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25-32 Hengsheng Moderne Stadt, Minghua Li, Linghe Distrikt, Jinzhou, Provinz Liaoning
Jinzhou Jintai IoT Technology Co., Ltd
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15164162483
25-32 Hengsheng Moderne Stadt, Minghua Li, Linghe Distrikt, Jinzhou, Provinz Liaoning
Einer,Energieeffizienzmessungssystem für Gebäudeanwendungen aus erneuerbaren EnergienÜbersicht
Gemäß den Anforderungen der „*“, „*“ Green Building Energy Saving Test und der „ GBT 50801-2013 Renewable Energy Building Application Engineering Evaluation Standard“ ist eine Energieeffizienzbewertung von Gebäudeanwendungsprojekten erforderlich, die Solarwassersysteme und Solarphotovoltainsysteme installieren, um durch die Akzeptanz und den Energieeffizienztest bestanden zu sein, bevor die Finanzhilfen für Energieeinsparungen offiziell bereitgestellt und beantragt werden können.
Entsprechend den Anforderungen aller relevanten Gebäudeprüfungseinheiten hat unser Unternehmen in Kombination mit den in- und ausländischen Energieeffizienzmessungsnormen ein erneuerbares Solarwassersystem aus erneuerbaren Energien und ein Testsystem für die Energieeffizienzmessung von Solar-Photovoltaik-Systemen entwickelt, das den Anforderungen unserer Gebäudeprüfungsabteilung entspricht. Das Energieeffizienzmessungssystem entspricht den Anforderungen an die Prüfung der tatsächlichen Arbeitsbedingungen von großen Solarwassersystemen und Solarphotovoltaiksystemen vor Ort, verwendet intelligente Steuerungstechnologie, hohe Prüfungsgenauigkeit und hohe Arbeitsproduktivität, verbindet sich mit Computertestsoftware, um einen Bericht zur Energieeffizienzmessung von Solarwassersystemen zu generieren, um sicherzustellen, dass die Entwurfsindikatoren von Solarwasserprojekten und die Qualitätsannehmungsnormen für den Bau gewährleistet sind.
Produkttests nach Normen
1. "Spezifikation zur Leistungsbewertung von Solarwassersystemen" GB / T 20095-2006;
GBT 50801-2013 Bewertungsstandards für Anwendungen in Gebäuden mit erneuerbaren Energien
GB/T50364-2005 Technische Spezifikation für Anwendungen von Solarwassersystemen in zivilen Gebäuden
GB/T50604-2005 Standard für die Bewertung von Solarwassersystemen für zivile Gebäude
GB/T18713-2002 Technische Spezifikation für die Konstruktion, Installation und technische Annahme von Solarwassersystemen
6. Konstruktionszeichnungen und Projektdokumente;
7. Projektanmeldung;
8. Dokumente wie technische Informationen zur entsprechenden Ausrüstung
3. Technische Merkmale des Produktes
1. Die Verwendung von Ultraschalldurchflussmessern kann die statische Testmethode und die dynamische Testmethode verwenden, das heiße Wassersystem muss nicht geschlossen werden, kann nicht nur die tatsächlichen Arbeitsbedingungen erfüllen, sondern auch die Probleme lösen, die aufgrund der Wärmesammlung vor Ort und des Wassers des Kunden verursacht werden. Bequemlichkeit und Reduzierung der Arbeitsintensität der Tester vor Ort.
2. kann die Wärme der Hilfswärmequelle wirklich messen;
3. Intelligente Steuerungstechnologie, hohe Präzision und hohe Arbeitsproduktivität
4. Konfigurieren Sie den Outdoor-Regenschutz-Sonnenschutz-Handheld-Tester-Host, hängen Sie den Tester-Host an der Teststelle oder legen Sie ihn auf den Boden, installieren Sie den entsprechenden Outdoor-Sensor auf dem Tester-Host und messen Sie direkt vor Ort. Verbesserung der Arbeitseffizienz.
5. Konfiguration 2 mit Wechselstrom-Leistungsmesser, schädigungsfreie Prüfung, hoher Sicherheitskoeffizient, Strom mit Wechselstrom-allgemeinen Stromklemmen, ohne das Kabel zu zerstören, kann die Batterieseite und die Wechselrichterseite gemessen werden;
6. Spezielle Software und Hardware-Design, um sicherzustellen, dass das Wärmesammelsystem für mehrere aufeinanderfolgende Tage täglich von Null beginnt, ohne dass das Testpersonal täglich vor Ort kommt, um die Effizienz des Wärmesammelsystems aufzuzeichnen und dann manuelle Berechnungen durchzuführen;
Die Analysesoftware kann die drahtlose GPRS-Kommunikationsmethode auswählen, unabhängig von der Entfernung, kann die tatsächlichen Daten eines Teststandorts oder mehrerer Teststandorte in Echtzeit in der Ferne oder im Büro erfassen und kann die Testgeräte am Testplatz überwachen und diagnostizieren. Lösung der Probleme der Tester, die regelmäßig vor Ort gehen, um Daten einzugeben und den Betriebszustand der Geräte zu überprüfen, erleichtert die Einsparung von Problemen und reduziert die Arbeitsintensität der Tester vor Ort.
FSP10-Gesamtstrahlungssensor: Genauigkeit und Stabilität mit dem Kipp&Zonen CMP21-Gesamtstrahlungsmessgerät der zweiten Klasse, die durch die tatsächliche Auswahl von sonnigen, bewölkten und bewölkten Tagen kurzfristig gemessen und * sehr nah an den Daten des CMP21 stehen, wobei der Leistungsunterschied zwischen den beiden sehr gering ist
IV. Bewertungsprojekte (Solarthermische Nutzungssysteme und Solarphotovoltaische Stromversorgungssysteme)
1. Wärmesammelsystem erhält Wärme
Gesamtenergieverbrauch des Systems
3. Wärmeverlustkoeffizient des Speicherwassertanks
Effizienz des Wärmespeichersystems
5. Garantiequote für Solarenergie
Ersatz konventioneller Energien (Tonnen Standardkohle)
7. Projektkosteneffizienz
8. Reduzierung der CO2-Emissionen
9. Reduzierung der Schwefeldioxidemissionen
10. Reduzierung der Staubemissionen
11. Wasserversorgungstemperatur
12. Test der Effizienz der photoelektrischen Umwandlung von Photovoltaik-Stromversorgungssystemen für Anwendungen in Solargebäuden
COP-Koeffizient der Wärmepumpe (optional)
Fünf,Energieeffizienzmessungssystem für Gebäudeanwendungen aus erneuerbaren EnergienTestbedingungen
(1) Solarphotovoltaisches Stromversorgungssystem
1 Testwetteranforderungen: Durchschnittliche Umgebungstemperatur 8 ℃ ≤ t ≤ 39 ℃, die durchschnittliche Durchflussgeschwindigkeit der Umgebungsluft ist nicht größer als 4 m / s, wenn das Solarzellenquadrat südlich platziert wird, beträgt die Testbeginnzeit 1 h vor der lokalen Sonne Mittag bis 1 h nach der Sonne Mittag, insgesamt 2 h. Während des Testzeitraums sollte die Sonnenstrahlung nicht weniger als 700w / m2 sein.
2 Systemanforderungen: Solargebäude Anwendungen Photovoltaik-Stromversorgungssysteme sollten nach den ursprünglichen Entwurfsanforderungen installiert und in Betrieb gebracht werden, und mindestens 3 Tage normal laufen, um die Effizienzprüfung der photoelektrischen Umwandlung durchzuführen. Für unabhängige Solarenergiesysteme wird die elektrische Leistung am Eingang der Batterie gemessen; Bei vernetzten Solarsystemen sollte das elektrische Leistungsmesser am Ausgang des Wechselrichters angeschlossen sein.
(2) Wärmenutzungssysteme für Solarenergie
1. Solarenergie Gebäude Anwendungen Photothermische Systeme verwendet, Solarenergie Sammler, Solarwasserwärmer und andere Schlüsselausrüstung sollte die entsprechende volle Leistung qualifizierte Prüfberichte haben, die den Anforderungen der relevanten Produktnormen entsprechen;
2. Das System sollte nach den ursprünglichen Entwurfsanforderungen installiert und in Betrieb gebracht werden und mindestens 3 Tage lang funktionieren, um die Prüfung durchzuführen;
3. Alle Demonstrationsprojekte müssen den Prüfplatz und die Bedingungen des betreffenden Instruments gemäß den Prüfanforderungen reservieren, deren Wasserverbrauch, Wassertemperatur und andere Parameter müssen unter den Bedingungen der Konstruktionsanforderungen geprüft werden;
Durchschnittliche Umgebungstemperatur während der Versuche des Solarwassersystems: 8 ℃≤ta≤39 ℃;
Durchschnittliche Luftdurchflussgeschwindigkeit nicht größer als 4 m/s;
Die Sonnenstrahlung sollte mindestens vier Tage lang verteilt sein: J1 < 8 MJ / ㎡ · Tag; 8MJ / ㎡ · Tag≤J2 <12MJ / ㎡ · Tag; 12MJ / ㎡ · Tag≤J3 <16MJ / ㎡ · Tag; 16 MJ / ㎡ · Tag ≤ J4.
Prüfgeräte und ihre Indikatorparameter
Nummer |
Artikel |
Hauptparameter |
|
1 |
Solartester-Sammler
|
A/D Konvertierung: 32 Bit 2). Scanfrequenz: 100Hz 3). Analoge Kanäle: 22 4). Analoger Spannungsbereich: +-5000mv 5). Analoge Spannungsgenauigkeit: +- (Messung * 0,1% + Offset), 6). Messdialektivität: 0,48uv; 7). Schalter Anregungskanäle: 8 Spannungen, 4 Strome 8). Impulskanäle: 6; 9). Protokollunterstützung: Unterstützung für BODBUS RTU, RS232/485, drahtlose Kommunikationsprotokolle 10). Speicher: 2M, 2M, kann per Sekunde gespeichert werden (5-3600 Sekunden), externe Speichergeräte, Speicher bis zu 80G oder mehr 11). Stromverbrauch: 35mA 12). Anzeige: Eingebettetes Dot-Array 240 * 128, 114 mm * 64 mm LCD Großbildschirm blauer Bildschirm und Feedback-Touch-Taste, Parameter auf einen Blick; 13) Eingangsimpedanz: größer als 1000-mal der Sensor oder größer als 10MΩ |
|
|
2
|
Sensorsysteme |
* Gesamtstrahlung der Sonne |
A.FSP10 Gesamtstrahlungssensor: mit Sekundärstandard ISO 9060 Die Präzision und Stabilität des Kipp&Zonen CMP21 2. Klasse-Standard-Gesamtstrahlungsmessgerätes entsprechen den Daten des CMP21 mit sehr geringen Leistungsunterschieden durch die tatsächlichen Messungen an sonnigen, bewölkten und bewölkten Tagen im Freien. B. Spektralbereich: 305-2800 nm Reaktionszeit: 7s D. Nullpunkt Verschiebung: <10W/㎡ E. Richtungsfehler: <20W / ㎡ (1000W / ㎡ bis 80 °) F. Arbeitstemperatur: -40 ℃ ~ + 80 ℃ G. hohe Beleuchtung: 0 ~ 2000W / ㎡ Empfindlichkeit: 7 - 14 μV/W/m² I. Empfindlichkeit Temperaturfehler: <0,1% / ℃ J. Unstabilität: ± 0,5 % Erwartete Genauigkeit der Tagesbestrahlung: ± 2% |
Präzisionstemperatursensoren |
(1) Messbereich -50-300 ° C; (2) Messgenauigkeit: ± 0,1 ° C; (3) Anzeigeauflösung: 0,01 ° C. |
||
|
Umgebungstemperatur
|
(1) Messbereich -40-70 ℃ (2) Messgenauigkeit: ± 0,5 ℃ (3) Anzeigeauflösung: 0,1 ℃ (4) mit Blinden Strahlungsschutz |
||
Luftfeuchtigkeit (optional) |
(1) Messbereich: 0-99,99%; (2) Messgenauigkeit: ±2% (≤80%) (3) mit Blinden Strahlungsschutz |
||
|
Umweltwindgeschwindigkeit
|
(1) Messbereich: 0-60m / s; (2) Messgenauigkeit: ± 0,5 m / s; Anzeigeauflösung: 0,1 m/s |
||
Umweltwind (optional) |
(1) Messbereich: 0 bis 360° (2) Messgenauigkeit: ±3° |
||
Ultraschallwärmemessgerät (optional) |
(1) Genauigkeitsklasse: Stufe 3 (2) Temperaturmessbereich: 4 bis 95 ℃ (3) Auflösung: 0,01 ℃ (4) Durchflussbereich: 0,20-200 (m3 / h) Stufe 2 (5) Temperaturbereich: 3 ℃ ~ 55 ℃ (6) Kaliber: DN40 (7) Außenschutzmittel aus Edelstahl |
||
Wechselstrom-Spannungssensor |
(1) Wechselstromspannung: 0-400V (2) ZunächstWirklich.Grad: 1,0% Genauigkeitsgrad: Stufe 3,0; |
||
Wechselstrom-Stromsensor |
Klemmenstruktur Einfach zu bedienen, perforierte Struktur, kein Einsetzverlust
|
||
Ultraschallflusssensoren |
(1) Linearität: 0,5%; Wiederholbarkeit: 0,2 % (3) Genauigkeit: ±1% des Anzeigewertes, Durchflussgeschwindigkeit > 0,2 m / s (4) Reaktionszeit: 0-999 Sekunden, (5) Durchflussgeschwindigkeitsbereich: ±32 m/s (6) Messdurchmesser: 15-100mm |
||
Funkmesser (optional) |
(1) Standardreferenzspannung: 220V (380V) (2) Standardreferenzfrequenz: 50 Hz; (3) Messfehler: ≤5%; (4) Startstrom: 0,5% Ib; (5) Zulässiger Frequenzveränderungsbereich: ± 10% fn (6) Zulassener Spannungsänderungsbereich: ±10%Un (7) Schräghängung zulässiger Bereich: ± 30º |
||
3 |
Systemverwaltungssoftware zur Messung der Erneuerbaren Energieeffizienz |
(5) mit drahtloser GPRS-Kommunikationsmethode, unabhängig von der Entfernung, kann in Echtzeit in der Ferne oder im Büro die tatsächlichen Daten eines Teststandorts oder mehrerer Teststandorte erfassen und kann die Testgeräte am Testplatz überwachen und diagnostizieren. Lösung der Probleme der Tester, die regelmäßig vor Ort gehen, um Daten einzugeben und den Betriebszustand der Geräte zu überprüfen, erleichtert die Einsparung von Problemen und reduziert die Arbeitsintensität der Tester vor Ort. |
|
4 |
Latin Tragbare Koffer |
(1) Material: ABS, wasserdicht und explosionsdicht (2) Größe: 5500 * 420 * 220mm (3) Alle Prüfgeräte in den Kasten, bei der Prüfung gezogen Prüfanlage, erleichtern Sie die Einsparung und verbessern Sie die Arbeitseffizienz. |
|
7. Prüfmethoden
(1) Solarphotovoltaisches Stromversorgungssystem
1. Vor Beginn des Tests sollten alle externen Zusatzstromversorgungen abgeschaltet werden, ein Sonnenstrahlungsmesser, ein elektrisches Leistungsmesser / ein Temperatur-Selbstspeicher und ein Windmesser installiert und in Betrieb genommen werden und die Fläche der Quadratzelle gemessen werden;
2. Zu Beginn der Prüfung müssen die Gesamtmesswerte der Sonnenstrahlung und die Daten der einzelnen Messgeräte gleichzeitig aufgezeichnet werden;
3. Nach Beginn der Prüfung müssen alle zehn Minuten die Messdaten aufgezeichnet werden;
4. Berechnen Sie die Sonnenstrahlung der Solarzellenfläche H während des Tests. Für Solarzellenquadrate auf verschiedenen Lichtebenen sollte die Sonnenstrahlung der Solarzellenfläche in verschiedenen Lichtebenen während des Tests separat berechnet werden.
3. Datenanalyse
Berechnung der Stromerzeugung von Solarzellen pro Fläche Q (MJ/(㎡)) während der Systemprüfung unter Verwendung der Formel (1):
t - Testzeit, Einheit: h;
w - Messwerte des elektrischen Leistungsmessers während der Prüfung, in kW;
AC - Fläche der Solarzellen, Einheit: ㎡.
Effizienz der photoelektrischen Umwandlung von Photovoltaik-Stromversorgungssystemen für Anwendungen in Solargebäuden
Berechnung (2):
Wenn die Solarzellen nicht auf der gleichen Lichtfläche sind, berechnet die verfügbare Formel (3) die Effizienz der photoelektrischen Umwandlung von Photovoltaik-Stromversorgungssystemen für Solargebäude
:
t - Testzeit, Einheit: h;
w - Messwerte des elektrischen Leistungsmessers während der Prüfung, in kW;
Aci - Fläche von Solarzellen in verschiedenen Richtungen, Einheit: ㎡.
Hi - unterschiedliche Richtung auf die Fläche des Panels Einheit Sonnenstrahlung, Einheit: MJ / (㎡).
4. Ingenieurbewertung und solare Wärmenutzung
(2) Wärmenutzungssysteme für Solarenergie
1. Wärmesammelsystem
(1) Wärme des Wärmespeichersystems: die nützliche Energie, die durch den Solarkollektor des Wärmespeichersystems bereitgestellt wird, Einheit: MJ / Tag für den ganzen Tag.
(2) Testzeit: Die Testzeit beginnt und endet, bis die für die Prüfung erforderliche Sonnenstrahlung erreicht wird.
(3) Die erforderlichen Prüfparameter: Eingangstemperatur des Wärmespeichersystems, Ausgangstemperatur des Wärmespeichersystems, Durchfluss des Wärmespeichersystems, Umgebungstemperatur, Umgebungsluftgeschwindigkeit, Prüfzeit.
(4) Datenaufbereitung: Wenn das Wärmemesser die oben genannten Parameter testet, erhält das Solarwärmesystem Wärme
Sie können direkt mit einem Wärmemesser gemessen werden. Wenn die oben genannten Parameter gesondert gemessen werden, dürfen die Eingangs- und Ausgangstemperaturen des Sammlers und die Durchflussprobennahmezeiten nicht weniger als 1 Minute sein und das Aufzeichnungszeitinterval nicht größer als 10 Minuten sein. Solarwärmesystem erhält Wärme
Berechnet auf der Grundlage von erfassten Daten wie Temperatur, Durchfluss usw.
2, Energieverbrauch konventioneller Wärmequellen des Systems
(1) Energieverbrauch der konventionellen Wärmequelle des Systems: der Energieverbrauch der konventionellen Wärmequelle, die durch die Zusatzwärmequelle im System verbraucht wird (die tatsächliche Bedingung ist: das System sollte den Benutzern die Wärme liefern, minus die Wärme, die das Wärmesammelsystem erhält).
(2) Testzeit: Die Testzeit beginnt und endet, bis die für die Prüfung erforderliche Sonnenstrahlung erreicht wird.
(3) die erforderlichen Prüfparameter: die zusätzliche Wärmequelle, die Umgebungstemperatur, die Umgebungsluftgeschwindigkeit, die Prüfzeit.
(4) Datenanalyse: Wenn Elektrizität als Nebenwärmequelle verwendet wird, wird der Stromverbrauch der Nebenwärmequelle während der Testzeit gemessen.
Wenn andere Wärmequellen als Nebenenergie verwendet werden, können die Messmethoden für den herkömmlichen Wärmeverbrauch des Systems mit folgenden Formeln und Methoden berechnet werden:
(1) Energieverbrauch konventioneller Wärmequellen des Systems
= QT-QC
in der Form
Q fz - Energieverbrauch der herkömmlichen Wärmequelle des Systems, MJ;
Q T - die Gesamtenergie, die das System dem Benutzer zur Verfügung stellen soll. MJ;
Q C - Wärmesammelsystem erhält Wärme, MJ。
(2) Die Gesamtwärme, die das System dem Benutzer zur Verfügung stellt, Q T, besteht aus den folgenden drei Teilen:
① Der tägliche Warmwasserverbrauch, den das System den Benutzern zur Verfügung stellt, ist Q G
Wenn die tatsächliche Wasserversorgung nicht 60 ° C erfüllt, benötigt man zusätzliche Wärme Q A
② Um die Konstruktionsanforderungen zu erfüllen, sollte das System auch die Wärme Q S liefern
Daher sollte das System den Benutzern die Gesamtwärme liefern.
3, Wärmeverlustkoeffizient des Wasserspeichertanks
(1) Wärmeverlustkoeffizient des Speicherwassertanks: Indiziert die Parameter der Wärmedämmungsleistung des Speicherwassertanks, Einheit: W / K.
(2) Testzeit: Wählen Sie einen Tag, die Testbeginnzeit beginnt um 8 Uhr abends, und die Wassertemperatur des Warmwassertanks darf nicht unter 40 ° C liegen und die Umgebungstemperatur des Wassertanks nicht unter 20 ° C ist, am nächsten Morgen um 6 Uhr endet, insgesamt 10 Stunden;
(3) Die erforderlichen Prüfparameter: die Wassertemperatur im Warmwassertank am Anfang, die Wassertemperatur im Warmwassertank am Ende, die Kapazität des Warmwassertanks, die Umgebungstemperatur in der Nähe des Warmwassertanks und die Prüfzeit.
(4) Datenanalyse
Berechnung des Wärmeverlustkoeffizienten des Wasserspeichertanks (1):

In der Formel:
- Wärmeverlustkoeffizient des Wasserspeichertanks, W/K;
Dichte des Wassers, kg/m3,
- Wasser als Wärme, J/(kg·K);
- Speicherkapazität des Warmwassertanks, m3;
Kühlzeit, s;
- Wassertemperatur im Warmwassertank zu Beginn, °C;
- Wassertemperatur im Warmwassertank am Ende, ℃;
Durchschnittliche Umgebungstemperatur während der Abkühlung.
4. Effizienz des Wärmespeichersystems
(1) Effizienz des Wärmespeichersystems: Das Verhältnis der Wärme, die das Solarwärmesystem während des Testzeitraums nutzt, zur täglichen Sonnenstrahlung, die während des gleichen Testzeitraums auf den Solarkollektor projiziert wird.
(2) Testzeit: Die Testzeit beginnt und endet, bis die für die Prüfung erforderliche Sonnenstrahlung erreicht wird.
(3) Erforderliche Testparameter: Beleuchtungsfläche des Solarkollektors, Sonnenstrahlung, Eingangstemperatur des Wärmespeichersystems, Ausgangstemperatur des Wärmespeichersystems, Durchfluss des Wärmespeichersystems, Umgebungstemperatur, Umgebungsluftgeschwindigkeit, Testzeit.
(4) Datenanalyse
Berechnung der Effizienz des Wärmespeichersystems (2):
In der Formel:
Effizienz des Wärmespeichersystems, %;
Solarwärmesysteme erhalten Wärme, MJ;
- Beleuchtungsfläche des Solarheimers, ㎡;
- Sonneneinstrahlung auf der Aufnahmefläche des Solarkollektors, MJ/㎡;
5. Garantierung der Solarenergie
(1) Solargesicherungsquote: Das Verhältnis zwischen der Energie, die der Solarteil des Systems liefert, und der Gesamtenergie, die das System benötigt.
(2) Prüfzeit: Die Prüfzeit beginnt und endet, bis die für die Prüfung erforderliche Sonnenstrahlung erreicht wird;
(3) Erforderliche Testparameter: Beleuchtungsfläche des Solarkollektors, Sonnenstrahlung, Wärmeeingangstemperatur des Sammelsystems, Wärmeausgangstemperatur des Sammelsystems, Wärmefluss des Sammelsystems, Umgebungstemperatur, Umgebungsluftgeschwindigkeit, Zusatzwärmequelle, Testzeit.
(4) Datenanalyse
Berechnung der Garantiequote des Solarsystems (3):
In der Formel:
f - Systemgarantie für Solarenergie;
Solarwärmesysteme erhalten Wärme, MJ;
die Gesamtenergie, die das System benötigt; MJ。
Gesamte Energie, die das System benötigt
Berechnung (4):
- Zusatzwärmequelle-Heizung; MJ。
8. Ingenieurbewertung
Die Bewertung des Projekts basiert auf dem Antragsbericht des Projekts, die Garantiequote für Solarenergie und die Ersatzmenge konventioneller Energien sind Bewertungsindikatoren, von denen keine der Anforderungen des Antragsberichts erfüllt, wird das Projekt als unzulässig eingestuft und das Projekt darf nicht bewertet werden.
Methode 1: Kurzfristige Tests
Die Garantiequote für Solarenergie des Projekts darf nicht niedriger sein als die in dem Antragsbericht des Projekts vorgeschlagene Garantiequote für Solarenergie.
Die Gesamtjahresgarantie für Solarenergie wird wie folgt berechnet:
1) die Anzahl der Tage, in denen die lokale Tagesstrahlung kleiner als 8MJ/㎡ ist, ist x1 Tage; Die Anzahl der Tage, in denen die tägliche Sonnenstrahlung kleiner ist als 12 MJ / ㎡ und größer ist als 8 MJ / ㎡ x 2 Tage ist; Die Anzahl der Tage, in denen die tägliche Sonnenstrahlung kleiner als 16 MJ / ㎡ und größer als 12 MJ / ㎡ ist, beträgt x3 Tage; Die Anzahl der Tage, in denen die tägliche Sonnenstrahlung größer als 16 MJ / ㎡ ist, beträgt x4 Tage;
2) Getestet, ist die Garantiequote der Solarenergie, wenn die lokale Tagesstrahlung kleiner ist als 8MJ / ㎡
Die lokale Sonnenstrahlung ist kleiner als 12MJ / ㎡ und größer als 8MJ / ㎡
Die lokale Tagesstrahlung ist kleiner als 16 MJ / ㎡ und größer als 12 MJ / ㎡
Die lokale Sonnenstrahlung beträgt mehr als 16 MJ/㎡
;
Solarenergie Garantie für das ganze Jahr
Für:

Methode 2: Überwachung
Die tatsächliche Messung der Gesamtmenge der Sonnenstrahlung während eines Jahreszyklus ist J das ganze Jahr und die Gesamtenergie, die ein Solarwassersystem während eines Jahreszyklus benötigt
Solarenergieversicherung für das ganze Jahr
für

Ersatz für konventionelle Energien (Tonnen Standardkohle)
Die Ersatzmenge für konventionelle Energien (Tonnen Standardkohle) des Projekts darf nicht niedriger sein als die im Antragsbericht des Projekts vorgeschlagene Ersatzmenge für konventionelle Energien (Tonnen Standardkohle).
Methode 1: Kurzfristige Tests
Für den ganzjährigen Ersatz für konventionelle Energien wird wie folgt berechnet:
Getestet, die Wärme des Sammelsystems ist Q1, wenn die lokale Tagesstrahlung kleiner als 8MJ / ㎡; die Wärme des Sammelsystems ist Q2, wenn die lokale Tagesstrahlung kleiner als 8MJ / ㎡ und größer als 12MJ / ㎡; die Wärme des Sammelsystems ist Q3, wenn die lokale Tagesstrahlung kleiner als 16MJ / ㎡ und größer als 12MJ / ㎡; die Wärme des Sammelsystems ist Q4, wenn die lokale Tagesstrahlung größer als 16MJ / ㎡;
Ganzjährig Ersatz für konventionelle Energien
(Tonnen Standardkohle)
Methode 2: Überwachung
Die tatsächliche Messung der Gesamtwärme des Solarwärmesystems während eines Jahreszyklus beträgt QJ für das ganze Jahr; Ganzjährig Ersatz für konventionelle Energien
(Tonnen Standardkohle) ist:
Tabelle 4-1 ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Nummer |
Große Kategorien |
Unterprojekt |
Spezifischer Inhalt |
Bemerkung |
1 |
Form Prüfung |
Systemprüfung |
1. Überprüfung der Erscheinungsqualität des Systems; Überprüfung der Schlüsselkomponenten des Systems; Überprüfung der Sicherheitsleistung des Systems; |
|
2 |
Implementierungsmengenprüfung |
1. Überprüfen Sie die Betriebsart des solaren photothermischen Systems, den Typ des Sammlers, die Sammelfläche, die Speicherkapazität des Wasserbehälters, die Art der Hilfswärmequelle, die Kapazität der Hilfswärmequelle, die Art der Kreislaufleitung, das Steuersystem, das Hilfsmaterial (Isoliermaterial, Ventile, Instrumente) usw. |
||
3 |
Betriebsprüfung |
1. Überprüfung des Betriebs-Debugging-Aufzeichnungen des Systems; 2. Überprüfen Sie die Bewegung des Steuersystems im tatsächlichen Betriebszustand des Systems und die Anzeige verschiedener Messgeräte. |
||
4 |
System Leistung Erkennung |
1. Wärmesammelsystem |
|
|
5 |
2, Energieverbrauch konventioneller Wärmequellen des Systems |
|||
6 |
3, Wärmeverlustkoeffizient des Wasserspeichertanks |
|||
7 |
4. Effizienz des Wärmespeichersystems |
|||
8 |
5. Garantierung der Solarenergie |
|||
9 |
Energieeffizienzbewertung |
Gewogene Garantiequote für Solarenergie im ganzen Jahr |
|
|
10 |
2. Ganzjährig gewichtete Alternative zu konventioneller Energie |
|||
11 |
Umweltvorteile |
|
|
|
12 |
Wirtschaftliche Vorteile |
|
||
13 |
Demonstrative Vermarktungsbewertung |
|
||
9. Standardkonfiguration
Nummer |
Name |
Modell |
Menge |
Einheit |
|
1 |
Solartester Host |
WN-2D |
1 |
Plattform |
|
2 |
Sonnenaufnahme |
FSP10 |
1 |
Plattform |
|
3 |
Temperatursensoren |
PTWD-3 |
7 |
Abteilung |
|
4 |
Umgebungstemperatursensor (mit Strahlungsschutz) |
PTWD-2AF |
1 |
Set |
|
5 |
Digitale Windgeschwindigkeitssensoren |
PY-FS01 |
1 |
Set |
|
6 |
Software |
WN-2D |
1 |
Set |
|
7 |
Wechselstrommessgerät |
EPM2 |
1 |
Set |
|
8 |
Tragbare Montagestütze |
WN-KZJ |
1 |
Set |
|
9 |
Explosionssichere Tragkaste |
Standard |
2 |
Set |
|
10 |
Wasserdichte segmentierte Steckverbindungskabel |
100 Meter |
1 |
Set |
|
11 |
Ultraschallflusssensoren |
MC-SE100 |
1 |
Plattform |
|
*12 |
Drahtlose Kommunikationsmodule |
GPRS |
1 |
Set |
|
Erklärung |
Die Band-Nummer ist optional, aber auch verschiedene Sensoren können je nach Kundenbedürfnissen hinzugefügt werden. |
|
|||