Количество энергии, которое мы получаем от солнечной установки, зависит от нескольких факторов. Они общие для фотогальванических панелей и солнечных коллекторов.
Суточное количество энергии излученияЗависит от времени года и уровня облачности. Иногда звучит мнение, что фотоэлектрическая система может обеспечивать одно и то же количество энергии независимо от времени года. Это миф. Мы не оказываем влияния на изменение интенсивности излучения. И без интенсивной инсоляции мы не можем рассчитывать на большое количество энергии. Это является причиной низкой эффективности солнечных установок в зимний сезон. Нет солнца — нет энергии. Зимой солнце светит плохо и несколько часов в день. Поэтому чтобы не остаться без электричества, выбирайте установки для использования энергии солнца
Solar.

Большая часть солнечной энергии является диффузным излучением, которое трудно использовать эффективно. Пользователи это знают, так как эффективность панелей снижается в пасмурные летние дни.
Даже если бы коллекторы имели 100% КПД, т.е. поглощали всю энергию, а их площадь была большой, то в середине зимы из-за плохой инсоляции они бы не давали много электричества. В декабре максимальный выход энергии от такой установки составит 5 кВт/ч в сутки, что соответствует работе небольшого котла мощностью 10 кВт в течение получаса.
Зона коллектора или панелиС помощью большего количества коллекторов или панелей мы можем использовать солнечное излучение, падающее на большую площадь. Очевидно, что мы получим больше энергии. Однако увеличение площади коллектора не всегда имеет смысл. Во-первых, это увеличивает расходы. Во-вторых, чрезмерно большая система с жидкостными коллекторами вызывает проблемы летом, если у нас нет возможности использовать вырабатываемое тепло. В-третьих, большая система — высокие инвестиционные затраты. Слишком большие размеры могут "убить" экономический смысл солнечной энергии.
ПозицияОптимально, чтобы коллекторы и панели смотрели на юг. Однако допустимо значительное отклонение на восток или запад, которое может быть компенсировано увеличением площади поверхности. При наклоне 50° к западу площадь поверхности должна быть увеличена на 10%, а при наклоне 50° к востоку — на 20%.

Размещение таких устройств на северной стороне или в затененных местах не имеет смысла. На практике это существенная проблема, так как коллекторы и панели обычно устанавливаются на крышах, расположение которых может быть далеким от оптимального и может вытекать из таких условий, как форма участка, здания и ориентации входа. Мансардные окна являются дополнительным ограничивающим фактором. Часто на крыше просто не остается места.
Угол наклонаСолнечные лучи должны падать на поверхность поглотителя под прямым углом. Проблема в том, что этот угол варьируется в зависимости от сезона. Зимой солнце находится низко над горизонтом, и лучшим было бы почти вертикальное положение коллекторов и ячеек. Летом все наоборот. По этой причине обычно выбирается универсальное расположение около 45°. Это более или менее распространенный уклон крыши в домах.
Хороший дизайн и реализация всей установкиПлохо сконфигурированная установка не будет работать хорошо, даже если ее компоненты высокого качества. Вряд ли кто-нибудь понимает, насколько сложная ситуация, когда коллекторы или панели расположены на скатах крыши с различной ориентацией. Когда некоторые из них находятся на солнце и установка должна работать, остальные находятся в тени. В случае коллекторов в такой ситуации следует использовать отдельные циркуляционные насосы и контроллеры. Панели должны иметь отдельные инверторы.
Солнечные коллекторыКоллекторы и сотрудничающая с ними установка используют солнечное излучение для нагрева воды. Этот процесс проходит в несколько этапов:
• Коллектор поглощает солнечное излучение и преобразует его в тепло.
• Тепло улавливается рабочей жидкостью (обычно антифриз).
• Солнечный коллектор поглощает солнечную радиацию и преобразует ее в тепло.
• Рабочая жидкость поступает через трубы к катушке в баке для воды и передает тепло воде.
Чтобы эффективно использовать полученное тепло, коллектор не должен его терять.
Фотогальванические панели — принцип работыФотогальванические (PV) панели производят электроэнергию. В связи с их высокой ценой, их использование в установках, обеспечивающих по крайней мере несколько кВт мощности, например, для нужд одноквартирного дома, до сих пор встречается редко.

Их неоспоримое преимущество — универсальность. Мы получаем электричество — чистую энергию, которая может быть использована любым способом. От освещения, питания различных бытовых приборов, до отопления. Этого нельзя сказать о коллекторах. Главной проблемой остается высокая цена. Даже с учетом льготных кредитов и льготных тарифов, инвестиции требуют экономического расчета.
Якщо ви хочете залишити коментар, прохання авторизуватися або зареєструватися.