الجمعة، 16 سبتمبر 2016
سباق لسيارات الطاقة الشمسية باستراليا
جدير بالذكر وجود فريق مصري مشارك في السباق من جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا سيشترك في سباق هذا العام
و يعرف هذا السباق باسم ” التحدي العالمي للطاقة الشمسية 2015″ World Solar Challenge 2015
الخميس، 8 سبتمبر 2016
مرسيدس بنز تكشف الستار عن قاطرة كهربائية بسعة 26 طناً
صممت "دايملر" هذه الشاحنة لاستخدامها ضمن المناطق المدنية فقط، فهي غير
موجهة للرحلات الطويلة، حيث أن المدى الأقصى لرحلاتها هو 200 كيلو متر
(124 ميلاً). وتخطط دايملر للاستفادة من تقنية الخلايا الكهربائية من شركة "فوزو" (Fuso) والتي تستخدم اليوم ضمن الشاحنات الخفيفة من فئة سعة 6 أطنان (7 طن أمريكي).
لا تقتصر فوائد استخدام العربات الكهربائية؛ ضمن المناطق المدنية، على الحفاظ على البيئة والتقليل من الانبعاثات الغازية، بل تتعداها إلى التخفيف من التلوث الناتج عن الضجيج أو التلوث الصوتي كذلك.
تدّعي دايملر أنها لا تواجه عقبات تقنية في إنتاج شاحناتها المدنية الكهربائية، بل إنّها تفتخر بمدى تقدم منظومة الدفع الخاصة بشاحناتها. تكمن العقبة فعلياً في نسبة الكلفة للفعالية. إلا أن دايملر تتوقع تحسن هذه النسبة مع انخفاض أسعار البطاريات المرتقب.
المصدر : هنـــا
لا تقتصر فوائد استخدام العربات الكهربائية؛ ضمن المناطق المدنية، على الحفاظ على البيئة والتقليل من الانبعاثات الغازية، بل تتعداها إلى التخفيف من التلوث الناتج عن الضجيج أو التلوث الصوتي كذلك.
تدّعي دايملر أنها لا تواجه عقبات تقنية في إنتاج شاحناتها المدنية الكهربائية، بل إنّها تفتخر بمدى تقدم منظومة الدفع الخاصة بشاحناتها. تكمن العقبة فعلياً في نسبة الكلفة للفعالية. إلا أن دايملر تتوقع تحسن هذه النسبة مع انخفاض أسعار البطاريات المرتقب.
المصدر : هنـــا
شرح شامل للمضخات الغاطسة تركيبها وتشغيلها وأعطالها
هى فى الاصل مضخة
طرد مركزية مزود بمحرك احتراق او كهربائى يمكن العمل وهو غاطسا تحت سطح
الماء ودائما يكون المحرك الكهربائى فى اسفل....
ويعزى هذا الانتشار
الكبير للمضخات لتحسين اداء وعمل المحرك بالاضافة الى الوصلات والاسلاك
الكهربية والسدادات التى تجعل المحرك معزولا عن الماء عندما يكون مغمورا
كما ان يمكن لهذه المحركات ان تعمل بكفاءة فى اعماق تصل (( 150 )) متر تحت
سطح الماء اى مايوزى ضغد استاتيكى حوالى ((1,37 * 10^6 بسكال)) ومن اهم
مزايا المضخة الغاطسة الاستغناء عن عمود الادارة الطويل ومجموعة كراسى
التحميل اللازمة للمضخة التوربينية الراسية والتى تدور بواسطة الالة
الدوارة او موتور موضوع فوق سطح الارض .... بالاضافة يمكن الاستغناء عن
غرفة المضخة اللازمة للمضخة التوربينية ويمكن استخدام المضخات الغاطسة فى
اعماق الكبير جداااا حيث يكون تاثيرها قليلا باى انحراف راس او اعوجاج فى
تصميم البئر....
تركيب المضخة وادارتها
تتكون المضخة من
مجموعة المضخة والمحرك الكهربائى كوحدة واحدة ثم انابيب الضخ واخيرا مجموعة
الراس وكابل او اسلك الكهربائى المغمور تحت سطح الماء
مجموعة المضخة والمحرك الكهربائى
ويصنع عمود الادارة
من الحديد الصلب غير قابل للصدا وهو قصير جدا ومركب علية الدفاعات
المروحية المصنوعة من البرونز وتكون الدفاعات مغلفة او شبة مغلفة فى حالة
استخدام ضغطا عاليا ويتم دخول الماء من المرشح او مصفاه موضوعة بين الموتور
الكهربائى والمضخة..
اما المحرك
المكهربائى فيكون قطرة مساويا طاسة المضخة ولكنة يتميز بانة اطول بكثير من
المحركات العادية وهو من النوع الحثى المسمى بمحرك قفص السنجاب والذى يمكن
ان يكون من النوع الذى يشحم بالزيت او الماء .. اما اذا كان يشحم بالزيت
نجد ان المحرك موجود بداخلة صندوق صلب مملوء بزيت خفيف ذو شدة او قوة عزل
عالية ....
ويكون هناك عادة
سدادة من الزئبق موجودة فوق الارماتور او عضو الانتاج الكهربائى وذلك لمنع
تسرب الزيت او دخول الماء عند نقطة مرور عمود الدوران المحرك من خلال
العلبة الى الدفاعات المروحية...
اما اذا كان المحرك من نوع الذى يبرد ويزيت بواسطة الماء ...
ففى هذه الحالة نجد
ان يماه البئر يمكن ان تصل الى المحرك حيث نجد عمود الدوران الخاص بالمحرك
وكراسى التحميل تعمل فى الواقع داخل المياه اما العضو الساكن من الموتور
والذى يتكون من مكجموعة من ريش نصف قطرية فنجدها معزولة عن العمود الدوران
وذلك بواسطة حشوة رقيقة من الصلب غير قابل للصدا ... ويحيط بعمود الدوران
مصفاه وذلك لمنع دخول شوائب صلبة الى داخل المحرك
بعد التحدث عن مضخات الغاطسة والاجزاء الاساسية سوف نتحدث عن انزال وتشغيل وادارة المضخات الغاطسة ......
انزال وتشغيل وادارة المضخات
ان سهولة تركيب
وانزال المضخة الغاطسة يعتبر ميزة هامة من ميزات هذه المضخات حيث يتم انزال
مجموعة المضخة والمحرك الكهربائى اولاً داخل البئر .
وذلك باضافة وصلات انابيب حسب العمق المطلوب انزال المضخة الية .
ويجب اخذ الحظر
الكامل اثناء انزال المضخة والانابيب لتجنب اى تحطيم لغلاف الكابل
الكهربائى الخارجى العازل للماء بواسطة اصدامها او احتكاكها بانابيب تغليف
البئر او انابيب فوهة البئر .
ويجب ربط الكابل
الكهربائى وتشبتة الى خط انابيب الضخ كل مترين ويثبت خط انابيب الضخ الحامل
للمضخة الغاطسة وذلك بواسطة كماشة انابيب تكون موجودة على فوهة البئر
ويزود انبوب الضخ بصمام تحكم او تنظيم على فوهة البئر ...
ولاتحتاج المضخة
الغاطسة الى بيت للمضخة والمحرك على سطح الارض حيث ان المضخة والمحرك
موجودان داخل البئر . ولكن توجد بجانب البئر لوحة التحكم الكهربى المتكونة
من مفتاح التشغيل وعداد كهربائى بداخل صندوق مضاد للماء...
وجدير بالذكر انه يجب بدء تشغيل المضخة وصمام التحكم مقفلا او مفتوحا قليلا .
ويجب ان تتم مراقبة
نوعية المياه المضخوخة فى بداية الضخ بحيث يجب ان تكون خالية من الطين او
الرمل او اى شوائب اخرى واذا كانت المياه المضخوخة تحتوى على طين او رمل او
شوائب فمن الخطا ان توقف المضخة لان ذلك يمكن ان يسبب تراكم حبيبات الرمل
او طين هذه داخل المضخة وعلى قمة صمام عدم الرجوع وهذا ما يسبب تعطيلها...
اما الطريقة المثلى
فى حالة وجود هذه الشوائب فهو جعل صمام تحكم مقفولا جزئيا ويستمر الضخ حتى
تصبح المياة المضخوخة نظيفة وخالية من الشوائب السابق ذكرها ....
ومن ثم يمكن زيادة فتحة صمام التحكم ومراقبة ما اذا كان ازدياد معدل الضخ تسبب فى اخراج شوائب اخرى مع ىمياه البئر المضخوخة ...
وان وجدت يمكن تعديل فتحة صمام التحكم بحيث تصبح هذه الشوائب اقل ما يمكن ..
وتستمر عملية تعديل
فتحة صمام التحكم هذه حتى نصل الى فتح الصمام كاملا وضخ المياه صافيا بدون
ان تخرج اى شوائب من البئر فى اى وقت هنا فقط يمكن ايقاف المضخة ... وتكون
جاهزة للعمل فى اى وقت اخر بصورة جيدة ...
ومن المعروف ان
المضخات الغاطسة لا تحتاج الى صيانة الا بعد حوالى 6000 ساعة عمل او ما
يعادل سنتى شغل وذلك اذا كانت تعمل فى ظروف عمل مناسبة وسليمة ...
وفى هذه الحالة يتم اخراج المضخة من البئر وعمل الصيانة اللازمة لها طبقا لمواصفات وتوجيهات المصنع,
من الاعطال الشائعة التى تحدث للمضخات الغاطسة هو ان تعمل المضخة ولكن بتصرف اقل من المقدر لها او لا تعطىمياه على الاطلاق
الاعطال الشائعة فى المضخات الغاطسة
1- المحرك يعمل فى الاتجاه العاكسى ...وخصوصا فى مضخات التى تعمل بنظام الكهرباء ثلاثى اطوار.
2- علو الضغط اكبر من طاقة المضخة الممكنة.
3- انسداد فتحة السحب الخاصة بالمضخة بواسطة مواد غريبة او ترسبات ملحية او انهيار جوانب البئر فوق فتحة السحب.
4- انسداد المضخة بواسطة فقاعة هواء او جيب الهواء . حيث يسبب وجود هذا الجيب عدم خروج الماء نهائيا من المضخة.
5- انخفاض الجهد الكهربائى عن المقدار المطلوب لتشغيل المضخة.
6- انسداد صمام عدم الرجوع الموجود فوق المضخة.
7- انسداد انابيب الضخ او التصرف باى عائق.
8- خطا فى التوصيل الكهربائى.
9- احتكاك ميكانيكى فى المضخةاو المحرك.
10- حدوث ثقب فى انابيب الضخ والتصريف تسبب فى تسرب المياه قبل وصولها الى سطح الارض.
اختيار المضخة الغاطسة :
يتم اختيار المضخة
الغاطسة حسب الغزارة المطلوبة منها و حسب العمق الذي ستوضع فيه و يتم ذلك و
فق جداول خاصة ترد ضمن كتالوجات الشركة الصانعة حيث أن المضخة الغاطسة
الواحدة لا تملك غزارة ضخ ثابتة و انما تتناقص هذه الغزارة كلما ازداد عمق
البئر , و يمكن ملاحظة ذلك من الجدول التالي :
حيث نلاحظ أن غزارة الضخ لهذه المضخة كانت 3 m3/h عند عمق 5 متر ثم انخفضت بالتدريج حتى أصبحت معدومة عند عمق 68 متر .
اختيار مقطع سلك أو كابل التغذية :
كما نعلم فإن محرك
المضخة الغاطسة يكون متصلاً بالتوربين و يتم تركيبهما في أسفل البئر لذلك
فعلينا توصيل التغذية الى المحرك أي الى أسفل البئر و هذا يعني استخدام كبل
ذو طول كبير , و كما نعلم فإن زيادة طول كبل التغذية يسبب هبوط في الجهد
او التوتر عند نهاية الكبل و بالتالي فإن محرك الغاطسة لا يتلقى التوتر
الاسمي اللازم له و هذا يؤدي الى زيادة في التيار المسحوب و بالتالي احتراق
ملفات المحرك مما يتلف هذا المحرك .
لذلك و حتى نتجنب
هذه المشكلة فعلينا زيادة مقطع الكابل المستخدم بشكل مناسب و حساب المقطع
المناسب لسلك التغذية لا يحتاج الى فهلوية او حسابات رياضية و إنما تقوم
الشركات المصنعة للمضخات الغاطسة بإعطاء جداول خاصة نتمكن من خلالها اختيار
المقطع المناسب لكبل التغذية حسب العمق الموافق .يمكنك الاطلاع على
الجدولين في هاتين التدوينتين
تركيب المضخة :
تختلف هذه المضخات
عن المضخات العامودية بأن المحرك يكون موصول بشكل مباشر بالتوربين و يكون
الاثنين ضمن الماء أسفل البئر لذلك لسنا بحاجة هنا لمحاور دوران .
المضخات ذات الغزارة و الاستطاعة الكبيرة يتم تركيبها باستخدام أنابيب معدنية .
أما المضخات الصغيرة فيتم تركيبها كما يلي :
·توضع المضخة ضمن قفص معدني و يربط القفص بحبل مناسب .
·يتم توصيل فوهة المضخة الى أنبوب بلاستيكي .
·يتم توصيل المضخة
الى كبل التغذية و عملية الوصل يجب ان نستخدم فيها عجينة خاصة boite à
jonction حيث يتم تحريك السائلين لمدة 3 دقائق تقريبا تم تفرغ في قالب
العلبة و بعدها تلف باللاصق الكهربائي العادي من الجانبيين و وظيفة هذه
العلبة عزل التوصيلات عن الماء و منع و صوله اليها .
·يتم انزال الغاطسة
الموجودة ضمن القفص المعدني المربوط بالحبل الى البئر و يتم التنزيل
باستخدام الحبل , كما يتم تنزيل الكابل بشكل حذر .
·بعد وصول المضخة
للعمق المناسب نقوم بربط الحبل الى فوهة البئر بحيث يكون ثقل المضخة على
الحبل و ليس على الانبوب البلاستيكي او الكابل .
·يتم توصيل نهاية الكابل الكهربائي الى اللوحة الكهربائية .
أعطال المضخات الغاطسة :
إن أغلب أعطال هذا
النوع من المضخات يكون سببه كهربائي و بنسبة 90% فإن أي عطل سيؤدي إلى
احتراق ملفات المحرك الكهربائي و سأسرد بعض المسببات
·دخول حصى او أجسام
صلبة الى مراوح المضخة سيؤدي الى منع دورانها و بالتالي حصول منع قسري
للمحرك عن الدوران و عندها تتحول الطاقة الداخلة للمحرك من دورانية الى
حرارية بسبب مرور تيار كبير في ملفاته و بالتالي احتراق هذه الملفات .
·حصول هبوط في توتر
او جهد الشبكة او انقطاع في أحد أطوار الشبكة , كلا الأمرين يجعل محرك
المضخة يقوم بتعويض النقص في التوتر من خلال سحب تيار أكبر و بالتالي تسخين
الملفات و احتراقها .
·حصول تسريب
كهربائي الى البئر بسبب دخول المياه الى الوصلة الكهربائية الموجودة في
الماء, يؤدي لهبوط الجهد على مدخل المحرك و بالتالي مرور تيار كبير في
ملفاته و احتراقها .
ملاحظة هامة : قبل
القيام بأي إجراء يجب علينا فحص مكثف الاقلاع ( موجود ضمن اللوحة
الكهربائية ) حيث ان تعطل هذا المكثف يمنع المحرك من الاقلاع .
اللوحة الكهربائية :
غالباً تحتاج
المضخة الغاطسة حتى تعمل الى ( مكثف + مفتاح تشغيل ) فقط و لكن وكما
اخبرتكم من قبل ان معظم أسباب احتراقها و تعطلها تحدث لأسباب كهربائية و
لذلك يجب تصميم لوحة كهربائية تشمل جميع عناصر الحماية الكهربائية و لكن
للأسف فإن معظم اللوحات التي يعطيها البائع للمشتري تكون لوحات تجارية و
هذه اللوحات تحتوي على قاطع و وحدة حماية زيادة الحمل بالإضافة للمكثف و
فولتمتر , وكلها من الأنواع الرديئة .
و أنا انصح الأخوة أن تشمل لوحة المضخة على مايلي :
·كونتكتور جيد او قاطع حراري مغناطيسي من نوعية شهيرة .
·قاطع زيادة الحمل overload.relais thermique .
·وحدة مراقبة الأطوار و التوتر relais de phaze .
·وحدة مراقبة مستوى الماء relais de nivaux .
·فولتمتر + أمبيرمتر .
الثلاثاء، 6 سبتمبر 2016
رسميًا.. الكهرباء تعلن زيادة تعريفة شراء الطاقة الشمسية
وأضاف شاكر، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، أن أسعار شراء الطاقة الشمسية للمنازل تصل إلى 102.8 قرش لكل كيلووات بدلًا من 84 قرشاً، أما سعر شراء الطاقة من القدرات الشمسية حتى أقل من 500 كيلووات تصل لنحو 108.5 قرش لكل كيلووات بدلاً من 97 قرشا.
وأوضح شاكر أن المشروعات مابين 500 إلى 20 ميجاوات يصل سعر شراء الطاقة فيها إلى 7.8 سنت لكل كيلووات بدلًا من 13.6 سنت، فيما تصل تكلفة شراء الطاقة للمشروعات مابين 20 إلى 50 ميجاوات تصل لنحو 8.4 سنت لكل كيلووات بدلا من 14.32 سنت.
وأشار إلى أنه تم احتساب سعر الدولار بنحو 8.88 جنيه.
كانت "المال" انفردت -الخميس الماضى- بنشر ملامح المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة الطاقة المتجددة.
المصدر: جريدة المال
الثلاثاء، 30 أغسطس 2016
كيفية توصيل أكثر من نوع مختلف من الألواح الشمسية
نتيجه للانتشار في استخدام الألواح الشمسية والتوجه الدائم
لزيادة القدرة والتطور الدائم في النوع والكفاءة والتنافس الشديد بين
المنتجين والمصنعين، يوجد الآن العديد من الألواح الشمسية في الأسواق,
تختلف إحداها عن الأخرى في بعض الأحيان في الفولت والقدرة وشدة التيار. مع
العلم أنه ليس من المفضل توصيل ألواح شمسية مختلفه في المواصفات الفنية
ولكنه ليس ممنوع أيضاً، لكن دائما مايؤخذ في الاعتبار الفولت والأمبير
والقدرة. هذا المقال يوضح بعض الطرق لتوصيل أكثر من لوح شمسي مختلف في
القدرة والنوع والمواصفات.
أولاً لابد من شرح كيفية توصيل الألواح الشمسية لتوضيح الاختلاف في كل طريقه، سواء على التوالى أو على التوازي.
أولاً لابد من شرح كيفية توصيل الألواح الشمسية لتوضيح الاختلاف في كل طريقه، سواء على التوالى أو على التوازي.
أولاً : التوصيل على التوالي:
يتم التوصيل على التوالي للحصول على فرق جهد عالي, ولكن يجب
الأخذ في عين الاعتبار الجهد (الفولت) الأقصى الذي يتحمله اللوح الشمسي
(يوجد حاليا 1500 فولت).
القدرة الكلية يتم حسابها ببساطة عن طريق الجمع الجبري لقدرة كل لوح شمسي، حيث أن جميعها لها نفس القدرة، كالتالي:
القدرة الكلية = 150+150+150+150=600 وات.
أما في حاله اختلاف القدرة فيتم الحساب على أقل قدره فيهم كما هو موضح في الرسم التوضيحي الآتي:
فتكون القدرة الكلية=140*4=560 وات.
ومن هنا يتضح لماذا يفضل عدم توصيل ألواح شمسية ذات مواصفات مختلفة.
ثانياً: التوصيل على التوازي:
في حالة أن الألواح الشمسية متوافقة في المواصفات حيث لها نفس النوع والفولت والقدرة والأمبير فتكون كالتالي:
القدره الكليه = 150+150+150+150=600 وات ومن الواضح أن
القدره الكلية لا تختلف عن التوصيل على التوالي لكنها تختلف في الفولت, اي
اننا سنحصل على جهد منخفض وتيار عالي.
في حاله إختلاف قدرة أحد الألواح فيتم الحساب عن طريق جمع القدرات جبريا كالتالي :
القدرة الكلية=150+150+150+140= 590 وات
مع الأخذ في الاعتبار في كل التوصيلات السابقة أن يكون الفولت
لا يتعدى القيمة التي يتحملها العاكس (الإنفرتر)، وكونهُ أيضاً تحت قيمه
تحمل اللوح الشمسي مع مراعاة درجه الحرارة والعوامل الجوية التي سيتم
توضيحها في مقال لاحق.
النتيجة مما سبق، أنه في حاله تطابق الألواح الشمسية في
المواصفات القياسية للألواح فمن الأفضل التوصيل على على التوالي حيث أنها
تعطى أكبر فرق جهد وقدرة في نفس الوقت. أما في حاله اختلاف أحدهم فمن
الأفضل التوصيل على التوازي للحصول على أكبر قدره ممكنة حيث يتم جمع
القدرات جبريا كما تم التوضيح مسبقا ولا يتم احتساب القدرة الكلية على
أقلهم قدرة.
المصادر:
http://solar.calfinder.com/magazine/mixing-matching-solar-panels
الكاتب: محمد علي متولي
خريج هندسة القاهره قسم ميكانيكا قوى سنه 2010 وحاليا طالب ماجستير في مجال كفاءة الطاقه والطاقه المتجدده بجامعة كاسل بألمانيا
المصدر: http://kawngroup.com/author/metwaly
الاثنين، 29 أغسطس 2016
الطاقة الشمسية في مصر: بين الشغل الهندسي و الشغل العشوائي
يوجد العديد من العاملين بسوق الطاقة المتجددة في مصر، و بالأخص سوق الطاقة الشمسية. فكثير من الشركات تستطيع– بعد القيام بعدد من الإجراءات و إستيفاء بعض المتطلبات – الحصول علي تأهيل من هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة للعمل في مجال الطاقة الشمسية في مصر.
و المقصود
بالعمل في مجال الطاقة الشمسية هو بإختصار شديد العمل في تصميم و توريد و تركيب و
تشغيل نظم الطاقة الشمسية. و يكون نظام الطاقة الشمسية المطلوب تركيبه عادة واحد
من أربعة أنظمة (يختلف السياق و الحجم حسب التصميم المنفذ و التطبيق المطلوب):
1.
نظام خلايا شمسية متصل بالشبكة العمومية: و الغرض منه تصدير الطاقة الكهربائية للشبكة الكهربائية
العمومية مقابل تعريفة متعارف عليها و مقننة من قبل هيئة الطاقة الجديدة و
المتجددة و جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك التابعين لوزارة الكهرباء و
الطاقة الجديدة و المتجددة.
2.
نظام خلايا شمسية منفصل عن الشبكة: و يقوم هذا النظام بتغذية الأحمال المطلوبة بشكل منفصل
تماما عن الشبكة الكهربائية العمومية و يستخدم بطاريات لتخزين الكهرباء.
3.
نظام خلايا شمسية لتغذية طلمبات المياه: و يعتبر هذا النظام هو من نفس نمطية النظام المذكور بعاليه
إلا أنه يختص بتشغيل طلمبات المياه في الصحاري و الأراضي الزراعية بدلا من إستخدام
محركات الديزل الملوثه للبيئة و التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود أثناء التشغيل.
4.
نظام السخانات الشمسية: إستخدام سخانات المياه الشمسية الآمنة في تغذية المباني
بالمياه الساخنة بدلا من إستخدام السخانات الكهربائية و السخانات التي تعمل بالغاز
الطبيعي.
تكمن
المعضلة في غياب الرقابه علي العاملين بالمجال، مما يدفع الكثير منهم الي العمل
بشكل عشوائي، و معاملة أنظمة الطاقة الشمسية مثل أي عملية "توريد و
تركيب" بدون تصميم و تخطيط مسبق، مما يؤدي في المستقبل القريب الي عدة مشاكل
بالنظام، تنتهي عادة بفشل نظام الطاقة الشمسية في القيام بوظيفته كما ينبغي.
لذلك، حين
تقوم بالتعاقد مع أي شركة متخصصة في مجال الطاقة الشمسية، يجب عليك أن تعرف إذا
كانت هذه الشركة تتبع الأساليب الهندسية في التنفيذ(من خلال تصميم و تخطيط مسبق)
أم أنها واحدة ِمن تلك الشركات التي تعمل بشكل عشوائي، و في بعض الأحيان نصف الشغل
العشوائي في اللغة العامية في هذا السياق ب"الشغل البلدي".
و كيف لك أن تعرف ذلك؟
تستطيع
معرفة هذه المعلومة من خلال بعض الأسئلة التي ينبغي أن تسألها للشركة التي تنوي
التعاقد معها لتركيب نظام الطاقة الشمسية المطلوب. و من أبرز هذه الأسئلة:
1.
هل تقوم الشركة بالقيام بتصميم مسبق قبل
التنفيذ؟ إذا كانت الإجابة بنعم، إذن أين نماذج و تقارير الشركة التي تحتوي علي
معلومات تخص إحتياجات العميل وتحتوي أيضا علي تقييم مبدئي لموقع التركيب المقترح و
ملائمته و عدم وجود عوائق قد تحول دون عمل النظام المركب بشكل فعال؟
2.
ما هو البرنامج الحاسوبي الذي تستخدمه
الشركة في عمل التصميم؟ أم هل للشركة برامج/ آليات أخري للحساب؟
3.
علي أي أساس قامت الشركة بتحديد حجم
الخلايا الشمسية المطلوبه في النظام؟ و هل أخذت في إعتبارها درجات الحرارة التي قد
تؤثر علي كفاءة و إستمرارية تشغيل النظام؟
4.
ما هي الكابلات التي تقوم الشركة
بإستخدامها في النظام؟ هل تستخدم كابلات التيار الثابت مع الخلايا الشمسية كما
ينبغي؟ و هل تقوم بإستخدام كابلات التيار المتردد في مكانها المناسب؟
5.
ما هي الوسائل التي سوف تستخدمها الشركة
لحماية مكونات النظام - سواء التي تعمل بالتيار الثابت أو المتردد - في
حالات زيادة التيار الكهربائي بشكل مفاجيء نتيجة لقصر الدائرة الكهربائية؟
إن طرح بعض
الأسئلة البسيطة و الإستماع الي الإجابات قد ينقذك من الوقوع في مأزق ناتج عن
تركيب عشوائي لنظام طاقة شمسية. إن المعرفة متاحة للجميع، و من خلال بعض القراءات
و الإتصالات و البحث علي الإنترنت، تستطيع التأكد من كفاءة الشركة التي تطلب منها
تركيب نظام الطاقة الشمسية المطلوب، وذلك حتى يعمل النظام المطلوب بالكفاءة
المتوقعة، بل و يتجاوز التوقعات في التفوق و الإستدامة.
بقلم: د.م./ كريم منوفي
دكتوراه في الهندسة (الطاقة و البيئة) – جامعة ييدا (أسبانيا).
حاصل علي لقب دكتور أوروبي من جامعة ييدا بأسبانيا (2014).
المصدر: http://journas.com/j/170/Energy_Guide/comments/30913
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)















