A teljes dízeltől a szoláris dízel hibrid mikrohálós bányászati táborig: féléves működési adatok
Hírek

A teljes dízeltől a szoláris dízel hibrid mikrohálós bányászati táborig: féléves működési adatok

2026-09-01

Miért fáj egyre jobban a bányásztáborokra vonatkozó törvényjavaslat?

A bányásztábor tipikus hálózaton kívüli, nagy energiafelhasználású környezet: a kollégiumok, étkezdék, a szennyvízkezelés és a berendezések karbantartása mind-mind folyamatos áramellátást igényel a hét minden napján, 24 órában.

A hagyományos megoldásnak csak egy lehetősége volt – a dízelgenerátorok.

A gázolaj számla fájdalmasan összeadódik. Az üzemanyagköltségek általában a dízel energiatermelés teljes működési költségének 60-80%-át teszik ki; távoli bányászati ​​területeken a gázolajjal előállított áram a hálózati áram árának 3-4-szeresébe kerülhet.

 

A Xuzhou Zm-Besta bányászati alkalmazásokra vonatkozó statisztikái szerint: egyetlen bányaportál átlagosan 200-400 kW terhelést, 12-16 óra napi működést és 0,8-2 millió kWh éves villamosenergia-fogyasztást jelent; egy 10.000 m²-es építőtábor átlagosan 50-80 kW terhelést és 15.000-29.000 kWh havi áramfogyasztást jelent.

Hozzávetőlegesen 6,71 US cent/kWh dízel-előállítási költség mellett egyetlen bányásztábor több százezertől több mint egymillió dollárig költhet gázolajra évente – anélkül, hogy még a zajt, a károsanyag-kibocsátást és az üzemanyagtartályos szállítás kockázatait is számításba venné.

 

A bányatáborok (bányatelepi mikrorácsként is emlegetett) napelemes dízel hibrid mikrorács megoldása a következő: napelemes energiaellátás, energiatárolás a csúcsborotválkozáshoz, és az „utolsó tartalékba” sorolt dízelgenerátorok. Ez a hálózaton kívüli bányászati ​​energiamegoldás lehetővé teszi a dízelgenerátorok helyettesítő napelemes tárolását.

 

 

 

A dízelrács-alakítástól a szoláris dízel hibrid mikrorács-alakításig: Az átállási tesztek legfontosabb mutatói 

A „rácsképzés” arra utal, hogy melyik forrás határozza meg a rendszer feszültségét és frekvenciáját. A teljesen dízel korszakban a dízelgenerátor volt az egyetlen rácsképző forrás; a szoláris dízel hibrid mikrorács-alakításra való váltás után az inverter átveszi a feszültség/frekvencia vezérlést, míg a dízelgenerátor tartalékként automatikusan elindul és leáll.

A Xuzhou Zm-Besta műszaki összehasonlítása egy 100 kW-os tábor forgatókönyvében:

 

 

A kulcsváltási stratégia a következő:szoláris elsőbbség, tárolási kiegészítés, dízel tartalék: a felesleges napenergia az akkumulátorban tárolódik; extrém felhős/esős időben, vagy amikor a tárolási SOC 20% alá esik, a dízelgenerátor automatikusan elindul és szinkronizál, ≤10 ms átkapcsolási idővel a zökkenőmentes energiaellátás érdekében.

 

 

Solar Diesel Hybrid Microgrid System Dízel megtakarítás: Akár 90% 

Ez az a szám, amely a vásárlókat leginkább érdekli.

Xuzhou Zm-Besta számítása (100 kW-os tábor, 5 éves ciklus, 24 órás folyamatos működés):

Tétel Csak dízel megoldás Solar Diesel Hybrid Microgrid megoldás
Éves működési költség 58 750 USD (dízel: 55 000 USD; karbantartás: 3 750 USD) 5833,33 USD (rutin O&M: 1666,67 USD; akkumulátorcsere: 2777,78 USD; vészhelyzeti gázolaj: 1388,89 USD)
Éves megtakarítás 52 916,67 USD, 90,1%-os csökkenés
kWh-nkénti költség (RMB konverzióból származtatva) kb. 6,71 US cent/kWh kb. 1,04 US cent/kWh, ami 84,5%-os csökkenés

Az egész iparágban a gázolaj-fogyasztás 50-90%-kal csökken.

 

Esettanulmány: Miután egy zimbabwei bányászati tevékenységhez egy napenergiával működő dízel hibrid mikrorács üzembe állt, az éves dízelfogyasztás több mint 90%-kal esett vissza, ami évente mintegy 6,948 millió USD üzemanyagköltséget takarít meg; egy chilei bányában egy napelemes dízel hibrid mikrohálózat az első évben 980 000 literről 468 000 literre csökkentette a dízelfogyasztást, ami 52,2%-os csökkenést jelent.

 

 

Rendszerstabilitás: Hogyan érhető el a 99,9%-os folyamatos tápellátás

 

 

A bányásztáborok zéró toleranciával rendelkeznek az áramszünetekkel szemben. A napelemes dízel hibrid mikrorács megbízhatósága az ötrétegű kialakításon nyugszik:

N+1 redundáns architektúra

A napelemes, tároló- és dízelgenerátorok támogatják egymást; egyetlen pont meghibásodása nem befolyásolja a teljes tápellátást, a megbízhatósági cél 99,9%.

 

Intelligens EMS energiamenedzsment

A napenergia-kibocsátás, a tárolási SOC, a terhelés és a dízelgenerátor állapotának valós idejű monitorozása automatikus kiszállítással; támogatja a távfelügyeletet mobilalkalmazáson/számítógépen keresztül és a felügyelet nélküli működést.

 

Black Start képesség

A rendszer teljes leállása után gyorsan helyre tud állni, külső áramforrás nélkül.

 

UPS szünetmentes tápegység

Megszakítás nélküli védelmet biztosít az érzékeny terhelések számára az áramellátás átkapcsolása során, kiküszöbölve az adatvesztést és a berendezés leállását.

 

Tárolási és felszerelési tolerancia

Lítium-vas-foszfát (LiFePO4) akkumulátorok 5000-8000 ciklus élettartammal és ≤3% SOC becslési pontossággal; az inverter hatékonysága ≥95% és az MPPT követési hatékonysága ≥99%; a konténerbe csomagolt naperőmű-egységek IP55-ös besorolásúak, üzembe helyezéskor ellenállnak a 9-es szintű szélnek, és -20°C és +50°C között működnek, így alkalmasak zord bányászati környezetekre is.

 

Iparági példa: egy nyugat-ausztráliai aranyérc-feldolgozó üzemben egy napelemes dízel hibrid mikrorács 98,7%-os rendelkezésre állást ért el 18 hónapos működés alatt; A szoláris dízel hibrid mikrohálózatok általában 99,9% feletti ellátási megbízhatóságot érnek el.

 

 

Gyakran Ismételt Kérdések 

1. kérdés: A bányásztáborok milyen teljesítménytartományúak a napelemek megfelelő dízel hibrid mikrorács?

V: A 20 kW–200 kW-os konténeres napelemes erőművek a projekt lakóterületétől a nagy bányákig terjednek; A 100-500 kW-os konfigurációk nagy külszíni bányákat szolgálnak ki, amelyek évente körülbelül 600 000 kWh-t termelnek, és körülbelül 150 tonna gázolajat váltanak ki.

 

2. kérdés: Dízelről vált át napelemes tároló berendezéskiesést okoz?

V: Átkapcsolási időnk ≤10 ms, ami messze a berendezés által érzékelhető küszöb alatt van; az UPS a kritikus terheléseket is tartalékolja, így az átkapcsolás során nincs áramkimaradás.

 

3. kérdés: Mi a helyzet az egymást követő felhős vagy esős napokkal?

V: A tárolókapacitás általában 3-7 egymást követő felhős/esős napra van méretezve; ha a tárolási SOC 20% alá esik, vagy szélsőséges időjárás esetén a dízelgenerátor automatikusan elkezdi feltölteni a teljesítményt.

 

4. kérdés: Mennyi dízelmegtakarítást tud valójában garantálni?

V: Általában 50–90%. A Xuzhou Zm-Besta ideális állapotú felső határa 90,1%; a tényleges a napsütéstől és a terhelési görbétől függ.

 

5. kérdés: Mennyi ideig tart egy konténer telepítése napenergia állomás?

V: Előre összeszerelt és gyárilag üzembe helyezett, a helyszínre érkezés után akár 1 órán belül áramtermelésre telepíthető. Például egy 20 láb hosszú konténer körülbelül 80 percet vesz igénybe, amíg egy 6 fős legénység teljesen üzembe helyezi.

 

6. kérdés: Felügyelhető a rendszer távolról?

V: Igen. Az intelligens EMS támogatja a távfelügyeletet és az eszköz indítási/leállítási vezérlését mobilalkalmazáson/számítógépen keresztül, lehetővé téve a felügyelet nélküli működést és karbantartást.

 

 

Ha hálózaton kívüli bányászati energiamegoldást vagy távoli tábori energiaellátó rendszert tervez bányászati területeken, építkezéseken vagy távoli táborokban, vegye fel a kapcsolatot a Xuzhou Zm-Bestával.

Kattintson ide, hogy küldjön egy kérdést, és hagyja, hogy megtervezzünk egy energiamegoldást az Ön táborához a „Solar először is a dízel, mint a végső tartalék”.

E-mail: info@xzbesta.com

Jellemző termék

Küldje el érdeklődését még ma