094 Φ+2 13714

福州12001 Φ+4 12451

济南14043 Φ+6 15994

郑州13332 Φ+7 14558

武汉13201 Φ+7 13707

长沙11377 Φ+6 11589

广州12110 Φ-7 12702

海口13835 Φ+12 13510

南宁12515 Φ+5 12734

成都10392 Φ+2 10304

贵阳10327 Φ+8 10235

昆明14194 Φ-8 15333

拉萨21301 Φ-8 24151

蓄电池的浮充电压和所选的蓄电池参数有关,应等于在最低温度下所选蓄电池单体的最大工作电压乘以串联的电池数。

(2)太阳能电池组件并联数Np

在确定NP之前,我们先确定其相关量的计算方法。

①将太阳能电池方阵安装地点的太阳能日辐射量Ht,转换成在标准光强下的平均日辐射时数H(日辐射量参见表1):

H=Ht×/10000h(3)

式中:/10000(h?m2/kJ)为将日辐射量换算为标准光强(1000W/m2)下的平均日辐射时数的系数。

②太阳能电池组件日发电量Qp

Qp=Ioc×H×Kop×CzAh(4)

式中:Ioc为太阳能电池组件最佳工作电流;

Kop为斜面修正系数(参照表1);

Cz为修正系数,主要为组合、衰减、灰尘、充电效率等的损失,一

般取。

③两组最长连续阴雨天之间的最短间隔天数Nw,此数据为本设计之独特之处,主要考虑要在此段时间内将亏损的蓄电池电量补充起来,需补充的蓄电池容量Bcb为:

Bcb=A×QL×NLAh(5)

④太阳能电池组件并联数Np的计算方法为:

Np=(Bcb+Nw×QL)/(Qp×Nw)(6)

式(6)的表达意为:并联的太阳能电池组组数,在两组连续阴雨天之间的最短间隔天数内所发电量,不仅供负载使用,还需补足蓄电池在最长连续阴雨天内所亏损电量。

(3)太阳能电池方阵的功率计算

根据太阳能电池组件的串并联数,即可得出所需太阳能电池方阵的功率P:

P=Po×Ns×NpW(7)

式中:Po为太阳能电池组件的额定功率。

5设计实例

以广州某地面卫星接收站为例,负载电压为12V,功率为25W,每天工作24h,最长连续阴雨天为15d,两最长连续阴雨天最短间隔天数为30d,太阳能电池采用云南半导体器件厂生产的38D975×400型组件,组件标准功率为38W,工作电压,工作电流,蓄电池采用铅酸免维护蓄电池,浮充电压为(14±1)V。其水平面太阳辐射数据参照表1,其水平面的年平均日辐射量为12110(kJ/m2),Kop值为,最佳倾

角为°,计算太阳能电池方阵功率及蓄电池容量。

(1)蓄电池容量Bc

Bc=A×QL×NL×To/CC

=×(25/12)×24×15×1/

=1200Ah

(2)太阳能电池方阵功率P

因为:

Ns=UR/Uoc=(Uf+UD+UC)/Uoc

=(14++1)/=≈1

Qp=Ioc×H×Kop×Cz

=×12110×(10000)××

Bcb=A×QL×NL

=×(25/12)×24×15=900Ah

QL=(25/12)×24=50Ah

Np=(Bcb+Nw×QL)/(Qp×Nw)

=(900+30×50)/×30)≈15

故太阳能电池方阵功率为:

P=Po×Ns×Np=38×1×15=570W

(3)计算结果

该地面卫星接收站需太阳能电池方阵功率为570W,蓄电池容量为1200Ah

(完整版)太阳能热水器安装施工方案

太阳能热水器安装施工技术、工艺 1、工艺流程 安装准备→支座架安装→热水器设备组装→配水管路安装→管路系统试压→管路系统冲洗或吹洗→温控仪表安装→管道防腐→系统调试运行 (1)安装准备: 1)根据设计要求开箱核对热水器的规格型号是否正确,配件是否齐全。 2)清理现场,画线定位。 (2)支座架安装: 支座架制作安装,应根据设计详图配制,一般为成品现场组装。其支座架地脚盘安装应符合设计要求。 (3)热水器设备组装: 1)管板式集热器是目前广泛使用的集热器,与贮热水箱配合使用,倾斜安装。集热器玻璃安装宜顺水搭接或框式连接。 2)集热器安装方位:在北半球,集热器的最佳方位是朝向正南,最大偏移角度不得大于15℃。 3)集热器安装倾角:最佳倾角应根据使用季节和当地纬度确定。 A)在春、夏、秋三季使用时,倾角设备采用当地纬度。 B)仅在夏季使用时,倾角设置比当地纬度小10°。 C)全年使用或仅在冬季使用时,倾角比当地纬度大10°。 4)直接加热的贮热水箱制做安装: A)给水应引至水箱底部,可采用补给水箱或漏斗配水方式。 B)热水应从水箱上部流出,接管高度一般比上循环管进口低50至100mm,为保证水箱内的水能全部使用,应从水箱底部接出管与上部热水管并联。 C)上循环管接至水箱上部,一般比水箱顶低200mm左右,但要保证正常循环时淹没在水面以下,并使浮球阀安装后工作正常。 D)下循环管接自水箱下部,为防止水箱沉积物进入集热器,出水口宜高出水箱底50mm以上。 E)由集热器上、下集管接往热水箱的循环管道,应有不小于0.005的坡度。 F)水箱应设有泄水管、透气管、溢流管和需要的仪表装置。 G)贮热水箱安装要保证正常循环,贮热水箱底部必须高出集热器最高点

太阳能供电系统设计方案

1 基站纯光系统扩容设计方案 项目名称:基站纯光系统扩容设计方案 设计人: 联系电话: 联系邮箱: 1

目录 1、基站状况及方案设计思路 (1) 1.1、基站情况 (1) 1.2、设计思路 (1) 2、太阳能容量、蓄电池容量计算公式及系数说明 (1) 2.1、太阳能核算公式及参数说明 (1) 2.2、蓄电池计算公式及参数说明 (2) 3、新建太阳能供电系统配置计算 (2) 3.1、太阳能供电系统配置 (2) 3.2、站点地理位置和气候数据(源自NASA地表气象学和太阳能可用数据表) (3) 3.2.1、地理位置确定(经纬度:N93.52°,E42.83°) (3) 3.2.2、气候数据及太阳能方阵仰角设定 (3) 3.3、太阳能容量计算公式及系数说明 (3) 3.4、蓄电池容量计算公式及系数说明 (4) 3.5、太阳能方阵支架配置 (4) 3.6、太阳能控制器配置 (5) 4、XXX公司简介 (6) 5、新通?例照片(部分) (7) 6、基站负载设备报价明细 (10)

1、基站状况及方案设计思路 1.1、基站情况 站点为哈密铁塔,经纬度为N93.52°,E42.83°。站点具体情况如下: 联通:负载614W/12.8A;太阳能30块190Wp,共计5700Wp。(已建成) 移动:48V系统,扩容负载720W/15A。 要求新建方案将已建成的太阳能系统纳入整个控制系统,构建一体化控制系统。 因此整个系统总负载为1334W/48V,工作电流为27.8A。 所有太阳能板(含现有190Wp规格5700Wp)全部接入一体化控制系统,控制器分户输出。 系统公用蓄电池,可根据用户需求,对各家负载提供蓄电池VIP定制供电; 1.2、设计思路 本次设计采用纯太阳能供电系统。白天晴朗日照条件下,由太阳能发电,同时对系统负载和蓄电池供电;当太阳能发电不足以供给系统负载时,不足部分由蓄电池加以补足(多种能源在线互补),直至由蓄电池完全给负载供电。 在当地环境下,根据设备运行要求,太阳能电源系统需要极限状态下2天(48h)连续阴天持续供电,并利用不高于3个晴天补充蓄电池组最大亏欠能耗。 2、太阳能容量、蓄电池容量计算公式及系数说明 2.1、太阳能核算公式及参数说明 S=JU(IT+MNI)/NHρ 所有离网型纯太阳能电源系统全部用电均来自太阳能组件发电,包括对负载供电以及对蓄电池补充电量,保证系统在有效日照状态下的运行安全。 S:太阳能板组件总功率; J:气候指数,考虑当地环境因素对太阳能系统发电量的影响; U:负载工作电压; I:负载工作电流; M:负载每日工作时长; T:蓄电池支撑时长(极限状态下,完全由蓄电池供电); N:回充补足蓄电池极限能耗的晴朗天数; H:当地有效日照值; ρ:太阳能控制系统转换效率; 上述公式遵循能量守恒定律,负载功率为UI,系统设计蓄电池在极限状态下共支撑T小时,此时蓄电池共放电UIT;负载每天消耗电量为MUI,在设计回充蓄电池极限能耗天数指标为N天时,系统共耗电MUIN。 设计指标中,要求N天内把蓄电池回充满,则系统在N天内要提供MUIN+UIT(负载N天内消耗的电量,加上蓄电池在T小时内提供的电量,都需要从太阳能中获取),上述能量都 要在N天内,每天H个有效日照小时中,即NH个小时内满足。 考虑环境修正系数J,以及太阳能控制系统转换效率ρ,则可得到上述太阳能容量核算公式:S=J(UIT+MUIN)/NHρ= JU(IT+MIN)/NHρ。

太阳能热水系统安装的步骤

太阳能热水系统安装的步骤 无论是在农村还是在城市,在我们的周围,除了一条条川流不息的马路之外,剩下的大部分的可称之为建筑,我们的房屋,城市里的办公楼,生活住宅,建筑知识很多,涉及的面也比较广泛,建筑知识更是值得我们学习和掌握,不管是在古代的原始社会还是封建社会又或者现在的社会主义社会,一个成功的设计师和一个成功的建筑师对建筑知识必须了解透彻,很好的运用建筑知识,更好的建筑房屋,建筑桥梁。生活措施的安装同样贯穿于建筑领域。 下面介绍一下生生措施中太阳能热水系统安装时的一些步骤和需要注意的: 一污水和气体的排除 为了保证太阳能热水系统的运行正常,还应设置排污阀和通气管。排污阀一般安装在系统的最低处,以确保水箱或集热器和管路中的污物及杂质能顺利排出,并在维修和防冻时将水放出。 二管路的连接方法 管路的连接应根据取水方法和安装位置的高低及水压的大小确定。 1.放水法安装 当集热8的安装位置高于用水器具的位置时,则应用放水法管路连接。 2.顶水法管路连接 用水器具高于太阳能集热器时,则应采用顶水法管路连接。 3.综合法管路连接 这种管路的连接就是放水与顶水方法的共同结合。该种方法主要适用于自来水压力不稳定地区或安装于屋顶上的集热器。压力过大可采用顶水法,压力较低时,又可采用放水法。 三水位控制方法 水位控制的方法主要有以下两种: 1.直观法 直观法也就是直接观察的方法,它主要是观看溢流管出水来作为判断的标准。另外,直观法还可通过直接观察水表的流量作为水位的标准。 2.电子控制法 电子控制法有两种表现形式: 一是声响测控法;另一种是灯亮测控法。前者是利用声响感应器件将水位信号转变成为声音的信号来控制水位的方法;后者是利用水满后触点开关将线路连通,信号灯发来控制水位。 家用太阳能集热器安装: 家用太阳能的采光面积通常在0.6—2rr12之间,用户可结合家人口的多少和热水的需用量进行选购。家用太阳能热水系统一般采用10~15mm粗的塑料软管进行连接。集热器采用支座式的应安装在屋顶上;分体壁挂式的可挂在屋檐下。但不论采用哪种形式,均应固定牢固。 1.真空管的安装 真空管集热器的安装顺序首先是安装水箱、支架、输水管道,最后再插玻璃真空集热管。在插真空集热管时,首先检查集热管内的密封橡胶圈的安装质量,橡胶圈上或集热管圆孔边缘上不能粘有聚氨酯或其他污物,密封圈必须放置平整,插集热管前在橡胶圈日上涂抹肥皂水。各集热管插入的深度应一致。

家用太阳能供电系统

家用太阳能供电系统 一、概述 1、太阳能供电系统的组成 太阳能供电系统由太阳能电池组件、太阳能控制器、逆变器、蓄电池(组)组成。 (1)太阳能电池组件:太阳能电池组件是太阳能供电系统中的核心部分,也是太阳能供电系统中价值最高的部分。其作用是将太阳的辐射能量转换为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。太阳能电池组件的质量和成本将直接决定整个系统的质量和成本。 电池组件的种类及特点: 表1: (2)太阳能控制器:太阳能控制器的作用是控制整个系统的工作状态,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。在温差较大的地方,合格的控制器还应具备温度补偿的功能。其他附加功能如光控开关、时控开关都应当是控制器的可选项。 (3)蓄电池:一般为铅酸电池,小微型系统中,也可用镍氢电池、镍镉电池或锂电池。其作用是在有光照时将太阳能电池组件所供出的电能储存起来,到需要的时候再释放出来。 蓄电池的种类及特点

(4)逆变器:逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。逆变器还具有自动稳压功能,可改善光伏发电系统的供电质量。 家用太阳能供电系统如图: 图1:

2、离网与并网 太阳能光伏供电系统分为离网、并网发电及两者结合。 (1)通过太阳能光伏组件将太阳辐射能转换为电能的发电系统称为光伏发电系统,与公共电网相联接的关系系统称为并网光伏发电系统。 (2)离网光伏系统的使用独立于电网,如目前多用于弱电低功耗使用,如。太阳能航标灯和太阳能路灯等。家庭用太阳能供电系统为离网光伏系统。 (3)离网与并网发电结合,有较强的适应性,例如可以根据电网的峰谷电价来调整自身的发电策略,但是其造价和运行成本较上述两种方案高。 3、太阳能供电系统的应用方式 家用太阳能供电系统可以单独使用,脱离市政用电,费用较高。也可以与市政用电配合使用,作为市政用电的补充,在停电或小功率电器用电上使用太阳能供电。 二、太阳能供电的优点 1、太阳能资源取之不尽,用之不竭。照射到地球上的太阳能要比人类目前消耗的能量大6000倍。另外,根据太阳产生的核能计算,太阳要照耀地球600多亿年。 2、绿色环保。光伏发电本身不需要燃料,没有二氧化碳的排放,不污染空

太阳能热水器微电脑全智能测控仪使用说明

太阳能热水器微电脑全智能测控仪使用说明现在目前大多数太阳能微电脑的功能与操作如下:(说明:为了用户跟好使用,本人义务为大家扫描微电脑说明书,有可能个别字乱码错误,见谅) 特点:上水实现全自动,有恒温补水功能,定时上水,水温水位数码彩屏显示,采用人性化设计,具有水位预置、低水压上水模式、可定时控制,手动控制、自动防溢流、高温保护等主要功能,使用更方便、更安全、更实用。 一、主要技术指标 1、使用电源:220VAC功耗:<5W 2、测温精度:土2C 3、测温范围:0-99 %C 4、水位分档:五档 5 、电磁阀参数:直流DCI 2V,可选用有压阀或无压阀 二、主要功能 1、开机自检:开机时发出“嘀”提示音,表示机器处于正常状态 2、水位预置:可预置加水水位50、80、100% 3、水位显示:显示太阳能热水器内部所有水量 4、水温显示:可显示太阳能热水器内部实际水温 5、水温预置:可预置加热温度 3 0%-80 %,若不需要加热功能,可预置为00 C。 6、缺水报警:当水位从高变低,出现缺水状态时,蜂呜报警,同时位时,测控仪会自动进入低水压模式,“低水压” 图案点亮,在此上水模

式中,测控仪会间隔30 分钟启动一次,同时测控仪自动静音,以免上水、关闭时经常蜂呜,打扰用户休息:按“上水键”可取消该次低水压上水模式: 11 、温控上水:当水箱水未加满,水温以超过85~C 时,自动补水至合适水温65cC 左右,此功能可防止出现低水量高水温的不合理现象。 12 、定时上水:若有供水不正常,有时有水,有时没水等特殊情况用户可根据自己的生活习惯,设定定时上水或定时加热,设定完毕后测控仪每天会根据所设定的时间自动上水及加热。 1 3、强制上水:水位传感器出现故障时,可按“上水”键,实现强制止水,每分钟会出现蜂鸣提示,注意有无溢水,8 分钟后自动关闭上水。 三、使用方法 通电后,测控仪会自动将水位加满至100%,如果无太阳光照使 水温升高,则3小时后自动加热至水温50C,太阳能上水、加热是合智能运行的,因此,用户不必作任何操作,若想变更预置水位、水温或采用定时模式,可按如下方法操作: 1 、水温水位设置:先按“预置”键,当前预置温度。预置水位快速跳动,然后按“上水、水位”键设置水位,按“加热、水温”键设置水温,请用户根据自己的需要设置到所需水位和水温;建议设置水温不超过60?C,可充分利用太阳能,减少电加热,节约电能。2、定时控制:在需要定时上水或加热时,长按“上水、水位”键或“加热、水温”键盘,约 3 秒钟听到“嘀”短提示音后放手,数码显示“ 00'', 然后按“上水、水位”或“加热、水温”键调整时间,设定温度C或圆圈图案闪烁:若3小时后上水或加热,先按“上水、水位”键或“加热、保温” 键盘约3 秒钟,听到“嘀” 短提示音后放手,再按“上水、水位”

太阳能热水系统设计、安装及验收规范

太阳能热水系统设计、安装及工程验收 技术规范(试行) 1范围 本标准规定了太阳热水系统设计、安装要求及工程验收的技术规范。 本标准规范适用于提供生活用及类似用途热水的储水箱容积大于0.6m3的具有液体传热工质的强迫循环太阳热水系统。这些系统根据当地条件单独设计和安装。 2引用标准 GBJ 205——1983 钢结构工程施工及验收规范 GB/T 700——1988 碳素结构钢 GB/T 714——2000 桥梁用结构钢 GB/T 4706.1——1998 家用和类似用途电器的安全第一部分:通用要求(eqv IEC335——1:1991) GB/T 4272——1992 设备及管道保温技术通则 GB/T 8175——1987 设备及管道保温设计导则 GB 8877——1988 家用电器安装、使用、检修安全要求 GB/T 12936——1991 太阳能热利用术语 GB 14536.1——1998家用和类似用途电自动控制器第一部分:通用要求GB/T 15513——1995 太阳热水器吸热体、连接管及其配件所用弹性材料的评价方法 GB/T 17581——1998真空管太阳集热器 GB 50057——1994建筑物防雷设计规范 GB 50171——1992 电器装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB 50207——1994 屋面工程技术规范 GB 50258——1996 电气装置安装工程1KW及以下配线工程施工及验收规范 JB 4088——1999 日用管状电热元件 3 定义 3.1顶水法 利用水的压力将冷水从储水箱或集热器底部注入系统并将储水箱中的热水从储水箱的上部顶出的取热水方法。 3.2 膨胀罐和泄压阀 系统中,介质预热膨胀,膨胀罐是安装于系统循环管路上为这种体积变化提供空间的容器,泄压阀是保证设备和管道内介质压力在设定压力之下,保护设备和管道,防止发生意外。 4 系统类别与特征 4.1强迫循环系统 强迫循环系统是利用机械设备等外部动力迫使传热工质通过集热器进行循环的太阳热水系统。强迫循环系统通常采用温差控制、定时器控制等方式。4.2 辅助加热

(整理)太阳能热水器安装示意图.

太阳能热水器的工作原理图 太阳能热水器以其天然环保、可再生循环的能源优势获得了大多数人的青睐,但还是有不少朋友对太阳能热水器工作原理,太阳能热水器如何安装等问题不太了解,买购网小编特意为大家汇集了太阳能热水器的知识,想要购买太阳能热水器的您不妨一起来看看吧。 太阳能热水器简介 太阳能热水器把太阳光能转化为热能,将水从低温度加热到高温度,以满足 人们在生活、生产中对热水的使用需求。太阳能热水器按结构形式分为真空管式 太阳能热水器和平板式太阳能热水器。真空管式太阳能热水器为多数,占据国内 95%的市场份额。真空管式家用太阳能热水器是由集热管、储水箱及支架等相关 附件组成。把太阳能转换成热能主要依靠集热管。集热管利用热水上浮冷水下沉 的原理,使水产生微循环而达到所需热水。 太阳能热水器分类 1、从集热部分来分可分为:真空玻璃管太阳能热水器和金属平板太阳能热 水器。 真空玻璃管:是目前吸热效率最高的集热部分,优点不需要在集热部分在增 加保温层,现在的真空玻璃管在抗高温,抗打击和保温上,性能都是一流,被大 部分生产厂家采用。缺点体积比较庞大,管中容易集结水垢。 金属平板:传热性能极佳的金属片上,覆盖上吸热涂层,利用金属的传热性, 将吸收的热量传于水箱中。优点外观美观,安装方便,可以做成平板,而且不 容易损坏。缺点:保温要花很大的代价,成本高,间接的就是增加消费者负担。 2、从结构上来分可分为:普通式太阳能热水器和分体式太阳能热水器。 普通式:将真空玻璃管直接插入水箱中,利用加热水循环,使水箱中水温升 高,是目前厂家都采用的。也是流行的最常规的。该类热水器只有顶层能用,除 非顶层用户和你楼下的关系特铁,而且屋顶的面积是有限的。

太阳能热水工程系统安装与验收规范

目录 0.总则 (1) 1.基座 (1) 2.支架 (2) 3. 贮水箱 (3) 4.集热器 (6) 5. 管路 (7) 6.检漏、冲洗 (15) 7.防腐与保温 (16) 8.辅助加热设备 (18) 9.电气与自动控制系统 (21) 10. 工程系统安全措施 (28) 11.系统调试 (29) 12.工程质量检验 (31) 13.资料整理与人员培训 (32) 14.工程验收与移交 (32)

太阳能热水工程系统安装与验收规范 0.总则 0.1为规范工程安装与验收,保证工程质量,特制定本规范。 0.2本规范依据GB 50364-2005《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》、GB/T 18713-2002《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》、GB/T 20095-2006《太阳热水系统性能评定规范》,结合本公司实际情况编写。 0.3本规范适用于各种太阳能热水系统的安装、质量检验与验收。 1.基座 1.1 集热器基座 1.1.1 预制水泥墩的集热器基座应满足以下条件: a)水泥墩预埋件应居中设置,水泥墩外观应平整、无质量缺陷; b)水泥墩应摆放整齐、放置平稳,且不应破坏屋面防水层。 1.1.2现场制作的集热器基座应满足以下条件: a)应使基座设置在建筑物的承重位置; b)基础做完后,防水破坏部分应重新做防水处理,且应由专业人员来完成;防水卷材 应粘接牢固,密封严实,不应有皱折、翘皮和鼓泡等缺陷,以确保屋面不渗漏。 1.1.3在轻型屋面上制作集热器基座时,应特别注意安全,并确保基座牢靠稳固。

1.2 贮水箱基座 1.2.1贮水箱基座应由专业施工人员完成,以确保安全。 1.2.2贮水箱基座的设置应满足以下要求: a)应设置在建筑物的承重墙(梁)上; b)贮水箱基座应加预埋铁,基座没有干固前,应做好保养与防护; c)全部基座应做操平处理; d)基座四周应留有足够的维修空间。 1.3 其它基座 1.3.2基座施工工艺应符合相关施工规范,确保施工质量。 2.支架 2.1 基本要求 2.2集热器支架 保支架整体满足抗风要求。 2.2.5支架处于建筑物的防雷保护区内时,钢结构支架应与防雷网多点焊接;支架处于建筑物的防雷保护区之外时,应单独制作避雷装置。 2.2.6焊缝应外形均匀,焊道与焊道、焊道与钢材过渡平滑,焊渣和飞溅物应清除干净。 2.2.7集热器支架焊接完毕后,应按设计要求做防腐处理,设计图纸没有明确防腐措施的,

太阳能板安装角度

太阳能方阵安装角度的计算 由于太阳能是一种清洁的能源,它的应用正在世界范围内快速地增长。利用太阳光发电就是一种使用太阳能的方式,可是目前建设一个太阳能发电系统的成本还是较高的,从我国现阶段的太阳能发电成本来看,其花费在太阳电池组件的费用大约为60~70%,因此,为了更加充分有效地利用太阳能,如何选取太阳电池方阵的方位角与倾斜角是一个十分重要的问题。1.方位角 太阳电池方阵的方位角是方阵的垂直面与正南方向的夹角(向东偏设定为负角度,向西偏设定为正角度)。一般情况下,方阵朝向正南(即方阵垂直面与正南的夹角为0°)时,太阳电池发电量是最大的。在偏离正南(北半球)30°度时,方阵的发电量将减少约10%~15%;在偏离正南(北半球)60°时,方阵的发电量将减少约20%~30%。但是,在晴朗的夏天,太阳辐射能量的最大时刻是在中午稍后,因此方阵的方位稍微向西偏一些时,在午后时刻可获得最大发电功率。在不同的季节,太阳电池方阵的方位稍微向东或西一些都有获得发电量最大的时候。方阵设置场所受到许多条件的制约,例如,在地面上设置时土地的方位角、在屋顶上设置时屋顶的方位角,或者是为了躲避太阳阴影时的方位角,以及布置规划、发电效率、设计规划、建设目的等许多因素都有关系。如果要将方位角调整到在一天中负荷的峰值时刻与发电峰值时刻一致时,请参考下述的公式。至于并网发电的

场合,希望综合考虑以上各方面的情况来选定方位角。方位角=(一天中负荷的峰值时刻(24小时制)-12)×15+(经度-116) 10月9日北京的太阳电池方阵处于不同方位角时,日射量与时间推移的关系曲线。在不同的季节,各个方位的日射量峰值产生时刻是不一样的。 2.倾斜角 倾斜角是太阳电池方阵平面与水平地面的夹角,并希望此夹角是方阵一年中发电量为最大时的最佳倾斜角度。一年中的最佳倾斜角与当地的地理纬度有关,当纬度较高时,相应的倾斜角也大。但是,和方位角一样,在设计中也要考虑到屋顶的倾斜角及积雪滑落的倾斜角(斜率大于50%-60%)等方面的限制条件。对于积雪滑落的倾斜角,即使在积雪期发电量少而年总发电量也存在增加的情况,因此,特别是在并网发电的系统中,并不一定优先考虑积雪的滑落,此外,还要进一步考虑其它因素。对于正南(方位角为0°度),倾斜角从水平(倾斜角为0°度)开始逐渐向最佳的倾斜角过渡时,其日射量不断增加直到最大值,然后再增加倾斜角其日射量不断减少。特别是在倾斜角大于50°~60°以后,日射量急剧下降,直至到最后的垂直放置时,发电量下降到最小。方阵从垂直放置到10°~20°的倾斜放置都有实际的例子。对于方位角不为0°度的情况,斜面日射量的值普遍偏低,最大日射量的值是在与水平面接近的倾斜角度附近。以上所述为方位角、倾斜角与发电量之间的关系,对于具体设计某一个方阵的方位角和倾斜角还应综合地进一步同实际情况结合起来考虑。

太阳能热水器安装图详解以及安装过程

太阳能热水器安装图详解以及安装过程 如今各类采用新型环保能源的电器受到广大群众的追捧,太阳能电器同样的也越来越受到大众的青睐。那么这类太阳能电器安装起来复杂吗?能够自己安装吗?新浪装修抢工长将为你讲解太阳能热水器安装图以及安装流程。 太阳能热水器安装图之一:手动控制太阳能热水器安装图

是最简单的太阳能热水器的安装图,在用户房间内,打开进水阀门4,自来水通过打开的手阀1进入太阳能水箱,待水箱的水装满了,就会通过排气口3外接的管道流出来,流到用户的接水槽,用户看到水流出的信号,关掉进水阀。太阳能热水器进水过程结束。太阳能的水经一天太阳的照射,水温逐步提高,晚上就可以使用了。 太阳能热水器安装图之二:机械式自动进水安装 减压阀控制的机械自动进水方案

由于手动进水存在不方便的地方,人们采用了一些机械式自动进水的方法,在这里我们介绍二种比较普遍,安装比较简单又比较可靠的方案:减压阀如上图,是一种经常用到的机械式自动进水的控制部件,它的可靠性较高。 太阳能热水器安装图之三:带太阳能控制仪的太阳能热水器的安装

这是是太阳能热水器安装中应用的最广的方案,太阳能的运行由太阳能控制仪8控制,当太阳能热水器水箱水位低于最低水位时,由控制器打开电磁阀1,使得水箱进水,当水位升到用户设定的最高水位时,控制器关闭电磁阀1,进水停止。用户可以指定上水时间,当指定时间到时,只要水位不超过最高水位,控制器就打开电磁阀1进水,直至水位达到最高水位为止。控制器也可以手动强制进水:当按下手动进水键时,控制器打开电磁阀进水直到水位达到最高水位为止。控制器还可以控制电加热,当按下电加热键时,控制器导通电加热器7的电源,电加热器工作,直到用户指定的温度为止。当温度下降到指定温度以下3-5度,控制器重新启动电加热,将水加热至指定温度。用户还可以指定加热时间,在某一时间,太阳能水箱的温度达不到设定的温度,控制器就会导通电加热器,将水箱的水加热至设定的温度为止。控制仪还有保护作用,当水位下降到某一点时,电加热停止,直到水位回升到该点以上。 安装流程: 1.安装向阳 太阳能热水器应安装在无遮阳的地方,主体朝阳(正南或偏西10度左右),并固定牢固以免恶劣强风天气刮倒热水器。 2.主体安装顺序

(完整版)太阳能热水系统施工工艺

太阳能热水设备及安装施工工艺 1、施工准备 1.1材料要求 1.1.1太阳能热水器的类型应符合设计要求。成器应有出厂合格证。 1.1.2集热器的材料要求: 1.1. 2.1透明罩要求对短波太阳辐射的透过率高,对长波热辐射的反射和吸收率高,耐气侯性、耐久、耐热性好,质轻并有一定强度。宜采用3~5mm厚的含铁量少的钢化玻璃。 1.1. 2.2集热板和集热管表面应为黑色涂料,应具有耐气候性,附着力大,强度高。 1.1. 2.3集热管要求导热系数高,内壁光滑,水流摩阻小,不易锈蚀,不污染水质,强度高,耐久性好,易加工的材料,宜采用铜管和不锈钢管;一般采用镀锌碳素钢管或合金铝管。筒式集热器可采用厚度2~3mm的塑料管(硬聚氯乙烯)等。 1.1. 2.4集热板应有良好的导热性和耐久性,不易锈蚀,宜采用铝合金板,铝板、不锈钢板或经防腐处理的钢板。 1.1. 2.5集热器应有保温层和外壳,保温层可采用矿棉、玻璃棉、泡沫塑料等,外壳可采用木材、钢板、玻璃钢等。 1.1.3热水系统的管材与管件宜采用镀锌碳素钢管及管件,要求见第二章。 1.2主要机具: 1.2.1机械:垂直吊运机、套丝机、砂轮锯、电锤、电钻、电焊机、电动试压泵等。 1.2.2工具:套丝板、管钳、活扳手、钢锯、压力钳、手锤、煨弯器、电气焊工具等。 1.2.3其它用具:钢卷尺、盒尺、直角尺、水平尺、线坠、量角器等。 1.3作业条件: 1.3.1设置在屋面上的太阳能热水器,应在屋面做完保护层后安装。

1.3.2屋面结构应能承受新增加太阳能热水器设备的荷载。 1.3.3屋面结构应能承受新增加太阳能热水器设备的荷载。 1.3.4太阳能热水器安装的位置,应保证充分的日照强度。 2、操作工艺 2.1工艺流程: 安装准备→支座架安装→热水器设备组装→配水管路安装→管路系统试压→管路系统冲洗或吹洗→温控仪表安装→管道防腐→系统调试运行 2.2安装准备: 2.2.1根据设计要求开箱核对热水器的规格型号是否正确,配件是否齐全。 2.2.2清理现场,画线定位。 2.3支座架制作安装,应根据设计详图配制,一般为成品现场组装。其支座架地脚盘安装应符合设计要求。 2.4热水器设备组装: 2.4.1管板式集热器是目前广泛使用的集热器,与贮热水箱配合使用,倾斜安装。集热器玻璃安装宜顺水搭接或框式连接。 2.4.2集热器安装方位:在北半球,集热器的最佳方位是朝向正南,最大偏移角度不得大于15℃。 2.4.3集热器安装倾角:最佳倾角应根据使用季节和当地纬度确定。 2.4. 3.1在春、夏、秋三季使用时,倾角设备采用当地纬度。 2.4. 3.2仅在夏季使用时,倾角设置比当地纬度小10°。 2.4. 3.3全年使用或仅在冬季使用时,倾角比当地纬度大10°。 2.4.4直接加热的贮热水箱制做安装: 2.4.4.1给水应引至水箱底部,可采用补给水箱或漏斗配水方式。 2.4.4.2热水应从水箱上部流出,接管高度一般比上循环管进口低50至100mm,为保证水箱内的水能全部使用,应从水箱底部接出管与上部热水管并联。

太阳能供电系统设计

太阳能供电系统 一、太阳能应用概述 1、太阳能简介 太阳能是太阳内部连续不断的核聚变反应过程产生的能量。 太阳能是一个巨大、久远、无尽的能源。尽管太阳辐射到地球大气层的能量仅为其总辐射能量(约为3.75×1026W)的22亿分之一,但已高达173,000KW,也就是说太阳每秒钟照射到地球上的能量就相当于500万吨煤。地球上的风能、水能、海洋温差能、波浪能和生物质能以及部分潮汐能都是来源于太阳;即使是地球上的化石燃料(如煤、石油、天然气等)从根本上说也是远古以来贮存下来的太阳能,所以广义的太阳能所包括的范围非常大,狭义的太阳能则限于太阳辐射能的光热、光电和光化学的直接转换。 7O年代以来,鉴于常规能源供给的有限性和环保压力的增加,世界上许多国家掀起了开发利用太阳能和可再生能源的热潮。1973年,美国制定了政府级的阳光发电计划,198O年又正式将光伏发电列入公共电力规划,累计投入达8亿多美元。1992年,美国政府颁布了新的光伏发电计划,制定了宏伟的发展目标。日本在7O年代制定了“阳光计划”,1993年将“月光计划”(节能计划)、“环境计划”、“阳光计划”合并成“新阳光计划”。德国等欧共体国家及一些发展中国家也纷纷制定了相应的发展计划。90年代以来联合国召开了一系列有各国领导人参加的高峰会议,讨论和制定世界太阳能战略规划、国际太阳能公约,设立国际太阳能基金等,推动全球太阳能和可再生能源的开发利用。开发利用太阳能和可再生能源成为国际社会的一大主题和共同行动,成为各国制订可持续发展战略的重要内容。 2、太阳能的特点 太阳能之所以能成为一种有希望的能源,是因为其具有以下特点: 2.1供给量丰富 地球每小时从太阳获得的能量为1.48×1017卡,其中30%被直接反射回去,70%则被地面吸收。据统计,世界全年的耗能总量,只相当于30分钟降落于地球的全部的太阳能。

太阳能热水器安装设计与施工组织方案[1]2

安装设计与施工组织方案(一)安装设计方案 1)阳台壁挂式原理及安装

(1)太阳热水系统的安装应由专业安装技术人员安装; (2)集热器安装在阳台实体栏板的室外部分,栏板的承载能力不小于80Kg/㎡,轻质填充墙和轻质阳台栏板不能作为集热器的支撑建筑结构; (3)集热器安装部位的阳台栏板朝向的范围为:正南偏东15度---正南偏西15度; (4)储热水箱应安装在承重墙上,水箱周围要有排水条件;(5)集热器最高处要低于水箱最低处,此高度差在条件允许的情

况下越大越好; (6)所有管路连接必须可靠密封并耐高温,能承受0.6Mpa以上压力,不得有任何泄露; (7)控制器每条引出线都标注了不同颜色,请对照说明书严格区分,否则会给你带来不可预测的损失; 2)系统安装位置选择 (1)集热器安装位置应选择在南阳台,固定在实体栏板的室外部位; (2)集热器安装位置不能妨碍阳台窗户的正常开启; (3)为提高集热器的得热量,在有条件的地方集热器与南立面应有一定角度,推荐的安装角度是15°; (4)集热器安装地点前方应没有遮挡物体,保证集热器从早8:00—晚16:00之间有太阳照射,若有遮挡物,则集热器与 遮挡物距离应大于L: L= H tg(66.5-a)(其中H:为:遮挡物高度; a:当地纬度)全国主要城市纬度和集热器与遮挡物距离

54 ′ 2.8H 2.4H 2H 1.8H 1.7H 1.6H 1.4H 1.3H 1.1H 1.1H 0.9H 3)平板式集热器安装(附图) 集热器图

(1)集热器安装基础制作; a集热器的位置应安装在阳台外主体墙体上,集热器支架应用不小于M12膨胀螺栓固定在墙体上; b对于阳台外是玻璃的,集热器支架应与预埋件牢固连接; 集热器支架图 (2)阳台外部预留安装集热器的位置; a在阳台打好的孔中安装M12胀螺栓或自攻螺钉,钻孔内要填满防水胶后再插入膨胀螺栓或自攻螺钉,并在拧紧膨胀螺栓或自攻螺钉前加装防水垫片,确保不漏水; b选择支架上合适的固定孔与预埋膨胀螺栓或自攻螺钉配合,用M12螺母及垫片紧固; c在支架的底梁上铺防护网,并用横梁压在防护网的折弯处,用M10的螺栓、螺母把横梁、防护网及底梁紧固在一起;

太阳能光伏发电工程施工组织设计方案

5.4建筑专业施工方案 5.4.1测量控制网施工方案 5.4.1.1测量控制 本工程的施工测量主要根据监理提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料,按照国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规进行施工控制网测设。施工控制网测设采用全站仪,测量精度为边长MS≤S/40000,测角精度Mβ≤±2.5″。高程控制网测量采用DSZ3精密水准仪,平差后水准点高程误差≤± 1.0mm。 5.4.1.2控制网的管理 轴线控制网应严格按照规要求使用合格的测量仪器来施测,并清楚、详细、正确地做好原始记录,加强自检和互检工作;并对方格网的测量资料进行认真校对和现场抽测,确认满足精度要求后,将数据记录及测设成果交监理进行验收,符合规要求以后,方可使用。 派专人负责轴线控制网的日常维护和巡查工作,并做好纪录,发现问题及时汇报,同时做好维护和整修工作;轴线控制网桩的四周应保持良好的通视条件,严禁堆土、堆物,任意搭建和覆盖;若轴线控制网桩发生损坏,应及时采取补桩措施,补桩测量的成果须通过监理验收符合规要求以后,方可使用。 5.4.1.3沉降观测 工程所有的建(构)筑物必须按设计要求埋设沉降观测点,若无设计要求的按有关规要求进行设置。 对于工程中的基础,等基础垫层砼浇筑完毕后,按设计要求进行沉降观测点的设定,若无设计也应按规要求及时做好沉降观测点标记,并进行沉降观测初始值的测定,待基础拆模后立即将其引测到基础顶面,同样做好沉降观测点标记,最后引测到设计规定的沉降观测点上。 对于一般建(构)筑物,按照施工规要求,基础施工完毕后开始进行沉降观测。 5.4.2 电缆沟土建工程施工方案5.4.2.1土方开挖 土方开挖采用挖掘机反铲开挖,将沟渠开挖出的土方堆放在设计道路区域,待一段开挖到位后,挖掘机再开挖同一段道路土方,同时配合自卸式翻斗汽车将余土装运到弃土堆放区。土方开挖过程中应将留作回填的好素土留够堆好。土方开挖到位后,采用人工清槽捡底,铺砂垫层,用蛙式打夯机夯实后作砼垫层。 5.4.2.2模板工程 (1)模板工程以组合定型钢模板为主,U型卡连接、φ48钢管备楞、对拉螺栓紧固(框架局部异形截面另外加工部分异型钢模板或用δ=25mm厚木板制安),

太阳能供电系统技术方案

太阳能供电系统技术方案 2009-09-27 1.概述 北京意科公司是一家在太阳能电源系统方面具有丰富经验的电源专业公司,已经为客户设计和安装的数千套太阳能电源系统。其专用的设计软件YCASE在无数次的设计过程中,经过北京意科公司技术专家的补充、完善、提高,该软件现已成为北京意科公司重要的技术资源。YCASE设计的太阳能电源方案是非常接近实际的运行情况的,具有经济性,可靠性。 本项目采用独立太阳能供电系统。太阳能系统输出基准电压为48Vdc。太阳能控制器采用北京意科公司生产的智能型控制器,太阳能电池板采用170Wp 的高效率太阳能板,蓄电池为2组1500Ah蓄电池。 意科公司根据本工程安装地点的地理位置,气候情况以及负载等情况,选取新疆(43.7N, 87.7E)作为设计参考点,利用意科公司专业设计软件,对用户给出站点的太阳能系统容量进行核算。 负载容量计算: 结论:本次方案的设计负载为366AH/天,其中逆变器转换效率按85%考虑。 在下面的计算中,我们将按照设计负载对系统进行计算。

2. 太阳能系统供电方案 2.1 供电系统工作模式: 根据本次项目要求,意科公司推荐采用独立太阳能供电方式:当日照充足时,由太阳能系统为负载供电、为蓄电池充电;在日落后或阴雨天,则由蓄电池向负载放电。 控制器可根据蓄电池的状态对蓄电池充电过程进行控制,具备过充/过放保护,具备强充/浮充及温度补偿等电池管理功能。当蓄电池放电至限定的最低电压(该值电压可设置)时,控制器可自动切断主要负载电源,以保护蓄电池。当系统电压恢复后,控制器根据电压自动投入被断开的负载。 2.2 系统设计的可靠性 意科公司采用太阳能专用设计软件对系统中各站进行设计,该设计软件充分考虑了诸多因素,软件中的数据库是由国际粮农组织提供的气象数据,并每10年更新一次。由该软件设计的太阳能站数量已达数千套,至今为止仍在良好的运行中。

阳台壁挂式太阳能热水器安装工程施工组织设计方案

阳台壁挂式太阳能热水器安装 的设计要点

目录 目录 (1) 一、阳台壁挂式太阳能热水器简介 (2) 二、阳台壁挂式太阳能热水器安装的设计要点 (4) 2.1阳台壁挂式太阳能热水器总体安装尺寸 (4) 2.2 阳台尺寸定位 (7) 2.3 预埋件结构及埋设 (8) 2.4 支架安装设计要点 (9) 2.4.1 预埋件在阳台 (9) 2.4.2 阳台外设挑出平台,预埋构件位于阳台外 (11) 2.5 保温水箱安装设计要点 (12) 2.5.1 保温水箱安装在可承重墙上 (12) 2.5.2 保温水箱后为轻质墙 (15) 2.5.3 保温水箱后为玻璃或无墙体 (17) 2.6 管路设计预留 (20) 2.7电路设计预留 (20) 2.8 其他安装设计要点 (20) 三、设计总结 (21)

一、阳台壁挂式太阳能热水器简介 阳台壁挂式太阳能热水器的安装使用不受楼层限制,可实现高层建筑利用太阳能生产热水的目的,符合国家及广大消费者越来越注重建筑和产品环保节能的趋势。 阳台壁挂式太阳能热水器的组成一般包括:保温水箱、功能箱、循环管路、联箱、尾托、集热器、安装支架、控制面板等(如图(1)所示)。保温水箱有两根加热棒,自带电加热功能。 阳台壁挂式太阳能热水器的集热器同保温水箱分开布置。其中,集热器安装在室外吸收太,保温水箱布置在室储存加热后的热水。保温水箱同集热器分离,保温水箱的水不同集热器的介质接触,而是通过水箱的换热器进行换热。 阳台壁挂式太阳能热水器的组成示意: 图(1.1)

安装支架的一般形式: 图(1.2)

二、阳台壁挂式太阳能热水器安装的设计 要点 2.1阳台壁挂式太阳能热水器总体安装尺寸 见图(2) 图(2.1)

无线传感器网络节点太阳能供电系统设计

无线传感器网络节点太阳能供电系统设计 关键词:太阳能;锂电池;充电管理芯片 时间:2012-05-18 13:59:14 来源:单片机与嵌入式系统 作者:王小强,欧阳骏,纪爱国 引言 电源是嵌入式系统的重要组成部分,特别是对于野外布置的无线传感器网络节点来说,供电线路的铺设难度较大,采用电池供电时需要定期更换电池,在一定程度上增加了系统维护的成本。太阳能供电系统不仅解决了野外长时间无人监护的网络节点的供电问题,而且还具有供电持久、环保节能和便于维护等优点,具有良好的应用前景。 太阳能供电系统设计的关键问题是通过太阳能电池板对锂电池进行充电,同时需要实时检测充电电压和充电电流,避免因过充而导致锂电池永久性损坏;此外还需要设计锂电池放电保护电路,对放电电压进行实时监测,防止过放电导致锂电池损坏。 1 太阳能供电系统简介 太阳能供电系统主要由太阳能电池板、可充电锂电池、充电控制器和放电保护电路组成。由于太阳能电池板的输出电压不稳定,传统的太阳能供电系统往往因为锂电池充放电管理不合理,导致锂电池使用寿命大大缩短。本文提出了一种基于太阳能的ZigBee无线传感器网络节点供电系统设计。该系统能够自动管理锂电池的充电过程并进行有效的能量储存,通过对电池电压的监测避免锂电池过度放电,以达到延长锂电池寿命的目的。此外由于ZigBee 无线传感器网络节点所需电压为3.3 V,而锂电池的工作电压一般在3.6~4.2 V(正常放电电压为3.7 V,充满电时的电压为4.2 V),所以需要DC-DC转换芯片产生所需要的工作电压。 对于ZigBee无线传感器网络节点而言,首先要考虑的是低功耗。这里选用TI公司推出的完全兼容ZigBee2007协议的SoC芯片CC2530,其工作电压是3.3 V。综合考虑上述因素,提出如图1所示的太阳能供电系统总体示意图。

太阳能热水器施工方法(通用)

五、施工方案 坚持质量第一,确保安全施工,在施工准备阶段我们根据合同、施工工期、进度安排,成立与之适用的安装组织机构,配备工程所需技术力量及施工力量,组织施工人员熟悉工程施工图各项资料,组织培训工程施工中的新技术,新的施工方法、新工艺,组织施工人员熟悉技术关键点,教育职工在施工中认真负责,精心施工,创造一流的设备、一流的设计、一流的安装。严格执行基本程序,使系统能够可靠运行。 5.1施工程序 本公司根据工程的实际情况要求制定了科学合理的施工程序:编报材料、设备计划→材料、设备到场检验→集热器支架基础、水箱基础制作→支架焊接及防腐→集热联箱安装管→管路连接及水泵安装→真空管插装→控制系统安装→系统试水→管路保温→系统调试、试运行 在执行该程序施工过程中,施工方法的选择很重要。首先必须严格按图施工,同时还必须以现场实际情况作为作业指导。对施工班组、人员进行科学合理的任务分配,详细的技术交底。层层落实责任,各班组严格控制施工质量和工程进度,上道工序没达到要求的情况下不得进行下道工序的施工。 5.2施工方法 5.2.1施工工艺技术要求 严格按图纸施工,在保证系统功能的前提下,提高工艺标准要求,确保施工质量。 5.2.1.1集热系统定位 1、在确定系统安装位置时,应征得招标方业主同意,按图施工,并使用指南针来确定方位。 2、集热系统的满载负荷加上风载、雪载后产生的单位负荷,应低于建筑结构的承载要求,大批量安装时,应请建筑结构专业人员复核基础荷载。 3、对拟安装现场周围已安装有热水系统的情况,要尽量使新、旧系统协调一致,不能影响建筑的观瞻效果。

4、应防止系统的反射光照射到其它建筑物内,以免引起光污染。 5、为了减少管路热损及降低安装材料成本,系统定位应使管线尽可能短。 6、系统的定位应尽量避开树木和建筑物的遮挡。 5.2.1.2集热系统基础制作 集热器模块支架基础Φ300混凝土浇注加设预埋件,栽插安装在地面上,根据安装位置均匀排列,使系统荷载分布均匀。基础的总高度H可根据现场平整度而定,可高可低,但最低不小于500mm,基础墩上平面标高高出地平面200mm,养护按混凝土一般规定执行。 混凝土基础墩制作,我公司委托专业商品混凝土搅拌站,根据我公司的提供的图纸尺寸及预埋建要求在具有冬季施工条件的室内预先制作好,养护期满后再运输到现场安装。 5.2.1.3太阳集热器组装 1、技术要求 ① 集热器摆放位置应符合设计要求,并与集热器支架牢靠固定,防止滑脱。 ② 集热器与集热器之间的连接应按照厂家规定的连接方法连接,密封可靠、无泄露、无扭曲变形。 ③ 集热器之间的连接件,应便于拆卸和更换。 ④ 集热器连接完毕应进行检漏试验,检漏试验应符合设计与《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》的相关规定。 ⑤ 集热器之间连接管的保温应在检漏合格后进行。保温应符合GB50185《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》的要求。 2、集热器之间的连接 ① 无论任何型号的集热模块的相互连接,应按设计方案的连接方式连接。

太阳能热水系统设计

1.项目设计原则 太阳能集热器设计项目应遵循以下几方面的设计原则,科学设计太阳热水系统,使其达到合理、可靠、先进。 (1)遵守国家相关法律、法规及太阳能、给排水、采暖和土建等专业的相关标准、规范。 (2)综合考虑产品、系统的技术先进性、运行可靠性、经济性、使用便利性和使用寿命等各方面因素,选择实用、经济的方案。 (3)系统设计应安全可靠,内置加热系统必须带有保证使用安全的装置,并根据不同地区采取防冻、防结露、防过热、防雷、防雹、抗风、抗震等技术措施。(4)安装在建筑上或直接构成建筑围护结构的太阳能集热器,应有防止热水渗漏的安全保障措施;应设置防止太阳能集热器损坏后部件坠落伤人的安全防护设施;集热器不应跨越建筑变形缝设置。 (5)太阳能热水系统的给水应对超过有关标准的原水做水质软化处理。 (6)安装在建筑上的太阳能热水系统不得影响该部位的建筑功能,并应与建筑协调一致,保持建筑统一和谐的外观;应避免集热器的反射光对附近建筑物引起的光污染。 (7)太阳能热水系统的管线应有组织布置,做到安全、隐蔽、易于检修;为减少热损及循环阻力,循环管路尤其热水循环管路应尽量短而少弯;为了达到流量平衡和减少管路热损,绕行的管路应是冷水管或低温水管;管路的通径面积应与并联的集热器或集热器组管路通径面积的总和相适应。 (8)太阳能热水系统的结构设计应为太阳能热水系统安装埋设预埋件或其他连接件;轻质填充墙不应作为太阳能热水系统的支承结构。储水箱和集热器的安装位置应使其在满载情况下分别满足建筑物上其所处部位的承载要求,必要时应请建筑结构专业人员复核建筑载荷。 2.项目设计要求 鉴于该项目为连云港地区太阳能工程项目,并采用电辅助能源热水系统用于日常生活使用的特点,我认为,该项目设计要求有以下几点: (1)根据图纸的要求,在不影响楼房外观的情况下,合理设计太阳能热水系统,太阳能集热系统布置方式、色彩等应尽可能做到与建筑相协调。 (2)系统采用楼面太阳能集中集热方式,春、夏、秋、冬晴天以太阳能制热为主,以电辅助加热为辅。要求24小时热水供应,打开龙头既有热水。 (3)系统应备有超压保护、低温保护、过热保护等功能。 (4)系统应保证全天供应热水,并考虑在高峰用水情况下,确保热水供应问题,循环供水方式打开淋浴头进出热水。

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