Уровень инсоляции: Каковы нормы инсоляции и какие возможны способы увеличения / уменьшения естественной освещенности жилых помещений

Уровень инсоляции: Каковы нормы инсоляции и какие возможны способы увеличения / уменьшения естественной освещенности жилых помещений

Содержание

Таблицы солнечной энергии и инсоляции в регионах России

11 Дек 2018Солнечные батареи10

Инсоляцией (от латинского in solo – выставляю на солнце) называется облучение параллельным пучком лучей, поступающих с направления солнечного диска. Инсоляция значительно изменяется при переходе от одной точки земной поверхности к другой. Просторы Кубани получают значительно больше света, чем например Москва, Казань или Якутск. Ниже приведены таблицы со значениями инсоляции в разных странах и регионах.

Мощность солнечного излучения на поверхности Земли.

Среднегодовое суммарное солнечное излучение, падающее на горизонтальную площадку, составляет:

  • в Центральной Европе, Средней Азии и Канаде — приблизительно 1000 кВт×ч/м2;
  • в Средиземноморье — приблизительно 1700 кВт×ч/м2;
  • в большинстве пустынных регионов Африки, Ближнего Востока и Австралии — приблизительно 2200 кВт×ч/м2.

Вращение Земли вокруг Солнца не имело бы столь большого значения, если бы земная ось была перпендикулярна плоскости орбиты Земли. При этом в любой точке земного шара в одно и то же время суток Солнце поднималось бы на одинаковую высоту над горизонтом и были бы лишь незначительные сезонные изменения инсоляции, обусловленные изменением расстояния до Солнца при движении нашей планеты по орбите. В реальности земная ось отклонена от перпендикуляра к плоскости орбиты на 23°, и из-за этого меняется угол падения солнечных лучей в зависимости от положения Земли на орбите.

Карта инсоляции регионов России

Годовая инсоляция одного квадратного метра горизонтальной площадки в разных городах России в мегаваттах

Архангельск — 0.85

Новосибирск — 1.14

Петербург — 0.93

Москва — 1.01

Омск — 1.26

Ростов-на-Дону — 1.29

Екатеринбург — 1.1

Астрахань — 1.38

Махачкала — 1.35

Месячные и годовые суммы суммарной солнечной радиации, кВт*ч/м2




































Астрахань, широта 46. 4янвфеврмартапрмайиюньиюльавгсентоктноябдекгод
Горизонтальная панель32,452,995,5145,5189,4209,9189,7174,7127.881.745.026.61371.1
Вертикальная панель62.175.999.5103.097.192.091.8112.1123.2116.586.452.71112. 2
Наклон панели 35.0°56.177.9122.5161,6187.8197.7184.5189.9164.6124.780.246.91593.6
Вращение вокруг полярной оси69.496.0157.1218.3268.0293.3269.1276,1229164,4102,357,32200,2
Владивосток, широта 43.1янвфеврмартапрмайиюньиюльавгсентоктноябдекгод
Горизонтальная панель72. 793.2130.0135,1143.9129.2124.3124.8119.194.364.657.81289.5
Вертикальная панель177.0166.0139.290.274. 964.466.979.0105.2126.8127.7147.11364.2
Наклон панели — 50.0°169.0171.8173.0138.1121.1109.6109.1121.7144.1147.5130.3139.51681. 3
Вращение вокруг полярной оси194.9211.1227.0189.3178.9150.6142.8164.3194.2184.0151.9157.62146.7
Москва,широта 55.7янвфеврмартапрмайиюньиюльавгсентоктноябдекгод
Горизонтальная панель16.434.679.4111.2161.4166.7166.3130.182.941. 418.611.71020.7
Вертикальная панель21.357.9104.993.5108.2100.8108.8103.686.558.138.725.8908.3
Наклон панели — 40.0°20.653.0108.4127.6166.3163.0167.7145.0104.660.734.822.01173.7
Вращение вокруг полярной оси21.762.3132.9161.4228.0227. 8224.8189.2126.571.642.226.01514.3
Петрозаводск,широта 61янвфеврмартапрмайиюньиюльавгсентоктноябдекгод
Горизонтальная панель7.119,966,7101,1141.0167,1157.7109,656,523.08.22.4860.0
Вертикальная панель20.041.3120. 2107.1102,7112.0113,698,167,63614.42.8835,6
Наклон панели — 45.0°16,836.9116.4127.7148.1166.3163.7128.677.336.713.52.81034,6
Вращение вокруг полярной оси19.944.6159.1177.5215.2258.0252.1179.796.442.715.02.91463
Петропавловск-Камчатский,широта 53. 3янвфеврмартапрмайиюньиюльавгсентоктноябдекгод
Горизонтальная панель30.249.694.3127.3152.9155.8144.9131.191.064.433.623.31098.4
Вертикальная панель77.799.7133.3116.196.590.391.399.597.1111.586.878.51178. 3
Наклон панели » 50.0°70.695.9142.3148.1147.4142.5137.6140.9120.2118.081.669.81414.9
Вращение вокруг полярной оси80.2114.5181. 5200.8202.7202.5189.3193.0156.0147.095.980.21843.6
Сочи, широта 43.6янвфеврмартапрмайиюньиюльавгсентоктноябдекгод
Горизонтальная панель37. 055.284.0116.6167.1199.0206.8185.0130.195.454.234.71365.1
Вертикальная панель65.876.578.180.086.986.295.7113.6119.0130.097.667.61099.9
Наклон панели — 35.0°62.080.2103.5125.0163.0184.9198.1197.0161.6141.792.861.71571. 4
Вращение вокруг полярной оси76.099.1129.9160.1222.1269.3289.0284.0222.0185.8117.275.62129.9
Южно-Сахалинск,широта 47янвфеврмартапрмайиюньиюльавгсентоктноябдекгод
Горизонтальная панель50.977.1128.8138.6162.8157.5146.7128.5105. 979.449.741.71267.5
Вертикальная панель113.2137.81.32.2103.490.381.982.987.399.5111.497.997.71265.5
Наклон панели 45.0°102.2132.7175.4149.1153.7142.2136.6131.5130.4124.294.887.21560.2
Вращение вокруг полярной оси118.5160.6219.3191. 8206.6193.4176.3167.5167.7153.8111.799.91966.9
Дневная сумма солнечной радиации, кВт*ч/м2 горизонтальная площадка











Городянвфеврмартапрмайиюньиюльавгсентоктноябдекгод
Санкт-Петербург0,351,082,363,985,465,785,614,312,61,230,50,22,8
Москва0,50,942,633,074,695,445,514,262,341,080,560,362,63
Казань0,681,442,824,295,525,935,724,492,861,510,830,543,06
Ростов-на-Дону1,272,092,984,095,535,765,865,173,852,381,3113,45
Нижний Новгород0,641,452,753,955,345,65,54,272,691,450,750,452,91
Екатеринбург0,641,52,944,115,115,725,224,062,561,360,720,442,87
Новосибирск0,691,373,024,085,055,485,014,292,931,440,80,622,91
Хабаровск1,642,724,114,615,395,865,424,533,812,561,721,283,64
Ереван2,042,913,854,695,686,766,756,044,963,532,311,714,28
Месячные и годовые суммы солнечной радиации, кВт*ч/м2.

Оптимальный наклон площадки







Городянвфеврмартапрмайиюньиюльавгсентоктноябдекгод
Москва20,653108,4127,6166,3163167,7145104,660,734,8221173,7
Воронеж30,760,111712916916617615112081,850,337,11245
Краснодар42,877,812714717817119417214812381,755,61433
Махачкала48,2771281682001902081961611329377,21581
Рязань21,25510913016816516914710662,335,2231174

выберите регион и узнайте показатель

—Выберите вариант—АбаканАнадырьАрхангельскАстраханьБарнаулБелгородБиробиджанБлаговещенскБрянскВеликий НовгородВладивостокВладикавказВладимирВолгоградВологдаВоронежГорно-АлтайскГрозныйЕкатеринбургИвановоИжевскИркутскЙошкар-ОлаКазаньКалининградКалугаКемеровоКировКостромаКраснодарКрасноярскКурганКурскКызылЛипецкМагаданМагасМайкопМахачкалаМоскваМурманскНальчикНарьян-МарНижний НовгородНовосибирскОмскОрёлОренбургПензаПермьПетрозаводскПетропавловск-КамчатскийПсковРостов-на-ДонуРязаньСалехардСамараСанкт-ПетербургСаранскСаратовСимферопольСмоленскСочиСтавропольСыктывкарТамбовТверьТомскТулаТюменьУлан-УдэУльяновскУфаХабаровскХанты-МансийскЧебоксарыЧелябинскЧеркесскЧитаЭлистаЮжно-СахалинскЯкутскЯрославль

Среднегодовой показатель: 3,98 кВт*ч/м² | Угол наклона: 43,9°
Подробная информация об инсоляции в Абакане

Среднегодовой показатель: 3,12 кВт*ч/м² | Угол наклона: 52,4°
Подробная информация об инсоляции в Анадыре

Среднегодовой показатель: 2,67 кВт*ч/м² | Угол наклона: 51,5°
Подробная информация об инсоляции в Архангельске

Среднегодовой показатель: 4,21 кВт*ч/м² | Угол наклона: 38,2°
Подробная информация об инсоляции в Астрахане

Среднегодовой показатель: 4,14 кВт*ч/м² | Угол наклона: 43,2°
Подробная информация об инсоляции в Барнауле

Среднегодовой показатель: 3,37 кВт*ч/м² | Угол наклона: 40,6°
Подробная информация об инсоляции в Белгороде

Среднегодовой показатель: 4,40 кВт*ч/м² | Угол наклона: 39,9°
Подробная информация об инсоляции в Биробиджане

Среднегодовой показатель: 4,28 кВт*ч/м² | Угол наклона: 44,4°
Подробная информация об инсоляции в Благовещенске

Среднегодовой показатель: 3,52 кВт*ч/м² | Угол наклона: 42,2°
Подробная информация об инсоляции в Брянске

Среднегодовой показатель: 3,29 кВт*ч/м² | Угол наклона: 46,7°
Подробная информация об инсоляции в Великом Новгороде

Среднегодовой показатель: 4,47 кВт*ч/м² | Угол наклона: 37,7°
Подробная информация об инсоляции во Владивостоке

Среднегодовой показатель: 4,31 кВт*ч/м² | Угол наклона: 37,1°
Подробная информация об инсоляции во Владикавказе

Среднегодовой показатель: 3,45 кВт*ч/м² | Угол наклона: 44,7°
Подробная информация об инсоляции во Владимире

Среднегодовой показатель: 4,03 кВт*ч/м² | Угол наклона: 40,3°
Подробная информация об инсоляции в Волгограде

Среднегодовой показатель: 3,23 кВт*ч/м² | Угол наклона: 48,2°
Подробная информация об инсоляции в Вологде

Среднегодовой показатель: 3,73 кВт*ч/м² | Угол наклона: 41,1°
Подробная информация об инсоляции в Воронеже

Среднегодовой показатель: 4,46 кВт*ч/м² | Угол наклона: 42,4°
Подробная информация об инсоляции в Горно-Алтайске

Среднегодовой показатель: 4,34 кВт*ч/м² | Угол наклона: 37°
Подробная информация об инсоляции в Грозном

Среднегодовой показатель: 3,45 кВт*ч/м² | Угол наклона: 47,3°
Подробная информация об инсоляции в Екатеринбурге

Среднегодовой показатель: 3,48 кВт*ч/м² | Угол наклона: 45,6°
Подробная информация об инсоляции в Иваново

Среднегодовой показатель: 3,47 кВт*ч/м² | Угол наклона: 46°
Подробная информация об инсоляции в Ижевске

Среднегодовой показатель: 3,75 кВт*ч/м² | Угол наклона: 46,8°
Подробная информация об инсоляции в Иркутске

Среднегодовой показатель: 3,57 кВт*ч/м² | Угол наклона: 45,7°
Подробная информация об инсоляции в Йошкар-Оле

Среднегодовой показатель: 3,69 кВт*ч/м² | Угол наклона: 44,9°
Подробная информация об инсоляции в Казане

Среднегодовой показатель: 3,28 кВт*ч/м² | Угол наклона: 43,1°
Подробная информация об инсоляции в Калининграде

Среднегодовой показатель: 3,36 кВт*ч/м² | Угол наклона: 43,1°
Подробная информация об инсоляции в Калуге

Среднегодовой показатель: 3,84 кВт*ч/м² | Угол наклона: 44,5°
Подробная информация об инсоляции в Кемерово

Среднегодовой показатель: 3,42 кВт*ч/м² | Угол наклона: 47,3°
Подробная информация об инсоляции в Кирове

Среднегодовой показатель: 3,40 кВт*ч/м² | Угол наклона: 47,2°
Подробная информация об инсоляции в Костроме

Среднегодовой показатель: 4,02 кВт*ч/м² | Угол наклона: 36,4°
Подробная информация об инсоляции в Краснодаре

Среднегодовой показатель: 3,54 кВт*ч/м² | Угол наклона: 48,4°
Подробная информация об инсоляции в Красноярске

Среднегодовой показатель: 3,87 кВт*ч/м² | Угол наклона: 45,2°
Подробная информация об инсоляции в Кургане

Среднегодовой показатель: 3,65 кВт*ч/м² | Угол наклона: 41,4°
Подробная информация об инсоляции в Курске

Среднегодовой показатель: 4,35 кВт*ч/м² | Угол наклона: 42,7°
Подробная информация об инсоляции в Кызыле

Среднегодовой показатель: 3,61 кВт*ч/м² | Угол наклона: 42,2°
Подробная информация об инсоляции в Липецке

Среднегодовой показатель: 3,50 кВт*ч/м² | Угол наклона: 51,7°
Подробная информация об инсоляции в Магадане

Среднегодовой показатель: 4,40 кВт*ч/м² | Угол наклона: 37°
Подробная информация об инсоляции в Магасе

Среднегодовой показатель: 4,25 кВт*ч/м² | Угол наклона: 37,8°
Подробная информация об инсоляции в Майкопе

Среднегодовой показатель: 4,37 кВт*ч/м² | Угол наклона: 36,7°
Подробная информация об инсоляции в Махачкале

Среднегодовой показатель: 3,57 кВт*ч/м² | Угол наклона: 45°
Подробная информация об инсоляции в Москве

Среднегодовой показатель: 2,90 кВт*ч/м² | Угол наклона: 54°
Подробная информация об инсоляции в Мурманске

>

Среднегодовой показатель: 4,34 кВт*ч/м² | Угол наклона: 37,8°
Подробная информация об инсоляции в Нальчике

Среднегодовой показатель: 2,84 кВт*ч/м² | Угол наклона: 54,5°
Подробная информация об инсоляции в Нарьян-Маре

Среднегодовой показатель: 3,55 кВт*ч/м² | Угол наклона: 45,4°
Подробная информация об инсоляции в Нижнем Новгороде

Среднегодовой показатель: 3,89 кВт*ч/м² | Угол наклона: 45,1°
Подробная информация об инсоляции в Новосибирске

Среднегодовой показатель: 3,78 кВт*ч/м² | Угол наклона: 45,7°
Подробная информация об инсоляции в Омске

Среднегодовой показатель: 3,60 кВт*ч/м² | Угол наклона: 42,4°
Подробная информация об инсоляции в Орле

Среднегодовой показатель: 3,98 кВт*ч/м² | Угол наклона: 42,4°
Подробная информация об инсоляции в Оренбурге

Среднегодовой показатель: 3,78 кВт*ч/м² | Угол наклона: 43,1°
Подробная информация об инсоляции в Пензе

Среднегодовой показатель: 3,33 кВт*ч/м² | Угол наклона: 47,3°
Подробная информация об инсоляции в Перми

Среднегодовой показатель: 3,15 кВт*ч/м² | Угол наклона: 51,8°
Подробная информация об инсоляции в Петрозаводске

Среднегодовой показатель: 3,62 кВт*ч/м² | Угол наклона: 45,3°
Подробная информация об инсоляции в Петропавловске-Камчатском

Среднегодовой показатель: 3,36 кВт*ч/м² | Угол наклона: 45,8°
Подробная информация об инсоляции в Пскове

Среднегодовой показатель: 4,00 кВт*ч/м² | Угол наклона: 38,3°
Подробная информация об инсоляции в Ростове-на-Дону

Среднегодовой показатель: 3,48 кВт*ч/м² | Угол наклона: 43,4°
Подробная информация об инсоляции в Рязани

Среднегодовой показатель: 2,62 кВт*ч/м² | Угол наклона: 52,1°
Подробная информация об инсоляции в Салехарде

Среднегодовой показатель: 3,94 кВт*ч/м² | Угол наклона: 43,6°
Подробная информация об инсоляции в Самаре

Среднегодовой показатель: 3,4 кВт*ч/м² | Угол наклона: 48,3°
Подробная информация об инсоляции в Санкт-Петербурге

Среднегодовой показатель: 3,67 кВт*ч/м² | Угол наклона: 43,7°
Подробная информация об инсоляции в Саранске

Среднегодовой показатель: 4,12 кВт*ч/м² | Угол наклона: 42°
Подробная информация об инсоляции в Саратове

Среднегодовой показатель: 4,14 кВт*ч/м² | Угол наклона: 36°
Подробная информация об инсоляции в Симферополе

Среднегодовой показатель: 3,35 кВт*ч/м² | Угол наклона: 43,7°
Подробная информация об инсоляции в Смоленске

Среднегодовой показатель: 4,64 кВт*ч/м² | Угол наклона: 35°
Подробная информация об инсоляции в Сочи

Среднегодовой показатель: 4,22 кВт*ч/м² | Угол наклона: 38,3°
Подробная информация об инсоляции в Ставрополе

Среднегодовой показатель: 3,07 кВт*ч/м² | Угол наклона: 52,5°
Подробная информация об инсоляции в Сыктывкаре

Среднегодовой показатель: 3,90 кВт*ч/м² | Угол наклона: 42,8°
Подробная информация об инсоляции в Тамбове

Среднегодовой показатель: 3,39 кВт*ч/м² | Угол наклона: 45,7°
Подробная информация об инсоляции в Твери

Среднегодовой показатель: 3,56 кВт*ч/м² | Угол наклона: 47,7°
Подробная информация об инсоляции в Томске

Среднегодовой показатель: 3,56 кВт*ч/м² | Угол наклона: 43°
Подробная информация об инсоляции в Туле

Среднегодовой показатель: 3,72 кВт*ч/м² | Угол наклона: 47°
Подробная информация об инсоляции в Тюмени

Среднегодовой показатель: 3,99 кВт*ч/м² | Угол наклона: 44°
Подробная информация об инсоляции в Улан-Удэ

Среднегодовой показатель: 3,89 кВт*ч/м² | Угол наклона: 43,9°
Подробная информация об инсоляции в Ульяновске

Среднегодовой показатель: 3,70 кВт*ч/м² | Угол наклона: 43,9°
Подробная информация об инсоляции в Уфе

Среднегодовой показатель: 3,73 кВт*ч/м² | Угол наклона: 44,4°
Подробная информация об инсоляции в Хабаровске

Среднегодовой показатель: 3,28 кВт*ч/м² | Угол наклона: 50,6°
Подробная информация об инсоляции в Ханты-Мансийске

Среднегодовой показатель: 3,66 кВт*ч/м² | Угол наклона: 44,7°
Подробная информация об инсоляции в Чебоксарах

Среднегодовой показатель: 3,83 кВт*ч/м² | Угол наклона: 44,4°
Подробная информация об инсоляции в Челябинске

Среднегодовой показатель: 4,65 кВт*ч/м² | Угол наклона: 38,4°
Подробная информация об инсоляции в Черкесске

Среднегодовой показатель: 4,30 кВт*ч/м² | Угол наклона: 44,6°
Подробная информация об инсоляции в Чите

Среднегодовой показатель: 4,15 кВт*ч/м² | Угол наклона: 37,9°
Подробная информация об инсоляции в Элисте

Среднегодовой показатель: 3,91 кВт*ч/м² | Угол наклона: 40,9°
Подробная информация об инсоляции в Южно-Сахалинске

Среднегодовой показатель: 3,38 кВт*ч/м² | Угол наклона: 53,9°
Подробная информация об инсоляции в Якутске

Среднегодовой показатель: 3,45 кВт*ч/м² | Угол наклона: 46,4°
Подробная информация об инсоляции в Ярославле

Объяснение разницы между солнечным излучением и солнечной инсоляцией

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Электромагнитная природа солнечного излучения

Здесь мы даем введение в физику солнечного излучения и солнечной инсоляции. Полная концепция использования солнечной энергии для производства электроэнергии основана на явлении солнечного излучения . Именно это солнечное излучение вместе с еще несколькими факторами является причиной существования жизни на Земле. Солнечное излучение электромагнитное в природе и представляет собой лучистую энергию, излучаемую солнцем. Полный частотный спектр этого электромагнитного солнечного излучения охватывает видимый свет и почти видимое излучение ( УФ-лучи, Инфракрасные лучи, Рентгеновские лучи и т. д.). Видимый свет и тепло поддерживают жизнь на Земле, в то время как большая часть почти видимого вредного излучения отклоняется земной атмосферой.

Солнечное излучение — источник неиссякаемой энергии

Солнце производит свою энергию непрекращающимся реакция ядерного синтеза , которая превращает примерно 700 миллионов тонн водорода в гелий в секунду. Этот процесс создает огромное количество тепла , и именно благодаря этому теплу испускаются фотоны. Каждый излучаемый фотон проходит очень короткое расстояние, прежде чем поглощается другой молекулой, которая в результате аналогичного процесса испускает еще один фотон. Этот процесс поглощения и переизлучения продолжается, и фотоны продолжают двигаться вперед, наконец, достигая космического пространства на поверхности Солнца.

Что такое прямое нормальное излучение (DNI)?

Прямое нормальное излучение (DNI) — это количество солнечного излучения, полученного на единицу площади данной поверхностью, которая всегда удерживается перпендикулярно падающим лучам. Количество излучения можно максимизировать, поддерживая приемную и генерирующую электричество поверхность — фотоэлектрический модуль — на оптимальном пути движения солнца и, следовательно, солнечных лучей.

Солнечное излучение. Путешествие от ядра Солнца к поверхности Солнца обычно занимает около 100 000 лет. Находясь в открытом космосе, фотон излучается и воспринимается планетами в виде света. Это путешествие от поверхности Солнца до поверхности Земли обычно занимает около восьми минут.

Закон обратных квадратов

Суммарная энергия, излучаемая солнцем, составляет 63 000 000 Вт/кв. м. Интенсивность солнечного излучения, падающего на землю, определяется законом обратных квадратов . Это означает, что полная лучистая энергия, падающая на поверхность земли, обратно пропорциональна квадрату расстояния. При удвоении расстояния эта энергия уменьшается до четверти исходной энергии. Только около 40% солнечной энергии, которая перехватывается Землей, проходит через атмосферу и доступна для использования в солнечной энергетике.

Компоненты солнечного излучения

Общее излучение состоит из следующих трех компонентов:

  1. Прямое излучение (излучение, которое исходит непосредственно от Солнца)
  2. Рассеянное излучение (излучение, которое рассеивается небо, слои атмосферы и другое окружение)
  3. Отраженное излучение (излучение, которое отражается обратно озером, морями и другими водоемами)

Солнечная радиация — воздействие на атмосферу.

Полное отражение от земли представляет собой сумму всех трех вышеуказанных компонентов. Хотя выход солнечной энергии довольно постоянен, общее количество солнечного излучения, падающего на поверхность земли, варьируется и зависит от множества факторов, включая, помимо прочего:

  1. Атмосферные условия (облачный покров, состояние озонового слоя и т. )
  2. Вращение Земли (время суток, солнечная активность и т.д.)
  3. Обороты Земли (расстояние между Землей и Солнцем, времена года, угол наклона земной поверхности и т. д.)

Что такое солнечная инсоляция?

В процессе ядерного синтеза солнце производит энергию в виде электронных магнитных волн ( излучение ). На солнечную инсоляцию влияют такие факторы, как атмосфера , угол падения солнца и расстояние . Чем тоньше атмосфера, через которую проходит солнце, тем больше инсоляция. Инсоляция также максимальна, когда солнце находится прямо над головой. Это также кратчайшее расстояние между солнцем и местностью. Когда угол солнца к области увеличивается, расстояние увеличивается, и много энергии теряется из-за отражения. Инсоляция относится к количеству энергии солнечного излучения, полученной на поверхности размером X м² в течение периода времени T. В фотоэлектрической промышленности обычно выражается как средняя освещенность в киловаттах на квадратный метр (кВт/м²). ) или — с учетом временного фактора — киловатт-час в год на киловатт-пик кВтч/(кВт p *год).

Карта солнечной инсоляции

Карта солнечной инсоляции — это диаграмма, показывающая среднесуточное количество часов солнечной инсоляции в данном районе. Карты инсоляции мира показывают количество солнечной инсоляции в данной области в данное время. Пример карты инсоляции можно увидеть ниже. Как видно из карты, инсоляция самая высокая в экваториальных регионах, где солнце чаще всего находится над головой, и самая низкая в полярных регионах, где угол наклона солнца к земле наибольший. Прямая нормальная освещенность — карта солнечной инсоляции по всему миру

Карты инсоляции обычно используются при проектировании солнечной системы. Разработчики солнечной системы используют значения данных инсоляции для определения конструкции солнечной системы в определенной области. Карты инсоляции служат для достижения нескольких целей:

Определить размер солнечной системы

Инсоляция области определяет, сколько энергии квадратный фут солнечной панели может обеспечить в любой день. Когда уровень инсоляции в районе низкий, требуется больше квадратных метров панели, чтобы максимизировать выход энергии. Таким образом, инсоляция определяет, насколько большая солнечная система необходима в данном районе. Экваториальные регионы, например, смогут производить больше энергии на квадратный фут панели, чем полярные регионы, поскольку в экваториальном регионе больше солнечных часов

Оценка мощности солнечной фотоэлектрической системы

Карты инсоляции позволяют разработчикам солнечной системы оценить реалистичную мощность фотоэлектрической системы с учетом инсоляции в определенной области.

Глобальный солнечный потенциал

 полное солнечное излучение на Земле (TSI) составляет 1,361 кВт/м², что теоретически на Земле с площадью поверхности около 510 миллионов квадратных километров составляет 694,11 тераватт. В частности, южное полушарие и пустынные районы обладают большим потенциалом для производства солнечной электроэнергии, см. Карту мира солнечной инсоляции выше.

Карты солнечной инсоляции США | NAZ Solar Electric

Переключить навигацию

Поиск

Поиск

Карты солнечной инсоляции от Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (NREL)

При проектировании системы вы почти всегда используете наихудший случай или декабрь-январь карта. «Плоский коллектор» — это просто солнечная панель.

Полный набор карт (всего 300 или около того) доступен на веб-сайте NREL:

  • Карты, солнечное излучение —  Это карты в NREL.
Некоторые определения:
киловатт-часов на квадратный метр: Земля на уровне моря получает около 1000 Вт на квадратный метр. Если на карте указано 9 кВтч/м2, то вы получаете около 9полные часы солнечного света на панели. Современные солнечные панели имеют КПД около 20%, что составляет примерно 200 Вт на квадратный метр или 20 Вт на квадратный фут.
Наклонено на юг на широте: Панель обращена точно на юг и наклонена под тем же углом, что и широта. Если вы посмотрите на дорожную карту и увидите, что широта составляет 23 градуса, то панель будет наклонена на 23 градуса.

 

На этой первой карте показано среднегодовое значение за

киловатт-часов на квадратный метр за средний годовой день.

Перевод: В полдень в ясный день каждый квадратный метр получает 1000 Вт солнечной энергии. Если вы посмотрите на большие желтые области, вы увидите, что в среднем в день он потребляет около 6000 Вт. Таким образом, несмотря на то, что средний день составляет ровно 12 часов, мощность, которую вы фактически получаете от своих панелей, равна примерно 5-6 часам полного солнечного света в день. Поскольку типичная современная солнечная панель имеет КПД около 19–21%, вы получите около 1200 Вт на квадратный метр панели. Итак, если на карте указано, что вы живете в районе «шестерки», вы можете рассчитывать на солнечную энергию, равную 6 часам в день в течение всего года.

 

На этой карте показано среднегодовое значение для среднего июньского дня (в лучшем случае).

Большая часть страны теперь окрашена в желтый цвет, что свидетельствует о том, что в течение лета для большей части страны доступна хорошая солнечная энергия.

 

На этой карте показано среднегодовое значение для среднего декабрьского (наихудшего) дня.

Как видите, зимой совсем другая история. Большая часть страны в настоящее время получает в среднем 4 часа или меньше полных солнечных часов в день.

 

На этой карте показано среднегодовое значение для среднего январского (наихудшего) дня, но с монтировкой

для слежения за Солнцем .

Сравните это с предыдущей картой, и вы увидите, какую разницу может иметь система отслеживания маунта. Показанный пример относится к 2-осевому трекеру, такому как WattSun. Трекер с одной осью, такой как Zomeworks, будет немного меньше, но все же значительно больше, чем фиксированный массив. Самая большая проблема с гусеничными маунтами в том, что они дают наибольший прирост летом, тогда как наибольшая потребность в мощности приходится на зиму. Если у вас много энергии летом, но не хватает зимой, лучшим вариантом может быть использование трекера максимальной мощности (контроллер заряда MPPT). Крепления для отслеживания имели гораздо больше смысла, когда солнечные панели продавались в диапазоне от 10 долларов за ватт, но с текущими ценами в диапазоне от 2,50 до 4,50 долларов за ватт экономические преимущества отслеживания меньше.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*