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圖文展示3264
清潔電力
生活熱水
空氣源熱泵采暖制冷
地源熱泵跨季節蓄熱
碳中和智慧能源管理平臺
屋頂光伏
分布式光伏并網系統
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系統簡介: 分布式光伏并網系統,包括太陽電池組件、光伏方陣支架、并網逆變器、交流配電柜等設備,另外還有電站監控設備和環境監測裝置,利用屋頂光伏電池板將陽光轉換為直流電能,產生的直流電經逆變器成交流電后輸入至用戶配電單元進行供電或饋入電網。如果增設儲能裝置(蓄電池),則可成為分布式光伏混網系統。 系統特點: · 響應國家“十四五規劃綱要”確定的低碳發展目標和路徑,采用分布式光伏電站實現節能減排,減少碳排放量,充分利用當地的補貼政策,有效降低建造成本; · 分布式電站發電,向電網售電可獲得直接經濟收益,裝機容量大,則收益大; · 分布式光伏電站在白天出力,恰好這個時段電力需求大,供需協調,能夠在一定程度上緩解局地的用電緊張狀況; · 分布式光伏電站在發電過程中沒有噪聲,碳排放減量作用好,環境效益顯著; · 光伏面板鋪設在屋頂,室內增強保溫作用,并且保護屋頂,防雨、防漏,減少修繕費用; · 提升企業形象:節能、環保、低碳。
太陽能+空氣源熱泵生活熱水系統
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統簡介: 系統主要由太陽能集熱系統、空氣源熱泵加熱系統、熱水供熱系統和控制系統等組成。太陽能集熱器全年收集太陽熱量,通過循環泵將熱量儲存到儲熱水箱中。當陰雨、冬季日照不足及低溫天氣,造成太陽能供熱量不能滿足熱水需求時,空氣源熱泵加熱補充熱量,滿足全年生活熱水的需求。 系統特點: · 盡可能使用免費的太陽光熱,代替電熱、燃料加熱,顯著節省電費、燃料費,經濟效益明顯; · 空氣源熱泵有效節能,一份電能可獲取多份熱能,節省運行費用,客戶舒適滿意; · 空氣源熱泵主機均為模塊化,靈活匹配各種用熱規模,系統通過智能控制,按需啟動,進一步降低運行費用; · 設備可設置于屋面或室外空地,無需機房面積,節省基建費用,安裝方便,維護簡單; · 以空氣源熱泵作為輔熱,彌補了單純光熱系統受天氣狀況影響大,夜間不能產熱的缺點; · 適用性更廣泛,高性能空氣源熱泵在-25℃甚至-30℃的室外環境溫度仍可有效供熱; · 環保,充分利用太陽能和空氣能兩種清潔能源,運行過程中對環境影響小。
供冷/暖解決方案:空氣源熱泵供冷/暖系統
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系統簡介: 空氣源熱泵吸收環境空氣中的熱量,連同電驅動壓縮機的做功,一同轉化為供熱量。 系統特點: · 同一套主機夏季可供冷、冬季可供暖,與制冷機供冷+鍋爐或換熱站供熱相比,節省了冷熱源主機投資,并且省去了市政供熱接口費; · 空氣源熱泵有效節能,一份電能可獲取多份熱能,相比于直接電熱及燃料加熱,節能減排效果顯著,經濟效益顯著; · 空氣源熱泵主機均為模塊化,靈活匹配各種用熱規模,系統通過智能控制,按需啟動,進一步降低運行費用; · 設備可設置于屋面或室外空地,無需機房面積,節省基建費用,安裝方便,維護簡單; · 適應性廣,只受氣溫條件限制,空氣源熱泵在-25℃甚至-30℃的室外環境溫度仍可有效供熱; · 環保,相比燃煤/燃油/燃氣供暖,對環境影響甚小。
四季均衡的超高效供冷/暖解決方案:光熱跨季節蓄熱+地源熱泵供冷/暖系統
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系統簡介: 太陽能土壤蓄熱+地源熱泵系統是將太陽能光熱技術、淺層地熱技術和土壤蓄熱技術有效融合的一種新型清潔供冷/暖解決方案,我公司為有關規范的主編單位并已申請專利。地埋管蓄熱裝置是在打入地面以下的豎井內,設置單U型或雙U形換熱管,在蓄熱過程中將太陽能通過換熱,存儲在土壤和巖石中,到冬季供暖時,再通過水等介質將豎井附近土壤和巖石中的熱量交換出來,有效解決了某些情況下,土壤冬季失熱大于夏季得熱,因而土壤溫度逐年降低,地源熱泵出力隨之逐年降低,供熱效果惡化的問題。 系統特點: · 夏季可供冷、冬季可供暖,還可以實現同時供熱水+供冷+供暖; · 與空氣源熱泵供冷/暖相比,適用區域廣,不受環境溫度影響,系統運行穩定可靠,尤其在嚴寒氣候區; · 多能互補,實現太陽能土壤蓄熱與高效熱泵系統結合,能效高,運行費用比空氣源熱泵系統低。 運行原理: 太陽能集熱器全年收集太陽熱量,通過循環泵及地埋換熱管將熱量儲存到土壤中,冬季通過地源熱泵提取土壤中儲存的熱量供暖。其核心是通過土壤儲熱,實現將夏季豐富的太陽能熱量跨季節儲存,在冬季使用。
碳中和智慧能源管理平臺
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平臺介紹:
致力于應用大數據技術為客戶提供服務,采用大數據、物聯網、碳排放計算模型等技術手段,結合國家政策與地方特點,構建覆蓋地區人口組成、能源生產結構、終端消費量、重點行業、規模及以上企業碳排放、用戶碳足跡、碳交易和碳吸收等綜合維度的智能平臺。并發揮數據驅動,構建“碳中和”遠景規劃分析模型,從能源側、企業側、用戶側、管理側提出切實可行的建議和實現途徑,促進能源結構轉型,優化重點行業生產用能結構,加快去碳化進度,促進碳中和的落地實施。
屋頂光伏
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原理: 太陽能電池吸收太陽能并轉換為電能,逆變器將太陽能電池發出的直流電逆變為交流電,通過電路保護后直接供給用戶,余電并入電網。 實現減排: 通過屋頂光伏屋頂方案,按照年日照小時數為近1340H,若年均發電量為134萬kWh,年均減排量約為809噸。