اذكر ما تريد تشغيله وكم ساعة، واحصل على الألواح والإنفرتر والبطاريات التي تحتاجها فعلاً. محسوبة على شمس الشتاء بدل المعدل السنوي، ومصحّحة للحرارة التي تكلّف أي منظومة على سطح عراقي سُدس إنتاجها في تموز.
اضغط على الأشياء التي تحتاجها، ثم حدّد كم ساعة يعمل كل منها يومياً فعلاً. الساعات هنا أهم من الواطات — مكيّف 1500 واط يعمل 8 ساعات يكلّف ألواحاً أكثر بكثير من غلاية 2000 واط تعمل 10 دقائق.
هذان الجوابان يحددان معظم التكلفة. البطاريات هي الجزء الغالي في أي منظومة شمسية، لذا فالجواب الصادق على السؤال الثاني يوفّر مالاً حقيقياً.
الشمس والحرارة كلاهما يعتمد على مكانك، والحرارة هي الجزء الذي تتجاهله معظم العروض بصمت.
هذه هي المنظومة التي تحتاجها قائمتك. أرسلها إلينا للحصول على سعر، أو ارجع وغيّر ساعات الاحتياط لترى كم تحرّك البطاريات المجموع.
تعطي هذه الحاسبة حجماً استرشادياً للمنظومة لأغراض الموازنة ومقارنة العروض، وهي ليست وثيقة تصميم. يجب اعتماد اختيار الألواح والإنفرتر والبطاريات وأجهزة الحماية من قِبل مهندس مؤهل باستخدام بيانات إشعاع خاصة بالموقع وأوراق بيانات الوحدات والبطاريات الفعلية ومسح للتظليل وقواعد التمديدات والإنشاء السارية في موقعك. أحمال السطح ومخاطر القوس الكهربائي في جانب التيار المستمر خارج نطاق هذه الأداة. لا تتحمل ميغا ستاندرد أي مسؤولية عن قرارات تُتخذ بناءً على هذه الأرقام وحدها.
أرقام ساعات شمس الذروة تقديرات إقليمية للعراق وليست قياسات موقعية. وللتصميم النهائي، استخدم بيانات إشعاع خاصة بالموقع مثل PVGIS أو NASA POWER، ومعامل الحرارة الفعلي من ورقة بيانات وحدتك.
المنظومة الشمسية تُحسب بالطاقة لا بالقدرة. المهم ليس كم واط يسحب الجهاز بل كم واط-ساعة يستهلك في اليوم، وهذا حاصل ضرب الواط في الساعات.
غلاية 2000 واط هي أكبر رقم في قائمة معظم الناس، لكنها تعمل عشر دقائق يومياً — نحو 0.33 كيلوواط-ساعة. أما مكيّف واحد بقدرة 1500 واط يعمل ثماني ساعات فيستهلك 12 كيلوواط-ساعة، أي ستة وثلاثين ضعفاً. الغلاية بالكاد تؤثر على الألواح؛ والمكيّف هو من يحددها.
لهذا فإن عمود الساعات في الخطوة السابقة هو الذي يستحق الضبط. والمبالغة في الساعات أسرع طريقة لمضاعفة عرض سعر شمسي.
تتفاوت الشمس في العراق تفاوتاً هائلاً بحسب الموسم. وسط العراق يحصل على نحو 7.5 ساعة شمس ذروة في يوم حزيراني طويل ونحو 3.6 في كانون الأول — أي أن الألواح تنتج في الشتاء أقل من نصف إنتاجها الصيفي.
وهذا يخلق مفترقاً في التصميم:
هذا أكبر سبب منفرد لاختلاف عرضَي سعر شمسيين للبيت نفسه بنسبة 40 %. ويستحق أن تسأل أي مورّد: على أي شهر حسبتم؟
قدرة اللوح الشمسي المصنّفة تُقاس عند حرارة خلية 25 °م. والخلايا ليست الهواء المحيط بها — ففي الظروف الساكنة تعمل أسخن بنحو 25 °م من المحيط. وفي ظهيرة عراقية بحرارة 45 °م يضع ذلك الخلايا قرب 70 °م.
والسيليكون البلوري يفقد نحو 0.4 % من إنتاجه لكل درجة فوق 25 °م. وعند 70 °م تصبح الخسارة نحو 18 %، قبل حساب أي غبار أو أسلاك أو خسائر إنفرتر.
Array kWp = daily kWh ÷ (peak sun hours × derate) derate = (1 − soiling/wiring/inverter) × (1 − temperature loss) temperature loss ≈ 0.004 × (cell temp − 25) cell temp ≈ air temp + 25
والنتائج العملية تستحق المعرفة. تثبيت الألواح ملاصقة للسطح يحبس الحرارة ويزيد الأمر سوءاً؛ وترك فجوة هواء تحتها يساعد بشكل ملموس. واللوح ذو معامل الحرارة الأفضل — الرقم الموجود في ورقة البيانات، عادةً بين −0.29 %/°م و −0.45 %/°م — يستحق فعلاً أكثر في هذا المناخ من القدرة نفسها من وحدة أرخص.
صارت الألواح رخيصة. أما التخزين فلا، وهو الجزء الذي يستهلك. وكل ساعة احتياط إضافية تضيف سعة تبقى بلا استخدام معظم السنة.
السعة القابلة للاستخدام ليست السعة الاسمية. بنك الرصاص لا ينبغي تفريغه تحت النصف تقريباً، فبنك رصاص 10 كيلوواط-ساعة يعطيك نحو 5. أما الليثيوم فيمكن أخذه إلى نحو 90 %، فبنك ليثيوم 10 كيلوواط-ساعة يعطي نحو 9. ومقارنتهما بالسعة الاسمية مقارنة بالرقم الخطأ.
والحرارة تقصّر عمر البطارية أيضاً. الرصاص يفقد نحو نصف عمره لكل 10 °م فوق 20 °م، فبنك في غرفة غير مكيّفة في البصرة قد يعمّر جزءاً يسيراً من سنواته المقننة. والليثيوم أكثر تحمّلاً بكثير لكنه ليس محصّناً.
وفي موقع فيه مولد أصلاً، فإن أرخص جواب موثوق هو عادةً بنك بطاريات متواضع للمساء مع المولد للأيام السيئة فعلاً — لا بنك محسوب ليصمد يومين بلا شمس.
يعتمد على استهلاكك اليومي بالكيلوواط-ساعة، لا على مساحة بيتك. اذكر ما تشغّله وكم ساعة أعلاه وستعطيك الحاسبة حجم الألواح وعددها ومساحة السطح. وكدليل تقريبي، بيت يستهلك 20 كيلوواط-ساعة يومياً بنظام منفصل في وسط العراق يحتاج نحو 7 إلى 8 kWp من الألواح.
نعم، لكنه عادةً الحمل الذي يحدد حجم المنظومة كلها. مكيّف 1500 واط يعمل ثماني ساعات يستهلك نحو 12 كيلوواط-ساعة يومياً، وهذا وحده يحتاج نحو 4 إلى 5 kWp من الألواح بنظام منفصل. والمكيّف الإنفرتر يستهلك أقل بكثير من ذي السرعة الثابتة وغالباً يسدد كلفته من المنظومة الشمسية التي يوفّرها.
خذ نسبة طاقتك اليومية المستهلكة بعد الغروب، واقسمها على عمق التفريغ القابل للاستخدام لنوع بطاريتك — نحو 0.9 للليثيوم و 0.5 للرصاص — واحسب خسائر الإنفرتر. وهذه الحاسبة تفعل ذلك نيابةً عنك. ولاحظ أن بنك الرصاص يحتاج نحو ضعف السعة الاسمية لبنك الليثيوم للحصول على الطاقة القابلة للاستخدام نفسها.
في هذا المناخ، نعم عادةً. الليثيوم يعطي نحو ضعف السعة القابلة للاستخدام لكل كيلوواط-ساعة اسمية، ويتحمل الحرارة أفضل بكثير، ويدوم أضعاف الدورات. والرصاص في غرفة غير مكيّفة في صيف عراقي قد يفقد نصف عمره لكل 10 °م فوق 20 °م، ما يعني غالباً استبدال البنك أبكر بكثير مما أوحى به سعر الشراء.
لا. هي تعطي حجماً قابلاً للدفاع عنه لإعداد الموازنة ومقارنة العروض. التصميم الحقيقي يحتاج بيانات إشعاع خاصة بالموقع ومسحاً للتظليل وأوراق بيانات الوحدات والبطاريات الفعلية وفحوصاً إنشائية للسطح وتصميم حماية لجانب التيار المستمر. وهذه مهمة مهندس مؤهل.
نورّد الألواح الشمسية والإنفرترات الهجينة وتخزين الليثيوم والرصاص ولوحات التوزيع المرافقة، في عموم العراق. أرسل لنا النتيجة وسنعود بمواصفة وسعر — وسنخبرك بصراحة إن كان عدد بطاريات أقل مع مولد سيخدمك أفضل.