طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی 1404 ⭐ براورد درامد و هزینه احداث
- مدیر تیم تحریریه
- مقالات نیروگاهی و تولید انرژی
طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی یک گزارش جامع شامل تحلیل های مالی ، فنی و اقتصادی و مطالعات بازار است و به صاحبان کسب و کار کمک میکند تا تصمیمات بهتری در مورد راهاندازی و مدیریت کسب و کار خود در آینده بگیرند و کاربرد اداری آن عموما گرفتن زمین یا تغییر کاربری رمین ، مجوز ساتبا ، مجوز وزارت صمت و تسهیلات بانکی است.
همچنین در انتهای این مطلب کلیه طرحهای توجیهی آماده نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی جهت دانلود شما قرارداده شده اند. این طرحهای توجیهی مربوط به سالهای گذشته بوده و کاربرد اجرایی ندارند و صرفا برای مطالعه میتوانید آنها را دانلود کنید.
✳️ سر فصل های این مقاله (0 تا 100 نیروگاه های خورشیدی 10 مگاواتی)
✔️ طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی چیست ؟
✔️ سرمایه مورد نیاز برای ساخت نیروگاه فتوولتائیک 10 مگاواتی چقدر است؟
✔️ برآورد میزان هزینه تجهیزات نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی ؟
✔️ چند هکتار زمین برای احداث نیروگاه فتوولتائیک 10 مگاواتی مورد نیاز است؟
✔️ نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی چه میزان درآمدزایی سالانه دارد؟
✔️ ویژگیهای زمین مناسب برای احداث نیروگاه خورشیدی چیست؟
✔️ پرتابش ترین و مستعد ترین مکان ایران برای احداث نیروگاه خورشیدی کجاست؟
✔️ تفاوت نیروگاه OnGrind ، OffGrid و Hybrid چیست؟
✔️ سلول خورشیدی چیست و چه عملکردی دارد ؟
✔️ پنل خورشیدی چگونه عمل میکند و در چند نوع مختلف عرضه میشود؟
✔️ منظور از ویفر سیلیکونی چیست و چگونه تولید میشود؟
✔️ دانلود فایل های طرح توجیهی تیپ نیروگاه های خورشیدی 10 مگاواتی
✔️ معرفی طرح توجیهی و بیزنس پلن نیروگاه های خورشیدی 10 مگاواتی !
✳️ طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی چیست ؟
طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی، مطالعاتی دقیق و تحلیلی است که هزینهها، درآمدها و شاخصهای اقتصادی مرتبط با احداث نیروگاه 10 مگاواتی را مورد ارزیابی قرار میدهد.
این طرح مشخص میکند که آیا پروژه نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی از لحاظ اقتصادی مقرونبهصرفه است یا خیر.
در این گزارش، ابتدا هزینههای ساخت شامل تجهیزات، نصب و راهاندازی برآورد میشود.
سپس با پیشبینی درآمد ناشی از فروش برق و محاسبه سود و زیان، ترازنامه مالی و شاخصهای ارزیابی مالی همچون نرخ بازده داخلی، ارزش فعلی خالص و دوره بازگشت سرمایه به دست میآید.
نکته مهم اینکه طرح توجیهی در مقایسه با بیزنس پلن، جامعتر و تخصصیتر است چرا که شامل خروجی نرمافزار کامفار و مطالعات بازار نیز هست.
کاربرد اصلی بیزنس پلن در فرآیندهای اداری مانند اخذ مجوز ساتبا یا دریافت زمین در مناطق صنعتی است؛ اما طرح توجیهی پایهی اصلی ارائه به بانکها جهت دریافت تسهیلات مالی محسوب میشود.
در بخش بعدی مقاله، به بررسی هزینههای ساخت در ظرفیت 10 مگاواتی خواهیم پرداخت.
جهت سفارش طرح توجیهی و بیزنس پلن تولید نیروگاه های خورشیدی 10 مگاواتی میتوانید با کارشناسان «وبسایت گسترش کارآفرینی» با مدیریت «مهندس ایمان حبیبی» تماس بگیرید.
✳️ سرمایه مورد نیاز برای ساخت نیروگاه فتوولتائیک 10 مگاواتی چقدر است؟
در مقیاس صنعتی، احداث نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت 10 مگاوات بهعنوان یکی از گزینههای اقتصادی و پایدار در مسیر تأمین انرژی پاک شناخته میشود.
سرمایهگذاری برای ساخت یک نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی شامل دو بخش اصلی هزینهای است:
نخست، هزینه تأمین تجهیزات فنی مورد نیاز، و دوم، خدمات اجرایی شامل نصب، راهاندازی، کابلکشی، آمادهسازی زیرساختها و سایر فعالیتهای مهندسی.
در سال 1404، مجموع هزینه تجهیزات بههمراه خدمات اجرایی و نصب، در حدود 2.8 میلیون دلار برآورد میشود. البته این رقم شامل هزینه تأمین زمین نمیشود.
با توجه به نیاز حدود 15 هکتار زمین برای این ظرفیت و نرخ متوسط اراضی صنعتی در سال 1404 (حدود 500 هزار تومان به ازای هر مترمربع)، قیمت زمین بهطور میانگین نزدیک به 30 میلیارد تومان خواهد بود که باید به سرمایهگذاری کل پروژه اضافه شود.
بنابراین، سرمایهگذار باید هم هزینههای دلاری تجهیزات و اجرا، و هم هزینههای ریالی خرید زمین را در برنامهریزی مالی پروژه مدنظر قرار دهد تا تحلیل دقیقی از سودآوری و زمان بازگشت سرمایه داشته باشد.
✳️ برآورد میزان هزینه تجهیزات نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی ؟
در طراحی و اجرای یک نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی از نوع متصل به شبکه (آنگرید)، مجموعهای از تجهیزات فنی ضروری است که باید بهصورت هماهنگ و استاندارد تهیه شود.
این تجهیزات شامل پنلهای خورشیدی با بازدهی بالا (مانند پنلهای مونوکریستال 720 واتی)، اینورترهای صنعتی برای تبدیل جریان مستقیم به متناوب، ترانسفورماتورهای قدرت، سازههای فلزی نصب پنل، سامانه ارتینگ برای حفاظت الکتریکی و کابلکشیهای قدرت و کنترل میباشد.
با توجه به وضعیت بازار در سال 1404 و قیمت جهانی تجهیزات، برآورد هزینه خرید این اقلام برای یک نیروگاه 10 مگاواتی در محدودهای بین 2.400.000 تا 2.600.000 دلار قرار دارد.
این رقم صرفاً مربوط به تهیه تجهیزات اصلی بوده و هزینههای مربوط به نصب، اجرا، تست، راهاندازی و خدمات فنی را دربر نمیگیرد.
✳️ چند هکتار زمین برای احداث نیروگاه فتوولتائیک 10 مگاواتی مورد نیاز است؟
برای احداث یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 10 مگاوات، تأمین زمین با ابعاد مناسب یکی از الزامات اصلی فاز اجرایی پروژه محسوب میشود.
بهدلیل چیدمان گسترده پنلها، رعایت فاصله استاندارد بین ردیفها جهت جلوگیری از سایهاندازی، اختصاص فضا برای مسیرهای دسترسی، نصب تجهیزات الکتریکی و فضای تعمیرات، مساحت قابلتوجهی نیاز است.
در مجموع، مساحت تقریبی مورد نیاز برای پیادهسازی چنین ظرفیتی حدود 15 هکتار برآورد میشود.
انتخاب زمین مناسب، هم از نظر توپوگرافی و میزان تابش، و هم از منظر سهولت در اتصال به شبکه برق، تأثیر مستقیمی در عملکرد اقتصادی و فنی پروژه دارد.
از اینرو، بررسی دقیق شرایط زمین پیش از شروع فرآیند طراحی و سرمایهگذاری، یک اقدام حیاتی بهشمار میرود.
✳️ نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی چه میزان درآمدزایی سالانه دارد؟
نیروگاههای خورشیدی 10 مگاواتی بهعنوان گزینهای مؤثر برای تولید برق پاک در مقیاس متوسط تا بزرگ شناخته میشوند.
بر پایه آمارهای فنی، چنین نیروگاهی در شرایط اقلیمی مناسب، قادر است روزانه در حدود 60.000 کیلوواتساعت برق تولید نماید.
با توجه به نرخهای مصوب خرید برق از منابع تجدیدپذیر در سال 1404، درآمد روزانه این میزان تولید برق، حدود 189 میلیون تومان برآورد میشود. در نتیجه، کل درآمد سالانه این نیروگاه به عدد قابلتوجه 56 میلیارد و 700 میلیون تومان میرسد.
این ارقام بیانگر آناند که احداث نیروگاه خورشیدی در این ظرفیت، نهتنها از نظر زیستمحیطی مفید است، بلکه از منظر اقتصادی نیز توجیهپذیری بالایی دارد و میتواند منبع درآمدی پایدار برای سرمایهگذاران ایجاد کند.
✳️ ویژگیهای زمین مناسب برای احداث نیروگاه خورشیدی چیست؟
زمین مناسب برای احداث نیروگاه خورشیدی باید دارای ویژگی های دقیق، تخصصی و چند بعدی باشد تا بهره وری سیستم را تضمین کند، هزینه ها را به حداقل برساند و دوام عملکرد بلندمدت پروژه را حفظ کند.
1. تابش خورشیدی بالا و یکنواخت:
زمین انتخاب شده باید در منطقه ای قرار داشته باشد که میزان تابش خورشیدی بالا و پیوسته در طول سال داشته باشد.
برای نیروگاه خورشیدی، میزان تابش باید حداقل حدود 5 کیلووات ساعت بر متر مربع در روز باشد. مناطق با تابش مستقیم و کمترین میزان ابرناکی، مه و رطوبت، عملکرد سیستم را بهینه می کنند.
2. شیب کم و پایداری توپوگرافی:
زمین باید دارای شیب بسیار کم یا کاملاً مسطح باشد. شیب بیش از 5 درصد می تواند هزینه نصب سازهها و استراکچرهای نگهدارنده صفحات خورشیدی را افزایش دهد.
همچنین، زمینهایی با پستی و بلندی زیاد یا دارای ناهمواریهای شدید نیاز به خاکبرداری یا عملیات عمرانی سنگین دارند که هزینه پروژه را بالا میبرد.
3. عدم سایهاندازی در طول روز:
زمین انتخابی باید در منطقهای باشد که در آن موانع طبیعی یا مصنوعی مانند درختان بلند، کوهها، ساختمانها یا دکلهای مخابراتی وجود نداشته باشد که در ساعات مختلف روز باعث ایجاد سایه بر روی پنلهای خورشیدی شوند.
حتی وجود سایههای جزئی میتواند راندمان کل سیستم را به شدت کاهش دهد.
4. مقاومت ژئوتکنیکی و پایداری خاک:
نوع خاک و ویژگیهای زمینشناسی محل باید برای نصب فونداسیونهای نیروگاه مناسب باشد.
خاک باید دارای استحکام کافی برای تحمل بار سازهها، بدون نیاز به تقویت ویژه باشد.
در عین حال، نباید خاکهای باتلاقی، شور یا اسیدی باشد که در درازمدت موجب خوردگی یا نشست سازهها شود.
همچنین، امکان زهکشی و تخلیه آبهای سطحی در هنگام بارندگی باید فراهم باشد.
5. دسترسی آسان به جاده، نیروی انسانی و شبکه برق:
زمین باید در نزدیکی راههای دسترسی قابل عبور برای ماشینآلات سنگین، کامیونها و تجهیزات سنگین نیروگاه باشد.
همچنین دسترسی به نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی نیز از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.
از همه مهمتر، زمین باید به خطوط انتقال یا پستهای برق سراسری نزدیک باشد تا انرژی تولیدی به راحتی وارد شبکه شود.
فاصله زیاد تا شبکه باعث افزایش شدید هزینه کابلکشی و تلفات انرژی میشود.
6. نبود محدودیتهای قانونی و زیستمحیطی:
زمین نباید در حریم مناطق حفاظتشده محیط زیست، مناطق کشاورزی درجه یک، منابع ملی، اراضی وقفی، نظامی یا دارای مالکیت مشکلدار باشد. این موارد میتوانند باعث عدم اخذ مجوز احداث شوند.
همچنین باید بررسی شود که در مسیر مهاجرت پرندگان یا زیستگاه گونههای حساس قرار ندارد، زیرا تأثیر زیستمحیطی منفی میتواند پروژه را متوقف کند.
7. وسعت مناسب برای مقیاس نیروگاه:
نیروگاههای خورشیدی بسته به ظرفیت طراحی، نیاز به زمین وسیعی دارند. به طور معمول برای هر مگاوات توان نصب شده، حدود 1.5 تا 2 هکتار زمین نیاز می باشد.
بنابراین زمین باید دارای وسعت کافی برای ظرفیت مدنظر باشد و قابلیت توسعه آتی نیز در آن لحاظ شود.
8. نبود ریسکهای اقلیمی یا زمینشناسی بالا:
زمین باید در منطقهای عاری از خطرات طبیعی نظیر زلزله شدید، طوفانهای شن مداوم، سیلابهای فصلی یا فرونشست زمین باشد.
این عوامل میتوانند به زیرساختها، پنلها و سیستم برقرسانی آسیب بزنند و عملکرد پروژه را مختل کنند.
9. سطح مالکیت شفاف و اسناد معتبر:
مالکیت زمین باید مشخص، قانونی و بدون تعارض باشد. امکان واگذاری، اجاره بلندمدت یا خرید قانونی زمین باید وجود داشته باشد.
در غیر این صورت، ریسک حقوقی پروژه افزایش مییابد و سرمایهگذاران تمایل به ورود نخواهند داشت.
10. هزینه پایین زمین و دسترسی به آب:
زمینهای بایر و کمارزش که کاربرد کشاورزی یا صنعتی ندارند، مناسبتر هستند زیرا هزینه تملک یا اجاره آنها پایینتر می باشد.
همچنین در برخی نیروگاههای خورشیدی (به ویژه نوع حرارتی یا دارای سامانه شستشوی خودکار) نیاز به دسترسی محدود به منابع آب وجود دارد، بنابراین نزدیکی نسبی به منابع آب میتواند مزیت محسوب شود.
در مجموع، انتخاب زمین برای احداث نیروگاه خورشیدی نیازمند بررسی جامع از نظر تابش، اقلیم، وضعیت فنی زمین، زیرساختها، مسائل حقوقی و زیستمحیطی می باشد.
هر گونه سهلانگاری در این زمینه میتواند باعث افزایش هزینه، کاهش راندمان یا حتی توقف کامل پروژه در مراحل صدور مجوز یا بهرهبرداری شود.
✳️ پرتابش ترین و مستعد ترین مکان ایران برای احداث نیروگاه خورشیدی کجاست؟
مستعدترین مکان ایران برای احداث نیروگاه خورشیدی، نواحی مرکزی و جنوب شرقی کشور به ویژه استان کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان و بخشهایی از استان خراسان جنوبی می باشد.
در میان این مناطق، منطقهای که بیشترین پتانسیل را از نظر تابش خورشیدی دارد، بخشهایی از استان کرمان به ویژه حوالی شهرستانهای سیرجان، شهداد، رفسنجان و کرمان مرکزی می باشد.
همچنین بخشهایی از استان یزد، به ویژه حوالی شهرستان مهریز، اردکان و میبد، و دشت لوت نیز از بالاترین نرخ تابش خورشیدی برخوردارند.
این نواحی به دلایل متعددی برای احداث نیروگاه خورشیدی مناسب هستند. نخستین عامل، میزان بالای تابش خورشیدی سالیانه می باشد.
در این مناطق، متوسط تابش خورشید به بیش از 5.5 تا 6.5 کیلووات ساعت بر متر مربع در روز میرسد که جزو بالاترین مقادیر تابش در سطح کشور و حتی در سطح جهانی محسوب میشود.
همچنین، تعداد روزهای آفتابی در این مناطق بین 300 تا 320 روز در سال است که استمرار و یکنواختی تابش را برای بهرهبرداری از انرژی خورشیدی تضمین میکند.
✳️ تفاوت نیروگاه OnGrind ، OffGrid و Hybrid چیست؟
الف) نیروگاه On-Grid (متصل به شبکه):
نیروگاه On-Grid به نیروگاهی گفته می شود که به طور مستقیم به شبکه سراسری برق متصل می باشد.
در این نوع سیستمها، برق تولیدی بلافاصله وارد شبکه می شود یا برای مصرف همزمان مورد استفاده قرار می گیرد.
مهمترین ویژگی این نیروگاهها این است که برای عملکرد خود نیاز به اتصال دائمی به شبکه برق دارند و بدون آن عملاً غیرفعال می شوند.
در این نوع نیروگاهها، زمانی که تولید انرژی از مصرف بیشتر باشد، مازاد انرژی به شبکه تزریق می شود و در صورتی که تولید انرژی کافی نباشد، کمبود از شبکه تأمین می گردد.
این ویژگی باعث می شود که نیازی به ذخیرهسازی برق در باتریها نباشد.
یکی از کاربردهای اصلی این سیستمها در کشورهایی است که سیاست خرید برق از تولیدکنندگان پراکنده (تولید برق از منابع تجدیدپذیر توسط مصرفکنندگان کوچک) را اجرا می کنند.
ب) نیروگاه Off-Grid (خودکار و مستقل از شبکه):
نیروگاه Off-Grid سامانهای مستقل از شبکه برق سراسری است که برای مناطقی طراحی می شود که به شبکه برق دسترسی ندارند یا به دلایل فنی یا اقتصادی اتصال به شبکه مقرون به صرفه نیست.
در این نوع نیروگاهها، برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر (مانند خورشیدی یا بادی) مستقیماً به مصرفکننده تحویل داده نمی شود، بلکه ابتدا در باتریها ذخیره می گردد و سپس توسط اینورترهای مخصوص به مصرف می رسد.
ویژگی اصلی این نیروگاهها توانایی تأمین برق به صورت کاملاً مستقل و بدون نیاز به شبکه می باشد.
به همین دلیل، طراحی این سامانهها باید به گونهای باشد که بتواند پاسخگوی بار مصرفی در تمام ساعات شبانهروز باشد، حتی در شرایطی که تولید برق صورت نمی گیرد (مثلاً شب یا روزهای ابری در نیروگاه خورشیدی).
تجهیزات اصلی نیروگاه Off-Grid شامل پنلهای تولید انرژی، کنترلر شارژ، باتریهای ذخیرهسازی و اینورترهای مستقل از شبکه هستند.
طراحی مناسب ظرفیت باتری و پنلها برای جلوگیری از قطعی برق از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.
نیروگاه Off-Grid بیشتر در نقاط دورافتاده، روستاهای بدون برق و کاربردهای خاص مانند ایستگاههای مخابراتی یا تجهیزات مرزی مورد استفاده قرار می گیرند.
ج) نیروگاه Hybrid (ترکیبی):
نیروگاه Hybrid ترکیبی از سیستم On-Grid و Off-Grid است و قابلیت کارکرد در هر دو حالت را دارا می باشد.
این نوع سیستمها به شبکه برق متصل هستند اما در عین حال از تجهیزات ذخیرهسازی مانند باتری نیز بهره می برند.
به عبارت دیگر، این سیستمها می توانند همزمان به شبکه برق، تولید محلی و سامانه ذخیرهسازی دسترسی داشته باشند.
در زمانهای تولید بالا و مصرف پایین، مازاد انرژی ابتدا برای شارژ باتریها استفاده می شود و سپس در صورت اشباع، به شبکه تزریق می گردد.
در زمانهای کاهش تولید یا قطع شبکه، برق مورد نیاز از باتریها تأمین می شود. این قابلیت باعث افزایش پایداری سیستم و حفظ برقرسانی حتی در شرایط اضطراری می شود.
نیروگاههای Hybrid معمولاً از کنترلرهای هوشمند بهره می برند که وظیفه مدیریت جریان انرژی بین منابع تولید، ذخیرهسازی و مصرف را بر عهده دارند.
اینورترهای استفاده شده در این سیستمها نیز معمولاً چند منظوره هستند و قابلیت سوییچ بین حالتهای متصل به شبکه و مستقل از شبکه را دارند.
کاربرد این نوع نیروگاهها بیشتر در مناطق نیمهمتصل، ساختمانهای حساس، بیمارستانها، کارخانهها و مراکز داده می باشد که هم نیاز به برق پایدار دارند و هم در صورت امکان می خواهند از فروش مازاد انرژی به شبکه بهرهمند شوند.
✳️ سلول خورشیدی چیست و چه عملکردی دارد ؟
سلول خورشیدی یک دستگاه الکترونیکی است که نور خورشید را مستقیماً به انرژی الکتریکی تبدیل می کند.
این تبدیل انرژی بر اساس اثر فوتوولتائیک صورت می گیرد، یعنی وقتی نور خورشید به مواد نیمه هادی موجود در سلول برخورد می کند، الکترون ها تحریک شده و جریان الکتریکی ایجاد می شود.
سلول خورشیدی معمولاً از لایه های نازک نیمه هادی تشکیل شده است. رایج ترین ماده مورد استفاده در ساخت سلول های خورشیدی سیلیکون می باشد.
بررسی نحوه عملکرد سلول خورشیدی:
وقتی نور خورشید به سطح سلول برخورد می کند، فوتون های نور انرژی خود را به الکترون های موجود در نیمه هادی منتقل می کنند.
این انرژی باعث آزاد شدن الکترون ها از اتم ها و ایجاد زوج الکترون-حفره می شود.
به دلیل وجود میدان الکتریکی در اتصال p-n، الکترون ها به سمت ناحیه نوع n و حفره ها به سمت ناحیه نوع p حرکت می کنند.
این جداسازی بارها جریان الکتریکی مستقیم تولید می کند که می توان از آن برای تامین انرژی دستگاه های الکتریکی استفاده کرد.
✳️ پنل خورشیدی چگونه عمل میکند و در چند نوع مختلف عرضه میشود؟
پنل خورشیدی یا صفحه خورشیدی، یک تجهیز الکتریکی است که وظیفه آن تبدیل انرژی نورانی خورشید به انرژی الکتریکی می باشد.
این پنل ها جزء اصلی سیستم های تولید برق خورشیدی محسوب می شوند و معمولاً از ماژول های فتوولتائیک تشکیل شده اند که به صورت سری یا موازی به یکدیگر متصل می شوند تا ولتاژ و جریان مورد نیاز برای مصرف کننده یا سیستم ذخیره سازی را تأمین کنند.
پنل خورشیدی از سلول های خورشیدی متعددی تشکیل شده است که هر یک از آن ها معمولاً از جنس سیلیکون نیمه رسانا ساخته می شود.
زمانی که نور خورشید به سطح این سلول ها برخورد می کند، فوتون های نوری باعث تحریک الکترون ها در ماده نیمه رسانا شده و موجب آزاد شدن آن ها می شوند.
این جریان الکترونی که از حرکت الکترون های آزاد حاصل می شود، در نهایت به جریان مستقیم برق تبدیل می شود که قابل استفاده در مصارف خانگی، صنعتی یا ذخیره در باتری ها می باشد.
بررسی انواع رایج پنل های خورشیدی عبارتند از:
1. پنل خورشیدی تککریستال (Monocrystalline):
این نوع پنل خورشیدی از سلول هایی تشکیل شده است که از یک بلور سیلیکون یکپارچه و منظم ساخته شده اند.
این سلول ها با فرآیندی پیچیده و دقیق، از یک قطعه سیلیکون خالص به شکل استوانه ای تولید می شوند و سپس به ورقه های نازک برش داده می شوند.
به دلیل ساختار یکدست و منظم، الکترون ها در این سلول ها راحت تر حرکت می کنند و بازده تبدیل انرژی بالاتری نسبت به سایر انواع دارند.
معمولاً بازده پنل های تک کریستال بین 18 تا 22 درصد می باشد. این پنل ها دارای رنگی یکنواخت و مشکی یا تیره هستند و معمولاً ظاهر زیبایی دارند.
2. پنل خورشیدی چندکریستال (Polycrystalline):
پنل های چندکریستال از سلول هایی ساخته می شوند که از چند بلور سیلیکون تشکیل شده اند.
در این فرآیند، سیلیکون مذاب در قالب ریخته شده و پس از سرد شدن به صورت تکه های بلوری با جهات مختلف بلوربندی در می آید.
این سلول ها به صورت ورقه های مربعی شکل برش داده می شوند و در پنل ها به کار می روند.
رنگ این پنل ها معمولاً آبی تیره با الگوی متنوعی از کریستال های مختلف است.
بازده تبدیل انرژی این پنل ها معمولاً بین 15 تا 18 درصد است که کمی پایین تر از پنل های تک کریستال می باشد.
3. پنل خورشیدی لایه نازک (Thin-Film):
پنل های لایه نازک بر اساس تکنولوژی ساخت متفاوتی تولید می شوند.
در این نوع پنل، لایه های بسیار نازکی از مواد فوتوولتائیک مانند سیلیکون آمورف، تلورید کادمیم یا کادمیم ایندیم سلنید روی یک زیرلایه مانند شیشه، فلز یا پلاستیک پوشانده می شوند.
این پنل ها انعطاف پذیری بیشتری دارند و وزن کمتری نسبت به پنل های کریستالی دارند.
به دلیل ضخامت بسیار کم لایه فعال، میزان مواد اولیه مصرفی کاهش می یابد و هزینه تولید نیز کمتر می باشد.
بازده تبدیل انرژی پنل های لایه نازک معمولاً کمتر و در حدود 10 تا 12 درصد است اما در برخی موارد خاص و با پیشرفت فناوری ها، بهبودهایی در بازده مشاهده شده است.
این پنل ها عملکرد خوبی در شرایط نور کم، دماهای بالا و سایه دارند.
4. پنل خورشیدی پرُوسکایت (Perovskite):
پنل های پرُوسکایت از ماده ای با ساختار کریستالی خاص به نام پرُوسکایت ساخته می شوند که ویژگی های الکتریکی و نوری بسیار مطلوبی دارد.
این نوع پنل ها یکی از فناوری های نوین و در حال توسعه در صنعت انرژی خورشیدی هستند.
مواد پرُوسکایت توانایی جذب نور در گستره وسیعی از طول موج ها را دارند و به همین دلیل بازده بسیار بالایی می توانند داشته باشند.
علاوه بر این، تولید آن ها نسبتاً ساده و کم هزینه است و قابلیت ساخت بر روی سطوح منعطف نیز وجود دارد.
اگرچه بازده آزمایشگاهی پنل های پرُوسکایت به بیش از 25 درصد رسیده است، اما هنوز در مرحله توسعه و تجاری سازی کامل قرار دارند و با چالش هایی مانند دوام و پایداری طولانی مدت در شرایط محیطی مواجه هستند.
جهت آشنایی با کارخانه تولید و مونتاژ پنلهای خورشیدی و تکنولوژی تولید آن مقاله جذاب «🔗 طرح توجیهی تولید و مونتاژ پنل های خورشیدی مونوکریستال و پروسکایت» را از دست ندهید.
✳️ منظور از ویفر سیلیکونی چیست و چگونه تولید میشود؟
ویفر سیلیکونی یکی از مهم ترین و پایه ای ترین مواد خام در صنعت نیمه هادی ها و ساخت انواع مدارهای مجتمع الکترونیکی می باشد.
این ویفرها به صورت صفحات نازک و دایره ای شکل از جنس سیلیکون خالص ساخته می شوند و اساس تولید تراشه های الکترونیکی، حسگرها، سلول های خورشیدی و بسیاری از قطعات الکترونیکی دیگر به شمار می آیند.
ویفر سیلیکونی از ماده اولیه سیلیکون تک کریستال تشکیل شده که با فرآیندهای ویژه ای از سنگ سیلیکون خام یا سیلیس استخراج و خالص سازی می شود.
سپس این ماده به شکل استوانه های بزرگ بلورین موسوم به کریستال سیلیکون در می آید.
این کریستال ها به وسیله تکنیک های رشد کریستال مانند روش چکرالسکی (Czochralski) تولید می شوند که طی آن یک دانه کوچک بلور سیلیکون در مذاب سیلیکون غوطه ور شده و با چرخش و کنترل دما، استوانه ای یکپارچه و تک کریستال ایجاد می گردد.
پس از تهیه این استوانه های تک کریستال، آن ها به صورت برش های نازک و دقیق با ضخامت چند صد میکرومتر برش زده می شوند که این برش ها همان ویفرهای سیلیکونی هستند.
سطح ویفرها به دقت صاف و صیقلی می شود تا شرایط ایده آل برای ساخت مدارهای الکترونیکی فراهم شود.
ضخامت، قطر و کیفیت سطح ویفرها بر اساس کاربرد و نیاز صنایع مختلف متفاوت می باشد.
ویفر سیلیکونی در انواع مختلفی از جمله نوع P و نوع N بسته به نوع ناخالصی های کنترل شده (دوپینگ) به کار رفته در آن تولید می شود.
این دوپینگ باعث می شود که سیلیکون بتواند به عنوان نیمه هادی نوع مثبت یا منفی عمل کند و به صورت مؤثر در مدارات الکترونیکی فعالیت داشته باشد.
فرآیندهای آماده سازی ویفر سیلیکونی شامل برش، صیقل، شستشو و پاکسازی سطح و همچنین اعمال تکنیک های لایه نشانی و الگو سازی برای ساخت تراشه های الکترونیکی می باشد.
ویفرهای سیلیکونی ممکن است در ابعاد مختلف، مانند 100 میلی متر، 150 میلی متر، 200 میلی متر و حتی 300 میلی متر تولید شوند که قطر بزرگتر آن ها موجب افزایش تعداد تراشه های قابل تولید در هر ویفر می شود.
✳️ در صورتی که اطلاعات کاملتری درباره نیروگاه های خورشیدی 200 کیلوواتی و 1 و 3 و 5 مگاواتی میخواهید بدانید میتوانید صفحات زیر را مطالعه نمایید.
🔗 طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی 3 مگاواتی (براورد درامد و هزینه احداث)
🔗 طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی 1 مگاواتی (جهت مجوز و وام)
🔗 طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی 200 کیلووات (براورد درامد و هزینه تجهیزات)
🔗 طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی 5 مگاواتی (هزینه تجهیزات + درامد سالانه)
✍️ جهت تهیه مطالعات بازار و طرح توجیهی نیروگاه های خورشیدی 10 مگاواتی، با اطلاعات کاملا به روز با فرمت Word و PDF و با گزارشگیری نرم افزار کامفار ، جهت اخذ جواز تاسیس یا وام و تسهیلات بانکی ،با ما تماس بگیرید
📚 دانلود فایل های طرح توجیهی تیپ نیروگاه های خورشیدی 10 مگاواتی
✍️ توجه : کلیه ی طرح های تیپ یا آماده ، صرفا کاربرد مطالعاتی و تحقیقاتی داشته و جهت اخذ مجوز و یا تسهیلات و وام بانکی مناسب نمیباشند . جهت تهیه طرح توجیهی با کاربرد اجرایی و بانکی با ما تماس بگیرید.
فایل طرح توجیهی تیپ نیروگاه های خورشیدی را از انتهای این صفحه دانلود نمایید.