On-line калькулятор расчета работы солнечной электростанции
Выберите месторасположение объекта, воспользовавшись поиском по названию города или передвигая метку на карте. Введите параметры солнечных панелей, ветрогенераторов, воздушных и/или тепловых коллекторов.
Для расчета солнечных панелей и ветрогенераторов укажите среднесуточное потребление (кВт·ч/сутки) или воспользуйтесь «калькулятором» средней нагрузки, расположенным под картой, справа. Рассчитайте время автономной работы системы, задав данные ёмкости и напряжения аккумуляторных батарей.
Для расчёта тепловой энергии или объема горячей воды выберите тип и количество солнечных коллекторов.
Вы можете воспользоваться подсказками, расположенными под калькулятором или обратиться за помощью в расчётах к нашим специалистам по телефону +7(812)903-28-88, [email protected].
Как подобрать комплектацию солнечной и/или ветровой электростанции?
1. Мы рекомендуем начать с расчёта необходимого количества энергии или суточного потребления вашего дома/объекта в кВт*ч/сутки. Эти данные можно получить, списав с электросчетчика или рассчитать в калькуляторе средней нагрузки, справа под картой. Обратите внимание, что данные средней нагрузки в летний и зимний период могут отличаться. Рекомендуем заполнить оба показателя. На графике появятся две прямые: синяя линия указывает зимнее потребление, красная – летнее.
2. Выберите регион установки, для этого используйте «поиск города по названию» или двигайте метку на карте. Инсоляция в разных регионах может значительно отличаться.
3. Выберите тип и количество солнечных панелей в соответствии с суточным потреблением вашего объекта. На графике появится кривая жёлтого цвета, она показывает выработку выбранного вами солнечного массива, при условии ориентации его строго на юг и соблюдении рекомендуемого угла наклона (зенитный угол).
4. Чтобы увидеть количество энергии, вырабатываемое панелями в разные месяцы года – наведите курсор на точку на графике, над интересующим вас месяцем. Получить данные вырабатываемой энергии в разрезе всего года можно в нижнем, общем графике «Суммарная выработка электроэнергии», для этого достаточно нажать закладку «Среднемесячная выработка, кВт*ч».
5. Подберите необходимую ёмкость аккумуляторных батарей, для этого справа под картой выбирайте желаемую ёмкость аккумуляторов и их напряжение. Время автономной работы системы (часов) с выбранным массивом аккумуляторов и при указанной суточной нагрузке высветится ниже.
6. Обратите внимание, что в большинстве случаев перекрыть зимнее (ноябрь-февраль) потребление сложно. Поэтому для зимней эксплуатации используют резервные источники энергии, при полном отсутствии сети это может быть ветрогенератор или топливный генератор.
7. Чтобы добавить к вашей резервной системе ветрогенератор откройте вкладку «Расчет энергии, вырабатываемой ветрогенераторами». Выберите количество и модель ветрогенератра, высоту мачты и окружающий ландшафт. На графике появится голубая кривая, отображающая выработку ветрогенератора в кВт*ч. Чтобы увидеть количество энергии, вырабатываемое в определенные месяцы года – наведите курсор на точку на графике, над интересующим вас месяцем. Получить данные вырабатываемой энергии в разрезе всего года можно в нижнем, общем графике «Суммарная выработка электроэнергии», для этого достаточно нажать закладку «Среднемесячная выработка, кВт*ч». Обратите внимание, что в нижнем графике «Суммарная выработка электроэнергии» отображаются общие данные как солнечной, так и ветровой системы в сумме.
Как подобрать тип и количество водяных солнечных коллекторов?
Объем горячей воды, получаемой от того или иного водного солнечного коллектора можно рассчитать, открыв вкладку «Расчет энергии, вырабатываемой водяными солнечными коллекторами».
Выберите модель и количество коллекторов и укажите угол наклона коллектора в графе «зенитный угол». На графике появится жёлтая кривая, указывающая количество воды в литрах нагреваемой в сутки в различные месяцы года. Температура нагрева 25°С.
Как рассчитать количество тепловой энергии и выбрать воздушный солнечный коллектор?
Для расчета объема нагреваемого солнечным коллектором воздуха откройте вкладку «Расчёт энергии, вырабатываемой воздушными солнечными коллекторами» выберите модель и количество коллекторов. Обязательно укажите угол наклона коллектора в графе «зенитный угол». Для моделей с креплением на стену установите значение 90.
На графике появится желтая кривая, отображающая объем горячего воздуха в м³/сутки при нагреве на 44°С.
Обратите внимание, что полученные при расчетах данные приблизительные. On-line калькулятор в своих расчётах опирается на базы данных о инсоляции на земной поверхности в разных точках земного шара. Период наблюдения, учтённый в базе данных инсоляции земной поверхности — чуть более двадцати лет. Фактическая выработка энергии может отличаться из года в год, и зависит от инсоляции в конкретном периоде. К тому же данные калькулятора предполагают расположение источников тепловой и электрической энергии (солнечных панелей и коллекторов) строго на юг!
мощность на 1 кв метр, в час, сколько энергии
Автор Акум Эксперт На чтение 8 мин Просмотров 299 Опубликовано Обновлено
Альтернативная энергетика становится все популярнее и уже уверенно занимает свою нишу в производстве электроэнергии. Не исключение и энергетика солнечная. В этой статье мы выясним мощность солнечной батареи на 1 кв. метр, а заодно сделаем расчет солнечной электростанции для частного дома.
Содержание
- Мощность разных видов солнечных панелей на квадратный метр
- Рассчитываем мощность
- От чего зависит реальная отдаваемая мощность
- Расчет СЭС для частного дома
- Потребляемая мощность
- Количество вырабатываемой энергии
- Занимаемая площадь
- Аккумулятор
Мощность разных видов солнечных панелей на квадратный метр
Прежде чем заняться расчетом мощности солнечной батареи, определимся со следующим:
- температура окружающей среды +25 °С;
- панель ориентирована на солнце, его лучи падают на панель под прямым углом;
- ни одна из ячеек панели не затенена;
- на улице ясная безоблачная погода.
В этом случае на 1 м2 панели поступает 1 киловатт (кВт) солнечной энергии. Мощность солнечной панели мы будем рассчитывать в ваттах (Вт).
Именно при таких условиях производитель оценивает мощность своих солнечных батарей, которую сообщает в характеристиках. В некоторых случаях в дополнение он указывает КПД фотоэлемента.
Теперь перейдем к расчетам мощности. Она будет зависеть в первую очередь от типа солнечной панели и технологии ее изготовления. Существует 3 основных разновидности солнечных панелей.
Монокристаллические. Каждая ячейка таких батарей представляет собой тонкий поперечный срез цельного кристалла кремния, выращенного до нужных размеров искусственно. КПД панели этого типа составляет 17-22%. Срок службы – не менее 25 лет. Отличить монокристаллическую батарею можно по черному цвету ячеек.
Монокристаллическая солнечная панель
Поликристаллические. Каждая ячейка такой панели изготавливается из расплава кремния, содержащего большое количество кристаллов, ориентированных в одной плоскости. Это существенно снижает стоимость изготовления, но и КПД такой системы меньше – 12-18%. Срок службы тот же – 25 лет. Отличить поликристаллическую панель можно по синему цвету.
Поликристаллическая солнечная батарея
Аморфные. Еще их называют пленочными. Представляют собой тонкие пленки аморфного кремния, напыленные на пластиковую, стеклянную или металлическую подложку. Аморфные фотоэлементы еще дешевле и проще в изготовлении и, что примечательно, могут быть гибкими. Насчитывают три поколения. Первое имеет КПД 5% и срок службы порядка 10 лет. КПД второго уже 8%, третьего – 12%, а срок службы увеличился до 15-20 лет.
Аморфная солнечная батарея
Любопытно. В 2013 году компания Sharp создала трехслойный фотоэлемент размером 4×4 мм на индиево-галлий-арсенидной основе с КПД 44,4%. Технология его изготовления слишком сложная и дорогая. До серийного производства дело пока так и не дошло.
Рассчитываем мощность
Зная количество солнечной энергии, падающей на квадратный метр панели, и ее КПД, нетрудно рассчитать мощность системы.
- Для монокристаллической. Мощность на 1 м² – 1 000 Вт / 100*17-22% = 170-220 Вт на м².
- Для поликристаллической. Мощность на 1 м² – 1 000 Вт / 100*12-18% = 120-180 Вт на м².
- Для аморфной. Мощность на 1 м² – 1 000 Вт / 100*5-12% = 50-120 Вт на м² в зависимости от поколения.
От чего зависит реальная отдаваемая мощность
Мощность солнечных панелей, рассчитанная нами выше, – лишь теория. На практике же она зависит от многих факторов. Основной из них – освещенность. Под прямым углом лучи падают на фотоэлементы лишь в определенный непродолжительный промежуток времени – солнце ведь движется, его азимут меняется.
Исключение составляют только автоматические системы, следящие за азимутом и изменяющие угол наклона солнечных панелей. Зависимость производимой мощности от угла падения лучей существенная и может составлять 20-30% от максимальной.
Кроме того, утром и вечером за счет преломления в атмосфере и отражения от нее лучей энергия, «добирающаяся» к нам от солнца, ниже, чем в полдень. Та же картина наблюдается и во время облачности. В пасмурную погоду количество вырабатываемой фотоэлементом энергии падает на те же 20-30, а то и на все 50%.
В такую погоду о расчетной мощности и речи быть не может
Аморфные элементы за счет большого количества водорода в составе отличаются более высокой светочувствительностью, чем моно- и поликристаллические. Их эффективность в пасмурную погоду падает не так сильно.
Зависит, хоть и незначительно, количество вырабатываемой энергии и от времени года. Во-первых, изменяется склонение солнца – его высота над горизонтом. Но это можно подкорректировать изменением угла наклона фотопанели. Во-вторых, в «зимнем» полушарии лучи входят в атмосферу под более острым углом и частично отражаются.
Зимой эффективность солнечных панелей снижается
Еще один фактор – старение. В процессе эксплуатации КПД фотоэлементов постепенно падает и к окончанию срока службы может составлять 60-75% от первоначального. Моно- и поликристаллические конструкции теряют КПД со скоростью примерно 1% в год, аморфные деградируют в 2-3 раза быстрее.
Далее – температура. В реальных условиях использования солнечные панели неизбежно нагреваются, что может вызвать падение мощности на 15-25%. Температурный коэффициент для моно- и поликристаллических элементов составляет 0.45% на 1 °С, для аморфных – 0.19 на 1 °С.
И, наконец, географическое месторасположение. Уровень солнечной инсоляции – количество падающей на поверхность Земли солнечной энергии (берется среднегодовое значение) – сильно зависит от географических координат и для каждого региона свой. Измеряется инсоляция в кВт*ч/м2. К примеру, инсоляция во Владивостоке составляет 5.5 кВт*ч/м2, а в Санкт-Петербурге – 3,6 кВт*ч/м2.
Расчет СЭС для частного дома
Теперь поговорим о том, как рассчитать параметры солнечной электростанции для питания частного дома.
Потребляемая мощность
Расчет солнечных батарей начнем с выяснения того, сколько энергии потребляет хозяйство. Переписываем все электроприборы в доме, включая лампочки, проставляем напротив каждого потребляемую мощность и время работы в течение суток. В этой же таблице указываем количество энергии, «съедаемое» каждым прибором в сутки. Это значение, измеряемое в ваттах (Вт), получаем перемножением потребляемой мощности в ваттах на время работы в сутки в часах.
Потребитель | Потребляемая мощность, Вт | Время работы в сутки, ч | Потребляемая мощность в сутки, Вт |
---|---|---|---|
Холодильник | 300 | 9 | 2 700 |
Телевизор | 120 | 3 | 360 |
Стиральная машина | 1 500 | 0.5 | 750 |
Компьютер | 200 | 8 | 1 600 |
Лампочки | 100 | 5 | 500 |
Складываем все потребляемые мощности и получаем: 2 700 + 360 + 750 + 1 600 + 500 = 5 910 Вт, или 5.9 кВт в сутки. Умножаем на 30 и получаем среднемесячный показатель: 5910 * 30 = 177 300 Вт, или 177. 3 кВт в месяц. Добавляем 30-40%, которые «съест» инвертор, контроллер, аккумулятор. Все они имеют не 100% КПД. Плюс пусковые токи. Получаем: 177.3 + 70.9 = 248.2 кВт в месяц.
Количество вырабатываемой энергии
Прежде всего, определяемся с типом панелей. Предположим, мы выбрали монокристаллические. 1 метр квадратный такой фотопанели вырабатывает от 170 до 220 Вт. Пусть будет 170. Но это теоретический показатель. Чтобы получить реальный, учитывайте уровень солнечной инсоляции в своем регионе. Это значение легко найти через Интернет. В сети полно соответствующих калькуляторов и таблиц.
Карта инсоляции по регионам России
Для примера возьмем все тот же Владивосток. Уровень инсоляции этого города – 5.5 кВт*ч/м2. Рассчитываем количество энергии, вырабатываемой 1 м2 монокристаллической фотопанели в месяц, по формуле:
количество энергии = уровень инсоляции * мощность панели * количество дней
5.5 * 0.17 * 30 = 28 кВт.
Занимаемая площадь
Итак, одна монокристаллическая панель площадью 1 м² во Владивостоке выработает в месяц 28 кВт электроэнергии. Осталось рассчитать, сколько таких панелей нам понадобится, и мы узнаем занимаемую солнечной электростанцией площадь. Для этого делим потребляемую хозяйством мощность на рассчитанную вырабатываемую мощность панели: 248 / 28 = 8.85, или 9 панелей. То есть вся конструкция займет площадь 9 квадратных метров.
При расчете количества панелей учитывайте пасмурные дни. Имеет смысл увеличить количество фотопанелей на 20-30%. Итого – 12 фотопанелей и соответственно 12 квадратных метров.
Как-то так…
Расчет окончен? Отнюдь. Мы определили количество панелей только для питания домохозяйства. Но у нас еще есть буферный аккумулятор, который будет питать дом в темное время суток. На его зарядку тоже нужна энергия. В зависимости от электрической емкости АКБ потребляемая им для зарядки мощность может колебаться в широком диапазоне. Поэтому 12 панелей нам не хватит.
Аккумулятор
Буферный аккумулятор какой емкости нам понадобится? Давайте попробуем определить. Для начала считаем, сколько энергии «съест» дом за одну ночь. Ночью будем считать период, скажем, с 20 до 8 часов (зависит от региона и времени года). Не будем повторяться, думается, расчеты вы теперь сможете сделать сами. Холодильник, вечером лампочки и телевизор, возможно, ПК – все индивидуально. И плюс все те же 40% про запас (см. выше).
Предположим, мы получили цифру 3 кВт за ночь. Один аккумулятор емкостью 100 А*ч и номинальным напряжением 12 В способен отдать 100 * 12 = 1 200 Вт энергии. Таким образом, чтобы обеспечить «ночных» потребителей, нам понадобится 3 000 / 1200 = 2.5 или 3 аккумуляторные батареи емкостью 100 А*ч. Поскольку емкость АКБ со временем падает, берем с запасом – 4 АКБ.
В пасмурный день батарея не успеет зарядиться, а то и вообще будет разряжаться, «помогая» полуосвещенной солнечной панели. Поэтому число батарей стоит увеличить в полтора, а лучше в 2 раза.
Буферная батарея домашней СЭС
Теперь вернемся к количеству фотопанелей. Чтобы зарядить батарею емкостью 800 А*ч, понадобятся 800 * 12 = 9 600 Вт плюс 10% на КПД аккумуляторов. Это если АКБ будут полностью разряжены. Поскольку мы взяли хороший запас, такой вариант маловероятен, но, тем не менее, реален. Поэтому пусть будет 9 кВт + 10%. А дальше дело техники. Пользуясь вышеприведенной методикой, рассчитываем количество панелей, которые будут производить дополнительную энергию для зарядки буферных аккумуляторов. Только расчеты делаем не на месяц, а на половину суток – ночное время. Вопреки оптимистичным первоначальным прикидкам наша станция будет больше по площади.
Вот и все о солнечных панелях и домашней солнечной электростанции. Дело это потребует приличных вложений, но, во-первых, СЭС со временем окупится, во-вторых, выручит в случае отсутствия альтернативы.
Сейчас читают:
Сколько солнечных панелей мне нужно?
По мере того, как все больше домов по всей стране рассматривают возможность установки солнечных батарей, часто задают один вопрос: «Сколько солнечных панелей мне нужно?». Ну, это зависит — есть несколько факторов, которые определяют, сколько солнечных панелей вам понадобится для питания вашего дома или бизнеса; энергопотребление дома, площадь крыши или собственности, ориентация вашей крыши и географическое положение. В этой части мы разберем это для вас.
Сколько солнечной энергии мне нужно?
При определении необходимого количества солнечной энергии; среднее энергопотребление вашего дома — это первое, на что нужно обратить внимание. По данным Управления энергетической информации США, в 2019 году среднее потребление электроэнергии бытовым коммунальным потребителем в США составило 10 649 кВтч. Это в среднем около 877 кВтч в месяц. Чтобы понять свое собственное использование, хорошее эмпирическое правило — оглянуться назад на общее потребление энергии за последние двенадцать месяцев в ваших счетах за коммунальные услуги. Большинство счетов за коммунальные услуги предоставляют эту информацию. Разделите это число на 12, и вы получите отличную оценку того, что вам нужно, чтобы ваши солнечные батареи генерировали каждый месяц.
Место вашего проживания также играет важную роль в том, сколько солнечных батарей вам понадобится. Например, в штатах на северо-востоке более продолжительные зимы сопровождаются более короткими днями в более прохладные месяцы. Жителям этих регионов, скорее всего, потребуется больше солнечных батарей для выработки того же количества энергии, что и жителям более солнечного и теплого климата. Важно понимать, сколько часов пик солнечного света в среднем получает ваше географическое положение.
Факторы, влияющие на выходную эффективность солнечной панели
При прочих равных условиях конструкция солнечной панели определяет ее эффективность. Это, в свою очередь, определяет, насколько хорошо каждый квадратный фут может преобразовывать солнечный свет в энергию.
Например, линии сетки на большинстве панелей уменьшают активную площадь поверхности. Поэтому они не так эффективны, как без них. Кроме того, сетчатые панели подвержены отслаиванию, что еще больше снижает эффективность.
Качество тоже играет роль. Например, если конструкция некачественная и вызывает коррозию и растрескивание, это также может повлиять на способность панели поглощать солнечный свет.
Но, как показывает практика, солнечные панели в жилых домах будут давать вам от 150 до 370 Вт. Это означает, что средняя мощность солнечной панели на квадратный фут составляет 15 Вт.
Сколько в среднем стоят солнечные батареи?
Средняя стоимость солнечной панели составляет от 0,65 до более 2 долларов за ватт для моделей высокого класса. Это означает, что средняя система мощностью 6 кВт обойдется вам в 12 000 долларов, в зависимости от местоположения. Это без учета затрат на установку, которые могут увеличить цену еще на 5000–10 000 долларов.
Как правило, фотоэлектрические системы в более теплых регионах дешевле, но требуют большего количества панелей, в то время как в более холодном климате все наоборот.
К счастью, налоговые льготы и льготы могут снизить затраты на установку солнечных панелей и обеспечить дополнительную экономию на протяжении всего срока их службы.
Сколько солнечных панелей для питания дома?
При оценке того, сколько киловатт солнечной энергии мне нужно, важно учитывать размер вашего дома. Дом площадью 1500 квадратных футов будет потреблять в среднем. 633 кВтч / месяц, с другой стороны, дом площадью 3000 кв. Футов будет потреблять в среднем. 1185 кВтч/мес. Среднестатистическому домовладельцу потребуется от 28 до 34 солнечных панелей, чтобы полностью компенсировать потребление электроэнергии. В приведенной ниже таблице приведена оценка количества панелей, которые вам потенциально могут понадобиться в зависимости от размера вашего дома.
* Данные исследования энергопотребления в жилых домах.
Сколько солнечных панелей мне нужно для солнечной системы определенного размера?
Чтобы определить количество панелей, необходимых для достижения определенного размера солнечной системы, разделите его на мощность каждой панели (в среднем около 320 Вт).
Например, если вы стремитесь к системе мощностью 4 кВт, вы разделите 4 кВт (или 4000 Вт) на 320 Вт, чтобы получить 12,5. Округлите ответ до 13, что соответствует количеству панелей, которые вам нужны.
Сколько солнечных батарей мне нужно для обычных приборов?
Вы также можете определить необходимое количество панелей для каждого устройства. Этот подход полезен, если вы хотите добавить панели из-за увеличения использования или при покупке нового устройства.
Чтобы рассчитать это, разделите среднегодовую мощность прибора на мощность панели. Например, для холодильника мощностью 600 кВтч потребуются две солнечные панели (600/320)
Резюме: Пошаговое руководство по определению потребности в солнечных панелях
Вот шаги, чтобы ответить на вопрос «Какого размера солнечная система мне нужна?»
1. Измерьте годовое потребление кВтч или годовое потребление электроэнергии в вашем доме. Вы можете либо ознакомиться с ежемесячными счетами за электричество за год, либо использовать в качестве оценки среднее потребление американского дома в 10 649 кВтч / год.
2. Вычислите мощность вашей панели, т. е. сколько электроэнергии производит ваша панель в идеальных условиях. Для простоты вы можете использовать 320 Вт в качестве оценки.
3. Оцените свой коэффициент производства, или сколько электроэнергии производит ваша панель на основе среднего солнечного света. Вы можете вычислить это, разделив мощность вашей системы на выработку электроэнергии за год. Или вы можете использовать оценку США от 1,3 до 1,6.
4. Подставьте данные в формулу: Номер панели = потребление кВтч / коэффициент производства / мощность
Например, предположим, что ваш дом потребляет примерно 12 800 кВтч. При производственном коэффициенте 1,6 и 320-ваттных панелях вам потребуется:
12 800 кВтч / 1,6 / 320
Или всего 25 панелей.
Некоторые домовладельцы могут также спросить: «Сколько квадратных футов солнечных панелей мне нужно?» Чтобы ответить на этот вопрос, вам сначала нужно знать, что средняя жилая солнечная панель составляет около 17,5 футов. Затем умножьте эту цифру на количество необходимых вам панелей на основе шагов, которые мы только что описали.
Таким образом, в приведенном выше примере для потребления 12 800 кВтч потребуется 437,5 квадратных футов солнечных панелей (или 25 панелей x 17,5 футов)
Примеры расчетов
Прежде чем мы перейдем к примерам, полезно отметить, что энергопотребление дома не полностью зависит от его площади. Вместо этого количество жителей и их энергетические привычки играют гораздо большую роль.
Но ради того, чтобы люди спрашивали: «Сколько солнечной энергии мне нужно?» с точки зрения квадратных метров, мы проиллюстрировали примеры в этих терминах.
Пример 1: сколько солнечных панелей мне нужно для дома площадью 1000 кв. футов?
Предположим, что потребление дома площадью 1000 кв. футов с четырьмя жильцами и средним использованием составляет 690 кВтч в месяц или 8280 кВтч в год.
При мощности панели 320 и коэффициенте производства 1,4 количество солнечных панелей вам понадобится:
Солнечные панели = 8 280 / 1,4 / 320 = 18,48
Или 19 солнечных панелей.
Пример 2: сколько солнечных панелей для дома площадью 2500 кв. футов?
Предположим, что в нашем доме площадью 2500 кв. футов проживают пять человек, регулярно потребляющих энергию. Расчетное потребление тогда составит 1131 кВтч в месяц или 13572 кВтч в год.
Опять же, учитывая панель мощностью 320 Вт и коэффициент производства 1,4, подстановка чисел в уравнение дает нам:
солнечных панелей = 13 572 / 1,4 / 320 = 30,29
или 31 солнечная панель.
Калькуляторы
Солнечные панели Калькулятор кВтч
Вы можете использовать приведенный ниже калькулятор, чтобы быстро определить потребность в солнечных панелях на основе среднемесячного потребления кВтч и ближайшего к вашему дому города. Последний помогает лучше оценить количество солнечного света, которое вы получаете, в зависимости от вашего местоположения.
Калькулятор солнечных панелей
Калькулятор квадратных метров солнечных панелей
Кроме того, вы также можете рассчитать количество необходимых вам солнечных панелей на основе квадратных метров. Это полезно, если вы планируете установить солнечные батареи в новом доме и еще не отслеживали ежемесячное потребление электроэнергии.
Однако ни один калькулятор не сделает это за вас напрямую, так как нет корреляции между метражом и потреблением.
Но есть обходной путь. Вы можете использовать приведенный ниже калькулятор, чтобы рассчитать прогнозируемое месячное потребление кВтч на основе количества людей, проживающих в доме, и их привычек потребления энергии:
Калькулятор кВтч
Как только вы получите предполагаемое ежемесячное потребление кВтч, просто подключите его к калькулятору кВтч солнечной панели выше.
Не все крыши подходят для солнечных панелей.
Помимо оценки необходимого количества солнечных панелей, следует также учитывать вес самих панелей.
В среднем одна панель весит около 40 фунтов, добавляя примерно 2,8 фунта на квадратный фут для типичной скатной крыши и 5 фунтов для плоской крыши. Поэтому вам нужно убедиться, что ваша крыша может выдержать этот дополнительный вес. Вы также должны учитывать материал, возраст и структуру вашей крыши.
По данным Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии Министерства энергетики США, около 50% домов не могут поддерживать солнечные панели на крышах. Общественные солнечные программы — это обычный способ для многих домовладельцев, предприятий и арендаторов использовать солнечную энергию, фактически ничего не устанавливая на своей крыше. Участники могут подписаться на близлежащую солнечную ферму и платить более низкую цену за электроэнергию, полученную от нее. Через Community Solar с Nexamp процесс определения размера доли подписчиков в солнечной ферме аналогичен определению количества солнечных панелей на крыше. Мы просто анализируем потребление энергии подписчиком за последние 12-13 месяцев и рекомендуем подходящее распределение нашей фермы для подписки со скидкой. Конечная цель состоит в том, чтобы компенсировать как можно большую часть годовых затрат абонента на электроэнергию.
В конце концов, количество солнечных панелей, которые вам понадобятся, чтобы увидеть потенциальную экономию, зависит от энергопотребления вашего дома. Интересно посмотреть, сколько вы могли бы сэкономить, присоединившись к нашей общественной солнечной программе? Свяжитесь с нами, посетив нашу солнечную страницу сообщества или позвоните нам по (800)-945-5124 .
Рассчитать, сколько солнечной энергии мне нужно?
Во-первых, вам нужно знать энергопотребление объекта. Вы можете найти это, используя счета за электроэнергию за 12 месяцев. Добавьте месячные киловатт-часы (кВтч) к годовой сумме. Если у вас нет счетов за электроэнергию, есть другие способы составить смету. Закажите услугу проектирования солнечных батарей, и мы сможем помочь. Как только вы узнаете желаемое количество кВтч, используйте калькулятор здесь, чтобы определить киловатты (кВт) солнечной энергии, которые вам потребуются для производства кВтч.
1. Введите количество кВтч, использованное за год: | |||
2. Найдите количество солнечных часов в сутки (см. таблицу ниже) | |||
3. Введите процент счета за электроэнергию, который вы хотите покрыть | |||
4. Нажмите Вычислить | |||
5. Размер солнечной батареи в кВт |
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ , теперь, когда у вас есть оценка желаемой мощности, ПОСМОТРЕТЬ РАЗМЕРЫ КОМПЛЕКТА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ , чтобы сравнить цены, бренды и опции.
Помните, что вы сами решаете, сколько солнечной энергии получить, исходя из потребностей, доступного места и бюджета. Нет правила, согласно которому вы должны компенсировать 100% текущего потребления энергии. Коммунальные предприятия, как правило, разрешают подключенным к сети системам до 120% потребления за предыдущие 12 месяцев. Они также позволят увеличить потребление за счет электромобиля, расширения дома или других нужд.
Видеоруководство «Как рассчитать солнечные батареи»
Посмотрите это видео, чтобы узнать, сколько солнечной энергии в киловаттах или киловаттах необходимо для выработки киловатт-часов или киловатт-часов энергии, используемой в вашем доме.
СОЛНЕЧНЫХ ЧАСОВ В СУТКИ
В следующей таблице приведены данные о количестве солнечных часов в день в крупнейших городах каждого штата США. Используйте солнечные часы в день в калькуляторе выше. Если вы знаете годовое количество кВтч, потребляемое на объекте, разделите его на количество кВтч на 1 кВт, чтобы определить размер солнечной батареи, необходимой для проекта.
ШТАТ | ГОРОД | СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ | кВтч на 1кВт | ШТАТ | ГОРОД | СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ | кВтч на 1кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мэн | Августа | 4,52 | 1 276 | |||||
Алабама | Бирмингем | 5,26 | 1 422 | Мэриленд | Балтимор | 4,83 | 1 437 | |
Алабама | Хантсвилл | 5,08 | 1 418 | Массачусетс | Бостон | 4,72 | 1 339 | |
Алабама | Мобильный | 5,49 | 1 540 | Массачусетс | Спрингфилд | 4,88 | 1 391 | |
Алабама | Монтгомери | 5,43 | 1 513 | Мичиган | Детройт | 4,60 | 1 325 | |
Аляска | Анкоридж | 3,40 | 1 053 | Мичиган | Гранд Рапидс | 4,48 | 1 280 | |
Аризона | Флагстафф | 6,21 | 1 695 | Миннесота | Дулут | 4,37 | 1 278 | |
Аризона | Феникс | 6,52 | 1 753 | Миннесота | Mpls/Сент-Пол | 4,62 | 1 320 | |
Аризона | Тусон | 6,54 | 1 807 | Миссисипи | Джексон | 4,47 | 1 277 | |
Арканзас | Литл-Рок | 5,18 | 1 401 | Миссури | Канзас-Сити | 5,04 | 1 414 | |
Аризона | Флагстафф | 6,21 | 1 695 | Миссури | Спрингфилд | 5,16 | 1 412 | |
Аризона | Феникс | 6,52 | 1 753 | Миссури | Сент-Луис | 4,99 | 1 387 | |
Аризона | Тусон | 6,54 | 1 807 | Небраска | Линкольн | 5,02 | 1 436 | |
Арканзас | Литл-Рок | 3,40 | 1 401 | Небраска | Омаха | 5,02 | 1 425 | |
Калифорния | Бейкерсфилд | 6,16 | 1 714 | Невада | Лас-Вегас | 6,37 | 1 764 | |
Калифорния | Фресно | 5,96 | 1 636 | Невада | Рено | 5,99 | 1 697 | |
Нью-Гэмпшир | Конкорд | 4,83 | 1 303 | |||||
Калифорния | Лос-Анджелес | 6,13 | 1 708 | Нью-Джерси | Ньюарк | 4,74 | 1 313 | |
Калифорния | Модесто | 5,96 | 1 652 | Нью-Мексико | Альбукерке | 6,41 | 1 805 | |
Калифорния | Окленд | 5,62 | 1 598 | Нью-Йорк | Баффало | 4,34 | 1 221 | |
Калифорния | Окснард | 6,04 | 1 702 | Нью-Йорк | Нью-Йорк | 4,58 | 1 310 | |
Калифорния | Риверсайд | 6,28 | 1 790 | Нью-Йорк | Сиракузы | 4,21 | 1 159 | |
Калифорния | Сакраменто | 5,83 | 1 620 | Северная Каролина | Шарлотта | 5,18 | 1 419 | |
Калифорния | Салинас | 5,61 | 1 598 | Северная Каролина | Уилмингтон | 5,29 | 1 493 | |
Калифорния | Сан-Бернардино | 6,20 | 1 714 | Северная Дакота | Бисмарк | 4,72 | 1 364 | |
Калифорния | Сан-Диего | 5,70 | 1 627 | Огайо | Цинциннати | 4,68 | 1 301 | |
Калифорния | Сан-Франциско | 5,56 | 1 593 | Огайо | Кливленд | 4,68 | 1 290 | |
Калифорния | Сан-Хосе | 5,86 | 1 667 | Огайо | Колумбус | 4,57 | 1 296 | |
Колорадо | Колорадо-Спрингс | 5,72 | 1 614 | Огайо | Дейтон | 4,70 | 1 330 | |
Колорадо | Денвер | 5,69 | 1,59 | Огайо | Толедо | 4,62 | 1 326 | |
Колорадо | Форт Коллинз | 5,19 | 1 455 | Оклахома | Оклахома-Сити | 5,54 | 1 579 | |
Коннектикут | Бриджпорт | 4,63 | 1 307 | Орегон | Портленд | 4,09 | 1 118 | |
Коннектикут | Хартфорд | 4,68 | 1 273 | Пенсильвания | Филадельфия | 4,78 | 1 334 | |
DC | Вашингтон | 4,87 | 1 391 | Пенсильвания | Питтсбург | 4,46 | 1 210 | |
Флорида | Форт-Лодердейл | 5,74 | 1 662 | Род-Айленд | Провиденс | 4,74 | 1 334 | |
Флорида | Джексонвилл | 5,52 | 1 478 | Южная Каролина | Чарльстон | 5,38 | 1 489 | |
Флорида | Майами | 5,77 | 1 623 | Южная Дакота | Су-Фолс | 4,88 | 1 441 | |
Флорида | Орландо | 5,64 | 1 570 | Теннесси | Кларксвилл | 4,48 | 1 394 | |
Флорида | Таллахасси | 5,41 | 1 446 | Теннесси | Ноксвилл | 5,00 | 1 397 | |
Флорида | Тампа | 5,76 | 1 610 | Теннесси | Мемфис | 5,18 | 1 470 | |
Грузия | Атланта | 5,26 | 1 470 | Теннесси | Мерфрисборо | 4,97 | 1 404 | |
Грузия | Саванна | 5,34 | 1 459 | Теннесси | Нэшвилл | 4,91 | 1 390 | |
Гавайи | Гонолулу | 5,87 | 1 683 | Техас | Амарилло | 6,08 | 1,735 | |
Айдахо | Бойсе | 5,17 | 1 439 | Техас | Даллас | 5,50 | 1,552 | |
Иллинойс | Чикаго | 4,55 | 1 307 | Техас | Хьюстон | 5,33 | 1,476 | |
Иллинойс | Спрингфилд | 4,62 | 1 331 | Техас | Сан-Антонио | 5,54 | 1,545 | |
Индиана | Форт-Уэйн | 4,61 | 1 317 | Юта | Солт-Лейк-Сити | 5,32 | 1 554 | |
Вермонт | Монпелье | 4,30 | 1 219 | |||||
Индиана | Индианаполис | 4,72 | 1 342 | Вирджиния | Ричмонд | 5,06 | 1 360 | |
Айова | Де-Мойн | 4,79 | 1 362 | Вашингтон | Сиэтл | 3,97 | 1 157 | |
Канзас | Канзас-Сити | 5,04 | 1 464 | Вашингтон | Спокан | 4,38 | 1 228 | |
Канзас | Уичито | 5,38 | 1 553 | Висконсин | Милуоки | 4,62 | 1 339 | |
Кентукки | Луисвилл | 4,81 | 1 389 | Вайоминг | Шайенн | 5,46 | 1 574 | |
Луизиана | Новый Орлеан | 5,41 | 1 524 | Вайоминг | Коди | 5,00 | 1 478 | |
Луизиана | Шривпорт | 5,38 | 1 454 |
В таблице солнечных часов в день используются расчеты фотоэлектрических ватт для каждого местоположения с использованием следующих входных стандартов:
- Тип модуля — Премиум КПД 19 % или выше
- Тип массива — фиксированный (на крыше)
- Системные потери — 12% стандартных или 15% снежных уездов
- Наклон — 20 градусов
- Азимут — 180 градусов
- Эффективность инвертора — 98
Фактические результаты будут различаться для каждого проекта.
Карта солнечной энергетики США
Найдите солнечных часов в день , используя цветовую кодировку на этой карте. Введите значение для вашего местоположения в солнечный калькулятор.
Солнечная карта использует инсоляцию, меру энергии солнечного излучения, полученную на данной площади поверхности в данный момент времени. Обычно это измеряется в киловатт-часах на квадратный метр в день (кВтч/м2/день). На карте показана средняя суточная суммарная солнечная радиация на всей территории США. Его разработала Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии (NREL) Министерства энергетики США.
Этапы расчета необходимого количества солнечной энергии
В SunWatts мы делаем солнечную энергию простой, и рассчитать, сколько солнечной энергии вам нужно, никогда не было так просто. На нашей странице «Рассчитать количество солнечной энергии» вы узнаете, сколько солнечной энергии в киловаттах или кВт необходимо для выработки киловатт-часов или киловатт-часов энергии, используемой в вашем доме.
Чтобы оценить размер вашей солнечной системы, вам потребуются три элемента информации для расчета солнечных киловатт.
- Ваш счет за электроэнергию за последние 12 месяцев
- Количество солнечных часов в день для вашего местоположения
- Процентная сумма счета за электроэнергию, которую вы хотите покрыть
Теперь давайте рассмотрим каждый пункт более подробно.
ВАШ СЧЕТ ЗА ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Было бы лучше, если бы у вас были ежемесячные счета за электроэнергию за год. В каждом счете за электроэнергию найдите киловатт-часы или кВтч за каждый месяц. Именно столько энергии вы потребляете. Некоторые счета за электроэнергию имеют сводную диаграмму. Вы можете найти свой кВтч там. Сводная диаграмма может отображать среднесуточное потребление электроэнергии за последние 12 месяцев. Если это так, вы можете ввести общее количество кВтч за год.
Если общая сумма не указана, добавьте киловатт-часы за каждый месяц и введите общую сумму в № 1 нашего Калькулятора солнечной энергии. НЕ включайте запятую или десятичную точку. Например, средний дом в США потребляет 30 кВтч в день. Умножьте это на 365 дней, и средний дом в США потребляет 11 000 кВтч электроэнергии в год. Итак, давайте введем 11000 в поле №1.
СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ В ДЕНЬ
Следующая информация, на которую следует обратить внимание, это количество солнечных часов в день для вашего местоположения. В США среднее количество солнечных часов в день составляет от 4 до 6 часов. СРЕДНЕЕ количество солнечных часов в сутки. Летом длиннее, зимой короче. Теперь прокрутите страницу вниз, чтобы найти свой штат и ближайший город для солнечных часов. Для нашего примера возьмем первое местоположение в списке. В Бирмингеме, штат Алабама, 5,26 солнечных часа в день. Введите это число в № 2, Солнечные часы в день.
СЧЕТ ЗА ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Последняя часть информации – это сумма вашего счета за электроэнергию, которую вы хотите покрыть. 50%, 80%, 100%, 150%; Тебе решать.