เครื่องกำจัดน้ำแข็งแผงโซลาร์เซลล์ที่เชื่อถือได้มากที่สุดคือสายเคเบิลติดตามความร้อนไฟฟ้าแบบควบคุมตัวเอง ซึ่งติดตั้งอยู่ที่ขอบด้านล่างของแผงโซลาร์เซลล์ และในรางน้ำและรางน้ำรอบๆ วิธีนี้แตกต่างจากการพ่นสารเคมีหรือการขูดกระจก วิธีนี้ป้องกันไม่ให้น้ำแข็งก่อตัว ทำงานโดยอัตโนมัติในสภาพอากาศหนาวเย็น และไม่ทำให้การรับประกันแผงเป็นโมฆะ หากคุณมีแผงโซลาร์เซลล์ในเขตหิมะอยู่แล้ว คำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณต้องการแผน deicing หรือไม่ แต่จะต้องเลือกแบบใด คู่มือนี้จะอธิบายตัวเลือกต่างๆ พร้อมการเปรียบเทียบที่เป็นรูปธรรมและคำแนะนำในการติดตั้ง
เหตุใดน้ำแข็งและหิมะจึงเป็นปัญหาร้ายแรงสำหรับแผงโซลาร์เซลล์
หิมะและน้ำแข็งบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ปิดกั้นแสงแดดและลดกำลังไฟฟ้าลงอย่างมาก ในบางกรณี พายุที่รุนแรงอาจทำให้การผลิตลดลงเหลือศูนย์เป็นเวลาหลายวัน น้ำแข็งจะเพิ่มน้ำหนักให้กับโครงสร้างการติดตั้ง และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอาจทำให้เกิดความเครียดกับกระจกและเฟรมได้
ผลที่ตามมาสามประการที่สำคัญที่สุดสำหรับเจ้าของระบบ:
- การสูญเสียพลังงาน: แม้แต่หิมะบางๆ ก็สามารถลดผลผลิตได้ 50% ถึง 100%
- เขื่อนน้ำแข็ง: เมื่อหิมะละลายและแข็งตัวอีกครั้งที่ขอบด้านล่าง น้ำสามารถสำรองไว้ใต้แผงหรือเข้าไปในหลังคาได้
- ความปลอดภัย: การปีนขึ้นไปบนหลังคาที่เต็มไปด้วยหิมะเพื่อเคลียร์แผงเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการบาดเจ็บจากแสงอาทิตย์ในฤดูหนาว
นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมตัวแยกน้ำแข็งของแผงโซลาร์เซลล์จึงได้รับการปฏิบัติดีที่สุดโดยเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบการติดตั้ง ไม่ใช่ส่วนเสริมหลังการขาย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปของสายเคเบิลกำจัดหิมะบนหลังคา โปรดดูคำแนะนำโดยละเอียดของเราที่ สายเคเบิลทำความร้อนแบบควบคุมตัวเองสำหรับการกำจัดหิมะบนหลังคา .
การเปรียบเทียบวิธีการแยกแผงโซลาร์เซลล์
ไม่ใช่ว่าทุก deicer จะปลอดภัยเท่ากันสำหรับพื้นผิวแผง ตารางด้านล่างเปรียบเทียบวิธีการทั่วไปที่เจ้าของที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมใช้
| วิธีการ | ประสิทธิผล | ความเสี่ยงต่อแผง | การใช้พลังงาน | การบำรุงรักษา |
|---|---|---|---|---|
| การขูดด้วยตนเอง | ทันทีแต่ชั่วคราว | กระจกเป็นรอย เซลล์แตกได้ | ไม่มี | สูง ทำหลังพายุแต่ละลูก |
| สเปรย์น้ำอุ่น | เหมาะสำหรับน้ำแข็งบางๆ | การเปลี่ยนแปลงความร้อนอาจทำให้กระจกแตกได้ | เครื่องทำน้ำร้อน | สูงมาก ไม่ปลอดภัยบนหลังคา |
| สเปรย์กำจัดสารเคมี | ละลายน้ำแข็งอีกครั้งช้าๆ | อาจกัดกร่อนเฟรม การไหลบ่าเป็นอันตรายต่อพืช | ไม่มี | สมัครใหม่บ่อยครั้ง |
| สายไฟทำความร้อนไฟฟ้า | ป้องกันน้ำแข็งก่อนที่จะก่อตัว | ไม่มี if installed on frame or drain path | เฉพาะเมื่ออุณหภูมิลดลงใกล้ 0°C เท่านั้น | การทำงานอัตโนมัติต่ำ |
สายไฟทำความร้อนไฟฟ้าเป็นทางเลือกเดียวที่จัดการกับสาเหตุที่แท้จริงได้: โดยจะทำให้เส้นระบายน้ำที่สำคัญอยู่เหนือจุดเยือกแข็ง วิธีการอื่นๆ ทั้งหมดเป็นแบบโต้ตอบและมีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
เหตุใดสายเคเบิลทำความร้อนแบบควบคุมตัวเองจึงเป็นตัวแยกแผงโซลาร์เซลล์ที่ดีที่สุด
สายเคเบิลทำความร้อนแบบควบคุมตัวเองเป็นเทคโนโลยีการแยกน้ำแข็งที่ปลอดภัยและประหยัดพลังงานมากที่สุดสำหรับการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ แกนโพลีเมอร์ของมันเปลี่ยนความต้านทานตามอุณหภูมิ ยิ่งพื้นผิวเย็นเท่าไรก็ยิ่งสร้างความร้อนได้มากขึ้นเท่านั้น เมื่อน้ำแข็งละลายและอุณหภูมิสูงขึ้น สายเคเบิลจะลดเอาต์พุตโดยอัตโนมัติ
พฤติกรรมนี้มีความสำคัญเนื่องจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์มักจะมีจุดอุ่นใกล้ศูนย์กลางและมีจุดเย็นที่ขอบ สายไฟที่มีกำลังวัตต์คงที่จะทำให้เกิดความร้อนเท่าเดิมทุกที่ ทำให้เกิดจุดร้อนเมื่อหิมะบังส่วนใดส่วนหนึ่งในขณะที่ดวงอาทิตย์ทำให้อีกจุดร้อน สายเคเบิลแบบควบคุมตัวเองจะไม่ร้อนเกินไป แม้ว่าส่วนต่างๆ จะทับซ้อนกันระหว่างการติดตั้งก็ตาม
ประโยชน์เชิงปฏิบัติ ได้แก่ :
- ความยืดหยุ่นในการตัดตามความยาว: สามารถตัดสายเคเบิลให้สั้นลงในช่องสำหรับแถวแผงแต่ละแถวได้
- การป้องกันการทับซ้อนกัน: สามารถข้ามสายเคเบิลแบบจำกัดตัวเองได้โดยไม่สร้างจุดร้อน
- การใช้พลังงานต่ำ: สายเคเบิลจะใช้พลังงานสูงสุดเมื่อเย็นจริงเท่านั้น
- ทนต่อสภาพอากาศ: เสื้อแจ็คเก็ตกันรังสียูวีเหมาะสำหรับหลังคากลางแจ้ง
สำหรับการตั้งค่า Solar deicing ที่สมบูรณ์ซึ่งช่วยปกป้องขอบหลังคาและรางระบายน้ำ ระบบเชิงชายและรางระบายน้ำที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ เช่น ระบบกันน้ำแข็งชายคาหลังคา UFM และรางน้ำด้านล่าง ให้ความยาวสายเคเบิล คลิปยึด และชุดเชื่อมต่อพร้อมติดตั้ง
กำหนดเองชายคาหลังคา UFM และระบบป้องกันการแข็งตัวของท่อระบายน้ำผู้ผลิตซัพพลายเออร์ - Santo คือผู้ผลิตชายคาหลังคา UFM และระบบป้องกันการแข็งตัวของท่อลง OEM/ODM ของจีน และชายคาหลังคา UFM และระบบป้องกันการแข็งตัวของท่อใน... ดูผลิตภัณฑ์ → วิธีการเลือกและติดตั้งระบบ Deicing แผงโซลาร์เซลล์
เริ่มต้นด้วยการวัดขอบด้านล่างของแผงแผงและความยาวของรางน้ำและรางระบายน้ำที่รวบรวมน้ำละลาย โดยทั่วไปแล้วสายเคเบิลต่อเนื่องหนึ่งเส้นจะวิ่งไปตามขอบด้านล่างของแต่ละแถวก็เพียงพอแล้ว แต่ความยาวที่แน่นอนนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนแผงที่ใช้เส้นทางระบายน้ำร่วมกัน
เกณฑ์การคัดเลือก
- กำลังขับพิกัดประมาณ 30 วัตต์ต่อเมตรสำหรับหลังคาเปิดโล่ง 15 ถึง 20 วัตต์ต่อเมตรมักจะเพียงพอสำหรับขอบแผงที่มีการป้องกัน
- อุณหภูมิรับแสงสูงสุดอย่างน้อย 85°C เพื่อทนต่อความร้อนในฤดูร้อนบนหลังคาที่มืด
- การอนุมัติสำหรับสถานที่กลางแจ้งและที่เปียก โดยมีสายถักโลหะต่อสายดิน หากจำเป็นต้องใช้รหัสท้องถิ่น
ขั้นตอนการติดตั้ง
- วัดและตัดสายเคเบิลตามความยาวที่ต้องการโดยใช้คำแนะนำของผู้ผลิต
- ติดสายเคเบิลตามโครงแผงหรือขอบหลังคาโดยใช้คลิปกันรังสียูวี อย่าวางไว้บนกระจกโดยตรง
- วิ่งวนเข้าไปในรางน้ำและรางน้ำเพื่อให้เส้นทางที่หลอมละลายเปิดอยู่
- เชื่อมต่อสายนำความเย็นเข้ากับเซ็นเซอร์อุณหภูมิและชุดควบคุมที่ตั้งค่าให้เปิดใช้งานใกล้ 0°C และปิดใช้งานที่สูงกว่า 5°C
- ปกป้องการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้าขัดข้องและกล่องรวมสัญญาณที่ทนทานต่อสภาพอากาศ
หากสายเคเบิลเส้นเดียวกันสามารถกำจัดหิมะออกจากทางเดินหรือพื้นดินรอบๆ อาเรย์ได้ สายเคเบิลละลายหิมะที่ควบคุมตัวเอง Santo-UFP ได้รับการจัดอันดับสำหรับการใช้งานภาคพื้นดินกลางแจ้งและสามารถฝังในคอนกรีตหรือกรวดได้
ผู้ผลิตสายเคเบิลทำความร้อนและหิมะละลายแบบควบคุมตัวเอง SANTO UFP, S Santo คือผู้ผลิตสายเคเบิลละลายหิมะและทำความร้อนแบบควบคุมตนเอง OEM/ODM ของจีน SANTO UFP และ SANTO UFP ควบคุมความร้อนและ... ดูผลิตภัณฑ์ → การแลกเปลี่ยนต้นทุนและพลังงานที่คุณควรรู้
เจ้าของบางคนกังวลว่าสายไฟทำความร้อนจะทำลายพลังงานที่แผงโซลาร์เซลล์สร้างขึ้น ในทางปฏิบัติ เครื่องกำจัดน้ำแข็งที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีจะทำงานเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นหรือระหว่างเกิดพายุเท่านั้น สายเคเบิลบนแผงไฟสำหรับที่พักอาศัยทั่วไปดึงพลังงานประมาณ 300 วัตต์ ซึ่งใกล้เคียงกับคอมเพรสเซอร์ตู้เย็นสองตัว หากทำงานเป็นเวลา 8 ชั่วโมงในวันที่หิมะตก จะใช้พลังงาน 2.4 กิโลวัตต์ชั่วโมง แผงที่ปกคลุมไปด้วยหิมะอาจสูญเสียมากกว่านั้นในหนึ่งชั่วโมงของการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่สูญเสียไป
ลองพิจารณาตัวอย่างง่ายๆ:
| สถานการณ์ | ผลผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ในวันนั้น | การใช้พลังงานของดีเซอร์ | ผลกระทบสุทธิ |
|---|---|---|---|
| ไม่มีน้ำแข็ง หิมะ 5 ซม | ใกล้ศูนย์ | 0 กิโลวัตต์ชั่วโมง | สูญเสียการผลิตไป 10–15 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| Deicer ทำงาน 8 ชั่วโมง | 10–15 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 2.4 kWh | กำไรสุทธิเป็นบวก |
นอกจากนี้ระบบยังป้องกันความเสียหายจากน้ำที่เกิดจากเขื่อนน้ำแข็งอีกด้วย รางระบายน้ำที่ถูกปิดกั้นสามารถดันน้ำที่ละลายอยู่ใต้หลังคาได้ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงในการซ่อมแซมมากกว่าค่าพลังงานของสายเคเบิลสำหรับละลายน้ำแข็ง
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแผงโซลาร์เซลล์ Deicers
ฉันสามารถใช้เกลือหรือเครื่องกำจัดสารเคมีกับแผงโซลาร์เซลล์ได้หรือไม่
ไม่ เกลือและตัวกรองสารเคมีส่วนใหญ่สามารถกัดกร่อนเฟรมอะลูมิเนียม สร้างความเสียหายให้กับสารเคลือบป้องกัน และปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อล้างออก สายไฟทำความร้อนเป็นเพียงเครื่องแยกน้ำแข็งชนิดเดียวที่ไม่ทิ้งสารเคมีตกค้าง
สายทำความร้อนจะทำให้แผงเสียหายหรือไม่?
ไม่ได้ หากติดตั้งไว้บนโครงหรือทางระบายน้ำบนหลังคา แทนที่จะติดตั้งบนกระจก กระจกจะคงอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิของสายเคเบิล เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน
ฉันสามารถใช้สายเคเบิลทำความร้อนที่ออกแบบมาสำหรับท่อน้ำบนแผงโซลาร์เซลล์ได้หรือไม่
ไม่แนะนำ. สายไฟทำความร้อนแบบท่ออาจขาดปลอกหุ้มกันรังสียูวี และไม่ได้กำหนดไว้สำหรับการสัมผัสกับหลังคาเสมอไป ใช้สายเคเบิลที่ออกแบบมาสำหรับการละลายหิมะบนหลังคาโดยเฉพาะ
deicer แผงโซลาร์เซลล์มีอายุการใช้งานนานแค่ไหน?
โดยทั่วไปสายเคเบิลที่มีคุณภาพควบคุมเองได้จะมีอายุการใช้งาน 15 ถึง 20 ปี และเสื้อแจ็คเก็ตกันยูวีได้รับการจัดอันดับให้สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง ควรตรวจสอบเทอร์โมสตัทและกล่องรวมสัญญาณทุกฤดูหนาว
ฉันจำเป็นต้องมีเทอร์โมสตัทพิเศษหรือไม่?
ใช่. เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่ติดตั้งบนหลังคาจะเปิดใช้งานสายเคเบิลที่อยู่เหนือจุดเยือกแข็ง และจะปิดเมื่อน้ำแข็งหมด ตัวควบคุมอัจฉริยะยังสามารถติดตามพยากรณ์อากาศได้อีกด้วย
คำตัดสินสุดท้าย
สำหรับเจ้าของแผงโซลาร์เซลล์ในสภาพอากาศหนาวเย็น เครื่องกำจัดน้ำแข็งที่ดีที่สุดคือระบบทำความร้อนไฟฟ้าแบบควบคุมตัวเองซึ่งติดตั้งอยู่ตามกรอบแผง รางน้ำ และรางระบายน้ำ ปลอดภัยกว่าการกำจัดด้วยมือ สะอาดกว่าสารเคมี และประหยัดพลังงานมากกว่าทางเลือกที่มีกำลังวัตต์คงที่ เลือกสายเคเบิลที่มีพิกัดอุณหภูมิสูง จับคู่กับเทอร์โมสตัทที่เหมาะสม แล้วคุณก็สามารถเก็บสายไฟไว้ได้ตลอดช่วงสภาพอากาศฤดูหนาวที่เลวร้ายที่สุด
ภาษา 













