+86-510-86539918/+86- 15365239088                         info@lp-solar.com
блоги, посвященные инновациям в области солнечных панелей, тенденциям в области технологий фотоэлектрических модулей, достижениям в области солнечных батарей и идеям возобновляемых источников энергии.
Дом / Блоги / Сколько затрат на электроэнергию могут ежегодно экономить заводы, устанавливая фотоэлектрические системы? Расчет реального дохода

Сколько затрат на электроэнергию могут ежегодно экономить заводы, устанавливая фотоэлектрические системы? Расчет реального дохода

Просмотры: 0     Автор: Редактор сайта Время публикации: 4 марта 2026 г. Происхождение: Сайт

Запросить

кнопка поделиться Facebook
кнопка поделиться в твиттере
кнопка совместного использования линии
кнопка поделиться в чате
кнопка поделиться в linkedin
кнопка «Поделиться» в Pinterest
кнопка поделиться WhatsApp
поделиться этой кнопкой обмена


Для заводов затраты на электроэнергию являются третьими по величине постоянными затратами после сырья и рабочей силы. Ежемесячный счет за электроэнергию, особенно на предприятиях с высоким энергопотреблением, часто составляет несколько сотен тысяч юаней, что с годами приводит к значительным расходам. С развитием фотоэлектрических технологий и снижением затрат все больше и больше заводов решили установить фотоэлектрические электростанции на своих крышах и заводских территориях в 2026 году. Это не только позволит осуществлять самостоятельное производство и самопотребление, чтобы снизить затраты на электроэнергию, но также обеспечит соблюдение экологических требований и даже дополнительную прибыль. Однако у многих владельцев заводов возникает вопрос: сколько электроэнергии можно сэкономить ежегодно, установив фотоэлектрические системы? Стоит ли эта инвестиция? Сегодня, используя реальные данные, точные формулы и в сочетании с новейшими рыночными условиями в 2026 году, мы рассчитаем четкий счет доходов для каждого, отказываясь от пустых разговоров и ориентируясь на практическую логику расчетов.


Основные предпосылки: сначала уточните 2 ключевых момента для точных расчетов

Сумма затрат на электроэнергию, сэкономленная с помощью заводских фотоэлектрических систем, зависит от двух основных факторов: во-первых, фактической выработки электроэнергии фотоэлектрической электростанцией и, во-вторых, собственных затрат на электроэнергию завода (разница в пиковых тарифах, уровень собственного потребления). Конечная сумма сэкономленной стоимости электроэнергии сильно варьируется в зависимости от региона, здания завода и масштаба потребления электроэнергии, но логика расчета совершенно универсальна. Для начала уточним два основных положения, позволяющие избежать отклонений в расчетах:


1. Масштаб электростанции. Заводские фотоэлектрические установки в основном представляют собой распределенные электростанции, и масштаб обычно рассчитывается в «киловаттах (кВт)» или «мегаваттах (МВт)», где 1 МВт = 1000 кВт. Общий масштаб варьируется от 100 кВт (небольшие заводы) до 10 МВт (крупные промышленные парки). Площадь крыши определяет максимальную установленную мощность (для обычной 100кВт требуется площадь крыши около 800-1000 квадратных метров);


2. Основные параметры: в 2026 году модули N-типа станут основным направлением с эффективностью преобразования более 23%, а общая эффективность системы составит около 0,7-0,8 (которая может достигать более 0,8 для промышленного и коммерческого стандартного проектирования); годовое эквивалентное количество часов полной нагрузки варьируется в разных регионах (16:00–20:00 на северо-западе, 11:00–14:00 на востоке Китая, 10:00–12:00 на юге Китая), что напрямую влияет на выработку электроэнергии; Промышленные и коммерческие цены на электроэнергию разделены на три сегмента: пиковые, фиксированные и минимальные. Пиковый сегмент составляет 1,0–1,5 юаня/кВтч, плоский сегмент – 0,7–0,9 юаня/кВтч, а нижний сегмент – 0,3–0,4 юаня/кВтч. Чем выше уровень собственного потребления, тем больше экономятся затраты на электроэнергию.


Шаг 1. Сначала рассчитайте выработку электроэнергии — сколько электроэнергии может производить фотогальваника ежегодно? (Точные формулы + случаи)

Производство электроэнергии является основой экономии затрат на электроэнергию; без выработки электроэнергии нет возможности экономить затраты на электроэнергию. Многие владельцы заводов легко вводятся в заблуждение «теоретической выработкой электроэнергии» и игнорируют фактические потери. Здесь мы предлагаем вам два метода расчета: новички могут напрямую применять упрощенную формулу, а профессионалы могут использовать точную формулу.


Упрощенная формула расчета (предпочтительна для новичков, погрешность ≤ 10%)

Фактическая годовая выработка электроэнергии (кВтч) = Установленная мощность (кВт) × Местный годовой эквивалент часов полной нагрузки (ч) × Комплексный коэффициент эффективности (0,7–0,8)
Основное пояснение: Комплексный коэффициент эффективности включает все фактические потери, такие как затухание модуля, потери температуры, потери в линии и отключение оборудования. Из-за стандартной конструкции промышленные и коммерческие электростанции могут принимать значение 0,75–0,8, а бытовые фотоэлектрические системы могут принимать значение 0,7–0,75, чтобы избежать переоценки выработки электроэнергии.


Точная формула расчета (профессиональный уровень, подходящий для утверждения проекта)

Фактическая годовая выработка электроэнергии (кВтч) = Установленная мощность (кВт) × Местное годовое эквивалентное время полной нагрузки (ч) × КПД системы (0,8–0,85) × Коэффициент температурной поправки (0,86–0,95) × Эксплуатационная эффективность (0,90–0,95)


Дополнительное примечание: коэффициент температурной коррекции легко упустить из виду. Летом фактическая температура модулей может достигать 60-70℃, что снижает эффективность выработки электроэнергии на 10-15%. Температурный коэффициент обычных монокристаллических модулей составляет 0,004/℃, и его можно регулировать в зависимости от максимальной летней температуры в данном районе.


Реальный расчет (на примере электростанции мощностью 100 кВт в Восточном Китае)

Допущения: Машиностроительный завод в Восточном Китае с установленной мощностью 100 кВт (крыша из цветной стальной черепицы, требуется около 800 квадратных метров), местным годовым эквивалентом часов полной нагрузки 1300 часов, комплексным коэффициентом эффективности 0,8 и конфигурацией модуля N-типа 2026 года.
Фактическая годовая выработка электроэнергии = 100 кВт × 1300 ч × 0,8 = 104 000 кВтч (104 000 кВтч)
Дополнительное примечание: для электростанции мощностью 100 кВт в северо-западном регионе (часы полной нагрузки 18:00) фактическая годовая выработка электроэнергии = 100 × 1800 × 0,8 = 144 000 кВтч (144 000 кВтч); для электростанции мощностью 100 кВт в регионе Южного Китая (часы полной нагрузки 1100 часов) фактическая годовая выработка электроэнергии = 100 × 1100 × 0,8 = 88 000 кВтч (88 000 кВтч).


Шаг 2. Рассчитайте экономию электроэнергии: сколько можно сэкономить ежегодно? (Расчет на основе сценария)

Основная логика заводской экономии затрат на фотоэлектрическую электроэнергию заключается в «самогенерации и самопотреблении, избыточной электроэнергии, подаваемой в сеть»: электроэнергия, вырабатываемая вами, используется вами самостоятельно, без траты денег на электроэнергию из сети (сэкономленная сумма является чистой прибылью); излишки электроэнергии продаются в сеть для получения дополнительного дохода. Сумма сэкономленной стоимости электроэнергии = выработка электроэнергии на собственное потребление × цена за единицу заводской электроэнергии — избыточный доход от подключения к сети (при наличии излишка электроэнергии). Здесь мы рассчитываем три общих сценария для предприятий разных масштабов.


Сценарий 1: Малый завод (электростанция мощностью 100 кВт, уровень собственного потребления 80%, Восточный Китай)

Известно: Годовая выработка электроэнергии 104 000 кВтч, уровень собственного потребления 80% (т.е. 83 200 кВтч собственного потребления, 20 800 кВтч избыточной электроэнергии); заводская электроэнергия принимает среднюю цену на промышленную и коммерческую электроэнергию в Восточном Китае: пиковый сегмент 1,1 юаня/кВтч, плоский сегмент 0,8 юаня/кВтч, нижний сегмент 0,35 юаня/кВтч, комплексная цена за единицу электроэнергии 0,85 юаня/кВтч; избыточная цена на электроэнергию, подключенную к сети, 0,38 юаня / кВтч (национальная единая базовая цена на электроэнергию из десульфурированного угля в 2026 году).
1. Экономия затрат на электроэнергию при собственном потреблении: 83 200 кВтч × 0,85 юаней/кВтч = 70 720 юаней.
2. Избыточный доход от подключения к электросети: 20 800 кВтч × 0,38 юаня/кВтч = 7 904 юаня.
3. Общий годовой доход (сбережения + прибыль): 70 720 + 7 904 ≈ 78 624 юаней.
Вывод: электростанция мощностью 100 кВт может ежегодно экономить более 70 000 юаней на затратах на электроэнергию, а с учетом избыточного дохода от электроэнергии общий годовой доход составляет почти 80 000 юаней.


Сценарий 2: Среднемасштабный завод (электростанция 1 МВт, уровень собственного потребления 70%, регион Аньхой)

Известно: 1 МВт = 1000 кВт, годовой эквивалент часов полной нагрузки в регионе Аньхой 1200 часов, комплексный КПД 0,8, годовая выработка электроэнергии = 1000 × 1200 × 0,8 = 960 000 кВтч; уровень собственного потребления 70% (672 000 кВтч собственного потребления, 288 000 кВтч избыточной электроэнергии); Что касается цен на промышленную и коммерческую электроэнергию Аньхой в марте 2026 года, цена на электроэнергию без учета времени использования для 1-10 кВ составляет 0,6101 юаня/кВтч, пиковый сегмент 0,9789 юаня/кВтч, комплексная цена за единицу электроэнергии 0,75 юаня/кВтч; избыток электроэнергии, подключенной к сети, цена 0,38 юаня/кВтч.
1. Экономия затрат на электроэнергию при самостоятельном потреблении: 672 000 кВтч × 0,75 юаней/кВтч = 504 000 юаней.
2. Избыточный доход от подключения к электросети: 288 000 кВтч × 0,38 юаней/кВтч = 109 440 юаней.
3. Общий годовой доход (сбережения + прибыль): 504 000 + 109 440 ≈ 613 440 юаней.
Дополнительное примечание: электростанция этого масштаба имеет крышу из цветной стальной черепицы. Общий объем инвестиций в 2026 году составит около 2,3 млн юаней, срок окупаемости составит около 4-5 лет. Общий чистый доход в течение 25-летнего полного жизненного цикла может достигать более 12 миллионов юаней, что делает его стабильной «зеленой» инвестицией.


Сценарий 3: Крупномасштабный завод (электростанция 5 МВт, уровень собственного потребления 90%, промышленность с высоким энергопотреблением)

Известно: 5 МВт = 5000 кВт, годовой эквивалент часов полной нагрузки в Восточном Китае 1300 часов, комплексный КПД 0,82, годовая выработка электроэнергии = 5000 × 1300 × 0,82 = 5 330 000 кВтч; уровень собственного потребления 90% (4 797 000 кВтч собственного потребления, 533 000 кВтч избыточной электроэнергии); Заводы с высоким потреблением энергии имеют более высокие цены за единицу электроэнергии: совокупная цена на электроэнергию составляет 0,95 юаня/кВтч, а цена за избыток электроэнергии, подключенной к сети, составляет 0,38 юаня/кВтч.
1. Экономия затрат на электроэнергию при собственном потреблении: 4 797 000 кВтч × 0,95 юаней/кВтч = 4 557 150 юаней.
2. Избыточный доход от подключения к электросети: 533 000 кВтч × 0,38 юаней/кВтч = 202 540 юаней.
3. Общий годовой доход (сбережения + прибыль): 4 557 150 + 202 540 ≈ 4 759 690 юаней.
Вывод: установка фотоэлектрических систем на крупных заводах с высоким энергопотреблением может сэкономить почти 4,8 миллиона юаней на затратах на электроэнергию ежегодно, что эквивалентно дополнительной значительной чистой прибыли. В то же время он может соответствовать требованиям экологических заводов и справляться с давлением тарифов на выбросы углерода.


Реальный заводской пример: не теория, а достигнутый доход

Компания Xinghua Jiajie Plastic Products Co., Ltd., являясь крупным потребителем электроэнергии, имеет годовое потребление электроэнергии около 1,8 миллиона кВтч и счета за электроэнергию около 1,4 миллиона юаней. В 2025 году на крыше завода площадью 6000 квадратных метров предприятие установило фотоэлектрическую электростанцию ​​мощностью 690 кВт с годовой выработкой электроэнергии около 760 000 кВтч. Цена на «зеленую» электроэнергию составляет лишь половину цены на промышленную электроэнергию, что позволяет ежегодно экономить около 300 000 юаней на затратах на электроэнергию. Все сэкономленные средства направляются на внедрение нового оборудования и повышение конкурентоспособности продукции.


Подобных случаев немало. Будь то пищевой завод, машиностроительный завод или завод в непрерывном промышленном парке, при наличии свободного места на крыше и стабильном спросе на электроэнергию установка фотоэлектрических систем может обеспечить ощутимую экономию затрат на электроэнергию. Более того, с популяризацией модулей N-типа в 2026 году выработка электроэнергии увеличится на 10-15% по сравнению с предыдущими годами, а эффект экономии затрат на электроэнергию станет более очевидным.


Ключевое напоминание: 3 фактора, влияющие на экономию затрат на электроэнергию, не игнорируйте!

1. Уровень собственного потребления: это основной фактор, влияющий на экономию затрат на электроэнергию! Чем выше уровень собственного потребления, тем больше денег экономится (использование одного кВтч электроэнергии самостоятельно экономит один кВтч денег; продажа в сеть приносит лишь мизерную цену за подключение к сети). Заводам рекомендуется уделять приоритетное внимание обеспечению собственного потребления фотоэлектрической энергии во избежание отходов;


2. Тип крыши. Инвестиционные затраты на крышу из цветной стальной черепицы примерно на 320 000 юаней/МВт ниже, чем на цементную крышу. Кроме того, строительство происходит быстро, а потери невелики, что позволяет быстрее запустить производство и получать доход, косвенно увеличивая годовую экономию затрат на электроэнергию;


3. Уровень эксплуатации и технического обслуживания: Срок службы фотоэлектрических электростанций составляет до 25 лет. Ежедневная очистка и осмотр могут снизить потери при выработке электроэнергии. При наличии эксплуатации и технического обслуживания общий КПД можно поддерживать на уровне выше 0,8, генерируя на 5–10 % больше электроэнергии в год и экономя больше затрат на электроэнергию.


Вывод: установка фотогальваники на заводах — выгодное дело

Таким образом, сумма затрат на электроэнергию, сэкономленная заводами, устанавливающими фотоэлектрические системы, составляет около 70 000–100 000 юаней в год для небольших заводов (100 кВт), 500 000–700 000 юаней в год для средних заводов (1 МВт) и 4–6 миллионов юаней в год для крупных заводов (5 МВт и выше). Конкретная сумма может быть скорректирована в зависимости от собственной установленной мощности, местных условий освещения и цены за единицу электроэнергии.


В 2026 году, хотя субсидии на фотоэлектрическую энергетику были полностью отменены, разница в ценах для промышленного и коммерческого использования еще больше увеличилась. В сочетании с повышением эффективности модулей N-типа и стабильностью инвестиционных затрат срок окупаемости заводов, устанавливающих фотоэлектрические системы, сократился до 4-6 лет. В последующие 20 лет или около того может быть достигнута «нулевая стоимость электроэнергии + дополнительный доход». Это не только снижает затраты, но также обеспечивает соблюдение требований и защиту окружающей среды. Для заводов со стабильным спросом на электроэнергию это, несомненно, лучший выбор энергии в настоящее время.


Если вы хотите точно рассчитать, сколько электроэнергии ваш завод может сэкономить ежегодно за счет установки фотоэлектрических систем, вы можете указать площадь крыши завода, его местоположение и средний ежемесячный счет за электроэнергию, и мы можем предоставить вам индивидуальный результат расчета, который поможет вам быстро решить, стоит ли инвестировать.



Похожие блоги

контент пуст!

Наполним мир солнечной энергией! Желаю, чтобы Земля становилась все более зеленой!

Быстрые ссылки

Категория продукта

Оставить сообщение
Получить цену

О нас

Связаться с нами

 +86-510-86539918
 +86- 18936872512
 No.218 Qingtong Road, город Цинъян, город Цзянинь, провинция Цзянсу, Китай
Авторское право © 2025 Jiangyin Licheng Light Energy Co., Ltd. Все права защищены. | Карта сайта | политика конфиденциальности