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Jinzhou Jintai IoT Technology Co., Ltd
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Systèmes d'évaluation de l'efficacité énergétique pour les projets d'application de bâtiments d'énergie renouvelable

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Vue d'ensemble

Le système d'évaluation de l'efficacité énergétique du projet d'application de bâtiment d'énergie renouvelable répond aux exigences d'inspection du système d'eau chaude solaire à grande échelle et de l'état de fonctionnement réel du système solaire photovoltaïque sur le site, adopte la technologie de contrôle intelligente, la précision de détection est élevée, l'efficacité de travail est élevée, le logiciel d'essai d'ordinateur connecté peut générer le rapport d'évaluation de l'efficacité énergétique du système solaire d'eau chaude, garantit les indicateurs de conception et les critères d'acceptation de la qualité de construction du projet solaire d'eau chaude, est l'outil d'inspection * du

Détails du produit

Un,Systèmes d'évaluation de l'efficacité énergétique pour les projets d'application de bâtiments d'énergie renouvelableAperçu

Conformément aux exigences du test d'efficacité énergétique des bâtiments verts *, *, et de la norme d'évaluation technique des applications de bâtiments d'énergie renouvelable GBT 50801 - 2013, l'évaluation de l'efficacité énergétique des projets d'application de bâtiments dans lesquels le système solaire de chauffage de l'eau et le système solaire photovoltaïque sont installés est requise, après acceptation et test d'efficacité énergétique qualifié avant la livraison officielle de l'utilisation et la demande de subventions financières pour l'économie d'énergie.

En raison de la demande de chaque unité d'inspection des bâtiments concernés, notre société a combiné les normes nationales et internationales d'évaluation de l'efficacité énergétique pour développer un système d'évaluation de l'instrument d'évaluation de l'efficacité énergétique du système d'eau chaude solaire à énergie renouvelable et du système solaire photovoltaïque conforme aux exigences de notre département d'inspection des bâtiments. Ce système d'évaluation de l'efficacité énergétique répond aux exigences d'inspection du système d'eau chaude solaire à grande échelle et de l'état de fonctionnement réel du système solaire photovoltaïque sur le site, adopte une technologie de contrôle intelligente, une haute précision d'inspection et une efficacité de travail élevée, un logiciel d'essai informatique connecté peut générer un rapport d'évaluation de l'efficacité énergétique du système solaire d'eau chaude, garantir les indicateurs de conception et les critères d'acceptation de la qualité de construction du projet solaire d'eau chaude, est l'outil d'inspection * du Département d'inspection de la qualité du bâtiment,

II. Tests de produits selon les normes

1. Spécification d'évaluation de la performance du système d'eau chaude solaire GB / t 20095 - 2006;

2. Norme GBT 50801 - 2013 pour l'évaluation technique des applications d'énergie renouvelable dans les bâtiments

3. GB / t50364 - 2005 spécifications techniques pour l'application du système d'eau chaude solaire dans les bâtiments civils

4.gb / t50604 - 2005 norme d'évaluation du système d'eau chaude solaire pour les bâtiments civils

5. GB / t18713 - - 2002 spécifications techniques pour la conception, l'installation et l'acceptation technique du système d'eau chaude solaire

6. Dessins de conception et documents de schéma de conception;

7. Déclaration de projet;

8. Documents relatifs aux informations techniques sur le matériel, etc.

Iii. Caractéristiques techniques du produit

1. En utilisant le compteur de débit ultrasonique, vous pouvez utiliser la méthode d'essai statique, mais également la méthode d'essai dynamique, il n'est pas nécessaire d'éteindre le système d'eau chaude en cours d'utilisation, non seulement pour répondre aux exigences de détection des conditions de fonctionnement réelles, mais également pour résoudre le problème du câblage d'essai à distance en raison de l'extrémité de collecte de chaleur sur site et de l'extrémité d'eau du client. Pratique pour économiser des affaires et réduire l'intensité de travail des testeurs sur le terrain.

2. Peut mesurer la chaleur de source de chaleur auxiliaire réaliste;

3. Avec la technologie de contrôle intelligente, haute précision de détection et efficacité de travail élevée

4. Configurez l'unité principale d'essai portative extérieure de protection contre la pluie et le soleil, accrochez l'unité principale d'essai au site d'essai ou placez - la sur le sol pendant l'essai, installez le capteur extérieur pertinent sur l'unité principale d'essai, mesurez directement sur le site. Pratique pour économiser et améliorer l'efficacité du travail.

5. Configuration 2 pour AC DC Power Meter, essai non destructif, coefficient de sécurité élevé, courant adopte AC DC pince de courant universel, pas besoin de casser le câble, peut mesurer le côté de la batterie, peut également côté onduleur;

6. Conception logicielle et matérielle spéciale, qui garantit que la chaleur du système de collecte de chaleur pendant plusieurs jours consécutifs commence à zéro tous les jours, ne nécessite pas de testeurs sur le site tous les jours pour enregistrer l'efficacité du système de collecte de chaleur, puis effectuer des calculs manuels;

Le logiciel d'analyse peut choisir le mode de communication sans fil GPRS, sans limitation de distance, peut recueillir des données réelles sur un site d'essai ou plusieurs sites d'essai en temps réel à distance ou au Bureau, et peut surveiller et diagnostiquer le site d'essai avec l'équipement d'essai *. Résout le problème des testeurs qui se rendent régulièrement sur le terrain pour entrer des données, vérifier l'état de fonctionnement de l'équipement, faciliter les économies et réduire l'intensité du travail des testeurs sur le terrain.

Capteur de rayonnement total 8.fsp10: avec précision et stabilité par rapport au radiomètre total standard cmp21 de deuxième classe de Kipp & Zonen, les données mesurées par jour ensoleillé, nuageux et nuageux à court terme et * sont très proches des données du cmp21, les performances des deux diffèrent très peu

Iv. Projet d'évaluation (système d'utilisation de la chaleur solaire et système d'alimentation solaire photovoltaïque)

1. Système de collecte de chaleur pour la chaleur

2. Consommation totale d'énergie du système

3. Coefficient de perte thermique du réservoir de stockage de chaleur

4. Efficacité du système de collecte de chaleur

5. Taux de garantie solaire

6. Quantité d'énergie conventionnelle remplacée (tonnes de charbon standard)

7. Ratio coût - efficacité du projet

8. Réduction des émissions de CO2

9. Réduction des émissions de dioxyde de soufre

10. Réduction des émissions de poussière

11. Température d'approvisionnement en eau

12. Essai d'efficacité de conversion photoélectrique du système d'alimentation photovoltaïque pour l'application de bâtiment solaire

13. Coefficient COP de pompe à chaleur (facultatif)

Cinq,Systèmes d'évaluation de l'efficacité énergétique pour les projets d'application de bâtiments d'énergie renouvelableConditions d'essai

(i) Système d'alimentation solaire photovoltaïque

1 conditions météorologiques pour la détection: température moyenne ambiante 8 ℃ ≤ t ≤ 39 ℃, le débit moyen de l'air ambiant n'est pas supérieur à 4 M / s, lorsque la matrice de cellules solaires est placée plein sud, le temps de départ de l'essai est de 1 h avant midi solaire local à 1 h après midi solaire, pour un total de 2 h. pendant l'essai, l'irradiance solaire ne doit pas être inférieure à 700 W / m2.

2 exigences du système: le système d'alimentation photovoltaïque pour les applications de bâtiment solaire doit être installé et mis en service conformément aux exigences de conception d'origine et qualifié et fonctionner normalement pendant au moins 3 jours avant de pouvoir effectuer le test d'efficacité de conversion photoélectrique. Pour les systèmes solaires autonomes, le compteur de puissance électrique est connecté à l'entrée de la batterie d'accumulateurs; Pour les systèmes solaires connectés au réseau, le compteur de puissance électrique doit être connecté à la sortie de l'onduleur.

(II) Système d'utilisation de la chaleur solaire

1. Le capteur solaire, le chauffe - eau solaire et d'autres équipements clés utilisés par le système photothermique pour les applications de construction solaire doivent avoir un rapport d'essai qualifié de performance complète correspondant, conformément aux exigences des normes de produits pertinentes;

2. Le système doit être installé et mis en service conformément aux exigences de conception d'origine et qualifié et fonctionner normalement pendant au moins 3 jours avant de pouvoir être testé;

3. Tous les projets de démonstration doivent réserver l'emplacement et les conditions d'essai de l'instrument concerné conformément aux exigences de l'essai, dont les paramètres tels que la consommation d'eau, la température de l'eau doivent être testés dans les conditions requises par la conception;

4. Température moyenne ambiante pendant l'essai du système d'eau chaude solaire: 8 ℃ ≤ ta ≤ 39 ℃;

5. Le débit moyen de l'air ambiant ne dépasse pas 4 M / s;

6. La quantité d’irradiation solaire dont les résultats d’essai doivent être obtenus pendant au moins quatre jours doit être répartie sur les quatre segments suivants: j1 < 8mj / ㎡ ·jour; 8mj / ㎡ · jour ≤ J2 < 12mj / ㎡ · jour; 12mj / ㎡ · jour ≤ J3 < 16mj / ㎡ · jour; 16mj / ㎡ · jour ≤ J4.

Vi. Instruments d'équipement d'essai et paramètres de leurs indicateurs

Numéro

Item fois

Paramètres principaux

1

Collecteur de testeur solaire

1) Conversion A / D: 32bit

2). Fréquence de balayage: 100hz

3). Canaux analogiques: 22

4). Plage de tension analogique: + - 5000mv

5). Précision de tension analogique: + - (lecture * 0,1% + offset),

6). Argument de mesure: 0,48 UV;

7). Canaux d'excitation de commutation: 8 tensions, 4 courants

8). Canaux d'impulsion: 6;

9). Prise en charge du Protocole: prise en charge de bodbus RTU, RS232 / 485, Protocole de communication sans fil

10). Mémoire: 2m, 2M, peut être stocké par niveau de seconde (5 - 3600 secondes), peut être périphérique de stockage externe, la mémoire peut être plus de 80g

11). Consommation électrique: 35ma

12). Mode d'affichage:

Matrice de points intégrée 240 * 128, écran bleu grand écran LCD de 114mm * 64mm et touches tactiles de type rétroaction, les paramètres sont purs;

13) impédance d'entrée: plus de 1000 fois le capteur ou plus grand dans 10mΩ

2

Système de capteurs

* détection totale du rayonnement solaire

Capteur de rayonnement total a.fsp10: avec niveau de référence ISO 9060 (standard secondaire)

La précision et la stabilité du radiomètre total standard cmp21 de deuxième classe de Kipp & Zonen sont très proches de celles du cmp21 par temps ensoleillé, nuageux et nuageux, ainsi que par des mesures à court terme et * par temps nuageux, qui diffèrent très peu.

B. gamme spectrale: 305 - 2800 nm

C. temps de réponse: 7s

D. décalage du point zéro: < 10W / ㎡

E. erreur d'orientation: < 20W / ㎡ (1000w / ㎡ à 80°)

F. température de fonctionnement: - 40 ℃ ~ + 80 ℃

G. grand irradiance: 0 ~ 2000w / ㎡

H. sensibilité: 7 - 14μv / W / m²

I. sensibilité erreur de température: < 0,1% / ℃

J. instabilité: ± 0,5%

K. précision attendue de l'exposition journalière: ± 2%

Capteur de température de précision

(1) plage de mesure - 50 - 300 ℃;

(2) Précision de mesure: ± 0,1 ° C;

(3) Résolution d'affichage: 0,01 ℃.

température ambiante

(1) plage de mesure - 40 - 70℃

(2) Précision de mesure: ± 0,5 ℃

(3) Résolution d'affichage: 0.1℃

(4) avec boîte à volets anti - rayonnement

* humidité ambiante (facultatif)

(1) plage de mesure: 0 - 99,99%;

(2) Précision de mesure: ± 2% (≤ 80%)

(3) avec boîte à volets anti - rayonnement

Vitesse du vent ambiant

(1) plage de mesure: 0 - 60m / s;

(2) Précision de mesure: ± 0,5 m / s;

(3) Résolution d'affichage: 0,1 m / s

* direction du vent ambiant (facultatif)

(1) plage de mesure: 0 ~ 360°

(2) Précision de mesure: ± 3°

Compteur d'énergie thermique à ultrasons (facultatif)

(1) classe de précision: classe 3

(2) plage de mesure de température: 4 ~ 95 ℃

(3) Résolution: 0,01 ℃

(4) plage de débit: 0,20 - 200 (m3 / h) Niveau 2

(5) plage de différence de température: 3 ℃ ~ 55 ℃

(6) calibre: dn40

(7) Protection extérieure inoxydable

Capteur de tension AC DC

(1) tension AC DC: 0 - 400v

(2) quasiprécisDegré: 1,0% niveau de précision: 3,0;

Capteur de courant AC DC

Structure de pince facile à utiliser, structure perforée, aucune perte d'insertion

  • Courant nominal: 300A
  • Gamme linéaire: 1,2 fois le courant nominal
  • Précision de sortie: ± 1%
  • Tension de dérèglement: ± 30mv
  • Erreur d'hystérésis: ± 15mv
  • Temps de réaction: < 15 µs di / DT = 50 A / µs

Capteur de débit ultrasonique

1° linéarité: 0,5%;

(2) répétabilité: 0,2%

(3) précision: ± 1% de la valeur indiquée, débit & gt; 0,2 m / S (4) temps de réponse: 0 - 999 s,

(5) plage de débit: ± 32 M / s

(6) calibre de mesure: 15 - 100mm

Compteur d'énergie radio (facultatif)

(1) tension de référence standard: 220V (380v)

(2) Fréquence de référence standard: 50 Hz;

(3) erreur de mesure: ≤ 5%;

(4) courant de démarrage: 0,5% IB;

(5) plage admissible de variation de fréquence: ± 10% FN

(6) plage admissible de variation de tension: ± 10% un

(7) plage admissible de suspension inclinée: ± 30º

3

Logiciel de gestion du système d'évaluation de l'efficacité énergétique des énergies renouvelables

  1. Interface RS232 standard avec connexion filaire au micro - ordinateur de gestion, transmission en temps réel des données d'acquisition et téléchargement des données dans le micro - ordinateur, ce logiciel prend en charge les exigences des normes nationales telles que GBT 50801 - 2013 normes d'évaluation technique pour les applications de construction d'énergie renouvelable et GB / t20095 - 2006 spécifications d'évaluation de la performance du système d'eau chaude solaire,
  2. Dans un environnement Windows 2000 ou supérieur, les données de chaque circuit sont affichées en temps réel, la chaleur, la température et la courbe de débit peuvent être affichées en temps réel, les données de détection sont automatiquement stockées (le temps de stockage peut être défini), le format de stockage de données est le format standard Excel, qui peut être appelé par d'autres logiciels.
  3. L'interface a une conception DIY, le nom du capteur peut être réglé automatiquement selon les besoins réels;
  4. Avec fonction d'étalonnage, calibrez le système de capteur associé de la machine de positionnement inférieur.

(5) l'utilisation de la communication sans fil GPRS, sans limitation de distance, peut recueillir en temps réel des données réelles sur un ou plusieurs sites d'essai à distance ou dans un bureau en temps réel, et peut surveiller et diagnostiquer le site d'essai avec un équipement d'essai *. Résout le problème des testeurs qui se rendent régulièrement sur le terrain pour entrer des données, vérifier l'état de fonctionnement de l'équipement, faciliter les économies et réduire l'intensité du travail des testeurs sur le terrain.

4

Boîte portable pull - out

(1) Matériel: ABS, imperméable à l'eau et antidéflagrant

(2) Taille: 5500 * 420 * 220mm

(3) tous les instruments de détection sont placés à l'intérieur de la boîte et tirés à l'essai lors de l'essai

Site d'usine d'essai, commode et économisant des affaires, améliorant l'efficacité de travail.

Vii. Méthodes d’essai

(i) Système d'alimentation solaire photovoltaïque

1. Avant le début de l'essai, toutes les sources d'alimentation auxiliaires externes doivent être coupées, un compteur de rayonnement solaire mis en service, un compteur de puissance électrique / autobiographe de température et un anémomètre doivent être installés et la surface de la matrice carrée de la cellule solaire doit être mesurée;

2. Au début de l'essai, les relevés de l'irradiation solaire totale du radiomètre et les données de chaque instrument doivent être enregistrés simultanément;

3. Après le début de l'essai, les données de chaque instrument doivent être enregistrées toutes les dix minutes;

4. Calculer l’irradiation solaire par unité de surface de panneau solaire pendant l’essai H. pour les matrices de cellules solaires situées sur des plans d’éclairage différents, calculer séparément l’irradiation solaire par unité de surface de panneau solaire sur des plans d’éclairage différents pendant l’essai.

3. Analyse des données

La puissance électrique Q (MJ / (㎡) des panneaux solaires par unité de surface pendant les essais du système est calculée avec la formule (1):

T - temps d'essai en H;

W - - lecture du compteur de puissance électrique pendant l'essai, en kW;

AC - - zone de panneau solaire en: ㎡.

Efficacité de conversion photoélectrique des systèmes d'alimentation photovoltaïque pour les applications de construction solaireCalculer avec la formule (2):

Lorsque les panneaux solaires ne sont pas sur la même surface d'éclairage, la formule disponible (3) Calcule l'efficacité de conversion photoélectrique du système d'alimentation photovoltaïque pour les applications de bâtiments solairesPour:

T - temps d'essai en H;

W - - lecture du compteur de puissance électrique pendant l'essai, en kW;

ACI - - zone de panneau solaire dans différentes directions, en: ㎡.

Hi - - quantité d'irradiation solaire par unité de surface de la plaque orientée différemment en MJ / (㎡).

4. Évaluation technique et système d'utilisation de la chaleur solaire

(II) Système d'utilisation de la chaleur solaire

1, système de collecte de chaleur pour la chaleur

(1) chaleur produite par le système de captage: énergie utile fournie par le capteur solaire dans le système de captage solaire en MJ / jour toute la journée.

(2) temps d'essai: le temps d'arrêt de l'essai jusqu'à ce que la quantité de rayonnement solaire requise pour l'essai soit atteinte.

(3) Paramètres d'essai requis: température d'entrée du système de collecte de chaleur, température de sortie du système de collecte de chaleur, débit du système de collecte de chaleur, température ambiante, débit d'air ambiant, temps d'essai.

(4) finition des données: lorsque les paramètres ci - dessus sont testés avec un compteur de chaleur, le système de collecte de chaleur solaire reçoit de la chaleurIl peut être mesuré directement avec un calorimètre. Lorsque les paramètres ci - dessus sont mesurés séparément, la température d'entrée et de sortie du collecteur, l'intervalle de temps d'échantillonnage du débit ne doit pas être inférieur à 1 minute et l'intervalle de temps d'enregistrement ne doit pas être supérieur à 10 minutes. Système de collecte de chaleur solaire pour la chaleurCalculé à partir des données enregistrées sur la température, le débit, etc.

2, consommation d'énergie de la source de chaleur conventionnelle du système

(1) Consommation d'énergie de la source de chaleur conventionnelle du système: consommation d'énergie de la source de chaleur conventionnelle consommée par la source de chaleur auxiliaire du système (situation de fonctionnement réelle: la chaleur que le système doit fournir à l'utilisateur moins la chaleur provenant du système de collecte de chaleur).

(2) temps d'essai: le temps d'arrêt de l'essai jusqu'à ce que la quantité de rayonnement solaire requise pour l'essai soit atteinte.

(3) Paramètres d'essai requis: quantité de chauffage de la source de chaleur auxiliaire, température ambiante, débit d'air ambiant, temps d'essai.

(4) Analyse des données: lorsque l'électricité est utilisée comme source de chaleur auxiliaire, mesurer la consommation d'électricité de la source de chaleur auxiliaire pendant le temps d'essai.

Lorsque d'autres sources de chaleur sont utilisées comme sources d'énergie auxiliaires, la méthode de mesure de la consommation d'énergie des sources de chaleur conventionnelles du système peut être calculée à l'aide des formules et méthodes suivantes:

(1) Consommation d'énergie de la source de chaleur conventionnelle du système= QT-QC

Dans la formule

Q FZ − la source de chaleur conventionnelle du système consomme de l'énergie, MJ;

Q t − l'énergie totale que le système doit fournir à l'utilisateur, MJ;

Q c - le système de collecte de chaleur produit de la chaleur, MJ。

(2) La quantité totale de chaleur Q t que le système doit fournir à l’utilisateur se compose des trois éléments suivants:

① consommation quotidienne réelle d'eau chaude sanitaire fournie par le système à l'utilisateur q g

② L'approvisionnement en eau réel n'a pas atteint l'exigence de 60 ℃, la chaleur supplémentaire requise Q a

③ pour répondre aux exigences de conception, le système doit également fournir de la chaleur q s

Par conséquent, la quantité totale de chaleur que le système doit fournir à l'utilisateur

3, coefficient de perte thermique du réservoir de stockage de chaleur

(1) coefficient de perte de chaleur du réservoir de stockage de chaleur: paramètre représentant la performance d'isolation du réservoir de stockage de chaleur en W / K.

(2) durée de l'essai: Choisissez un jour, l'essai commence à 20 heures et la température de l'eau du réservoir de stockage de chaleur ne doit pas être inférieure à 40 ° C par rapport à la température ambiante du réservoir d'eau d'au moins 20 ° C au début et se termine à 6 heures le lendemain matin, pour un total de 10 heures;

(3) Paramètres d'essai requis: température de l'eau à l'intérieur du réservoir de stockage au début, température de l'eau à l'intérieur du réservoir de stockage à la fin, volume d'eau du réservoir de stockage, température ambiante près du réservoir de stockage, temps d'essai.

(4) Analyse des données

Le coefficient de perte thermique du réservoir de stockage de chaleur est calculé avec la formule (1):

Dans la formule:

- - coefficient de perte thermique du réservoir de stockage de chaleur, W/K;

- - densité de l'eau, kg/m3,

- - capacité calorifique spécifique de l'eau, J/(kg·K);

- - volume du réservoir de stockage d'eau chaude, m3;

- - temps de refroidissement, s;

- - température de l'eau à l'intérieur du réservoir de stockage de chaleur au début, ℃;

- - température de l'eau à l'intérieur du réservoir de stockage de chaleur à la fin, ℃;

- - température ambiante moyenne pendant le refroidissement.

4, efficacité du système de collecte de chaleur

(1) Efficacité du système de collecte de chaleur: le rapport entre la chaleur utile du système de collecte de chaleur solaire pendant la période d'essai et l'énergie d'irradiation solaire quotidienne projetée sur le capteur solaire pendant la même période d'essai.

(2) temps d'essai: le temps d'arrêt de l'essai jusqu'à ce que la quantité de rayonnement solaire requise pour l'essai soit atteinte.

(3) Paramètres d'essai requis: zone d'extraction de la lumière du capteur solaire, quantité d'irradiation solaire, température d'importation du système de collecte de chaleur, température de sortie du système de collecte de chaleur, débit du système de collecte de chaleur, température ambiante, débit d'air ambiant, temps d'essai.

(4) Analyse des données

Calcul de l'efficacité du système de collecte de chaleur avec la formule (2):

Dans la formule:

– efficacité du système de collecte de chaleur,%;

– le système de captage de chaleur solaire produit de la chaleur, MJ;

- zone d'extraction de la lumière du capteur solaire, ㎡;

– quantité d’irradiation solaire sur la surface d’extraction du capteur solaire, MJ / ㎡;

5, taux de garantie solaire

(1) Taux de garantie solaire: le rapport entre l'énergie fournie par la partie solaire du système et l'énergie totale requise par le système.

(2) temps d'essai: le temps d'arrêt de l'essai jusqu'à ce que la quantité de rayonnement solaire requise pour l'essai soit atteinte;

(3) Paramètres d'essai requis: zone d'extraction de la lumière du capteur solaire, quantité d'irradiation solaire, température d'entrée du système de collecte de chaleur, température de sortie du système de collecte de chaleur, débit du système de collecte de chaleur, température ambiante, débit d'air ambiant, quantité de chauffage de la source de chaleur auxiliaire, temps d'essai.

(4) Analyse des données

Calcul du taux de garantie solaire du système avec la formule (3):

Dans la formule:

F - taux de garantie solaire du système;

– le système de captage de chaleur solaire produit de la chaleur, MJ;

– l’énergie totale requise par le système; MJ。

Énergie totale requise par le systèmeCalculer avec la formule (4):

– quantité de chauffage de la source de chaleur auxiliaire; MJ。

Viii. Évaluation des travaux

L'évaluation des travaux est basée sur le projet "Rapport de demande", le taux d'assurance solaire et la quantité d'énergie conventionnelle de remplacement sont des indicateurs d'évaluation, l'un d'entre eux ne répond pas aux exigences du rapport de demande, le projet est jugé non conforme, le projet ne doit pas passer l'évaluation.

  • Taux de garantie solaire

Méthode 1: tests à court terme

Le taux de garantie solaire du projet est évalué et ne doit pas être inférieur au taux de garantie solaire proposé dans le rapport de demande du projet.

Le taux de garantie solaire pour toute l'année est calculé comme suit:

1) Le nombre de jours où l'irradiation solaire quotidienne locale est inférieure à 8mj / ㎡ est X1; Le nombre de jours où l'irradiation solaire quotidienne locale est inférieure à 12 MJ / ㎡ et supérieure ou égale à 8 MJ / ㎡ est de x2 jours; Le nombre de jours où l'irradiation solaire quotidienne locale est inférieure à 16 MJ / ㎡ et supérieure ou égale à 12 MJ / ㎡ est de X3 jours; Le nombre de jours où l'irradiation solaire quotidienne locale est supérieure ou égale à 16 MJ / ㎡ est de X4 jours;

2) testé, le taux de garantie solaire lorsque l'irradiation solaire quotidienne locale est inférieure à 8mj / ㎡; le taux de garantie solaire pour l'irradiation solaire quotidienne locale inférieure à 12mj / ㎡ et supérieure ou égale à 8mj / ㎡ est; le taux de garantie solaire pour l'irradiation solaire quotidienne locale inférieure à 16mj / ㎡ et supérieure ou égale à 12mj / ㎡ est; le taux de garantie solaire pour l'irradiation solaire quotidienne locale supérieure ou égale à 16mj / ㎡est;

Taux de garantie solaire toute l'annéePour:

Méthode II: * Surveillance

L'irradiation solaire totale mesurée sur un cycle d'un an est j toute l'année, l'énergie totale requise par un système solaire de chauffage de l'eau sur un cycle d'un anTaux de garantie solaire toute l'annéePour

2, quantité de remplacement d'énergie conventionnelle (tonnes de charbon standard)

L'évaluation de la quantité d'énergie conventionnelle de remplacement du projet (tonnes de charbon standard) ne doit pas être inférieure à la quantité d'énergie conventionnelle de remplacement proposée dans le rapport de demande du projet (tonnes de charbon standard).

Méthode 1: tests à court terme

Les substitutions d'énergie conventionnelle pour toute l'année sont calculées comme suit:

Testé, le système de collecte de chaleur avec une irradiation solaire quotidienne locale inférieure à 8mj / ㎡, Q1; le système de collecte de chaleur avec une irradiation solaire quotidienne locale inférieure à 8mj / ㎡ et supérieure ou égale à 12mj / ㎡, Q2; le système de collecte de chaleur avec une irradiation solaire quotidienne locale inférieure à 16mj / ㎡ et supérieure ou égale à 12mj / ㎡, Q3; le système de collecte de chaleur avec une irradiation solaire quotidienne locale supérieure ou égale à 16mj / ㎡, Q4;

Remplacement des énergies conventionnelles tout au long de l'année(tonnes de charbon standard) est

 

Méthode II: * Surveillance

Mesure réelle de la quantité totale de chaleur reçue par le système de captage solaire sur un cycle d'un an est Qj toute l'année; Remplacement des énergies conventionnelles tout au long de l'année(tonnes de charbon standard) sont:

Tableau 4 - 1 × × contenu évalué des projets de démonstration

Numéro

Grande classe

Sous - projets

Contenu spécifique

Remarque

1

Vérification de la forme

Inspection du système

1, vérifiez la qualité extérieure du système;

2, vérifiez les composants clés du système;

3, vérifiez les performances de sécurité du système;

2

Vérification du volume de mise en œuvre

1, vérifiez le mode de fonctionnement du système photothermique solaire, le type de collecteur de chaleur, la zone de collecte de chaleur, la capacité du réservoir de stockage d'eau, le type de source de chaleur auxiliaire, la capacité de la source de chaleur auxiliaire, le type de ligne de circulation, le système de contrôle, Les matériaux auxiliaires (matériaux d'isolation thermique, vannes, instruments de mesure), etc.

3

Vérification du fonctionnement

1, vérifiez l'enregistrement de mise en service opérationnel du système;

2, vérifiez l'action du système de contrôle dans l'état de fonctionnement réel du système, l'affichage de divers instruments.

4

système

performance

détection

1, système de collecte de chaleur pour la chaleur

5

2, consommation d'énergie de la source de chaleur conventionnelle du système

6

3, coefficient de perte thermique du réservoir de stockage de chaleur

7

4, efficacité du système de collecte de chaleur

8

5, taux de garantie solaire

9

Évaluation de l'efficacité énergétique

1, taux de garantie solaire pondéré toute l'année

10

2, quantité pondérée de remplacement d'énergie conventionnelle pour toute l'année

11

Avantages environnementaux

  • Réduction des émissions de CO2 (tonnes / an);
  • Réduction des émissions de dioxyde de soufre (tonnes / an).

12

Avantages économiques

  • Économies annuelles (RMB / an);
  • Années de récupération des investissements statiques.

13

Évaluation promotionnelle modèle

Ix. Configuration standard

Numéro

nom

modèle

quantité

unité

1

Machine principale de testeur solaire

WN-2D

1

Plate-forme

2

Tableau de l'ensoleillement total du soleil

FSP10

1

Plate-forme

3

capteur de température

PTWD-3

7

branche

4

Capteur de température ambiante (avec capot anti - rayonnement)

PTWD-2AF

1

ensemble

5

Capteur de vitesse du vent numérique

PY-FS01

1

ensemble

6

logiciel

WN-2D

1

ensemble

7

Compteur de puissance AC DC

EPM2

1

ensemble

8

Support de montage portable

WN-KZJ

1

ensemble

9

Étui portable antidéflagrant

norme

2

ensemble

10

Câble de connexion sectionnelle étanche

100 mètres

1

ensemble

11

Capteur de débit ultrasonique

MC-SE100

1

Plate-forme

* 12

Module de communication sans fil

GPRS

1

ensemble

Explication

Le signe * est facultatif, peut également ajouter ou diminuer différents capteurs en fonction des besoins spéciaux du client.