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解决方案
Solution

太阳能+空气源热泵生活热水系统

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系统简介:

系统主要由太阳能集热系统、空气源热泵加热系统、热水供热系统和控制系统等组成。太阳能集热器全年收集太阳热量,通过循环泵将热量储存到储热水箱中。当阴雨、冬季日照不足及低温天气,造成太阳能供热量不能满足热水需求时,空气源热泵加热补充热量,满足全年生活热水的需求。

系统特点:

· 尽可能使用免费的太阳光热,代替电热、燃料加热,显著节省电费、燃料费,经济效益明显;

· 空气源热泵有效节能,一份电能可获取多份热能,节省运行费用,客户舒适满意;

· 空气源热泵主机均为模块化,灵活匹配各种用热规模,系统通过智能控制,按需启动,进一步降低运行费用;

· 设备可设置于屋面或室外空地,无需机房面积,节省基建费用,安装方便,维护简单;

· 以空气源热泵作为辅热,弥补了单纯光热系统受天气状况影响大,夜间不能产热的缺点;

· 适用性更广泛,高性能空气源热泵在-25℃甚至-30℃的室外环境温度仍可有效供热;

· 环保,充分利用太阳能和空气能两种清洁能源,运行过程中对环境影响小。

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供冷/暖解决方案:空气源热泵供冷/暖系统

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空气源热泵吸收环境空气中的热量,连同电驱动压缩机的做功,一同转化为供热量。

系统特点:

. 同一套主机夏季可供冷、冬季可供暖,与制冷机供冷+锅炉或换热站供热相比,节省了冷热源主机投资,并且省去了市政供热接口费;

. 空气源热泵有效节能,一份电能可获取多份热能,相比于直接电热及燃料加热,节能减排*显著,经济效益显著;

. 空气源热泵主机均为模块化,灵活匹配各种用热规模,系统通过智能控制,按需启动,进一步降低运行费用;

. 设备可设置于屋面或室外空地,无需机房面积,节省基建费用,安装方便,维护简单;

. 适应性广,只受气温条件限制,空气源热泵在-25℃甚至-30℃的室外环境温度仍可有效供热;

. 环保,相比燃煤/燃油/燃气供暖,对环境影响甚小。

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分布式光伏并网系统 

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系统简介:

分布式光伏并网系统,包括太阳电池组件、光伏方阵支架、并网逆变器、交流配电柜等设备,另外还有电站监控设备和环境监测装置,利用屋顶光伏电池板将阳光转换为直流电能,产生的直流电经逆变器成交流电后输入至用户配电单元进行供电或馈入电网。如果增设储能装置(蓄电池),则可成为分布式光伏混网系统。

系统特点:

. 响应国家“十四五规划纲要”确定的低碳发展目标和路径,采用分布式光伏电站实现节能减排,减少碳排放量,充分利用当地的补贴政策,有效降低建造成本;

. 分布式电站发电,向电网售电可获得直接经济收益,装机容量大,则收益大;

. 分布式光伏电站在白天出力,恰好这个时段电力需求大,供需协调,能够在一定程度上缓解局地的用电紧张状况;

. 分布式光伏电站在发电过程中没有噪声,碳排放减量作用好,环境效益显著:

. 光伏面板铺设在屋顶,室内增强保温作用,并且保护屋顶,防雨、防漏,减少修缮费用;

. 提升企业形象:节能、环保、低碳。

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四季均衡的超*供冷/暖解决方案:光热跨季节蓄热+地源热泵供冷/暖系统

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系统简介:

太阳能土壤蓄热+地源热泵系统是将太阳能光热技术、浅层地热技术和土壤蓄热技术有效融合的一种新型清洁供冷/暖解决方案,我公司为有关规范的主编单位并已申请专利。地埋管蓄热装置是在打入地面以下的竖井内,设置单U型或双U形换热管,在蓄热过程中将太阳能通过换热,存储在土壤和岩石中,到冬季供暖时,再通过水等介质将竖井附近土壤和岩石中的热量交换出来,有效解决了某些情况下,土壤冬季失热大于夏季得热,因而土壤温度逐年降低,地源热泵出力随之逐年降低,供热*恶化的问题。

系统特点:

· 夏季可供冷、冬季可供暖,还可以实现同时供热水+供冷+供暖;

· 与空气源热泵供冷/暖相比,适用区域广,不受环境温度影响,系统运行稳定可靠,尤其在严寒气候区;

· 多能互补,实现太阳能土壤蓄热与*热泵系统结合,能效高,运行费用比空气源热泵系统低。

运行原理:

太阳能集热器全年收集太阳热量,通过循环泵及地埋换热管将热量储存到土壤中,冬季通过地源热泵提取土壤中储存的热量供暖。其核心是通过土壤储热,实现将夏季丰富的太阳能热量跨季节储存,在冬季使用。

36417

碳中和智慧能源管理平台

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平台介绍:

致力于应用大数据技术为客户提供服务,采用大数据、物联网、碳排放计算模型等技术手段,结合国家政策与地方特点,构建覆盖地区人口组成、能源生产结构、终端消费量、重点行业、规模及以上企业碳排放、用户碳足迹、碳交易和碳吸收等综合维度的智能平台。并发挥数据驱动,构建“碳中和”远景规划分析模型,从能源侧、企业侧、用户侧、管理侧提出切实可行的建议和实现途径,促进能源结构转型,优化重点行业生产用能结构,加快去碳化进度,促进碳中和的落地实施。

25810

屋顶光伏 

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原理:

太阳能电池吸收太阳能并转换为电能,逆变器将太阳能电池发出的直流电逆变为交流电,通过电路保护后直接供给用户,余电并入电网。

实现减排:

通过屋顶光伏屋顶方案,按照年日照小时数为近1340H,若年均发电量为近134万kWh,年均减排量约为809吨。

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分布式光伏并网系统 

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系统简介:

分布式光伏并网系统,包括太阳电池组件、光伏方阵支架、并网逆变器、交流配电柜等设备,另外还有电站监控设备和环境监测装置,利用屋顶光伏电池板将阳光转换为直流电能,产生的直流电经逆变器成交流电后输入至用户配电单元进行供电或馈入电网。如果增设储能装置(蓄电池),则可成为分布式光伏混网系统。

系统特点:

. 响应国家“十四五规划纲要”确定的低碳发展目标和路径,采用分布式光伏电站实现节能减排,减少碳排放量,充分利用当地的补贴政策,有效降低建造成本;

. 分布式电站发电,向电网售电可获得直接经济收益,装机容量大,则收益大;

. 分布式光伏电站在白天出力,恰好这个时段电力需求大,供需协调,能够在一定程度上缓解局地的用电紧张状况;

. 分布式光伏电站在发电过程中没有噪声,碳排放减量作用好,环境效益显著:

. 光伏面板铺设在屋顶,室内增强保温作用,并且保护屋顶,防雨、防漏,减少修缮费用;

. 提升企业形象:节能、环保、低碳。

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太阳能+空气源热泵生活热水系统

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系统简介:

系统主要由太阳能集热系统、空气源热泵加热系统、热水供热系统和控制系统等组成。太阳能集热器全年收集太阳热量,通过循环泵将热量储存到储热水箱中。当阴雨、冬季日照不足及低温天气,造成太阳能供热量不能满足热水需求时,空气源热泵加热补充热量,满足全年生活热水的需求。

系统特点:

· 尽可能使用免费的太阳光热,代替电热、燃料加热,显著节省电费、燃料费,经济效益明显;

· 空气源热泵有效节能,一份电能可获取多份热能,节省运行费用,客户舒适满意;

· 空气源热泵主机均为模块化,灵活匹配各种用热规模,系统通过智能控制,按需启动,进一步降低运行费用;

· 设备可设置于屋面或室外空地,无需机房面积,节省基建费用,安装方便,维护简单;

· 以空气源热泵作为辅热,弥补了单纯光热系统受天气状况影响大,夜间不能产热的缺点;

· 适用性更广泛,高性能空气源热泵在-25℃甚至-30℃的室外环境温度仍可有效供热;

· 环保,充分利用太阳能和空气能两种清洁能源,运行过程中对环境影响小。

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供冷/暖解决方案:空气源热泵供冷/暖系统

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空气源热泵吸收环境空气中的热量,连同电驱动压缩机的做功,一同转化为供热量。

系统特点:

. 同一套主机夏季可供冷、冬季可供暖,与制冷机供冷+锅炉或换热站供热相比,节省了冷热源主机投资,并且省去了市政供热接口费;

. 空气源热泵有效节能,一份电能可获取多份热能,相比于直接电热及燃料加热,节能减排*显著,经济效益显著;

. 空气源热泵主机均为模块化,灵活匹配各种用热规模,系统通过智能控制,按需启动,进一步降低运行费用;

. 设备可设置于屋面或室外空地,无需机房面积,节省基建费用,安装方便,维护简单;

. 适应性广,只受气温条件限制,空气源热泵在-25℃甚至-30℃的室外环境温度仍可有效供热;

. 环保,相比燃煤/燃油/燃气供暖,对环境影响甚小。

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四季均衡的超*供冷/暖解决方案:光热跨季节蓄热+地源热泵供冷/暖系统

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系统简介:

太阳能土壤蓄热+地源热泵系统是将太阳能光热技术、浅层地热技术和土壤蓄热技术有效融合的一种新型清洁供冷/暖解决方案,我公司为有关规范的主编单位并已申请专利。地埋管蓄热装置是在打入地面以下的竖井内,设置单U型或双U形换热管,在蓄热过程中将太阳能通过换热,存储在土壤和岩石中,到冬季供暖时,再通过水等介质将竖井附近土壤和岩石中的热量交换出来,有效解决了某些情况下,土壤冬季失热大于夏季得热,因而土壤温度逐年降低,地源热泵出力随之逐年降低,供热*恶化的问题。

系统特点:

· 夏季可供冷、冬季可供暖,还可以实现同时供热水+供冷+供暖;

· 与空气源热泵供冷/暖相比,适用区域广,不受环境温度影响,系统运行稳定可靠,尤其在严寒气候区;

· 多能互补,实现太阳能土壤蓄热与*热泵系统结合,能效高,运行费用比空气源热泵系统低。

运行原理:

太阳能集热器全年收集太阳热量,通过循环泵及地埋换热管将热量储存到土壤中,冬季通过地源热泵提取土壤中储存的热量供暖。其核心是通过土壤储热,实现将夏季丰富的太阳能热量跨季节储存,在冬季使用。

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碳中和智慧能源管理平台

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平台介绍:

致力于应用大数据技术为客户提供服务,采用大数据、物联网、碳排放计算模型等技术手段,结合国家政策与地方特点,构建覆盖地区人口组成、能源生产结构、终端消费量、重点行业、规模及以上企业碳排放、用户碳足迹、碳交易和碳吸收等综合维度的智能平台。并发挥数据驱动,构建“碳中和”远景规划分析模型,从能源侧、企业侧、用户侧、管理侧提出切实可行的建议和实现途径,促进能源结构转型,优化重点行业生产用能结构,加快去碳化进度,促进碳中和的落地实施。

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屋顶光伏 

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原理:

太阳能电池吸收太阳能并转换为电能,逆变器将太阳能电池发出的直流电逆变为交流电,通过电路保护后直接供给用户,余电并入电网。

实现减排:

通过屋顶光伏屋顶方案,按照年日照小时数为近1340H,若年均发电量为近134万kWh,年均减排量约为809吨。

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