با توجه به بررسی های این تحقیق، محبوب ترین کالاهای تبلیغاتی عبارتند از درایوهای USB، خودکار تبلیغاتی، یک آیتم الکتریکی و لیوان.
هدایای تبلیغاتی مارک دار مفید
در مورد این شوال که یک کالای تبلیغاتی چه مدت نگه داشته می شود، مشخص شد که لیوان نسبت به دیگر آیتم تبلیغاتی بیشتر نگه داشته می شود.
و در مورد مدت زمان نگهداری، تعداد زیادی از شرکت کننده ها - 87٪ - گفتند آنها یک آیتم تبلیغاتی برای بیش از یک سال نگهداری می کنند و 30٪ درصد از شرکت کننده ها گفتند که یک کالای تبلیغاتی تا 4 سال هم نگه داشته اند.
البته، هر چقدر یک کالای تبلیغاتی نگه داشته است، تاثیر بیشتری بر روی گیرنده آن و هر کس دیگری می گذارد که می بیند دریافت کننده از آن کالا استفاده می کند.
تاثیر این محصولات بر روی گیرنده آن بسیار زیاد است. افراد می توانند نوع آن محصول، نام برند و یا شرکت آن را حتی بعد از مدت های طولانی که از دریافت آن محصول می گذرد به یاد بیاورند.
در واقع، بیش از 94٪ از کسانی که در مطالعه پژوهشی شرکت کرده بودند گفتند که تبلیغ کننده یا محصول تبلیغاتی را فراموش نکرده اند.
کالاهای تبلیغاتی رفتار مصرف کننده را تغییر می دهند
یکی از تکان دهنده ترین آماری که در مورد هدایای تبلیغاتی مارک دار کشف شد، در مورد این است که آنها چگونه می تواند عادات خریداران را تغییر دهند. بسیاری از مصرف کنندگان تمایل دارند برای دریافت یک هدیه تبلیغاتی رایگان، برندی که از آن استفاده می کنند را تغییردهند.
این به این معنی است که گفتن "با خرید کردن یک هدیه رایگان دریافت کنید" می تواند یک آیتم تبلیغاتی باشد. امروزه احتمال نگه داشتن کالاهای مارک رایگان توسط مصرف کنندگان خیلی بیشتر از چند سال گذشته است.
وقتی که از آنها در مورد هدیه دادن کالاها و خودکار تبلیغاتی پرسیده شد، برخی حتی گفتند که محصول تبلیغاتی که دریافت کرده اند را به کسی دیگری هدیه می دهند. یکی از دلایل اصلی که مصرف کنندگان هدایای تبلیغاتی را نگه داری می کنند این است که این کالاها مفید هستند.
سامانهٔ یا پنل خورشیدی ایستا یا غیرفعال به ۶ دسته کلی تقسیم میشوند که بدین ترتیبند:
پنجره آفتابی
سامانه پنجره آفتابی به پنجرهای اطلاق میگردد که در نمای جنوبی ساختمان قرار دارد و نور خورشید از طریق آن مستقیمأ به فضای داخلی راه مییابد. در این سامانه فضای زندگی خود بعنوان دریافت کننده انرژی عمل مینماید.
دیوار ترومب
دیوار ترومب وظیفه جمع آوری و ذخیره گرما را به شیوه غیر مستقیم بر عهد دارد. انرژی خارج شده از خورشید به تودهای از مصالح که واسط بین فضای داخلی و منبع انرژی است برخورد کرده و جذب آن گشته سپس به فضاهای داخلی انتقال مییابد. این واسطه در دیوار ترومب از مصالحی است که خاصیت انباشت حرارت در درون خود دارند و با مقداری فاصله از شیشه قرار میگیرند.
دیوار آبی
دیوار آبی نیز از انواع سامانههای ایستا به روش غیر مستقسم است. در دیوار آبی بجای مصالح توپر ساختمانی بعنوان توده انباشت حرارت، از مایعاتی چون آب استفاده میشود. سیستم دیوار آب و دیوار بنائی یکی است ولی دیوار آبی بطریق جابجائی ودیوار بنائی بطریق هدایت حرارت را منتقل میکند. سطح خارجی سیاه و مات (کدر) بوده و حرارت جذب شده توسط آن باعث گرم شدن آن و گرمای آن هم سبب گرم شدن آب میگردد. حرکت و جابجائی آب سبب انتقال حرارت به داخل دیوار شده و دیوار نیز بوسیله تشعشع هوای داخلی را گرم میکند. دیوارهای جذب و انباشت چه دیوار آبی و چه دیوار بنائی در هر دو حالت دارای یک جدار شیشهای در قسمت جنوبی ساختمان هستند که دیوار مورد نظر در پشت این جداره قرار دارد.
بام آبی
بام آبی بام آبی گرما و سرما را در بام ساختمان جمع آوری و ذخیره میکند.(گرمایش و سرمایش) بامهای آبی دارای ظرفیتی هم برای گرمایش است و هم برای سرمایش و مخصوصا در اقلیمهایی با آسمان صاف در عرضهای جغرافیایی پایین مناسب است. معمولاً شامل کیسههای آب به عمق ۴-۱۰ اینچ (۱۰۰-۲۵۰میلیمتر) است که روی یک عرشه فلزی صاف قرار دارد. سطح زیرین آن از فرم بام تبعیت کرده و سطح بالا با یک عایق متحرک پوشانده میشود. در حالت گرمایش پانل عایق در هنگام روز باز شده و اجازه میدهد تا کیسههای آب گرمای آفتاب را جمع آوری و ذخیره نمایند. در شب این پانل بسته شده و آب گرم و عرشه فلزی زیرین گرمای خود را به اتاق میبخشند. در حالت سرمایش پانل عایق شبها باز میشود و مخزن گرمایی که در طول روز دریافت کرده است را به آسمان شب می تاباند. در طول روز برای محافظت در برابر آفتاب پانل بسته میشود.
گلخانه
گلخانه یک فضای (اتاق) شیشهای است که بطور مجزا عمل کرده و در دیواره جنوبی ساختمان با کشیدگی شرقی، غربی قرار میگیرد. بطور کلی گلخانه در ایجاد فضایی دلپذیر برای ساکنین و برای رشد گیاهان طراحی میگردد. همچنین باعث ایجاد حدفاصلی بین هوای بیرون با درون برای حفاظت پوسته خارجی ساختمان از اختلاف دمای بسیار بالا در طول شبانه روز وهمچنین ایجاد گرمای اضافی و انتقال آن به اتاقهای مجاور گلخانه مؤثر است.
شیشههای دوجداره و یا پلاستیک شفاف جهت گلخانه در پنل خورشیدی مناسب هستند دیوار بین گلخانه و فضای اتاق باید با ظرفیت حرارتی بالا باشد. با طراحی خوب تمامی تشعشعات وارده به گلخانه به حرارت تبدیل خواهد شد و در این صورت بازدهی حرارتی ۶۰ الی ۷۵ درصد در زمستان است و مقدار حرارت منتقل شده به اتاقها ۱۰ الی ۳۰ درصد انرژی تابشی است. که با اضافه کردن سیستم انباشت کننده این مقدار بیشتر میشود.
تحقیقات BPMA در سال 2012 در رابطه با تاثیر انتخاب کالا
بهترین نوع برای یک هدایای و خودکار تبلیغاتی موثر این است که طوری باشد که برای گیرنده هم مفید باشد و هم برند شما را در آینده بهتر به یاد بیاورد.
از هدایای تبلیغاتی چگونه استفاده می شود؟
اصلی ترین دلیل برای استفاده از هدایای تبلیغاتی این است که در به رسمیت شناختن برند شما کمک کند.
با این حال، مدیران بازاریابی و تبلیغات می گویند که آنها اغلب از کالاهای مارک دار در فروش محصولات و اطلاعیه فراخوان ها نیز استفاده می کنند.
به هر منظوری که تصمیم به استفاده از محصولات تبلیغاتی در کمپین تبلیغاتی خود دارید، مطمئن باشید
که اینکار قطعا و به احتمال زیاد در اطلاع رسانی در مورد برندتان و افزایش فروش خودکار تبلیغاتی شرکت تان کمک زیادی می کند.
تعیین اندازة شارژ کنترلر خورشیدی
شارژ کنترلر در پنل خورشیدی عموماً بر مبنای ظرفیت ولتاژ و جریان ارزیابی می شود . ولتاژ بایستی مطابق با باطری و آرایة PV در نظر گرفته شده و همین طور بتواند جریان آرایة PV را تحمل کند .
برای شارژ کنترلرهای نوع سری ، اندازة کنترلر بستگی به جریان ورودی کل PV که وارد کنترلر میشود و همچنین ساختار پنل PV دارد ( سری یا موازی ) .
به طور استاندارد برای تعیین اندازة شارژ کنترلر جریان مدار کوتاه آرایة PV ( Isc ) را در عدد 1.3 ضرب می کنند .
مثــــــــــــــــــــــال .
میزان مصرف وسایل الکتریکی یک خانه به شرح ذیل می باشند :
5 لامپ فلورسنت 11 وات به مدت 5 ساعت
یک رادیوی 5 وات به مدت 5 ساعت
یک تلویزیون 70 وات به مدت 5 ساعت
یک پنکة 40 وات به مدت 5 ساعت
مشخصات پنل موجود : Pm = 110 wp
Vm = 16.7 Vdc
Im = 6.6 a
Voc = 20.7 v
Isc = 7.5 a
مرحلة 1 .
کل مصرف وسایل الکتریکی: (55w X 5h ) + (5w X 5h ) + (70w X 5h ) + (40w X 5h)
= 850 wh/day
میزان توان مورد نیاز از پنل ها : 850 X 1.3 = 1105 wh/day
مرحلة 2 : تعداد پنل
وات پیک کل : 1105 / 3.4 = 325 wp
تعداد پنل های مورد نیاز : 325 / 110 = 2.95 ⟹
مرحلة 3 : اینورتر
مجموع توان تمامی وسایل : 55 + 5 + 70 + 40 = 170 w
انتخاب اینورتر مناسب x 25 – 30 % ←
مرحلة 4 : باطری
کل مصرف وسایل : 850 w
ولتاژ نامی باطری : 12 v
روزهای تاریک : 3 days
ظرفیت باطری = 850/(0.6 * 0.85 *12) x 3 = 416.66 Ah ⟹
مرحلة 5 : شارژ کنترلر در پنل خورشیدی
Isc = 7.5 A
panel numbers = 4 ⟹ ظرفیت شارژ کنترلر = 4 x 7.5 x 1.3 = 39
یک سیستم PV خورشیدی از بخش های مختلفی تشکیل شده که بایستی با توجه به کاربرد ، موقعیت مکانی و نوع سیستم انتخاب شوند . اجزای اصلی سیستم عبارتند از : ماژول فتوولتاییک ( پنل خورشیدی ) ، شارژ کنترلر ، اینورتر ، باتری و بار مصرفی .
تعیین مقادیر
1 . تعیین میزان مصرف توان .
اولین مرحله در طراحی سیستم فتوولتاییک خورشیدی این است که کل توان و انرژی مصرفی برای تمام بارهایی که نیاز به تغذیه دارند را مشخص کنیم :
1 – 1 . میزان وات ساعت مصرفی هر وسیله را در طی یک روز محاسبه کنید . سپس مقادیر وات ساعت های مصرفی کلیة وسایل را برای یک روز با هم جمع کنید .
2 – 1 . عدد بدست آمده را در 1.3 ضرب کنید تا میزان وات ساعتی که پنل باید در طی یک روز تولید کند بدست بیاید . ( 1.3 میزان تلفات انرژی در سیستم است ) .
2 . تعیین اندازة ماژول PV
هر چه اندازة ماژول بزرگتر باشد به همان میزان توان بیشتری تولید خواهد نمود . برای مشخص کردن اندازة ماژول PV ، باید ابتدا بیشترین توان تولیدی را بدست آوریم . بیشترین توان تولیدی یا وات پیک( Wp ) بستگی به ماژول PV و آب و هوای منطقة مورد نظر دارد . بدین منظور به عاملی نیاز داریم به نام " ضریب تولید پنل " . ( به ضریب تولید پنل ، پیک سان شاین هم گفته می شود . )
برای تعیین اندازة ماژول به طریق زیر برای پنل خورشیدی عمل می کنیم :
1 – 2 . محاسبة وات پیک کل ( Wp Total ) . میزان کل وات ساعت هایی که در طول روز نیاز داریم تا توسط ماژول تولید شود ( عدد بدست آمده از قسمت 2-1 ) را بر ضریب تولید پنل تقسیم کنید تا وات پیک کلی که توسط پنل ها باید تولید شود بدست آید .
2 – 2 . محاسبة تعداد پنل های مورد نیاز برای سیستم . جواب بدست آمده از قسمت 1 – 2 را بر Wp نامی پنل هایی که در اختیار دارید تقسیم کرده و حاصل بدست آمده را به سمت عدد صحیح بزرگتر گرد کنید . جواب ، تعداد پنل هایی که باید استفاده کنید را مشخص می کند .
البته باید توجه داشت که حاصل این محاسبه حداقل پنل هایی که باید استفاده کنیم را مشخص می کند . مسلماً اگر پنل های بیشتری استفاده کنیم عملکرد سیستم بهتر خواهد بود و همچنین طول عمر باطری هم افزایش خواهد یافت .
3 . تعیین اندازة اینورتر .
در صورت نیاز به خروجی AC بایستی از یک اینورتر استفاده کنیم . نکتة بسیار مهم این است که
ورودی اینورتر به هیچ وجه نبایستی از مجموع توان تمام وسایل برقی کمتر باشد . همچنین ولتاژ نامی و باطری باید با هم برابر باشند .
برای سیستم های مستقل ، اینورتر باید به اندازة کافی بزرگ باشد تا بتواند تمام وات مصرفی را تأمین نماید . اندازة اینورتر بین 25 تا 30 درصد بزرگتر از مجموع توان تمامی وسایل در نظر گرفته می شود . اگر از موتور یا کمپرسور استفاده نماییم اندازة اینورتر باید حداقل 3 برابر ظرفیت آنها باشد تا بتواند جریان ضربه را تحمل کند .
برای سیستم های متصل به شبکه ، ورودی اینورتر باید با آرایة PV برابر باشد تا عملکرد سیستم ایمن و مؤثر باشد .
4 . تعیین اندازة باطری
. باطری های مورد استفاده در سیستم های PV خورشیدی باید قابلیت این را داشته باشند که تا پایین ترین سطح انرژی دشارژ شده و سپس به سرعت شارژ شوند . ( عموماً از باطری های لید اسید خشک استفاده می شود . ) همچنین ظرفیت آنها به اندازه ای باشد که بتواند وسایل و تجهیزات مورد استفاده را در شب و روزهای ابری به راه بیاندازد . برای تعیین اندازة باطری به طریق زیر محاسبه می کنیم :
1 – 4 . مجموع وات ساعت مصرفی کلیة وسایل را در طول یک روز محاسبه کنید .
2 – 4 . عدد بدست آمده را بر 0.85 تقسیم کنید ( به خاطر تلفات باطری ) .
3 – 4 . حاصل را بر 0.6 تقسیم کنید ( به خاطر عمق دشارژ dod) .
4 – 4 . این عدد را بر ولتاژ نامی باطری ( که همان ولتاژ باس سیستم است ) تقسیم نمایید .
5 – 4 . حال این عدد را در تعداد روزهایی که تابش خورشید وجود ندارد Days of Autonomy ( یعنی در واقع پنل ها توانی تولید نمی کنند ) و نیاز داریم که از سیستم ولتاژ بگیریم ؛ ضرب کنید . ( معمولاً بین 3 تا 5 روز )