Продукты

Рекомендуемые продукты

связаться с нами

  • Плавающие конструкции для солнечных батарей для озер, прудов и морей
  • Плавающие конструкции для солнечных батарей для озер, прудов и морей
  • Плавающие конструкции для солнечных батарей для озер, прудов и морей
  • Плавающие конструкции для солнечных батарей для озер, прудов и морей
  • Плавающие конструкции для солнечных батарей для озер, прудов и морей
  • video

Плавающие конструкции для солнечных батарей для озер, прудов и морей

  • Starwin
  • Чжанчжоу
  • 20
  • 100000 шт.
Плавающее крепление для солнечных батарей — это конструкция, предназначенная для установки массива солнечных панелей на водоёме. Вся система — панели, инверторы и кабели — крепится не к земле, а на плавучей платформе, которая крепится ко дну водоёма (пруду, водохранилищу, озеру или карьеру) или к береговой линии. Эта технология решает важнейшую проблему: борьбу за ограниченные земельные ресурсы. Используя неиспользуемые водные поверхности, плавучие солнечные электростанции открывают обширные новые возможности для производства возобновляемой энергии.

Плавающие конструкции для солнечных батарей для озер, прудов и морей

floating solar mount structures

Основные компоненты плавучей солнечной системы

Плавающая фотоэлектрическая система (FPV) сложнее наземной, поскольку она должна быть спроектирована для суровых, коррозионных и динамичных условий.

Плавающая конструкция (Понтон/Корпус):

Это фундамент, обеспечивающий плавучесть. Существуют две основные конструкции:

Понтонные (модульные поплавки):Отдельные поплавки, часто из полиэтилена высокой плотности (ПНД), соединяются в один большой плот. Каждый поплавок состоит из одной или нескольких панелей. Это наиболее распространённая конструкция благодаря модульности и простоте транспортировки/монтажа.

На основе мембраны:Гибкая армированная пластиковая мембрана натянута на плавучий каркас. Панели устанавливаются поверх этой мембраны. Такая конструкция позволяет более сплошно покрывать большие площади.

Монтажная конструкция:Подобно наземным креплениям, это рама, которая удерживает панели под нужным углом. Она либо интегрирована в поплавок, либо крепится поверх него. Материалы обычно алюминийили горячеоцинкованная стальдля высокой коррозионной стойкости.

Система швартовки и якорного крепления:

Именно это обеспечивает надёжное крепление всего массива. Он должен выдерживать ветер, волны и перепады уровня воды.

Якоря:Они устанавливаются на дне водоёма. Существуют следующие типы якорей: якоря-грузы (бетонные блоки), винтовые якоря (для более мягкого дна) и якоря, заглубляемые в грунт.

Швартовные линии:Плавучая конструкция соединяется с якорями с помощью высокопрочных, устойчивых к ультрафиолетовому излучению канатов (например, нейлоновых, полиэстеровых) или цепей.

Проектирование системы:Причал может быть растянутая швартовка(несколько опорных точек) или швартовка с натяжными опорами(использование плавучести для поддержания лески в натянутом состоянии), что часто встречается в глубоких водах.

Управление подводными кабелями:Массивы соединяются специальными водонепроницаемыми, защищенными от грызунов кабелями постоянного тока. Эти кабели рассчитаны на длительное воздействие ультрафиолетового излучения и погружение в воду. Они фиксируются кабельными лотками или плавучими понтонами для предотвращения спутывания и повреждения.

Центральная инверторная платформа или плавучая подстанция:

В более крупных системах инверторы, преобразующие постоянный ток в переменный, часто размещаются на отдельной большой плавучей платформе. Это позволяет объединить оборудование, упростить обслуживание и избежать попадания тяжёлой и чувствительной электроники в воду. В менее крупных системах инверторы могут располагаться на берегу.

Заключение

Плавающие конструкции для солнечных батарей представляют собой сложный и быстрорастущий сегмент солнечной энергетики. Превращая малоиспользуемые водные поверхности в генераторы энергии, они предлагают уникальное решение проблемы ограниченности земельных ресурсов, обеспечивая синергетические преимущества, такие как снижение испарения воды и повышение эффективности панелей.

Хотя проектирование, монтаж и обслуживание более сложны и затратны, чем у наземных систем, преимущества в конкретных условиях, особенно на гидроэлектростанциях, водоочистных сооружениях и в регионах с дефицитом земельных ресурсов, делают плавающую энергетику критически важной технологией для глобального энергетического перехода. Её успех зависит от тщательной оценки воздействия на окружающую среду, надёжных инженерных решений для водных сред и инновационных решений по швартовке.







сопутствующие товары

Получить последнюю цену? Мы ответим как можно скорее (в течение 12 часов)