基于免蓄电池风光互补扬水灌溉技术

来源项目
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技术分类
应对气候变化技术-非化石能源类技术
适用对象及范围
农业灌溉、养殖业水循环

基本原理

太阳能光伏电池阵列的输出直接连接到风光互补控制器的输入 端,风力发电机组的输出连接到风光互补控制器的输入端。若太阳能 光伏电池阵列的输出电流大于或等于第一电流阈值,第一IGBT管 (VT1)导通,太阳能光伏电池阵列的输出电压全部加到输出电感(L) 上,实现输出供电电压;若风力发电机组的输出电流大于或等于第二 6 电流阈值,第二IGBT管(VT2)导通,风力发电机组的输出电压全部 加到输出电感(L)上,实现输出供电电压;当太阳能光伏电池阵列 与风力发电机组的输出电流均分别大于对应的预设阈值时,两者并网 输出。输出电压直接控制直流或交流水泵,进行扬水并积蓄于高处的 蓄水池。高处蓄水池的...

技术描述(创新点及优势)

该技术是一项风能和太阳能在农业领域的低成本应用,其技术核心包括免蓄电池的风光互补扬水技术、作物调亏灌溉技术和 太阳能作物灌溉自动控制技术。该技术将太阳能和风能直接用于高扬程扬水,无储能环节,提高了能量的利用效率,也显著降低了太阳能与风能的利用成本。 同时,采用农作物调亏灌溉和太阳能作物灌溉自动控制技术,增加了灌溉的自动化和信息化程度,可显著节约灌溉用水量,减少人工成本。

应用案例名称

生态茶园的免电池风光互补扬水与控制技术示范项目

案例规模

案例名称:生态茶园的免电池风光互补扬水与控制技术示范项目 建设规模:9 台风光互补扬水设备,20 套作物调亏灌溉控制技术 设备。案例名称:葡萄园风光互补扬水灌溉集成技术示范项目 建设规模:3 台风光互补扬水设备和 10 套调亏灌溉控制系统。

工艺流程

风光互补扬水灌溉集成技术的原理图和示意图分别见图1和图2。

污染防治效果和达标情况

预计未来 5 年可形成年碳减排能力 20 万 tCO2

投资费用

生态茶园的免电池风光互补扬水与控制技术示范项目总投资 38 万元;葡萄园风光互补扬水灌溉集成技术示范项目总投资 20 万元