Použitie solárnych panelov na balkóne. Koľko stojí solárna batéria pre súkromný dom? Pridajte svoju cenu do základného komentára

AT nedávne časy obnoviteľná energia je medzi nimi čoraz obľúbenejšia, treba vyzdvihnúť slnečnú energiu. Je to dobré, pretože je nevyčerpateľné. Množstvo tepla vyžarovaného slnkom je veľké. Dnes, keď sa neustále vyvíjajú nové technológie, sa oplatí tento prirodzený dar využiť. Ale na zber a akumuláciu takejto energie bude potrebné nainštalovať solárne panely do bytu.

Miesto inštalácie

Aby solárne panely pracovali s najväčšou účinnosťou, je potrebné vziať do úvahy vlastnosti ich umiestnenia. Napríklad, ak je batéria v tienenej oblasti, nebude schopná generovať dosť energie na bežnú prevádzku. V dôsledku nesprávnej inštalácie môže štruktúra po chvíli úplne zlyhať, pričom nebude mať čas ospravedlniť náklady na nákup.

Solárne panely pre byt by mal smerovať k slnku. Je dôležité vykonať inštaláciu tak, aby prietok slnečné lúče padali na fotočlánky batérie väčšinu dňa. Ak sa dom nachádza na severnej pologuli, potom by mala byť predná plocha zariadenia orientovaná na juh. Byť in Južná pologuľa, musíte batérie vložiť tak, aby smerovali na sever. Svah je tiež pekný dôležitý aspekt a závisí od zemepisná poloha. Ako odborníci radia, uhol sklonu by sa mal rovnať zemepisnej šírke, v ktorej sa nachádza.

Ak sa dom nenachádza na rovníku, musí sa korekcia uhla vykonať v závislosti od ročného obdobia. Je dôležité zabezpečiť prístup k batériám. Vynález je nenáročný, ale časom môže špina a prach pokryť jeho prednú plochu, v zimný čas batéria môže byť pokrytá snehom. Ak k tomu dôjde, akumulácia energie sa zníži. Aby sa problém vyriešil, základňa konštrukcie sa musí pravidelne čistiť. Je dôležité mať na pamäti, že vrstva snehu na povrchu batérie môže zastaviť výrobu energie, takže musíte sledovať stav tejto časti panelov.

Kroky inštalácie

Solárne panely pre byt si môžete nainštalovať sami. Je dôležité rozhodnúť, kde sa budú nachádzať, miestom sa môžu stať špeciálne farmy alebo strecha domu. Ak sa zastavíte pri poslednej možnosti, musíte nainštalovať profily a pripevniť panely k skrutkám. Na to sa odporúča použiť spojovacie prvky, ktorých priemer sa pohybuje od 6 do 8 mm.

Ak sú solárne panely pre byt inštalované na profiloch, zafixujú sa v stacionárnom stave a ušetríte miesto na balkóne. Keď sa inštalácia vykonáva na pozemných farmách, mali by ste ich najskôr zakúpiť. Väčšinou ide o hliníkové profily, rohy alebo železné prvky dodávané v skladacej forme.

Metodika práce

Na vykonanie práce budete okrem upevňovacích prvkov potrebovať kľúče, ktorých veľkosť závisí od parametrov skrutiek. Ak chcete nainštalovať solárne panely v byte, musíte zostaviť farmy a potom si vybrať miesto podľa vyššie uvedených tipov. Miestom inštalácie môže byť strecha. Dizajn je na ňom pripevnený na pridelenom mieste a potom sú panely inštalované.

V záverečnej fáze je dôležité zabezpečiť, aby sa batérie nepohli ani pri silných nárazoch vetra. Po dokončení vyššie uvedených krokov môžete pristúpiť k pripájaniu batérií k panelom. Prvý z nich bude pripojený k ovládačom alebo meničom.

Vlastnosti montáže

Ak sa rozhodnete nainštalovať solárne panely do bytu v obytný dom, potom musíte študovať nuansy inštalácie. Bez ohľadu na typ inštalácie, ktorý si vyberiete, musíte sledovať uhol sklonu. Je dôležité si uvedomiť, že batérie, ak sú nainštalované nesprávne, môžu byť navzájom tienené. Ak nainštalujete prvky do rovnakej roviny, potom pomocou fariem môžete vytvoriť niekoľko úrovní. Je dôležité zvážiť vzdialenosť, aby ste sa vyhli zatieneniu.

Aby sa dostupný priestor využil efektívnejšie, mali by sa kombinovať techniky rozloženia batérie. Napríklad batérie inštalované na streche môžu byť doplnené o pozemné systémy. Je dôležité mať na pamäti, že po inštalácii solárnych panelov nebude možné odmietnuť služby miestnych energetických sietí, pretože domy majú energeticky náročné zariadenia, ako sú televízory, žehličky, elektrické ohrievače, pre ktoré bude poplatok za moduly nestačí. Pred inštaláciou solárnych panelov do bytu preto treba zvážiť, či bude akcia cenovo výhodná. Po vykonaní všetkých výpočtov je potrebné zakúpiť hlavné časti systému, a to:

  • solárne panely;
  • akumulátory;
  • invertory;
  • ovládač.

Ako ukazuje prax, hlavný problém pri inštalácii batérií a akumulátorov možnosť voľby správne miesto. Solárne panely by mali byť väčšinu dňa pod vplyvom slnečného žiarenia, takýchto miest je v byte veľmi málo, takže výber je malý. K tomu môžete použiť steny najbližšie k balkónu a zasklenie balkóna. To platí, ak nie je možná montáž na strechu.

V poslednej dobe sa batérie inštalujú najčastejšie na balkónové sklo, čo však negatívne ovplyvňuje denné svetlo v byte. Niektorí spotrebitelia nájdu v tomto výstupe kladné body spojené s oneskorením UV žiarenia. Montáž v tomto prípade môže byť vykonaná v balkónový rám alebo na sklo.

Súpravu solárnych panelov pre byt je možné inštalovať pomocou tejto technológie iba vtedy, ak je balkón umiestnený na slnečná strana, v inak inštalácia nemá zmysel. Ďalšie dôležitý bod bude hľadanie miesta na lokalizáciu hromadiacich sa prvkov. Pri nákupe priemernej súpravy do bytu musíte získať batérie v množstve 20 až 30 kusov. Za byt v panelový dom táto oblasť je dosť veľká. Bude ťažké umiestniť taký počet batérií.

Problém môžete vyriešiť umiestnením prvkov do hornej časti balkónového stropu. Toto miesto je však málo využívané. K tomu je zvyčajne postavená polica, na ktorej sú umiestnené všetky batérie, ktoré v tomto prípade nebudú viditeľné, navyše nebudú prekážať. Je dôležité pamätať na hmotnosť prvkov, hmotnosť každého z nich sa môže pohybovať od 15 do 20 kg, takže polica musí byť spoľahlivá.

Čo je dôležité mať na pamäti

Treba dať Osobitná pozornosť izolácia police. Je to spôsobené tým, že v chladnom počasí sa môže kapacita batérií znížiť, ak nie sú chránené pred mrazom. Aby batérie nefungovali márne, je potrebné ich kvalitne izolovať. Ak inštalácia alternatívnych zdrojov nie je vykonaná správne, budete čeliť iba zbytočným nákladom. Preto by ste mali prehodnotiť svoj názor na niektoré elektrospotrebiče.

Pred inštaláciou batérií odborníci odporúčajú opustiť výkonných spotrebiteľov a nahradiť ich menej energeticky náročnými. Napríklad notebook alebo počítač dokonale nahradí plazmové panely. Nie sú také energeticky náročné a šetria kilowatty. Predpoklad bude aplikácia energeticky úsporné žiarovky, ale ideálna možnosť sú LED svietidlá.

Záver

Solárne panely pre byt na balkóne je možné inštalovať samostatne. Na tento účel je najvhodnejšia lodžia, pretože do jej priestoru môžete umiestniť police v oblasti stropu. Okrem toho by mali byť izolované tenkými tepelne izolačnými materiálmi.

  • Ekológia
  • Ahoj Geektimes. Tento článok je pokračovaním predchádzajúcej časti, o cestovnom ruchu Nabíjačka" ". Myšlienka použitia solárnej batérie na nabíjanie rôznych zariadení sa mi zdala veľmi sľubná, ale samozrejme, 21 W ako univerzálna nabíjačka nestačí - chcem byť schopný nabíjať nielen za slnečného počasia, ale na to potrebujete výkonovú rezervu. Preto sa kúpili plnohodnotné solárne panely a začalo sa s nimi experimentovať.

    Čo z toho vzniklo, detaily pod strihom.

    železo

    1. Solárny panel

    existuje rôzne varianty, ale na balkóne je hlavným obmedzením prítomnosť voľné miesto. Aby ste pochopili poradie cien, 50W batéria stojí asi 5 000 rubľov a vyzerá takto:


    Rozmery panelu v mm - 540x620x30, hmotnosť 4kg.

    Balkóny sú veľkostne rôzne, na základe rozmerov panelov je celkom možné bez problémov umiestniť 2 alebo 4 kusy, už sa to nezmestí. Na test boli zakúpené 2 panely po 50W. Takáto batéria dáva cca 18V v záťaži alebo 24V bez nej, takže pri použití 2 batérií treba rátať s celkové napätie až do 50 V (napríklad mnoho meničov jednosmerného a jednosmerného prúdu bežne pracuje až do 30 V). Batérie môžete pripojiť paralelne, ale potom budú straty spôsobené dĺžkou vodičov o niečo vyššie.

    2. Ovládač

    Tu sú 2 možnosti:

    - Solárne panely + ovládač + batéria

    Ide o klasický dizajn: ovládač nabíja batériu, keď je slnko, užívateľ túto energiu využíva vtedy, keď ju potrebuje.


    Tento systém má niekoľko výhod:

    Energiu je možné využiť kedykoľvek a nielen vtedy, keď je svetlo,
    - možnosť pripojiť menič a získať výstup 220V,
    - ako bonus záložný zdroj v dome v prípade výpadku elektriny.

    Existuje len jedna nevýhoda: použitie vysokokapacitnej batérie zásadne zabíja ekologickosť myšlienky tejto udalosti. Počet cyklov nabíjania / vybíjania batérií je obmedzený, nemajú radi nadmerné vybíjanie, okrem toho sú batérie aj ovládače dosť drahé. Cena ovládača sa pohybuje od 1000 rubľov za najlacnejšiu verziu PWM až po 10000-20000 rubľov za drahšiu (a efektívnejšiu) verziu s podporou MPPT (môžete si prečítať, čo je MPPT). Cena batérie je od 5000 rubľov za bežnú 40-50Ah gélovú batériu, niektoré používajú batérie LiFePo4, sú samozrejme drahšie.

    - Grid-tie invertor

    Táto technológia je v súčasnosti najsľubnejšia.


    Podstatou je, že menič premieňa a dáva energiu priamo do domácej elektrickej siete. Zároveň sa konzumuje od spoločná sieť energie klesá, domový elektromer zaznamenáva nižšie odpočty.

    Ideálne je, ak solárne panely zabezpečia dostatok energie pre všetkých spotrebiteľov, hodnota na elektromere sa vôbec nezvýši. A ak je spotreba bytu/domu menšia ako výroba solárnych panelov, tak merač zaznamená "vývoz" energie, s čím by mal dodávateľ elektriny počítať. V Rusku však takáto schéma zatiaľ nefunguje - navyše väčšina starých elektromerov považuje energiu za "modulo", t.j. Platiť budete musieť aj za dodanú energiu. Zdá sa, že v roku 2017 bolo prisľúbené vyriešenie otázok mikrovýroby na právnej úrovni. Ale mimochodom, pre panely na balkóne je to všetko len teoretický záujem - ich výroba je príliš malá.

    Cena sieťového invertora je od 100 USD v závislosti od výkonu. Samostatne stoja za zmienku mikroinvertory - sú umiestnené priamo na batérii a okamžite vydávajú sieťové napätie, odporúčaný výkon panelov je však najmenej 200 W. Menič je namontovaný priamo na zadná stena solárne panely, môžete ich pripojiť takto:


    Ale pre balkón je to, samozrejme, irelevantné.

    Testovanie

    V prvom rade bolo zaujímavé zistiť, aký skutočný výkon možno získať zo solárnych panelov. Na tento účel bola zakúpená doska ADS1115 ADC pre Raspberry Pi za 15 dolárov:


    Ľahko sa používa, vstupné napätie je rozdelené deličom a privádzané na analógový vstup, na výstupe máme digitálne hodnoty. K dispozícii sú zdroje pre prácu s ADC. Kúpil som si aj prúdový snímač ACS712, napäťový snímač bol vyrobený z kopy rezistorov (doma sa našiel len jeden rating). Ako záťaž bola nainštalovaná klasická 100W žiarovka. Samozrejme nehorela od 48 voltov (žiarovka je určená na 220V), ale len slabo svietila. Odpor špirálky je 42 Ohm, čo umožňuje zhruba odhadnúť výkon podľa napätia (hoci odpor žiarovky je nelineárny, ale pre hrubý odhad to postačí).

    Prvá testovacia verzia vyzerala takto:

    Technofetisti sa nepozerajú!



    Zdrojový súbor bol dokončený tak, že údaje a aktuálny čas boli uložené vo formáte CSV, bol spustený aj webový server na Raspberry Pi na sťahovanie súborov cez lokálna sieť.

    Výsledky pre typický jasný deň s polooblačno vyzerajú takto:


    Je vidieť, že napäťová špička nastáva v skorých ranných hodinách, čo je dôsledok nesprávnej inštalácie panelov - v ideálnom prípade by nemali stáť vertikálne.

    A takto vyzerá „neúspech“ v deň, keď sa zatiahli mraky a začalo pršať:


    Vzhľadom na napätie 44V a odpor vlákna žiarovky 42 Ohm môžeme zhruba odhadnúť (ignorujeme nelinearitu odporu žiarovky), že v r. najlepší prípad prijatý výkon P \u003d U * U / R \u003d 46W. Bohužiaľ, účinnosť 100-wattového panelu pri vertikálna inštalácia nie veľmi dobré - slnečné lúče nedopadajú na panel v pravom uhle. V horšom prípade (zamračené, daždivé) výkon klesne aj na 10W. V zime a v lete sa bude líšiť aj celková prijatá energia.

    Skúsenosti s návratom energie priamo do siete sa ukázali ako neúspešné: 500-wattový menič zo 45 wattov jednoducho nefungoval. V zásade sa to očakávalo, takže striedač bol ponechaný na budúcnosť, kým sa nepresťahuje na miesto s väčším balkónom.

    V dôsledku toho, vzhľadom na rozhodnutie opustiť vyrovnávacie batérie, jedinou funkčnou možnosťou bolo použiť priamo dc-dc konvertory: napríklad takýto konvertor dokáže nabíjať akékoľvek USB zariadenia, na výstupe už má USB konektor:

    Existujú modely trochu drahšie, majú vyšší maximálny prúd a viac USB konektory:

    Existuje tiež myšlienka nájsť dc-dc-konvertor na nabíjanie notebooku, ich výber na eBay je veľmi veľký.

    Záver

    Tento systém má experimentálny charakter, no vo všeobecnosti môžeme povedať, že funguje. Ako vidno z grafu, približne od 7:00 do 17:00 je výkon panelov viac ako 30W, čo v zásade nie je až také zlé. Pri veľmi zamračenom počasí sú výsledky samozrejme horšie.

    O ekonomická realizovateľnosť Samozrejme, niet pochýb - pri výrobe 40W * h počas 7 hodín sa vygenerujú 2 kW * h týždenne. Každý si vie odhadnúť návratnosť v cenách svojho regiónu sám. Samozrejme, otázka nie je v cene, ale v získavaní skúseností, čo je vždy zaujímavé.

    Kam však vložiť energiu, otázka je stále otvorená. Používanie 40 W na nabíjanie zariadení USB je prehnané. Na eBay sú 300W mriežkové invertory s prevádzkovým napätím 10,5-28V, ale je na ne málo recenzií a nechcem minúť 100 dolárov na test. Ak vhodné riešenie neexistuje, môžeme predpokladať, že jeden 50-wattový panel je optimálny pre balkón - môže nabíjať rôzne gadgety, redundancia je v tomto prípade minimálna.

    Autor: najmenej, už teraz všetci doma digitálnych zariadení(telefóny, tablety) prešli na „zelenú energiu“ bez zvláštny problém. Existuje myšlienka stále zvážiť použitie vyrovnávacej LiFePo4 batérie - ale otázka výberu batérie aj ovládača je stále otvorená.

    Okrem toho: ako je navrhnuté v komentároch, môžete použiť olovenú batériu, napríklad autobatériu. Áno, je to naozaj lacné a funguje, so 100 wattovým panelom postačí ovládač ako tento, ktorý stojí na eBayi len 10-20 dolárov.

    V súčasnosti získava na popularite využívanie technológií a zariadení na výrobu energie na súkromné ​​účely. To umožňuje do určitej miery ušetriť na nákladoch na vykurovanie a dodávky energií do domu. Viacposchodové domy sa považujú za vynikajúcu možnosť pre hosťovanie takýchto systémov, pretože vo väčšine prípadov majú vplyv slnečné svetlo je maximálna. Solárne batérie na balkóne bytu budú schopné zabezpečiť prevádzku takých zariadení, ako je lampa, ktorá dokáže plne osvetliť balkón, lodžiu a ďalšie miestnosti, nabíjať malé batériové zariadenia, spotrebiče atď.

    Solárny panel na balkóne môže produkovať v priemere viac ako 2500 wattov, v závislosti od oblasti batérie, jej účinnosti, ako aj od ročného obdobia a počasia. Lampa v skrini alebo vonku, rádio alebo malá Spotrebiče, notebook alebo telefón - to je len neúplný zoznam ktorých normálna práca môže poskytnúť malé solárne panely. Dnes populárne záhradné lampy pre súkromné ​​domácnosti však používanie solárnych panelov počas výškové budovy sa tiež stala menej populárnou.

    Inštalácia solárnych panelov si nevyžaduje dodatočné schválenia alebo povolenia od úradov alebo inštitúcií, ktoré prevádzkujú bytový dom. Hlavnou podmienkou pre bezproblémové používanie takého inovatívneho systému, akým je solárny panel na balkóne, je absencia nepohodlia pre susedov a zaistenie bezpečnosti osôb a hmotného majetku, ktoré sa nachádzajú alebo sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti obytného domu.

    Mnohí výrobcovia a používatelia deklarujú množstvo výhod využívania solárnej energie, vďaka čomu dopyt po takýchto technológiách každým rokom rastie. Mali by zahŕňať:

    • Úspora nákladov na napájanie obytného domu (súčasne môžete osvetliť byt, vchod alebo nainštalovať lampu, ktorá dokáže osvetliť celý dvor);
    • Ekologická technológia na výrobu elektriny;
    • Dlhá životnosť;
    • Inštalácia solárnej batérie môže byť vykonaná ručne;
    • Solárny panel na balkóne je alternatívny zdroj energia, aj keď chybná, v prípade vypnutia hlavného napájania;
    • Solárna batéria na balkóne sa ľahko inštaluje a nevyžaduje dodatočné náklady na pravidelnú údržbu.

    Napriek mnohým výhodám majú takéto systémy aj množstvo nevýhod, ktoré však neovplyvňujú technickú a racionálnu atraktivitu takejto technológie. Medzi „nevýhody“ používania solárnych panelov na balkóne alebo lodžii patria:

    • Masívne batérie, ktoré uchovávajú energiu. Ich umiestnenie na balkóne výrazne znižuje užitočnú plochu tejto miestnosti;
    • Vysoké náklady na hotové vybavenie. V tomto prípade môžete výrazne ušetriť na montáži systému vlastnými rukami, ale komponenty a diely sú tiež veľmi drahé;
    • Solárna batéria na balkóne bytu je účinná a užitočná iba počas denného svetla za jasného počasia.

    Solárne panely majú rozdielna účinnosť, čo do značnej miery závisí od typu použitej fotobunky. Existujú nasledujúce typy:

    • kremíkové polykryštály. Najobľúbenejšia fotobunka v solárnej batérii, pretože má optimálny pomer ceny a vyrobenej elektriny. Okrem toho sa polysilikónové batérie inštalujú oveľa jednoduchšie. Majú modrastú farbu.
    • Monokryštály kremíka. Produktívnejšia ako polykryštalická verzia batérií, ale aj drahšia. ich rozlišovacia črta- ich forma. Je to mnohouholník. Toto je ich hlavná nevýhoda - zhromažďovať takéto fotobunky pevný panel bez medzier nie je možné, preto sa z dôvodu priestorových obmedzení nehodia na montáž na balkón.
    • amorfný kremík. Menej účinný typ fotobunky v porovnaní s kremíkom. Pomerne často sa však používa aj na montáž na balkón.
    • Telurid kadmia. Fotobunka vo forme tenkého filmu do 0,5 mm. Môže sa použiť na zasklenie na vytvorenie tónovaného efektu.
    • CIGS. Je to polovodičový materiál, tiež vyzerá ako film, ale je produktívnejší ako panel na báze teluridu kadmia.

    Rôzne typy solárnych článkov generujú rôzne množstvá energie. Napríklad panel s rozlohou 1 m2. m. monokryštálového kremíka generuje až 125 wattov a rovnaká plocha amorfného kremíka dá iba 50 wattov. Okrem toho sú ovplyvnené rôznymi počasie. Monokryštalické panely strácajú veľa výkonu v zamračenom počasí, zatiaľ čo polykryštalické panely produkujú rovnaký výkon. Nakoniec sa líšia výkonnostné charakteristiky- životnosť monokryštálového panelu je až 30 rokov, polykryštalického panelu až 20 rokov.

    Solárna batéria na balkóne umožňuje použitie špeciálnych batérií, ktoré sú kontraindikované nízke teploty a vysoká vlhkosť. Preto sa pred inštaláciou takýchto systémov musíte postarať o izoláciu lodžie alebo balkóna.

    V prípade, že táto miestnosť má dostatočnú úroveň tepelnej izolácie, môžete pristúpiť k inštalácii solárnych panelov.

    Solárne panely na balkóne sú fotobunky vo forme dosiek, ktoré sú inštalované s výpočtom priameho slnečného žiarenia na ich povrchu. Pre ich spoľahlivé umiestnenie je rám vytvorený z kovu resp hliníkový profil s hrúbkou strany cca 50 mm. Na spojenie častí rámu sa používa elektrické zváranie. Vzdialenosť medzi horizontálnymi profilmi by nemala presiahnuť 20 cm. Kovová kostra bezpečne pripevnené pomocou skrutky k stene balkóna, berúc do úvahy skutočnosť, že užívateľ bude mať plný prístup k celému povrchu fotobuniek, aby sa o ne mohol starať.

    Je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že uhol dopadu priameho slnečného žiarenia sa počas dňa mení, preto by bolo užitočné zabezpečiť možnosť nastavenia uhla sklonu hlavného rámu, čo umožní racionálne využitie solárnych panelov. na balkóne.

    Rám musí byť ošetrený antikoróznymi prostriedkami alebo farbami, ktoré spoľahlivo ochránia pred účinkami zrážok.

    Po vonkajšia časť systémy sú nainštalované a pripojené k batériám, musia byť pripojené k skupine spotrebiteľov elektriny pomocou napájacieho vodiča.

    Použitie voľná energia Slnko zaujíma veľa ľudí. Niektorí z nich inštalujú solárne systémy na strechy, iní na voľné súkromné ​​pozemky. Ale nie každý má takúto príležitosť kvôli nedostatku jednotlivca zvlášť stojaci dom Preto čoraz viac majiteľov bytov inštaluje na balkón solárne panely generujúce energiu.

    Montáž balkónových panelov

    Solárne panely prevádzkované na balkóne, vo výhľade obmedzená oblasť miesta ich inštalácie by mali mať vysokú energetickú účinnosť a dostatočne kompaktné celkové rozmery. Na dosiahnutie tohto cieľa sú balkónové panely vybavené vysokokapacitnými invertormi, ktoré majú vysoký elektrický výkon a zostávajú prevádzkyschopné pri maximálnych špičkových zaťaženiach.

    V štandardnom balíku solárnych panelov pre byt sú zahrnuté tieto prvky:

    • batéria;
    • invertor;
    • polovodičové doštičky;
    • modulárny riadiaci systém.

    Polovodičové doštičky premieňajú slnečnú energiu na ne nasmerovanú na elektrickú energiu. Generované aktuálne poplatky batérie, v ktorej sa akumuluje zásoba vyrobenej elektriny. Na premenu jednosmerného napätia batérie na striedavé je potrebný invertor, teda rovnaký ako v bežnej zásuvke.

    Väčšina moderných solárnych inštalácií obsahuje aj prídavné zariadenia, ako sú ovládače a USB výstupy, ku ktorým možno pripojiť baterky, prenosné lampy, mobilné telefóny, notebooky a malé domáce spotrebiče na dobíjanie.

    Nuansy inštalácie batérií

    Celý systém premeny solárnej energie je umiestnený na balkóne bytu, nepotrebuje špeciálna starostlivosť a neustála pozornosť. Jediný faktor, ktorý je veľmi dôležité zvážiť, je prítomnosť kladnej teploty v mieste batérií je povinná. V zime môžu batérie vplyvom mrazu stratiť značnú časť svojho nabitia.

    Je žiaduce inštalovať polovodičové doštičky na balkónové sklo, aj keď je možná aj montáž na miesto spodných. plastové panely konštrukcia rámu okna. Pri prvej možnosti energetické platne zabránia prestupu slnečného žiarenia do miestnosti, čo je však veľmi prospešné v jasných a horúcich dňoch. letné dni. Okrem toho bude zabezpečená ochrana pred UV žiarením.

    Najobjemnejšie prvky celého systému, batérie, odporúčame umiestniť pod strop, aby nezaberali úžitková plocha a zachovať estetiku výhľadu na balkón. Menič a ovládacia skrinka sú najlepšie umiestnené mierne pod batériami.

    Aplikačná prax

    V ruštine klimatické podmienky odborníci odporúčajú používať polykryštalické moduly, ktoré sú vysoko citlivé na slabé slnečné svetlo. Takéto moduly sú laminované odolný materiál, chrániace platne pred snehom, dažďom a inými poveternostnými vplyvmi.

    Pre štandardný balkón si ľudia najčastejšie vyberajú štyri polykryštalické panely, ktoré ich smerujú Južná strana. Modul by nemal spadnúť do tieniacej zóny susedné domy alebo stromy. AT letný čas takýto systém je schopný vyrobiť až 2 kWh elektriny za deň, čo je dostatočné na energeticky úsporné osvetlenie celý byt, nabíjanie mobilný telefón a notebook, alebo na obsluhu malej chladničky či televízora. V zime je slnečné žiarenie výrazne znížené, takže svoju úlohu zohráva modul záložné napájanie pri výpadkoch elektriny.

    Nevýhody solárnych systémov

    Hlavnou nevýhodou inštalácie solárneho panelu na balkón je jeho nízka energetická účinnosť z hľadiska poskytovania elektriny všetkým elektrospotrebičom v byte. Takéto systémy nemôžu generovať dostatok prúdu na napájanie ohrievača vody, elektrického sporáka, výkonného práčka alebo chladnička a pod.

    Zvyčajne dizajn tzv. solárne domy“ sa vyrába dlho pred ich výstavbou. Toto vyberie najvhodnejšie pre danú úlohu. energetické systémy umiestnenie budovy, zohľadňujú sa prvky infraštruktúry. Vďaka správnemu návrhu projektu sú takéto solárne komplexy schopné zabezpečiť chod celej osvetľovacej sústavy. obytný dom a priľahlých území, napájanie komunikačných a bezpečnostných systémov.

    Bytový solárny systém je pomerne drahá záležitosť, takže náklady na jeho inštaláciu sa oplatia pomerne dlho. Komu dodatočné náklady pripočítavajú sa aj náklady na dovybavenie osvetlenia, montáž úsporných LED svietidiel.

    Pred rozhodnutím o inštalácii solárneho panelu do bytu je dôležité zhodnotiť všetky pre a proti. Musíme zvážiť požadovanú investíciu Peniaze a vrátiť sa vo forme zisku. Solárny energetický systém na balkóne sa oplatí používať len vtedy, ak v krátkom čase zaplatí náklady na jeho inštaláciu.

    Moderné technológie sa aktívne implementujú v každodenný život. Teraz sú domáce solárne panely populárnym vývojom, ktorý majitelia používajú vidiecke domy. Premena tepelnej energie na elektrickú energiu umožňuje letným obyvateľom ušetriť peniaze v teplom období, ale vyplatí sa počiatočné náklady na inštaláciu?

    Pri kúpe solárnych panelov za vidiecky dom majte na pamäti, že nie samotné solárne panely budú stáť viac, ale ich inštalácia. Aby systém na jar a v lete bezproblémovo fungoval, je potrebné dokúpiť regulátor nabíjania, menič s funkciou záznamu a ukladania dát (RAM), batérie na ukladanie energie, automat. priamy prúd, poistky a káble na pripojenie všetkých prvkov systému a pripojenie k elektrickým spotrebičom.

    Celková hmotnosť všetkých komponentov je od 50 do 700 kg, čo spôsobuje ťažkosti pri preprave: dodávku a inštaláciu si musíte objednať nákladné auto alebo samostatne rokovať so spoločnosťou, ktorá predáva solárnu elektráreň. V druhom prípade je preprava spravidla lacnejšia: spoločnosť poskytuje zákazníkom zľavu.

    Výkon a cena

    Ak kupujete solárny panel pre váš dom, je najlepšie vypočítať cenu na základe priemernej dennej spotreby energie. Spravidla 2-3 členná rodina minie mesačne pri hospodárnom využívaní elektrospotrebičov cca 194 kW, ak bývajú v byte. To je približne 6,5 kW za deň alebo 271 Wh / deň.

    V krajine sa zvyšuje spotreba energie, keďže pokrytá plocha je väčšia. Napriek tomu za slnečného počasia môže byť inštalácia použitá ako nezávislý zdroj energie, ak je spotreba do 5 kWh za deň, ale náklady na takéto výkonné systémy dosahujú 700 tisíc rubľov.

    Typy solárnych panelov

    Ak sa chystáte kúpiť solárne panely pre váš dom, cena súpravy priamo závisí od toho, na čo je systém určený:

    Ak nebývate v vidiecky dom neustále sa odporúča nekupovať výkonné solárne elektrárne. Batérie vo vašej neprítomnosti rýchlo akumulujú energiu a po zvyšok času bude jednotka nečinná.

    Inštalácia batérie svojpomocne

    Solárne panely pre svoj dom môžete nainštalovať vlastnými rukami, ale táto práca je dosť starostlivá: batérie musíte pripojiť k hlavnému napájaciemu systému pomocou káblov. Najmenšia chyba vo výpočtoch - a dom je bez energie pred príchodom elektrikárov. Profesionáli v tejto oblasti odporúčajú, aby sa amatéri ani nepokúšali vykonať inštaláciu sami: náklady na opravy v prípade poruchy mnohokrát prevýšia cenu služieb kompetentného inžiniera.