吳麗軍,李煥彬,汪宏亮,胡益豪,方曉敏
(衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院,浙江 衢州 324000)
農(nóng)業(yè)光伏電站將光伏發(fā)電和農(nóng)業(yè)相結(jié)合,充分利用土地資源,具有良好的經(jīng)濟(jì)社會效益。在“雙碳”背景下,具有良好的發(fā)展前景。截至2021 年,國內(nèi)農(nóng)業(yè)光伏電站約6500 萬kW,占地大約1218.8 萬畝(1 畝約等于667 m2)。南方地區(qū)的農(nóng)業(yè)光伏電站大多建在丘陵緩坡上,存在灌溉困難的問題,導(dǎo)致種植效益低,甚至出現(xiàn)土地被棄用的情況?,F(xiàn)有的農(nóng)業(yè)灌溉系統(tǒng)成本高、通用性低,難以適用于農(nóng)業(yè)光伏電站,亟需開發(fā)專用于農(nóng)業(yè)光伏電站的智能灌溉系統(tǒng)。
本文將灌溉系統(tǒng)與光伏電站設(shè)施充分融合,大大降低系統(tǒng)成本,在灌溉的同時實(shí)現(xiàn)光伏組件的清洗,提高光伏電站的發(fā)電量,從而大大提高了灌溉系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目的完成對解決我國農(nóng)業(yè)光伏電站的灌溉問題具有重要的意義。
由圖1 可知,試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,農(nóng)業(yè)光伏電站土壤濕度與光伏組件表面清潔度變化的趨勢基本相同,主要原因是晴天土壤濕度會下降,光伏組件表面的積灰也會增多,而在下雨時,土壤濕度會提高,同時光伏組件表面的灰塵也會被雨水沖洗。因此,農(nóng)業(yè)光伏電站灌溉和光伏組件清洗的需求比較同步。本文根據(jù)該特點(diǎn),設(shè)計了農(nóng)業(yè)光伏電站灌溉和清洗一體化系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)光伏電站灌溉和清洗共用管道、灌溉和清洗共用水,如圖2 所示,該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了一水兩用,大大降低了灌溉和清洗的成本,提高了經(jīng)濟(jì)效益。
圖1 土壤濕度和光伏組件清潔度變化
圖2 農(nóng)業(yè)光伏電站灌溉+清洗
系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖3 所示,控制器通過氣象儀、土壤濕度傳感器獲取當(dāng)前土壤濕度、空氣溫濕度和風(fēng)速等信息,同時上網(wǎng)獲取天氣預(yù)報數(shù)據(jù),再根據(jù)設(shè)定的灌溉策略來判定是否需要啟動灌溉。在需要灌溉時,啟動自動清洗機(jī)構(gòu)對光伏組件進(jìn)行清洗,自動灌溉機(jī)構(gòu)利用清洗后的水進(jìn)行灌溉。系統(tǒng)還設(shè)置了無線通信模塊,實(shí)現(xiàn)與上位機(jī)數(shù)據(jù)的通信和參數(shù)的設(shè)置。
圖3 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
農(nóng)業(yè)光伏電站中的匯流箱具有數(shù)據(jù)采集和通信功能,并且匯流箱安裝在戶外光伏陣列中,本課題擬對光伏匯流箱進(jìn)行改造,利用其實(shí)現(xiàn)種植環(huán)境數(shù)據(jù)采集、通信和自動灌溉控制。這樣可以大大降低農(nóng)業(yè)光伏電站智能灌溉系統(tǒng)的成本。光伏匯流箱的結(jié)構(gòu)示意圖如圖4 所示,在現(xiàn)有光伏匯流箱的基礎(chǔ)上增加了I/O 口,以及傳感器模塊和外部設(shè)備驅(qū)動接口。
圖4 農(nóng)光互補(bǔ)光伏匯流箱控制系統(tǒng)示意圖
樣機(jī)如圖5 所示,在農(nóng)業(yè)光伏電站下面種植了多肉植物,在光伏組件的上方設(shè)置了自動清洗機(jī)構(gòu),在組件的下端設(shè)置了水槽,用來收集光伏組件清洗后的水,收集后的水通過灌溉水管對下方的農(nóng)作物進(jìn)行灌溉。
圖5 試驗(yàn)樣機(jī)
控制器如圖6 所示,主要包括網(wǎng)絡(luò)氣象獲取模塊、數(shù)據(jù)輸入模塊、清洗信號輸出模塊和電源模塊??刂破鞲鶕?jù)土壤濕度、作物需求和天氣預(yù)報數(shù)據(jù),進(jìn)行灌溉決策,決定灌溉時間和灌溉水量,如圖7 所示。
圖6 控制器
圖7 控制器工作原理
土壤濕度傳感器如圖8 所示,實(shí)時監(jiān)測土壤濕度,為自動灌溉提供依據(jù)。灌溉和清洗時的照片如圖9 所示,清洗水管在絲桿機(jī)構(gòu)的作用下自上往下運(yùn)動對光伏組件進(jìn)行清洗。
圖8 土壤濕度傳感器
圖9 灌溉+清洗工作圖
光伏組件清洗的照片如圖10 所示,清洗水管上均勻設(shè)置了噴水孔,噴射出具有一定壓力的水柱,對光伏組件具有良好的清洗效果。灌溉的照片如圖11 所示,灌溉水管與水槽相連,上面設(shè)置了多個噴水孔,可以對多個方向進(jìn)行噴水灌溉。
圖10 光伏組件清洗圖
圖11 農(nóng)作物灌溉圖
為了得到光伏組件的最佳清洗效果,進(jìn)行了不同水壓、不同孔徑、不同移動速度和不同清潔度時的清洗效果試驗(yàn)。最終根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果選取了合適的技術(shù)參數(shù)。不同清洗壓力時的清洗效果對比如圖12 所示,從圖中可以看出清洗壓力越高,清洗效果越好。當(dāng)清洗壓力達(dá)到4 bar 時,清洗效果基本達(dá)到最佳。
圖12 不同清洗壓力時清洗效果對比
不同孔徑時的清洗效果對比如圖13 所示,從圖中可以看出孔徑越小,清洗效果越好。當(dāng)孔徑達(dá)到1 mm時,清洗效果基本達(dá)到最佳。
圖13 不同孔徑時清洗效果對比
不同移動速度時的清洗效果對比如圖14 所示。從圖中可以看出移動速度越慢,清洗效果越好。當(dāng)移動速度達(dá)到0.2 m/s 時,清洗效果基本達(dá)到最佳。
圖14 不同移動速度時清洗效果對比
在浙江省衢州市上彭川村農(nóng)業(yè)光伏電站開展了應(yīng)用。試用規(guī)模:試用光伏電板200 m2(對照組100 m2,實(shí)驗(yàn)組100 m2)。種植農(nóng)作物:在光伏電站下種植玉米,玉米品種使用澳早60 品種。
灌溉照片如圖15 所示。試驗(yàn)結(jié)果表明,本系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了根據(jù)土壤濕度和作物需水量進(jìn)行智能灌溉,并且灌溉均勻,效果良好。
圖15 灌溉照片
光伏組件清洗照片如圖16 所示。試驗(yàn)表明將灌溉用水先用于光伏組件的清洗,可以有效清除灰塵,光伏組件發(fā)電量可以提升5%左右。
圖16 清洗照片
試用結(jié)果表明,本系統(tǒng)可以滿足農(nóng)業(yè)光伏電站農(nóng)作物灌溉的需求,經(jīng)濟(jì)效益顯著,每畝種植增收1230元,灌溉用水對光伏板清洗作用,每畝光伏發(fā)電增收1218 元。