“CEA室内农业是高度能源密集型产业。种植者严重依赖气候控制系统,尤其是冷却系统,以保持最佳的生长条件。随着能源成本的上升和电网不稳定风险的增加,管理电费支出和在电力中断时保障运营是种植者的当务之急。
一个特别有效的策略是使用发动机驱动的制冷机进行能源套利。这些系统可以帮助种植者降低昂贵的需求费用,避免在用电高峰时段依赖电网供电,并保护其运营免受代价高昂的停电和断电影响。
无论是在高科技温室还是室内种植设施中,冷却系统都用于调节温度和湿度,确保为植物生长提供最佳环境。“然而,传统的电动冷却器会增加耗电量,导致包括能源使用费和需求费在内的公用事业账单居高不下。需求费是与高需求时段的峰值耗电量相关的费用。通常情况下,高峰期的环境温度最高,制冷需求也更大。
能源套利是指将高峰时段(电价和需求费用较高)的能源消耗转移到非高峰时段(电价较低)。
“通过使用以管道天然气或可再生燃料为动力的发动机驱动冷水机,种植者可以避免在用电高峰期依赖电网电力进行制冷。由于需求费用通常是根据计费期内最高的 15 分钟用电间隔来计算的,因此在用电高峰期改用非电力冷却系统可以大大降低这些成本。
防止停电和断电
电力可靠性是室内和温室种植者的一个关键问题。停电(电压降低)和停电(完全断电)会导致设备故障,破坏关键的生长条件,造成作物损失。发动机驱动的制冷机提供了一种解决方案,它具有能源独立性和脱离电网的复原能力。
“发动机驱动冷水机的最大优点是不依赖电网供电,而是由天然气、沼气或丙烷等燃料提供动力。在停电期间,这些冷却器只需 2 千瓦就能继续运行,确保温室或种植设施中的气候控制系统保持正常运转。这可以保护农作物免受突然的温度波动影响,而温度波动可能会导致减产甚至歉收。
与备用电源系统集成
对于使用 CHP(热电联产)系统的种植者来说,发动机驱动的制冷机可以补充这种设置。由于减少了冷却系统对电力的需求,热电联产或备用发电机系统可以很容易地缩小规模。“此外,发动机驱动的冷却器还能作为'机械'热电联产系统生产高级热水。这种集成方法又增加了一层弹性,并通过跳过发电步骤提高了整个系统的效率"。
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