I. Samenstelling van het zonne-energievoorzieningssysteem
Het zonne-energiesysteem bestaat uit een zonnecelgroep, een zonnecontroller en een batterij (groep).Als het uitgangsvermogen AC 220V of 110V is en als aanvulling op het elektriciteitsnet, moet u ook de omvormer en de intelligente netschakelaar configureren.
1.Zonnecelarray, dat zijn zonnepanelen
Dit is het meest centrale onderdeel van het fotovoltaïsche energieopwekkingssysteem op zonne-energie. De belangrijkste rol ervan is het omzetten van zonnefotonen in elektriciteit, om zo het werk van de belasting te bevorderen.Zonnecellen zijn onderverdeeld in monokristallijne silicium-zonnecellen, polykristallijne silicium-zonnecellen en amorfe silicium-zonnecellen.Als monokristallijne siliciumcellen hebben de andere twee typen een robuuste, lange levensduur (doorgaans tot 20 jaar), een hoge foto-elektrische conversie-efficiëntie, waardoor het de meest gebruikte batterij wordt.
2.Laadregelaar voor zonne-energie
Zijn belangrijkste taak is het controleren van de toestand van het hele systeem, terwijl de batterij overladen en ontladen wordt om een beschermende rol te spelen.Op plaatsen waar de temperatuur bijzonder laag is, beschikt hij ook over een temperatuurcompensatiefunctie.
3.Zonne-energie deep-cycle accupakket
Batterij, zoals de naam al aangeeft, is de opslag van elektriciteit, deze wordt voornamelijk opgeslagen door de omzetting van elektriciteit door zonnepanelen, over het algemeen loodzuurbatterijen, die vele malen kunnen worden gerecycled.
In het hele monitoringsysteem.Sommige apparatuur moet 220V, 110V wisselstroom leveren en de directe output van zonne-energie is over het algemeen 12VDc, 24VDc, 48VDc.Dus om stroom te leveren aan 22VAC, 11OVAc-apparatuur, moet het systeem een DC / AC-omvormer worden verhoogd, het fotovoltaïsche energieopwekkingssysteem op zonne-energie zal worden gegenereerd in gelijkstroom in wisselstroom.
Ten tweede het principe van de opwekking van zonne-energie
Het eenvoudigste principe van de opwekking van zonne-energie is wat wij een chemische reactie noemen, dat wil zeggen de omzetting van zonne-energie in elektriciteit.Dit conversieproces is het proces van zonnestralingsfotonen door het halfgeleidermateriaal in elektrische energie, meestal het "fotovoltaïsche effect" genoemd. Zonnecellen worden gemaakt met behulp van dit effect.
Zoals we weten, wanneer het zonlicht op de halfgeleider schijnt, worden sommige fotonen door het oppervlak gereflecteerd, de rest wordt geabsorbeerd door de halfgeleider of doorgelaten door de halfgeleider, die wordt geabsorbeerd door de fotonen. Sommige worden natuurlijk heet en sommige worden heet. andere fotonen botsen met de atomaire valentie-elektronen waaruit de halfgeleider bestaat, en produceren zo een elektron-gatpaar.Op deze manier wordt de energie van de zon om elektron-gatparen te produceren in de vorm van omgezet in elektrische energie, en vervolgens door de interne elektrische veldreactie van de halfgeleider een bepaalde stroom te produceren, als een stuk van de halfgeleider van de batterij op verschillende manieren is verbonden met Vorm meerdere huidige spanning, om vermogen uit te voeren.
Ten derde, de analyse van het Duitse residentiële zonnecollectorsysteem (meer foto's)
Wat het gebruik van zonne-energie betreft, is het over het algemeen gebruikelijk om een vacuümzonneboiler met glazen buis op het dak te installeren.Deze vacuüm glazen buiszonneboiler kenmerkt zich door een lagere verkoopprijs en een eenvoudiger structuur.Dit gebruik van water als warmteoverdrachtsmedium van zonneboilers zal echter, met de toename van het tijdsgebruik van de gebruiker, in de vacuümglazen buis aan de binnenkant van de wateropslagwand, een dikke kalklaag vormen, de vorming van deze schaallaag zal de thermische efficiëntie van de vacuümglasbuis verminderen, daarom moeten deze gewone zonneboilers met vacuümbuis, om de paar jaar van gebruik, de noodzaak om de glazen buis te verwijderen, bepaalde maatregelen nemen om de schaal uit te voeren in de buis Maar bij dit proces zijn de meeste gewone thuisgebruikers zich in principe niet bewust van deze situatie.Wat betreft het kalkprobleem bij de vacuümglasbuis-zonneboiler: na een lange gebruiksperiode kunnen gebruikers ook te lastig zijn om de kalkverwijderingswerkzaamheden uit te voeren, maar toch genoegen blijven nemen met het gebruik.
Bovendien zal dit soort vacuüm-zonneboiler met glazen buis in de winter, omdat de gebruiker bang is voor de winterkou, resulterend in een bevriezingssysteem, de meeste gezinnen in principe ook de zonneboiler zijn in de opslag van water, leeglopen in vooraf, in de winter geen zonneboiler meer gebruiken.Als de lucht lange tijd niet goed verlicht is, heeft dit ook invloed op het normale gebruik van deze vacuümglasbuis-zonneboiler.In veel Europese landen zijn dit soort zonneboilers met water als warmteoverdrachtsmedium relatief zeldzaam.De meeste Europese landen zonneboilers, de interne is het gebruik van lage toxiciteit propyleenglycol antivries, als warmteoverdrachtsmedium.Daarom gebruikt dit soort zonneboiler geen water. In de winter kan hij worden gebruikt, zolang er zon aan de hemel is, en is er in de winter geen angst voor bevriezingsproblemen.In tegenstelling tot eenvoudige zonneboilers voor huishoudelijk gebruik, waarbij het water in het systeem direct na verwarming kan worden gebruikt, vereisen zonneboilers in Europese landen uiteraard de installatie van een warmtewisselaaropslagtank in de binnenapparatuurruimte die compatibel is met het dak. zonnecollectoren.In de warmtewisselaaropslagtank wordt propyleenglycol-warmtegeleidende vloeistof gebruikt om de zonnestralingswarmte die wordt geabsorbeerd door de zonnecollectoren op het dak naar het waterlichaam in de opslagtank te verplaatsen via de koperen buisradiator in de vorm van een spiraalvormige schijf om gebruikers te voorzien met respectievelijk warm water voor huishoudelijk gebruik of warm water voor het binnenverwarmingssysteem met warm water op lage temperatuur, dat wil zeggen vloerverwarming.Daarnaast zorgen zonneboilers in Europese landen, vaak ook gemengd met andere verwarmingssystemen, zoals gasboilers, olieboilers, bodemwarmtepompen, etc., voor de dagelijkse levering en gebruik van warm water voor thuisgebruikers.
Gebruik van zonne-energie in particuliere woningen in Duitsland – afbeeldingssectie van vlakke plaatcollectoren
Installatie van 2 vlakke zonnecollectorpanelen op het buitendak
Buitendakinstallatie van 2 vlakke zonnecollectorpanelen (ook zichtbaar, parabolische vlindervormige satelliet-tv-signaalontvangstantenne geïnstalleerd op het dak)
Installatie van 12 vlakke zonnecollectorpanelen op het buitendak
Installatie van 2 vlakke zonnecollectorpanelen op het buitendak
Buitendakmontage van 2 vlakke zonnecollectorpanelen (ook zichtbaar, boven het dak, met dakraam)
Buitendakinstallatie van twee vlakke zonnecollectorpanelen (ook zichtbaar, parabolische vlindersatelliet-tv-signaalontvangstantenne geïnstalleerd op het dak; boven het dak bevindt zich een dakraam)
Buitendakinstallatie van negen vlakke zonnecollectorpanelen (ook zichtbaar, parabolische vlindersatelliet-tv-signaalontvangstantenne geïnstalleerd op het dak; boven het dak zijn er zes dakramen)
Buitendakinstallatie van zes vlakke zonnecollectorpanelen (ook zichtbaar, boven het dak, de installatie van 40 fotovoltaïsche energieopwekkingssysteempanelen)
Installatie op het buitendak van twee vlakke zonnecollectorpanelen (ook zichtbaar, op het dak is een parabolische vlindersatelliet-tv-signaalontvangstantenne geïnstalleerd; boven het dak bevindt zich een dakraam; boven het dak de installatie van 20 fotovoltaïsche panelen voor energieopwekking op zonne-energie )
Buitendak, installatie van zonnecollectorpanelen van het vlakke plaattype, bouwplaats.
Buitendak, installatie van zonnecollectorpanelen van het vlakke plaattype, bouwplaats.
Buitendak, installatie van zonnecollectorpanelen van het vlakke plaattype, bouwplaats.
Buitendak, vlakke zonnecollector, gedeeltelijke close-up.
Buitendak, vlakke zonnecollector, gedeeltelijke close-up.