Produkteinführung
Kingway Energy legt großen Wert auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und intelligente Technologie. Mit Fokus auf Energieeffizienz, Vielseitigkeit und Langlebigkeit ist unser Solarlichtturm die ideale Wahl für Unternehmen und Organisationen, die eine umweltfreundliche und kostengünstige Beleuchtungslösung in der Solarbranche suchen. Egal wie einzigartig oder speziell Ihr Projekt ist, wir sind bestens gerüstet, um es präzise und effizient umzusetzen. Vertrauen Sie Kingway für Ihren gesamten Energiebedarf!
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Modell | KWST-600L |
Herkunftsort: | China |
Marke | Königsweg |
Solarpanel | 3 × 435 W |
Plattenheben | 30°~38°, Elektrisches Heben |
GEL/LFP-Batterie | 6 × 200 Ah DC12V |
Batteriekapazität | 14400 Wh 80 % DoC |
Systemspannung | DC24V |
LED-Lampe | 4 × 150 W, 90000 Lumen |
Drehung | 350° Elektrisch |
Neigung | 90° Elektrisch |
Regler | 60A MPPT |
Mast & Höhe | 5 Abschnitte 9M |
Mastheben | Elektrische Winde |
Anhänger Standard | USA / AU / EU |
Anhängerkupplung | 2'' Kugel / 3'' Ring |
Bremse | Mechanisch |
Achse | Einzel |
Reifen | 15 Zoll |
Ausleger | 4 × |
Gabelstaplerlöcher | 2 × |
Arbeitstemp | -35℃~60℃ |
Ladezeit | 9,3 Stunden |
Laufzeit | 19,2 Stunden |
Abmessungen (mm) | 3550*1650*2800 |
Gewicht | 1400 kg |
MENGE in 20' / 40' | 3 Einheiten / 7 Einheiten |
Wechselrichter | Optional |
AC-Ladung | Optional |
Notstromaggregat | Optional |
Windkraftanlage | Optional |
Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
Mindestbestellmenge: | 1 |
Verpackungsdetails: | Sperrholz/Holzkiste/EPE-Schaum |
Lieferzeit: | Etwa 45 Tage |
Lieferfähigkeit: | 300 Einheiten/Monat |
Produkteigenschaften
☮ Solarbetriebene Effizienz: Durch die Nutzung von Solarenergie reduziert das Leuchtfeuer die Abhängigkeit von herkömmlichen Stromquellen und bietet eine kostengünstige und nachhaltige Beleuchtung.
☮ 360-Grad-Drehdesign: Die Fähigkeit des Leuchtfeuers, sich um 360 Grad zu drehen, ermöglicht eine flexible und anpassbare Beleuchtungsabdeckung und erfüllt so unterschiedliche Beleuchtungsanforderungen.
☮ Vielseitigkeit und Tragbarkeit: Dank seines tragbaren Designs lässt es sich leicht transportieren und in verschiedenen Umgebungen einsetzen und bietet anpassbare Beleuchtungslösungen für unterschiedliche Umgebungen.
☮ Umweltfreundlicher Betrieb: Die Nutzung von Solarenergie fördert die ökologische Nachhaltigkeit, reduziert den CO2-Fußabdruck und die Energiekosten und liefert gleichzeitig saubere und erneuerbare Energie.
Produktanwendungen
Baustellen, Parkplätze und Außenbereiche, Straßenarbeiten und -wartung, Bergbau und abgelegene Standorte, vorübergehender Sicherheitsbedarf.
Wie erreicht man
Zur Energiespeicherung in Solarleuchttürmen kommen hauptsächlich folgende Methoden infrage: Energiespeicherung, Wasserstoffspeichertechnologie und Wärmespeichertechnologie. Verschiedene Energiespeichermethoden haben ihre eigenen Vorteile und Einsatzmöglichkeiten, die im Folgenden näher erläutert werden.
Batterien sind eine heute weit verbreitete Energiespeichertechnologie. Solarmodule wandeln Sonnenenergie in elektrische Energie um, die dann über Kabel an Batterien zur Speicherung weitergeleitet wird. Die Batterie kann eine große Menge elektrischer Energie speichern und bei Bedarf für die Beleuchtung freigeben. So kann die Energiespeicherung den normalen Betrieb des Lichtmastes auch nachts oder an bewölkten Tagen sicherstellen. Diese Energiespeichermethode ist einfach zu installieren, kostengünstig und eignet sich für Messtürme.
Die Wasserstoffspeichertechnologie ist eine in den letzten Jahren entwickelte neue Energiespeichertechnologie, die Sonnenenergie in Wasserstoff umwandelt. Photovoltaikmodule wandeln Sonnenenergie in Strom um und spalten anschließend Wasser durch Elektrolyse in Wasserstoff und Sauerstoff. Der Wasserstoff wird gespeichert und bei Bedarf über eine Brennstoffzelle in Strom umgewandelt, um den Leuchtturm zu beleuchten. Die Wasserstoffspeichertechnologie zeichnet sich durch ihre erneuerbare Natur und hohe Energiedichte aus und ermöglicht so eine langfristige Stromversorgung. Allerdings sind die Investitionen und Kosten der Wasserstoffspeichertechnologie hoch und der Anwendungsbereich begrenzt.
Die Wärmespeichertechnologie nutzt Sonnenenergie, um Lichtenergie in Wärmeenergie umzuwandeln und diese für die Beleuchtung von Leuchttürmen zu speichern. Diese Technologie umfasst im Wesentlichen zwei Methoden: die Speicherung von warmer und kalter Wärme. Bei der Wärmespeicherung wird Sonnenenergie mithilfe von Photovoltaikmodulen in Wärmeenergie umgewandelt und anschließend gespeichert. Bei Nacht oder Bewölkung kann die Wärmeenergie über einen Wärmetauscher in elektrische Energie umgewandelt und so der Leuchtturm beleuchtet werden. Bei der Kälte- und Wärmespeicherung wird Sonnenenergie genutzt, um Lichtenergie in Kälteenergie umzuwandeln und diese für die Beleuchtung von Leuchttürmen zu speichern. Die Wärmespeichertechnologie bietet die Vorteile einer hohen Energiespeichereffizienz und eines geringeren Umweltschutzes, stellt jedoch hohe Anforderungen an die verwendeten Materialien und Systeme und ist relativ teuer.
Zusätzlich zu den drei oben genannten Hauptmethoden zur Energiespeicherung können Solarleuchttürme auch andere zusätzliche Energiespeichertechnologien nutzen, um die Energiespeicherkapazität zu erhöhen. Beispielsweise können Superkondensatoren als zusätzliche Energiespeicher verwendet werden, um zusätzliche Energie bereitzustellen und die Leistungsabgabe während der Umwandlung zu glätten.
Generell ist das Energiespeichersystem eines Solarleuchtturms ein wichtiger Bestandteil für dessen kontinuierlichen Betrieb. Batteriespeicherung ist derzeit die am weitesten verbreitete und kostengünstigste Methode und eignet sich für die meisten Szenarien, in denen Beleuchtung nachts oder an bewölkten Tagen erforderlich ist. Wasserstoff- und Wärmespeichertechnologie sind neue Energiespeichertechnologien mit großem Potenzial und können in der zukünftigen Entwicklung weiter gefördert und eingesetzt werden. Gleichzeitig kann die Einführung zusätzlicher Energiespeichertechnologie die Energiespeicherkapazität weiter erhöhen und einen stabilen Betrieb von Solarleuchttürmen gewährleisten.