- Расчёт солнечных батарей
- Расчёт мощности солнечных батарей
- Расчёт ёмкости аккумуляторной батареи для солнечных панелей
- Расчёт солнечных батарей для частного дома или дачи
- Стоимость солнечных батарей и аккумуляторов
- Установка солнечных батарей в квартире
- Где установить СБ
- Другие варианты размещения
- Количество солнечных модулей в квартире
- Устройство батареи
- Монтаж и подключение
Расчёт солнечных батарей
Приветствую вас на сайте е-ветерок.ру, сегодня я хочу вам рассказывать о том сколько нужно солнечных батарей для дома или дачи, частного дома и пр. В этой статье не будет формул и сложных вычислений, я попробую донести всё простыми словами, понятными для любого человека. Статья обещает быть не маленькой, но я думаю вы не зря потратите своё время, оставляйте комментарии под статьёй.
Самое главное чтобы определится с количеством солнечных батарей надо понимать на что они способны, сколько энергии может дать одна солнечная панель, чтобы определить нужное количество. А также нужно понимать что кроме самих панелей понадобятся аккумуляторы, контроллер заряда, и преобразователь напряжения (инвертор).
Расчёт мощности солнечных батарей
Чтобы рассчитать необходимую мощность солнечных батарей нужно знать сколько энергии вы потребляете. Например если ваше потребление энергии составляет 100кВт*ч в месяц (показания можно посмотреть по счётчику электроэнергии), то соответственно вам нужно чтобы солнечные панели вырабатывали такое количество энергии.
Сами солнечные батареи вырабатывают солнечную энергию только в светлое время суток. И выдают свою паспортную мощность только при наличие чистого неба и падении солнечных лучей под прямым углом. При падении солнца под углами мощность и выработка электроэнергии заметно падает, и чем острее угол падения солнечных лучей тем падение мощности больше. В пасмурную погоду мощность солнечных батарей падает в 15-20 раз, даже при лёгких облачках и дымке мощность солнечных батарей падает в 2-3 раза, и это всё надо учитывать.
При расчёте лучше брать рабочее время, при котором солнечные батареи работают почти на всю мощность, равным 7 часов, это с 9 утра до 4 часов вечера. Панели конечно летом будут работать от рассвета до заката, но утром и вечером выработка будет совсем небольшая, по объёму всего 20-30% от общей дневной выработки, а 70% энергии будет вырабатываться в интервале с 9 до 16 часов.
Таким образом массив панелей мощностью 1кВт (1000ватт) за летний солнечный день выдаст за период с 9-ти до 16-ти часов 7 кВт*ч электроэнергии, и 210кВт*ч в месяц. Плюс ещё 3кВт (30%) за утро и вечер, но пускай это будет запасом так-как возможна переменная облачность. И панели у нас установлены стационарно, и угол падения солнечных лучей изменяется, от этого естественно панели не будут выдавать свою мощность на 100%. Я думаю понятно что если массив панелей будет на 2кВт, то выработка энергии будет 420кВт*ч в месяц. А если будет одна панелька на 100 ватт, то в день она будет давать всего 700 ватт*ч энергии, а в месяц 21кВт.
Неплохо иметь 210кВт*ч в месяц с массива мощностью всего 1кВт, но здесь не всё так просто
Во-первых не бывает такого что все 30 дней в месяце солнечные, поэтому надо посмотреть архив погоды по региону и узнать сколько примерно пасмурных дней по месяцам. В итоге наверно 5-6 дней точно будут пасмурные, когда солнечные панели и половины электроэнергии не будут вырабатывать. Значит можно смело вычеркнуть 4 дня, и получится уже не 210кВт*ч, а 186кВт*ч
Так-же нужно понимать что весной и осенью световой день короче и облачных дней значительно больше, поэтому если вы хотите пользоваться солнечной энергией с марта по октябрь, то нужно увеличить массив солнечных батарей на 30-50% в зависимости от конкретного региона.
Но это ещё не всё, также есть серьёзные потери в аккумуляторах, и в преобразователей (инверторе), которые тоже надо учитывать, об этом далее.
Про зиму я пока говорить не буду так-как это время совсем плачевное по выработке электроэнергии, и тут когда неделями нет солнца, уже никакой массив солнечных батарей не поможет, и нужно будет или питаться от сети в такие периоды, или ставить бензогенератор. Хорошо помогает также установка ветрогенератора, зимой он становится основным источником выработки электроэнергии, но если конечно в вашем регионе ветренные зимы, и ветрогенератор достаточной мощности.
Расчёт ёмкости аккумуляторной батареи для солнечных панелей
Примерно так выглядит солнечная электростанция внутри дома
Ещё один пример установленных аккумуляторов и универсального контроллера для солнечных батарей
Самый минимальный запас ёмкости аккумуляторов, который просто необходим должен быть такой чтобы пережить тёмное время суток. Например если у вас с вечера и до утра потребляется 3кВт*ч энергии, то в аккумуляторах должен быть такой запас энергии.
Если аккумулятор 12 вольт 200 Ач, то энергии в нём поместиться 12*200=2400 ватт (2,4кВт). Но аккумуляторы нельзя разряжать на 100%. Специализированные АКБ можно разряжать максимум до 70%, если больше то они быстро деградируют. Если вы устанавливаете обычные автомобильные АКБ, то их можно разряжать максимум на 50%. По-этому, нужно ставить аккумуляторов в два раза больше чем требуется, иначе их придётся менять каждый год или даже раньше.
Оптимальный запас еъёмкости АКБ это суточный запас энергии в аккумуляторах. Например если у вас суточное потребление 10кВт*ч, то рабочая ёмкость АКБ должна быть именно такой. Тогда вы без проблем сможете переживать 1-2 пасмурных дня, без перебоев. При этом в обычные дни в течение суток аккумуляторы будут разряжаться всего на 20-30%, и это продлит их недолгую жизнь.
Ещё одна немаловажная делать это КПД свинцово-кислотных аккумуляторов, который равен примерно 80%. То-есть аккумулятор при полном заряде берёт на 20% больше энергии чем потом сможет отдать. КПД зависит от тока заряда и разряда, и чем больше токи заряда и разряда тем ниже КПД. Например если у вас аккумулятор на 200Ач, и вы через инвертор подключаете электрический чайник на 2кВт, то напряжение на АКБ резко упадёт, так-как ток разряда АКБ будет около 250Ампер, и КПД отдачи энергии упадёт до 40-50%. Также если заряжать АКБ большим током, то КПД будет резко снижаться.
Также инвертор (преобразователь энергии 12/24/48 в 220в) имеет КПД 70-80%.
Учитывая потери полученной от солнечных батарей энергии в аккумуляторах, и на преобразовании постоянного напряжения в переменное 220в, общие потери составят порядка 40%. Это значит что запас ёмкости аккумуляторов нужно увеличивать на 40%, и так-же увеличивать массив солнечных батарей на 40%, чтобы компенсировать эти потери.
Но и это ещё не все потери. Существует два типа контроллеров заряда аккумуляторов от солнечных батарей, и без них не обойтись. PWM(ШИМ) контроллеры более простые и дешёвые, они не могут трансформировать энергию, и потому солнечные панели не могут отдать а АКБ всю свою мощность, максимум 80% от паспортной мощности. А вот MPPT контроллеры отслеживают точку максимальной мощности и преобразуют энергию снижая напряжение и увеличивая ток зарядки, в итоге увеличивают отдачу солнечных батарей до 99%. Поэтому если вы ставите более дешёвый PWM контроллер, то увеличивайте массив солнечных батарей ещё на 20%.
Расчёт солнечных батарей для частного дома или дачи
Если вы не знаете ваше потребление и только планируете скажем запитать дачу от солнечных батарей, то потребление считается достаточно просто. Например у вас на даче будет работать холодильник, который по паспорту потребляет 370кВт*ч в год, значит в месяц он будет потреблять всего 30.8кВт *ч энергии, а в день 1.02кВт*ч. Также свет, например лампочки у вас энергосберегающие скажем по 12 ватт каждая, их 5 штук и светят они в среднем по 5 часов в сутки. Это значит что в сутки ваш свет будет потреблять 12*5*5=300 ватт*ч энергии, а за месяц «нагорит» 9кВт*ч. Также можно почитать потребление насоса, телевизора и всего другого что у вас есть, сложить всё и получится ваше суточное потребление энергии, а там умножить на месяц и получится некая примерная цифра.
Например у вас получилось в месяц 70кВт*ч энергии, прибавляем 40% энергии, которая будет теряться в АКБ, инверторе и пр. Значит нам нужно чтобы солнечные панели вырабатывали примерно 100кВт*ч. Это значит 100:30:7=0,476кВт. Получается нужен массив батарей мощностью 0,5кВт. Но такого массива батарей будет хватать только летом, даже весной и осенью при пасмурных днях будут перебои с электричеством, поэтому надо увеличивать массив батарей в два раза.
В итоге вышеизложенного в вкратце расчёт количества солнечных батарей выглядит так:
Пример: Потребление частного дом 300кВт*ч в месяц, разделим на 30 дней = 7кВт, разделим 10кВт на 7 часов, получится 1,42кВт. Прибавим к этой цифре 40% потерь на АКБ и в инверторе, 1,42+0,568=1988ватт. В итоге для питания частного дома в летнее время нужен массив в 2кВт. Но чтобы даже весной и осенью получать достаточно энергии лучше увеличить массив на 50%, то-есть ещё плюс 1кВт. А зимой в продолжительные пасмурные периоды использовать или бензогенератор, или установить ветрогенератор мощностью не менее 2кВт. Более конкретно можно рассчитать основываясь на данных архива погоды по региону.
Стоимость солнечных батарей и аккумуляторов
Цены на солнечные батареи и оборудование сейчас достаточно разнятся, одна и также продукция может по цене в разы отличаться у разных продавцов, поэтому ищите дешевле, и у проверенных временем продавцов. Цены на солнечные батареи сейчас в среднем 70 рублей за ватт, то-есть массив батарей в 1кВт обойдётся примерно в 70т.руб, но чем больше партия тем больше скидки и дешевле доставка.
Качественные специализированные аккумуляторы стоят дорого, аккумулятор 12в 200Ач обойдётся в среднем в 15-20т.рублей. Я использую вот такие акб, про них написано в этой статье Аккумуляторы для солнечных батарей Автомобильные в два раза дешевле, но их надо ставить в два раза больше чтобы они прослужили хотябы лет пять. А так-же автомобильные АКБ нельзя ставить в жилых помещениях так-как они не герметичны. Специализированные при разряде не блолее 50% прослужат 6-10 лет, и они герметичные, ничего не выделяют. Можно купить и дешевле если брать крупную партию, обычно продавцы дают приличные скидки.
Остальное оборудование наверно индивидуально, инверторы бывают разные, и по мощности, и по форме синусоиды, и по цене. Так-же и контроллеры заряда могут быть как дорогие со всеми функциями, в том числе с о связью с ПК и удалённым доступом через интернет.
Источник
Установка солнечных батарей в квартире
Дата публикации: 12 июля 2019
Наверное, в мире не найдется человека, который не хотел бы сократить расходы на электроэнергию или вовсе избавиться от них. Сегодня это возможно благодаря альтернативному источнику электроэнергии — солнечным панелям. Многие слышали об использовании этого устройства в промышленности, но установка солнечных батарей в квартире тоже возможна.
Где установить СБ
Самое первое, что приходит в голову — это балкон. Но здесь необходимо соблюдение следующих условий:
- балкон или лоджия должны выходить на солнечную сторону;
- на балкон должна быть проведена система отопления или же он должен быть отделан сберегающими тепломатериалами по всему периметру.
Утепление необходимо потому, что низкие температуры отрицательно воздействуют на солнечную батарею. Из-за этого эффективность ее работы падает, и она работает с большими потерями энергии. Оборудовать отопление на балконе можно разными способами:
- Установка системы «теплый пол».
- Размещение тепловентилятора или обогревателя (масляного или инфракрасного).
- Установка газового конвектора.
- Перенос батарей центрального отопления на балкон. Это возможно только при наличии разрешения БТИ. Действие нужно согласовать с жильцами дома.
Самые подходящие способы утепления балкона в случае установки солнечной батареи — это те, где требуется использование электроэнергии. Таковыми являются установка электрического теплого пола, размещение обогревателя или электрического тепловентилятора. Водяной теплый пол при очень низких температурах может лопнуть и залить соседей, газовые и иные системы отопления требуют дополнительных затрат. Электрические же установки будут работать бесплатно, т.е. питаясь от солнечной батареи.
Также желательно наличие на балконе или лоджии энергосберегающего остекления и обшивки из утеплителей (пенопласт, дерево, рубероид, минеральная вата). Необходимо позаботиться о противопожарной безопасности и изолировать электрические приборы от легковоспламеняющихся материалов.
Уровень утепления балкона зависит от региона. В теплых южных регионах, где температура редко опускается ниже нуля, эти требования необязательны. Батареи устанавливаются как на полностью застекленных, так и не застекленных лоджиях и балконах.
Другие варианты размещения
Жильцы верхних этажей могут установить солнечную батарею на крыше. В этом случае понадобится провести в квартиру кабель, соединяющий панель из фотоэлементов с контроллером или инвертором.
Солнечные батареи для квартиры изготавливаются в виде гибких тонких пленок. Это отличное решение для тех, кто не может похвастаться наличием балкона на солнечной стороне. Панель изготавливают из полупроводников (алюминий, аморфный кремний) и наклеивают на стекло, как обычную тонировку. Такое изделие нередко обладает большими габаритами.
Еще один вариант — установка конструкции на многоквартирный дом. В этом случае потребуется участие всех жильцов и вложение значительной суммы денег.
Количество солнечных модулей в квартире
Сколько нужно солнечных батарей в квартире? Ответ на этот вопрос зависит от следующих факторов:
- цель установки;
- количество комнат и электроприборов.
Если целью является желание иметь резервный источник электроэнергии — то достаточного одного электрического модуля. То же самое касается случая, когда предполагается комбинированный вариант — т.е. освещение комнат осуществляется стандартным способом, а бытовые приборы подключены к системе солнечной батареи.
Если цель — полностью перейти на альтернативный источник питания, то здесь нужно высчитать количество электроэнергии, используемой за сутки. Например, в месяц расходуется 200 кВт. Следовательно, в день тратится примерно 6,5 кВт. Значит, следует искать батареи с соответствующей выработкой. Желательно разместить несколько батарей — одну на балконе, еще пару штук на окнах. Так снижается нагрузка, которую получает каждое устройство, что снижает вероятность выхода из строя всей системы. А еще так удобней подключать приборы.
Устройство батареи
Главный элемент — это сама батарея. Она состоит из фотоэлементов, которые генерируют электроэнергию под воздействием лучей солнца. Количество получаемой энергии зависит не только от площади модуля, но и от материалов, из которых изготовлены фотоэлементы:
- Поликристаллы кремния. Самый продуктивный вариант. Поверхность имеет синий цвет. Ценовая категория — средняя, установка простая.
- Монокристаллы кремния. Выполнены в форме треугольника, что усложняет установку. Из-за этого падает эффективность работы. Стоят дорого.
- Аморфный кремний. Самый дешевый и наименее эффективный вариант. Подходит лишь в том случае, если батарея нужна как дополнительный источник электроэнергии.
- Теллурид кремния. Из него делают тонкопленочные батареи.
- GIGS. Тоже материал для изготовления пленочных панелей, но с большим, чем у кремния, КПД.
По размерам солнечные модули различаются. На балконе легко помещается 2-4 экземпляра с габаритными показателями 54*62 см с толщиной в 3 см и весом в 4 кг.
К батарее прилагается дополнительное оборудование для хранения электроэнергии и подключения к сети. Панель подключена к контроллеру, контроллер — к аккумулятору и бытовым приборам. Контроллер регулирует напряжение и уровень тока, тем самым предохраняя разрядки или перезаряд установки. Аккумулятор накапливает энергию, выступая в качестве резервуара хранения. Для полного комплекта нужен инвертор — устройство, которое преобразует постоянный ток в переменный. Его можно подключить к розетке.
Поскольку электроэнергия накапливается в аккумуляторе, доступ к ней возможен в любое время, а не только при солнечной погоде. Уход за установкой прост — достаточно не допускать накопления на поверхности устройств пыли и вовремя очищать от грязи.
Монтаж и подключение
Как подключить солнечную батарею в квартире? Сначала необходимо провести монтаж панели на балконе. Для этого нужен алюминиевый уголок, из которого будет сварена рама. Параметры ее размеров на 5-10 мм превышают аналогичные показатели размеров стекла. Затем напаивают фотоэлементы. Очищается и обезжиривается стекло. Стекло помещается в раму и фиксируется в ней. Фотоэлементы закрепляются на стеклянной поверхности. Все зазоры заполняются герметиком. С обратной стороны наносится покрытие из алюминиевого лака. Каркас фиксируется на несущих конструкциях постройки.
Тонкопленочные панели крепятся так же, как и тонировка для окон. Дополнительное оборудование размещается на балконе или в квартире т.аким образом, чтобы оно не мешало передвижению и не было случайно задето. К электроприборам и сети система подключается через контроллер или инвертор.
Источник