1. ინდუსტრიის დანერგვა და რესურსების განვითარების ინტეგრირება
სასოფლო-სამეურნეო მზის პანელების დამატებითი სამშენებლო მოდელი
ეს მოდელი მზის ენერგიის გენერაციას სასოფლო-სამეურნეო დარგვასთან აერთიანებს. ფარდულის გარეთ ფოტოელექტრული პანელების განლაგებით და ფარდულის შიგნით ბოსტნეულის დარგვით, მიწის სამგანზომილებიანი დამატებითი ღირებულების ათვისება ხორციელდება. ეს მოდელი არა მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთაა, არამედ არ საჭიროებს მიწის დამატებით გამოყენებას.
ტყის მზის პანელების დამატებითი სამშენებლო მოდელი
ეკონომიური ბუჩქების დარგვისთვის გამოიყენეთ ფოტოელექტრული პანელის ჩარჩოსა და მიწას შორის სიმაღლის სხვაობა. ეს მოდელი ორგანულად აერთიანებს ფოტოელექტრული ენერგიის გამომუშავებას სატყეო მეურნეობის განვითარებასთან, სრულად იყენებს მიწის ფართობს და აღწევს სამგანზომილებიანი დამატებითი ღირებულების ეფექტს.
თევზაობის მზის პანელების დამატებითი კონსტრუქციის მოდელი
თევზის ტბორის ზედაპირის ზემოთ დამონტაჟებულია ფოტოელექტრული პანელების მასივი, ხოლო ფოტოელექტრული პანელის ქვემოთ წყლის არე შეიძლება გამოყენებულ იქნას თევზისა და კრევეტების მოშენებისთვის. ამ მოდელს შეუძლია არა მხოლოდ ელექტროენერგიის გამომუშავება, არამედ თევზის მოშენებისთვის თავშესაფრის უზრუნველყოფაც, რაც ქმნის „ელექტროენერგიის გენერირებისა და თევზის ფსკერზე მოშენების“ ახალ მოდელს.
პასტორალური მზის პანელების დამატებითი სამშენებლო მოდელი
აერთიანებს ფოტოელექტრული ენერგიის გენერაციას მეცხოველეობასთან, ფოტოელექტრული ენერგიის გენერაციით ზედა ფენაზე, ხოლო მეცხოველეობით ქვედა ფენაზე. ეს მოდელი ახორციელებს მიწის სამგანზომილებიან გამოყენებას და ხელს უწყობს თანამედროვე ეფექტური სოფლის მეურნეობის მშენებლობას.
2. მიწის აღდგენა და ხელახალი გამოყენება სამთო ნარჩენების ადგილებში
„იმპერიული + ბალახის“ ქვიშის კონტროლის დიზაინი
ზედაპირული „იმპერიული + ბალახის“ კომბინირებული დარგვის რეჟიმი გამოიყენება ქვიშის კონტროლისთვის, მცენარეულობის დაცვის სისტემის ასაშენებლად და ისეთი ზომების განსახორციელებლად, როგორიცაა ბუჩქოვანი მცენარეების ქვიშის ფიქსაციის ბადეები და ქვიშის მოყვარული მცენარეების დარგვა.
სპეციალური ქვიშის კონტროლის დიზაინი
ქვიშის ფიქსაცია ხორციელდება დაფებს შორის ფიქსირებული დახრის სამაგრების ქვეშ, ხოლო ბალახოვანი მცენარეები დარგვა ხდება ბალახის ბადეების მოწყობით ქვიშის ეფექტურად კონტროლის მიზნით.
ფოტოელექტრული და მიწის აღდგენა და მართვა
სხვადასხვა დახრილობის მქონე რელიეფებთან ადაპტაციის, მიწის გამოყენების გაუმჯობესების, მშენებლობის ხარჯების ეფექტურად შემცირებისა და გამძლეობის გასაუმჯობესებლად გამოიყენება მოქნილი სამაგრები და დიდი ფარდობითი დახრილობის სამაგრების ტექნოლოგია.
3. ენერგეტიკული სისტემების მრავალენერგეტიკული კომპლემენტაცია და ოპტიმიზაცია
ინკრემენტული განაწილების ქსელის საპილოტე კომბინაცია
ინკრემენტული განაწილების ქსელის ბიზნესი გაერთიანებულია მრავალენერგეტიკულ დამატებით სისტემებთან, ხოლო ენერგიის წარმოება, გადაცემა და მოხმარება ოპტიმიზირებულია საბაზრო ტრანზაქციების მეშვეობით, რათა მიღწეული იქნას მრავალენერგეტიკული დამატებითი სისტემის ინტეგრაცია.
მიკროქსელის კომბინაცია
„ქსელთან დაკავშირებული მიკროქსელის მშენებლობის ხელშეწყობის საცდელი ზომების“ თანახმად, მიკროქსელი, როგორც მრავალენერგეტიკული ურთიერთშემავსებელი ინტეგრაციისა და ოპტიმიზაციის მნიშვნელოვანი საშუალება, უზრუნველყოფს ფუნქციონირების სპეციფიკურ მეთოდებს.
განაწილებული ელექტროენერგიის გენერაციის სავაჭრო პილოტთან ერთად
სისტემის ოპტიმიზაციის მისაღწევად, განაწილების ქსელში საბაზრო ვაჭრობის გზით, მრავალენერგიულ დამატებით სისტემასა და მომხმარებლებს შორის ურთიერთობის დამყარება.
„ინტერნეტი +“ ჭკვიანი ენერგია
ენერგიის გენერაციის მრავალი ტექნოლოგიის ინტეგრირება, ძირითადი აღჭურვილობის შემუშავება და ექსპერიმენტული პლატფორმის შექმნა ტექნოლოგიისა და აღჭურვილობის სანდოობის გადასამოწმებლად.
მრავალენერგეტიკული დამატებითი პარკი
პარკის, როგორც ერთიანი ერთეულის გამოყენებით, ბუნებრივი აირის განაწილებული ენერგეტიკული სადგურების, ფოტოელექტრული, ქარის ენერგიის და სხვა დამხმარე ენერგომომარაგების სისტემების ინტეგრირებით, ენერგომომარაგების მხრივ მრავალენერგეტიკული ურთიერთშემავსებლობისა და ენერგიის მოხმარების მხრივ ტერმინალთა ინტეგრაციის მისაღწევად, და მწვანე, დაბალნახშირბადიანი, უსაფრთხო და ეფექტური ენერგომენეჯმენტის ხელშეწყობის მიზნით.
4. ფოტოელექტრული კომპონენტების მოქნილი გამოყენება
ფოტოელექტრული შენობების ინტეგრაცია (BIPV/BAPV)
BAPV ფოტოელექტრულ სისტემას შენობაზე ამაგრებს, ხოლო BIPV შენობაში ფოტოელექტრულ პროდუქტებს აერთიანებს სამშენებლო მასალების, როგორიცაა ფოტოელექტრული სახურავები და ფოტოელექტრული ფარდა-კედლები, შემცვლელად.
ფოტოელექტრული + ტრანსპორტირება
ტრანსპორტის ინდუსტრიის დაბალნახშირბადიანი განვითარების ხელშესაწყობად, ფოტოელექტრული ტექნოლოგიების გამოყენება მაღალსიჩქარიან რკინიგზაში, მომსახურების ზონებში, ავტოსადგომებზე და ა.შ., ასევე ახალი ენერგომოხმარების მქონე სატრანსპორტო საშუალებებსა და დამტენ სადგურებში.
5. პოლიტიკის მხარდაჭერა და სამომავლო განვითარება
მთელ ქვეყანაში განაწილებული ფოტოელექტრული ენერგიის გენერაციის ხელშეწყობა
მთელი ქვეყნის პოპულარიზაციის რეჟიმი საინჟინრო გენერალური კონტრაქტის მექანიზმის მსგავსია, რომელიც უზრუნველყოფს ძირითად საკითხებს და მოქნილად ურთიერთობს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და საწარმოებთან.
ფოტოელექტრული + თანამედროვე სოფლის მშენებლობა
მზისა და ქარის ენერგიაზე მომუშავე გათბობის ხელშეწყობა და ფერმის სახლების სახურავებისა და სხვა ღია სივრცეების გამოყენება ფოტოელექტრული გათბობის განსავითარებლად, განსაკუთრებით დაბინძურების პრევენციისა და კონტროლის ძირითად ზონებში, ასევე სასოფლო-სამეურნეო და საძოვრების ტერიტორიებზე.
რეზიუმე
„ფოტოელექტრული +“ ინდუსტრიის განვითარებით, ჩვენ შეგვიძლია ხელი შევუწყოთ ახალი ენერგიის გამოყენებას, მივაღწიოთ სიღარიბის მიზანმიმართულ შემცირებას და ხელი შევუწყოთ განაწილებულ ენერგიას, ჭკვიან მიკრო ქსელებს და ახალ ურბანიზაციას. გავაერთიანოთ ტრადიციული სოფლის მეურნეობა ფოტოელექტრული ენერგიის გენერაციასთან, გავაუმჯობესოთ ფოტოელექტრული პროექტის მიწის ყოვლისმომცველი გამოყენების მაჩვენებელი და მივაღწიოთ მზის სინათლისა და მიწის რესურსების ეფექტურ გამოყენებას.




