Der Bau von Photovoltaikanlagen lässt sich im Wesentlichen in zwei Formen unterteilen: zentralisierte und dezentrale Anlagen. Aufgrund von Faktoren wie Licht- und Platzkosten werden zentralisierte Photovoltaikanlagen häufig in abgelegenen, offenen Gebieten wie Wüsten und der Gobi errichtet, während dezentrale Photovoltaikanlagen meist auf den Dächern verschiedener Gebäude, insbesondere auf Industriegeländen, installiert werden. Obwohl beide Formen ihre Vorteile haben, stehen sie vor großen Herausforderungen bei der Reinigung der Photovoltaikmodule. Die traditionelle manuelle Reinigung ist ineffizient und birgt Sicherheitsrisiken, wodurch die täglichen Betriebs- und Wartungsanforderungen nur schwer erfüllt werden können. Der Einsatz automatisierter Geräte wie Reinigungsfahrzeuge und -roboter kann zwar die Reinigungseffizienz verbessern, erfordert jedoch häufige Standortwechsel, was die Anpassung an unterschiedliche Anordnungen von Photovoltaikmodulen erschwert. Zudem sind Arbeiten in großer Höhe schwierig durchzuführen, was insgesamt zu einer geringeren Effizienz führt.
Probleme bei der Reinigung dezentraler Photovoltaik-Kraftwerke:
-Hohe Arbeitskosten: Dezentrale Photovoltaikanlagen befinden sich üblicherweise auf den Dächern von Gebäuden. Da es viele und weit verstreute dezentrale Photovoltaikanlagen gibt und die Reinigungsfrequenz hoch ist, ist eine manuelle Reinigung erforderlich. Dies erfordert einen hohen Personalaufwand und ist kostspielig.
-Hohe Sicherheitsrisiken: Bei manuellen Reinigungsarbeiten in großer Höhe, beispielsweise auf Dächern, bestehen Sicherheitsrisiken wie Absturzgefahr. In einigen speziellen industriellen Anwendungsbereichen besteht zudem die Gefahr von hohen Temperaturen und hochgiftigen Abgasen;
-Die Reinigungswirkung kann nur schwer garantiert werden: Aufgrund der großen Anzahl und der weiten Verteilung der dezentralen Photovoltaik-Kraftwerke können bei der manuellen Reinigung leicht Bereiche übersehen werden, was zu uneinheitlichen Reinigungsergebnissen führt;
Der Roboter ist für die Reinigung nur wenig anpassungsfähig an verschiedene Umgebungen: Er erfordert mehrere Umsetzvorgänge, ist auf Transportkanäle oder ein Fahrgestell angewiesen, ist kostspielig und stellt Anforderungen an den Abstand und die Ebenheit der Photovoltaikmodule. Er kann die Reihen der Photovoltaikmodule nicht überqueren, was die Effizienz bereichsübergreifender Einsätze, beispielsweise zwischen Gebieten oder Häusern, stark einschränkt und somit die Gesamteffizienz beeinträchtigt.

- Häufiges Umsetzen der Reinigungsgeräte, geringe Effizienz: Zentralisierte Photovoltaik-Kraftwerke haben eine große Fläche, und Reinigungsfahrzeuge oder Reinigungsroboter müssen während der Reinigung häufig umgesetzt werden, was nicht nur den Verschleiß der Geräte erhöht, sondern auch die Reinigungseffizienz verringert;
- Komplexe Ausrüstung und schwierige Bedienung: Automatisierte Geräte wie Reinigungsfahrzeuge oder Reinigungsroboter sind oft komplex aufgebaut und schwierig zu bedienen, sodass für Bedienung und Wartung Fachpersonal erforderlich ist;
- Schlechte Anpassungsfähigkeit der Ausrüstung: Viele zentrale Photovoltaik-Kraftwerke werden in abgelegenen Bergregionen mit komplexem Gelände errichtet, das Hänge, Schlaglöcher und andere Unebenheiten aufweisen kann. Herkömmliche Reinigungsgeräte sind für dieses Gelände schlecht geeignet;
- Uneinheitliche Reinigungswirkung: Aufgrund der großen Fläche zentralisierter Photovoltaik-Kraftwerke können bei der Reinigung tote Winkel oder Ecken entstehen, was zu uneinheitlichen Reinigungseffekten führt und die Gesamteffizienz der Stromerzeugung beeinträchtigt.
Als Antwort auf die Bedürfnisse und Herausforderungen bei der Reinigung und Wartung von Photovoltaik-Kraftwerken haben wir eine Photovoltaik-Reinigungslösung mit einem Hochdruckreinigungssystem als Kernstück entwickelt. Diese umfasst den gesamten Betriebsprozess von der Vorbereitung über die Durchführung bis zur Endreinigung sowie alle benötigten Materialien und Geräte. Das A30 ist ein aus der Luft operierendes Mehrwinkel-Hochdruckreinigungssystem, das auf flexibler Robotertechnologie basiert. Es ist speziell für die Lösung von Betriebsproblemen wie der Reinigung und dem Besprühen in großer Höhe konzipiert. Es kann in der Luft schweben und eine effiziente Mehrwinkelreinigung durchführen. Insbesondere bei überregionalen Einsätzen ermöglicht es einen schnellen Transport und eine hohe Reichweite, wodurch die Reinigungseffizienz deutlich gesteigert wird.
Verbesserung der Stromerzeugungseffizienz: Durch hochfrequente, regelmäßige und effiziente Reinigung kann die Sauberkeit der Photovoltaikmodule kontinuierlich aufrechterhalten werden, und die Stromerzeugungseffizienz ist stabil und kontrollierbar, was der Entwicklung neuer Energien einen starken Impuls verleiht;
Reduzierte Arbeits- und Gerätekosten: Die integrierte Konstruktion von Geräten und Drohnen verringert die Abhängigkeit von Arbeitskräften erheblich, reduziert den Einsatz zusätzlicher Geräte und komplexer Maschinen und senkt die Kosten für den Kauf und die Wartung der Geräte;
Einfache Bedienung, geringes Personalrisiko: Durch die nahtlose Integration in das Flugsteuerungssystem kann die A30 den gesamten Reinigungsprozess in Kombination mit dem voreingestellten Reinigungspfad automatisch durchführen, ohne dass ein direkter menschlicher Eingriff erforderlich ist. Dies verbessert die Betriebseffizienz und -sicherheit.
Effiziente Reinigung, vollständige Abdeckung: Im Schwebemodus ist eine Winkelverstellung zwischen vertikal -60° bis +35° und horizontal ±45° möglich. Dank des 30-Liter-Wassertanks kann eine große Fläche von Photovoltaikmodulen in einem Arbeitsgang gereinigt werden, wodurch die Häufigkeit des Nachfüllens von Wasser reduziert und die Arbeitseffizienz deutlich gesteigert wird.
Bequemer Transport und schnelle Reaktion: Modulares Design und Schnappmontage ermöglichen eine schnelle Bereitstellung und verkürzen die Reaktionszeit erheblich;
Flexibilität zur Anpassung an verschiedene Szenarien: Dank des modularen Düsendesigns kann sich der A30 an Reinigungsaufgaben auf unterschiedlichen Oberflächen und mit unterschiedlichem Verschmutzungsgrad anpassen.
Im Südwesten der Inneren Mongolei befindet sich ein Photovoltaik-Kraftwerk mit einer installierten Leistung von 250 Megawatt und einer Fläche von fast 4.000 Hektar. Es verfügt über mehr als 500.000 installierte Photovoltaikmodule, die in Wüstengebieten, der Gobi und in durch den Kohleabbau entstandenen Senkungsgebieten mit extremen geographischen Bedingungen verteilt sind. Diese Gebiete weisen nicht nur ein komplexes Terrain auf, sondern sind auch ganzjährig starken Winden und Sandstürmen ausgesetzt, was die Wartung und Reinigung der Photovoltaikmodule erheblich erschwert.

Angesichts dieser Herausforderungen haben wir für unsere Kunden eine maßgeschneiderte Reinigungslösung für Photovoltaikmodule entwickelt, deren Kern das Hochdruckreinigungssystem A30 bildet. Um das Problem des Wüstensandes zu lösen, haben wir das System mit Düsen ausgestattet, die unterschiedliche Sprühbreiten ermöglichen. Während des Betriebs können Kunden je nach Sandbedeckung die optimale Düse auswählen. So meistern sie die Herausforderungen in abgelegenen Gebieten und unter rauen Umgebungsbedingungen und erzielen eine effiziente Reinigung ihrer Photovoltaikmodule. Die vielseitigen, automatisierten, effizienten und sicheren Eigenschaften des A30 reduzieren nicht nur die Wartungskosten, sondern verbessern auch die Stromerzeugungseffizienz der Photovoltaikmodule deutlich und generieren so höhere wirtschaftliche Vorteile für unsere Kunden.
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