مرحبا بكم العميل!

العضوية

مساعدة

Jinzhou Jintai IoT Technology Co., Ltd
مصنع مخصص

المنتجات الرئيسية:

mechb2bصمنتجات

نظام تقييم كفاءة استخدام الطاقة في مشاريع الطاقة المتجددة

قابلة للتفاوضتحديث01/22
نموذج
طبيعة المصنع
المنتجين
فئة المنتج
مكان المنشأ

نظرة عامة

نظام تقييم كفاءة استخدام الطاقة من الطاقة المتجددة بناء تطبيق المشروع يتوافق مع متطلبات الاختبار الفعلي على نطاق واسع نظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية ، والطاقة الشمسية نظام الضوئية في الموقع ، وذلك باستخدام تكنولوجيا التحكم الذكي ، اختبار دقة عالية ، وارتفاع كفاءة العمل ، وربط برامج الكمبيوتر يمكن أن تولد الطاقة الشمسية نظام تسخين المياه تقرير التقييم ، وضمان تصميم مؤشر جودة البناء معايير القبول من الطاقة الشمسية نظام تسخين المياه .

تفاصيل المنتج

واحدنظام تقييم كفاءة استخدام الطاقة في مشاريع الطاقة المتجددةلمحة عامة

وفقا لمتطلبات " اختبار كفاءة الطاقة في المباني الخضراء " و " gbt 50801-2013 الطاقة المتجددة بناء تطبيق معايير التقييم " ، كفاءة استخدام الطاقة في مشاريع البناء التي تحتاج إلى تثبيت نظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية ، والطاقة الشمسية الضوئية نظام تقييم كفاءة الطاقة ، من خلال التحقق من صحة وكفاءة الطاقة اختبار قبل أن يتم تسليمها رسميا إلى استخدام وتطبيق الإعانات المالية الموفرة للطاقة .

وفقا لمتطلبات بناء وحدات التفتيش ذات الصلة ، ونحن الجمع بين معايير تقييم كفاءة الطاقة في الداخل والخارج لتطوير الطاقة المتجددة نظام المياه الساخنة والطاقة الشمسية الضوئية نظام تقييم كفاءة الطاقة أداة اختبار النظام الذي يتوافق مع متطلبات بناء إدارات التفتيش في الصين . هذا نظام تقييم كفاءة الطاقة يمكن أن تلبي متطلبات الاختبار الفعلي على نطاق واسع نظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية والطاقة الشمسية نظام الضوئية في الموقع ، واعتماد تكنولوجيا التحكم الذكي ، واختبار دقة عالية ، وارتفاع كفاءة العمل ، وربط برامج الكمبيوتر يمكن أن تولد كفاءة الطاقة نظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية تقرير التقييم ، وضمان معايير التصميم والبناء معايير القبول من الطاقة الشمسية نظام تسخين المياه .

معيار اختبار المنتج

1 - مدونة لتقييم أداء نظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية جيجابايت / تي 20095-2006 ؛

2 . " gbt 50801-2013 الطاقة المتجددة بناء تطبيق معايير التقييم "

المواصفات الفنية لتطبيق نظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية في المباني المدنية

معيار تقييم نظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية في المباني المدنية

المواصفات الفنية لتصميم وتركيب نظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية

6 - تصميم الرسومات وتصميم الوثائق ؛

7 - إعلان المشروع .

8 - الوثائق التقنية والمعدات ذات الصلة

الخصائص التقنية للمنتجات

1 . استخدام مقياس الجريان بالموجات فوق الصوتية ، يمكنك استخدام طريقة الاختبار ثابت ، ولكن أيضا استخدام طريقة الاختبار الديناميكي ، لا تحتاج إلى إيقاف تشغيل نظام المياه الساخنة ، ليس فقط لتلبية متطلبات الكشف عن ظروف العمل الفعلية ، ولكن أيضا يمكن أن تحل بسبب الحرارة جمع محطة في الموقع والعملاء من المياه لمسافات طويلة اختبار الأسلاك . فائدة نموذج يحتوي على مزايا الراحة ، وتوفير الوقت ، والحد من كثافة اليد العاملة من موقع اختبار الموظفين .

2 . يمكن قياس الحرارة من مصدر الحرارة المساعدة حقا .

3 . اعتماد تكنولوجيا التحكم الذكي ، والكشف عن دقة عالية ، وارتفاع كفاءة العمل

4 - تكوين في الهواء الطلق غير نافذ للمطر ، واقية من الشمس المحمولة اختبار المضيف ، اختبار المضيف إلى موقع الاختبار أو على أرض الواقع ، في الهواء الطلق الاستشعار ذات الصلة المثبتة على اختبار المضيف ، القياس المباشر في الموقع . فائدة نموذج يحتوي على مزايا الراحة ، وتوفير الوقت ، وتحسين كفاءة العمل .

5 - تكوين 2 مع التيار المتردد والعاصمة السلطة متر ، اختبار غير تدميري ، وارتفاع معامل الأمان ، التيار المتردد والعاصمة الحالية باستخدام كماشة عالمية ، لا تحتاج إلى تدمير الكابل ، يمكن قياس البطارية ، العاكس الجانب ؛

6 - تصميم البرمجيات والأجهزة الخاصة يضمن أن الحرارة التي تم الحصول عليها من نظام جمع الحرارة لعدة أيام متتالية تبدأ من الصفر كل يوم ، لا تحتاج إلى اختبار كل يوم في الموقع لتسجيل كفاءة نظام جمع الحرارة ، ومن ثم إجراء حساب يدوي .

7 - تحليل البرمجيات يمكن أن تختار طريقة الاتصال اللاسلكية جي بي آر إس ، لا تقتصر على المسافة ، في الوقت الحقيقي في الوقت الحقيقي في نهاية بعيدة أو مكتب لجمع البيانات الفعلية من موقع الاختبار أو مواقع الاختبار ، ويمكن رصد وتشخيص موقع اختبار معدات الاختبار * . فائدة نموذج يحل مشكلة أن اختبار الموظفين بانتظام الذهاب إلى الموقع إدخال البيانات ، والتحقق من حالة التشغيل من المعدات ، ويوفر الراحة ، ويقلل من كثافة اليد العاملة من اختبار الموظفين .

8.fsp10 مجموع الإشعاع الاستشعار : دقة والاستقرار مع حزب الشعب الكمبودي و zonen cmp21 الصف الثاني معيار مجموع الإشعاع متر ، من خلال اختيار في الهواء الطلق في الأيام المشمسة والغيوم غائم ، على المدى القصير و * قياس البيانات قريبة جدا من cmp21 البيانات ، الفرق بين الأداء هو صغير جدا

تقييم المشروع ( استخدام الطاقة الشمسية نظام الطاقة الشمسية الضوئية نظام )

1 . الحرارة من نظام جمع الحرارة

مجموع استهلاك الطاقة في النظام

3 . فقدان الحرارة معامل خزان المياه الساخنة

4 - كفاءة نظام جمع الحرارة

5 - معدل ضمان الطاقة الشمسية

6 - بدائل الطاقة التقليدية ( طن من الفحم )

7 - نسبة فعالية تكلفة المشروع

8 - خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

9 - خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت

10 - الحد من انبعاثات الغبار

11 - درجة حرارة المياه

12 - اختبار كفاءة التحويل الكهروضوئية الكهروضوئية نظام الطاقة الشمسية في المباني

13 - معامل المضخات الحرارية ( اختياري )

خامسانظام تقييم كفاءة استخدام الطاقة في مشاريع الطاقة المتجددةظروف الاختبار

( أ ) نظم الطاقة الشمسية الضوئية

1 - متطلبات الطقس : متوسط درجة الحرارة المحيطة 8 ℃ ≤ ر ≤ 39 ℃ ، متوسط سرعة الهواء المحيط ليس أكثر من 4 م / ث ، عندما الخلايا الشمسية مجموعة وضعت في الجنوب ، بداية ونهاية الوقت من 1 ساعة قبل الظهر إلى 1 ساعة بعد الظهر من الشمس المحلية ، ما مجموعه 2 ساعة .

متطلبات النظام : بناء الطاقة الشمسية الكهروضوئية نظام امدادات الطاقة يجب أن تكون مثبتة وفقا لمتطلبات التصميم الأصلي ، وتصحيح الأخطاء ، على الأقل 3 أيام من التشغيل العادي ، من أجل اختبار كفاءة التحويل الكهروضوئية . في نظام الطاقة الشمسية ، الطاقة الكهربائية متر متصل مع نهاية الإدخال من البطارية . بالنسبة للشبكة نظام الطاقة الشمسية ، الطاقة الكهربائية متر يجب أن تكون متصلا العاكس الإخراج .

` 2 ` نظم استخدام الطاقة الشمسية الحرارية

1 - تجميع الطاقة الشمسية ، وسخانات المياه بالطاقة الشمسية وغيرها من المعدات الرئيسية المستخدمة في بناء الطاقة الشمسية تطبيق نظام فوتوثيرمال يجب أن يكون تقرير الاختبار المقابلة مع الأداء الكامل ، وتلبية متطلبات معايير المنتجات ذات الصلة .

2 . يجب أن يكون النظام وفقا لمتطلبات التصميم الأصلي ، وتركيب والتصحيح ، على الأقل 3 أيام من التشغيل العادي ، قبل الاختبار ؛

3 - جميع مشاريع البيان العملي يجب أن تكون محفوظة وفقا لمتطلبات الاختبار ، اختبار الموقع وشروط الصكوك ذات الصلة ، واستخدام المياه ، ودرجة حرارة المياه وغيرها من المعالم التي يجب اختبارها وفقا لمتطلبات التصميم ؛

4 - متوسط درجة الحرارة المحيطة خلال اختبار نظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية : 8 ℃ ≤ تا ≤ 39 ℃ ؛

5 - متوسط معدل تدفق الهواء المحيط لا يتجاوز 4 م / ث .

6 - كمية الإشعاع الشمسي يجب أن تكون موزعة على النحو التالي : J1 < / 8mj · يوميا . 8mj / square · اليوم ≤ J2 < 12mj / square · اليوم ؛ 12mj / square · اليوم ≤ J3 < 16mj / square · اليوم ؛ 16mj · اليوم ≤ J4 .

سادسا - معدات الاختبار وأدواته ومؤشراته

رقم التسلسل

البند

المعالم الرئيسية

1

الطاقة الشمسية اختبار جامع

1 ) أ / د التحويل : 32bit

2 . تردد المسح الضوئي : 100Hz

3 . قناة تناظرية : 22

4 . نطاق الجهد التناظرية : + - 5000mv

5 ) . التناظرية الجهد الدقة : + ( قراءة * 0.1 ٪ + إزاحة ) ،

6 ) . دقة القياس : 0.48uv ;

7 ) . التبديل تنشيط القناة : 8 الفولتية ، 4 التيارات

8 ) . نبض قناة : 6 ;

9 ) . دعم البروتوكول : دعم bodbus RTU ، RS232 / 485 ، بروتوكول الاتصالات اللاسلكية

10 ) . الذاكرة : 2M ، 2M ، يمكن تخزينها في المستوى الثاني ( 5-3600 ثانية ) ، يمكن أن يكون جهاز تخزين خارجي ، الذاكرة يمكن أن تصل إلى أكثر من 80 جرام

11 ) . استهلاك الطاقة : 35mA

12 ) . طريقة العرض :

جزءا لا يتجزأ من المصفوفة نقطة 240 * 128 ، 114mm * 64mmlcd شاشة عرض كبيرة مع شاشة زرقاء وردود الفعل لمسة زر ، معلمة واحدة ؛

13 ) معاوقة الدخل : أكبر من 1000 مرة من أجهزة الاستشعار أو 10M أوميغا في قيمة أكبر

2

نظام الاستشعار

* استشعار الإشعاع الشمسي الكلي

ألف - FSP10 مجموع أجهزة استشعار الإشعاع : مع معيار ايزو 9060 ( المعيار الثاني )

دقة واستقرار كيب & zonen cmp21 الصف الثاني معيار إجمالي الإشعاع متر تم الحصول عليها من البيانات التي تم الحصول عليها من خلال اختيار في الهواء الطلق في الأيام المشمسة والغيوم غائم ، على المدى القصير و * * * * * * * * * * * * * * قريبة جدا من cmp21 البيانات .

باء - النطاق الطيفي : 305-2800 نانومتر

جيم - زمن الاستجابة : 7 ثوان

دال - صفر الإزاحة : < 10W / m2

ه السمت خطأ : < 20W / متر مربع ( 1000W / متر مربع إلى 80 درجة )

واو - درجة حرارة التشغيل : 40 ℃ 80 ℃

ز - إشعاع كبير : 0 ~ 2000W / متر مربع

حاء - الحساسية : 7-14 μ V / W / M ²

حساسية درجة الحرارة خطأ : < 0.1 في المائة / ℃

ياء - عدم الاستقرار : ± 0.5 في المائة

الدقة المتوقعة من التعرض اليومي : ± 2 ٪

دقة استشعار درجة الحرارة

( 1 ) مدى القياس - 50-300 ℃ ؛

( 2 ) دقة القياس : ± 0.1 ℃ ؛

( 3 ) عرض القرار : 0.01 درجة مئوية .

درجة الحرارة المحيطة

( 1 ) مدى القياس - 40-70 درجة مئوية

( 2 ) دقة القياس : ± 0.5 درجة مئوية

( 3 ) عرض القرار : 0.1 درجة مئوية

( 4 ) صناديق مع كوات للحماية من الإشعاع

* الرطوبة البيئية ( اختياري )

( 1 ) قياس مدى : 0-99.99 ٪ ؛

( 2 ) دقة القياس : ± 2 ٪ ( ≤ 80 ٪ )

( 3 ) الحماية من الإشعاع مع صناديق كوة

سرعة الرياح المحيطة

( 1 ) قياس مدى : 0-60m / s ;

( 2 ) دقة القياس : ± 0.5m / s ؛

( 3 ) عرض القرار : 0.1 م / ث

* اتجاه الرياح البيئية ( اختياري )

( 1 ) قياس مدى : 0-360 درجة

( 2 ) دقة القياس : ± 3 °

بالموجات فوق الصوتية متر الطاقة الحرارية ( اختياري )

( 1 ) دقة الصف : الصف 3

( 2 ) قياس درجة الحرارة المدى : 4-95 درجة مئوية

( 3 ) القرار : 0.01 درجة مئوية

( 4 ) نطاق التدفق : 0.20-200 ( م 3 / ح ) المستوى 2

( 5 ) الفرق في درجة الحرارة مجموعة : 3 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية

( 6 ) العيار : DN40

( 7 ) أجهزة حماية خارجية من الصدأ

التيار المتردد والعاصمة الجهد الاستشعار

( 1 ) AC / DC الجهد : 0-400V

( 2 ) شبهتأكيددرجة : 1.0% دقة درجة : 3.0 درجة ;

التيار المتردد والعاصمة الاستشعار الحالية

كماشة هيكل سهلة الاستخدام ، ثقب هيكل ، لا خسارة الإدراج

  • تصنيف الحالية : 300A
  • المدى الخطي : 1.2 مرات تصنيف الحالية
  • دقة الإخراج : ± 1%
  • تعويض الجهد : ± 30mv
  • التخلفية خطأ : ± 15mv
  • وقت رد الفعل : < 15 μ S دي / DT = 50 / μ S

بالموجات فوق الصوتية وأجهزة الاستشعار تدفق

( 1 ) الخطي : 0.5 في المائة؛

( 2 ) التكرار : 0.2 في المائة

( 3 ) دقة : قيمة ± 1 ٪ ، ومعدل التدفق > 0.2 م / ث ( 4 ) زمن الاستجابة : 0-999 ثانية ،

( 5 ) مدى السرعة : ± 32 م / ث

( 6 ) قياس العيار : 15-100mm

راديو الطاقة متر ( اختياري )

( 1 ) الجهد المرجعي القياسي : 220V ( 380V )

( 2 ) تردد الإشارة القياسي : 50 هرتز؛

( 3 ) خطأ القياس : ≤ 5 ٪ ؛

( 4 ) تيار البدء : 0.5 في المائة IB ؛

( 5 ) النطاق المسموح به لتغيير التردد : ± 10 ٪ فن

( 6 ) تغيير نطاق الجهد المسموح به : ± 10 ٪

( 7 ) النطاق المسموح به لتعليق مائل : ± 30 درجة

3

برامج إدارة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة نظام التقييم

  1. معيار واجهة RS232 متصل مع إدارة الحواسيب الصغيرة ، ونقل البيانات في الوقت الحقيقي ، ويمكن تحميل البيانات وتخزينها في الحواسيب الصغيرة .
  2. يمكن أن تعمل في بيئة ويندوز 2000 أعلاه ، في الوقت الحقيقي عرض البيانات ، في الوقت الحقيقي عرض الحرارة ، درجة الحرارة ، وتدفق منحنى ، الكشف عن البيانات تلقائيا تخزين ( تخزين الوقت يمكن تعيين ) ، تخزين البيانات في شكل اكسل القياسية ، وغيرها من البرامج يمكن أن يسمى .
  3. واجهة تصميم ديي ، وأجهزة الاستشعار يمكن تعيين اسم تلقائيا وفقا للاحتياجات الفعلية .
  4. مع وظيفة المعايرة ، معايرة نظام الاستشعار ذات الصلة من أسفل آلة .

( 5 ) استخدام الاتصالات اللاسلكية جي بي آر إس ، لا تقتصر على المسافة ، في الوقت الحقيقي في الوقت الحقيقي في نهاية بعيدة أو مكتب لجمع البيانات الفعلية من موقع الاختبار أو مواقع الاختبار ، ويمكن رصد وتشخيص موقع اختبار معدات الاختبار * . فائدة نموذج يحل مشكلة أن اختبار الموظفين بانتظام الذهاب إلى الموقع إدخال البيانات ، والتحقق من حالة التشغيل من المعدات ، ويوفر الراحة ، ويقلل من كثافة اليد العاملة من اختبار الموظفين .

4

سحب نوع المحمولة مربع

( 1 ) مادة : ABS , ماء واقية من الانفجار

( 2 ) الحجم : 5500 * 420 * 220mm

( 3 ) يتم وضع جميع أدوات الاختبار في المربع ، ويتم سحبها إلى اختبار

فائدة نموذج يحتوي على مزايا الراحة ، وتوفير الوقت ، وتحسين كفاءة العمل .

سابعاً - طرق الاختبار

( أ ) نظم الطاقة الشمسية الضوئية

1 - قبل بدء الاختبار ، قطع جميع مصادر الطاقة المساعدة الخارجية ، وتركيب والتصحيح من الإشعاع الشمسي متر ، متر الطاقة الكهربائية / درجة الحرارة مقياس شدة الريح ، وقياس مجموعة الخلايا الشمسية في المنطقة .

2 - في بداية الاختبار ، قراءة كمية الإشعاع الشمسي من مجموع الإشعاع متر والبيانات من كل جهاز يجب أن تسجل في نفس الوقت .

3 - بعد بدء الاختبار ، كل صك البيانات تسجل كل عشر دقائق .

4 - حساب الإشعاع الشمسي في وحدة المساحة من الألواح الشمسية خلال فترة الاختبار - حساب الإشعاع الشمسي في وحدة المساحة من الألواح الشمسية في مختلف مستويات الإضاءة خلال فترة الاختبار .

3 - تحليل البيانات

توليد الطاقة من الألواح الشمسية في وحدة المساحة ( MJ / متر مربع ) خلال اختبار النظام يحسب باستخدام المعادلة ( 1 ) :

ر - وقت الاختبار ، الوحدة : ح؛

ث - قراءة عداد الكهرباء أثناء الاختبار ، الوحدة : كيلوواط؛

ميلان - لوحة للطاقة الشمسية وحدة المساحة : متر مربع .

كفاءة التحويل الكهروضوئية الكهروضوئية نظام امدادات الطاقة في تطبيقات الطاقة الشمسية في المبانيحساب المعادلة ( 2 ) :

عندما الألواح الشمسية ليست في نفس سطح الإضاءة ، الكهروضوئية كفاءة التحويل من نظام الطاقة الضوئية في المباني الشمسية يمكن حسابها باستخدام صيغة ( 3 ) .س

ر - وقت الاختبار ، الوحدة : ح؛

ث - قراءة عداد الكهرباء أثناء الاختبار ، الوحدة : كيلوواط؛

ACI - مساحة الألواح الشمسية في اتجاهات مختلفة .

مرحبا - كمية الإشعاع الشمسي في وحدة المساحة من لوحة البطارية في اتجاهات مختلفة ، وحدة : MJ / ( square ) .

4 - التقييم الهندسي مع نظام استخدام الطاقة الشمسية الحرارية

` 2 ` نظم استخدام الطاقة الشمسية الحرارية

1 ، نظام جمع الحرارة للحصول على الحرارة

( 1 ) الحرارة التي تم الحصول عليها من نظام جمع الحرارة : الطاقة المفيدة التي توفرها تجميع الطاقة الشمسية في نظام تجميع الطاقة الشمسية ، الوحدة : MJ / يوم كامل .

( 2 ) وقت الاختبار : وقت الاختبار حتى تصل إلى كمية الإشعاع الشمسي اللازمة للاختبار .

( 3 ) اختبار المعلمات المطلوبة : مدخل درجة الحرارة ، درجة الحرارة منفذ ، معدل التدفق ، درجة الحرارة المحيطة ، سرعة الهواء المحيط ، وقت الاختبار .

( 4 ) جمع البيانات : عند استخدام الحرارة متر لاختبار المعايير المذكورة أعلاه ، نظام تجميع الطاقة الشمسية الحراريةيمكن قياسها مباشرة مع الحرارة متر . عندما يتم قياس البارامترات المذكورة أعلاه ، مدخل ومخرج درجة الحرارة ومعدل التدفق الفاصل الزمني أخذ العينات لا تقل عن 1 دقيقة ، وتسجيل الفاصل الزمني لا يزيد عن 10 دقائق . الطاقة الشمسية نظام جمع الحرارةعلى أساس تسجيل درجة الحرارة ، وتدفق البيانات المحسوبة .

استهلاك الطاقة من مصادر الحرارة التقليدية

( 1 ) استهلاك الطاقة من مصادر الحرارة التقليدية في النظام : استهلاك الطاقة من مصادر الحرارة التقليدية المستخدمة من قبل مصادر الحرارة المساعدة في النظام ( الحالة الفعلية هي أن النظام ينبغي أن توفر الحرارة للمستخدمين ناقص الحرارة التي تم الحصول عليها من نظام جمع الحرارة ) .

( 2 ) وقت الاختبار : وقت الاختبار حتى تصل إلى كمية الإشعاع الشمسي اللازمة للاختبار .

( 3 ) تحتاج إلى اختبار المعلمات : مساعدة مصدر الحرارة التدفئة ، درجة الحرارة المحيطة ، سرعة الهواء المحيط ، وقت الاختبار .

( 4 ) تحليل البيانات : عند استخدام الكهرباء كمصدر للحرارة المساعدة ، وقياس استهلاك الطاقة من مصدر الحرارة المساعدة في وقت الاختبار .

عند استخدام مصادر الحرارة الأخرى مثل مصادر الطاقة المساعدة ، طريقة قياس استهلاك الطاقة من مصادر الحرارة التقليدية في النظام يمكن حسابها باستخدام الصيغ والأساليب التالية :

( 1 ) استهلاك الطاقة من مصادر الحرارة التقليدية= QT-QC

نوع

q-fz - استهلاك الطاقة من مصادر الحرارة التقليدية ، MJ;

كيو تي - مجموع الطاقة التي ينبغي أن يقدمها النظام إلى المستخدم ، MJ;

س ج - نظام جمع الحرارة للحصول على الحرارة ، MJ。

( 2 ) يتألف النظام من ثلاثة أجزاء على النحو التالي :

استهلاك الحرارة من الماء الساخن في الحياة اليومية الفعلية التي يقدمها النظام للمستخدمين

عندما إمدادات المياه الفعلية لا تصل إلى 60 درجة مئوية ، تحتاج إلى إضافة كمية الحرارة ف

من أجل تلبية متطلبات التصميم ، ينبغي للنظام أيضا توفير الحرارة س

ولذلك ، فإن النظام ينبغي أن توفر للمستخدمين مع مجموع كمية الحرارة

فقدان الحرارة معامل خزان المياه الساخنة

( 1 ) معامل فقدان الحرارة من خزان المياه الساخنة : المعلمة التي تمثل أداء العزل الحراري من خزان المياه الساخنة ، الوحدة : ث / ك .

( 2 ) وقت الاختبار : يوم واحد ، بداية ونهاية وقت الاختبار يبدأ في الساعة 8 مساء ، في البداية ، درجة حرارة الماء في خزان المياه الساخنة لا تقل عن 40 درجة مئوية و الفرق في درجة الحرارة بين خزان المياه والبيئة لا تقل عن 20 درجة مئوية ، في صباح اليوم التالي في الساعة 6 صباحا ، ما مجموعه 10 ساعات .

( 3 ) مطلوب اختبار المعلمات : درجة حرارة المياه في خزان المياه الساخنة في البداية ، درجة حرارة المياه في خزان المياه الساخنة في النهاية ، قدرة المياه في خزان المياه الساخنة ، درجة الحرارة المحيطة بالقرب من خزان المياه الساخنة ، واختبار الوقت .

( 4 ) تحليل البيانات

حساب معامل فقدان الحرارة من خزان المياه باستخدام المعادلة ( 1 ) :

نوع

-- معامل فقدان الحرارة من خزان المياه الساخنة ، W/K;

-- كثافة المياه ، kg/m3,

-- السعة الحرارية النوعية للمياه ، J/(kg·K);

-- سعة خزان المياه الساخنة ، m3;

-- وقت التبريد ، s;

-- درجة حرارة الماء في خزان المياه الساخنة في البداية ، ℃ ؛

-- درجة حرارة الماء في خزان المياه الساخنة في نهاية المطاف ، ℃ ؛

-- متوسط درجة الحرارة المحيطة أثناء التبريد .

كفاءة نظام جمع الحرارة

( 1 ) كفاءة نظام جمع الحرارة : نسبة الحرارة التي تم الحصول عليها من نظام تجميع الطاقة الشمسية خلال فترة الاختبار إلى طاقة الإشعاع الشمسي اليومي المتوقع على تجميع الطاقة الشمسية خلال نفس فترة الاختبار .

( 2 ) وقت الاختبار : وقت الاختبار حتى تصل إلى كمية الإشعاع الشمسي اللازمة للاختبار .

( 3 ) مطلوب اختبار المعلمات : تجميع الطاقة الشمسية في منطقة الإضاءة ، الإشعاع الشمسي ، مدخل درجة حرارة نظام جمع الحرارة ، نظام جمع الحرارة منفذ درجة الحرارة ، نظام جمع الحرارة معدل التدفق ، درجة الحرارة المحيطة ، سرعة الهواء المحيط ، وقت الاختبار .

( 4 ) تحليل البيانات

حساب كفاءة نظام جمع الحرارة باستخدام المعادلة ( 2 ) :

نوع

-- كفاءة نظام جمع الحرارة ، ؛

-- نظام تجميع الطاقة الشمسية يحصل على الحرارة ، MJ;

-- تجميع الطاقة الشمسية في منطقة الإضاءة ، متر مربع ؛

- كمية الإشعاع الشمسي على سطح الإضاءة من تجميع الطاقة الشمسية ، MJ / m2 ؛

5 . الطاقة الشمسية معدل الضمان

( 1 ) معدل ضمان الطاقة الشمسية : نسبة الطاقة التي توفرها الطاقة الشمسية جزء من النظام إلى مجموع الطاقة اللازمة للنظام .

( 2 ) وقت الاختبار : وقت بدء الاختبار ونهايته حتى يبلغ مقدار الإشعاع الشمسي اللازم للاختبار؛

( 3 ) تحتاج إلى اختبار المعلمات : تجميع الطاقة الشمسية في منطقة الإضاءة ، الإشعاع الشمسي ، مدخل درجة حرارة نظام جمع الحرارة ، الحرارة نظام جمع الحرارة منفذ درجة الحرارة ، نظام جمع الحرارة معدل التدفق ، درجة الحرارة المحيطة ، سرعة الهواء المحيط ، مساعدة مصدر الحرارة التدفئة ، اختبار الزمن .

( 4 ) تحليل البيانات

نظام الطاقة الشمسية معدل الضمان باستخدام صيغة ( 3 ) لحساب :

نوع

و - نظام ضمان الطاقة الشمسية ؛

-- نظام تجميع الطاقة الشمسية يحصل على الحرارة ، MJ;

- مجموع الطاقة التي يحتاجها النظام؛ MJ。

مجموع الطاقة المطلوبة من قبل النظامحساب المعادلة ( 4 ) :

-- كمية التدفئة من مصدر الحرارة المساعدة ؛ MJ。

التقييم الهندسي

تقييم المشروع على أساس " تقرير الطلب " ، والطاقة الشمسية معدل الضمان و استبدال الطاقة التقليدية هي مؤشرات التقييم ، أي واحد منهم لا يمكن أن تلبي متطلبات " تقرير الطلب " ، فإن المشروع يعتبر غير مؤهل ، المشروع لا يمكن أن تمر من خلال التقييم .

  • معدل ضمان الطاقة الشمسية

الطريقة الأولى : اختبار قصير الأجل

تقييم معدل ضمان الطاقة الشمسية في المشروع يجب أن لا يكون أقل من معدل ضمان الطاقة الشمسية في تطبيق التقرير .

وتحسب المعدلات السنوية لضمان الطاقة الشمسية على النحو التالي :

( 1 ) عدد الأيام التي يكون فيها الإشعاع الشمسي اليومي المحلي أقل من 8 ميغاجول / متر مربع × 1 يوم؛ عدد الأيام التي الإشعاع الشمسي اليومي أقل من 12 ميجا / متر مربع و أكبر من أو يساوي 8 ميجا / متر مربع في المنطقة المحلية هو × 2 أيام . عدد الأيام التي الإشعاع الشمسي اليومي أقل من 16 ميغاجول / متر مربع و أكثر من أو يساوي 12 ميغاجول / متر مربع في المنطقة المحلية هو 3 أيام . عدد الأيام التي أشعة الشمس اليومية المحلية أكثر من أو يساوي 16mj / متر مربع × 4 أيام .

2 ) بعد الاختبار ، عندما كمية الإشعاع الشمسي اليومي المحلي أقل من 8 ميغاجول / متر مربع ، والطاقة الشمسية ضمان معدلالطاقة الشمسية المحلية ضمان معدل الإشعاع الشمسي اليومي أقل من 12 ميجا / متر مربع و أكثر من أو يساوي 8 ميجا / متر مربع .الطاقة الشمسية المحلية ضمان معدل الإشعاع الشمسي اليومي أقل من 16 ميغاجول / متر مربع و أكثر من أو يساوي 12 ميغاجول / متر مربع .معدل ضمان الطاقة الشمسية المحلية مع الإشعاع الشمسي اليومي أكثر من أو يساوي 16mj / squareن

معدل ضمان الطاقة الشمسيةمن أجل

الطريقة الثانية : * الرصد

مجموع الطاقة الشمسية نظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية في سنة واحدةمعدل ضمان الطاقة الشمسية السنويةفي

2 . استبدال الطاقة التقليدية ( طن من الفحم القياسية )

تقييم كمية الطاقة التقليدية البديلة ( طن من الفحم الموحدة ) من المشروع يجب أن لا يكون أقل من كمية الطاقة التقليدية البديلة ( طن من الفحم الموحدة ) على النحو المبين في تطبيق تقرير المشروع .

الطريقة الأولى : اختبار قصير الأجل

وفيما يلي الحسابات المتعلقة باستبدال الطاقة التقليدية على مدار السنة :

الحرارة التي تم الحصول عليها من نظام جمع الطاقة الشمسية المحلية اليومية مع الإشعاع الشمسي أقل من 8 ميجا / متر مربع هو Q1 ، الحرارة التي تم الحصول عليها من نظام جمع الطاقة الشمسية المحلية اليومية مع الإشعاع الشمسي أقل من 8 ميجا / متر مربع و أكثر من أو يساوي 12 ميجا / متر مربع هو Q2 ، الحرارة التي تم الحصول عليها من نظام جمع الطاقة الشمسية المحلية مع الإشعاع الشمسي اليومي أقل من 16 ميجا / متر مربع و أكثر من أو يساوي 12 ميجا / متر مربع هو Q3 .

استبدال الطاقة التقليديةطن من الفحم القياسية

 

الطريقة الثانية : * الرصد

مجموع كمية الحرارة التي تم الحصول عليها من الطاقة الشمسية نظام جمع الحرارة في سنة واحدة دورة QJ سنة كاملة . استبدال الطاقة التقليدية( طن من الفحم الموحدة ) كما يلي :

الجدول 4-1 محتويات المشروع التجريبي

رقم التسلسل

فئة كبيرة

البند الفرعي

محتوى معين

ملاحظة

1

شكل سريع

فحص النظام

1 . التحقق من جودة مظهر النظام ؛

2 . المكونات الرئيسية لنظام التفتيش ؛

3 . التحقق من سلامة أداء النظام .

2

تنفيذ كمية التفتيش

1 ، والتحقق من نظام الطاقة الشمسية فوتوثيرمال طريقة التشغيل ، نوع جامع الحرارة ، الحرارة جمع المنطقة ، سعة خزان المياه ، مساعدة مصدر الحرارة نوع ، مساعدة مصدر الحرارة القدرة ، تعميم نوع الأنابيب ، ونظام التحكم ، والمواد المساعدة ( مواد العزل الحراري ، والصمامات ، والصكوك متر )

3

حالة تشغيل سريع

1 - التحقق من تشغيل النظام وتصحيح السجلات .

2 ، والتحقق من نظام التحكم في العمل الفعلي للدولة ، عرض مختلف الصكوك .

4

النظام

أداء

كشف

1 ، نظام جمع الحرارة للحصول على الحرارة

5

استهلاك الطاقة من مصادر الحرارة التقليدية

6

فقدان الحرارة معامل خزان المياه الساخنة

7

كفاءة نظام جمع الحرارة

8

5 . الطاقة الشمسية معدل الضمان

9

تقييم كفاءة الطاقة

1 - معدل ضمان الطاقة الشمسية السنوية المرجحة

10

استبدال الطاقة التقليدية السنوية المرجحة

11

الفوائد البيئية

  • خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ( طن / سنة ) ؛
  • خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت ( طن / سنة ) .

12

فوائد اقتصادية

  • وفورات سنوية ( يوان / سنة ) ؛
  • ثابت الاستثمار الانتعاش .

13

مظاهرة وتعميم التقييم

التكوين القياسي

رقم التسلسل

اسم

موديل

كمية

وحدة

1

الطاقة الشمسية اختبار الجهاز المضيف

WN-2D

1

منضدة

2

مجموع الطاقة الشمسية متر

FSP10

1

منضدة

3

استشعار درجة الحرارة

PTWD - 3

7

رامي .

4

استشعار درجة الحرارة المحيطة ( مع غطاء الحماية من الإشعاع )

PTWD-2AF

1

مجموعة

5

سرعة الرياح الاستشعار الرقمية

PY-FS01

1

مجموعة

6

سوفت وير

WN-2D

1

مجموعة

7

التيار المتردد والعاصمة السلطة متر

EPM2

1

مجموعة

8

محمولة جبل قوس

WN-KZJ

1

مجموعة

9

انفجار سحب نوع المحمولة مربع

ستاندرد

2

مجموعة

10

دليل على المياه مقطعية زوج إدراج نوع اتصال كبل

م

1

مجموعة

11

بالموجات فوق الصوتية وأجهزة الاستشعار تدفق

MC-SE100

1

منضدة

* 12

وحدة الاتصالات اللاسلكية

GPRS

1

مجموعة

شرح

حزام * هو اختياري ، ولكن أيضا وفقا لمتطلبات العملاء الخاصة من أجهزة الاستشعار المختلفة .