Добро пожаловать Клиент!

Членство

Помощь

Jinzhou Jintai IoT Technology Co., Ltd
Заказчик производитель

Основные продукты:

mechb2b> >Продукты

Система оценки энергоэффективности для проектов использования возобновляемых источников энергии в строительстве

ДоговариваемыйОбновление на01/22
Модель
Природа производителя
Производители
Категория продукта
Место происхождения

Обзор

Система оценки энергоэффективности проекта по применению возобновляемых источников энергии в строительстве соответствует требованиям к тестированию реальных условий работы крупномасштабной солнечной системы горячего водоснабжения и солнечной фотоэлектрической системы на месте, Использование интеллектуальных технологий управления, высокая точность обнаружения, высокая эффективность работы, подключенное компьютерное тестовое программное обеспечение может генерировать отчет об оценке энергоэффективности солнечной системы тепловой воды, обеспечивать проектные показатели и стандарты приемки качества строительства солнечной горячей воды, является отделом контроля качества строительства, производителем, научно - исследовательским подразделением тайчжунского университета * инструмент тестирования.

Подробности о продукте

I. СОДЕРЖАНИЕСистема оценки энергоэффективности для проектов использования возобновляемых источников энергии в строительствеОбзор

В соответствии с требованиями « *, * » проверки энергосбережения в зеленых зданиях и « Стандартов оценки применения возобновляемых источников энергии в строительстве GBT 50801 - 2013 » необходимо провести оценку энергоэффективности строительных приложений, в которых установлены солнечные системы горячей воды и солнечные фотоэлектрические системы, и после прохождения приемки и проверки энергоэффективности они могут быть официально введены в эксплуатацию и подать заявку на финансирование субсидий на энергосбережение.

В соответствии с требованиями соответствующих строительных испытательных подразделений, наша компания в сочетании со стандартами оценки энергоэффективности как внутри страны, так и за рубежом разработала систему измерения и оценки энергетической эффективности возобновляемых источников энергии солнечной системы горячей воды и солнечной фотоэлектрической системы в соответствии с требованиями отдела строительных испытаний Китая. Эта система оценки энергоэффективности соответствует требованиям к тестированию реальных условий работы крупномасштабной солнечной системы горячей воды и солнечной фотоэлектрической системы на месте, использует интеллектуальную технологию управления, высокую точность обнаружения, высокую эффективность работы, подключенное компьютерное тестовое программное обеспечение может генерировать отчет об оценке энергоэффективности солнечной системы горячей воды, обеспечивать проектные показатели проекта солнечной горячей воды и стандарты приемки качества строительства, является отделом контроля качества строительства, производителем, научно - исследовательским институтом Тайчжун * инструмент тестирования.

Тестирование продукции на основе стандартов

1. & lt; & lt; Правила оценки характеристик солнечных систем горячего водоснабжения & gt; & gt; GB / T 20095 - 2006;

Стандарты оценки GBT 50801 - 2013 для строительных применений возобновляемых источников энергии

Технические спецификации по применению солнечных систем горячего водоснабжения в гражданских зданиях GB / T50364 - 2005

Стандарт GB / T50604 - 2005 для оценки солнечных систем горячего водоснабжения в гражданских зданиях

5. Технические спецификации по проектированию, установке и инженерной приемке солнечных водонагревательных систем GB / T18713 - 2002

6. Проектные чертежи и проектно - конструкторская документация;

7. Проектная декларация;

8. Техническая информация о соответствующем оборудовании и другие документы

III. Технические характеристики продукции

1. С помощью ультразвукового расходомера можно использовать метод статического тестирования, а также метод динамического тестирования, который не требует отключения используемой системы горячей воды, не только для удовлетворения требований к обнаружению фактических условий работы, но и для решения проблем, связанных с дистанционным тестированием проводов из - за полевого коллектора и воды клиента. Удобно экономить время и уменьшать трудоемкость полевых испытателей.

2. Можно реально измерить тепло, получаемое из вспомогательного источника тепла;

3.Использование интеллектуальных технологий управления, высокая точность обнаружения, высокая эффективность работы

4. Настройка главного компьютера портативного тестера наружной защиты от дождя и солнца, который при испытании подвешивается к испытательной площадке или помещается на землю, и установка соответствующего внешнего датчика на главном компьютере тестера для непосредственного измерения на месте. Удобно экономить, повышать эффективность работы.

5. Настройка 2 с помощью счетчика мощности переменного и постоянного тока, неразрушающего испытания, высокого коэффициента безопасности, тока с использованием универсальных токовых щипцов переменного и постоянного тока, без разрушения кабеля, вы можете измерить сторону аккумулятора, но также и сторону инвертора;

6. Специальное программное обеспечение и аппаратные средства предназначены для обеспечения того, чтобы система сбора тепла в течение нескольких последовательных дней получала тепло с нуля каждый день и не требовала ежедневного присутствия испытателей на месте для регистрации эффективности системы сбора тепла до выполнения ручных расчетов;

Аналитическое программное обеспечение может использовать беспроводную связь GPRS, не ограниченную расстоянием, для сбора фактических данных на одной или нескольких испытательных площадках в режиме реального времени на дальнем расстоянии или в офисе, а также для мониторинга и диагностики испытательного оборудования на испытательной площадке *. Устранение проблем, связанных с регулярным выездом испытателей на место для ввода данных, проверки состояния работы оборудования, облегчения экономии средств и снижения трудоемкости полевых испытателей.

Общий датчик излучения FSP10: с точностью и стабильностью со стандартным общим радиометром Kipp & Zonen CMP21 второго класса, данные, измеренные в солнечные, облачные и пасмурные дни, фактически отобранные на открытом воздухе, очень близки к данным CMP21 с очень небольшой разницей в производительности

IV. ПРОЕКТЫ ОЦЕНКИ (Солнечные тепловые системы и солнечные фотоэлектрические системы)

1. Получение тепла коллекторной системой

2. Общее потребление энергии в системе

3. Коэффициент тепловой потери резервуара

4. Эффективность коллекторных систем

5. Гарантии использования солнечной энергии

6. Альтернативы обычным источникам энергии (тонны стандартного угля)

7. Коэффициент эффективности затрат по проектам

8. Сокращение выбросов CO2

9. Сокращение выбросов двуокиси серы

10. Сокращение выбросов пыли

11. Температура воды

12. Проверка эффективности фотоэлектрического преобразования систем фотоэлектрического питания для использования в строительстве на солнечной энергии

13. Коэффициент COP для тепловых насосов (необязательно)

V.Система оценки энергоэффективности для проектов использования возобновляемых источников энергии в строительствеУсловия тестирования

(i) Солнечные фотоэлектрические системы

1 Обнаруженные погодные требования: средняя температура окружающей среды 8 ° C ≥ t 39 ° C, средняя скорость потока воздуха окружающей среды не более 4 м / с, когда квадрат солнечных батарей размещен на юге, время начала и окончания испытания составляет 1 ч до местного солнечного полудня и 1 ч после солнечного полудня, в общей сложности 2 ч. В течение испытательного периода излучение Тайяна не должно быть менее 700 Вт / м2.

2 Системные требования: Солнечная архитектурная прикладная фотоэлектрическая энергетическая система должна быть установлена и отлажена в соответствии с первоначальными проектными требованиями и работать нормально не менее 3 дней, чтобы провести тест эффективности фотоэлектрического преобразования. Для автономных солнечных энергетических систем электрические счетчики подключаются к входному концу аккумулятора; Для подключенных к сети солнечных систем электрический счетчик мощности должен быть прикреплен к выходу инвертора.

(ii) Системы использования солнечной энергии в тепловых целях

1. Солнечные коллекторы, солнечные водонагреватели и другое ключевое оборудование, используемое в фототермальных системах, используемых в солнечных зданиях, должны иметь соответствующие отчеты о проверке полной производительности и соответствовать требованиям соответствующих стандартов продукции;

2. Система должна быть установлена и отлажена в соответствии с требованиями первоначальной конструкции и должна нормально функционировать не менее 3 дней, прежде чем ее можно будет протестировать;

3. Все демонстрационные проекты должны предусматривать место и условия испытаний соответствующего прибора в соответствии с требованиями испытаний, а его параметры, такие как расход воды и температура воды, должны проверяться в соответствии с условиями, предусмотренными конструкцией;

4. Средняя температура окружающей среды во время испытаний солнечных систем горячего водоснабжения: 8°C = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Средняя скорость потока окружающего воздуха не превышает 4 м / с;

6. Уровни солнечного облучения, полученные в результате испытаний в течение по меньшей мере четырех дней, должны распределяться по следующим четырем сегментам: J1 < 8 MJ / · дней; 8 MJ / · день J2 < 12 MJ / · день; 12 MJ / · день J3 < 16 MJ / · день; 16MJ / · Дни = J4.

VI. Приборы и индикаторные параметры испытательного оборудования

номер

Подпункт

основные параметры

1

Устройство для измерения солнечной энергии

1) Преобразование A / D: 32 bit

2) Частота сканирования: 100 Гц

3). Моделирование каналов: 22

4). Диапазон аналогового напряжения: + - 5000mv

5). Точность аналогового напряжения: + - (показания * 0,1% + смещение),

6) Измерение скорости разрешения: 0.48uv;

7) Канал возбуждения переключателя: 8 напряжений, 4 тока

8). Импульсные каналы: 6;

9). Поддержка протокола: BODBUS RTU, RS232 / 485, протокол беспроводной связи

10). Память: 2M, 2M, может храниться по секундному уровню (5 - 3600 секунд), может подключаться устройство хранения, память до 80G или выше

11). Потребление электроэнергии: 35 мА

12). Режим отображения:

Встроенная решетка 240 * 128, 114mm * 64mm LCD большой экран дисплей синий экран и обратная связь сенсорные клавиши, параметры с первого взгляда;

13) Сопротивление входу: в 1000 раз больше, чем у датчика, или большее значение в 10 м омега

2

Система датчиков

* Общий солнечный радиационный датчик

Датчик полного излучения A.FSP10 с базовым уровнем ISO 9060 (Secondary Standard)

Точность и стабильность стандартного радиометра второго класса Kipp & Zonen CMP21 очень близки к данным CMP21, измеренным в солнечные, облачные и пасмурные дни, фактически отобранные на открытом воздухе.

В. Спектральный диапазон: 305 - 2800 нм

С. Время отклика: 7s

D. Смещение нуля: < 10 Вт / м2

Е. Ошибка азимута: < 20W / (1000W / - 80°)

F. Рабочая температура: - 40°C ~ + 80°C

G. Большое облучение: 0 - 2000 Вт / м2

H. Чувствительность: 7 - 14 мкВ / W / м²

I. Температурная погрешность чувствительности: < 0,1% / °С

J. Нестабильность: ±0,5%

K. Ожидаемая точность дневного облучения: ±2%

Точный датчик температуры

(1) Диапазон измерений - 50 - 300 °С;

(2) Точность измерения: ±0,1°C;

(3) Разрешение дисплея: 0,01°C.

температура окружающей среды

(1) Диапазон измерений - 40 - 70°С

(2) Точность измерений: ±0,5 °C

(3) Разрешение дисплея: 0,1°C

(4) Радиационная защита с жалюзи

* Влажность окружающей среды (необязательно)

(1) Диапазон измерений: 0 - 99,99%;

(2) Точность измерений: ±2% (при 80%)

(3) Радиационная защита с жалюзи

скорость ветра в окружающей среде

(1) Диапазон измерений: 0 - 60 м / с;

(2) Точность измерения: ±0,5 м / с;

(3) Разрешение дисплея: 0,1 м / с

* Направление ветра окружающей среды (необязательно)

(1) Диапазон измерений: 0 - 360°

(2) Точность измерений: ±3°

Ультразвуковой термометр (необязательно)

(1) Класс точности: уровень 3

(2) Диапазон измерений температуры: 4 - 95°C

(3) Разрешение: 0,01°C

(4) Диапазон потока: 0,20 - 200 (m3 / h) Уровень 2

(5) Диапазон перепадов температур: 3°С - 55°С

(6) Калибр: DN40

(7) Устройства наружной защиты от ржавчины

датчик напряжения переменного и постоянного тока

(1) Напряжение переменного постоянного тока: 0 - 400В

(2) КвалификацияточноСтепень: уровень точности 1,0%: уровень 3,0;

датчик переменного тока постоянного тока

плоскогубцовая конструкция удобна в использовании, перфорированная конструкция, без вставных потерь

  • Номинальный ток: 300А
  • Линейный диапазон: 1,2 - кратный номинальный ток
  • Точность вывода: ±1%
  • Расстройное напряжение: ±30 мВ
  • Ошибка гистерезиса: ±15 мВ
  • Время реакции: < 15 мкS di / dt = 50A / мкS

ультразвуковой датчик расхода

(1) Линейность: 0,5%;

(2) Повторение: 0,2%

(3) Точность: Показать значение ±1%, скорость потока > 0,2 м / с (4) Время отклика: 0 - 999 секунд,

(5) Диапазон скоростей потока: ±32 м / с

(6) Измерительный калибр: 15 - 100 мм

Радиометр (необязательно)

(1) Стандартное эталонное напряжение: 220В (380В)

(2) Стандартная эталонная частота: 50 Гц;

(3) Ошибка измерения: + 5%;

(4) Запускной ток: 0,5% Ib;

(5) Допустимый диапазон изменения частоты: ±10%.

(6) Допустимый диапазон изменения напряжения: ±10% Un

(7) Допустимый диапазон наклонной подвески: ±30º

3

Программное обеспечение для управления системами оценки энергоэффективности возобновляемых источников энергии

  1. Стандартный интерфейс RS232 подключен к проводному соединению с управляющей микромашиной, передает собранные данные в режиме реального времени и может загружать данные в микрокомпьютер, это программное обеспечение поддерживает требования национальных стандартов, такие как GBT 50801 - 2013 Стандарты оценки строительных приложений для возобновляемых источников энергии и GB / T20095 - 2006 Правила оценки производительности систем солнечной горячей воды,
  2. В среде Windows 2000 или выше можно работать, отображать данные по всем дорогам в режиме реального времени, отображать тепло, температуру, кривые расхода в режиме реального времени, обнаруживать автоматическое хранение данных (время хранения может быть установлено), формат хранения данных в стандартном формате EXCEL для других программных вызовов.
  3. Интерфейс имеет дизайн DIY, имя датчика может быть автоматически установлено в соответствии с фактическими потребностями;
  4. С функцией калибровки, калибровки соответствующей сенсорной системы нижнего положения.

(5) Беспроводная связь GPRS без ограничения расстояния позволяет в режиме реального времени собирать фактические данные с одной или нескольких испытательных площадок в удаленном или офисном режиме, а также отслеживать и диагностировать испытательное оборудование на испытательной площадке *. Устранение проблем, связанных с регулярным выездом испытателей на место для ввода данных, проверки состояния работы оборудования, облегчения экономии средств и снижения трудоемкости полевых испытателей.

4

Тяжелый переносной ящик

(1) Материал: ABS, водонепроницаемый и взрывозащищенный

(2) Размер: 5500 * 420 * 220 мм

(3) Все контрольно - измерительные приборы помещаются в ящик и при испытании тянутся к измерению

Испытательный завод, удобный для экономии времени, повышение эффективности работы.

VII. Методы тестирования

(i) Солнечные фотоэлектрические системы

1. Перед началом испытаний все внешние вспомогательные источники питания должны быть отключены, установлены отлаженные солнечные радиометры, электрические счетчики / термографы и анемометры, а площадь квадратной решетки солнечных элементов должна быть измерена;

2. В начале испытания должны регистрироваться как показания общего радиометра по солнечному облучению, так и данные каждого прибора;

3. Данные приборов регистрируются каждые десять минут после начала испытаний;

4. Расчет солнечного излучения на единицу площади панели солнечных батарей в течение испытательного периода. Для квадратов солнечных батарей, расположенных на разных плоскостях освещения, следует рассчитать солнечную радиацию на единицу площади панели в различных плоскостях освещения в течение испытательного периода.

3. Анализ данных

Электрическая мощность солнечных панелей на единицу площади во время системных испытаний Q (MJ / (how)) рассчитана методом (1):

t - время испытания, единица: h;

w - показания электрического счетчика мощности во время испытания в единицах: kW;

Ac - площадь солнечных панелей, единица: А.

Эффективность фотоэлектрического преобразования солнечных системРасчет формулой (2):

Когда солнечные панели не находятся на одной и той же поверхности освещения, доступный вариант (3) вычисляет эффективность фотоэлектрического преобразования фотоэлектрических систем в солнечных зданияхА.

t - время испытания, единица: h;

w - показания электрического счетчика мощности во время испытания в единицах: kW;

Aci - площадь солнечных панелей в разных направлениях, в единицах: а.

Hi - количество солнечного облучения на единицу площади батарейной панели в разных направлениях, в единицах: MJ / (мa).

4. Инженерная оценка и системы использования солнечной энергии

(ii) Системы использования солнечной энергии в тепловых целях

1. Получение тепла системой сбора тепла

(1) Система сбора тепла получает тепло: полезная энергия, обеспечиваемая солнечным коллектором в солнечной коллекторной системе, в единицах: MJ / день в течение всего дня.

(2) Время испытания: время начала и окончания испытания до тех пор, пока количество солнечной радиации, необходимое для испытания, не достигнет.

(3) Требуемые параметры испытаний: температура входа в коллекторную систему, температура выхода коллекторной системы, расход коллекторной системы, температура окружающей среды, скорость потока окружающего воздуха, время испытания.

(4) Обработка данных: при испытании вышеуказанных параметров с использованием термометров солнечные коллекторные системы получают теплоЕго можно измерить непосредственно с помощью термометра. Когда вышеуказанные параметры измеряются отдельно, интервал между температурой входа и выхода коллектора и временем отбора проб потока не должен быть менее 1 минуты, а интервал записи не должен превышать 10 минут. Солнечная система сбора теплаРассчитано на основе зарегистрированных данных о температуре, потоке и т.д.

2) Потребление энергии обычными источниками тепла в системе

(1) Потребление энергии обычным источником тепла в системе: потребление энергии обычным источником тепла, потребляемым вспомогательным источником тепла в системе (фактические условия: тепло, которое система должна предоставить пользователю, минус тепло, получаемое системой сбора тепла).

(2) Время испытания: время начала и окончания испытания до тех пор, пока количество солнечной радиации, необходимое для испытания, не достигнет.

(3) Требуемые параметры испытаний: количество нагрева вспомогательного источника тепла, температура окружающей среды, скорость потока окружающего воздуха, время испытания.

(4) Анализ данных: при использовании электричества в качестве вспомогательного источника тепла измеряется энергопотребление вспомогательного источника тепла во время испытаний.

При использовании других источников тепла в качестве вспомогательного источника энергии метод измерения потребления энергии обычными источниками тепла системы может быть рассчитан по следующим формулам и методам:

(1) Потребление энергии обычными источниками тепла в системе= QT-QC

Формула

Q fz - обычный источник тепла потребляет энергию, MJ;

Q T - общая энергия, которую система должна предоставить пользователю, MJ;

Q C - Система сбора тепла получает тепло, MJ。

(2) Общее количество тепла, которое система должна предоставить пользователю, Q T состоит из следующих трех частей:

Фактическое потребление тепла горячей водой, предоставляемой системой пользователям в день Q G

Если фактическое водоснабжение не соответствует требованию 60°C, необходимо дополнительное тепло QA

Для удовлетворения проектных требований система также должна обеспечивать тепло Q S

Таким образом, общее количество тепла, которое система должна предоставить пользователю

Коэффициент тепловой потери резервуара

(1) Коэффициент тепловой потери резервуара для хранения: параметр, отражающий теплоизоляционные свойства резервуара для хранения, в единицах: W / K.

(2) Время испытания: выберите день, время начала и окончания испытания начинается в 8 часов вечера, и температура воды в резервуаре не должна быть ниже 40°C в начале и разница температуры окружающей среды, в которой находится резервуар, не менее 20°C, и заканчивается в 6 часов утра на следующий день, в общей сложности 10 часов;

(3) Требуемые параметры испытаний: температура воды в резервуаре для горячей воды в начале, температура воды в резервуаре для горячей воды в конце, емкость резервуара для горячей воды, температура окружающей среды вблизи резервуара для горячей воды, время испытаний.

(4) Анализ данных

Коэффициент тепловой потери резервуара рассчитан формулой (1):

В формуле:

- Коэффициент тепловой потери резервуара, W/K;

- Плотность воды, kg/m3,

- теплоёмкость воды, J/(kg·K);

- емкость резервуара для горячей воды, m3;

- Время охлаждения, s;

- температура воды в резервуаре для горячей воды в начале, °C;

- Температура воды в резервуаре для горячей воды в конце, °C;

Средняя температура окружающей среды в период охлаждения.

4 Эффективность системы сбора тепла

(1) Эффективность коллекторных систем: отношение количества тепла, получаемого солнечными коллекторами в течение испытательного периода, к дневному солнечному излучению, проецируемому на солнечные коллекторы в течение испытательного периода.

(2) Время испытания: время начала и окончания испытания до тех пор, пока количество солнечной радиации, необходимое для испытания, не достигнет.

(3) Требуемые параметры испытаний: площадь освещения солнечного коллектора, солнечная радиация, температура входа в коллекторную систему, температура выхода коллекторной системы, расход коллекторной системы, температура окружающей среды, скорость потока окружающего воздуха, время испытаний.

(4) Анализ данных

Расчет эффективности коллекторной системы (2):

В формуле:

- эффективность коллекторной системы,%;

- Солнечные коллекторные системы получают тепло, MJ;

- Площадь освещения солнечных коллекторов, а?

- Облучение солнечной энергии на осветительной поверхности солнечного коллектора, MJ /;

5 Гарантия солнечной энергии

(1) Гарантия солнечной энергии: отношение энергии, получаемой солнечным компонентом системы, к общей энергии, необходимой системе.

(2) Время испытания: время начала и окончания испытания до тех пор, пока количество солнечной радиации, необходимое для испытания, не достигнет;

(3) Требуемые параметры испытаний: площадь освещения солнечного коллектора, солнечная радиация, температура входа в коллекторную систему, температура выхода коллекторной системы, расход коллекторной системы, температура окружающей среды, скорость потока окружающего воздуха, количество нагрева вспомогательного источника тепла, время испытаний.

(4) Анализ данных

Расчет коэффициента обеспечения солнечной энергии для системы (3):

В формуле:

f - Гарантия солнечной энергии системы;

- Солнечные коллекторные системы получают тепло, MJ;

Общая энергия, необходимая системе; MJ。

Общая энергия, необходимая системеРасчет формулой (4):

- количество нагрева вспомогательных источников тепла; MJ。

VIII. Оценка проекта

Оценка проекта основана на проекте « Отчет о заявке», гарантированная солнечная энергия и обычная замена энергии являются оценочными показателями, ни один из которых не соответствует требованиям в « Отчете о заявке», проект признан неквалифицированным, проект не может пройти оценку.

  • Гарантия солнечной энергии

Метод 1: Краткосрочное тестирование

Оценка гарантированной нормы солнечной энергии для проекта не должна быть ниже той, которая указана в « Отчете о заявке» проекта.

Гарантия солнечной энергии на весь год рассчитана следующим образом:

1) количество дней, в течение которых местное дневное солнечное излучение составляет менее 8 МДж / м2 x 1 день; Количество дней, в течение которых местное дневное солнечное излучение составляет менее 12 МДж / м2 и превышает 8 МДж / м2; Количество дней, в течение которых местное дневное солнечное излучение составляет менее 16 МДж / м2 и превышает 12 МДж / м2 x 3 дня; Количество дней, в течение которых местное дневное солнечное излучение превышает 16 МДж / м2 x 4 дня;

2) Установленная солнечная гарантированность для местного дневного солнечного излучения менее 8 МДж / м2Местное дневное солнечное излучение менее 12 МДж / м2 и более 8 МДж / м2 при гарантированной солнечной энергииМестное дневное солнечное излучение менее 16 МДж / м2 и более, чем эквивалент 12 МДж / м2Местное дневное солнечное излучение более 16 МДж / м2*

Гарантия солнечной энергии на весь годДля:

Метод II: * Мониторинг

Общий объем солнечного облучения в течение годичного цикла измеряется на уровне J в год, а общая энергия, необходимая для солнечных систем горячей воды в течение годичного циклаГарантия солнечной энергии на весь годза

2. Альтернативы обычным источникам энергии (тонны стандартного угля)

Оценка обычных энергетических альтернатив проекту (тонны стандартного угля) не должна быть ниже обычных энергетических альтернатив, указанных в отчете о заявке проекта (тонны стандартного угля).

Метод 1: Краткосрочное тестирование

Ниже приводятся расчеты альтернативных источников энергии в течение всего года:

В ходе испытаний местная система сбора тепла получала Q1 при дневном солнечном облучении менее 8 МДж / м2; местная система сбора тепла при дневном солнечном облучении менее 8 МДж / м2 и более чем 12 МДж / м2; местная система сбора тепла при дневном солнечном облучении менее 16 МДж / м2 и более чем 12 МДж / м3; местная система сбора тепла при дневном солнечном облучении более 16 МДж / м2 получает Q4;

Замена обычных источников энергии в течение всего года(Тонны стандартного угля) для

 

Метод II: * Мониторинг

Общее количество тепла, получаемого солнечными коллекторными системами в течение годичного цикла, составляет QJ в течение всего года; Замена обычных источников энергии в течение всего года(Тонны стандартного угля):

Таблица 4 - 1×× Содержание оценки демонстрационных проектов

номер

категория

Подпроект

Конкретное содержание

примечание

1

Проверка формы

Проверка системы

Проверка качества внешнего вида системы;

Проверьте ключевые компоненты системы;

Проверьте безопасность системы;

2

Проверка выполнения

1. Проверьте режим работы солнечной фототермальной системы, тип коллектора, площадь коллектора, емкость резервуара для хранения воды, тип вспомогательного источника тепла, емкость вспомогательного источника тепла, тип циркуляционной трубы, систему управления, вспомогательные материалы (теплоизоляционные материалы, клапаны, приборы) и т.д.

3

Проверка работы

1. Проверка отладочных записей работы системы;

Проверьте действия системы управления в реальном рабочем состоянии системы, отображение различных приборов.

4

система

Свойства

обнаружение

1. Получение тепла системой сбора тепла

5

2) Потребление энергии обычными источниками тепла в системе

6

Коэффициент тепловой потери резервуара

7

4 Эффективность системы сбора тепла

8

5 Гарантия солнечной энергии

9

Оценка энергоэффективности

Среднегодовая взвешенная солнечная гарантия

10

Среднегодовые взвешенные показатели замещения обычных источников энергии

11

Экологические выгоды

  • Сокращение выбросов диоксида углерода (в тоннах / год);
  • Сокращение выбросов диоксида серы (в тоннах / год).

12

Экономические выгоды

  • Годовая экономия (в долл. / год);
  • Стационарный срок окупаемости инвестиций.

13

Демонстрационная информационно - пропагандистская оценка

IX. Стандартная конфигурация

номер

название

модель

количество

единица

1

Устройство для тестирования солнечной энергии

WN-2D

1

платформа

2

Общий солнечный спектрометр

ФСП10

1

платформа

3

Датчик температуры

ПТВД-3

7

ветвь

4

Датчик температуры окружающей среды (с радиационным экраном)

ПТВД-2АФ

1

комплект

5

Цифровой датчик скорости ветра

ПИ-ФС01

1

комплект

6

программное обеспечение

WN-2D

1

комплект

7

энергометр переменного и постоянного тока

ЭПМ2

1

комплект

8

Портативный монтажный кронштейн

ВН-КЗЖ

1

комплект

9

Взрывозащищенный переносной ящик

стандарт

2

комплект

10

Водонепроницаемый кабель

100 м

1

комплект

11

ультразвуковой датчик расхода

МК-СЭ100

1

платформа

* 12.

Модуль беспроводной связи

ГПРС

1

комплект

объяснение

Номер ленты * является факультативным дополнением, и различные датчики могут быть добавлены или уменьшены в соответствии с особыми потребностями клиента.