Қазіргі уақытта көпшілік тұрақты ғимараттардағы ғимараттардың көміртегі шығарындыларын азайтуға назар аударады. Құрылыс алаңдарындағы уақытша ғимараттарға арналған көміртегі шығарындыларын азайту шаралары бойынша зерттеулер көп емес. Қызмет ету мерзімі 5 жылдан аз құрылыс алаңдарындағы жобалау бөлімдері әдетте қайта пайдалануға болатын қайта пайдалануға болатын модульдік типтегі үйлерді пайдаланады. Құрылыс материалдарының қалдықтарын азайтып, көміртегі шығарындыларын азайтыңыз.
Көміртегі шығарындыларын одан әрі азайту мақсатында, бұл файл жұмыс кезінде таза энергиямен қамтамасыз ету үшін айналмалы модульдік үй жобасы үшін айналмалы модульдік фотоэлектрлік жүйені әзірлейді. Дәл осындай айналмалы фотоэлектрлік жүйе құрылыс алаңының жобалық бөлімінің уақытша ғимаратында орналастырылған, ал стандартталған фотоэлектрлік тіреуіш және оның фотоэлектрлік жүйесінің дизайны модульдік түрде жүзеге асырылады, ал модульдік интеграцияланған жобалау интеграцияланған және модульдік, ажыратылатын және айналмалы техникалық өнімдерді қалыптастыру үшін бірлік модулінің белгілі бір сипаттамасымен жүзеге асырылады. Бұл өнім «күн энергиясын сақтаудың тікелей икемді технологиясы» арқылы жобалық бөлімнің энергия тұтыну тиімділігін арттырады, құрылыс алаңындағы уақытша ғимараттарды пайдалану кезінде көміртегі шығарындыларын азайтады және нөлге жақын көміртекті ғимараттар мақсатын жүзеге асыру үшін техникалық қолдау көрсетеді.
Таратылған энергия - бұл пайдаланушы жағында реттелген энергия өндірісі мен тұтынуын біріктіретін энергиямен жабдықтау әдісі, бұл энергияны беру кезіндегі шығындарды азайтады. Ғимараттар энергия тұтынудың негізгі бөлігі ретінде өзін-өзі тұтынуды жүзеге асыру үшін бос тұрған шатырдағы фотоэлектрлік энергия өндіру энергиясын пайдаланады, бұл таратылған энергия сақтауды дамытуға ықпал етеді және ұлттық қос көміртекті мақсатқа және 14-ші бесжылдық жоспар ұсынысына жауап береді. Ғимарат энергиясын өзін-өзі тұтыну елдің қос көміртекті мақсаттарындағы құрылыс индустриясының рөлін жақсарта алады.
Бұл файл құрылыс алаңдарында уақытша ғимараттардың фотоэлектрлік энергиясын өндірудің өзін-өзі тұтыну әсерін зерттейді және модульдік фотоэлектрлік технологияның көміртекті азайту әсерін зерттейді. Бұл зерттеу негізінен құрылыс алаңындағы модульдік типтегі үйлердің жобалау бөліміне бағытталған. Бір жағынан, құрылыс алаңы уақытша ғимарат болғандықтан, жобалау процесінде оны елемеу оңай. Уақытша ғимараттардың бірлік ауданына шаққандағы энергия тұтынуы әдетте жоғары болады. Жоба оңтайландырылғаннан кейін көміртегі шығарындыларын тиімді түрде азайтуға болады. Екінші жағынан, уақытша ғимараттар мен модульдік фотоэлектрлік қондырғыларды қайта өңдеуге болады. Көміртегі шығарындыларын азайту үшін фотоэлектрлік энергия өндіруден басқа, құрылыс материалдарын қайта пайдалану көміртегі шығарындыларын да айтарлықтай азайтады.
«Күн энергиясын сақтау, тікелей икемділік» технологиясы ғимараттарда көміртекті бейтараптыққа қол жеткізудің маңызды техникалық құралы және тиімді тәсілі болып табылады
Қазіргі уақытта Қытай энергетикалық құрылымды белсенді түрде түзетіп, төмен көміртекті дамуды ілгерілетуде. 2020 жылдың қыркүйегінде Төраға Си Цзиньпин Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының 75-сессиясында қос көміртекті мақсатты ұсынды. Қытай 2030 жылға қарай көмірқышқыл газы шығарындыларын шыңына жеткізіп, 2060 жылға қарай көміртегі бейтараптығына қол жеткізеді. «Қытай Коммунистік партиясы Орталық Комитетінің ұлттық экономикалық және әлеуметтік дамудың он төртінші бесжылдық жоспарын және 2035 жылға арналған ұзақ мерзімді мақсаттарды тұжырымдау жөніндегі ұсыныстарында» энергетикалық революцияны ілгерілету, жаңа энергия тұтыну және сақтау қуатын жақсарту; төмен көміртекті дамуды ілгерілетуді жеделдету, жасыл ғимараттарды дамыту және көміртегі шығарындыларының қарқындылығын азайту қажет екендігі атап өтілді. Көміртегі бейтараптығының қос көміртекті мақсаттарына және 14-бесжылдық жоспардың ұсыныстарына назар аудара отырып, әртүрлі ұлттық министрліктер мен комиссиялар бірінен соң бірі нақты ілгерілету саясатын енгізді, олардың ішінде таратылған энергия және таратылған энергияны сақтау негізгі даму бағыттары болып табылады.
Статистикаға сәйкес, ғимараттарды пайдаланудан шығатын көміртегі шығарындылары елдегі жалпы көміртегі шығарындыларының 22%-ын құрайды. Соңғы жылдары қалаларда жаңадан салынған ірі және ірі орталықтандырылған жүйе ғимараттарының құрылысымен қоғамдық ғимараттардың бірлік ауданына шаққандағы энергия тұтынуы артты. Сондықтан ғимараттардың көміртегі бейтараптығы көміртегі бейтараптығына қол жеткізудің маңызды бөлігі болып табылады. Құрылыс индустриясының ұлттық көміртегі бейтараптық стратегиясына жауап ретіндегі негізгі бағыттарының бірі - құрылыс индустриясындағы энергия тұтынуды кешенді электрлендіру жағдайында «фотоэлектрлік + екі жақты зарядтау + тұрақты ток + икемді басқару» (фотоэлектрлік сақтау тікелей икемді)» жаңа электр жүйесін құру. «Күн энергиясын сақтау тікелей икемді» технологиясы ғимараттарды пайдалану кезінде көміртегі шығарындыларын шамамен 25%-ға төмендете алады деп есептеледі. Сондықтан, «күн энергиясын сақтау тікелей икемді» технологиясы ғимараттар саласындағы электр желісінің ауытқуларын тұрақтандыру, жаңартылатын энергияның үлкен бөлігіне қол жеткізу және болашақ ғимараттардың электрлік тиімділігін арттырудың негізгі технологиясы болып табылады. Бұл ғимараттарда көміртегі бейтараптығына қол жеткізудің маңызды техникалық құралы және тиімді тәсілі.
Модульдік фотоэлектрлік жүйе
Құрылыс алаңындағы уақытша ғимараттар көбінесе қайта пайдалануға болатын модульдік типтегі үйлерді пайдаланады, сондықтан модульдік типтегі үйлер үшін айналдыруға болатын модульдік фотоэлектрлік модульдік жүйе жасалған. Бұл нөлдік көміртекті алаңның фотоэлектрлік уақытша құрылыс өнімі стандартталған фотоэлектрлік тіректерді және фотоэлектрлік жүйелерді жобалау үшін модульдеуді пайдаланады. Біріншіден, ол екі сипаттамаға негізделген: стандартты үй (6×3×3) және жол үйі (6×2×3), фотоэлектрлік орналасу модульдік типтегі үйдің үстіне плиткамен қапталған түрде жүзеге асырылады, ал әрбір стандартты контейнерге монокристалды кремний фотоэлектрлік панельдер төселеді. Фотоэлектрлік төмендегі фотоэлектрлік тірекке төселіп, тасымалдау мен айналымды жеңілдету үшін тұтастай көтерілетін интеграцияланған модульдік фотоэлектрлік компонентті құрайды.
Фотоэлектрлік қуат өндіру жүйесі негізінен фотоэлектрлік модульдерден, инверторлық басқарудың интеграцияланған машинасынан және батарея блогынан тұрады. Өнім тобы блокты құру үшін екі стандартты үйден және бір дәліз үйден тұрады, ал алты блок жоба бөлімінің кеңістіктік орналасуына бейімделу және алдын ала дайындалған нөлдік көміртекті жоба жоспарын қалыптастыру үшін әртүрлі жоба бөлімінің кеңістіктік блоктарына біріктірілген. Модульдік өнімдерді нақты жобалар мен учаскелерге әртүрлі және еркін бейімдеуге болады, сондай-ақ жоба бөлімінің жалпы ғимарат энергетикалық жүйесінің көміртегі шығарындыларын одан әрі азайту үшін BIPV технологиясын пайдалануға болады, бұл әртүрлі аймақтардағы және әртүрлі климаттағы қоғамдық ғимараттарға көміртегі бейтарап мақсаттарға жетуге мүмкіндік береді. Анықтама үшін техникалық бағыт.
1. Модульдік дизайн
Модульдік интеграцияланған жобалау ыңғайлы айналым мен тасымалдауды қамтамасыз ету үшін 6м×3м және 6м×2м модульдерімен жүзеге асырылады. Өнімнің жылдам қонуына, тұрақты жұмысына, төмен пайдалану құнына және құрылыс алаңындағы құрылыс уақытын қысқартуға кепілдік береді. Модульдік жоба жиналған зауыттың алдын ала дайындығын, жалпы қабаттастыру мен тасымалдауды, көтеру және бекіту қосылымын жүзеге асырады, бұл тиімділікті арттырады, құрылыс процесін жеңілдетеді, құрылыс мерзімін қысқартады және құрылыс алаңына әсерді азайтады.
Негізгі модульдік технологиялар:
(1) Модульдік типтегі үйге сәйкес келетін бұрыштық арматура модульдік фотоэлектрлік тіректі төмендегі модульдік типтегі үймен қосуға ыңғайлы;
(2) Фотоэлектрлік орналасу бұрыштық арматуралардың үстіндегі кеңістікті болдырмайды, сондықтан фотоэлектрлік кронштейндерді тасымалдау үшін бір-біріне қабаттап қоюға болады;
(3) Фотоэлектрлік кабельдердің стандартталған орналасуына ыңғайлы модульдік көпір рамасы;
(4) 2A+B модульдік үйлесімі стандартталған өндірісті жеңілдетеді және теңшелген компоненттерді азайтады;
(5) Алты 2A+B модулі кіші инверторы бар шағын блокқа, ал екі кіші блок үлкен инверторы бар үлкен блокқа біріктірілген.
2. Төмен көміртекті дизайн
Нөлдік көміртекті технологияға негізделген бұл зерттеу нөлдік көміртекті алаңның фотоэлектрлік уақытша құрылыс өнімдерін, модульдік дизайнды, стандартталған өндірісті, интеграцияланған фотоэлектрлік жүйені және фотоэлектрлік модульдер мен инверторлық модульдерді, батарея модульдерін қоса алғанда, қолдаушы модульдік трансформация және энергия сақтау жабдықтарын жобалайды, бұл құрылыс алаңының жобалық бөлімінің жұмысы кезінде нөлдік көміртекті шығарындыларды жүзеге асыратын фотоэлектрлік жүйені құрайды. Фотоэлектрлік модульдерді, инверторлық модульдерді және батарея модульдерін бөлшектеуге, біріктіруге және айналдыруға болады, бұл қорап тәрізді үймен бірге жобаларды айналдыруға ыңғайлы. Модульдік өнімдер сандық өзгерістер арқылы әртүрлі масштабтағы қажеттіліктерге бейімделе алады. Бұл бөлінетін, біріктірілетін және блоктық модульдік дизайн идеясы өндіріс тиімділігін арттыра алады, көміртекті шығарындыларды азайта алады және көміртекті бейтарап мақсаттарға жетуге ықпал етеді.
3. Фотоэлектрлік электр қуатын өндіру жүйесін жобалау
Фотоэлектрлік қуат өндіру жүйесі негізінен фотоэлектрлік модульдерден, инверторлық басқаруға арналған интеграцияланған машинадан және батарея блогынан тұрады. Модульдік типтегі үйдің фотоэлектрлік блогы шатырға плиткамен қапталған түрде орналастырылған. Әрбір стандартты контейнерге өлшемі 1924 × 1038 × 35 мм болатын 8 дана монокристаллдық кремний фотоэлектрлік панельдері төселген, ал әрбір дәліз контейнеріне өлшемі 1924 × 1038 × 35 мм болатын 5 дана монокристаллдық кремний фотоэлектрлік панельдері төселген.
Күндіз фотоэлектрлік модульдер электр энергиясын өндіреді, ал контроллер мен инвертор жүктемені пайдалану үшін тұрақты токты айнымалы токқа түрлендіреді. Жүйе жүктемеге электр энергиясын беруге басымдық береді. Фотоэлектрлік генератор шығаратын электр энергиясы жүктеме қуатынан көп болған кезде, артық электр энергиясы батарея блогын зарядтау және разрядтау реттегіші арқылы зарядтайды; жарық әлсіз болғанда немесе түнде фотоэлектрлік модуль электр энергиясын өндірмейді, ал батарея блогы инверторды басқарудың интеграцияланған машинасы арқылы өтеді. Батареяда сақталған электр энергиясы жүктеме үшін айнымалы токқа түрлендіріледі.
Қысқаша мазмұны
Шэньчжэньдегі Пиншань жаңа энергетикалық автомобиль өнеркәсіптік паркіндегі 4-6 ғимараттың құрылыс алаңындағы жоба бөлімінің кеңсе аймағы мен тұрғын аймағына модульдік фотоэлектрлік технология қолданылады. 2A+B тобында барлығы 49 топ орналасқан (5-суретті қараңыз), олар 8 инвертормен жабдықталған. Жалпы орнатылған қуаты 421,89 кВт, орташа жылдық электр энергиясын өндіру 427 000 кВт/сағ, көміртегі шығарындылары 0,3748 кгCOz/кВт/сағ, ал жоба бөлімінің жылдық көміртегіні азайтуы 160tC02 құрайды.
Модульдік фотоэлектрлік технология құрылыс алаңындағы көміртегі шығарындыларын тиімді түрде азайта алады, ғимараттың бастапқы құрылыс кезеңінде көміртегі шығарындыларын азайтуға назар аударылмағандықтан орнын толтырады. Модульдеу, стандарттау, интеграциялау және айналым құрылыс материалдарының қалдықтарын айтарлықтай азайта алады, пайдалану тиімділігін арттырады және көміртегі шығарындыларын азайтады. Жаңа энергетикалық жобалар бөлімінде модульдік фотоэлектрлік технологияны далалық қолдану ақырында ғимараттағы таратылған таза энергияның 90%-дан астамын тұтыну деңгейіне, қызмет көрсету нысандарының қанағаттанушылығының 90%-дан астамына және жоба бөлімінің көміртегі шығарындыларын жыл сайын 20%-дан астамға төмендетуге мүмкіндік береді. Жоба бөлімінің жалпы ғимарат энергетикалық жүйесінің көміртегі шығарындыларын азайтумен қатар, BIPV көміртегі бейтараптығы мақсаттарына жету үшін әртүрлі аймақтардағы және әртүрлі климаттық жағдайларда қоғамдық ғимараттар үшін анықтамалық техникалық бағытты ұсынады. Осы салада тиісті зерттеулерді уақытында жүргізу және осы сирек кездесетін мүмкіндікті пайдалану біздің елімізді осы революциялық өзгерісте көшбасшылыққа және көшбасшылыққа шығаруға мәжбүр етуі мүмкін.
Жарияланған уақыты: 17-07-23



