ESFC: международные инвестиции, глобальный инжиниринг и финансовый консалтинг
О нас
  • О компании
  • Финансирование проектов
  • Долгосрочные кредиты
  • Кредитование до 90%
  • Рефинансирование
  • Финансы и технологии
  • Последние проекты
  • Вопросы и ответы
Отрасли
  • Финансы
  • Консалтинг
  • Недвижимость
  • Энергетика
  • Нефть и газ
  • Добыча и обработка сырья
  • Промышленность и экология
Финансирование и инжиниринг
  • Тепловые электростанции
  • Гидроэлектростанции
  • Солнечные электростанции
  • Ветряные электростанции
  • Электрические подстанции
  • Мусороперерабатывающие заводы
  • Водоочистные сооружения
  • Морские порты и терминалы
  • Заводы сжиженного природного газа
  • Регазификационные терминалы СПГ
  • Горно-обогатительные комбинаты
  • Химические заводы
  • Заводы минеральных удобрений
  • Цементные заводы
Публикации
Контакты
    Русский язык
    • English
    Русский язык
    • English
    ESFC: международные инвестиции, глобальный инжиниринг и финансовый консалтинг
    О нас
    • О компании
    • Финансирование проектов
    • Долгосрочные кредиты
    • Кредитование до 90%
    • Рефинансирование
    • Финансы и технологии
    • Последние проекты
    • Вопросы и ответы
    Отрасли
    • Финансы
    • Консалтинг
    • Недвижимость
    • Энергетика
    • Нефть и газ
    • Добыча и обработка сырья
    • Промышленность и экология
    Финансирование и инжиниринг
    • Тепловые электростанции
    • Гидроэлектростанции
    • Солнечные электростанции
    • Ветряные электростанции
    • Электрические подстанции
    • Мусороперерабатывающие заводы
    • Водоочистные сооружения
    • Морские порты и терминалы
    • Заводы сжиженного природного газа
    • Регазификационные терминалы СПГ
    • Горно-обогатительные комбинаты
    • Химические заводы
    • Заводы минеральных удобрений
    • Цементные заводы
    Публикации
    Контакты
      Русский язык
      • English
      Русский язык
      • English
      ESFC: международные инвестиции, глобальный инжиниринг и финансовый консалтинг
      Русский язык
      English
      • О нас
        • Назад
        • О нас
        • О компании
        • Финансирование проектов
        • Долгосрочные кредиты
        • Кредитование до 90%
        • Рефинансирование
        • Финансы и технологии
        • Последние проекты
        • Вопросы и ответы
      • Отрасли
        • Назад
        • Отрасли
        • Финансы
        • Консалтинг
        • Недвижимость
        • Энергетика
        • Нефть и газ
        • Добыча и обработка сырья
        • Промышленность и экология
      • Финансирование и инжиниринг
        • Назад
        • Финансирование и инжиниринг
        • Тепловые электростанции
          • Назад
          • Тепловые электростанции
          • Финансовая модель тепловой электростанции
          • Финансирование проекта тепловой электростанции
          • Проектирование тепловой электростанции
          • Строительство тепловой электростанции
          • Модернизация тепловой электростанции
        • Гидроэлектростанции
          • Назад
          • Гидроэлектростанции
          • Финансовая модель гидроэлектростанции
          • Финансирование проекта гидроэлектростанции
          • Проектирование гидроэлектростанции
          • Строительство гидроэлектростанции
          • Модернизация гидроэлектростанции
        • Солнечные электростанции
          • Назад
          • Солнечные электростанции
          • Финансовая модель солнечной электростанции
          • Финансирование проекта солнечной электростанции
          • Проектирование солнечной электростанции
          • Строительство солнечной электростанции
          • Строительство солнечной тепловой электростанции
          • Модернизация солнечной электростанции
        • Ветряные электростанции
          • Назад
          • Ветряные электростанции
          • Финансовая модель ветряной электростанции
          • Финансирование проекта ветряной электростанции
          • Инжиниринг ветряной электростанции
          • Строительство ветряной электростанции
          • Модернизация ветряной электростанции
        • Электрические подстанции
          • Назад
          • Электрические подстанции
          • Финансовая модель электрической подстанции
          • Проектное финансирование электрической подстанции
          • Проектирование электрической подстанции
          • Строительство электрической подстанции
          • Модернизация электрической подстанции
        • Мусороперерабатывающие заводы
          • Назад
          • Мусороперерабатывающие заводы
          • Финансовая модель мусороперерабатывающего завода
          • Финансирование проекта мусороперерабатывающего завода
          • Проектирование мусороперерабатывающего завода
          • Строительство мусороперерабатывающего завода
          • Модернизация мусороперерабатывающего завода
        • Водоочистные сооружения
          • Назад
          • Водоочистные сооружения
          • Финансирование проекта водоочистных сооружений
          • Проектирование водоочистных сооружений
          • Строительство водоочистных сооружений
          • Модернизация водоочистных сооружений
        • Морские порты и терминалы
          • Назад
          • Морские порты и терминалы
          • Финансирование проекта морского порта
          • Проектирование морского порта
          • Строительство морского порта
          • Модернизация и расширение морского порта
        • Заводы сжиженного природного газа
          • Назад
          • Заводы сжиженного природного газа
          • Проектирование завода сжиженного природного газа
          • Строительство завода сжиженного природного газа
        • Регазификационные терминалы СПГ
          • Назад
          • Регазификационные терминалы СПГ
          • Финансирование проекта регазификационного терминала СПГ
          • Проектирование регазификационного терминала СПГ
          • Строительство регазификационного терминала СПГ
        • Горно-обогатительные комбинаты
          • Назад
          • Горно-обогатительные комбинаты
          • Финансирование проекта горно-обогатительного комбината
          • Проектирование горно-обогатительного комбината
          • Строительство горно-обогатительного комбината
        • Химические заводы
          • Назад
          • Химические заводы
          • Финансирование проекта химического завода
          • Проектирование химического завода
          • Строительство химического завода
          • Модернизация химического завода
        • Заводы минеральных удобрений
          • Назад
          • Заводы минеральных удобрений
          • Финансирование проекта завода минеральных удобрений
          • Проектирование завода минеральных удобрений
        • Цементные заводы
          • Назад
          • Цементные заводы
          • Финансирование проекта цементного завода
          • Проектирование цементного завода
          • Строительство цементного завода
          • Модернизация цементного завода
      • Публикации
      • Контакты
      Carrer Pic de Peguera, 11, 17003 Жирона, Испания
      info@esfccompany.com
      • Главная
      • Отрасли
      • Энергетика
      • Солнечные фотоэлектрические станции (СФЭС)

      Солнечные фотоэлектрические станции (СФЭС)

      • Строительство солнечных фотоэлектрических станций (СФЭС): инжиниринг и финансирование
      Сервис
      Финансирование, инжиниринг и строительство солнечных фотоэлектрических станций (СФЭС)

      ESFC предлагает:

      • Финансирование инвестиций от €50 млн и больше
      • Минимизация вклада организатора проекта
      • Инвестиционные займы сроком до 20 лет
      • Кредитные гарантии
      Сектор
      Энергетика
      Задать вопрос
      Наши специалисты оказывают всестороннюю поддержку при реализации Вашего проекта
      Испанская компания ESFC предлагает финансирование, инжиниринговые услуги и строительство солнечной фотоэлектрической станции по ЕРС-контракту.

      ✓ Проектное финансирование и инвестиционное кредитование от ESFC Investment Group:

      • от €50 млн и больше;
      • финансирование до 90% от стоимости проекта;
      • срок погашения кредита от 10 до 20 лет.

      Отправьте заполненную форму заявки и презентацию вашего проекта нам по электронной почте.

      Подробнее...
      В связи с развитием возобновляемых источников энергии (ВИЭ), растущим экологическим сознанием общества и государственной поддержкой все больше предпринимателей решают инвестировать в строительство солнечных фотоэлектрических станций.

      Чтобы зарабатывать на энергии, сегодня необязательно быть нефтяным магнатом или даже добывать уголь.

      Достаточно отыскать участок земли и правильно использовать солнечные лучи, которые доходят до поверхности Земли в достаточном количестве в течение года.

      Правила строительства и эксплуатации солнечных электростанций, как и возможности генерации и продажи зеленой энергии, четко регулируются законодательством в каждой стране.

      Однако важнейшим условием успеха любого фотоэлектрического проекта справедливо считается профессионализм подрядчика.

      ESFC Investment Group, имея многолетний опыт финансирования солнечных электростанций по всей планете, вместе с партнерами готова предоставить передовые технологии и деловые связи для вашего проекта.

      Реализация фотоэлектрического проекта включает следующие шаги:

      • Технико-экономическое исследование.
      • Создание общей концепции будущей электростанции и подсчет затрат.
      • Поиск источников финансирования СФЭС в Испании и других странах.
      • Заключение договоров на проектные и строительные работы.
      • Разработка и утверждение детального графика строительства.
      • Согласование экологических и других условий проекта.
      • Получение разрешения на строительство СФЭС.
      • Подготовка документации для подключения к электросети.
      • Составление подробного проекта фотоэлектрической системы.
      • Выбор и закупка фотоэлектрических панелей и другого оборудования.
      • Подготовка строительной площадки и доставка материалов.
      • Осуществление полного цикла строительно-монтажных работ.
      • Строительство электрической подстанции и линии электропередач.
      • Подключение и ввод в эксплуатацию.
      • Обслуживание.

      В большинстве стран мира окупаемость инвестиций в солнечной энергетике остается достаточно высокой.

      Более того, в связи с высокими ценами на электроэнергию и снижением цен на солнечные панели, солнечная ферма сегодня приносит прибыль значительно быстрее. Успех проекта зависит не только от цены на производимую электроэнергию, но и во многом от оптимально подобранных компонентов, продуманного метода финансирования и эффективного освоения инвестиций.

      Компания ESFC с партнерами разрабатывает каждый проект с учетом индивидуальных требований и потребностей заказчиков, стандартов качества и технических решений, а также с точки зрения стоимости.

      Мы комплексно реализуем процесс строительства СФЭС по ЕРС-контракту (FIDIC), отвечая за каждый этап вашего проекта, от предложения необходимого финансирования до сдачи объекта в эксплуатацию.

      Фотоэлектрические станции: преимущества и недостатки

      Производство электрической энергии с использованием солнечных фотоэлектрических систем имеет много преимуществ для бизнеса и общества в целом, поскольку данная энергия является возобновляемой и широкодоступной.

      Строительство СФЭС рассматривается инвесторами как наиболее простая и доступная опция среди остальных существующих ВИЭ, особенно если график производства солнечной энергии совпадает с графиком потребления (например, электроснабжение предприятий, работающих преимущественно в дневную смену).

      Этот источник энергии не связан с шумовым загрязнением или выбросами углекислого газа.

      Хотя крупномасштабные фотоэлектрические системы в местах с хрупкими экосистемами создают некоторые экологические проблемы, эта технология считается одной из наиболее безопасных для окружающей среды и здоровья человека.

      Таблица: преимущества и недостатки солнечных фотоэлектрических станций.

      ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ
      • Фотоэлектростанции относятся к возобновляемым источникам энергии, ресурсы которых безграничны.
      • Производство солнечной энергии не оставляет никаких выбросов, то есть это бережное отношение к окружающей среде.
      • Эксплуатационные расходы чрезвычайно низкие.
      • Техническое обслуживание относительно простое и дешевое.
      • Срок службы фотоэлектрических модулей достигает 25 лет.
      • СФЭС можно легко интегрировать не только в новые объекты, но и в давно существующие конструкции.
      • Фотоэлектрические модули изготавливаются любых размеров.
      • Компоненты для строительства фотоэлектрических систем легко транспортировать и монтировать, в отличие, например, от компонентов ветроэлектростанций.
      • Стоимость уменьшается по мере развития технологий.
      • Фотоэлектрические панели экологические чистые и бесшумные, поэтому их можно установить в любом месте, не причиняя дискомфорта сообществу.
      • СФЭС не потребляют большого количества воды, которое требуют тепловые электростанции.
      • Это идеальная система производства электричества для районов, где пока нет линий электропередач.
      • Первоначальные инвестиции высоки, что нередко требует поиска крупных кредитов и других источников финансирования проекта.
      • Строительство СФЭС требует крупного участка земли с высоким солнечным излучением и удаленного от населенных пунктов.
      • Что касается новых технологий, сегодня фотоэлектрическим системам нужны более дешевые и надежные системы хранения энергии.
      • Слабые возможности накопления и хранения энергии по сравнению с солнечными тепловыми электростанциями.

      Преимущества

      СФЭС имеют огромное преимущество перед традиционными электростанциями в том, что Солнце является неиссякаемым источником энергии.

      Эти энергетические объекты не загрязняют атмосферу, не выделяют парниковые газы.

      Кроме того, они не производят шумового загрязнения, так как фотоэлектрические панели бесшумны.

      Фотоэлектрические системы стоят достаточно дорого, однако строительство солнечных тепловых электростанций с теплоаккумулирующими установками обходится инвесторам значительно дороже по сравнению с простыми панелями.

      Еще одним преимуществом СФЭС является их широкая доступность, поскольку даже в отдаленных местах, где может быть затруднен доступ для получения энергии из других источников, всегда можно получить солнечную энергию.

      Эти объекты могут быть компактными или большими, предназначенными для удовлетворения бытовых нужд изолированного дома или для крупных потребителей.

      Фотоэлектростанции относятся к возобновляемым источникам энергии, ресурсы которых безграничны

      Недостатки

      Несмотря на очевидные преимущества, солнечные фотоэлектрические станции имеют некоторые недостатки.

      Главным минусом технологии являются существенные колебания генерации из-за неравномерного солнечного излучения днем и ночью, а также в течение года.

      Неравномерность солнечного излучения требует от инжиниринговых компаний внедрения оригинальных решений, включая гибридизацию СФЭС с тепловыми электростанциями или использование дорогостоящих технологий хранения энергии.

      Эффективность фотоэлектрических систем в значительной мере зависит от географического положения объекта и климатических условий. Так, угол падения солнечных лучей зависит от географической широты. Толщина атмосферных слоев на экваторе и на полюсах также отличается, как и в областях с высоким или низким рельефом.

      Считается, что районы, наиболее подходящие для использования солнечной энергии — это жаркие пустыни в межтропических районах, которые имеют чистое небо и довольно низкую влажность воздуха. Это может означать экологическую проблему, поскольку солнечные фотоэлектрические станции занимают огромные площади и действуют на экологические системы нетронутых человеком пустынных районов планеты.

      Все эти факторы, влияют на возможности коммерческого использования энергии Солнца, требуя проведения глубоких исследований на этапе инженерного проектирования СФЭС.

      Использование солнечной энергии также создает определенные косвенные проблемы, такие как образование отходов фотоэлектрических панелей, которые являются токсичными.

      Наконец, важно учитывать, что пустыни — это крайне малонаселенные места, удаленные от районов с высоким потреблением энергии. Последнее может быть проблемой, которая влечет за собой неудобство передачи энергии на большие расстояния.

      Международная компания ESFC с партнерами имеют обширный опыт финансирования и реализации промышленных и энергетических проектов.

      Мы поможем оценить вашу идею и подскажем наиболее выгодные решения для производства электроэнергии.

      Инженерное проектирование солнечных фотоэлектрических систем

      Современная фотоэлектрическая система состоит из множества фотоэлектрических модулей, а также элементов, которые адаптируют генерируемый постоянный ток к потребностям потребителя (трансформаторные подстанции).

      Если система предназначается для подачи электроэнергии в ночное время, инжиниринговая команда должна разработать соответствующую систему хранения энергии (батареи).

      Компоненты фотоэлектрических систем включают:

      • Солнечные элементы и панели.
      • Опорные конструкции.
      • Контроллеры напряжения.
      • Инверторы тока.
      • Системы защиты.
      • Аккумуляторы.

      Чтобы получить более четкое понимание инженерного проектирования солнечных фотоэлектрических станций, предлагаем ознакомиться с указанными компонентами.

      Солнечные элементы и панели

      Основной электронный прибор, используемый для преобразования солнечной энергии в электричество с помощью фотоэлектрического эффекта, называется фотоэлементом или солнечным элементом.

      Он выполнен из полупроводникового материала, в котором в результате поглощения излучения на выводах создается напряжение.

      Наиболее распространенным материалом, используемым при производстве фотоэлементов, сегодня является кремний. Наивысшая эффективность достигается в элементах из арсенида галлия (GaAs), но эти химические вещества являются очень дорогими и поэтому используются в основном в космических проектах.

      Типичный солнечный элемент представляет собой полупроводниковую пластину из кристаллического либо же поликристаллического кремния с барьером, например, в виде pn-перехода. Толщина пластин элемента составляет 200-400 мкм.

      На передней и задней стороне пластины установлены металлические соединения, которые являются контактами и позволяют пластине действовать как фотоэлектрический элемент.

      Монокристаллические солнечные элементы показывают самую высокую эффективность преобразования среди всех кремниевых элементов, но также являются самыми дорогими в производстве. Элементы из поликристаллического кремния состоят из кубических кремниевых блоков, производимых по особой технологии. Эти блоки разрезаются на прямоугольные плитки, в которых также образуется потенциальный барьер.

      Поликристаллические кремниевые элементы несколько менее эффективны, чем монокристаллические.

      В настоящее время фотоэлектрическая промышленность основана на монокристаллическом и поликристаллическом кремнии (в 1997 году эти материалы составляли около 80% мирового производства).

      Основными преимуществами этой технологии являются возможность использования опыта развитой полупроводниковой промышленности (микроэлектроника), относительно высокая эффективность, простота и очень высокая стабильность эксплуатации.

      В последнее время получили распространение так называемые «тонкопленочные» технологии.

      Используя тонкие слои (толщиной в 1 микрометр) дорогого полупроводникового материала на дешевых подложках с большой площадью поверхности, производители смогли значительно снизить стоимость фотоэлектрического элемента.

      Инженерное проектирование солнечных фотоэлектрических систем

      Преимуществами ячеек из аморфного кремния являются низкая стоимость материала, низкое энергопотребление при производстве модуля (из-за низкой температуры процесса), возможность нанесения на гибкие подложки, интегрированные соединения ячеек и практическая простота получения очень больших поверхностей.

      Другими материалами, используемыми для изготовления тонкопленочных элементов, являются теллурид кадмия (CdTe) и диселенид меди-индия (CIS). Возможности для их крупномасштабного производства уже были продемонстрированы.

      Элементы объединяются в крупные модули, которые инкапсулированы для защиты от коррозии, влаги, загрязнения и атмосферных воздействий.

      Корпуса должны быть прочными, так как ожидаемый срок службы фотоэлектрических модулей составляет порядка 20-30 лет.

      На мировом рынке предлагается широкий спектр модулей различных размеров, которые удовлетворяют спрос на растущее количество фотоэлектрических устройств. Выпускаются специальные модули, которые интегрируются в крыши или же фасады зданий. Также производятся модули, которые особенно устойчивы к коррозии, вызываемой соленой морской водой.

      Последним достижением в этой области стало производство светопрозрачного модуля для использования в виде окон зданий.

      Аккумуляторы для солнечных систем

      Самый простой способ хранить энергию, производимую в фотоэлектрических системах — использовать аккумуляторные батареи, особенно потому, что фотоэлектрические элементы вырабатывают постоянный ток, подходящий для зарядки таких батарей.

      Заряженный аккумулятор гарантирует электроснабжение при отсутствии или недостаточном солнечном излучении. По сравнению со спросом на прочие батареи, рынок аккумуляторных батарей для фотоэлектрических систем сегодня очень мал, а их разработке в мире традиционно уделялось гораздо меньше внимания.

      Большинство батарей, используемых в фотоэлектрических системах — это недорогие свинцово-кислотные устройства.

      В регионах с экстремальным климатом, где требуется высокая надежность, используются никель-кадмиевые батареи.

      Сегодня инвесторы могут ожидать, что качественные аккумуляторы этого типа проработают 7-8 лет при правильном обращении и использовании соответствующего контроллера заряда.

      Сегодня это направление активно развивается при участии таких производителей аккумуляторных батарей, как Tesla. Одновременно разрабатываются нестандартные технологии, такие как криогенное хранение энергии.

      Контроллеры заряда

      Срок службы батареи в значительной мере зависит от того, как контролируется процесс зарядки и разрядки, особенно для свинцово-кислотных батарей.

      Качественный контроллер заряда аккумулятора ограничит глубину и скорость разряда в зависимости от температуры аккумулятора, чтобы свести к минимуму испарение электролита.

      Пределы напряжения зарядки и разрядки должны быть установлены в соответствии с конкретным типом батареи и рабочей температурой. Эти настройки могут существенно повлиять на максимальное время автономной работы.

      Высокая температура аккумулятора может сократить срок его службы, поскольку ускоряет коррозию и саморазряд. Высокие температуры также могут увеличить выброс газов в ходе зарядки, чего следует избегать, в том числе путем принудительной вентиляции.

      Фотоэлектрические модули, используемые для зарядки аккумуляторов, обычно работают при постоянном напряжении. Некоторые контроллеры в фотоэлектрических системах используют систему отслеживания пиковой точки, обеспечивая максимальную выходную мощность.

      Преимущества использования MPPT зависят от конкретного применения оборудования, поэтому использование данной технологии необходимо сопоставить с дополнительными инвестиционными затратами и риском снижения надежности системы.

      Список производителей контроллеров заряда для солнечных электростанций (Atess Power Technology, BR Solar и другие) чрезвычайно широк, но лишь небольшое количество фирм предлагает действительно оригинальные решения.

      При поставке оборудования для солнечных фотоэлектрических станций учитываются требуемые параметры каждого компонента и те финансовые ресурсы, которые инвестор готов выделить для реализации того или иного проекта.

      Фотоэлектрические инверторы

      Основными функциями инвертора является преобразование постоянного тока в переменный и формирование волны выходного переменного напряжения.

      Эти устройства предназначены для непрерывной работы вблизи точки максимальной мощности.

      В настоящее время рынок предлагает широкий выбор инверторов для солнечных электростанций от таких производителей, как Huawei, SMA, Sungrow Power Supply или Power Electronics. Мы поможем заказчику определиться с выбором благодаря глубокому пониманию технологических особенностей и параметров оборудования.

      Наиболее важными характеристиками инвертора в фотоэлектрических системах являются надежность и эффективность.

      Эффективность инвертора обычно указывается компаниями для определенной расчетной рабочей мощности, но, как правило, инверторы в фотоэлектрических системах работают при частичной нагрузке.

      Инверторы обычно имеют КПД при полной нагрузке от 95% до 98%, а при нагрузке 10% данный показатель колеблется от 85% до 95%. Инверторы демонстрируют непрерывное снижение эффективности по мере уменьшения выходной и входной мощности.

      Высокая эффективность при частичной нагрузке особенно важна для инверторов, работающих в умеренном климате Европы, где среднегодовая выходная мощность фотоэлемента может составлять всего 12-15% от пиковой мощности.

      К сожалению, не существует единого универсального решения, которое идеально подходит для каждой фотоэлектрической системы.

      Поставка фотоэлектрических панелей для солнечной электростанции

      Поставка фотоэлектрических панелей для солнечной электростанции

      Успех фотоэлектрического проекта складывается из ряда факторов, таких как устойчивость фотоэлементов к затенению, механическим повреждениям или повышенным температурам.

      Всегда следует выбирать панели от известных производителей и при их установке пользоваться услугами опытных установщиков.

      В настоящее время лидерами рынка фотоэлектрических панелей являются такие компании, как JinkoSolar, JA Solar Holdings, Trina Solar, Canadian Solar и LONGi Solar. Большая часть из крупнейших мировых производителей солнечных элементов находятся в Азии.

      ESFC и партнеры тесно сотрудничают с ведущими производителями и поставщиками оборудования для солнечных электростанций из Китая, Европы и США.

      Мы готовы предложить выгодное решение для любого проекта, используя свой опыт и деловые контакты.

      Поставка оборудования для солнечных фотоэлектрических станций требует глубокого понимания технических характеристик оборудования и условия его эксплуатации.

      Для такого важного решения, как выбор фотоэлектрических панелей, важно привлечь профессионалов на ранних этапах инженерного проектирования вашего объекта.

      Выбирая фотоэлектрические панели для крупного проекта, важно тщательно взвешивать их параметры. Стоит помнить, что мощность панелей — важный параметр, но не единственный, который необходимо учитывать. Ниже мы кратко перечислим, какие технические характеристики учитывать при выборе фотоэлектрических панелей.

      Тип фотоэлектрического модуля

      Солнечные панели для строительства электростанций изготавливаются из кремниевых элементов.

      Их структура может быть монокристаллической или поликристаллической.

      Интересно, что элементы с поликристаллической структурой получают больше энергии от рассеянного излучения, поэтому их практическое использование обычно оказывается более выгодным. Элементы из аморфного кремния являются наименее эффективными и дешевыми. У них высокий начальный КПД, который, однако, быстро падает в рабочих условиях.

      Мощность панелей в MPP

      Мощность в точке MPP (Maximum Power Point) — это мощность в точке максимальной (пиковой) мощности, которая достигается фотоэлектрическими панелями в оптимальных условиях.

      Это ориентир при планировании фотоэлектрического генератора.

      Поскольку солнечные панели работают в различных условиях инсоляции, количество поступающей солнечной энергии варьируется и зависит, например, от облачности, времени года и угла падения солнечных лучей.

      Поэтому технические характеристики панелей указываются для стандартных тестовых условий (STC). Их получают в лабораторных условиях при температуре элемента 25⁰C и инсоляции 1000Вт / м².

      В реальности условия эксплуатации существенно отличаются от лабораторных, поэтому инжиниринговая команда учитывает дополнительные параметры для выбора оптимальных фотоэлектрических панелей в том или ином случае.

      Мощность панелей в NMOT / NOCT

      Мощность в точке MPP в NMOT / NOCT означает фактическую мощность солнечной панели в точке максимальной мощности при условиях, приближенных к реальным.

      Например, NOCT расшифровывается как Normal Operating Cell Temperature — температура элемента при нормальных рабочих условиях. Речь идет о температуре 25⁰C, инсоляции 800 Вт / м² и средней скорости ветра 1 м / с.

      Эффективность фотоэлектрического модуля

      Еще один критерий, который следует учитывать при выборе подходящей модели — это эффективность фотоэлектрического модуля.

      Данный параметр важен, когда у инициатора проекта ограниченная площадь для фотоэлектрических установок.

      Эффективность модуля равна отношению мощности солнечной батареи к интенсивности солнечного излучения. Более низкий КПД связан с большей площадью поверхности, необходимой для достижения той же мощности.

      Температура при номинальных условиях (NMOT / NOCT)

      Параметр, который стоит проанализировать при выборе подходящих фотоэлектрических панелей — это температура элемента при номинальных условиях работы (NMOT / NOCT).

      Чем ниже значение NOCT, тем предпочтительнее. Фотоэлектрическая панель хорошего качества должна иметь значение NOCT, равное или менее 50⁰C.

      Инжиниринг солнечных фотоэлектрических станций (СФЭС)

      Температурный коэффициент

      Температурный коэффициент мощности в MPP определяет мощность, достигаемую фотоэлектрической панелью при определенной температуре.

      Этот параметр показывает, на сколько процентов снижается мощность панели при повышении температуры на 1°C выше тестовой температуры 25°C. Параметр должен быть как можно ближе к нулю.

      Годовое падение мощности

      В первый год эксплуатации фотоэлектрические панели могут терять 2-3% эффективности.

      В последующие годы ежегодное падение мощности меньше и составляет в среднем около 0,5% в год. Эффективность панели составляет в среднем 80% через 25 лет, а модели с очень низким уровнем деградации сохраняют эффективность 85% через 30 лет.

      При выборе фотоэлектрических панелей необходимо отдавать предпочтение проверенным техническим решениям от ведущих мировых производителей. Такой подход гарантирует заказчику оптимальное соотношение цены, качества и долговечности.

      Надежный подрядчик — самое главное!

      Залогом успеха фотоэлектрического проекта является проявление должной осмотрительности при выборе компании, предлагающей поставку и монтаж оборудования.

      Сегодня невозможно однозначно сказать, какая из имеющихся на рынке фотоэлектрических технологий наиболее выгодна.

      Все зависит от индивидуальных требований заказчиков, расположения электростанции, а также параметров отдельного оборудования.

      Надежность инжиниринговой компании, занимающейся поставкой и монтажом панелей, кажется более важной, чем используемая солнечная технология.

      При выборе фотоэлектрической системы стоит учитывать суточный профиль потребления электроэнергии и характеристики вашего объекта.

      Простого знания номинальной мощности фотоэлектрических модулей недостаточно для определения реальных возможностей получения энергии. Чтобы иметь возможность выбрать самые лучшие панели для вашего бизнеса и получить максимальную эффективность, необходимо получить экспертное заключение на этапе планирования.

      Вас интересует проектное финансирование или фотовольтаика?
      У вас остались вопросы?

      Свяжитесь с официальными представителями компании ESFC, чтобы узнать больше о наших услугах.

      Отрасли и услуги
      Проектное финансирование (Project Finance)
      Проектное финансирование (Project Finance)
      Газотурбинные электростанции (ГТЭС)
      Газотурбинные электростанции (ГТЭС)
      Солнечные тепловые электростанции (СТЭС)
      Солнечные тепловые электростанции (СТЭС)
      Паротурбинные электростанции (ТПЭС)
      Паротурбинные электростанции (ТПЭС)
      Финансовый инжиниринг (Financial Engineering)
      Финансовый инжиниринг (Financial Engineering)
      Долгосрочный кредит (Long-Term Loan)
      Долгосрочный кредит (Long-Term Loan)
      Инвестиционный инжиниринг (Investment Engineering)
      Инвестиционный инжиниринг (Investment Engineering)
      Финансирование инвестиций (Investment Financing)
      Финансирование инвестиций (Investment Financing)
      Инвестиционное кредитование (Investment Lending)
      Инвестиционное кредитование (Investment Lending)

      Финансирование и инжиниринг
      Строительство электрической подстанции
      Строительство электрической подстанции
      Предлагаем финансирование и строительство электрических подстанций для приема, преобразования и распределения электроэнергии.
      Финансирование проекта солнечной электростанции
      Финансирование проекта солнечной электростанции
      ESFC предлагает финансовые модели с минимальным взносом (10%) и долгосрочные инвестиции для строительства крупных проектов солнечных электростанций в России и СНГ.
      Проектирование солнечной электростанции
      Проектирование солнечной электростанции
      Мы предлагаем финансирование, электротехническое проектирование солнечных электростанций и EPC контракт, инженерное проектирование сооружений, а также разработку систем безопасности и мониторинга.
      Строительство солнечной электростанции
      Строительство солнечной электростанции
      ESFC Investment Group предлагает финансирование и строительство солнечных электростанций под ключ по EPC контрактам в любой точке мира

      Публикации
      Публикации
      Финансовое моделирование: инвестиционная модель
      Финансовое моделирование: инвестиционная модель
      ESFC предлагает комплексные решения в области финансового моделирования, в том числе разработку кастомизированных инвестиционных моделей для вашего бизнеса и проектов.
      Синдицированный кредит для бизнеса
      Синдицированный кредит для бизнеса
      Международная компания ESFC Investment Group (Испания) предлагает синдицированные кредиты для реализации крупных проектов в России, СНГ и странах дальнего зарубежья.
      Солнечная электростанция Cestas во Франции: строительство и стоимость PV проекта
      Солнечная электростанция Cestas во Франции: строительство и стоимость PV проекта
      В 2015 году 300-мегаваттный проект солнечной электростанции Cestas ознаменовала переход Франции к строительству эффективных крупных фотоэлектрических станций: EPC контракт и цены.
      Солнечная фотоэлектрическая станция (СФЭС / PV): строительство по EPC-контракту и стоимость проекта
      Солнечная фотоэлектрическая станция (СФЭС / PV): строительство по EPC-контракту и стоимость проекта
      Строительство солнечных фотоэлектрических станций (СФЭС / PV) по EPC контрактам доминирует среди проектов в сфере возобновляемых источников энергии, а стоимость PV (PhotoVoltaic) технологий стремительно дешевеет.
      Для рассмотрения заявки на финансирование заполните форму и вместе с брифом Вашего проекта пришлите нам на e-mail, либо обратитесь к нашим экспертам
      Задать вопрос

      Назад к списку Следующий проект
      © 2023 ESFC Investment Group
      Все права защищены
      Адрес
      Carrer Pic de Peguera, 11, 17003 Жирона, Испания
      Оставайтесь на связи