ny
Nyheder

Omfattende analyse af fem nye energiudviklingsmodeller med "solpaneler +"

1. Introducer industrien og integrer ressourceudvikling

Udsigt over solcellepaneler og temperaturskur til landbrugsplantning; Shutterstock ID 686542702

Supplerende konstruktionsmodel for landbrugssolpaneler
Denne model kombinerer solenergiproduktion med landbrugsplantning. Ved at placere solcellepaneler uden for skuret og plante grøntsager inde i skuret realiseres en tredimensionel værdiskabende udnyttelse af jorden. Denne model er ikke kun miljøvenlig, men kræver heller ikke yderligere jordbelægning.

Supplerende konstruktionsmodel for solpaneler i skoven
Brug højdeforskellen mellem solcellepanelets ramme og jorden til at udføre økonomisk buskplantning. Denne model kombinerer organisk solcelleproduktion med skovudvikling, udnytter landarealet fuldt ud og opnår effekten af ​​tredimensionel værditilvækst.

Fotovoltaiske installationer på vandoverfladen

Supplerende konstruktionsmodel for solpaneler til fiskeri
Et solcellepanel er opstillet over overfladen af ​​fiskedammen, og vandområdet under solcellepanelet kan bruges til fiske- og rejeopdræt. Denne model kan ikke kun generere elektricitet, men også give ly til fiskeopdræt, hvilket danner en ny model for "at generere elektricitet ovenpå og opdrætte fisk på bunden".

Pastorale solpanelers komplementære konstruktionsmodel
Kombinerer solcellebaseret energiproduktion med husdyrhold, med solcellebaseret energiproduktion i det øvre lag og husdyrhold i det nedre lag. Denne model realiserer den tredimensionelle udnyttelse af jord og fremmer opbygningen af ​​moderne og effektivt landbrug.

2. Jordgendannelse og genbrug i mineaffaldsområder
"Imperial + græs" sandkontroldesign
Den kombinerede beplantningsmetode "imperial + græs" på overfladen bruges til at kontrollere sand, opbygge et vegetationsbeskyttelsessystem og implementere foranstaltninger, herunder sandfikseringsnet til buskplanter og plantning af sandelskende planter.

Specielt design til sandkontrol
Sandfiksering udføres mellem brædder under faste vippebeslag, og urteagtige planter plantes ved at opsætte græsriste for effektivt at kontrollere sand.

Fotovoltaisk og jordrestaurering og -forvaltning
Fleksible beslag og teknologi til beslag med stor spændvidde på hældninger bruges til at tilpasse sig terræner med forskellige hældninger, forbedre arealudnyttelsen og effektivt reducere byggeomkostningerne og forbedre holdbarheden.

3. Multienergikomplementering og optimering af energisystemer
Pilotkombination af trinvis distributionsnetværk
Trinvis distributionsnetværksdrift kombineres med komplementære systemer til flere energikilder, og energiproduktion, transmission og forbrug optimeres gennem markedstransaktioner for at opnå integration af komplementære systemer til flere energikilder.

Mikrogitterkombination
Ifølge "Trial Measures for Promoting the Construction of Grid-connected Micro-grid" (Forsøgsforanstaltninger til fremme af konstruktionen af ​​nettilsluttede mikronet) giver mikronet, som et vigtigt middel til komplementær integration og optimering af flere energikilder, specifikke driftsmetoder.

Kombineret med pilotprojekt om handel med distribueret elproduktion
Etabler forholdet mellem det komplementære multienergisystem og brugerne gennem markedshandel i distributionsnetværket for at opnå systemoptimering.

"Internet +" smart energi
Integrer flere energiproduktionsteknologier, udvikle nøgleudstyr og opbyg en eksperimentel platform for at verificere pålideligheden af ​​teknologi og udstyr.

Multienergi komplementærpark
Ved at tage parken som en enhed, bruge naturgasdistribuerede energiværker, integrere solcelleanlæg, vindkraft og andre hjælpeenergiforsyningssystemer, opnå komplementaritet mellem flere energikilder på energiforsyningssiden og terminalintegration på energiforbrugssiden og fremme grøn, lavemissionsbaseret, sikker og effektiv energistyring.

4. Fleksibel anvendelse af solcellekomponenter
Integration af solceller i bygninger (BIPV/BAPV)
BAPV fastgør det solcelleanlæg til bygningen, mens BIPV integrerer solcelleprodukter i bygningen som erstatning for byggematerialer, såsom soltage og solcellepaneler.

0830-3

Solcelleanlæg + transport
Anvend solcelleteknologi i højhastighedsjernbaner, serviceområder, parkeringspladser osv., samt nye energikøretøjer og ladepæle, for at fremme en lavemissionsudvikling af transportindustrien.

5. Politisk støtte og fremtidig udvikling
Fremme distribueret solcelleproduktion i hele amtet
Metoden til at promovere hele amtet ligner mekanismen for ingeniørgeneralkontrakter, som sikrer de grundlæggende problemstillinger og kommunikerer fleksibelt med lokale myndigheder og virksomheder.

Solcelleanlæg + moderne landdistriktsbyggeri
Fremme sol- og vindvarme, og brug gårdhustage og andre åbne områder til at udvikle solcelleanlæg, især i vigtige områder med forureningsforebyggelse og -kontrol samt landbrugs- og pastorale områder.

Oversigt
Gennem udviklingen af ​​"photovoltaic+"-industrien kan vi fremme anvendelsen af ​​ny energi, opnå målrettet fattigdomsbekæmpelse og bidrage til distribueret energi, smarte mikronet og ny urbanisering. Kombiner traditionelt landbrug med solcellebaseret kraftproduktion, forbedre den omfattende udnyttelsesgrad af solcelleprojektjord og opnå effektiv udnyttelse af sollys og jordressourcer.