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재생에너지 건축 응용 프로젝트 에너지 효율 평가 시스템

협상 가능업데이트01/22
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개요

재생가능에너지 건축 응용 프로젝트의 에너지 효율 평가 시스템은 현장의 대형 태양열 온수 시스템과 태양열 태양광 시스템의 실제 작업 상황의 검측 요구에 부합하고 지능화 제어 기술을 사용하여 검측 정밀도가 높고 작업 효율이 높으며 컴퓨터 테스트 소프트웨어를 연결하면 태양열 온수 시스템의 에너지 효율 평가 보고서를 생성할 수 있고 태양열 온수 공사의 설계 지표와 시공 품질 검수 기준을 확보하며 건축 품질 검사 부문, 생산 업체, 태중 대학 과학 연구 단위의 * 검측 도구이다.

제품 정보

하나,재생에너지 건축 응용 프로젝트 에너지 효율 평가 시스템개요

"*,*" 녹색건축 에너지 절약 검측과"GBT 50801-2013 재생에너지 건축 응용 공정 평가 기준"의 요구에 따라 태양열 온수 시스템과 태양열 태양광 시스템을 설치한 건축 응용 프로젝트에 대해 에너지 효율 평가를 진행해야 하며, 검수와 에너지 효율 테스트에 합격한 후에야 정식으로 에너지 절약 재정 보조 경비를 교부하고 신청할 수 있다.

각 관련 건축검측단위의 요구에 따라 우리 회사는 국내외의 에너지효률평가표준과 결부하여 우리 나라 건축검측부문의 요구에 부합되는 재생가능에너지 태양광온수시스템과 태양광태양광시스템 에너지효률평가측정기기평가시스템을 개발하였다.이 에너지 효율 평가 시스템은 현장의 대형 태양열 온수 시스템과 태양열 태양광 시스템의 실제 작업 상황의 검측 요구에 부합하고 지능화 제어 기술을 사용하여 검측 정밀도가 높고 작업 효율이 높으며 컴퓨터 테스트 소프트웨어를 연결하면 태양열 온수 시스템의 에너지 효율 평가 보고서를 생성할 수 있으며 태양열 온수 공사의 설계 지표와 시공 품질 검수 표준을 보장한다. 건축 품질 검사 부문, 생산 업체, 태중 대학 과학 연구 단위의 * 검측 도구이다.

2. 제품 테스트 근거 표준

1."태양열 온수 시스템 성능 평가 규범"GB/T 20095-2006;

2."GBT 50801-2013 재생에너지 건축응용공사 평가기준"

3."GB/T50364-2005 민간 건축 태양열 온수 시스템 응용 기술 규범"

4."GB/T50604-2005 민간건물 태양열 온수 시스템 평가 기준범"

5."GB/T18713-2002 태양열 온수 시스템 설계, 설치 및 공정 검수 기술 규범"

6. 설계도면 및 설계안 파일;

7.항목 신고서;

8. 관련 설비 기술자료 등 서류

3. 제품 기술 특색

1.초음파 유량계를 채택하면 정적 테스트 방식을 채택할 수 있고, 동적 테스트 방식을 채택할 수 있으며, 사용 중인 온수 시스템을 폐쇄할 필요가 없으며, 실제 작업 상황의 검측 요구를 만족시킬 수 있을 뿐만 아니라, 현장 집열단과 고객 용수단의 원거리 테스트 접선으로 인한 어려움을 해결할 수 있다.편리하고 편리하며 현장 테스트 인원의 노동 강도를 줄인다.

2.보조열원의 열량을 진실하게 측정할 수 있다;

3.지능화 제어 기술을 채택하여 검사 정밀도가 높고 작업 효율이 높다

4.실외 방우 자외선 차단 휴대용 테스터 본체를 배치하고, 테스트 시 테스터 본체를 테스트 현장에 걸거나 바닥에 놓고, 관련 실외 센서를 테스터 본체에 설치하여 현장에서 직접 측정한다.편리함과 편리함, 생산성 향상.

5.배치 2용 교직류 전력 계량기, 무손실 테스트, 안전 계수가 높고, 전류는 교직류 통용 전류 집게를 사용하며, 케이블을 파괴할 필요 없이 축전지 측을 측정할 수 있고, 또 인버터 측을 측정할 수 있다;

6. 특수한 소프트웨어와 하드웨어 설계로 며칠 연속 집열 시스템의 발열량이 매일 0부터 시작되도록 보장하며, 테스트 인원이 매일 현장에 가서 집열 시스템의 효율을 기록한 후 다시 인공 계산을 진행할 필요가 없다;

7. 분석 소프트웨어는 무선 GPRS 통신 방식을 선택할 수 있다. 거리의 제한 없이 원격지나 사무실에서 한 테스트 현장이나 여러 테스트 현장의 실제 데이터를 실시간으로 수집할 수 있다. 또한 테스트 현장의 테스트 설비가 *라는 것을 모니터링하고 진단할 수 있다.테스트 인원이 정기적으로 현장에 가서 데이터를 입력하고 설비의 운영 상황을 살펴보는 어려움을 해결하여 편리하고 편리하며 현장 테스트 인원의 노동 강도를 줄일 수 있다.

8.FSP10 총복사센서: Kipp&Zonen CMP21 2등 표준 총복사계와 정밀도와 안정성을 갖추고 있으며, 실제 실외에서 고른 맑은 날, 구름이 많은 날 및 흐린 날 단기와 *로 측정된 데이터는 CMP21의 데이터와 매우 비슷하며, 양자의 성능 차이는 매우 작다

4. 평가 항목(태양열 열 이용 시스템과 태양열 태양광 전원 시스템)

1.집열 시스템 발열량

2. 총 시스템 에너지 소비량

3. 저온수 탱크 열손실 계수

4. 집열 시스템 효율

5. 태양열 확보율

6.일반 에너지 대체량 (톤 표준 석탄)

7.사업비 효과비

8. 이산화탄소 감축량

9.이산화황 배출량 감소

10. 먼지 배출량 감소

11. 급수온도

12. 태양열 건축 응용 태양광 전원 시스템 광전 전환 효율 테스트

13. 히트펌프 COP 계수(옵션)

다섯,재생에너지 건축 응용 프로젝트 에너지 효율 평가 시스템테스트 조건

(1) 태양열 태양광 전원 시스템

1 측정의 날씨 요구: 환경 평균 온도 8 ℃ ≤ t ≤ 39 ℃, 환경 공기의 평균 유속 4m/s 미만, 태양 전지 방진 정남쪽에 배치 될 때, 시험 시작 및 종료 시간은 현지 태양 정오 전 1h에서 태양 정오 후 1h, 총 2h입니다. 테스트 기간 동안 태양 복사도는 700w/m2 미만이어서는 안됩니다.

2 시스템 요구: 태양열 건축 응용 태양광 전원 시스템은 원래 설계 요구에 따라 설치 디버깅에 합격하고 적어도 3일 동안 정상적으로 운행해야만 광전 전환 효율 테스트를 진행할 수 있다.독립적인 태양광발전시스템의 경우 전력계량기는 축전지의 입력단에 련결된다.네트워크 연결 태양열 시스템의 경우, 전력 계량기는 인버터의 출력에 연결되어야 한다.

(2) 태양열 열 이용 시스템

1.태양열 건축 응용 광열 시스템에 사용되는 태양열 집열기, 태양열 온수기 등 핵심 설비는 상응하는 전성능 합격의 검측 보고서를 가지고 관련 제품 표준의 요구에 부합해야 한다;

2.시스템은 원래 설계 요구에 따라 설치 디버깅에 합격하고 적어도 3일 동안 정상적으로 운행해야만 테스트를 진행할 수 있다;

3.모든 시범 프로젝트는 반드시 테스트의 요구에 따라 관련 기기의 테스트 위치와 조건을 남겨야 한다그 용수량, 수온 등 파라미터는 반드시 설계 요구에 따라 테스트를 진행해야 한다;

4.태양열 온수 시스템 시험 기간 환경 평균 온도: 8 ℃ ≤ ta ≤ 39 ℃;

5.환경 공기의 평균 유동 속도는 4m/s보다 크지 않다;

6.적어도 4일간의 시험결과가 있어야 할 태양투사량은 다음과 같은 4단에 분포되여있다. J1<8MJ/㎡·일;8MJ/㎡·일≤J2<12MJ/㎡·일;12MJ/㎡·일≤J3<16MJ/㎡·일;16MJ/㎡·일≤J4.

6. 테스트 설비 기기 및 그 지표 파라미터

번호

항목

주요 매개변수

1

태양열 측정기 수집기

1) A/D 변환: 32Bit

2).검색 빈도: 100HZ

3).아날로그 채널: 22개

4).아날로그 전압 범위: +-5000mv

5).아날로그 전압 정밀도: +-(판독*0.1% + 오프셋),

6).측정 변론률: 0.48uv;

7).스위치 자극 채널: 전압 8개, 전류 4개

8).펄스 채널: 6개,

9).프로토콜 지원: BODBUS RTU, RS232/485, 무선 통신 프로토콜 지원

10).메모리: 2M, 2M, 초당 저장 가능 (5-3600초), 외장 저장 장치, 메모리 최대 80G 이상

11).전력 소비량: 35mA

12).표시 방법:

내장 도트 240 * 128, 114mm * 64mm LCD 대화면 모니터 블루스크린과 피드백식 터치 버튼, 매개변수 한눈에;

13) 입력 임피던스: 센서의 1000배 또는 10M보다 큰 값

2

센서 시스템

* 태양 총 복사 감지

A.FSP10 총 방사선 센서: ISO 9060회 기준(Secondary Standard)

Kipp&Zonen CMP21 2등 표준 총복사계의 정밀도와 안정성은 실제 실외에서 고른 맑은 날, 구름이 많은 날 및 흐린 날의 단기와 *를 통해 측정된 데이터는 CMP21의 데이터와 매우 비슷하며 양자의 성능 차이는 매우 작다.

B. 스펙트럼 범위: 305-2800nm

C. 응답 시간: 7s

D. 제로 오프셋: <10W/㎡

E. 방위오차: <20W/㎡(1000W/㎡~80°)

F. 작동 온도: -40 ℃ ~ + 80 ℃

G. 큰 스포일러: 0~2000W/㎡

H. 감도: 7~14μV/W/m²

I. 민감도 온도 오차: <0.1%/℃

J. 비안정도: ±0.5%

K. 일일 노출량 예상 정밀도: ±2%

정밀 온도 센서

(1) 측정범위-50-300 ℃;

(2) 측정 정밀도: ±0.1 ℃;

(3) 디스플레이 해상도: 0.01℃.

환경 온도

(1) 측정범위 -40-70 ℃

(2) 측정 정밀도: ±0.5℃

(3) 디스플레이 해상도: 0.1 ℃

(4) 블라인드 방사선 방지

* 주변 습도 (옵션)

(1) 측정 범위: 0-99.99%,

(2) 측정 정밀도: ±2%(≤80%시)

(3) 블라인드 방사선 방지

환경 풍속

(1) 측정 범위: 0-60m/s;

(2) 측정 정밀도: ±0.5m/s;

(3) 디스플레이 해상도: 0.1 m/s

* 환경 풍향 (옵션)

(1) 측정 범위: 0~360°

(2) 측정 정밀도: ±3°

초음파 열량계 (옵션)

(1) 정밀도 레벨: 3 레벨

(2) 온도 측정 범위: 4~95 ℃

(3) 해상도: 0.01℃

(4) 트래픽 범위: 0.20-200(m3/h) 2단계

(5) 온도차 범위: 3 ℃~55 ℃

(6) 구경: DN40

(7) 실외 스테인리스 보호 장치

직류 전압 센서

(1) 교차 직류 전압: 0-400V

(2)준확실히도: 1.0% 정확도 등급: 3.0 등급;

직류 전류 센서

펜치형 구조는 사용이 편리하고 천공 구조로 삽입 손실이 없다

  • 정격 전류: 300A
  • 선형 범위: 1.2배 정격 전류
  • 출력 정밀도: ±1%
  • 변조 전압: ± 30mV
  • 자체 오차: ±15mV
  • 반응 시간: <15μS di/dt=50A/μS

초음파 유량 센서

(1) 선형도: 0.5%;

(2) 반복성: 0.2%

(3) 정확도: 표시된 값의 ±1%, 유속 > 0.2 m/s(4) 응답 시간: 0-999초,

(5) 유속 범위: ±32m/s

(6) 측정 구경: 15-100mm

무선 에너지 미터 (옵션)

(1) 표준 비교 전압: 220V(380V)

(2) 표준 비교 주파수: 50Hz;

(3) 측정오차: ≤5%;

(4) 시동 전류: 0.5%Ib;

(5) 주파수 변화 허용 범위: ±10%fn

(6) 전압 변화 허용 범위: ±10% Un

(7) 기울기 걸기 허용 범위: ±30º

3

재생에너지 에너지 효율 평가 시스템 관리 소프트웨어

  1. 표준 RS232 인터페이스는 관리 마이크로컴퓨터와 유선으로 연결되어 실시간으로 수집 데이터를 전송하고 데이터를 다운로드하여 마이크로컴퓨터에 저장할 수 있으며, 이 소프트웨어는"GBT 50801-2013 재생에너지 건축 응용 공정 평가 표준"과"GB/T20095-2006 태양열 온수 시스템 성능 평가 규범"등 국가 표준 요구를 지원한다.
  2. windows2000 이상의 환경에서 실행할 수 있으며, 실시간으로 각 데이터 표시, 실시간 열, 온도, 유량 곡선 표시, 검측 데이터 자동 저장 (저장 시간 설정 가능), 데이터 저장 형식은 EXCEL 표준 형식이며, 다른 소프트웨어에서 호출할 수 있다.
  3. 인터페이스는 DIY 설계로 센서의 이름을 실제 필요에 따라 자동으로 설정할 수 있습니다.
  4. 교정 기능이 있어 하위기의 관련 센서 시스템을 교정한다.

(5) 무선 GPRS 통신 방식을 사용하여 거리의 제한 없이 원격지나 사무실에서 한 테스트 현장 또는 여러 테스트 현장의 실제 데이터를 실시간으로 수집할 수 있으며 테스트 현장의 테스트 설비가 *라는 것을 모니터링하고 진단할 수 있다.테스트 인원이 정기적으로 현장에 가서 데이터를 입력하고 설비의 운영 상황을 살펴보는 어려움을 해결하여 편리하고 편리하며 현장 테스트 인원의 노동 강도를 줄일 수 있다.

4

랩탑 포터블

(1) 소재: ABS, 방수 방폭

(2) 크기: 5500*420*220mm

(3) 모든 측정 계기를 상자에 넣고 테스트할 때 측정으로 끌어당긴다

시험공장은 일을 편리하게 하고 작업 효율을 높인다.

7. 테스트 방법

(1) 태양열 태양광 전원 시스템

1.시험이 시작되기전에 모든 외접보조전원을 차단하고 태양복사계, 전력계/온도자기계와 풍속계를 설치하여 시험하고 태양전지방진면적을 측정하여야 한다;

2.시험이 시작될 때, 총 복사계의 태양 투사량 판독수 및 각 계기의 데이터를 동시에 기록해야 한다;

3. 시험이 시작되면 10분마다 각 계기 데이터를 기록해야 한다.

4. 시험 기간 단위 태양전지판 면적의 태양 투사량 H를 계산한다. 서로 다른 채광 평면에 있는 태양전지 방진의 경우 시험 기간 동안 서로 다른 채광 평면 단위 태양전지판 면적의 태양 복사량을 각각 계산해야 한다.

3. 데이터 분석

시스템 시험 기간 단위 면적당 태양전지판의 발전량 Q (MJ/(㎡)) 용식 (1) 계산:

t-시험시간, 단위:h;

w-시험기간 전력계량기의 판독수, 단위: kW;

Ac-태양전지판 면적, 단위: ㎡.

태양열 건축 응용 태양광 전원 시스템 광전 전환 효율사용 방법 (2):

태양전지판이 같은 채광면에 없을 때 사용식(3) 태양에너지 건축 응용 태양광 전원 시스템 광전 전환 효율 계산

t-시험시간, 단위:h;

w-시험기간 전력계량기의 판독수, 단위: kW;

Aci-다른 방향의 태양전지판 면적, 단위: ㎡.

Hi - 서로 다른 방향 전지판 단위 면적의 태양 투사량, 단위: MJ/(㎡).

4. 공정평가와 태양열 열 이용 시스템

(2) 태양열 열 이용 시스템

1. 집열 시스템의 열량

(1) 집열 시스템 득열량: 태양열 집열 시스템에서 태양열 집열기가 제공하는 유용한 에너지, 단위: MJ/일 전일.

(2) 테스트 시간: 테스트 시작 및 종료 시간이 테스트에 필요한 태양 복사량에 도달할 때까지.

(3) 필요한 테스트 매개 변수: 집열 시스템 수입 온도, 집열 시스템 수출 온도, 집열 시스템 유량, 환경 온도, 환경 공기 유속, 테스트 시간.

(4) 데이터 정리: 열량계로 상술한 파라미터를 테스트할 때 태양열 집열 시스템은 열을 얻는다열량계로 직접 측정할 수 있다.상술한 매개변수를 각각 측정할 때, 집열기 수출입 온도, 유량 샘플링 시간 간격은 1분 미만이어야 하며, 기록 시간 간격은 10분 이상이어야 한다.태양열 집열 시스템의 열량기록된 온도, 유량 등의 데이터에 근거하여 계산해 낼 수 있다.

2. 시스템 일반 열원 에너지 소모

(1) 시스템 일반 열원 소모 에너지: 시스템에서 보조 열원이 소모하는 일반 열원의 소모 에너지 (실제 작업 상황: 시스템이 사용자에게 제공해야 할 열량에서 집열 시스템의 열을 뺀다).

(2) 테스트 시간: 테스트 시작 및 종료 시간이 테스트에 필요한 태양 복사량에 도달할 때까지.

(3) 필요한 테스트 매개 변수: 보조 열원 가열량, 환경 온도, 환경 공기 유속, 테스트 시간.

(4) 데이터 분석: 전기를 보조열원으로 사용할 때 테스트 시간 동안 보조열원의 전력 소모량을 측정한다.

다른 열원을 보조 에너지로 사용하는 경우 시스템의 일반적인 열원 소비 에너지 측정 방법은 다음 공식과 방법으로 계산할 수 있습니다.

(1) 시스템 일반 열원 에너지 소모= QT-QC

식중

Q fz - 시스템 일반 열원 에너지 소비량,MJ;

Q T-- 시스템이 사용자에게 제공해야 할 총 에너지MJ;

Q C - 집열 시스템의 열량,MJ。

(2) 시스템이 사용자에게 제공해야 할 총 열량 Q T는 다음 세 부분으로 구성된다.

① 매일 시스템이 사용자에게 제공하는 실제 생활 온수 소모량 Q G

② 실제 급수가 60 ℃ 에 미달할 경우 보충해야 할 열량 Q A

③ 설계 요구 사항을 충족하기 위해 시스템이 제공해야 할 열량 Q S

따라서 시스템이 사용자에게 제공해야 하는 총 열량

3. 저열 물탱크의 열 손실 계수

(1) 저열 물탱크의 열 손실 계수: 저열 물탱크의 보온 성능을 나타내는 매개 변수, 단위: W/K.

(2) 테스트 시간: 하루를 선택하여 테스트 시작 및 종료 시간은 오후 8시에 시작하며, 시작 시 저열 물탱크의 수온은 40 ℃ 보다 낮아서는 안 되며, 물탱크가 처한 환경 온도 차이는 20 ℃ 보다 작지 않으며, 다음날 오전 6시에 종료하여 총 10시간이다.

(3) 필요한 테스트 매개 변수: 시작 시 저장 물탱크 내 물 온도, 종료 시 저장 물탱크 내 물 온도, 저장 물탱크 용수량, 저장 물탱크 부근 환경 온도, 테스트 시간.

(4) 데이터 분석

저열 물탱크의 열 손실 계수 (1) 계산:

식중:

-- 저온수 탱크의 열손실 계수,W/K;

-- 물의 밀도,kg/m3,

-- 물의 비열용량,J/(kg·K);

-- 저온수 탱크 용수량,m3;

-- 온도를 낮추는 시간,s;

-- 시작할 때 저온수 탱크 내 물 온도, ℃;

-- 종료 시 저온수 탱크 내 물 온도, ℃;

-- 기온이 내려가는 동안 평균 환경온도는.

4. 집열 시스템 효율

(1) 집열 시스템 효율: 테스트 기간 동안 태양열 집열 시스템의 유용한 열량과 같은 테스트 기간 내에 태양열 집열기에 투사된 태양열 투사 에너지의 비율.

(2) 테스트 시간: 테스트 시작 및 종료 시간이 테스트에 필요한 태양 복사량에 도달할 때까지.

(3) 필요한 테스트 파라미터: 태양열 집열기 채광 면적, 태양 투사량, 집열 시스템 수입 온도, 집열 시스템 수출 온도, 집열 시스템 유량, 환경 온도, 환경 공기 유속, 테스트 시간.

(4) 데이터 분석

집열 시스템 효율 (2) 계산:

식중:

-- 집열 시스템 효율,%;

- 태양열 집열 시스템의 열량,MJ;

- 태양열 집열기 채광 면적, ㎡;

- 태양열 집열기 채광면의 태양열 투사량, MJ/㎡;

5. 태양열 보증률

(1) 태양열 보증률: 시스템에서 태양열 부분이 제공하는 에너지와 시스템이 필요로 하는 총 에너지의 비율.

(2) 테스트 시간: 테스트 시작 및 종료 시간이 테스트에 필요한 태양 복사량에 도달 할 때까지;

(3) 필요한 테스트 파라미터: 태양열 집열기 채광 면적, 태양 투사량, 집열 시스템 수입 온도, 집열 시스템 수출 온도, 집열 시스템 유량, 환경 온도, 환경 공기 유속, 보조 열원 가열량, 테스트 시간.

(4) 데이터 분석

시스템 태양열 보증률 사용 (3) 계산:

식중:

f-시스템 태양열 보증률;

- 태양열 집열 시스템의 열량,MJ;

시스템이 필요로 하는 총 에너지;MJ。

시스템에 필요한 총 에너지사용 방법 (4):

- 보조열원 가열량;MJ。

8. 공정평가

공정평가의 근거는 항목"신청보고"로서 태양에네르기보증률과 일반에너지대체량은 심사성지표로서 그중 어느 하나도"신청보고"중의 요구에 도달하지 못하면 당해 공사는 불합격으로 판정되며 당해 항목은 평가를 통과할수 없다.

  • 태양열 보증율

방법 1: 단기 테스트

프로젝트의 태양광보증률을 평가하려면 프로젝트"신청보고"에서 제기한 태양광보증률보다 낮아서는 안된다.

연간 태양열 보증률을 다음과 같이 계산합니다.

1) 현지 일 태양 투사량이 8MJ/㎡ 미만인 일수는 x1일;현지 일일 태양 투사량이 12MJ/㎡보다 작고 8MJ/㎡보다 큰 날은 x2일입니다.현지 일일 태양 투사량이 16MJ/㎡보다 작고 12MJ/㎡보다 큰 날은 x3일입니다.현지 일일 태양 투사량이 16MJ/㎡ 보다 많은 날은 x4일입니다.

2) 테스트 결과, 현지 일일 태양 투사량이 8MJ/㎡ 미만일 때의 태양열 보증률은; 현지 일일 태양 투사량이 12MJ/㎡ 보다 작고 8MJ/㎡ 보다 큰 태양열 보증률은; 현지 일일 태양 투사량이 16MJ/㎡ 보다 작고 12MJ/㎡ 보다 큰 태양열 보증률은; 현지 일일 태양 투사량이 16MJ/㎡ 보다 큰 태양열 보증률은

연간 태양열 보증률:

방법 2: * 모니터링

실제로 측정한 1년 주기 내의 태양 투사 총량은 J 연간 이며, 1년 주기 내의 태양열 온수 시스템에 필요한 총 에너지, 연간 태양열 보증률

2. 일반 에너지 대체량 (톤 표준 석탄)

프로젝트의 일반 에너지 대체량 (톤 기준 석탄) 을 평가하며, 프로젝트"신청 보고서"에서 제시한 일반 에너지 대체량 (톤 기준 석탄) 보다 낮아서는 안 된다.

방법 1: 단기 테스트

연간 일반 에너지 대체량은 다음과 같이 계산됩니다.

테스트 결과, 현지 태양 투사량이 8MJ/㎡ 미만일 때의 집열 시스템 득열량은 Q1이다. 현지 일일 태양 투사량이 8MJ/㎡ 미만이고 12MJ/㎡ 이상의 집열 시스템 득열량은 Q2이다. 현지 일일 태양 투사량이 16MJ/㎡ 미만이고 12MJ/㎡ 이상의 집열 시스템 득열량은 Q3이다. 현지 일일 태양 투사량은 16M/㎡ 보다 크다.

연간 일반 에너지 대체량(톤 기준 석탄) 은

 

방법 2: * 모니터링

실제로 측정된 1년 주기 내 태양열 집열 시스템의 열 총량은 QJ 연간이다;연간 일반 에너지 대체량(톤 기준 석탄):

표 4-1 × × 시범 항목의 평가 내용

번호

대류

하위 항목

구체적인 내용

비고

1

형식 검사

시스템 검사

1. 시스템의 외관 품질을 검사한다.

2. 시스템의 핵심 부품을 검사한다.

3. 시스템의 안전 성능을 검사한다.

2

실시량 검사

1. 태양열 광열 시스템의 작동 방식, 집열기 유형, 집열 면적, 물탱크 용량, 보조 열원 유형, 보조 열원 용량, 순환 파이프라인 유형, 제어 시스템, 보조 재료(보온재, 밸브, 계기 계기) 등 검사

3

상태 점검

1. 시스템의 운행 디버깅 기록을 검사한다.

2. 시스템의 실제 작업 상태에서의 제어 시스템 동작, 각종 계기의 표시를 검사한다.

4

시스템

성능

검사

1. 집열 시스템의 열량

5

2. 시스템 일반 열원 에너지 소모

6

3. 저열 물탱크의 열 손실 계수

7

4. 집열 시스템 효율

8

5. 태양열 보증률

9

에너지 효율 평가

1. 연간 가중 태양열 보증률

10

2. 연간 가중치 일반 에너지 대체량

11

환경 효과

  • 이산화탄소 감축량 (톤/년);
  • 이산화황 배출량 감소(톤/년).

12

경제적 효과

  • 연간 비용 절감 (위안/년);
  • 정적 투자 회수 연한.

13

시범 보급성 평가

9. 표준 구성

번호

이름

모델

수량

단위

1

태양열 측정기 본체

WN-2D는

1

2

태양 총일사계

FSP10은

1

3

온도 센서

PTWD-3는

7

지출

4

환경 온도 센서 (방사선 마스크 포함)

PTWD-2AF는

1

세트

5

디지털 풍속 센서

PY-FS01의

1

세트

6

소프트웨어

WN-2D는

1

세트

7

직류 전력계

EPM2는

1

세트

8

휴대용 마운트 브래킷

WN-KZJ는

1

세트

9

폭발 방지 운반용 휴대용 상자

표준

2

세트

10

방수 세그먼트 플러그 연결 케이블

100미터

1

세트

11

초음파 유량 센서

MC-SE100은

1

*12

무선 통신 모듈

GPRS는

1

세트

설명

* 번호 포함 옵션은 고객의 특수한 요구에 따라 다른 센서를 증감할 수도 있습니다.