نظام توليد الطاقة الضوئية

Aug 04, 2023

يقدم
——

الطاقة الكهروضوئية، أو نظام توليد الطاقة الكهروضوئية، هو نظام توليد الطاقة الذي يستخدم التأثير الكهروضوئي للمواد شبه الموصلة لتحويل الطاقة المشعة الشمسية إلى طاقة كهربائية. تأتي طاقة أنظمة توليد الطاقة الكهربائية الضوئية من الطاقة الشمسية التي لا تنضب، وهي مصدر طاقة نظيف وآمن ومتجدد. لا تؤدي عملية توليد الطاقة الكهروضوئية إلى تلويث البيئة أو الإضرار بالبيئة.
تنقسم أنظمة توليد الطاقة الكهروضوئية إلى أنظمة كهروضوئية مستقلة وأنظمة كهروضوئية متصلة بالشبكة. يتكون نظام توليد الطاقة الكهروضوئية من صفائف الخلايا الشمسية، وحزم البطاريات، وأجهزة التحكم في الشحن والتفريغ، والعاكسات، وخزائن توزيع التيار المتردد، وأنظمة التحكم في تتبع الطاقة الشمسية، وغيرها من المعدات.

PV system

تاريخ
——

اكتشف هاينريش هيرتز التأثير الكهروضوئي لأول مرة في عام 1887، وشرح ألبرت أينشتاين هذه الظاهرة في عام 1905. تستخدم الأنظمة الكهروضوئية (PV) التأثير الكهروضوئي للمواد شبه الموصلة لتحويل الضوء مباشرة إلى طاقة كهربائية. يمكن أن يؤثر تكوين أشباه الموصلات وشدة وطول موجة الإشعاع الشمسي الفعال الذي تتلقاه الأجهزة الكهروضوئية على توليد الطاقة للأجهزة الكهروضوئية (هيرتز، 1887؛ أينشتاين، 1905). في عام 1954، قام ثلاثة باحثين من مختبرات بيل بتطوير أول "خلية شمسية" عملية. يمكن لهذه البطارية تحويل 6 بالمائة من الطاقة الشمسية الساقطة إلى طاقة كهربائية (Pedin, 2004). ومع التقدم المستمر في البحث والتطوير، تحسنت أيضًا كفاءة تحويل الأجهزة الكهروضوئية.

 

تصنيف
——

يمكن تقسيم أنظمة توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى فئتين بناءً على علاقتها بأنظمة الطاقة: أنظمة توليد الطاقة الكهروضوئية المستقلة وأنظمة توليد الطاقة الكهروضوئية المتصلة بالشبكة.

نظام توليد الطاقة الكهروضوئية المستقل

يتكون نظام توليد الطاقة الكهروضوئية المستقل من نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وبطارية تخزين، وجهاز التحكم في الشحن، ومحول الطاقة الإلكتروني (العاكس)، والحمل، وما إلى ذلك. مبدأ عمله هو أن طاقة الإشعاع الشمسي يتم تحويلها أولاً إلى طاقة كهربائية من خلال النظام الكهروضوئي ، ومن ثم يتم تشغيل الحمل بواسطة محول الطاقة الإلكتروني بعد التحويل. وفي نفس الوقت يتم تخزين الطاقة الكهربائية الفائضة في جهاز تخزين الطاقة على شكل طاقة كيميائية بعد مرورها عبر جهاز التحكم بالشحن. بهذه الطريقة، عندما تكون أشعة الشمس غير كافية، يمكن تحويل الطاقة المخزنة في البطارية إلى طاقة كهربائية تيار متردد 220 فولت، 50 هرتز لأحمال التيار المتردد بعد تعزيزها بواسطة محولات الطاقة الإلكترونية والمرشحات ومحولات تردد الطاقة. إن خاصية توليد الطاقة الشمسية هي توليد الكهرباء خلال النهار، في حين أن الحمل غالبا ما يستخدم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ولذلك، فإن مكونات تخزين الطاقة ضرورية في أنظمة توليد الطاقة الكهروضوئية المستقلة، ومكونات تخزين الطاقة الرئيسية المستخدمة في الهندسة هي البطاريات.

النظام الكهروضوئي المتصل بالشبكة

يتكون نظام توليد الطاقة الكهروضوئية المتصل بالشبكة من نظام كهروضوئي، ودائرة تعزيز DC/DC عالية التردد، ومحول إلكتروني للطاقة (العاكس)، وجزء مراقبة النظام. مبدأ عملها هو أن طاقة الإشعاع الشمسي يتم تحويلها بواسطة نظام كهروضوئي، ثم يتم تحويلها إلى تيار مستمر عالي الجهد بعد تحويل تيار مستمر عالي التردد، ثم يخرج تيار متردد جيبي بنفس تردد جهد الشبكة إلى الشبكة بعد عكسه. بواسطة عاكس الطاقة الإلكتروني.
أكبر فرق بين نظامي توليد الطاقة الكهروضوئية المذكورين أعلاه هو أن نظام توليد الطاقة الكهروضوئية المتصل بالشبكة متصل مباشرة بشبكة الطاقة، لذلك يمكن أن يكون فائض الكهرباء في النظام الكهروضوئي والشبكة الموازية مكملين، مما يلغي تخزين الطاقة اللازم عناصر مثل البطاريات في نظام توليد الطاقة الكهروضوئية المستقل، والتي لا تقلل من تكلفة النظام فحسب، بل تضمن أيضًا موثوقية النظام. وفي الوقت نفسه، في الصيف، تكون كثافة الإشعاع الشمسي عالية، ويولد النظام الكهروضوئي المزيد من الطاقة، والتي يمكن أن تنظم الحمل الأقصى للشبكة في الصيف. مع التطبيق واسع النطاق لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية والانخفاض السريع في أسعار وحدات الخلايا الشمسية في السنوات الأخيرة، مما لا شك فيه أن الأنظمة المتصلة بالشبكة سيتم استخدامها على نطاق أوسع.

 

classification of PV system

ميزة
——

1) عملية موثوقة: يمكنها توفير الطاقة بشكل طبيعي حتى في البيئات القاسية والظروف المناخية.
2) العمر الطويل: عمر مكونات السيليكون البلورية عادة ما يكون أكثر من 25 عاما، في حين أن عمر مكونات السيليكون غير المتبلور عادة ما يكون أكثر من 20 عاما.
3) تكلفة صيانة منخفضة: بعد الانتهاء، لا يلزم سوى عدد قليل من الموظفين لفحص النظام وصيانته بانتظام. بالمقارنة مع محطات الطاقة التقليدية، فإن تكاليف الصيانة مرتفعة.
4) الطاقة الطبيعية: الطاقة مصدر لا ينضب من الطاقة الشمسية، دون الحاجة إلى تكاليف الطاقة.
5) لا يوجد تلوث ضوضائي: النظام بأكمله لا يحتوي على أجزاء متحركة ميكانيكية ولا يولد ضوضاء.
6) وحدات: حدد سعة النظام وفقًا للاحتياجات والتركيب المرن والمريح والتوسيع السهل.
7) السلامة: لا توجد مواد قابلة للاشتعال في النظام، وأداء السلامة مرتفع.
8) مصدر طاقة مستقل: يمكنه العمل خارج الشبكة، وإمداد الطاقة بشكل مستقل، ولا يتأثر بشبكة الطاقة العامة.
9) توليد الطاقة الموزعة: يمكن بناء محطات الطاقة الكهروضوئية الموزعة لتقليل التأثير والضرر على شبكة الكهرباء العامة.
10) الارتفاعات العالية: في المناطق ذات الارتفاعات العالية وأشعة الشمس القوية، يمكن زيادة الطاقة الناتجة للنظام بشكل أكبر. (مقارنة بتوليد الطاقة الكهروضوئية في المناطق المرتفعة، تنخفض كفاءة مولدات الديزل والطاقة الناتجة بسبب انخفاض ضغط الهواء.

 

سيناريو التطبيق
——

بالإضافة إلى محطات الطاقة الشمسية التقليدية والخلايا الكهروضوئية الموزعة على الأسطح، يمكن أيضًا تطبيق الخلايا الكهروضوئية على سيناريوهات مختلفة، مثل الهندسة المعمارية والزراعة ومصائد الأسماك والمرافق العامة وبناء المناظر الطبيعية وما إلى ذلك. تتيح هذه النماذج المركبة والعابرة للحدود لمشاريع البناء الكهروضوئية تحقيق التوازن والتنمية الاقتصادية والحماية البيئية مع توليد الكهرباء النظيفة؛ ومن ناحية أخرى، فإن هذا النمط من الاستخدام الفعال والمكثف للفضاء سيساعد مشاريع تطوير الطاقة الجديدة على الحصول على موارد الأرض اللازمة للبناء.
في مقاطعة تشونغبا، الصين، يتم توفير جميع إمدادات الحرارة في هذه المقاطعة عن طريق الطاقة الشمسية. الجزء الأسود على الجانب الأيسر من الصورة عبارة عن مجمع للطاقة الشمسية بمساحة 35000 متر مربع، تماما مثل سخان الماء الذي نستخدمه عادة، والذي يمكنه تحويل الطاقة الشمسية إلى حرارة. فهو يجمع الحرارة ويخزنها في الجرة الملونة في الصورة. يمكن لهذه الجرة توليد الحرارة على مدار 24 ساعة يوميًا وتوفير التدفئة لمدينة المقاطعة. هذه طاقة شمسية بنسبة 100%، خالية تمامًا من الكربون.

الخلايا الكهروضوئية بالإضافة إلى الترميم البيئي للأرض
وبحسب إحصائيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، تبلغ مساحة اليابسة العالمية التي تعاني من الجفاف والجفاف الشديد حوالي 25500 كيلومتر مربع، وهو ما يمثل 17.2 بالمائة من مساحة اليابسة العالمية. علاوة على ذلك، تستمر مساحة الصحراء في التوسع كل عام. لقد كان تحييد تدهور الأراضي (LDN) والاستعادة البيئية للأراضي المتدهورة دائمًا من القضايا المهمة التي تواجه الأرض. وعلى الرغم من أن الأراضي المتصحرة تحتاج إلى إصلاح، فإنها توفر أيضًا قدرًا كبيرًا من موارد الأراضي. ولذلك، فإن الجمع بين الترميم البيئي للأراضي المتصحرة والبناء الكهروضوئي سيحقق فوائد مختلفة. لا توفر الألواح الشمسية في الصحاري الطاقة فحسب، بل تقلل أيضًا من كمية إشعاع ضوء الشمس وتبخر الماء على الأرض. يزيد الماء الذي يتم رشه أثناء تنظيف ألواح البطارية من محتوى الرطوبة في سطح التربة ويعزز نمو النباتات واستعادتها. يمكن لمحطات الطاقة الشمسية في الصحراء أن تعزز التثبيت البيولوجي للكربون في التربة، واستعمار النباتات، وتحسين التنوع البيولوجي واستعادة نشاط التربة، مما يفضي إلى الحفاظ على المياه والتربة، ومقاومة الرياح والرمال، وتنظيم المناخ، وتحسين البيئة البيئية. سيحصل ملاك الأراضي، بعد دورة تشغيل مدتها 25-سنة لمحطات الطاقة الكهروضوئية، على أرض عالية الجودة ذات تغطية نباتية أعلى، وتربة أكثر صحة، وإنتاجية أعلى للأرض، ومزايا إيجار الأراضي خلال فترة الاستخدام.
وفي الوقت الحالي، تمتلك دول مثل باكستان ومصر، وكذلك منغوليا الداخلية وشانشي وتشينغهاي ونينغشيا ومناطق أخرى في الصين، مثل هذه المشاريع "للخلايا الكهروضوئية بالإضافة إلى استعادة البيئة البيئية للأراضي". خذ مشروع الترميم البيئي في حوض تشينغهاي قونغخه كمثال. يغطي المشروع بقدرة 850 ميجاوات مساحة 54 كيلومترًا مربعًا. بعد إنشاء محطات الطاقة الكهروضوئية، زادت التغطية النباتية للأرض تحت وبين الألواح الكهروضوئية بشكل ملحوظ، وزادت التغطية النباتية بنسبة 15 في المائة؛ كما تحسنت التغطية النباتية في مناطق الري بمضخات المياه الكهروضوئية بشكل ملحوظ. وعلى عمق 10 سم و20 سم و40 سم أسفل اللوحة الكهروضوئية، زاد محتوى رطوبة التربة بنسبة 78 بالمائة و43 بالمائة و40 بالمائة على التوالي. وفي الصيف، زاد محتوى التربة من المواد العضوية والنيتروجين بمقدار 11.6 مرة و11.3 مرة على التوالي مقارنة بالعام السابق، كما زادت الكائنات الحية الدقيقة في التربة، مما أدى إلى تحسين إنتاجية الأراضي. وقد أدى توليد الطاقة الكهروضوئية إلى خفض انبعاثات الكربون بنحو 1.2 مليون طن، كما شكل الكربون النباتي والتربة العضوية درجة معينة من ترسب الكربون. تتمتع منطقة محطة الطاقة بتأثير تنظيمي كبير على المناخ المحلي: فقد انخفضت سرعة الرياح داخل الحديقة الكهروضوئية بنسبة 40.3 بالمائة مقارنة بها خارج الحديقة؛ الرطوبة النسبية للهواء أعلى بنسبة 2.8 بالمائة منها خارج الحديقة. كما أن له تأثير تنظيمي على درجة حرارة التربة.

الطاقة الكهروضوئية بالإضافة إلى البناء

ويأتي أكبر استهلاك للطاقة في أوروبا من صناعة البناء والتشييد، التي تستهلك حوالي 40 في المائة من الطاقة وتنبعث منها حوالي 36 في المائة من الغازات الدفيئة. في الوقت الحاضر، ما يقرب من 75 في المئة من المباني في الاتحاد الأوروبي منخفضة كفاءة في استخدام الطاقة. إذا تم تحديث المباني القائمة بالطاقة، فيمكن توفير الكثير من الطاقة، ومن المتوقع أن يقلل إجمالي استهلاك الطاقة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 5 إلى 6 بالمائة ويقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 5 بالمائة. حاليًا، تعمل أوروبا على الترويج لمشاريع تكامل المباني الكهروضوئية على نطاق واسع. إن الجمع بين البناء الكهروضوئي والمباني يمكن أن يقلل من استهلاك موارد الأراضي. تقوم الدول الأوروبية أولاً بتقدير مساحة البناء المتاحة عند إنشاء مشاريع "الخلايا الكهروضوئية بالإضافة إلى البناء"، من أجل تعظيم الاستفادة من مساحة البناء. من نتائج النشر العملي واسع النطاق للأنظمة الكهروضوئية في منطقة باريس الحضرية، يمكن ملاحظة أنه بسبب تغطية السقف، يمكن للألواح الشمسية أن تزيد الطلب على التدفئة في فصل الشتاء للأسر بنسبة 3 في المائة، ولكن في الصيف، يمكن لهذا الغطاء أن يزيد من الطلب على التدفئة في فصل الشتاء بنسبة 3 في المائة. تقليل استهلاك طاقة تكييف الهواء بنسبة 12 بالمائة.
ليختنشتاين بلد نموذجي للغاية يستفيد من بناء الخلايا الكهروضوئية. تقع هذه الدولة بين سويسرا والنمسا، وتبلغ مساحتها 160.5 كيلومتر مربع فقط، ويبلغ عدد سكانها 38244 نسمة. تتمتع ليختنشتاين بمساحة صغيرة وكثافة سكانية متفرقة، وارتفاع نصيب الفرد من استهلاك الطاقة، وارتفاع نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء، وانخفاض معدل الاكتفاء الذاتي من الطاقة. ومع ذلك، فهي أول دولة في العالم يُسمح لها بأن تُسمى "قوة الطاقة". من منظور نصيب الفرد من الخلايا الكهروضوئية، تجاوزت ليختنشتاين في عام 2015 ألمانيا، التي كانت في السابق تحتل المرتبة الأولى (بقدرة مركبة للفرد تبلغ 473 واط)، وحصلت على لقب "بطل الخلايا الكهروضوئية للفرد" من قبل جمعية Solar Super State Association بقدرة مركبة للفرد تبلغ 532 واط. ومن الجدير بالذكر أن جميع مشاريع الطاقة الكهروضوئية في هذا البلد مبنية على المباني. في ظل ظروف الموارد الضوئية في ليختنشتاين، يمكن لنظام كهروضوئي حديث بمساحة 40-50 متر مربع أن يفي تقريبًا باستهلاك الكهرباء لأسرة مكونة من أربعة أفراد، ويمكنه الاستمرار في توليد الكهرباء لمدة 25 عامًا تقريبًا، مما يساعد ليختنشتاين على تحقيق ذلك الاكتفاء الذاتي من الكهرباء المنزلية وتوفير جزء من الكهرباء للصناعة. في 10 مايو 2020، تجاوز توليد الطاقة المحلية في ليختنشتاين حمل الكهرباء في البلاد، وهي المرة الأولى في تاريخها التي تتمتع فيها البلاد بعملية كهرباء مكتفية ذاتيًا تمامًا دون الحاجة إلى أي طاقة خارجية. وعلى الرغم من أن هذا حدث عرضي خلال فترة خاصة، إلا أنه يوضح أيضًا إمكانية اعتماد البلاد على بناء الخلايا الكهروضوئية لتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة. تهدف خطة الطاقة العامة الحالية للبلاد إلى تحقيق قدرة كهروضوئية للفرد تبلغ 2.2 كيلووات بحلول عام 2030 وما لا يقل عن 4.5 كيلووات بحلول عام 2050. ولا تزال جميع هذه الخلايا الكهروضوئية مخططة للبناء، وقد تم تحديد موقع بناء الخلايا الكهروضوئية في البلاد مزيد من التوحيد.

الضوئية بالإضافة إلى الزراعة

يشير مصطلح "الخلايا الكهروضوئية بالإضافة إلى الزراعة" إلى التطوير المتزامن لأنشطة توليد الطاقة الكهروضوئية وأنشطة الإنتاج الزراعي على نفس الأرض. تبلغ مساحة الأراضي الزراعية العالمية حوالي 500 مليون كيلومتر مربع، أي ما يعادل 38% من مساحة الأراضي العالمية. حوالي ثلثها عبارة عن أراضي صالحة للزراعة، والثلثين المتبقيين عبارة عن مراعي ومراعي. تشغل الأراضي الزراعية مساحة كبيرة من موارد الأرض، وما إذا كان يمكن استخدام هذه الأراضي كمناطق قابلة للاستخدام في البناء الكهروضوئي كان دائمًا مثيرًا للجدل. ولتحقيق هذه الغاية، أطلقت أكبر مؤسسة لأبحاث الطاقة الشمسية في أوروبا، Fraunhofer ISE في ألمانيا، المشروع البحثي الزراعي والشمسي المتكامل APV RESOLA في عام 2015 لاختبار تأثير الألواح الكهروضوئية على إنتاجية المحاصيل المختلفة مثل القمح الشتوي والكرفس. والبطاطا. وتبين المراقبة العلمية أن الجمع بين زراعة الخلايا الكهروضوئية وزراعة البطاطس سيزيد من إنتاجية البطاطس بنسبة 3 في المائة للهكتار الواحد، وستنتج الأراضي الزراعية طاقة خضراء إضافية بنسبة 83 في المائة من خلال الخلايا الكهروضوئية، وسيزيد معدل الاستخدام الشامل للأراضي بنسبة {{7 }} نسبه مئويه . تم الإعلان عن هذا الإنجاز في مؤتمر AgriVoltaics الدولي للخلايا الكهروضوئية الزراعية الذي استضافه معهد فراونهوفر لأبحاث أنظمة الطاقة الشمسية في ألمانيا في أكتوبر 2020. ويمكن لوضع "الخلايا الكهروضوئية بالإضافة إلى الزراعة"، الذي يجمع بين تنظيف الألواح الكهروضوئية وري الأراضي الزراعية، تحسين كفاءة المياه استخدام الموارد، والألواح الكهروضوئية يمكن أن تلعب أيضًا دورًا في تقليل التأثير السلبي لضوء الظهيرة المفرط على المحاصيل وتقليل تبخر المياه. واستناداً إلى مرافق زراعية وطاقة شمسية متكاملة، يمكن اختيار المحاصيل المناسبة للري المعقول. يمكن للنظام الذكي لإمدادات الطاقة الكهروضوئية أيضًا ضمان عملية الإنتاج الزراعي، وتحقيق "الاحتباس الحراري الكهروضوئي بالإضافة إلى الزراعة الذكية"، وتحسين الاقتصاد الزراعي والجودة. يحل نموذج "الخلايا الكهروضوئية بالإضافة إلى الزراعة" مشكلة التنافس على الأراضي بين البناء الكهروضوئي والإنتاج الزراعي، ومن خلال بعض تدابير التدخل في البناء الكهروضوئي، يتم زيادة إنتاجية المحاصيل مع ضمان توليد الطاقة الكهروضوئية قدر الإمكان، وتحقيق الاستفادة المركبة من الأرض.
إذا أخذنا محطة الطاقة الكهروضوئية الزراعية الواقعة على الضفة الشرقية للنهر الأصفر في نينغشيا كمثال، فإن الضفة الشرقية للنهر الأصفر في نينغشيا كانت ذات يوم واحدة من أكثر الأراضي تصحرا بشكل خطير، حيث يبلغ ارتفاعها فوق متوسط ​​مستوى سطح البحر 1200 متر. ويبلغ الحد الأقصى لهطول الأمطار السنوي 273 ملم، والتبخر السنوي 2722 ملم. كانت الرمال الصفراء والغبار في كل مكان. نفذت شركة التطوير إدارة بيئية على مساحة 160000 فدان (حوالي 10666 هكتارًا) من أراضي التصحر، وأنشأت محطات طاقة زراعية وكهروضوئية تكميلية، وخططت لبناء توليد طاقة كهروضوئية بقدرة 3 جيجاوات، وأكملت توليد الطاقة الكهروضوئية المتصلة بالشبكة بقدرة 1 جيجاوات. وفي الوقت نفسه، تم تنفيذ سلسلة الصناعة الخضراء المتمثلة في "مبيعات معالجة البحث والتطوير في مجال الزراعة" لتوت غوجي العضوي عالي الجودة، مما يوفر فرص عمل لـ 30000 من السكان الفقراء المحليين. الوحدات الكهروضوئية تقلل من كثافة الإشعاع. "الزراعة الكهروضوئية" تجعل موسم ازدهار Lycium barbarum أطول من الموسم المحلي المماثل Lycium barbarum لمدة 5 أسابيع، ويزيد الإنتاج بنسبة 29 بالمائة.

الطاقة الكهروضوئية بالإضافة إلى مصايد الأسماك

تشير الطاقة الكهروضوئية بالإضافة إلى مصايد الأسماك "إلى إنشاء محطات توليد الطاقة الكهروضوئية ذات الأساس على سطح الماء، والتي تولد الكهرباء أثناء تطوير مصايد الأسماك تحت الألواح الكهروضوئية. وهو نموذج متعدد التطوير للاستخدام المركب للموارد المكانية. بالنسبة للمنتجات المائية: أولاً، يمكن لتأثيرات التبريد والتظليل للوحدات الكهروضوئية أن تقلل من درجة حرارة نوم المنتجات المائية، وتقلل من تبخر الماء، وتحسن معدل بقاء الأسماك والروبيان وسرطان البحر، وتقلل من غزو الطحالب؛ ثانيًا، يمكن للأنظمة الذكية لإمدادات الطاقة الكهروضوئية التحكم بشكل فعال في الظروف من المسطحات المائية لتربية الأحياء المائية، مثل درجة حرارة الماء ودرجة الحموضة؛ ويمكنه أيضًا تحقيق الدورة الموفرة للمياه، وتصريف التلوث في قاع حوض السباحة، والتعقيم والأكسجين، والكشف عن بعد، مما يخلق بيئة بيئية أفضل ويحسن باستمرار إنتاجية وجودة المنتجات المائية. بالنسبة لعملية توليد الطاقة والحفاظ على الطاقة وخفض الانبعاثات، فإن الصيد باستخدام الخلايا الكهروضوئية لا يسبب أي تلوث، مما يقلل من انبعاثات الغبار وثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين؛ يمكن لمحطات الطاقة الكهروضوئية السطحية أيضًا تجنب الأضرار الناجمة عن الحرائق وعضات الحيوانات على الكابلات وغيرها من المواقف. إن الزيادة المتزامنة في إنتاج صيد الأسماك والحفاظ على الطاقة وخفض الانبعاثات يمكن أن تعزز بشكل كبير القيمة الاقتصادية لكل وحدة مساحة من الأرض.
استنادًا إلى البيانات الواردة من مشروع جيانغسو لمصايد الأسماك والضوء المتكامل، وصل إنتاج أحواض سمك الشبوط العشبي لكل مو في المشروع المتكامل لمصايد الأسماك والضوء إلى 35550-39705 كجم/هك، وهو أعلى بكثير من متوسط ​​المستوى التقليدي المحلي أحواض (18750 كجم/هك). تركيب 50 بالمائة إلى 75 بالمائة من الوحدات الكهروضوئية على مساحة 339 فدانًا من سطح مياه الاستزراع المائي، وإنشاء بركة متكاملة لصيد الأسماك والإضاءة بقدرة 10 ميجاوات، وتوليد إجمالي 13 مليون كيلووات ساعة من الكهرباء سنويًا، وتوليد 38300- كيلووات ساعة من الكهرباء لكل عام فدانًا سنويًا، وتوليد متوسط ​​3196-كيلووات ساعة من الكهرباء لكل فدان شهريًا. أدى تكافل الأسماك والخضروات (الأرز)، باستخدام الأرز والسبانخ المائية للمعالجة البيولوجية، إلى إنتاج إجمالي 194.48 كجم من الأرز و3529 كجم من السبانخ المائية، وامتص إجمالي 161.99 كجم من النيتروجين، و27.63 كجم من الفوسفور، و202.44 كجم. من البوتاسيوم، وتحقيق قيمة إنتاجية إضافية تقارب 4000 يوان وربح يزيد عن 3000 يوان. من خلال استخدام المزيج العضوي من التنقية الفيزيائية والبيولوجية وتكنولوجيا تربية الأحياء المائية، حققنا هدف "استخدام الأسماك لتغذية المياه والعشب لتنظيف المياه"، والسيطرة بشكل فعال على مشكلة التلوث الداخلي والخارجي في تربية الأحياء المائية. يزيد معدل تحلل SS عن 80 بالمائة، ومعدل تدهور COD وTN وTP يزيد عن 90 بالمائة. تتوافق جودة المياه النقية مع معيار المستوى الأول من "متطلبات التصريف لمياه تربية الأحياء المائية في أحواض المياه العذبة" (SC/T9101-2007).


تركز شركتنا على غطاء نهاية النحاس عالي الجودة، وصلات طرفية الصمامات، (المركبات الكهربائية) شريط ناقل مكثف فيلم EV، (الطاقة الشمسية) شريط ناقل الطاقة الكهروضوئية، قضيب توصيل مصفح، علب ألومنيوم لبطاريات الطاقة الجديدة، النحاس/النحاس/الألومنيوم/الفولاذ المقاوم للصدأ أجزاء الختم والمنتجات الكهربائية الأخرى مجموعة ختم ولحام المعادن لأكثر من 18 عامًا في الصين. لقد بدأنا كعملية صغيرة، ولكننا أصبحنا الآن أحد الموردين الرائدين في صناعة المركبات الكهربائية والكهروضوئية في الصين.

إذا كان لديك أي احتياجات، فلا تتردد في الاتصال بنا وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن!

contact us for fuse end cap

 

قد يعجبك ايضا