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在推动工商业建筑现代化和可持续发展的过程中,光伏电站的安装已成为提升能源效率和促进环境可持续性的关键策略。常见的分布式光伏电站的安装形式主要分为以下三种: 第1种:彩钢瓦屋面平铺式 光伏支架与现有彩钢瓦屋顶相结合的一种安装方式,通过使用如T型夹具、直立夹具、角驰夹具等专业夹具进行固定,安装既牢固又便捷。光伏组件被固定在屋顶上,不仅有效地保护了彩钢瓦免受阳光直射和雨水侵蚀,还延长了其使用寿命,实现了经济效益的最大化。 这种安装方式适用于已有彩钢瓦屋顶的改造项目,能够在不大幅改动原有建筑结构的前提下,顺利集成光伏发电系统,从而达到节能减排的目标。 第2种:混凝土屋面阵列式 主要适用于大型工业和商业建筑,在安装时不会对原有屋顶造成任何破坏。通过精确设计间距,拉线定点放置混凝土承重基础,然后将立柱固定在这些基础上,最后安装阵列式支架并铺设光伏组件。这种安装方式安全可靠,使用寿命长,既能发电增收又能...
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随着光伏电站的普及,“安装光伏电站会对人的身体、健康产生影响?”众说纷纭。世间万物皆有辐射,并非所有的辐射都是有害的,地球本身就是一个大磁场,其表面热辐射和闪电就能产生电磁辐射。只有过量的辐射才会对人体造成伤害、癌变。 光伏发电是利用半导体材料的光电效应,将太阳光能直接转化为电能。光伏电站的组件、支架本身不产生电磁辐射,但为了将直流电转换为交流电并与电网连接,需要使用多种电子设备和器件,在运行时会影响周围的电磁环境。经过科学测定,这些辐射的强度远远低于家用电器如电视、冰箱所带来的辐射值,不会对人身健康产生影响。 若想减少光伏辐射的影响,在安装光伏电站时可以考虑以下几点: 1. 选择合格、优质的光伏发电设备,首先考虑有资质、信誉良好的厂家和供应商,确保设备在运行过程中产生的辐射量最小化。 2. 在安装光伏发电系统时,应遵循相关的安装规范和标准,确保系统的稳定性和安全性。 ...
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随着全球对可再生能源需求的持续攀升,光伏发电作为清洁能源的重要组成部分,正受到越来越多企业的青睐。近期,友巨新能源光伏支架系统成功协助三家专注于技术研发与生产的企业完成了高效的光伏解决方案,实现了企业的用电转型,顺利过渡到绿色清洁电能的使用,进一步推动了可持续发展的目标。 赫比(厦门)精密塑胶制品有限公司主营小家电类产品生产制造及橡胶制品制造,为能够有效、持续地减少碳排放,与温厝社区确认了“光伏+产业”发展策略,在其8000平方米厂房屋顶上安装20.67MW分布式光伏电站,预计每天可发电约3200度,年平均发电量可达120万度。友巨新能源光伏支架不仅确保了光伏板的稳固安装,还优化了屋顶结构,有效解决了屋顶常年漏水问题。 投入使用后,该电站预计每年减少1200吨二氧化碳排放、36吨二氧化硫的排放,发电量覆盖企业80%用能需求,帮助企业年均减少电费支出20万元。本次合作还提升了村集体经济空间效...
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“投资光伏电站几十万、几百万,几年就能回本!”这种消息,是真实的投资蓝图,还是虚假的“智商税”?不同规模的投资、太阳辐射量、发电效率、电价水平等因素都会对光伏电站回本周期产生影响。 光伏电站所花费的的建设成本包括光伏组件、支架、逆变器等硬件以及施工、运维费用。以厦门100%自行消纳、1MW工商业光伏电站为例,假设以2.8元/W建设成本进行估算,1MW电站的初装费用约280万元。厦门年有效利用小时数在1175小时左右,25年生命周期的电站年均发电量为94万度电。 以2024年6月福建两部制工商业用电1-10千伏为例,高峰时段电价约0.96元/度,平时段电价约0.61元/度,低谷时段电价约0.23元/度,年发电总收益计算约等于68万元。由此可得该电站回本周期为投资总价÷年发电收益即280万元÷68万元≈4.1年,4年多就可以做到完全回本,余下20多年即可“躺着赚钱”。 由此可见,投...
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螺旋地桩,作为一种通过螺旋结构固定于地下的桩基技术,在建筑工程领域中,其顶部连接负载,极大地提高了建筑基础的灵活性和施工速度。随着技术的不断成熟和优化,螺旋地桩逐渐成为全球范围内公认的高效、可靠的桩基解决方案之一。 一、螺旋地桩生产流程: 螺旋地桩的生产流程是一个精密且高效的过程,涉及多个关键步骤。首先,根据设计要求,碳钢原料被缩管至所需长度。随后,友巨新能源采用先进的等离子弧加工技术,对钢管进行精准冲孔。等离子弧的高温、高能量密度确保了切割面的平滑和均匀,基本不产生挂渣。 在焊接法兰盘和叶片的工序中,友巨新能源运用二氧化碳保护焊技术,这种工艺有效减少了焊接过程中的热量输入,从而降低变形风险,且具有出色的抗锈能力。为了确保优异的防腐蚀性能,螺旋地桩还需经过镀锌处理。友巨新能源螺旋地桩的镀锌层平均厚度可达120μm,远超行业标准,为地桩提供了持久的保护。 最后,对成品进行严格的打包和检查。去...
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光伏发电依赖于太阳光的照射,其发电量受天气、时间和地理位置等多种因素的影响,具有间歇性和波动性。随着技术的进步,光伏电站搭配储能系统正成为解决这些问题的重要措施。 1.提高自发自用率: 光伏+储能系统能够储存白天多余电能,在需求高峰或夜晚释放电能,实现电力的稳定供应,提高能源利用效率。这种灵活的能源调度方式,不仅提高了光伏发电系统的自给自足能力,还减少了对外部电网的依赖和购电成本。 2.利用分时电价,提高经济回报: 光伏+储能系统可以在电力需求高峰期释放电能,在低谷期储存电能,实现削峰填谷。同时减少最大需量或专变容量,优化电力使用。通过调节电力输出满足市场变化,获得相应的经济回报,为企业节约成本。 3.保证电网运行稳定性: 储能设备可以在电网故障、停电的情况下,提供备用电源,保障重要负荷的连续供电,提高供电可靠性。同时,储能系统能够存储新能源发电,减少弃风弃光现象,促进新能源的有效利用。 ...
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光伏电站容配比是指光伏组件的装机容量与逆变器设备容量的比值。容配比的正确选择可以保证电池组的性能稳定和寿命,减少电能损失现象,提高电站发电效率。在实际应用中,最佳容配比并不是1:1,每个地区的光照强度和辐照度不同,系统转化率和最佳容配比也会有所不用,需要根据具体区域的光照资源数据,进行数据测算以确定合适的容配比。 光伏支架作为组件的支撑结构,其设计和选型直接影响到光伏电站的容配比和整体性能。为此,可以通过以下三点提升光伏容配比: 1. 不同地区的光照条件和辐照度不同,一定程度上会影响光伏组件的发电效率。需要根据具体区域的光照资源数据,进行数据测算,以确定合适的容配比。 2. 不同的安装类型所采用的安装倾角也有所不同,合理安排光伏组件的布局,注意最佳安装倾角,最大限度提高发电容量。根据所在地选择最适合的安装方式,如固定式、跟踪式或BIPV等。 3. 在一些情况下,光伏组件部分会受阴影影响,导...
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在光伏电站的建设过程中,看似不起眼的遮挡物,却能成为降低光伏电站发电效率的“刺客”。因此,识别并及时处理这些遮挡源,是确保电站高效稳定运行的关键步骤。 无论是自然生长的树木、已搭建好的建筑物、还是自然堆积的沙尘和积雪,这些遮挡物都可能在不经意间削弱太阳光穿透,导致组件温度升高,易形成“热斑效应”。严重情况下,可能导致组件局部烧毁,从而加速设备老化,增加维护成本,影响发电量可达10%以上。 电站建设前需对周边环境进行勘察,选址尽量避开自然和人为遮挡,并结合地形朝向、组件间阵列遮挡、楼层间隔等因素,设计合适的光伏支架摆放方式。还应优化工商业组件排列和安装倾角,减少组件间相互遮挡。考虑植物生长对组件的潜在遮挡,必要时进行修剪或移除。此外,建立定期检查和清洁机制,确保光伏组件表面无尘土和积雪覆盖,以维持最佳的光电转换效率。 通过这些措施,可以最大限度地减少遮挡物对光伏电站性能的影响,提高发电效率,...
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在光伏电站的规划与建设阶段,对发电量的估算是不可或缺的一环,能帮助优化电站的设计,确保其在实际运营中达到预期的发电效果,从而最大化投资效益。因此,光伏电站的发电量应如何正确估算? 光伏电站发电量估算应根据所在地的太阳能资源情况,并考虑太阳能结构设计、光伏方阵布置和环境条件等各种因素后计算确定。电站年发电量计算公式为特定角度下太阳能辐照量*组件安装容量*综合效率系数,简化后即年有效利用小时数*组件安装容量。太阳辐照度每年都有一定程度的波动,会导致年有效利用小时数存在差异。因此,综合效率系数一般在80%~85%左右。 以厦门为实例,1MW装机容量、20°最佳倾角计算,当地年有效利用小时数在1175左右,代入公式为1000*1175 =1175000,意味着这个光伏电站首年大约可以生产1175000度电,这对于企业节能减排具有重要意义。 电站的发电效果会面临很多外在因素影响,但灰尘、遮挡和设备故...
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