მზის ფოტოელექტრული ენერგიის მიწოდების სისტემისა და მზის კოლექტორული სისტემის მუშაობის პრინციპის დეტალები

I. მზის ენერგიის მიწოდების სისტემის შემადგენლობა

მზის ენერგიის სისტემა შედგება მზის უჯრედების ჯგუფის, მზის კონტროლერის და აკუმულატორისგან (ჯგუფისგან). თუ გამომავალი სიმძლავრე არის AC 220V ან 110V და კომუნალური მომსახურების შესავსებად, ასევე საჭიროა ინვერტორის და კომუნალური ინტელექტუალური გადამრთველის კონფიგურაცია.

1.მზის უჯრედების მასივი, რომელიც მზის პანელებია

ეს მზის ფოტოელექტრული ენერგიის გენერაციის სისტემის ყველაზე ცენტრალური ნაწილია, მისი მთავარი როლი მზის ფოტონების ელექტროენერგიად გარდაქმნაა, რათა ხელი შეუწყოს დატვირთვის მუშაობას. მზის უჯრედები იყოფა მონოკრისტალური სილიციუმის ტო-უჯრედებად, პოლიკრისტალური სილიციუმის მზის უჯრედებად და ამორფული სილიციუმის მზის უჯრედებად. მონოკრისტალური სილიციუმის უჯრედები, სხვა ორ ტიპთან შედარებით, გამოირჩევა სიმტკიცით, ხანგრძლივი მომსახურების ხანგრძლივობით (ზოგადად 20 წლამდე), მაღალი ფოტოელექტრული გარდაქმნის ეფექტურობით, რის შედეგადაც ისინი ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ბატარეა ხდება.

2.მზის დამუხტვის კონტროლერი

მისი მთავარი ფუნქციაა მთელი სისტემის მდგომარეობის კონტროლი, აკუმულატორის გადატენვისა და განმუხტვის დროს დამცავი როლის შესრულება. განსაკუთრებით დაბალი ტემპერატურის მქონე ადგილებში, მას ასევე აქვს ტემპერატურის კომპენსაციის ფუნქცია.

3.მზის ღრმა ციკლის მქონე ბატარეის პაკეტი

როგორც სახელიდან ჩანს, აკუმულატორი ელექტროენერგიის შენახვას ემსახურება, ძირითადად, ელექტროენერგიის მზის პანელებში გადაქცევის გზით ინახება, ძირითადად ტყვიმჟავა აკუმულატორები, რომელთა გადამუშავება მრავალჯერ შეიძლება.

მთლიანი მონიტორინგის სისტემაში. ზოგიერთ მოწყობილობას სჭირდება 220V, 110V ცვლადი დენის მიწოდება, ხოლო მზის ენერგიის პირდაპირი გამომუშავება, როგორც წესი, არის 12Vdc, 24Vdc, 48Vdc. ამიტომ, 22VAC, 11OVAc მოწყობილობების ენერგიით უზრუნველყოფის მიზნით, სისტემა უნდა იყოს გაზრდილი DC/AC ინვერტორით, მზის ფოტოელექტრული ენერგიის გენერირების სისტემა გენერირდება DC დენის ცვლად დენად.

მეორე, მზის ენერგიის გამომუშავების პრინციპი

მზის ენერგიის გენერაციის უმარტივესი პრინციპია ის, რასაც ჩვენ ქიმიურ რეაქციას ვუწოდებთ, ანუ მზის ენერგიის ელექტროენერგიად გარდაქმნას. ეს გარდაქმნის პროცესი არის მზის რადიაციის ფოტონების ელექტროენერგიად გარდაქმნის პროცესი ნახევარგამტარული მასალის მეშვეობით, რომელსაც ჩვეულებრივ „ფოტოვოლტური ეფექტი“ ეწოდება, მზის უჯრედები კი ამ ეფექტის გამოყენებით მზადდება.

როგორც ვიცით, როდესაც მზის სინათლე ნახევარგამტარზე ანათებს, ზოგიერთი ფოტონი ზედაპირიდან აირეკლება, დანარჩენი კი ან შეიწოვება ნახევარგამტარის მიერ, ან გადაეცემა ნახევარგამტარს, რომელიც ფოტონების მიერ შეიწოვება. რა თქმა უნდა, ზოგიერთი ფოტონი ცხელდება, ხოლო ზოგიერთი სხვა ფოტონი ეჯახება ნახევარგამტარის შემადგენელ ატომურ ვალენტურ ელექტრონებს და ამით წარმოქმნის ელექტრონ-ხვრელის წყვილს. ამ გზით, მზის ენერგია ელექტრონ-ხვრელის წყვილების წარმოქმნის სახით გარდაიქმნება ელექტრო ენერგიად, შემდეგ კი ნახევარგამტარის შიდა ელექტრული ველის რეაქციის გზით წარმოქმნის გარკვეულ დენს. თუ აკუმულატორის ნაწილი სხვადასხვა გზით უკავშირდება მრავალჯერადი დენის ძაბვის წარმოქმნას, გამოსასვლელი სიმძლავრის მისაღებად.

მესამე, გერმანული საცხოვრებელი მზის კოლექტორული სისტემის ანალიზი (მეტი სურათი)

მზის ენერგიის გამოყენების თვალსაზრისით, ზოგადად გავრცელებულია ვაკუუმური მილისებრი მზის წყლის გამაცხელებლის სახურავზე დაყენება. ამ ვაკუუმური მილისებრი მზის წყლის გამაცხელებელს ახასიათებს დაბალი გასაყიდი ფასი და მარტივი სტრუქტურა. თუმცა, მზის წყლის გამაცხელებლების სითბოს გადამცემ საშუალებად წყლის გამოყენება, მომხმარებლის მიერ დროის ზრდასთან ერთად, წყლის შესანახი კედლის შიგნით ვაკუუმური მილის მილში წარმოიქმნება ნადების სქელი ფენა, რომელიც ამცირებს ვაკუუმური მილის თერმულ ეფექტურობას, ამიტომ, ამ გავრცელებული ვაკუუმური მილისებრი მზის წყლის გამაცხელებლების გამოყენების შემდეგ, ყოველ რამდენიმე წელიწადში ერთხელ საჭიროა მილის მოხსნა და გარკვეული ზომების მიღება მილის შიგნით ნადების მოსაშორებლად. თუმცა, ამ პროცესის შესახებ ჩვეულებრივი სახლის მომხმარებლების უმეტესობამ ძირითადად არ იცის. ვაკუუმური მილისებრი მზის წყლის გამაცხელებლის ნადების პრობლემასთან დაკავშირებით, ხანგრძლივი გამოყენების შემდეგ, მომხმარებლებს შეიძლება ძალიან უჭირთ ნადების მოშორება, მაგრამ მაინც განაგრძონ გამოყენება.

გარდა ამისა, ზამთარში, ამ ტიპის ვაკუუმური მინის მილის მზის წყლის გამაცხელებლები, რადგან მომხმარებელს ეშინია ზამთრის სიცივის, რაც იწვევს სისტემის გაყინვას, ოჯახების უმეტესობა ძირითადად იყენებს მზის წყლის გამაცხელებელს წყლის შესანახად, წინასწარ ცარიელდება და ზამთარში აღარ იყენებს მზის წყლის გამაცხელებელს. ასევე, თუ ცა დიდი ხნის განმავლობაში კარგად არ არის განათებული, ეს ასევე იმოქმედებს ამ ვაკუუმური მინის მილის მზის წყლის გამაცხელებლის ნორმალურ გამოყენებაზე. ევროპის ბევრ ქვეყანაში, ამ ტიპის მზის წყლის გამაცხელებელი, რომელიც წყალს იყენებს, როგორც სითბოს გადამცემ საშუალებას, შედარებით იშვიათია. ევროპის უმეტეს ქვეყნებში მზის წყლის გამაცხელებლები შიდა გამოყენებისთვის იყენებენ დაბალი ტოქსიკურობის პროპილენგლიკოლის ანტიფრიზს, როგორც სითბოს გადამცემ საშუალებას. ამიტომ, ამ ტიპის მზის წყლის გამაცხელებელი არ იყენებს წყალს, ზამთარში, სანამ ცაზე მზეა, მისი გამოყენება შესაძლებელია, ზამთარში გაყინვის პრობლემა არ არსებობს. რა თქმა უნდა, საყოფაცხოვრებო მარტივი მზის წყლის გამაცხელებლებისგან განსხვავებით, სადაც სისტემაში წყლის გამოყენება შესაძლებელია უშუალოდ გაცხელების შემდეგ, ევროპის ქვეყნებში მზის წყლის გამაცხელებლები საჭიროებენ სითბოს გაცვლის შესანახი ავზის დამონტაჟებას შიდა აღჭურვილობის ოთახში, რომელიც თავსებადია სახურავზე დამონტაჟებულ მზის კოლექტორებთან. სითბოს გაცვლის შესანახ ავზში, პროპილენგლიკოლის თბოგამტარი სითხე გამოიყენება სახურავის მზის კოლექტორების მიერ შთანთქმული მზის რადიაციის სითბოს შესანახ ავზში წყლის ობიექტში გადასატანად სპილენძის მილისებრი რადიატორის მეშვეობით, სპირალური დისკის ფორმის, რათა მომხმარებლებმა უზრუნველყონ საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლით ან ცხელი წყლით შიდა დაბალი ტემპერატურის ცხელი წყლის გამოსხივების გათბობის სისტემისთვის, ანუ შესაბამისად, იატაკის გათბობისთვის. გარდა ამისა, ევროპის ქვეყნებში მზის წყლის გამაცხელებლები ხშირად შერეულია სხვა გათბობის სისტემებთან, როგორიცაა გაზის წყლის გამაცხელებლები, ზეთის ქვაბები, მიწისზედა წყაროს თბოტუმბოები და ა.შ., რათა უზრუნველყონ სახლის მომხმარებლებისთვის ცხელი წყლის ყოველდღიური მიწოდება და გამოყენება.

გერმანიის კერძო საცხოვრებელი სახლების მზის ენერგიის გამოყენება - ბრტყელი ფირფიტისებრი კოლექტორის ფოტოს განყოფილება

 

გარე სახურავზე 2 ბრტყელი ფირფიტის მზის კოლექტორის პანელის მონტაჟი

2 ბრტყელი ფირფიტის მზის კოლექტორის პანელის გარე სახურავზე მონტაჟი (ასევე ჩანს, სახურავზე დამონტაჟებულია პარაბოლური პეპლის ფორმის სატელიტური ტელევიზიის სიგნალის მიმღები ანტენა)

გარე სახურავზე 12 ბრტყელი ფირფიტის მზის კოლექტორის პანელის მონტაჟი

გარე სახურავზე 2 ბრტყელი ფირფიტის მზის კოლექტორის პანელის მონტაჟი

2 ბრტყელი ფირფიტის მზის კოლექტორის პანელის გარე სახურავზე მონტაჟი (ასევე ჩანს, სახურავის ზემოთ, სახურავის სარკმლით)

ორი ბრტყელი ფირფიტის მზის კოლექტორის პანელის გარე სახურავზე მონტაჟი (ასევე ჩანს, სახურავზე დამონტაჟებულია პარაბოლური პეპლის ფორმის სატელიტური ტელევიზიის სიგნალის მიმღები ანტენა; სახურავის ზემოთ არის სახურავის ფანჯარა)

ცხრა ბრტყელი ფირფიტის მზის კოლექტორის პანელის გარე სახურავზე მონტაჟი (ასევე ჩანს, სახურავზე დამონტაჟებულია პარაბოლური პეპლის ფორმის სატელიტური ტელევიზიის სიგნალის მიმღები ანტენა; სახურავის ზემოთ ექვსი სახურავის ფანჯარაა)

გარე სახურავზე ექვსი ბრტყელი ფირფიტის მზის კოლექტორული პანელის მონტაჟი (ასევე ჩანს, სახურავის ზემოთ, 40 მზის ფოტოელექტრული ენერგიის გენერაციის სისტემის პანელის მონტაჟი)

ორი ბრტყელი ფირფიტის მზის კოლექტორის პანელის გარე სახურავის მონტაჟი (ასევე ჩანს, სახურავზე დამონტაჟებულია პარაბოლური პეპლის ფორმის სატელიტური ტელევიზიის სიგნალის მიმღები ანტენა; სახურავის ზემოთ არის სახურავის ფანჯარა; სახურავის ზემოთ 20 მზის ფოტოელექტრული ენერგიის გენერაციის სისტემის პანელის მონტაჟი)

გარე სახურავი, ბრტყელი ფირფიტის ტიპის მზის კოლექტორული პანელების მონტაჟი, სამშენებლო მოედანი.

გარე სახურავი, ბრტყელი ფირფიტის ტიპის მზის კოლექტორული პანელების მონტაჟი, სამშენებლო მოედანი.

გარე სახურავი, ბრტყელი ფირფიტის ტიპის მზის კოლექტორული პანელების მონტაჟი, სამშენებლო მოედანი.

გარე სახურავი, ბრტყელი ფირფიტის მზის კოლექტორი, ნაწილობრივი ახლო ხედი.

გარე სახურავი, ბრტყელი ფირფიტის მზის კოლექტორი, ნაწილობრივი ახლო ხედი.

სახლის სახურავზე დამონტაჟებულია ბრტყელი ფირფიტისებრი მზის კოლექტორები და პანელები მზის ფოტოელექტრული ენერგიის გენერაციის სისტემებისთვის; სახლის ქვედა ნაწილის სარდაფში, აღჭურვილობის ოთახში, დამონტაჟებულია გაზზე მომუშავე ცხელი წყლის ქვაბები და ინტეგრირებული სითბოს გაცვლის ცხელი წყლის შესანახი ავზები, ასევე „ინვერტორები“ მზის ენერგიის გენერაციის სისტემებში მუდმივი და ცვლადი დენის ენერგიის შესაცვლელად, და მართვის კარადა გარე საზოგადოებრივ ელექტრო ქსელთან დასაკავშირებლად და ა.შ.

შიდა ცხელი წყლის საჭიროებებია: საყოფაცხოვრებო ცხელი წყალი ხელსაბანის ადგილას; იატაკის გათბობა - იატაკქვეშა გათბობა და სითბოს გადაცემის წყალი დაბალი ტემპერატურის ცხელი წყლის გამოსხივებით გათბობის სისტემაში.

სახურავზე დამონტაჟებულია 2 ბრტყელფირფიტიანი მზის კოლექტორის პანელი; შენობაში დამონტაჟებულია კედელზე დამონტაჟებული გაზზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი ქვაბი; დამონტაჟებულია ყოვლისმომცველი სითბოს გაცვლის ცხელი წყლის შესანახი ავზი; და ბრტყელფირფიტიან მზის კოლექტორულ სისტემაში დამონტაჟებულია დამხმარე ცხელი წყლის მილები (წითელი), დაბრუნების წყლის მილები (ლურჯი) და სითბოს გადამცემი საშუალების ნაკადის კონტროლის მოწყობილობები, ასევე გაფართოების ავზი.

სახურავზე დამონტაჟებულია ბრტყელი ფირფიტის მზის კოლექტორული პანელების 2 ჯგუფი; შენობაში დამონტაჟებულია კედელზე დამონტაჟებული გაზზე მომუშავე ცხელი წყლის ქვაბი; დამონტაჟებულია ინტეგრირებული სითბოს გადამცვლელი ცხელი წყლის შესანახი ავზი; და ბრტყელი ფირფიტის მზის კოლექტორულ სისტემაში დამონტაჟებულია დამხმარე ცხელი წყლის მილები (წითელი), დაბრუნების წყლის მილები (ლურჯი) და სითბოს გადამცემი საშუალების ნაკადის კონტროლის მოწყობილობები და ა.შ. ცხელი წყლის გამოყენება: საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლით მომარაგება; გათბობის ცხელი წყლის მიწოდება.

სახურავზე დამონტაჟებულია 8 ბრტყელი ფირფიტის მზის კოლექტორის პანელი; სარდაფში დამონტაჟებულია გაზის წყლის გამაცხელებელი ქვაბი; დამონტაჟებულია ყოვლისმომცველი სითბოს გაცვლის ცხელი წყლის შესანახი ავზი; და დამხმარე ცხელი წყლის მილები (წითელი) და დაბრუნების წყლის მილები (ლურჯი). ცხელი წყლის გამოყენება: აბაზანა, საპირფარეშო, აბაზანა, საყოფაცხოვრებო ცხელი წყალი; სამზარეულო, საყოფაცხოვრებო ცხელი წყალი; გათბობის სითბოს გადაცემის ცხელი წყალი.

სახურავზე დამონტაჟებულია 2 ბრტყელი ფირფიტის მზის კოლექტორის პანელი; შენობაში დამონტაჟებულია ინტეგრირებული სითბოს გაცვლის ცხელი წყლის შესანახი ავზი; და დამხმარე ცხელი წყლის მილები (წითელი) და დაბრუნების წყლის მილები (ლურჯი). ცხელი წყლის გამოყენება: აბაზანა, აბაზანა, საყოფაცხოვრებო ცხელი წყალი; სამზარეულო, საყოფაცხოვრებო ცხელი წყალი.

სახურავზე დამონტაჟებულია ბრტყელი ფირფიტის მზის კოლექტორის პანელები; შენობაში დამონტაჟებულია ინტეგრირებული სითბოს გაცვლის ცხელი წყლის შესანახი ავზი; და შესაბამისი ცხელი წყლის მილები (წითელი) და დაბრუნების წყლის მილები (ლურჯი). ცხელი წყლის გამოყენება: საყოფაცხოვრებო ცხელი წყალი აბაზანისთვის.

სახურავზე დამონტაჟებულია 2 ბრტყელი ფირფიტის მზის კოლექტორის პანელი; შენობაში დამონტაჟებულია ცხელი წყლის ქვაბი ინტეგრირებული სითბოს გაცვლის ცხელი წყლის შესანახი ავზით; ასევე დამხმარე ცხელი წყლის მილები (წითელი), დაბრუნების წყლის მილები (ლურჯი) და ნაკადის მართვის ოთახის ტუმბო სითბოს გადამცემი თხევადი გარემოსთვის. ცხელი წყლის გამოყენება: საყოფაცხოვრებო ცხელი წყალი; ცხელი წყლის გათბობა.

სახურავი აღჭურვილია ბრტყელი ფირფიტისებრი მზის კოლექტორის პანელებით, რომელთა პერიფერიაზე თბოიზოლაციის კონსტრუქციული დამუშავებაა; დამონტაჟებულია ინტეგრირებული სითბოს გაცვლის ცხელი წყლის შესანახი ავზი, ხოლო ავზის შიგნით ჩანს 2 ნაწილიანი სპირალური სპირალური სითბოს გაცვლის მოწყობილობა; ინტეგრირებული სითბოს გაცვლის ცხელი წყლის შესანახი ავზი ივსება ონკანის წყლით, რომელიც თბება ცხელი წყლის უზრუნველსაყოფად. ასევე არის დამხმარე ცხელი წყლის მილები (წითელი), დაბრუნების წყლის მილები (ლურჯი) და სითბოს გადამცემი თხევადი საშუალების ნაკადის მართვის ოთახის ტუმბო. ცხელი წყლის გამოყენება: სახის დაბანა, შხაპის მიღება, საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლით.

 

 

 

 

 


გამოქვეყნების დრო: 2023 წლის 11 აპრილი