农场光伏发电
农场光伏发电模式通过测量农作物生长所需光照条件,进而对光伏发电系统进行合理设计,以保证能够使植物汲取所需光照。特别是一些不需要特别强烈阳光的农作物,通过顶部设计光伏发电系统模式可以使其合理的吸收阳光。
在作物地面建设农场光伏模式,可以起到一定的保水作用,促进了农作物的生长。减少了灌溉次数,间接的节约了水资源及灌溉用电。
农场光伏发电的运用
农场光伏发电具有两层收益性。层是来自该地所种植农产品的主营收益,这是农场主经营农场收入的初衷。另外一层是来自于光伏发电系统的补贴及卖电收入,这是一笔可观的附加收入。合法安装光伏发电的用户可获得国家的光伏补贴0.39元一度电,一些地区享有市级补贴,另外采用自发自用、余电上网模式让用不完的电量直接输送至供电局,以获取电费收益。
一般农场的面积不会太小,所以安装的光伏发电系统也相对较大,越大的光伏发电系统所带来的收益性也会越高。当然,投入也会成正比关系。光伏发电系统的使用寿命长达25-30年之久,一般情况下,5-6年会收回成本,剩下则为光伏电站的纯收益。
农场光伏发电与种植相结合,是一种智能农业模式,辅助了农作物的生长,同时也为农场主带了更多一份的收益。
学校建光伏电站的优势
1.学校拥有较为广阔的屋顶,结构好,用电量稳定;
2.学校的光伏发电环境好。学校所处地区相对周边环境而言拥有更多的太阳能资源,日照稳定。学校也有足够多的教室或寝室作为储能蓄电池室和控制室,相比于一些家庭和企业来说有得天独厚的优势;
3.学校作为的教育的教育机构,有良好的信誉度,土地产权明确,融资相对容易;
4.学校运营稳定,一般不会有较大幅度改造,几乎不存在分布式光伏电站的存续风险问题;
5.节能减排,建设环保节约型校园,让学生对新能源有更加直接的认识,激发学生研究新能源的热情。
暴风多发区,建设分布式光伏电站应做好以下四点:
一、选址:确保建筑物质量 综合考虑安装点要素
任何建筑在设计时必须要考虑安全因素,过去的建材往往比较重,设计时主要考虑支撑能力以及对风险的防范。近年来,随着轻型材料的出现,在设计时也要考虑这些建筑材料被风吹走的危险,防止屋顶被气流撕裂。
目前家用分布式光伏电站主要安装在斜面屋顶和平屋顶。平屋顶又涵盖了混凝土平屋面、彩钢板平屋面、钢结构平屋面、球节点屋面等。
对于光伏电站的安装地也有讲究,需要考虑安装地点、安装朝向、安装角度、荷载要求以及排列方式及间距。由此看来,光伏电站的选址绝非随便一指就能定的。
二、设计:提高组件强度 设计合适的挡风板
从组件材料来看,组件背板、边框材料、封装玻璃的选择可以考虑针对一些特殊气候环境区域,提高组件的抗撞击、抗震等性能,光伏发电企业,从而提高抵御特殊情况的能力。从电站设计来说,在权衡太阳能光伏发电站成本与发电收益的同时,可适度提高光伏支架、组件压块等的强度设计要求,合理选择具有更优抗风能力的组件倾角。
除此以外,还可以考虑设计合适的挡风板。将挡风板固定安装在支架系统后立柱上,板上开有若干导流口,具有导流和降低组件风压的作用。支架系统的横梁受力降低,基础所受拉拔力降低,光伏电站结构安全系数提高。但后立柱受力增大,基础所受轴向剪切力增大,需对基础受力进行校核。在设计时,充分考虑光伏支架、组件强度以及建造合适的挡风板,可以有效降低强风对光伏电站的损伤。
三、安装:选择牢固支架 科学合理安装
光伏电站抗风能力绝大部分由光伏支架所决定。光伏支架,是光伏发电系统中为了摆放、安装、固定光伏组件设计的特殊的支架。一般材质有铝合金、碳钢及不锈钢。理论上光伏支架的抗风能力可高达216 km/h,跟踪支架抗风可高达150 km/h (大于13级风力)。就一般台风而言,需要有很牢固的支架才行,要能抗击台风、暴雨等。支架总体分为两种,铝合金支架和镀锌钢材支架。如果在海南这种地方,台风相对频繁,风力也大,选择镀锌的更好,因为铝合金支架虽然美观,但耐压能力不如镀锌的好。
四、运维:智能运维 提高风险意识
现在一些地方新建的智能光伏电站一般就能实现运维,这主要是因为该类型电站可以从时间、空间、设备多层面、多维度进行监控、运维、管理、报警,便于从技术手段上预防自然灾害。
在后期运维过程中,对于屋顶电站要定期检查建筑物,确保光伏项目所依托的建筑物质量。随时检查光伏组件、光伏支架的强度,以及逆变器房的结构等,做到防微杜渐。
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