ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ)



Σχετικά έγγραφα
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αυτονομία 2 ημέρες. Φωτοβολταϊκό σύστημα Ρυθμιστής φόρτισης Συσσωρευτής Μετατροπέας (inverter) ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ. «Μελέτη και Σχεδίαση Αυτοδύναμης Ενεργειακά Αγροτικής Εκμετάλλευσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

Βύσματα Φωτοβολταϊκών MC4 (συμβατά) IP67

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική

«Μελέτη και Σχεδίαση Αυτοδύναμης Ενεργειακά Αγροτικής Εκμετάλλευσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αυτονομία 2 ημέρες. Φωτοβολταϊκό σύστημα Ρυθμιστής φόρτισης Συσσωρευτής Μετατροπέας (inverter) ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

I 2 CYLINDRICAL PANEL. Κυλινδρική Φωτοβολταϊκή μονάδα με κάθετα κυλινδρικά πάνελ. Περιγραφή

Αποτίμηση Ενεργειακής Απόδοσης Οικιακής Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης

«Πακέτα λογισμικού μελέτης Φ/Β συστημάτων»

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Πρόγραμμα εγκατάστασης Φ/Β σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού - Παραδείγματα

Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση συστημάτων ΘΗΣ Σεμινάριο Κεντρικών Ηλιακών Συστημάτων ΕΒΗΕ. Δημήτρης Χασάπης Μηχ. Τεχνολογίας Α.Π.Ε.

Φωτοβολταϊκά Συστήματα Στέγης Διασυνδεμένα με την ΔΕΗ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ERACOBUILD. Φωτοβολταϊκά και Net Metering. «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα» Φάνος Καραντώνης - Γραμματέας ΣΕΑΠΕΚ

Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνδρος, 22 Απριλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 2555 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,16

13/9/2006 ECO//SUN 1

Οδηγός χρήσης. Φωτοβολταϊκό πάνελ. Συνδεσμολογία. Στήριξη των πάνελ

Βύσματα Φωτοβολταϊκών MC4 (συμβατά) IP67

Τηλ.: , - web:

Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων

Σύνοψη. Πρόγραμμα GR-03 «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (XM- EOX)

Ισχυρα ηλιακα φωτιστικα κηπου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ. ΕΡΓΟ: Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Κομποτίου

Εγκατάσταση Μικρής Ανεμογεννήτριας και Συστοιχίας Φωτοβολταϊκών σε Οικία

Περιεχόµενα. 1. Γενικό πλαίσιο. 2. Η ΚΑΠ σήµερα. 3. Γιατί χρειαζόµαστε τη µεταρρύθµιση; 4. Νέοι στόχοι, µελλοντικά εργαλεία και πολιτικές επιλογές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

16PROC

Προϋπολογισµού: ,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Οδηγός χρήσης. Συνοπτικές οδηγίες. Προσοχή στη σωστή πολικότητα:

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Εκθεση χώρας - Κύπρος {COM(2015) 85 final}

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

1. PV modules 2. Wind Generator 3. Charge Controllers 4. Battery Bank 5. Inverter 6. Fuse box 7. AC appliances

Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας. Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜ7ΛΗ-6ΛΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ»

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»

Samuel Hassid, Technion, Israel Inst. Of Technology

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία :

«AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ»

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μεγάλα τα οικονομικά οφέλη από τα φωτοβολταϊκά στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με νέα μελέτη του ΑΠΘ

Προϋπολογισµός Μελέτης

Αυτόνομο Ενεργειακά Κτίριο

Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε

Αειφόρος Ενεργειακός Σχεδιασμός Δήμου Άνδρου

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

Η νέα γενιά φωτισμού εξοικονόμησης ενέργειας με σωληνωτούς λαμπτήρες LED PLL

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - SI-ESF-M-P156-60

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF

Τεχνική συνάντηση Παραγωγή επιχειρήσεις ΚΑΠΕ,, 22 Οκτωβρίου Παρουσίαση επιλεγμένων εφαρμογών, Ε. Τάξερη, ΚΑΠΕ

Οικονομική λύση για φωτισμό υπαίθριων χώρων και προσόψεων

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία :

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας

ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Δ. Μενδρινός, Κ. Καρύτσας

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και

Τεχνολογία Μεταβλητής θερµοκρασίας ψυκτικού. Variable Refrigerant Temperature Technology

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ƒπµ - ª ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MSS ΤΗΣ DEGER

Συνοπτική Παρουσίαση Εγκεκριμένων Πράξεων

Αυτοτελές Τμήμα ΕΟΧ Εθνικό Σημείο Επαφής. Διαχειριστής Προγράμματος

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST SPLIT - VACUUM 160 & 200

ZLD-44/EM/ADR Τάση τροφοδοσίας ZLD-28/EM/ADR

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης & ορθολογικής διαχείρισης της ενέργειας στα σχολεία.

Γουργούλης ηµ., ρ. Ηλ. Μηχ. & Μηχ. Η/Υ, ΤΕΙ-Θ, ΤµήµαΑυτοµατισµού, Κλασσικές εγκαταστάσεις 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

Κ α τ ά λ ο γ ο ς Π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν L E D

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων:

Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από κάποια επί μέρους στοιχεία όπως αυτά παρουσιάζονται και περιγράφονται αμέσως μετά.

ClearFlood λύση LED για φωτισμό αθλητικών και υπαίθριων χώρων

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2017»

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ε Σ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ

17REQ

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Οικονομοτεχνική Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολτακού Συστήματος

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Φωτοβολταϊκά από µονοκρυσταλλικό πυρίτιο

Τα «κλειδιά» στην επιλογή ηλιακού θερμοσίφωνα

Transcript:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αχαρνών 464 & Αγ.Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343 Τηλ. : 210-25 89 917 εσ. 201 Fax : 210 25 89 915 e-mail : texniki@neahalkidona.gr ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 56/2011 Ταχ. Δ/νση : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ) 1

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με τη προμήθεια: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» θα γίνει η αντικατάσταση όλων των παλαιών δημοτικών στάσεων και η κατασκευή ενός πρωτότυπου αναμορφωμένου ορθοστάτη που δεν θα θυμίζει όμως στύλο στάσης λεωφορείου ή οδικού φωτισμού μιας και στον ορθοστάτη αυτόν θα πρέπει να ενσωματωθούν τα κάτωθι: α) Ο πίνακας Ανακοινώσεων με τα δρομολόγια των λεωφορείων, β) Στη κορυφή του ορθοστάτη θα τοποθετηθεί το φωτοβολταικό πανέλο με προσανατολισμό στο νότο και υπό γωνία, γ) Το φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα οικονομίας 15W ή LED για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, δ) Ο συσσωρευτής(μπαταρία) στηριγμένος στον ορθοστάτη, όπου θα αποθηκεύεται η ηλεκτρική ενέργεια από το φωτοβολταικό πανέλο. Α. Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Τα συστήματα ηλιακών συλλεκτών, χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ηλιακών συλλεκτών, που μπορούν να εγκατασταθούν, ανάλογα με τη χρήση και τη διαθέσιμη επιφάνεια εγκατάστασης. Β. Φωτοβολταικό σώμα Β1. Επιλογή φωτοβολταικού σώματος Έστω ότι επιλέγουμε ένα φωτιστικό σώμα με ένα λαμπτήρα οικονομίας 15W,12V ο οποίος θα είναι αναμμένος 8h/μέρα. Άρα η μέση ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι: Ε μ = 15W x 8h = 120Wh/d ή 0,12 kwh/d Έτσι λοιπόν θεωρώντας ότι οι συντελεστές ρύπανσης, θερμοκρασίας και απόδοσης του υπολοίπου συστήματος είναι αντίστοιχα: σ ρ =0,9, σ θ =0,9, σ αποδ.υπολ.συστ =0,8 2

και δεδομένου ότι η μέση ημερήσια ηλιακή ακτινοβολία στην περιοχή βάσει της βάσης δεδομένων PVGIS για την περιοχή εγκατάστασης των φωτοβολταικών (επισυνάπτεται στο τέλος της παραγράφου η αντίστοιχη σελίδα με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων) είναι H.A μ = 4,89kWh/m².d τότε η απαιτούμενη ονομαστική ισχύς που πρέπει να εγκατασταθεί θα πρέπει να είναι: Ε μ 0,12 P = = = 0,038kW ή 38W H.A μ Χ σ ρ Χ σ θ Χ σ αποδ.υπολ.συστ 4,89 X 0,9 X 0,9 X 0,8 Άρα επιλέγουμε ένα φωτοβολταϊκό panel ενδεικτικών διαστάσεων 1,20mX0,54m το οποίο αποδίδει 80W και επομένως υπερκαλύπτει την ανωτέρω απαίτηση. 3

Αποτελέσματα υπολογισμού απόδοσης φωτοβολταικού σώματος με βάσει τη βάση δεδομένων PVGIS Επιλέγεται από τα δεδομένα του προγράμματος η περιοχή της αττικής για την λήψη στοιχείων ηλιοφάνειας. Month E d E m H d H m Jan 0.20 6.30 3.18 98.5 Feb 0.22 6.26 3.55 99.4 Mar 0.29 8.85 4.61 143 Apr 0.34 10.1 5.54 166 May 0.35 11.0 5.98 185 Jun 0.37 11.1 6.42 193 Jul 0.37 11.5 6.48 201 Aug 0.36 11.3 6.37 197 Sep 0.35 10.6 6.00 180 Oct 0.28 8.53 4.56 141 Nov 0.20 5.93 3.18 95.3 Dec 0.17 5.43 2.75 85.4 Yearly average Total for year 0.293 8.90 4.89 149 107 1790 E d : Average daily electricity production from the given system (kwh) E m : Average monthly electricity production from the given system (kwh) H d : Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kwh/m 2 ) H m : Average sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kwh/m 2 ) 4

Β2. Προδιαγραφές φωτοβολταικού σώματος: Το φωτοβολταϊκό σώμα θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Θα είναι Μονοκρυσταλλικού ή πολυκρυσταλλικού πυριτίου min 80W/15V DC. Θα διαθέτει φύλλο συμμόρφωσης CE, πιστοποιητικό ISO 9001:2008, υψηλή απόδοση αλλά και αντοχή στις πιέσεις του ανέμου και στις εξωτερικές συνθήκες (βροχή, θερμοκρασιακές διακυμάνσεις κλπ). Θα υπάρχει ειδικός σχεδιασμός, από τον κατασκευαστή, των οπών αποστράγγισης και άκαμπτη κατασκευή που θα αποτρέπουν την παραμόρφωση ή τη θραύση του πλαισίου. Η κατασκευή του πλαισίου θα είναι από άκρως ανθεκτικά υλικά στις συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος (από αλουμίνιο κλπ). Το κουτί σύνδεσης θα είναι κατηγορίας τουλάχιστον IP65. Τέλος τα βύσματα σύνδεσης θα είναι υψηλής απόδοσης, θα παρέχουν διασύνδεση με χαμηλή αντίσταση εξασφαλίζοντας την πλήρη εκμετάλλευση της παραγόμενης ισχύος του πλαισίου. Β3. Φωτιστικό σώμα Β3.1 Προδιαγραφές Το φωτιστικό σώμα με δείκτη στεγανότητας IP65, θα είναι από ανοδειωμένο αλουμίνιο ή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ηλεκτροστατικά βαμμένο και θα δέχεται λαμπτήρα τουλάχιστον 15W economy 12V ή LED τουλάχιστον 10W 100-240V. Το φωτιστικό σώμα θα έχει ενιαίο κάτοπτρο από καθαρό αλουμίνιο ή inox και θύρα κρυστάλλου ασφαλείας ή plexiglas, η οποία θα κουμπώνει και θα ξεκουμπώνει με ειδικό κουμπί ή βίδες. Ο λαμπτήρας που θα έχει ονομαστική τάση 12V και ισχύ 15W με μέση διάρκεια ζωής τουλάχιστον 8000 ώρες και φωτεινή ροή τουλάχιστον 900Lm. Ο λαμπτήρας που έχει ονομαστική τάση 100-240V και ισχύ 10W θα έχει φωτεινή ροή τουλάχιστον 700Lm. Γ. Ρυθμιστής Φόρτισης Ο ρυθμιστής φόρτισης θα είναι κατάλληλος για το φωτοβολταικό σώμα καθώς και τις τιμές των χαρακτηριστικών μεγεθών αυτού (τάση ανοιχτού κυκλώματος Voc και ρεύμα βραχυκυκλώσεως Ιsc) και το συσσωρευτή που θα επιλεγεί και θα φέρει 5

απαραιτήτως αναγνωρισμένο πιστοποιητικό κατασκευής. Επιπλέον ο ρυθμιστής φόρτισης πρέπει να πληρεί τα κάτωθι: Ο ρυθμιστής φόρτισης θα έχει ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου Εναυσης/Σβέσης λαμπτήρα και τεχνολογία PWM και θα είναι ενδεικτικού τύπου PHOCOS CIS 10. Βάση κατάλληλη για το ρυθμιστή φόρτισης. Δ. Συσσωρευτής Δ.1 Επιλογή συσσωρευτή Θεωρούμε 3 μέρες αυτονομίας ότι είναι απαραίτητες για το σύστημά μας. Οπότε για τον υπολογισμό του απαιτούμενου συσσωρευτή έχουμε : ο συντελεστής απόδοσης είναι α=80%, το βάθος εκφόρτισης είναι β=80%, ενώ θεωρούμε τάση φόρτισης 12V. Τότε για κάλυψη 3d X 120Wh/d = 360Wh (όπου για λαμπτήρα 15W και 8 ώρες λειτουργία την μέρα έχουμε 8h Χ 15W = 120Wh/d), η ονομαστική χωρητικότητα των συσσωρευτών θα πρέπει να είναι: Ε μ 360Wh C = = = 46,9Ah α Χ β Χ V 0,8 X 0,8 X 12 Άρα επιλέγεται ένας συσσωρευτής 55Ah ο οποίος επαρκεί για τις ανωτέρω ανάγκες. Δ.2 Προδιαγραφές Ο συσσωρευτής θα είναι κλειστού τύπου, χωρίς υγρά, χωρίς ανάγκη συντήρησης, βαθιάς εκφόρτισης 80%. Θα έχει χωρητικότητα min 55Αh/12V και αυτονομία min 3 ημέρες. Θα έχει υπολογιζόμενη διάρκεια ζωής 7 χρόνια. Ο συσσωρευτής θα είναι τοποθετημένος στη βάση του ορθοστάτη για λόγους αισθητικής. Ε. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Το καλώδιο που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι κατάλληλο για εγκαταστάσεις 6

φωτοβολταικών στοιχείων και εξωτερικές συνθήκες ενδεικτικού τύπου ΗΟ7RN-F ή PV1-F. O κοννέκτορας που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ενδεικτικού τύπου MC4 αρσενικός και ενδεικτικού τύπου MC4 θηλυκός. Οι λοιπές ηλεκτρικές συνδέσεις θα γίνουν σύμφωνα με τους κανονισμούς εσωτερικών εγκαταστάσεων(hd384) και τις ΤΟΤEΕ που ισχύουν, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους κανονισμούς της ΔΕΗ και του ΓΟΚ καθώς και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα είναι πιστοποιημένα με διεθνή Standards ποιότητας. Ζ. Οφέλη από την εγκατάσταση του φωτοβολταικού φωτιστικού Τα οφέλη από την χρήση των ΑΠΕ είναι μεγάλη. Η χρήση της ηλιακής ενέργειας για την τροφοδότηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ηλεκτρικής κατανάλωσης επιφέρει εξοικονόμηση πρωτογενούς ηλεκτρικής ενέργειας και κατ επέκταση μείωση των εκπομπών του CO2. Επί παραδείγματι, στην περίπτωση που είχαμε έναν λαμπτήρα 100W για το φωτισμό των στάσεων με συμβατική εγκατάσταση θα είχαμε μια κατανάλωση για 8 ώρες λειτουργίας την ημέρα, γύρω στα 292kWh/έτος/φωτιστικό σώμα. Στην περίπτωση που κάνουμε χρήση των ΑΠΕ και συγκεκριμένα την ηλιακή ενέργεια και εγκαταστήσουμε λαμπτήρα οικονομίας 15W τροφοδοτούμενο από φωτοβολταικό πάνελ η κατανάλωση μειώνεται στα 43.8kWh/έτος/φωτιστικό σώμα. Αυτό αντιστοιχεί σε μία μείωση των εκπομπών CO2 που ανέρχεται στο 57% σε σχέση με την συμβατική εγκατάσταση. Φιλαδέλφεια, 7/9/2011 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 7