A napenergia-erőművektől a többfunkciós eszközökig: A PV állomás alkalmazásainak új korszaka

May 30, 2025 Hagyjon üzenetet

A napenergia felhasználásának fő formájaként a fotovoltaikus erőművek továbbra is innovációt folytatnak alkalmazásuk területén. Az új modellek feltárása és gyakorlata révén átfogó javulást értek el a gazdasági, társadalmi és környezeti előnyökben. A többi iparágba való integrációtól kezdve az új üzleti modellek kialakulásáig a fotovoltaikus erőművek teljesen új módon integrálnak a szociális gazdaság különféle aspektusaiba.

 

 

 

 

 


1 ipari integrációs modell: Az alkalmazáshatárok bővítése


(1) Mezőgazdasági fotovoltaikus komplementaritás: A mezőgazdaság és a fotovoltaika összehangolt fejlesztése


A mezőgazdasági fotovoltaikus komplementer mód a fotovoltaikus energiatermelés szerves kombinációja a mezőgazdasági ültetéssel és a tenyésztéssel. A fotovoltaikus erőmű építési területén a fotovoltaikus modulokat fent telepítik villamos energia előállításához, és az alábbi földterületet mezőgazdasági termeléshez használják. Például néhány növényi ültetési bázisban a nagy transzmittancia fotovoltaikus modulokat használják a növényi növekedés fény igényeinek kielégítésére, miközben elérik a fotovoltaikus energiatermelést. Ez a modell teljes mértékben felhasználja a földforrásokat, és növeli az egységnyi földterületenkénti átfogó jövedelmet. A számítások szerint ugyanazon földterület alatt a mezőgazdasági fotovoltaikus kiegészítő projektek éves jövedelme 30% -50% magasabb, mint a tiszta mezőgazdasági ültetés vagy a fotovoltaikus energiatermelés. Ugyanakkor a fotovoltaikus modulok árnyékoló hatása csökkentheti a talajhőmérsékletet és csökkentheti a víz elpárolgását nyáron, ami előnyös a növények növekedéséhez, és egyes növényeknél 10% -kal növelheti a növények hozamát.


Az akvakultúra területén a mezőgazdasági fotovoltaikus komplementaritást is széles körben alkalmazták. Ha a fotovoltaikus erőműveket a csirke- és juhtermékek fölé építik, akkor nemcsak villamos energiát biztosítanak a tenyésztési létesítményekhez, hanem a felesleges villamos energiát is online értékesíthetők. A fotovoltaikus erőművek felépítése javította a tenyésztési környezetet, csökkentette a magas nyári hőmérsékletek állatállományra gyakorolt ​​hatását és a megnövekedett tenyésztési hatékonyságot.


(2) Halászati ​​fény komplementaritása: A vízfelszíni erőforrások hatékony felhasználása


A halászati ​​fotovoltaikus komplementer mód fotovoltaikus erőműveket épít a vízfelületekre, például a halakra és a tavakra. A fotovoltaikus modulok a víz felszínén úsznak, napenergiát használva villamos energia előállításához, és a víz alatti teret továbbra is halászatra és akvakultúrára használják. Ez a modell megoldja a szűk földforrások problémáját, míg a vízfelület hűtési hatása elősegíti a fotovoltaikus modulok energiatermelési hatékonyságának javítását, ami 5% -10% -kal növelheti az energiatermelés hatékonyságát.


Néhány nagyszabású halászati ​​fotovoltaikus kiegészítő projektben a fotovoltaikus energiatermelés és a halászati ​​akvakultúra pontos ellenőrzését az intelligens menedzsment rendszerek révén sikerült elérni. A fényintenzitás és a víz hőmérsékletének változásai szerint a fotovoltaikus modulok szöge és a halászati ​​akvakultúra -berendezések működése automatikusan beállítva, ami javítja az erőforrások felhasználási hatékonyságát és a gazdasági előnyöket. Például egy 50MW-os halászati ​​fotovoltaikus kiegészítő projektben az intelligens menedzsment révén az éves energiatermelés elérte a 60 millió kilowatt órát, és a halászati ​​akvakultúra-termelés 20% -kal nőtt a hagyományos akvakultúra-módszerekhez képest, és nyertes helyzetet érhet el a fotovolteri energiatermelés és a halászati ​​akvakultúra számára.

 

 

ca2d84653aecdc8b512e13df35c715e9450e374d

 

 

 

 

 

 

2 Innováció az elosztott fotovoltaikus alkalmazásokban: Közel a felhasználói igényekhez


(1) Ipari és kereskedelmi tetőtéri fotovoltaika: A vállalati villamosenergia -költségek csökkentése


Az ipari és kereskedelmi tetőtéri fotovoltaikumokat fotovoltaikus energiatermelő rendszerek felépítésére használják a vállalkozások tetőin. A generált energiát a vállalkozás saját felhasználása szempontjából prioritássá teszik, és a felesleges villamos energiát a hálózathoz kapcsolják. Ez a modell hatékonyan csökkenti a vállalkozások villamosenergia-költségeit és javítja energia önellátási arányát. Néhány nagy energiát fogyasztó vállalkozás esetében a tetőtéri fotovoltaikusok telepítése több százezer vagy akár millió jüan -t takaríthat meg az éves villamosenergia -költségek során. Ugyanakkor a fotovoltaikus erőművek felépítése javította a vállalkozások imázsát és tükrözte társadalmi felelősségüket.


Egyes ipari parkokban az elosztott fotovoltaikus erőművek egységes tervezése és felépítése révén a központosított menedzsment és az energiaelosztás érhető el. A parkban működő vállalkozások megosztják a fotovoltaikus erőmű energiatermelési bevételét a villamosenergia -fogyasztás aránya szerint, tovább javítva az energiafelhasználás hatékonyságát és a gazdasági előnyöket. Például egy bizonyos ipari park épített egy 10 MW -os elosztott fotovoltaikus erőműt, amely a parkban lévő vállalkozások tetejének 50% -át lefedi, és évente több mint 5 millió jüan -t takarít meg a vállalkozások villamosenergia -költségeiben, és több mint 40000 tonnával csökkenti a szén -dioxid -kibocsátást.


(2) Lakossági fotovoltaika: A háztartások zöld energiájának korszakába történő bevezetés


Lakossági fotovoltaika telepítse a kisméretű fotovoltaikus energiatermelő rendszereket a lakóövekre a háztartás napi villamosenergia-igényeinek kielégítésére, és bevételt generál a hálózathoz csatlakoztatott többlet villamos energiával. A fotovoltaikus modul költségeinek csökkentésével és a telepítési technológia népszerűsítésével a lakossági fotovoltaikusok fokozatosan belépnek a háztartások ezreibe. A fotovoltaikus erőművek telepítése után a lakosok egyes területeken évente több ezer jüan -t kereshetnek a villamosenergia -bevételekből, a befektetési megtérülési időszak körülbelül 5-8 év.


Ugyanakkor a lakossági fotovoltaika fejlesztése elősegítette az intelligens otthonok alkalmazását. Az intelligens vezérlőrendszeren keresztül a lakosok valós időben figyelemmel kísérhetik a fotovoltaikus erőművek energiatermelését és háztartási villamosenergia -fogyasztását, és ésszerűen rendezhetik az elektromos berendezések működését a villamosenergia -árak csúcs- és völgyének változásainak megfelelően, elérve a háztartások energiájának intelligens kezelését. Például, a villamosenergia -árak csúcsteljesítményében prioritást kell kapni a fotovoltaikus erőművek által generált villamos energia felhasználására, csökkentve a villamos energia vásárlását a hálózatból és további csökkentve a villamosenergia -költségeket.

 

 

W0202405273306076817791

 

 

 

 

 

 

3 A fotovoltaikus erőművek üzleti modelljének innovációja: A piaci vitalitás ösztönzése


(1) Photovoltaikus Energiaszolgáltató Vállalat (ESCO) modell


A fotovoltaikus energiaszolgáltató társaság (ESCO) modellt befektetik, építették, üzemeltetik és karbantartják a professzionális energiaszolgáltató társaságok, hogy energiaszolgáltatást nyújtsanak a felhasználók számára. A felhasználóknak nem kell befektetniük a fotovoltaikus erőművek építésébe egyszerre, csak villamosenergia -számlákat kell fizetniük az ESCO -nak villamosenergia -fogyasztásuk szerint. Ez a modell csökkenti a felhasználók befektetési küszöbét és javítja a fotovoltaikus erőművek promóciós sebességét.


Az ESCO csökkentette az építési és működési költségeket, és javította a gazdasági előnyöket azáltal, hogy növeli a fotovoltaikus erőművek építését és működését. Eközben az ESCO felelős a fotovoltaikus erőművek napi karbantartásáért és kezeléséért, biztosítva stabil működését és megbízható energiaellátást biztosítva a felhasználók számára. Például egy ESCO több régióban épített elosztott fotovoltaikus erőműveket, több mint 1000 felhasználót szolgálva. Az operatív menedzsment optimalizálásával a fotovoltaikus erőművek átlagos energiatermelési hatékonysága 5% -kal magasabb, mint az iparág átlagában, és mind a vállalkozás, mind a felhasználók számára hasznos helyzetet érnek el.


(2) A fotovoltaikus erőművek eszközértékesítése


A fotovoltaikus erőművek eszközértékesítése az, hogy a fotovoltaikus erőművek jövőbeni energiatermelési jövedelmét felhasználják alapul szolgáló eszközként, és strukturált tervezés révén az eszközt fizetett értékpapírok (ABS) kiadására szolgálnak a tőkepiaci finanszírozáshoz. Ez a modell új finanszírozási csatornákat biztosít a fotovoltaikus erőművek vállalkozásai számára, újjáéleszti a fotovoltaikus erőművek eszközeit, és elősegíti a fotovoltaikus ipar fejlődését.


Az eszközértékesítés révén a fotovoltaikus erőművek vállalkozásai előre felismerhetik a jövőbeli cash flow -kat, és felhasználhatják őket új fotovoltaikus erőmű projektek felépítésére. Ugyanakkor a befektetők megoszthatják a fotovoltaikus erőművek nyereségét az ABS megvásárlásával, kibővítve befektetési csatornáikat. Például egy bizonyos fotovoltaikus erőművállalat 500 millió jüan -t emelt fel eszközpapírosítási finanszírozás révén, hogy több elosztott fotovoltaikus erőművet készítsen, amely hatékonyan elősegítette a vállalkozás méretarányának bővítését és ipari fejlődését.

A szálláslekérdezés elküldése