Бытовая фотоэлектрическая установка наиболее эффективна, когда энергия, вырабатываемая модулями, используется непосредственно в электроустановках здания, не аккумулируя ее в электросети.

Для увеличения собственного потребления стоит установить в здании тепловой насос или электронагреватель для нагрева технической воды, ведь благодаря этому снижается количество энергии, отдаваемой в сеть. Эти устройства можно настроить таким образом, чтобы они потребляли энергию на обогрев или охлаждение на постоянной основе (такую возможность дает тепловой насос), а любую избыточную энергию можно хранить в виде тепла в изолированном резервуаре для воды.

Энергия фотогальванической установки для отопления и охлаждения

Электрический нагреватель преобразует электрическую энергию в тепловую в соотношении близком к 1:1 - это гораздо более дешевое решение, но экономичное только при использовании избыточной энергии. Использование теплового насоса вместо нагревателя позволяет более эффективно использовать электроэнергию за счет высокого коэффициента полезного действия (КПД) тепловых насосов, который находится в пределах 3-4,3. Это означает, что из 1 кВтч электроэнергии тепловой насос способен произвести 3-4,3 кВтч тепла.

Мощность тепловых насосов для приготовления ГВС невелика, обычно около 0,5 кВт. Время, необходимое для нагрева резервуара, составляет несколько часов. По этой причине даже относительно небольшая фотоэлектрическая установка мощностью 2-3 кВт способна питать насос в основном за счет энергии, получаемой от фотоэлектрических модулей в летнее полугодие, а в зимнее полугодие - на солнечном полугодии. дней.По этой причине стоит подумать об установке бивалентной системы.

Типичный дом на одну семью не может достичь уровня собственного потребления более 25 процентов от собственной энергии, производимой фотоэлектрической электростанцией. Только использование теплового насоса может увеличить его до 60 процентов.

Фотоэлектричество: счет за электроэнергию. Как прочитать инвойс для просьюмера>

Солнечные и тепловые насосы: минимальные счета за электроэнергию и тепло

Сотрудничество фотоэлектрической установки и теплового насоса позволяет достичь стандарта дома практически без счетов за электричество и тепло. Сколько нужно заплатить за такую систему?

Покажем на примере расчетного срока окупаемости дома площадью 120 м2 и потребности в тепле 6 кВт по цене электроэнергии 0,6 злотых/кВтч:

  • годовой спрос на электроэнергию, необходимую для работы геотермального теплового насоса: 2886 кВтч x 0,6 злотых=1732 злотых/год
  • общее годовое потребление электроэнергии на 3000 кВтч больше, то есть 5886 кВтч x 0,6 злотых=3532 злотых/год

Для здания с таким спросом на электроэнергию рекомендуется установить фотоэлектрическую установку мощностью 6 кВт, которая будет производить около 5800 кВтч электроэнергии в год, что позволит сэкономить около 3480 злотых в год. Стоимость установки 26 тысяч. злотых с 8% НДС. Это значит, что затраты на его покупку окупятся примерно через 7,5 лет. По истечении этого периода вся электроэнергия, используемая в вашем доме, будет бесплатной.

Срок окупаемости значительно сократится, если покупка фотоэлектрической установки будет финансироваться за счет субсидий на возобновляемые источники энергии, на которые могут претендовать жители страны.

Сауна – экономия благодаря фотогальванике

Многие думают, что сауна в собственном доме – это роскошь, которую не каждый может себе позволить.Это? Дело в том, что инфракрасная сауна (популярное в настоящее время решение в частных домах) потребляет большое количество электроэнергии, но благодаря фотовольтаике мы можем использовать это удовольствие так, что не ощущаем его на собственном кармане.

Правильно подобранный размер фотоэлектрической установки означает, что вместо того, чтобы беспокоиться о стоимости использования каждой минуты инфракрасной ванны, мы один раз инвестируем в фотоэлектрическую установку, которая чрезвычайно быстро окупается, если она установлена у инвестора. интересует использование инфракрасной сауны.

Например, используя домашнюю сауну мощностью 2000 Вт, мы будем потреблять около 2 кВтч в час (20 минут топки сауны и время купания с перерывом). При ежедневном использовании сауны следует предусмотреть установку трех дополнительных фотоэлектрических модулей общей мощностью около 900 Вт. Это позволит обеспечить сауну электроэнергией, произведенной инвестором.

Электромобиль, интегрированный с фотоэлектрической установкой

Поскольку наиболее экономичным для инвестора является использование энергии, вырабатываемой фотоэлектрической установкой на постоянной основе, а фактическое потребление не позволяет в полной мере использовать бесплатную электроэнергию, стоит подумать о том, как аккумулировать это. Благодаря батареям электромобилей можно накапливать избыточную вырабатываемую энергию, которая будет использоваться во время движения.

Новинка в отрасли - технология Vehicle-to-Grid, т. е. система, обеспечивающая двусторонний поток энергии между транспортным средством и сетью. Это решение используется для балансировки энергосистемы - получение электроэнергии в периоды повышенного производства энергии, а затем ее продажа в сеть в часы пикового спроса.

Поскольку зарядные устройства для электромобилей обычно достигают мощности 11 или 22 кВт, это необходимо учитывать при проектировании фотоэлектрической установки, а значит, установленная мощность модулей, предназначенных для зарядки «электричества», должна быть не менее 11 кВтп для меньшие из этих зарядных устройств, если мы хотим уменьшить потребление электроэнергии из сети.Стоит отметить, что у многих ведущих производителей инверторов есть решения для интегрированных зарядных станций для электромобилей с инвертором, а значит, и с фотоэлектрической установкой.

Умное потребление

Текущие решения позволяют полностью автоматизировать функции интеллектуального здания благодаря системе датчиков и интегрированной системе управления. Воздействия, поступающие в систему извне и внутри здания, позволяют ей самостоятельно реагировать на изменения, что приводит к максимальной функциональности, комфорту и безопасности, минимизации эксплуатационных расходов и выбросов загрязняющих веществ. Такую систему также можно интегрировать с фотогальванической установкой таким образом, чтобы как можно большая часть потребления электроэнергии приходилась на время работы фотогальванической установки. Если такое решение не может быть предоставлено, инвестор может позаботиться о планировании домашних дел таким образом, чтобы оптимизировать самопотребление энергии, производимой фотоэлектрической установкой.Например, крупные потребители электроэнергии, такие как стиральная или посудомоечная машина, должны быть включены днем.

Категория: