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No. 25-32, Hengsheng Modern City, Qinghua, Distrito de Linghe, Jinzhou, província de Liaoning
Jinzhou Jintai IoT Technology Co., Ltd
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15164162483
No. 25-32, Hengsheng Modern City, Qinghua, Distrito de Linghe, Jinzhou, província de Liaoning
Um,Sistema de Avaliação de Eficiência Energética para Projetos de Energia Renovável em EdifíciosVisão geral
De acordo com os requisitos do teste de eficiência energética de edifícios verdes *, * e do padrão de avaliação de engenharia de aplicações de edifícios de energia renovável GBT 50801-2013, os projetos de aplicações de edifícios com instalação de sistemas de água quente solar e sistemas de energia solar fotovoltaica devem ser avaliados de eficiência energética para aprovar a aceitação e os testes de eficiência energética antes de serem formalmente entregues para o uso e solicitar subsídios financeiros de eficiência energética.
Em resposta aos requisitos de várias unidades de teste de edifícios relevantes, nossa empresa combina os padrões de avaliação de eficiência energética doméstica e estrangeira para desenvolver o sistema de água quente de energia solar renovável e o sistema de teste de eficiência energética do sistema solar fotovoltaico em conformidade com os requisitos do nosso departamento de teste de edifícios. O sistema de avaliação da eficiência energética atende aos requisitos de teste do sistema de água quente solar de grande escala e do sistema de energia solar fotovoltaica, usando tecnologia de controle inteligente, alta precisão de teste, alta eficiência de trabalho, software de teste de computador conectado pode gerar relatórios de avaliação da eficiência energética do sistema de água quente solar, para garantir os indicadores de projeto de água quente solar e os padrões de aceitação da qualidade da construção, é a ferramenta de teste do departamento de inspeção da qualidade do edifício, fabricantes, unidades de pesquisa científica da universidade de Taichung.
Teste de produtos de acordo com os padrões
Especificações de avaliação do desempenho do sistema de água quente solar GB / T 20095-2006;
GBT 50801-2013 Normas de Avaliação de Engenharia de Aplicações de Energia Renovável para Edifícios
GB/T50364-2005 Especificações técnicas de aplicação de sistemas de água quente solar para edifícios civis
GB/T50604-2005 Norma de Avaliação de Sistemas de Água Quente Solar para Edifícios Civis
GB/T18713-2002 Especificações técnicas de projeto, instalação e aceitação de sistemas de água quente solar
Desenhos de projeto e documentos de projeto;
Declaração do Projeto;
Documentos como informações técnicas do equipamento relevante
Características técnicas do produto
Adotando o medidor de fluxo ultrasônico, você pode usar o modo de teste estático e o modo de teste dinâmico, sem a necessidade de desligar o sistema de água quente em uso, não só pode atender aos requisitos de detecção das condições reais, mas também pode resolver o problema de cablagem de teste de longa distância devido à coleta de calor no local e à água do cliente. Reduzir a intensidade de trabalho do pessoal de teste de campo.
2. pode medir verdadeiramente o calor da fonte de calor auxiliar;
3. Adotando tecnologia de controle inteligente, alta precisão de detecção e alta eficiência de trabalho
Configurar o tester móvel ao ar livre à prova de chuva, pendurar o tester ao local de teste ou colocar no chão durante o teste, instalar o sensor ao ar livre relevante no tester, medição direta no local. facilitar o trabalho e melhorar a eficiência.
5. configurar 2 medidores de potência de corrente alterna, teste sem danos, alto fator de segurança, a corrente usa uma pinça de corrente comum de corrente alterna, sem quebrar o cabo, pode medir o lado da bateria e o lado do inversor;
O design especial de software e hardware garante que o sistema de coleta de calor durante vários dias consecutivos receba calor todos os dias a partir de zero, sem necessidade de pessoal de teste ir ao local todos os dias para registrar a eficiência do sistema de coleta de calor, em seguida, realizar cálculos manuais;
O software de análise pode escolher o método de comunicação GPRS sem fio, sem limitação de distância, pode coletar dados reais em tempo real de um local de teste ou vários locais de teste em tempo remoto ou no escritório, e pode monitorar e diagnosticar o equipamento de teste no local de teste. Resolve o problema de que os testadores vão regularmente ao local para gravar dados e ver o estado operacional do equipamento, facilitando a redução de problemas e reduzindo a intensidade de trabalho dos testadores de campo.
Sensor de radiação total FSP10: com precisão e estabilidade comparadas ao medidor de radiação total padrão Kipp&Zonen CMP21 de segunda classe, os dados medidos a curto prazo e * em dias ensolarados, nublados e nublados selecionados ao ar livre são muito próximos dos dados do CMP21, com diferenças de desempenho muito pequenas
Projetos de avaliação (sistemas de utilização térmica solar e sistemas de energia fotovoltaica solar)
1. Sistema de captação de calor
Consumo total de energia do sistema
Factor de perda térmica do tanque de água quente
Eficiência do sistema de captação de calor
Taxa de garantia de energia solar
Substituição de energia convencional (toneladas de carvão padrão)
Custo-Eficiência do Projeto
8. Redução de emissões de CO2
Redução das emissões de dióxido de enxofre
Redução de emissões de poeira
11. Temperatura da água
Teste de eficiência de conversão fotoelétrica de sistemas de energia fotovoltaica para aplicações de edifícios solares
Coeficiente COP da bomba de calor (opcional)
Cinco.Sistema de Avaliação de Eficiência Energética para Projetos de Energia Renovável em EdifíciosCondições de teste
(1) Sistema de energia solar fotovoltaica
1 Requisitos meteorológicos de teste: temperatura média ambiente 8 ℃ ≤ t ≤ 39 ℃, a velocidade média de fluxo do ar ambiente não é maior que 4m / s, quando o quadrado da célula solar é colocado no sul, o tempo de início e fim do teste é 1h antes do meio-dia do sol local até 1h após o meio-dia do sol, um total de 2h. Durante o período de teste, a irradiação solar não deve ser inferior a 700w / m2.
Requisitos do sistema: o sistema de energia fotovoltaica de aplicações de edifícios de energia solar deve ser instalado e equipado de acordo com os requisitos do projeto original e funcionar normalmente por pelo menos 3 dias para realizar testes de eficiência de conversão fotoelétrica. Para sistemas de geração de energia solar independentes, o medidor de potência elétrica está na entrada da bateria; Para sistemas solares conectados à rede, o medidor de potência deve estar ligado à saída do inversor.
b) Sistema de utilização térmica solar
Os coletores de energia solar, aquecedores de água solares e outros equipamentos-chave utilizados no sistema fototérmico de aplicações de edifícios solares devem ter o relatório de inspeção qualificado de desempenho completo correspondente, em conformidade com os requisitos dos padrões de produtos relevantes;
O sistema deve ser instalado e depurado de acordo com os requisitos do projeto original e funcionar normalmente por pelo menos 3 dias para que possa ser testado;
Todos os itens de demonstração devem reservar a posição e as condições de teste do instrumento relevante de acordo com os requisitos do teste, e seus parâmetros de consumo de água, temperatura da água e outros devem ser testados de acordo com os requisitos do projeto;
Temperatura média ambiente durante o teste do sistema de água quente solar: 8 ℃≤ta≤39 ℃;
A velocidade média de fluxo do ar ambiente não é superior a 4 m/s;
Os resultados do ensaio de pelo menos quatro dias devem ter a quantidade de radiação solar distribuída nos seguintes quatro parágrafos: J1 <8MJ/㎡·dia; 8MJ/㎡ · dia≤J2 <12MJ/㎡ · dia; 12MJ / ㎡ · dia≤J3 <16MJ / ㎡ · dia; 16MJ/㎡ · dia≤J4.
Instrumentos do equipamento de ensaio e seus parâmetros indicadores
número de série |
Item |
Parâmetros principais |
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1 |
Coletor de teste solar
|
Conversão A/D: 32 bits 2). Frequência de digitalização: 100Hz 3). Canal analógico: 22 4). Faixa de tensão analógica: +-5000mv 5). Precisão da tensão analógica: +- (leitura * 0,1% + desvio), 6). Difetência de medição: 0,48uv; 7). Canal de excitação de interruptor: 8 tensões, 4 correntes 8). Canal de pulso: 6; 9). Suporte ao protocolo: suporte ao protocolo BODBUS RTU, RS232/485 e sem fio 10). Memória: 2M, 2M, armazenamento por segundo (5-3600 segundos), armazenamento externo, memória de até 80G ou mais 11). Consumo de energia: 35mA 12). Modo de exibição: Dotação incorporada 240 * 128, 114 mm * 64 mm LCD grande tela tela azul e tecla de toque de feedback, os parâmetros são visíveis; 13) Impedência de entrada: maior que 1.000 vezes o valor do sensor ou maior em 10MΩ |
|
|
2
|
Sistema de sensores |
* Sensor total de radiação solar |
Sensor de radiação total FSP10: com padrão secundário ISO 9060 A precisão e a estabilidade do medidor de radiação total padrão de segunda classe Kipp&Zonen CMP21 são muito próximas dos dados do CMP21, com pequenas diferenças de desempenho entre os dados de curto prazo e* medidos por dias ensolarados, nublados e nublados selecionados ao ar livre. Gama espectral: 305-2800 nm Tempo de resposta: 7s D. Deslocamento de ponto zero: <10W/㎡ E. Erro de orientação: <20W / ㎡ (1000W / ㎡ a 80 °) F. Temperatura de funcionamento: -40 ℃ ~ + 80 ℃ G. Grande radiação: 0 ~ 2000W / ㎡ Sensibilidade: 7 - 14 μV/W/m² I. Erro de temperatura de sensibilidade: <0,1% / ℃ J. Desestabilidade: ± 0,5% Precisão esperada da exposição solar: ± 2% |
Sensores de temperatura de precisão |
(1) gama de medição -50-300 ℃; (2) Precisão da medição: ± 0,1 ° C; (3) Resolução da tela: 0,01 ℃. |
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|
Temperatura ambiente
|
(1) Intervalo de medição -40-70 ℃ (2) Precisão da medição: ± 0,5 ℃ (3) Resolução de exibição: 0,1 ℃ (4) com persianas contra radiação |
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Umidade Ambiental (Opcional) |
(1) faixa de medição: 0-99,99%; Precisão da medição: ±2% (≤80%) (3) com persianas contra radiação |
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Velocidade do vento ambiental
|
(1) faixa de medição: 0-60m / s; (2) Precisão da medição: ± 0,5 m / s; Resolução da tela: 0,1 m/s |
||
Direção do vento ambiental (opcional) |
(1) Faixa de medição: 0 a 360° Precisão da medição: ±3° |
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Termômetro ultrasônico (opcional) |
(1) Nível de precisão: Nível 3 (2) Faixa de medição de temperatura: 4 a 95 ℃ (3) Resolução: 0,01 ℃ (4) Faixa de fluxo: 0.20-200 (m3 / h) Nível 2 (5) Diferença de temperatura: 3 ℃ ~ 55 ℃ Diâmetro: DN40 (7) Dispositivos de proteção de plataforma inoxidável ao ar livre |
||
Sensor de tensão AC |
(1) Tensão AC: 0-400V (2) QuaseÉ verdade.grau: 1,0% grau de precisão: grau 3,0; |
||
Sensor de corrente AC |
Estrutura de pinça fácil de usar, estrutura perfurada, sem perda de inserção
|
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Sensor de fluxo ultrasônico |
(1) Linearidade: 0,5%; Repetibilidade: 0,2% (3) Precisão: ± 1% do valor indicado, velocidade de fluxo > 0,2 m / s (4) Tempo de resposta: 0-999 segundos, (5) Faixa de velocidade: ±32 m/s (6) Diâmetro de medição: 15-100mm |
||
Medidor de energia de rádio (opcional) |
(1) Tensão de referência padrão: 220V (380V) Frequência de referência padrão: 50Hz; (3) Erro de medição: ≤5%; (4) Corrente de inicialização: 0,5% Ib; Variação de frequência permitida: ± 10% fn (6) Faixa permitida de mudança de tensão: ± 10% Un (7) Faixa permitida de suspensão inclinada: ± 30º |
||
3 |
Software de gestão de sistemas de avaliação de eficiência energética em energia renovável |
(5) Utilizando o método de comunicação GPRS sem fio, sem limitação de distância, pode coletar dados reais de um local de teste ou vários locais de teste em tempo real remoto ou no escritório, e pode monitorar e diagnosticar o equipamento de teste no local de teste. Resolve o problema de que os testadores vão regularmente ao local para gravar dados e ver o estado operacional do equipamento, facilitando a redução de problemas e reduzindo a intensidade de trabalho dos testadores de campo. |
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4 |
Caixa portátil latina |
(1) Material: ABS, à prova de explosão (2) Dimensão: 5500 * 420 * 220mm (3) Todos os instrumentos de teste são colocados dentro da caixa e puxados para o teste durante o teste Local de teste, conveniente para economizar e melhorar a eficiência do trabalho. |
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VII. Métodos de teste
(1) Sistema de energia solar fotovoltaica
Antes do início do teste, todas as fontes de energia auxiliares externas devem ser cortadas, o medidor de radiação solar, o medidor de potência elétrica / o medidor de temperatura e o velométrico devem ser instalados e colocados em funcionamento, e a área quadrada da célula solar deve ser medida;
No início do ensaio, as leituras da radiação solar total e os dados de cada instrumento devem ser registrados simultaneamente;
Após o início do ensaio, os dados dos instrumentos devem ser registrados a cada dez minutos;
4. Calcule a quantidade de radiação solar H por unidade de área de painéis solares durante o teste. Para quadrados de células solares em diferentes planos de iluminação, a quantidade de radiação solar por unidade de área de painéis solares em diferentes planos de iluminação deve ser calculada separadamente durante o teste.
3. Análise de dados
A geração de energia do painel solar por área unitária durante o teste do sistema é calculada usando a fórmula (1):
t - Tempo de ensaio, unidade: h;
w — Leituras do medidor de potência durante o ensaio, em kW;
AC - área do painel solar, unidade: ㎡.
Eficiência de conversão fotoelétrica de sistemas de energia fotovoltaica para aplicações de edifícios solares
Calculação (2):
Quando os painéis solares não estão na mesma superfície de iluminação, a fórmula (3) disponível para calcular a eficiência de conversão fotoelétrica do sistema de energia fotovoltaica para aplicações de edifícios solares
:
t - Tempo de ensaio, unidade: h;
w — Leituras do medidor de potência durante o ensaio, em kW;
Aci - área de painéis solares em diferentes direções, unidades: ㎡.
Hi - a quantidade de radiação solar em diferentes áreas de painéis direcionais, unidades: MJ / (㎡).
Avaliação de engenharia e uso térmico solar
b) Sistema de utilização térmica solar
1, o sistema de captação de calor
(1) Sistema de coleta de calor: energia útil fornecida pelo coletor solar no sistema de coleta de energia solar, unidade: MJ / dia durante todo o dia.
(2) Tempo de teste: o tempo de início do teste até atingir a quantidade de radiação solar necessária para o teste.
(3) Parâmetros de teste necessários: temperatura de importação do sistema de coleta de calor, temperatura de saída do sistema de coleta de calor, fluxo do sistema de coleta de calor, temperatura ambiente, velocidade do fluxo do ar ambiente, tempo de teste.
(4) Organização de dados: quando o termometro é usado para testar os parâmetros acima, o sistema de coleta de calor solar obtém calor
Pode ser medido diretamente com um calométrico. Quando os parâmetros acima são medidos separadamente, a temperatura de entrada e saída do coletor, o intervalo de tempo de amostragem de fluxo não deve ser menor que 1 minuto e o intervalo de tempo de registro não deve ser maior que 10 minutos. Sistema de coleta de calor solar
Calculado com base em dados de temperatura, fluxo e outros registros.
2, consumo de energia de fonte de calor convencional do sistema
(1) consumo de energia da fonte de calor convencional do sistema: o consumo de energia da fonte de calor convencional consumida pela fonte de calor auxiliar do sistema (a situação real é: o sistema deve fornecer o calor ao usuário menos o calor do sistema de coleta de calor).
(2) Tempo de teste: o tempo de início do teste até atingir a quantidade de radiação solar necessária para o teste.
(3) Parâmetros de teste necessários: quantidade de aquecimento da fonte de calor auxiliar, temperatura ambiente, velocidade do fluxo do ar ambiente, tempo de teste.
(4) Análise de dados: quando a eletricidade é usada como fonte de calor auxiliar, medir o consumo de energia da fonte de calor auxiliar durante o tempo de teste.
Quando outras fontes de calor são usadas como energia auxiliar, a medição do consumo de energia das fontes de calor convencionais do sistema pode ser calculada com as seguintes fórmulas e métodos:
(1) consumo de energia da fonte de calor convencional do sistema
= QT-QC
Estilo médio
Q fz - energia consumida pela fonte de calor convencional do sistema, MJ;
Q T - A energia total que o sistema deve fornecer ao usuário. MJ;
Q C - sistema de captação de calor, MJ。
(2) O calor total Q T fornecido pelo sistema ao usuário é composto por três partes:
① O sistema diariamente fornece ao usuário o consumo real de calor de água quente Q G
Quando o fornecimento real de água não atinge os requisitos de 60 ℃, o calor suplementar Q A é necessário.
② Para atender aos requisitos de projeto, o sistema também deve fornecer calor Q S
Portanto, o sistema deve fornecer ao usuário a quantidade total de calor
3, o fator de perda térmica do tanque de água de armazenamento de calor
(1) Coeficiente de perda térmica do tanque de água de armazenamento: parâmetros que representam o desempenho de isolamento do tanque de água de armazenamento, unidade: W / K.
(2) Tempo de teste: escolha um dia, a hora de início do teste começa às 8 da noite, e a temperatura da água do tanque de armazenamento quente no início não deve ser inferior a 40 ° C e a diferença de temperatura ambiente do tanque de água não inferior a 20 ° C, termina às 6 da manhã do dia seguinte, um total de 10 horas;
(3) Parâmetros de teste necessários: temperatura da água no tanque de armazenamento quente no início, temperatura da água no tanque de armazenamento quente no fim, capacidade do tanque de armazenamento quente, temperatura ambiente perto do tanque de armazenamento quente, tempo de teste.
4) Análise de dados
Calculação do coeficiente de perda térmica do tanque de água de armazenamento (1):

Forma:
Coeficiente de perda térmica do tanque de água quente, W/K;
densidade da água, kg/m3,
aquecimento da água, J/(kg·K);
Capacidade do tanque de água quente, m3;
Tempo de refrigeração, s;
Temperatura da água no tanque de aquecimento no início, ℃;
- Temperatura da água no tanque de armazenamento quente no final, ℃;
Temperatura ambiente média durante o resfriamento.
Eficiência do sistema de coleta de calor
Eficiência do sistema de coleta de calor: a relação entre o calor útil do sistema de coleta de calor solar durante o período de teste e a energia solar irradiada projetada no coletor solar durante o mesmo período de teste.
(2) Tempo de teste: o tempo de início do teste até atingir a quantidade de radiação solar necessária para o teste.
(3) Parâmetros de teste necessários: área de iluminação do coletor solar, quantidade de radiação solar, temperatura de importação do sistema de coleta de calor, temperatura de saída do sistema de coleta de calor, fluxo do sistema de coleta de calor, temperatura ambiente, velocidade do ar ambiente, tempo de teste.
4) Análise de dados
Eficiência do sistema de captação de calor (2)
Forma:
Eficiência do sistema de captação de calor, %;
Sistema de captação de calor solar, MJ;
- Área de iluminação do coletor solar, ㎡;
- Quantidade de radiação solar na superfície de captação de luz do coletor solar, MJ / ㎡;
5 – Taxa de garantia de energia solar
Taxa de garantia de energia solar: a proporção entre a energia fornecida pela parte solar do sistema e a energia total necessária pelo sistema.
(2) Tempo de ensaio: o tempo de início do ensaio até atingir a quantidade de radiação solar necessária para o ensaio;
(3) Parâmetros de teste necessários: área de iluminação do coletor solar, quantidade de radiação solar, temperatura de importação do sistema de coleta de calor, temperatura de saída do sistema de coleta de calor, fluxo do sistema de coleta de calor, temperatura ambiente, velocidade do ar ambiente, quantidade de aquecimento da fonte de calor auxiliar, tempo de teste.
4) Análise de dados
Cálculo da taxa de garantia de energia solar do sistema (3):
Forma:
f - Taxa de garantia de energia solar do sistema;
Sistema de captação de calor solar, MJ;
a energia total necessária ao sistema; MJ。
Energia total necessária ao sistema
Calculação (4):
a quantidade de aquecimento auxiliar da fonte de calor; MJ。
8. Avaliação de Engenharia
A avaliação do projeto é baseada no relatório de candidatura do projeto, a taxa de garantia de energia solar e a substituição de energia convencional são indicadores de avaliação, e qualquer um deles não atende aos requisitos do relatório de candidatura, o projeto é considerado inadequado e o projeto não deve passar pela avaliação.
Método 1: Teste de curto prazo
A taxa de garantia de energia solar do projeto não deve ser avaliada inferior à taxa de garantia de energia solar apresentada no Relatório de Aplicação do Projeto.
A taxa de garantia solar anual é calculada da seguinte forma:
1) o número de dias com radiação solar local inferior a 8MJ/㎡ é x1 dias; o número de dias em que a radiação solar local é inferior a 12MJ/㎡ e maior que ou igual a 8MJ/㎡ é x 2 dias; o número de dias em que a radiação solar local é inferior a 16 MJ / ㎡ e maior que ou igual a 12 MJ / ㎡ é x 3 dias; o número de dias em que a radiação solar local é maior ou igual a 16 MJ / ㎡ é x 4 dias;
2) Testado, a taxa de garantia de energia solar quando a radiação solar diária local é inferior a 8MJ / ㎡
A taxa de garantia da radiação solar diária local é menor que 12MJ / ㎡ e maior que igual a 8MJ / ㎡
A taxa de garantia da radiação solar diária local é menor que 16MJ / ㎡ e maior que igual a 12MJ / ㎡
A quantidade de radiação solar diária local é maior que e igual a 16 MJ / ㎡ taxa de garantia de energia solar é
;
Garantia de energia solar durante todo o ano
Para:

Método 2: * Monitoramento
A quantidade total de radiação solar medida durante um ciclo anual é J durante todo o ano, a energia total necessária para o sistema de água quente solar durante um ciclo anual
Garantia de energia solar durante todo o ano
para

Substituição de energia convencional (toneladas de carvão padrão)
A quantidade de energia alternativa convencional (toneladas de carvão padrão) do projeto não deve ser avaliada inferior à quantidade de energia alternativa convencional (toneladas de carvão padrão) apresentada no Relatório de Aplicação do projeto.
Método 1: Teste de curto prazo
Os cálculos para a substituição de energia convencional durante todo o ano são os seguintes:
Testado, o sistema de coleta de calor quando a radiação solar diária local é menor que 8MJ / ㎡ é Q1; o sistema de coleta de calor com a radiação solar diária local é menor que 8MJ / ㎡ e maior que igual a 12MJ / ㎡ é Q2; o sistema de coleta de calor com a radiação solar diária local é menor que 16MJ / ㎡ e maior que igual a 12MJ / ㎡ é Q3; o sistema de coleta de calor com a radiação solar diária local é maior que igual a 16MJ / ㎡ é Q4;
Substituição de energia ao longo do ano
(toneladas de carvão padrão)
Método 2: * Monitoramento
A quantidade total de aquecimento do sistema de coleta de calor solar medida durante o ciclo de um ano é de QJ durante todo o ano; Substituição de energia ao longo do ano
(toneladas de carvão padrão) é:
Tabela 4-1 ×× Conteúdo da avaliação do projeto de demonstração
número de série |
Grandes categorias |
subprojeto |
Conteúdo específico |
Observação |
1 |
Verificação do formulário |
Verificação do sistema |
1) Verificar a qualidade do sistema; Inspeção dos componentes-chave do sistema; Verificar o desempenho de segurança do sistema; |
|
2 |
Verificação de Implementação |
1, verificar o modo de funcionamento do sistema fototérmico solar, tipo de coletor, área de coleta, capacidade do tanque de armazenamento, tipo de fonte de calor auxiliar, capacidade de fonte de calor auxiliar, tipo de tubulação circular, sistema de controle, materiais auxiliares (materiais de isolamento, válvulas, instrumentos, etc.) |
||
3 |
Verificação de funcionamento |
1, verificar o registro de depuração de funcionamento do sistema; 2, verificar as ações do sistema de controle no estado de trabalho real do sistema, exibição de vários instrumentos. |
||
4 |
Sistema Desempenho detecção |
1, o sistema de captação de calor |
|
|
5 |
2, consumo de energia de fonte de calor convencional do sistema |
|||
6 |
3, o fator de perda térmica do tanque de água de armazenamento de calor |
|||
7 |
Eficiência do sistema de coleta de calor |
|||
8 |
5 – Taxa de garantia de energia solar |
|||
9 |
Avaliação de eficiência energética |
Taxa de garantia de energia solar ponderada ao longo do ano |
|
|
10 |
Substituição de energia convencional ponderada durante todo o ano |
|||
11 |
Benefícios ambientais |
|
|
|
12 |
Benefícios econômicos |
|
||
13 |
Avaliação promocional modelo |
|
||
9. Configuração padrão
número de série |
nome |
modelo |
quantidade |
unidade |
|
1 |
Hospedagem do tester solar |
WN-2D |
1 |
plataforma |
|
2 |
Relógio solar total |
FSP10 |
1 |
plataforma |
|
3 |
Sensor de temperatura |
PTWD-3 |
7 |
filial |
|
4 |
Sensor de temperatura ambiente (com proteção contra radiação) |
PTWD-2AF |
1 |
conjunto |
|
5 |
Sensores digitais de velocidade do vento |
PY-FS01 |
1 |
conjunto |
|
6 |
Software |
WN-2D |
1 |
conjunto |
|
7 |
Medidor de potência AC |
EPM2 |
1 |
conjunto |
|
8 |
Suporte de montagem portátil |
WN-KZJ |
1 |
conjunto |
|
9 |
Caixa portátil à prova de explosão |
padrão |
2 |
conjunto |
|
10 |
Segmentação impermeável para cabo de conexão plug |
100 metros |
1 |
conjunto |
|
11 |
Sensor de fluxo ultrasônico |
MC-SE100 |
1 |
plataforma |
|
*12 |
Módulo de comunicação sem fio |
GPRS |
1 |
conjunto |
|
explicação |
O número * é opcional e pode adicionar ou reduzir diferentes sensores de acordo com as necessidades especiais do cliente. |
|
|||