به علت افزایش انرژی های تجدیدپذیر، استفاده از نیروگاه های خورشیدی یکی از بهترین و در دسترسترین منابع تولید برق است. چالشی که سرمایه گذاران با آن روبه رو هستند، هزینه بالاسری یعنی سرمایه گذاری اولیه برای احداث نیروگاه ها است. در این مقاله به بررسی نقش کلیدی استراکچر ها بر افزایش راندمان نیروگاه های خورشیدی میپردازیم و با بررسی دوره بازگشت سرمایه و عامل های تاثیر گذار بر آن، توجیه اقتصادی این فناوری را برای شما اثبات میکنیم.
برای داشتن حداکثر راندمان و بهینه سازی هزینه ها، داشتن یک مشاور و مجری باتجربه نقشی کلیدی دارد. گروه مهندسی گلسان انرژی با بهره گیری از دانش فنی بهروز و تیمی مجرب، در تمامی مراحل احداث نیروگاه های خورشیدی در کنار شما است.
مقدمه
انرژی خورشیدی که منبعی پایان ناپذیر است، نقش موثری در حرکت به سوی توسعه پایدار دارد. با این وجود، هزینه احداث نیروگاه خورشیدی که شامل پنل ها، اینورترها، استراکچرهای نگهدارنده هستند به عنوان سدی برای سرمایه گذاری به حساب می آیند. باید دقت داشت که سازه های خورشیدی صرفاً یک هزینه جانبی نیستند، بلکه راندمان نیروگاه، طول عمر مفید و در نتیجه، مقدار سودآوری بلندمدت پروژه را تعیین می کنند.
تعریف و انواع استراکچر خورشیدی
استراکچرها، اسکلت اصلی نیروگاه هستند که پنل های فتوولتائیک را روی آن ها نصب می کنند. انتخاب درست نوع سازه اثر مستقیم بر میزان دریافت تابش و در نتیجه مقدار انرژی تولید شده دارد.
استراکچر ثابت (Fixed Tilt)
رایج ترین نوع سازه است که در آن پنل ها با یک زاویه ثابت که معمولاً برابر با عرض جغرافیایی منطقه است نصب می شوند. این سازه ها قیمت پایینی دارند اما بازدهی آنها در طول سال کمتر است.
استراکچر متحرک (Tracking System)
این سازه ها قابلیت تعقیب خورشید را دارند و زاویه پنل ها را در طول روز تنظیم می کنند. این سیستم ها خود شامل دو دسته تک محوره (Single-axis) و دو محوره (Dual-axis) هستند. با این که هزینه اولیه این استراکچرها زیادتر است، اما راندمان نیروگاه را بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش می دهند .
مکانیزم تأثیر استراکچر بر افزایش راندمان
بهینه سازی زاویه تابش
هدف اصلی یک استراکچر خورشیدی این است که پنل در عمودی ترین حالت ممکن نسبت به تابش خورشید قرار گیرد. هرچه تابش عمودی تر باشد، نور دریافتی بیشتر و در نتیجه تولید برق افزایش می یابد.
کاهش تلفات ناشی از دما
طراحی اصولی استراکچر سبب می شود تا جریان هوای مناسب در زیر پنل ها برود و به خنک شدن آنها کمک کند. این مسئله بسیار مهم است، زیرا با افزایش دمای پنل ها (بیش از ۲۵ درجه سانتی گراد) افت ولتاژ و کاهش راندمان پنل خورشیدی را خواهیم داشت.
استحکام و دوام
یک استراکچر استاندارد باید در برابر باد، طوفان و برف، مقاوم باشد و از پنلها در طول عمر ۲۵ ساله محافظت کند و از توقف تولید انرژی به دلیل آسیب های فیزیکی جلوگیری کند.
سوالات متداول
طراحی بهینه زاویه، ارتفاع و فاصله ردیف ها می تواند تا ۱۵٪ تولید سالانه را افزایش دهد و هزینه اضافی استراکچر را طی ۱ تا ۲ سال جبران کند.
تحلیل هزینه اضافی مکانیسم تغییر زاویه در برابر افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی دریافت انرژی خورشیدی در طول سال
جلوگیری از تخریب پنل ها و توقف تولید که هزینه اش چندین برابر افزایش اولیه استراکچر خواهد بود.


بدون دیدگاه