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No. 25 - 32, xinghuali hengsheng Modern city, Linghe district, Jinzhou city, Liaoning Province
I,Sistema de evaluación de la eficiencia energética para proyectos de aplicación de edificios de energía renovableResumen
De acuerdo con los requisitos de las pruebas de ahorro de energía de edificios ecológicos *, "*" y las normas de evaluación de ingeniería de aplicación de edificios de energía renovable gbt 50801 - 2013, es necesario realizar una evaluación de la eficiencia energética de los proyectos de aplicación de edificios que instalan sistemas de agua caliente solar y sistemas fotovoltaicos solares, y después de pasar la aceptación y las pruebas de eficiencia energética, se pueden entregar oficialmente y solicitar subsidios financieros de ahorro de energía.
De acuerdo con los requisitos de las unidades de prueba de construcción pertinentes, nuestra empresa ha desarrollado un sistema de agua caliente solar de energía renovable y un sistema de evaluación de instrumentos de prueba de evaluación de eficiencia energética de sistemas solares fotovoltaicos que cumplen con los requisitos del Departamento de prueba de construcción de China en combinación con las normas de evaluación de eficiencia energética en el país y en el extranjero. Este sistema de evaluación de eficiencia energética cumple con los requisitos de detección de las condiciones reales de trabajo de los grandes sistemas de agua caliente solar y los sistemas fotovoltaicos solares en el sitio, adopta tecnología de control inteligente, alta precisión de detección y alta eficiencia de trabajo, y la conexión de software de prueba informática puede generar informes de evaluación de eficiencia energética de los sistemas de agua caliente solar, garantizar los indicadores de diseño de los proyectos de agua caliente solar y los estándares de aceptación de la calidad de construcción, y es una herramienta de detección * del Departamento de inspección de calidad de la construcción, fabricante y unidad de investigación científica de las universidades taizhong.
II. normas básicas para las pruebas de productos
1. Código de evaluación del rendimiento de los sistemas de agua caliente solar GB / t 20095 - 2006;
2. gbt 50801 - 2013 criterios de evaluación de ingeniería de aplicaciones de construcción de energía renovable
3. especificaciones técnicas para la aplicación de sistemas de agua caliente solar en edificios civiles GB / t50364 - 2005
4. norma de evaluación del sistema de agua caliente solar en edificios civiles GB / t50604 - 2005
5. especificaciones técnicas para el diseño, instalación y aceptación de ingeniería de sistemas de agua caliente solar GB / t18713 - 2002
6. dibujos de diseño y documentos de esquema de diseño;
7. Declaración del proyecto;
8. documentos como los datos técnicos del equipo pertinente
III. características técnicas del producto
1. el uso de un medidor de flujo ultrasónico puede adoptar el método de prueba estática o el método de prueba dinámica. no es necesario cerrar el sistema de agua caliente en uso. no solo puede cumplir con los requisitos de prueba de las condiciones reales de trabajo, sino también resolver el problema de la conexión de prueba a distancia debido al extremo de recolección de calor en el sitio y el extremo de agua del cliente. Es conveniente y fácil, y reduce la intensidad de trabajo de los probadores in situ.
2. se puede medir realmente el calor obtenido por la fuente de calor auxiliar;
3. adoptar la tecnología de control inteligente, alta precisión de detección y alta eficiencia de trabajo
4. configure el cuerpo principal del probador portátil a prueba de lluvia y sol al aire libre. durante la prueba, cuelgue el cuerpo principal del probador en el sitio de prueba o Póngalo en el suelo. instale los sensores al aire libre relevantes en el cuerpo principal del probador y mida directamente en el sitio. Es conveniente y fácil, y mejora la eficiencia del trabajo.
5. equipado con un medidor de potencia AC y DC de 2 usos, pruebas no destructivas, alto factor de seguridad, la corriente adopta una pinza de corriente general AC y dc, sin destruir el cable, se puede medir el lado de la batería o el lado del inversor;
6. el diseño especial de software y hardware garantiza que el calor del sistema de recolección de calor durante varios días consecutivos comience desde cero todos los días, sin que el personal de prueba vaya al sitio todos los días para registrar la eficiencia del sistema de recolección de calor, y luego realice cálculos manuales;
7. el software de análisis puede seleccionar el modo de comunicación inalámbrica gps, sin restricciones de distancia, puede recopilar datos reales de un sitio de prueba o varios sitios de prueba en tiempo real en el remoto o en la oficina, y puede monitorear y diagnosticar el equipo de prueba en el sitio de prueba con *. Se resuelve el problema de que los probadores van regularmente al sitio para ingresar datos y ver el Estado de funcionamiento del equipo, lo que facilita y ahorra problemas y reduce la intensidad de trabajo de los probadores en el sitio.
8. sensor de radiación total fsp10: con precisión y estabilidad con el radiómetro total estándar Kipp & Zonen cmp21 de segunda clase, los datos medidos a corto plazo y * de días soleados, nublados y nublados realmente seleccionados al aire libre están muy cerca de los datos de cmp21, y la diferencia de rendimiento entre los dos es muy pequeña.
IV. proyectos de evaluación (sistemas de utilización de energía solar térmica y sistemas de energía solar fotovoltaica)
1. el calor obtenido por el sistema de recolección de calor
2. consumo total de energía del sistema
3. coeficiente de pérdida de calor del tanque de almacenamiento de calor
4. eficiencia del sistema de recolección de calor
5. tasa de garantía solar
6. sustitución de energía convencional (toneladas de carbón estándar)
7. relación costo - eficiencia del proyecto
8. reducción de emisiones de dióxido de carbono
9. reducción de las emisiones de dióxido de azufre
10. reducción de emisiones de polvo
11. temperatura del suministro de agua
12. prueba de eficiencia de conversión fotoeléctrica del sistema de energía fotovoltaica para aplicaciones de edificios solares
13. coeficiente COP de la bomba de calor (opcional)
V,Sistema de evaluación de la eficiencia energética para proyectos de aplicación de edificios de energía renovableCondiciones de prueba
(1) sistema de energía solar fotovoltaica
1 requisitos meteorológicos detectados: temperatura media ambiente 8 ° C ≤ t ≤ 39 ° c, velocidad media de flujo del aire ambiente no superior a 4M / s, cuando la matriz de células solares se coloca al sur, el tiempo de inicio y parada de la prueba es de 1h antes del mediodía solar local a 1h después del mediodía solar, un total de 2h. durante el período de prueba, la irradiancia del sol taiyang no debe ser inferior a 700w / m2.
2 requisitos del sistema: el sistema de energía fotovoltaica para aplicaciones de edificios solares debe instalarse y ponerse en marcha de acuerdo con los requisitos de diseño original y funcionar normalmente durante al menos tres días antes de que se pueda realizar la prueba de eficiencia de conversión fotoeléctrica. Para un sistema independiente de generación de energía solar, El medidor de potencia está conectado a la entrada de la batería; Para los sistemas solares conectados a la red, El medidor de Potencia debe estar conectado a la salida del inversor.
(2) sistema de utilización de energía solar térmica
1. los equipos clave, como los colectores solares y los calentadores de agua solares utilizados en la aplicación de sistemas fototérmicos en edificios solares, deben tener los informes de prueba correspondientes calificados de rendimiento completo, que cumplan con los requisitos de las normas de productos pertinentes;
2. el sistema debe estar calificado para la instalación y puesta en marcha de acuerdo con los requisitos de diseño original y funcionar normalmente durante al menos tres días antes de que pueda ser probado;
3. todos los proyectos de demostración deben reservar la ubicación y las condiciones de prueba de los instrumentos pertinentes de acuerdo con los requisitos de prueba, y su consumo de agua, temperatura del agua y otros parámetros deben probarse de acuerdo con las condiciones requeridas por el diseño;
4. temperatura media ambiente durante la prueba del sistema de agua caliente solar: 8 ° C ≤ ta ≤ 39 ° c;
5. la velocidad media de flujo del aire ambiente no es superior a 4 m / s;
6. la cantidad de radiación solar con los resultados de la prueba de al menos cuatro días se distribuirá en los siguientes cuatro segmentos: J1 < 8mj / m2 · día; 8mj / m2 · día ≤ j2 < 12mj / m2 · día; 12mj / m2 · día ≤ J3 < 16mj / m2 · día; 16mj / m2 · día ≤ j4.
6. equipos e instrumentos de prueba y sus parámetros indicadores
número de serie |
Número de artículos |
Parámetros principales |
|
1 |
Coleccionista de probadores solares
|
1) conversión a / d: 32bit 2). Frecuencia de escaneo: 100hz 3). Canales analógicos: 22 4). Rango de voltaje analógico: + - 5000mv 5). Precisión del voltaje analógico: + (lectura * 0,1% + desplazamiento), 6). Resolución de medición: 0,48 uv; 7). Canal de excitación del interruptor: 8 voltios, 4 Corrientes 8). Canales de pulso: 6; 9). Soporte de protocolo: soporte para bodbus rtu, RS232 / 485, Protocolo de comunicación inalámbrica 10). Memoria: 2m, 2m, se puede almacenar por segundo (5 - 3600 segundos), se puede conectar un dispositivo de almacenamiento externo, la memoria puede alcanzar más de 80g 11). Consumo de energía: 35 ma 12). Modo de visualización: Con una matriz de puntos incorporada de 240 * 128, 114mm * 64mmlcd pantalla grande pantalla azul y teclas táctiles de retroalimentación, los parámetros son obvios; 13) resistencia a la entrada: más de 1000 veces mayor que el sensor o el valor más grande de 10 MWH |
|
|
2
|
Sistema de sensores |
* detección de radiación solar total |
Sensor de radiación total a.fsp10: con un nivel de referencia de 9060 veces con la norma ISO (segunda norma) La precisión y estabilidad de los radiómetros totales estándar de segunda clase Kipp & Zonen cmp21, medidos a corto plazo y * a través de días soleados, nublados y nublados realmente seleccionados al aire libre, están muy cerca de los datos de cmp21, y la diferencia de rendimiento entre los dos es muy pequeña. Rango espectral: 305 - 2800 nm Tiempo de respuesta: 7s Desplazamiento cero: < 10w / m2 E. error de orientación: < 20w / m2 (1000w / m2 a 80 °) F. temperatura de trabajo: - 40 ° C ~ + 80 ° C G. gran irradiancia: 0 a 2000w / m2 Sensibilidad: 7 - 14 μv / W / m2 I. error de temperatura de sensibilidad: < 0,1% / ℃. Inestabilidad: + 0,5% K. precisión esperada de la exposición diaria: + 2% |
Sensor de temperatura de precisión |
(1) rango de medición - 50 - 300 ℃; (2) precisión de medición: + 0,1 ° c; (3) resolución de visualización: 0,01 ° c. |
||
|
temperatura ambiente
|
(1) rango de medición - 40 - 70 ° C (2) precisión de medición: + 0,5 ° C (3) resolución de visualización: 0,1 ° C (4) protección contra la radiación con persianas |
||
* humedad ambiente (opcional) |
(1) rango de medición: 0 - 99,99%; (2) precisión de medición: + 2% (≤ 80%) (3) protección contra la radiación con persianas |
||
|
Velocidad del viento ambiental
|
(1) rango de medición: 0 - 60 m / s; (2) precisión de medición: + 0,5 m / s; (3) resolución de visualización: 0,1 M / s |
||
* dirección del viento ambiental (opcional) |
(1) rango de medición: 0 a 360 grados (2) precisión de medición: + 3 ° |
||
Medidor de energía térmica ultrasónica (opcional) |
(1) nivel de precisión: 3 (2) rango de medición de temperatura: 4 a 95 grados Celsius (3) resolución: 0,01 ° C (4) rango de flujo: 0,20 - 200 (m3 / h) nivel 2 (5) rango de diferencia de temperatura: 3 ° C a 55 ° C (6) calibre: dn40 (7) dispositivo de protección inoxidable al aire libre |
||
Sensor de tensión AC - DC |
(1) tensión AC y dc: 0 - 400V (2) precisiónexactoGrado: 1,0% nivel de precisión: 3,0%; |
||
Sensor de corriente alterna y continua |
Estructura de pinzas fácil de usar, estructura perforada, sin pérdida de inserción
|
||
Sensor de flujo ultrasónico |
(1) lineal: 0,5%; (2) repetibilidad: 0,2% (3) precisión: ± 1% del valor mostrado, velocidad de flujo superior a 0,2 m / S (4) tiempo de respuesta: 0 - 999 segundos, (5) rango de velocidad: + 32 m / s (6) calibre de medición: 15 - 100 mm |
||
Medidor de energía de radio (opcional) |
(1) tensión de referencia estándar: 220V (380v) (2) frecuencia de referencia estándar: 50 hz; (3) error de medición: ≤ 5%; (4) corriente de arranque: 0,5% ib; (5) rango permitido de variación de frecuencia: + 10% FN (6) rango permitido de variación de tensión: + 10% un (7) rango permitido para la suspensión inclinada: + 30º |
||
3 |
Software de gestión del sistema de evaluación de la eficiencia energética de las energías renovables |
(5) se adopta el método de comunicación inalámbrica gps, sin restricciones de distancia, y los datos reales de un sitio de prueba o varios sitios de prueba se pueden recopilar en tiempo real en el remoto o en la oficina, y el equipo de prueba en el sitio de prueba se puede monitorear y diagnosticar como *. Se resuelve el problema de que los probadores van regularmente al sitio para ingresar datos y ver el Estado de funcionamiento del equipo, lo que facilita y ahorra problemas y reduce la intensidad de trabajo de los probadores en el sitio. |
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4 |
Caja portátil de elevación |
(1) material: abs, impermeable y a prueba de explosiones (2) tamaño: 5500 * 420 * 220mm (3) todos los instrumentos de prueba se colocan en la Caja y se tiran a la prueba durante la prueba. El lugar de la fábrica de prueba es conveniente y fácil, y mejora la eficiencia del trabajo. |
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VII. métodos de ensayo
(1) sistema de energía solar fotovoltaica
1. antes de que comience el ensayo, se cortarán todas las fuentes de alimentación auxiliares externas, se instalarán y depurarán el radiómetro solar, El medidor de potencia / temperatura y el anemómetro, y se medirá el área de la matriz de células solares;
2. al comienzo del ensayo, se registrarán simultáneamente las lecturas de la irradiación solar del radiómetro total y los datos de cada instrumento;
3. después del inicio del ensayo, los datos de cada instrumento se registrarán cada diez minutos;
4. calcular la cantidad de radiación solar h por unidad de área de paneles solares durante el ensayo. para las matrices de células solares en diferentes planos de iluminación, se debe calcular la cantidad de radiación solar por unidad de área de paneles solares en diferentes planos de iluminación durante el ensayo.
3. análisis de datos
La generación de energía q (mj / (m2) de los paneles solares por unidad de superficie durante la prueba del sistema se calcula con la fórmula (1):
T - tiempo de prueba, unidad: h;
W - lectura del medidor de Potencia durante la prueba, en kw;
AC - área de paneles solares, en metros cuadrados.
Aplicación de edificios solares eficiencia de conversión fotoeléctrica del sistema de energía fotovoltaica
Calculado con la fórmula (2):
Cuando los paneles solares no están en la misma superficie de iluminación, se puede calcular la eficiencia de conversión fotoeléctrica del sistema de energía fotovoltaica para aplicaciones de edificios solares (3).
:
T - tiempo de prueba, unidad: h;
W - lectura del medidor de Potencia durante la prueba, en kw;
ACI - área de paneles solares en diferentes direcciones, en metros cuadrados.
Hi - cantidad de radiación solar por unidad de área de la placa de batería en diferentes direcciones, unidad: MJ / (m2).
4. la evaluación de ingeniería es la misma que el sistema de utilización de energía solar térmica
(2) sistema de utilización de energía solar térmica
1. el calor obtenido por el sistema de recolección de calor
(1) adquisición de calor del sistema de recolección de calor: energía útil proporcionada por el recolector de calor solar en el sistema de recolección de calor solar, en MJ / día.
(2) tiempo de prueba: el tiempo de inicio y parada de la prueba alcanza la cantidad de radiación solar necesaria para la prueba.
(3) parámetros de prueba necesarios: temperatura de entrada del sistema de recolección de calor, temperatura de salida del sistema de recolección de calor, flujo del sistema de recolección de calor, temperatura ambiente, flujo de aire ambiente, tiempo de prueba.
(4) recopilación de datos: al probar los parámetros anteriores con un medidor de calor, el sistema de recolección de calor solar obtiene calor.
Se puede medir directamente con un medidor de calor. Cuando los parámetros anteriores se miden por separado, el intervalo de tiempo de muestreo de temperatura y flujo de entrada y salida del coleccionista de calor no debe ser inferior a 1 minuto, y el intervalo de tiempo de registro no debe ser superior a 10 minutos. El calor obtenido por el sistema de recogida de calor solar
Se calcula a partir de los datos registrados de temperatura, caudal, etc.
2. consumo de energía de la fuente de calor convencional del sistema
(1) consumo de energía de las fuentes de calor convencionales del sistema: el consumo de energía de las fuentes de calor convencionales consumidas por las fuentes de calor auxiliares en el sistema (las condiciones reales de trabajo son: el calor que el sistema debe proporcionar al usuario menos el calor obtenido por el sistema de recolección de calor).
(2) tiempo de prueba: el tiempo de inicio y parada de la prueba alcanza la cantidad de radiación solar necesaria para la prueba.
(3) parámetros de prueba necesarios: cantidad de calentamiento de la fuente de calor auxiliar, temperatura ambiente, velocidad de flujo de aire ambiente, tiempo de prueba.
(4) análisis de datos: cuando se utiliza la electricidad como fuente de calor auxiliar, se mide el consumo de energía de la fuente de calor auxiliar durante el tiempo de prueba.
Cuando se utilizan otras fuentes de calor como energía auxiliar, el método de medición del consumo de energía de las fuentes de calor convencionales del sistema se puede calcular con las siguientes fórmulas y métodos:
(1) consumo de energía de la fuente de calor convencional del sistema
= QT-QC
En la fórmula
Q FZ - el consumo de energía de la fuente de calor convencional del sistema, MJ;
Q t - la energía total que el sistema debe proporcionar al usuario, MJ;
Q C - el sistema de recolección de calor obtiene calor, MJ。
(2) el calor total q t que el sistema debe proporcionar al usuario consta de las siguientes tres partes:
① el agua caliente doméstica real proporcionada por el sistema a los usuarios todos los días consume Q G
② cuando el suministro real de agua no cumple con el requisito de 60 ℃, el calor que debe complementarse q a
③ para cumplir con los requisitos de diseño, el sistema también debe proporcionar calor q s
Por lo tanto, la cantidad total de calor que el sistema debe proporcionar al usuario
3. coeficiente de pérdida de calor del tanque de almacenamiento de calor
(1) coeficiente de pérdida de calor del tanque de almacenamiento de calor: parámetro que indica el rendimiento de aislamiento térmico del tanque de almacenamiento de calor, unidad: W / K.
(2) tiempo de prueba: se selecciona un día, el tiempo de inicio y fin de la prueba comienza a las 20: 00 horas, y la temperatura del agua del tanque de almacenamiento de calor no debe ser inferior a 40 ℃ al principio y la diferencia de temperatura ambiente entre el tanque de agua no debe ser inferior a 20 ℃, y termina a Las 6: 00 de la mañana del día siguiente, un total de 10 horas;
(3) parámetros de prueba necesarios: temperatura del agua en el tanque de almacenamiento de calor al principio, temperatura del agua en el tanque de almacenamiento de calor al final, capacidad del tanque de agua caliente, temperatura ambiente cerca del tanque de almacenamiento de calor, tiempo de prueba.
(4) análisis de datos
El coeficiente de pérdida de calor del tanque de almacenamiento de calor se calcula con la fórmula (1):

En la fórmula:
- - coeficiente de pérdida de calor del tanque de almacenamiento de calor, W/K;
- - la densidad del agua, kg/m3,
- - capacidad térmica específica del agua, J/(kg·K);
- - capacidad del tanque de agua caliente, m3;
- - tiempo de enfriamiento, s;
- - al principio, la temperatura del agua en el tanque de almacenamiento de calor es de, " ℃;
- - al final, la temperatura del agua en el tanque de almacenamiento de calor, " ℃;
- - temperatura ambiente promedio durante el enfriamiento.
4. eficiencia del sistema de recolección de calor
(1) eficiencia del sistema de recolección de calor: la relación entre el calor útil del sistema de recolección de calor solar durante el período de prueba y la energía de irradiación solar proyectada en el recolector de calor solar durante el mismo período de prueba.
(2) tiempo de prueba: el tiempo de inicio y parada de la prueba alcanza la cantidad de radiación solar necesaria para la prueba.
(3) parámetros de prueba necesarios: área de iluminación del coleccionista solar, cantidad de irradiación solar, temperatura de entrada del sistema de recolección de calor, temperatura de salida del sistema de recolección de calor, flujo del sistema de recolección de calor, temperatura ambiente, flujo de aire ambiente, tiempo de prueba.
(4) análisis de datos
La eficiencia del sistema de recolección de calor se calcula con la fórmula (2):
En la fórmula:
- - eficiencia del sistema de recolección de calor, ";
- - el sistema de recolección de calor solar obtiene calor, MJ;
- - área de iluminación del coleccionista de energía solar, ¿ metros cuadrados;
- - la cantidad de irradiación solar en la superficie de iluminación del coleccionista de energía solar, MJ / m2;
5. tasa de garantía de energía solar
(1) tasa de garantía de energía solar: la relación entre la energía proporcionada por la parte solar del sistema y la energía total requerida por el sistema.
(2) tiempo de prueba: el tiempo de inicio y parada de la prueba alcanza la cantidad de radiación solar necesaria para la prueba;
(3) parámetros de prueba necesarios: área de iluminación del coleccionista solar, cantidad de irradiación solar, temperatura de entrada del sistema de recolección de calor, temperatura de salida del sistema de recolección de calor, flujo del sistema de recolección de calor, temperatura ambiente, velocidad de flujo de aire ambiente, cantidad de calentamiento de la fuente de calor auxiliar, tiempo de prueba.
(4) análisis de datos
La tasa de garantía de energía solar del sistema se calcula con la fórmula (3):
En la fórmula:
F - tasa de garantía de energía solar del sistema;
- - el sistema de recolección de calor solar obtiene calor, MJ;
- - la energía total necesaria por el sistema; MJ。
Energía total requerida por el sistema
Calculado con la fórmula (4):
- - cantidad de calentamiento de la fuente de calor auxiliar; MJ。
8. evaluación del proyecto
La evaluación del proyecto se basa en el "informe de solicitud" del proyecto. la tasa de garantía de energía solar y la cantidad de sustitución de energía convencional son indicadores de evaluación. si alguno de ellos no cumple con los requisitos del "informe de solicitud", el proyecto se considera no calificado y el proyecto no puede pasar la evaluación.
Método 1: pruebas a corto plazo
La evaluación de la tasa de garantía de energía solar del proyecto no debe ser inferior a la tasa de garantía de energía solar propuesta en el informe de solicitud del proyecto.
La tasa de garantía de energía solar para todo el año se calcula de la siguiente manera:
1) el número de días en que la radiación solar diaria local es inferior a 8 MJ / m2 es de X1 días; El número de días en que la irradiación solar diaria local es inferior a 12 MJ / m2 y superior o igual a 8 MJ / m2 es de x2 días; El número de días en que la irradiación solar diaria local es inferior a 16 MJ / m2 y superior o igual a 12 MJ / m2 es de x3 días; El número de días en que la radiación solar diaria local es superior o igual a 16 MJ / m2 es de X4 días;
2) después de la prueba, la tasa de garantía de energía solar cuando la irradiación solar diaria local es inferior a 8 MJ / m2 es
La tasa de garantía de energía solar de la irradiación solar diaria local inferior a 12 MJ / m2 y superior o igual a 8 MJ / m2 es
La tasa de garantía de energía solar de la irradiación solar diaria local inferior a 16 MJ / m2 y superior o igual a 12 MJ / m2 es
La tasa de garantía de energía solar de la irradiación solar diaria local superior o igual a 16 MJ / m2 es
V;
La tasa de garantía de energía solar durante todo el año
Es:

Método 2: * Seguimiento
La cantidad total de irradiación solar medida en un ciclo de un año es J durante todo el año, y la energía total necesaria para el sistema de agua caliente solar durante un ciclo de un año.
, la tasa de garantía de energía solar durante todo el año
para

2. sustitución de energía convencional (toneladas de carbón estándar)
La evaluación de la sustitución de energía convencional (toneladas de carbón estándar) del proyecto no debe ser inferior a la sustitución de energía convencional (toneladas de carbón estándar) propuesta en el informe de solicitud del proyecto.
Método 1: pruebas a corto plazo
El cálculo de la sustitución de energía convencional durante todo el año es el siguiente:
Después de las pruebas, el calor obtenido por el sistema de recolección de calor cuando la cantidad de irradiación solar diaria local es inferior a 8 MJ / m2 es q1; el calor obtenido por el sistema de recolección de calor cuando la cantidad de irradiación solar diaria local es inferior a 8 MJ / m2 y superior o igual a 12 MJ / M2 es q2; el calor obtenido por el sistema de recolección de calor con una cantidad de irradiación solar diaria local inferior a 16 MJ / m2 y superior o igual a 12 MJ / m2 es q3; y el calor obtenido por el sistema de recolección de calor con una cantidad de irradiación solar diaria local superior o igual a 16 MJ / M2 es q4;
La sustitución de energía convencional durante todo el año
(toneladas de carbón estándar) es
Método 2: * Seguimiento
La cantidad total de calor del sistema de recolección de calor solar durante el ciclo de un año se mide efectivamente en todo el año qj; La sustitución de energía convencional durante todo el año
(toneladas de carbón estándar) son:
Cuadro 4 - 1 × × × contenido de la evaluación del proyecto de demostración
número de serie |
Grandes categorías |
Subproyecto |
Contenido específico |
Nota |
1 |
Inspección formal |
Inspección del sistema |
1. comprobar la calidad de la apariencia del sistema; 2. inspeccionar los componentes clave del sistema; 3. comprobar el rendimiento de seguridad del sistema; |
|
2 |
Implementación de inspecciones cuantitativas |
1. compruebe el modo de funcionamiento del sistema fototérmico solar, el tipo de coleccionista, el área de recolección de calor, la capacidad del tanque de almacenamiento de agua, el tipo de fuente de calor auxiliar, la capacidad de fuente de calor auxiliar, el tipo de tubería de circulación, el sistema de control, los materiales auxiliares (materiales de aislamiento térmico, válvulas, instrumentos), etc. |
||
3 |
Inspección de funcionamiento |
1. revisar los registros de operación y puesta en marcha del sistema; 2. verifique la acción del sistema de control y la visualización de varios instrumentos en el Estado de trabajo real del sistema. |
||
4 |
sistema Rendimiento detección |
1. el calor obtenido por el sistema de recolección de calor |
|
|
5 |
2. consumo de energía de la fuente de calor convencional del sistema |
|||
6 |
3. coeficiente de pérdida de calor del tanque de almacenamiento de calor |
|||
7 |
4. eficiencia del sistema de recolección de calor |
|||
8 |
5. tasa de garantía de energía solar |
|||
9 |
Evaluación de la eficiencia energética |
1. tasa de garantía solar ponderada anual |
|
|
10 |
2. sustitución ponderada anual de energía convencional |
|||
11 |
Beneficios ambientales |
|
|
|
12 |
Beneficios económicos |
|
||
13 |
Evaluación de la demostración y la promoción |
|
||
9. configuración estándar
número de serie |
nombre |
modelo |
cantidad |
unidad |
|
1 |
Motor principal del probador solar |
WN-2D |
1 |
Taiwán |
|
2 |
Medidor solar total |
FSP10 |
1 |
Taiwán |
|
3 |
Sensores de temperatura |
PTWD-3 |
7 |
Rama |
|
4 |
Sensor de temperatura ambiente (con cubierta antiradiación) |
PTWD-2AF |
1 |
juego |
|
5 |
Sensor digital de velocidad del viento |
PY-FS01 |
1 |
juego |
|
6 |
software |
WN-2D |
1 |
juego |
|
7 |
Medidor de potencia de ca y DC |
EPM2 |
1 |
juego |
|
8 |
Soporte de montaje portátil |
WN-KZJ |
1 |
juego |
|
9 |
Caja portátil a prueba de explosiones |
estándar |
2 |
juego |
|
10 |
Cable de conexión de sección impermeable |
100 metros |
1 |
juego |
|
11 |
Sensor de flujo ultrasónico |
MC-SE100 |
1 |
Taiwán |
|
* 12 |
Módulo de comunicación inalámbrica |
GPRS |
1 |
juego |
|
explicación |
El número de cinturón * es opcional y también se pueden agregar o disminuir diferentes sensores de acuerdo con las necesidades especiales del cliente. |
|
|||