Солнечные панели как резервный источник питания для квартиры. Солнечная энергия в многоквартирном доме

  • Экология
  • Привет Geektimes. Данная статья является продолжением предыдущей части, про туристическое зарядное устройство " ". Идея использования солнечной батареи для зарядки разных гаджетов мне показалась весьма перспективной, но конечно, 21Вт в качестве универсальной зарядки мало - хочется иметь возможность заряда не только в солнечную погоду, а для этого нужен запас по мощности. Поэтому были куплены полноценные солнечные панели и начаты эксперименты с ними.

    Что из этого получилось, подробности под катом.

    Железо

    1. Солнечная панель

    Тут есть разные варианты, но на балконе основным ограничением является наличие свободного места. Для понимания порядка цен, батарея на 50Вт стоит примерно 5000руб и выглядит так:


    Размеры панели в мм - 540x620x30, вес 4кг.

    Балконы по размеру бывают разные, исходя из габаритов панелей, вполне без проблем можно поместить 2 или 4 штуки, больше уже не влезет. Для теста было куплено 2 панели по 50Вт. Такая батарея дает около 18В под нагрузкой или 24В без нее, значит при использовании 2х батарей нужно рассчитывать на суммарное напряжение до 50В (к примеру многие dc-dc преобразователи штатно работают до 30В). Можно соединить батареи и параллельно, но тогда потери из-за длины проводов будут чуть выше.

    2. Контроллер

    Здесь есть 2 варианта:

    - Солнечные панели + контроллер + аккумулятор

    Это классическая конструкция: контроллер заряжает аккумулятор когда есть солнце, пользователь когда ему надо, эту энергию использует.


    Преимуществ у данной системы несколько:

    Энергией можно пользоваться когда угодно, а не только когда светло,
    - возможность подключения инвертора и получения на выходе 220В,
    - как бонус, резервный источник в доме на случай отключения электричества.

    Недостаток один: использование аккумулятора большой емкости в корне убивает экологичность идеи данного мероприятия. Число циклов заряда/разряда аккумуляторов ограничено, они не любят переразряд, к тому же и аккумуляторы и контроллеры довольно-таки дорогие. Цена контроллера составляет от 1000р за самую дешевую ШИМ-версию, до 10000-20000р за более дорогую (и эффективную) версию с поддержкой MPPT (что такое MPPT можно почитать ). Цена аккумулятора составляет от 5000р за обычный гелевый аккумулятор на 40-50А*ч, некоторые используют батареи LiFePo4, они разумеется дороже.

    - Grid-tie инвертер

    Эта технология наиболее перспективна на данный момент.


    Суть в том, что конвертор преобразует и отдает энергию сразу в домашнюю электросеть. При этом потребляемая от общей сети энергия уменьшается, домовой электросчетчик фиксирует меньшие показания.

    В идеале, если солнечные панели дают достаточно энергии для всех потребителей, значение на электросчетчике вообще не будет расти. А если потребление квартиры/дома меньше, чем выработка солнечных панелей, то счетчик будет фиксировать «экспорт» энергии, что должно учитываться компанией-поставщиком электричества. В России правда такая схема пока не работает - более того, большинство старых электросчетчиков считают энергию «по модулю», т.е. за отдаваемую энергию еще и придется платить. Вроде в 2017 году вопросы микрогенерации на законном уровне обещали начать решать. Но впрочем для панелей на балконе все это имеет лишь теоретический интерес - их выработка слишком мала.

    Цена grid-tie инвертора составляет от 100$, в зависимости от мощности. Отдельно стоит отметить микроинветоры - они ставятся прямо на батарею, и отдают сразу сетевое напряжение, однако рекомендуемая мощность панелей составляет не менее 200Вт. Инвертор крепится прямо на задней стенке солнечной панели, это позволяет соединять их так:


    Но для балкона это разумеется, неактуально.

    Тестирование

    Первым делом было интересно выяснить, какую реальную мощность можно получить с солнечных панелей. Для этого за 15$ была куплена плата АЦП ADS1115 для Raspberry Pi:


    Использовать ее просто, входное напряжение делится делителем и подается на аналоговый вход, на выходе имеем цифровые значения. Исходники для работы с АЦП можно . Также был куплен датчик тока ACS712, датчик напряжения был сделан из кучки резисторов (дома нашлись только одного номинала). В качестве нагрузки была установлена обычная лампочка на 100Вт. Разумеется, от 48 вольт она не горела (лампочка расчитана на 220В), а лишь еле-еле светилась. Сопротивление спирали составляет 42 Ома, что по напряжению позволяет примерно оценить мощность (хотя у лампы накаливания сопротивление нелинейно, но для грубой прикидки сойдет).

    Первая тестовая версия выглядела так:

    Технофетишистам не смотреть!



    Исходник был допилен, чтобы данные и текущее время сохранялись в CSV, также на Raspberry Pi был запущен web-сервер, чтобы скачивать файлы по локальной сети.

    Результаты за обычный вполне ясный день с переменной облачностью выглядят так:


    Видно что пик напряжения приходится на раннее утро, что есть следствие неправильной установки панелей - в идеале они не должны стоять вертикально.

    А вот так выглядит «провал» в день, когда набежали тучи, и пошел дождь:


    Учитывая напряжение в 44В и сопротивление нити накала лампы в 42Ома, можно грубо прикинуть (нелинейность сопротивления лампы игнорируем), что в лучшем случае получаемая мощность P = U*U/R = 46Вт. Увы, КПД 100-ваттной панели при вертикальной установке не очень хорош - солнечные лучи падают на панель не под прямым углом. В худшем случае (пасмурно, дождь) мощность падает даже до 10Вт. Зимой и летом суммарная получаемая энергия также будет отличаться.

    Опыт с отдачей энергии напрямую в сеть оказался неудачным: 500-ваттный инвертер от 45 ватт просто не заработал. В принципе это было ожидаемо, так что инвертор оставлен на будущее до переезда на место с балконом побольше.

    В итоге, учитывая решение отказаться от буферных аккумуляторов, единственным рабочим вариантом оказалось использование dc-dc конверторов напрямую: к примеру вот такой конвертер может заряжать любые USB-девайсы, на его выходе уже есть и USB-разъем:

    Есть модели чуть подороже, они имеют больший максимальный ток и большее число USB-разъемов:

    Есть мысль также найти dc-dc-конвертер для зарядки ноутбука, их выбор на eBay весьма велик.

    Заключение

    Данная система имеет экспериментальный характер, но в целом можно сказать что оно работает. Как видно по графику, примерно с 7 утра и до 17 вечера отдаваемая панелями мощность более 30Вт, что в принципе не так уж плохо. В совсем пасмурную погоду результаты разумеется хуже.

    Об экономической целесообразности речи разумеется не идет - при выработке 40Вт*ч по 7 часов, за неделю будет выработано 2КВт*ч. Окупаемость в ценах своего региона каждый может прикинуть самостоятельно. Вопрос разумеется не в цене, а в получении опыта, что всегда интересно.

    Но куда девать энергию, вопрос пока открытый. Использовать 40Вт для зарядки USB-устройств это чересчур избыточно. На eBay есть grid tie инверторы на 300Вт с рабочим напряжением 10.5-28В, однако отзывов по ним мало, а тратить 100$ на тест не хочется. Если подходящее решение так и не найдется, можно считать что одна 50-ваттная панель является оптимумом для балкона - ею можно заряжать разные гаджеты, избыточность в этом случае минимальна.

    По крайней мере, уже сейчас все домашние цифровые устройства (телефоны, планшет) переведены на «зеленую энергию» без особых хлопот. Есть мысль все-таки рассмотреть использование буферного LiFePo4 аккумулятора - но вопрос выбора и аккумулятора и контроллера пока открыт.

    В дополнение: как подсказали в комментариях, можно использовать свинцовый аккумулятор, например автомобильный. Да, это действительно дешевый и работающий вариант, со 100-ваттной панелью будет достаточно примерно такого контроллера, ценой всего 10-20$ на eBay.

    В настоящее время набирает популярность использование энергогенерирующих технологий и устройств в частном пользовании. Это позволяет в некоторой степени экономить на затратах по отоплению и энергообеспечению жилища. Многоэтажные дома считаются отличным вариантом для размещения подобных систем, поскольку в большинстве случаев воздействие солнечного света носит максимальный характер. Солнечные батареи на балконе квартиры смогут обеспечить работу таких приборов, как светильник, который сможет полноценно освещать балкон, лоджию и другие комнаты, зарядку небольшой аккумуляторной техники, приборов и т. п.

    Солнечная батарея на балкон может в среднем произвести более 2500 Вт, в зависимости от площади батареи, ее эффективности, а также времени года и погоде. Светильник в кладовке или на улице, радиоприемник или небольшая бытовая техника, ноутбук или телефон – это лишь неполный перечень того, чью нормальную работу может обеспечивать небольшие солнечные батареи. На сегодняшний день пользуются популярностью садовые светильники для частных домовладений, однако, использование солнечных батарей во многоэтажных домах стало также не менее популярным.

    Установка солнечных батарей не требует дополнительных согласований или разрешений органов или учреждений, которые эксплуатируют жилое здание. Основным из условий беспрепятственного использования такой инновационной системы, как солнечная батарея на балконе, является отсутствие дискомфорта соседей и обеспечение безопасности лиц и материальных ценностей, которые находятся или расположены в непосредственной близости от жилого дома.

    Многие производители и пользователи декларируют множество преимуществ использования энергии солнца, благодаря которым спрос на подобные технологии растет с каждым годом. К таковым следует отнести:

    • Экономия затрат на электроснабжение жилого помещения (при этом можно освещать квартиру, подъезд или установить светильник, который может освещать весь двор);
    • Экологически чистая технология генерации электроэнергии;
    • Долгий срок службы;
    • Установка солнечной батареи может быть осуществлена своими руками;
    • Солнечная батарея на балконе является альтернативным источником энергии, пусть и неполноценным, на случай отключения основного электроснабжения;
    • Солнечная батарея на балкон легко монтируется и не требует дополнительных затрат на периодическое обслуживание.

    Несмотря на многие преимущества, подобные системы имеют и ряд недостатков, которые, однако, не влияют на техническую и рациональную привлекательность подобной технологии. К «минусам» использования солнечных батарей на балконе или лоджии можно отнести:

    • Массивные аккумуляторы, в которых накапливается энергия. Их размещение на балконе существенно уменьшает полезную площадь этого помещения;
    • Высокая стоимость готового оборудования. В данном случае можно значительно сэкономить на сборке системы своими руками, однако, составляющие компоненты и детали также отличаются высокой стоимостью;
    • Солнечная батарея на балконе квартиры эффективна и полезна лишь в светлое время суток при ясной погоде.

    Солнечные батареи имеют различную эффективность, которая во многом зависит от типа используемого фотоэлемента. Существуют следующие их виды:

    • Поликристаллы кремния. Наиболее популярный фотоэлемент в солнечной батарее, потому как имеет оптимальное соотношение цены и производимого электричества. Кроме того, батареи из поликристаллов кремния значительно проще монтируются. Отличаются синеватым цветом.
    • Монокристаллы кремния. Более производительны, чем поликристаллический вариант батарей, но и более дорогой. Их отличительная особенность – их форма. Она представляет собой многоугольник. В этом и основной их недостаток – собрать такиэ фотоэлементы в цельную панель без зазоров – невозможно, поэтому они плохо подходят для монтажа на балконе из-за ограничения в пространстве.
    • Аморфный кремний. Менее производительный тип фотоэлемента, по сравнению с кремниевыми. Тем не менее, тоже достаточно часто применяется для монтажа на балконе.
    • Теллурид кадмия. Фотоэлемент в виде тонкой пленки, до 0,5 мм. Может быть использована поверх остекления, что создаст эффект тонировки.
    • CIGS. Это полупроводниковый материал, также выглядит как пленка, но более производителен, чем панель на основе теллурида кадмия.

    Различные виды фотоэлементов генерируют различное количество энергии. К примеру, панель площадью 1 кв. м. из монокристаллического кремния генерирует до 125 Ватт, а такая же площадь аморфного кремния даст только 50 Ватт. Кроме того, на них по-разному влияют различные погодные условия. Монокристаллические панели сильно теряют производительность при облачной погоде, а поликристаллические вырабатывают ту же мощность. Напоследок, отличаются и их эксплуатационные характеристики – срок службы монокристаллической панели – до 30 лет, поликристаллической – до 20.

    Солнечная батарея на балкон предусматривает использование специальных аккумуляторов, которым противопоказаны низкие температуры и повышенная влажность. Именно поэтому, перед тем как устанавливать подобные системы, необходимо позаботиться об утеплении лоджии или балкона.

    В том случае, когда это помещение имеет достаточный уровень теплоизоляции, можно приступать к монтажу солнечных батарей.

    Солнечные батареи на балкон представляют собой фотоэлементы в форме пластин, которые устанавливаются с расчетом прямого попадания на их поверхность солнечных лучей. Для их надежного размещения формируется каркас из металлического или алюминиевого профиля с толщиной сторон около 50 мм. Для соединения частей каркаса используют электрическую сварку. Расстояние между горизонтальными профилями не должно быть больше 20 см. Металлический каркас надежно крепится при помощи болтовой стяжки к стенке балкона с учетом того, что будет обеспечен полный доступ пользователя ко всей поверхности фотоэлементов с целью ухода за ними.

    Следует учитывать тот факт, что угол падения прямых солнечных лучей меняется на протяжении всего дня, поэтому нелишним будет предусмотреть возможность регулировки угла наклона основного каркаса, что позволит рационально использовать солнечные батареи на балконе.

    Каркас должен быть обработан антикоррозийными средствами или красками, что надежно защитит от воздействия атмосферных осадков.

    После того как внешняя часть системы установлена и соединена с аккумуляторами, их необходимо связать с группой потребителей электроэнергии силовым проводом.

    Современные технологии активно внедряются в повседневную жизнь. Теперь домашние солнечные батареи – популярная разработка, которой пользуются владельцы загородных домов. Преобразование тепловой энергии в электрическую позволяет дачникам экономить в теплое время года, но окупает ли это изначальную стоимость установки?

    При покупке солнечных батарей для загородного дома учтите, что дороже обойдутся не сами солнечные батареи, а их установка. Чтобы система бесперебойно работала в весеннее и летнее время, необходимо приобрести контроллер заряда, инвертор с функцией записи и хранения данных (ЗУ), аккумуляторы для накопления энергии, автоматы постоянного тока, предохранитель и кабели для соединения всех элементов системы и подключения к электроприборам.

    Общий вес всех компонентов составляет от 50 до 700 кг, что вызывает трудности при транспортировке: необходимо заказывать грузовик или отдельно договариваться с компанией, продающей солнечную электростанцию, о доставке и установке. Как правило, во втором случае перевозка выходит дешевле: компания делает скидку покупателям.

    Мощность и цена

    Если вы приобретаете солнечную батарею для дома, цену эффективнее всего рассчитывать, исходя из среднесуточного потребления энергии. Как правило, семья из 2-3 человек растрачивает около 194 кВт в месяц при экономном использовании электроприборов, если проживает в квартире. Это около 6,5 кВт в сутки, или 271 Вт*ч/сут.

    На даче расход энергии увеличивается, так как покрываемая площадь больше. Тем не менее в солнечную погоду установку можно использовать в качестве самостоятельного источника энергии, если расход составляет до 5кВт*ч в сутки, но стоимость таких мощных систем достигает 700 тыс. руб.

    Виды солнечных батарей

    Если вы собираетесь купить солнечные батареи для дома, стоимость комплекта напрямую зависит от того, на что рассчитана система:

    Если вы не проживаете в загородном доме постоянно, рекомендуется не покупать мощные солнечные электростанции. Аккумуляторы будут быстро накапливать энергию в ваше отсутствие, а все остальное время установка будет простаивать.

    Монтаж батарей своими руками

    Установить солнечные батареи для дома можно своими руками, но работа эта достаточно кропотливая: вам необходимо с помощью кабелей подключить батареи к основной системе электроснабжения. Малейшая ошибка в расчетах – и дом обесточен до приезда электриков. Профессионалы в данной области рекомендуют любителям даже не пытаться делать монтаж самостоятельно: стоимость ремонта в случае неудачи в разы превысит цену на услуги грамотного инженера.

    В последнее время всё более популярными становятся возобновляемые среди них следует выделить энергию солнца. Она хороша тем, что является неиссякаемой. Количество выделяемого солнцем тепла велико. Сегодня, когда новые технологии неустанно развиваются, этим природным даром стоит воспользоваться. Но для сбора и аккумулирования такой энергии нужно будет установить солнечные батареи для квартиры.

    Место установки

    Для того чтобы солнечные батареи работали с наибольшей эффективностью, необходимо принять во внимание особенности их расположения. Например, если батарея будет находиться в затененном месте, то она не сможет вырабатывать достаточное количество энергии для нормальной работы. В результате неправильной установки конструкция через некоторое время может и вовсе выйти из строя, не успев оправдать затраты на покупку.

    Солнечные батареи для квартиры должны быть направлены в сторону солнца. Важно осуществить монтаж, чтобы поток солнечных лучей падал на фотоэлементы батареи большую часть дня. Если дом находится в северном полушарии, то лицевая поверхность устройства должна быть ориентирована на юг. Находясь в южном полушарии, вы должны установить батареи таким образом, чтобы они были обращены на север. Наклон тоже является довольно важным аспектом и зависит от географического положения. Как советуют специалисты, угол наклона должен быть равен широте, в которой он находится.

    Если дом не находится на экваторе, то коррекция угла должна быть осуществлена в зависимости от времени года. Важно обеспечить доступ к батареям. Изобретение является неприхотливым, но его лицевую поверхность со временем могут покрыть грязь и пыль, в зимнее время батарея может оказаться закрыта снегом. Если это произойдет, то аккумуляция энергии снизится. Для того чтобы решить проблему, основание конструкции необходимо регулярно очищать. Важно помнить, что слой снега на поверхности батареи может стать причиной прекращения выработки энергии, поэтому необходимо следить за состоянием этой части панелей.

    Этапы установки

    Солнечные батареи для квартиры вы можете установить самостоятельно. Важно определиться, где они будут располагаться, местом могут стать специальные фермы или крыша дома. Если вы остановитесь на последнем варианте, то предстоит установить профили и зафиксировать панели на болты. Использовать для этого рекомендуется крепёж, диаметр которого изменяется в пределах от 6 до 8 мм.

    Если солнечные батареи для квартиры установить на профили, то это позволит зафиксировать их в неподвижном состоянии и сэкономит место на балконе. Когда монтаж осуществляется на наземных фермах, то следует для начала их приобрести. В качестве них обычно выступают алюминиевые профили, уголки или железные элементы, поставляющиеся в разборном виде.

    Методика проведения работ

    Для проведения работ помимо крепежа понадобятся ключи, размер которых зависят от параметров болтов. Для того чтобы произвести установку солнечных батарей в квартире, необходимо собрать фермы, а после выбрать место, руководствуясь советами, приведенными выше. Местом монтажа может стать крыша. Конструкция закрепляется на ней в отведенном месте, а после осуществляется установка панелей.

    На заключительном этапе важно удостовериться в том, что батареи не смещаются даже при сильных порывах ветра. Как только вышеперечисленные этапы были осуществлены, можно переходить к подключению аккумуляторов к панелям. Первые из них будут подсоединены к контролерам или инверторам.

    Особенности монтажа

    Если вы решили установить солнечные батареи для квартиры в многоквартирном доме, то должны изучить нюансы монтажа. Какой бы тип установки вами ни был выбран, нужно следить за углом наклона. Важно учесть, что батареи при неправильном монтаже могут оказаться затенены друг другом. Если установить элементы на одной плоскости, то с помощью ферм можно сформировать несколько уровней. Важно учесть расстояние, чтобы исключить затенение.

    Для того чтобы использовать имеющееся пространство более эффективно, следует комбинировать методики расположения батарей. Например, батареи, установленные на крыше, могут быть дополнены наземными системами. Важно помнить, что после установки солнечных батарей отказаться от услуг местных электросетей не получится, ведь в домах имеются энергоемкие устройства по типу телевизоров, утюгов, электрообогревателей, для работы которых заряда модулей окажется недостаточно. Поэтому перед тем как установить солнечные батареи в квартире, нужно подумать, окажется ли мероприятие экономически эффективным. После проведения всех расчетов необходимо приобрести основные части системы, а именно:

    • солнечные батареи;
    • аккумуляторы;
    • инверторы;
    • контроллер.

    Как показывает практика, главной проблемой при установке батарей и аккумуляторов выступает выбор правильного места. Солнечные батареи большую часть дня должны находиться под воздействием солнечных лучей, в квартире таких мест очень мало, поэтому выбор невелик. Для этого можно использовать ближайшие к балкону стены и балконное остекление. Это верно, если монтаж на крыше осуществить нельзя.

    Наиболее часто в последнее время батареи устанавливаются на стекла балкона, но это негативно влияет на естественное освещение в квартире. Некоторые потребители находят в таком выходе положительные моменты, которые связаны с задержкой ультрафиолета. Крепление в данном случае можно осуществить в балконную раму или на стекло.

    Комплект солнечных батарей для квартиры может быть установлен по такой технологии, только если балкон находится на солнечной стороне, в противном случае монтаж не имеет смысла. Следующим важным моментом станет поиск места для расположения накапливающих элементов. Приобретая средний комплект для квартиры, вы должны обзавестись аккумуляторами в количестве от 20 до 30 штук. Для квартиры в панельном доме такая площадь довольно велика. Такое количество аккумуляторов разместить будет сложно.

    Решить вопрос можно, расположив элементы в верхней части потолка балкона. Однако это место используется крайне редко. Для этого обычно сооружается полка, на которой располагаются все аккумуляторы, которые в данном случае не будут видны, кроме того, они не будут мешаться. Важно помнить о массе элементов, вес каждого может изменяться в пределах от 15 до 20 кг, поэтому полка должна быть надежной.

    Что важно помнить

    Необходимо уделить особое внимание утеплению полки. Это объясняется тем, что в холодное время емкость аккумуляторов может снижаться, если не защитить их от мороза. Для того чтобы батареи не работали впустую, утеплить их нужно качественно. Если установку альтернативных источников осуществить неправильно, то вы столкнетесь лишь с ненужными затратами. Поэтому следует пересмотреть свое мнение в отношении некоторых электроприборов.

    Перед установкой батарей специалисты рекомендуют отказаться от мощных потребителей, заменив их на менее энергоемкие. Например, ноутбук или компьютер отлично заменят плазменные панели. Они не столь энергоемки и позволяют экономить киловатты. Обязательным условием станет применение энергосберегающих лампочек, а вот идеальным вариантом выступают светодиодные осветительные приборы.

    Заключение

    Солнечные батареи для квартиры на балконе можно установить самостоятельно. Для этого лучше всего подойдет лоджия, так как в ее пространстве можно разместить полки в области потолка. Дополнительно их следует утеплить тонкими теплоизоляционными материалами.

    О целесообразности использования солнечных батарей для загородного дома в отсутствии центрального энергоснабжения и говорить не стоит. Такие системы полностью окупаемы и крайне экономичны, если сравнивать с генераторами, работающими на ископаемом топливе. А как же быть с квартирой? Насколько целесообразны солнечные панели для многоквартирных домов или отдельных квартир? Каковы особенности установки и эксплуатации подобных систем мы попробуем разобрать в этой статье.

    Особенности установки и эксплуатации солнечных электростанций в многоквартирных домах

    В последние годы стало крайне модно строить «Эко дома», в том числе многоэтажные комплексы с низким потреблением энергии, энергоэкономичным освещением на светодиодных лампах или геотермальном отоплении. Проснулся интерес людей и к солнечной энергии, как возобновляемому и бесконечному источнику электрической энергии. Солнечные электростанции столь часто стали встречаться в пригородах мегаполисов и новостных СМИ, что вероятно не осталось ни одного человека, который хоть краем уха не слышал об этой технологии. Но использование новой технологии в высотных, многоквартирных комплексах подчас таит в себе много ограничений:

    • пространство, возможное для установки солнечного массива, как правило, слишком мало в отношении к потреблению энергии на квадратный метр площади здания;
    • затенения от рядом стоящих зданий;
    • высокая первоначальная стоимость оборудования,

    Все это делает невозможным внедрение солнечных систем в уже существующую инфраструктуру. Ведь обосновать каждому жителю многоквартирного дома стоимость внедрения новинки подчас невозможно. Поэтому на практике «солнечные дома» проектируют еще задолго до того, как они буду возведены, подбирая места расположения и инфраструктуру, наиболее удовлетворяющую требованиям систем энергообеспечения. На этапе проектирования инженеры продумают все нюансы, максимально снижая будущие энерго- затраты жильцов. Или солнечные панели устанавливают в домах для обеспечения общих нужд, таких как:

    • освещение подъездов и близлежащих территорий;
    • питание системы безопасности и связи;
    • бесперебойное энергоснабжение электрики котельных и прочие системы общего пользования.

    Обосновать такие системы значительно проще, а затраты на их первоначальную установку, как правило ниже и окупаются быстрее, принося пользу каждому жильцу.

    Третий вариант применения фотоэлектрических элементов в многоквартирных домах – индивидуальные системы резервного энергоснабжения, установленные жильцами отдельных квартир для собственных нужд. Как правило, проблемы, с которыми сталкиваются владельцы квартир, мечтающие о солнечных электростанциях, имеют самый широкий спектр:

    • невозможность установки системы на крыше здания по причине отказа управляющей компании;
    • отсутствие окон и соответственно прилегающих стен (иногда балконов) ориентированных на юг;
    • затенения от деревьев и близлежащих зданий, и как результат, ограниченные площади для размещения массива солнечных батарей;
    • запрет управляющих компаний на монтаж постороннего оборудования на фасад дома;
    • прочие ограничения по установке остальных компонентов оборудования.

    Но, несмотря на длинный список ограничений, находчивые жильцы многоэтажных домов все же устанавливают резервные системы, лаконично вписывающиеся в дизайн высотных многоэтажек.

    Нестандартный дизайн балкона или мини-электростанция в квартире?

    Балкон, расположенный на юг и радиотехническое образование владельца этой квартиры предопределили будущее её жильцов. Теперь им не страшны временные отключения или перебои в электросети. А счета за свет будут мелькать меньшими цифрами. Ведь на балконе этой квартиры, вместо привычных ПВХ панелей - стоят солнечные батареи.

    Четыре монокристаллические солнечные панели идеально вписались в каркас обычного балкона, заменив не функциональные его элементы. Ориентированные почти строго на юг, они не затенены рядом стоящими домами, и вырабатывают почти максимум возможной энергии. При этом батареи не нарушают общий дизайн здания, не бросаясь в глаза и лаконично сосуществуя с другими элементами дома.

    Летом такая система вырабатывает 1.0 -1.5 кВтч в сутки и может обеспечивать энергией небольшой холодильник или энергосберегающее освещение квартиры. Зимой, когда инсоляция в значительной степени падает, система будет выполнять функцию «бесперебойника», при отключении сетевого электричества.