- Окупаются ли солнечные батареи для частного дома
- С чего начать
- Где крепить?
- Что входит в систему
- Выгодны ли солнечные батареи для частного дома
- Видео. Как рассчитать необходимое количество солнечных батарей для дома
- Выгода от использования солнечных батареи в частном доме
- История происхождения
- Общее понятие солнечной батареи
- Принцип работы
- Устройство
- Срок службы
- Коэффициент полезного действия
- Пиковая нагрузка и среднесуточное потребление
- Влияние факторов внешней среды на уровень производительности
- Области применения
- Схема работы
- Разновидности солнечных панелей
- Кремниевые
- Поликристаллические
- Монокристаллические
- Из аморфного кремния
- Из редких металлов
- Категории качества
- Стандартные наборы
- Критерии выбора для частного дома: технические характеристики
- Порядок расчета энергетических показателей
- Подготовительные мероприятия
- Составление спецификации потребителей
- Анализ и оптимизация полученных данных
- Подбор узлов гелиоэлектростанции
- Определение рабочего напряжения системы
- Комплектование батареи солнечными модулями
- Обустройство аккумуляторного энергоблока
- Выбор хорошего контроллера
- Подбор инвертора лучшего исполнения
- Правила подключения и установки
- Способы добиться максимальной эффективности
- Крупнейшие производители
- Sharp
- Amonix
- Sun Power
- Телеком-СТВ
- Yingli Solar Green Energy Holding
- Sanyo
- First Solar
- Hanwha SolarOne
- Real Solar
- Helios House
- Инструкция по изготовлению и сборке своими руками
- Сложности в эксплуатации
- Положительные и отрицательные стороны использования солнечных батарей
Окупаются ли солнечные батареи для частного дома
Одним из преимуществ собственного дома является возможность его модификации. В том числе и источниками альтернативной энергии. Солнечные батареи для частного дома – наилучший на данный момент способ обеспечить себя экологичным электричеством.
С чего начать
Подсчет затрат электроэнергии. Для установления необходимой мощности системы солнечных панелей, нужно подсчитать, сколько электричества вы расходуете. Очень многое в этом вопросе зависит от того, используется ли частный дом постоянно или только как дача в определенные сезоны года. Для подсчета возьмите квитанции по оплате за электроэнергию за год и установите общее количество киловатт, затраченных за этот период, затем разделите на 12 (количество месяцев) – вы получите среднемесячный расход электроэнергии.
Расчет среднемесячного расхода потребляемого электричества
Как показывает опыт и отзывы реальных потребителей, в средней полосе России полученный результат необходимо умножить на коэффициент 16, чтобы получить необходимую мощность батарей в Ваттах.
Рассмотрим пример. За год вы потратили 1625 кВт, делим эту цифру на 12 месяцев и умножаем на коэффициент 16 – получается, 2166 Ватт. Т.е. система солнечных батарей будет обеспечивать такой дом, если ее мощность будет не менее 2200 Ватт/час
Где крепить?
Крыша. Закрепление солнечных батарей на крыше – очевидное, но не всегда лучшее решение для частного дома. Направленный на юг скат крыши действительно обеспечивает наилучший результат из стационарных способов крепления солнечных батарей, но на этом варианты не ограничиваются.
При таком закреплении скат крыши должен быть на ЮГ
Стены. Если стена «смотрит» на юг – она отлично подходит для размещения на ней солнечных батарей. Понаблюдайте, не падает ли на стену тень от деревьев, хозяйственных построек, забора, иных объектов. Не размещайте солнечные панели в этих местах.
Желательно также использовать южную стену
Не стоит ставить панели на восточной или западной стенах. Таким образом, в самый интенсивный период светового дня вы будете получать на свои панели только косые лучи, что значительно снижает эффективность системы
Свободное размещение. Самый эффективный вариант размещения солнечных батарей, но требует свободной площади во дворе. При свободном размещении солнечных батарей в частном доме их можно закреплять на шарнирах и таким образом, направляя их поверхность к солнцу под 90°.
Такое расположение батарей позволяет получить от них максимум мощности
Что входит в систему
Солнечные панели. О том, как их собрать, мы писали в этой статье (откроется в новом окне). Вы можете купить готовый комплект солнечных батарей для дома, но для экономии средств можно приобрести поликристаллические фотоэлементы и собрать солнечные батареи для своего дома своими руками.
Инвертор. Солнечные батареи вырабатывают постоянный ток, близкий к 12 или 24 вольтам (в зависимости от подключения), инвертор преобразует его в переменный 220 В и 50 Гц, от которого можно питать все бытовые приборы.
Аккумулятор. Даже их система. Солнечная энергия вырабатывается не постоянно. В пиковые часы её может быть переизбыток, а с наступлением сумерек её выработка прекращается вовсе. Аккумуляторы накапливают электричество в течении светового дня и отдают его вечером/ночью. Как выбирать аккумулятор для солнечной электростанции написано в этой статье (откроется в новом окне).
Важно знать. Не рекомендуется использовать для этих целей обычные автомобильные аккумуляторы – они приходят в негодность за 2-3 года эксплуатации (на такой срок службы они и рассчитаны)
Контроллер. Обеспечивает полный заряд аккумуляторной батареи и защищает её от перезарядки и закипания. О том, какой контроллер выбрать мы писали в этой статье (откроется в новом окне).
Выгодны ли солнечные батареи для частного дома
В западных странах мода на солнечную энергетику продиктована больше заботой об экологии, чем поиском экономической выгоды. У нас реалии несколько иные.
При сохранении нынешних цен на поставляемое электричество, система из солнечных батарей, собранная своими руками для одного частного дома и семьи из 4 х человек, полностью окупается за 4-5 лет. При этом срок службы фотоэлементов – составляет 20-25 лет, а вот аккумуляторы придется менять через 5-7 лет в зависимости от качества батарей.
Пока нигде в мире (и Россия не исключение) не наблюдается снижения цен на поставляемое электричество, поэтому за срок службы фотоэлементов в солнечной панели, система успеет окупиться как минимум 4-5 раз.
Видео. Как рассчитать необходимое количество солнечных батарей для дома
В ролике наглядно показан порядок расчета площади солнечных батарей для частного дома. Полезно для тех, кто хочет учесть все расходы на сооружение системы автономного солнечного электроснабжения уже на этапе планирования.
Источник
Выгода от использования солнечных батареи в частном доме
Для создания системы автономного электроснабжения применяют солнечные батареи. Крупные инвестиции оправданы экономией денег при эксплуатации. Источник питания можно создать самостоятельно либо приобрести готовый комплект оборудования фабричного производства.
История происхождения
Повышают эффективность системы отопления энергией солнца — нагревают воду в змеевике из труб, подключенном к душу на даче. Генерацию пара обеспечивают комплектом зеркал, концентрирующих лучи на стенках бака.
Отмеченные приемы используют для решения бытовых и производственных задач. Такое оборудование выполняет полезную работу с потерями. Фотоэлемент может преобразовать энергию с лучшим КПД.
Фотоэффект при облучении электролитического раствора впервые обнаружил А. Беккерель в 1839 г. Следующий список отражает вклад других исследователей:
- Г. Герц (1887 г.) — открытие внешнего фотоэффекта;
- Томсон (1898 г.) — экспериментальное подтверждение возрастания силы тока при увеличении освещенности контрольной зоны;
- Ф. Леонард (1902 г.) — регистрация зависимости образованной энергии от частоты облучающего сигнала;
- А. Эйнштейн (1905 г.) — формулировка физических принципов явления.
Преобразование солнечной энергии в электрический ток выполняется без промежуточных этапов. Отсутствие теплоносителя определяет более высокую эффективность фотоэлектрической панели.
Общее понятие солнечной батареи
Автономный источник электропитания создают из нескольких фотоэлементов. Освещение рабочей области прямыми (рассеянными) солнечными лучами активирует систему генерации. Преобразователь эффективно (КПД>30%) вырабатывает постоянный электрический ток, который используют для питания подключенной техники.
Принцип работы
Типовой преобразователь — это p-n полупроводник. Солнечные лучи увеличивают энергетический потенциал электронов, которые при подключении проводника перемещаются от источника в сторону слоя p. Созданный электрический ток увеличивает заряд АКБ.
Устройство
Серийные панели собирают из кремниевых пластин. Фиксируют фотоэлементы силовым каркасом. Боковые накладки защищают оборудование от повреждений.
Диоды рабочего блока предотвращают чрезмерный нагрев преобразователей при увеличении напряжения.
- комплект фотоэлементов (источник питания);
- аккумуляторные батареи (АКБ), накапливающие энергию;
- контроллер — электронный блок, автоматически управляющий переключением рабочих цепей;
- инвертор — преобразователь постоянного тока в переменный (220V), который необходим для подключения стандартной техники.
Такой способ генерации электрической энергии применяют автономно или как вспомогательный источник питания.
Срок службы
Срок службы фотоэлектрических элементов определен:
- параметрами примененных материалов;
- климатическими условиями;
- типом монтажной системы.
По средним показателям деградация фотоэлементов составляет 0,5-0,7% за год. Такая скорость негативного процесса через 20 лет непрерывной эксплуатации снижает эффективность преобразования энергии. Уменьшение исходных показателей мощности составляет 10-15%. Срок службы АКБ — до 8-10 лет.
Коэффициент полезного действия
Этим параметром обозначают эффективность процесса фотоэлектрического преобразования. КПД кремниевых (Si) пластин составляет 18-25%. Лучшие показатели обеспечивают многослойные панели (GaInP, Ge, GaAs) — до 32%.
Пиковая нагрузка и среднесуточное потребление
Выбирают компоненты оборудования после оценки максимального потребления. Этот параметр зависит от вида нагрузки. Индуктивный характер сопротивления электромотора, например, увеличивает пусковой ток. Оптимизируют режим эксплуатации ограничением мощности. Исключают одновременное подключение к автономному источнику питания электрических плит и кондиционеров, другой техники с большим потреблением энергии. Чтобы вычислить емкость АКБ, рассматривают 24-часовой рабочий цикл оборудования.
Влияние факторов внешней среды на уровень производительности
Причины, уменьшающие КПД фотоэлектрического элемента:
- загрязненная поверхность;
- перегрев;
- затенение рабочей зоны;
- падение солнечных лучей под углом к оптимальному направлению.
Количество ясных дней определяет эффективность фотоэлемента. Однако жаркий климат усложняет поддержание температурного режима, установленного производителем.
Автоматизированный привод, перемещающий пластины рабочего блока перпендикулярно к источнику света — дорогое оборудование. Экономическим расчетом уточняют целесообразность таких инвестиций.
Области применения
Фотоэлектрическими батареями необходимой мощности оснащают:
- автомобили, самолеты, корабли, другие транспортные средства;
- метеорологические станции;
- туристические лагеря;
- рекламные щиты;
- охранные системы;
- вышки сотовой связи;
- осветительные приборы.
Автономный источник энергии устанавливают, если объект недвижимости расположен далеко от линии электропередачи. Для сравнительного анализа берут данные о стоимости прокладки инженерных сетей.
Схема работы
Количество вырабатываемой энергии определяют:
- условия освещенности;
- тип модулей.
Контроллер обеспечивает распределительные функции. Этот электронный блок поддерживает уровень заряда АКБ. Сложная модификация — автоматически подключает питание от стандартной сети либо автономный генератор.
Инвертор из постоянного тока формирует выходной переменный сигнал с амплитудой 220 V. Этот блок потребляет часть энергии на преобразование, поэтому учитывают потери мощности.
Аккумуляторная батарея — накопительный элемент системы. Фотоэлемент не используется ночью. АКБ обеспечивает непрерывность электропитания.
Разновидности солнечных панелей
Фотоэлектрический преобразователь создают по разным технологиям. Кроме эффективности источника автономного питания (КПД) учитывают:
- цену;
- скорость деградации;
- рекомендованные условия эксплуатации.
Некоторые фотоэлементы обеспечивают генерацию при неблагоприятных погодных условиях.
Кремниевые
Главное условие высокой эффективности преобразования энергии солнечного света — отсутствие примесей в кремнии. Технология производства рабочих элементов определяет параметры генерации.
Поликристаллические
Для изготовления фотоэлементов применяют высокотемпературную обработку исходного сырья. Расплавленный материал после остывания отличается неравномерным распределением цвета поверхности. Сравнительно низкий КПД фотоэлектрических преобразователей (до 16%) компенсирует способность генерации энергии при разных углах падения лучей. Мощность уменьшается, если облака создают тень. Однако сохраняется рабочее состояние фотоэлемента.
Монокристаллические
Пластины создают из цилиндрических заготовок, поэтому углы срезают. Упорядоченная направленность кристаллов увеличивает КПД источника автономного питания до 30%. Ускоренное старение уменьшает эффективность генерации до 25-30% за 25 лет эксплуатации оборудования.
Из аморфного кремния
Рабочий слой фотоэлемента наносят напылением. Применяют подложку из гибкого материала. Такие панели можно устанавливать на криволинейную основу. КПД — не более 11%.
Из редких металлов
Дороговизна исходного сырья увеличивает стоимость изделий. Самые эффективные пластины создают из арсенида галлия (индия), обеспечивают КПД ≤ 40%. Отдельные комбинации редких металлов сохраняют хорошие показатели фотоэлектрических преобразователей, если температура оборудования увеличивается до +150°C.
Категории качества
Применяют следующую классификацию солнечных батарей:
Категория (Grade) | Эффективность, % | Дефекты | ||||||||||||||||||||||
A | >19 | Отсутствуют | ||||||||||||||||||||||
B | 15-19 | Разные оттенки матриц, незначительное искривление поверхности | ||||||||||||||||||||||
C | 12-15 | Видимые сколы, трещины, много паяных элементов | ||||||||||||||||||||||
D |
Столбцы | Значения |
1 | Порядковый номер |
2 | Наименование подключаемого прибора |
3 | Мощность по техническому паспорту |
4-27 | В ячейках часовых временных интервалов отмечают периоды включения оборудования, потребление электроэнергии |
28, 29 | Суммарные показатели |
Составление спецификации потребителей
Применяют последовательную запись электрических параметров, начиная с цоколя здания. Обходят помещения по часовой стрелке. Вносят сведения об уличном освещении, подключенной технике. Время работы указывают в десятичном формате. Учитывают потребление электроэнергии блоком фотоэлектрических панелей.
Анализ и оптимизация полученных данных
Для применения фотоэлементов как резервного источника питания смещают самые мощные нагрузки в зону действия централизованного снабжения электрической энергией.
Если оборудование применяют автономно, потребление распределяют равномерно.
Подбор узлов гелиоэлектростанции
Для изучения проекта независимого источника питания можно рассмотреть электростанцию на дачу из фотоэлектрических панелей.
- потребление (Е), кВт/ сутки — 14;
- мощность нагрузки (среднее, максимальное, пиковое значение), Вт — 700, 1500, 1850;
- место расположения объекта недвижимости — г. Казань.
Подразумевается сезонная генерация (март — сентябрь).
Определение рабочего напряжения системы
Напряжение сети постоянного тока, V | Особенности | Рекомендованная мощность, кВт |
12 | Параллельное включение АКБ увеличивает силу тока на выходе, поэтому применяют провода с большим поперечным сечением | До 1,5 |
24 | Замена аккумуляторных батарей выполняется парами | 1,5-3 |
48 | Этот уровень напряжения увеличивает опасность поражения пользователей электрическим током | 6 и более |
Комплектование батареи солнечными модулями
Формула расчета мощности панели преобразователя — P = (Е*1000)/ (К*И), где:
- Е — среднесуточное потребление электроэнергии;
- 1000 — относительная светочувствительность фотоэлементов;
- К — коэффициент потерь;
- И — инсоляция при оптимальном положении панелей относительно падающих лучей.
Если рабочая зона блока установлена горизонтально, среднее значение солнечной радиации для Казани летом составляет 4,49 кВт*ч/м кв. Подставив исходные параметры, вычисляют мощность электрического источника автономного питания: P = (14*1000)/ (4,49*0,7) ≈ 4450 Вт.
Обустройство аккумуляторного энергоблока
При выборе АКБ учитывают следующие факторы:
- для системы с фотоэлектрическими преобразователями подходят АКБ с маркировкой Solar;
- необходимо покупать комплект батарей из одной товарной партии (подразумеваются одинаковые технические параметры АКБ);
- полная разрядка уменьшает срок службы аккумуляторов, поэтому значение поддерживают от 50 до 70%;
- достаточный энергетический запас — сутки.
Для установки АКБ применяют отапливаемое помещение. Рекомендуемая температура воздуха: +25°C.
Выбор хорошего контроллера
Хорошее оснащение блока управления обеспечивает поэтапный процесс зарядки, продлевающий ресурс АКБ. Сложный контроллер обеспечивает коммутацию автономного и сетевого источников питания по установленному алгоритму.
Подбор инвертора лучшего исполнения
Эффективное преобразование выполняется без больших потерь (КПД>90%). Важный параметр генерации — форма выходного сигнала. Чем точнее синусоида блока питания, тем лучше.
Правила подключения и установки
Фотоэлектрические преобразователи размещают на крыше дома либо на территории земельного участка. Рабочую поверхность автономной системы электрической генерации направляют на юг. Оставляют вентиляционный промежуток между панелью и поверхностью кровли. Крепление блоков делают не менее чем в 4 точках по длинной стороне.
Способы добиться максимальной эффективности
Увеличивают КПД оборудования ориентацией модуля батарей перпендикулярно падающим лучам. Промышленные установки оснащают автоматизированным приводом, трекером. В домашней недорогой системе генерации панели перемещают вручную.
Выгодный угол наклона к горизонтали весной и осенью устанавливают равным значению географической широты (г. Казань — 55°). Летом (зимой) этот параметр уменьшают (увеличивают) на 10-15°.
Крупнейшие производители
Электрические солнечные батареи надежных брендов стоят дорого. Однако большие инвестиционные затраты компенсируются высоким КПД, стабильными техническими характеристиками. Компании обеспечивают контроль рабочих параметров автономных систем генерации до поставки.
Sharp
Японская корпорация создает многослойные батареи (КПД>44%). Преобразователями Sharp оснащают миниатюрные светильники, бытовые системы электроснабжения, промышленные установки.
Производственные подразделения профильного института (Испания) создают мощные солнечные батареи. Эффективность генерации энергии — более 32%. Сотрудники IES создают новые устройства по программе сотрудничества с университетом UPM.
Amonix
Частный разработчик профильного оборудования (США). Крупнейший проект Amonix — американская электростанция, обеспечивающая электроснабжение 6,5 тыс. домов. Лучшие образцы продукции обеспечивают генерацию электрической энергии с КПД — 34,9%.
Sun Power
Основная деятельность Sun Power ограничена рынком Северной Америки. Тонкие проводники встраиваются в тыльную часть батареи, что увеличивает площадь рабочей зоны.
Телеком-СТВ
Серийные панели российского производства обеспечивают эффективность до 21%. Компания поддерживает ценовой уровень на 25-30% ниже, чем конкуренты. Мощность электрических модулей (монокристаллических) — до 270 Вт.
Yingli Solar Green Energy Holding
Китайский концерн — один из крупнейших профильных производителей. Ассортимент бренда содержит 2-сторонние солнечные панели.
Sanyo
Компания в 1980 г. выпустила первые автономные генераторы, действующие по фотоэлектрическим принципам. Высокое качество батарей подтверждено увеличенными до 15 лет официальными гарантийными обязательствами.
First Solar
Панели бренда (США) создают из теллурита кадмия, снижая себестоимость. На домашнем рынке компания предлагает потребителям комплексные решения — от финансирования проекта до утилизации модулей.
Hanwha SolarOne
Производитель (Китай) установил общую гарантию 12 лет на всю продукцию этого типа. Линейность параметров генерации (мощность) преобразователей сохраняется 25 лет.
Real Solar
Российский производитель выпускает:
- перемычки;
- кабели;
- блоки коммутации;
- автоматизированное управление.
Балансиры Real Solar обеспечивают равномерность цикла электрического заряда, которая увеличивает срок службы АКБ.
Helios House
Эта компания (РФ) проектирует, создает, устанавливает и обслуживает системы автономного электроснабжения. Возможность ремонтных работ ограничена зоной действия предприятия — Москва, Санкт-Петербург.
Инструкция по изготовлению и сборке своими руками
- расчет параметров электрической системы питания;
- создание проекта;
- приобретение комплектующих деталей;
- изготовление несущей конструкции из фанеры, ДВП, деревянных реек;
- закрепление фотоэлементов, пайка проводников;
- установка защитной крышки из оргстекла;
- фиксация собранных панелей на опорной поверхности;
- подсоединение инвертора, АКБ, других функциональных блоков;
- проверка мощности генерации, иных параметров оборудования.
Рекомендуется изучить варианты подключения функциональных компонентов системы, чтобы обеспечивать выбор подходящей схемы.
Сложности в эксплуатации
Поддерживают эффективность преобразователей периодической очисткой поверхности. Оптимизируют угол наклона системы. Регулярно проверяют состояние АКБ.
Положительные и отрицательные стороны использования солнечных батарей
Преимущества фотоэлектрического источника питания:
- электроснабжение без дополнительных эксплуатационных затрат;
- самостоятельное выполнение монтажа;
- длительный срок службы рабочих пластин.
- зависимость от географического расположения;
- снижение эффективности (мощности) в пасмурную погоду;
- необходимость регулярной очистки загрязненной поверхности.
Для отопления в северных регионах России такое преобразование не подходит. Кроме высокой цены, следует учитывать низкую инсоляцию. Совершенствование процессов производства уменьшает издержки. Новые технологии увеличивают КПД солнечных панелей.
Сейчас действующий прораб на одной крупной строительной фирме, занимающейся застройкой коттеджных посёлков и строительством частных домов. Раннее сам на протяжении 14 лет в качестве исполнителя занимался строительством домов и ремонтом жилых помещений.
Источник