Вака се исплаќа сопственото напојување за се повеќе домаќинства
Индивидуалните пакети на системот и ефикасната употреба на електрична енергија се решавачки тука
Се повеќе домаќинства се заинтересирани да се снабдат со енергија. Пред десет години околу 300.000 домаќинства во Германија имаа свој PV систем на своите покриви, денес има над 1 милион. Ова значи дека нивниот број е повеќе од тројно зголемен. * 1 Намалувањето на инвестициските трошоци и профитабилноста на сопственото напојување имаат одлучувачко влијание врз патот од лажат до маса. Важно е да има различни пакувања на PV системи и складирање за различни барања и приходи, нагласува Флоријан Хенле, управен директор на снабдувачот на еко-енергија Polarstern. „Во однос на цената, наједноставните варијанти се околу 20 проценти пониски од цената на најновите високотехнолошки системи. На крајот, тоа се неколку илјади евра “.

Ова е една од причините зошто Поларстерн, заедно со продавачот на големо за PV и складирање Мемодо, лансираше понуда независна од производителот со Real Eigenstrom. Со совет на обучен монтер, домаќинствата можат слободно да ја изберат системската технологија според нивниот буџет, нивните желби и другата технологија во куќата. * 2
Големата само-потрошувачка го прави сопственото производство на енергија привлечно
Покрај системските трошоци, однесувањето на жителите, а со тоа и нивната потрошувачка на енергија имаат централно влијание врз профитабилноста на нивното сопствено напојување. До пред околу шест години, напојувањето на електрична енергија произведена во јавната мрежа беше попривлечно отколку само-потрошувачката. Тоа целосно се сврте. Едно киловат час електрична енергија од мрежата чини приватно домаќинство во просек околу 30,48 центи. Самопроизведениот и зачуван киловат час, од друга страна, е околу половина до третина од тој * 6. „Колку повеќе електрична енергија користам дома, толку е попрофитабилна системската технологија, особено затоа што повластената тарифа на ЕЕГ постојано паѓа“, вели Флоријан Хенле.
За домаќинство од три до четири лица со потрошувачка на електрична енергија од 3.700 киловат часови годишно, купувањето соларен систем со излез од 7 киловатски врв (kWp) и систем за складирање на батерии со излез од 6 киловат часови обично се исплати по околу 10 години, доколку се обезбедат околу 75 проценти од генерираното Самата електрична енергија. Според ова, домаќинствата дури генерираат приходи од повластената тарифа на ЕЕГ.
Мерки за зголемување на само-потрошувачката * 3
1) Инсталирајте складирање на електрична енергија
Домаќинствата можат да го удвојат или тројно да го зголемат сопственото напојување со складирање на електрична енергија. Инвестициските трошоци за системот за складирање на батерии исто така се исплатат, кои обично се слични на трошоците за PV системот. Одлучувачки фактор е квалитетот на системската технологија. Ако PV-модулите или складирањето брзо се расипат, домаќинството плаќа за тоа.
2) Интегрирајте ги понатамошните системи
Ако системската технологија е координирана со друга енергетска технологија во зградата, како што се пумпи за топлина или места за полнење на електрични автомобили, ова ја подобрува само-потрошувачката, а со тоа и профитабилноста. На крајот на краиштата, се користи уште повеќе електрична енергија наместо да се напојува. * 4
3) Додавање на оптимизатор на напојување
Предноста на оптимизаторите на моќноста е во тоа што помалку енергија генерирана од модул има мало влијание врз вкупните перформанси на PV системот. Ова е особено важно за системите на покривот со промена на засенчување. Ако мијалници, оџаци или дрвја фрлаат сенка на индивидуалните модули, нивните перформанси паѓаат и, без оптимизатор на перформанси, и на другите модули, бидејќи тие се базираат на најслабата алка. Бидејќи реконструкцијата на оптимизаторот на струјата е скапа, вреди да се разгледа околината и новите насади или соседното градежно земјиште за време на инсталацијата на ФВ.
4) Паметно вмрежување
Паметната комбинација на уреди за производство на енергија и потрошувачка на енергија ја зголемува профитабилноста на сопственото производство на електрична енергија. Според тоа, Поларстерн стандардно ги опремува сопствените потрошувачи на електрична енергија со интелигентни мерачи на електрична енергија, т.н. паметни броила. „Тие се основа за прилагодување на производството и употребата на електрична енергија едни на други и за контрола на паметни апарати за домаќинство преку паметни порти на мерачи како интерфејс“, објаснува Флоријан Хенле. Машините за перење и машини за миење садови кои се поврзани со напојувањето преку паметни приклучоци или имаат свои паметни функции, можат да претпочитаат да работат под директна сончева светлина. На ист начин, во зависност од количината на сончева светлина, ролетните можат да се подигнат или спуштаат со цел да се искористи сончевата моќ за да се загреат просториите.
5) одржување и нега
Во многу посебни средини, чистењето на PV системот исто така ги зголемува перформансите и ја подобрува само-потрошувачката. Ова е особено случај со силно загаден воздух од блиската индустрија, земјоделство или оџаци. „Како по правило, дождот ги чисти PV-модулите. Тоа е потполно доволно. “Влијанието на лисјата и снегот врз перформансите на PV системот е исто така минимално, бидејќи и двата се оставени само за кратко.
Патем: Дури и за долгорочните оператори на PV системи кои сè уште добиваат компаративно висока тарифа за повраќање на ЕЕГ, нивното сопствено напојување ќе биде возбудливо во иднина. Ако истече периодот на финансирање од 20 години, вреди да се инсталира резервоар за складирање за да се зголеми само-потрошувачката (видете погоре).
И вишокот електрична енергија се исплати
„Со оглед на економската ефикасност, приватно домаќинство денес не може да произведува премногу електрична енергија“, вели Флоријан Хенле од Поларстерн. Тој советува да не се инсталираат премногу мали системи со цел голема само-потрошувачка. Со оглед на сегашната повластена тарифа и трошоците за производство на електрична енергија, скоро секогаш вреди приватните домаќинства да ја користат целата своја достапна површина на покривот за да создадат што е можно повеќе сончева енергија. „Како што се зголемува големината на системот, трошоците за излез по врв на киловат (kWp) се намалуваат. Ова се должи на високите фиксни трошоци за инсталација и во голема мера независна од големината технологија, како што се инвертерите “, објаснува тој. Заклучок: колку е поголем системот, толку повеќе домаќинства заработуваат од секој дополнет киловат час. На крајот, произведената премногу електрична енергија помага да се скрати времето на амортизација на системската технологија. * 5
Изгледи за профитабилноста на сопственото напојување
Јонас Шил, експерт во продавачот на големо со PV и складирање Мемодо, е сигурен дека сопственото напојување на компанијата ќе стане уште попривлечно во текот на следните неколку години. Цените на системската технологија нема да паднат остро како порано, но ефикасноста на системите ќе се зголеми. Ова има тенденција да го направи само-генерираниот киловат час соларна енергија поевтино. Во исто време, политичките и економските случувања имаат големо влијание врз побарувачката, а со тоа и врз цените на системската технологија. „Како точно ќе се развива пазарот, не е 100 процентно предвидливо. Одложувањето на инвестициите што веќе се исплаќаат денес е игра со многу неизвесности. “Со оглед на блиската иднина, само-генерираната електрична енергија веројатно наскоро ќе стане стандард за нови згради поради сè построгите критериуми за енергетска ефикасност. Најнискиот енергетски стандард е во почетните блокови.
* 1 Извор: Bundesverband Solarwirtschaft, PV-Atlas, информации за системите инсталирани помеѓу 1990 и 2018 година со излез до 10 kWp, заклучно со 04.09.2018
* 2 Повеќе информации за навистина сопствената моќ
* 3 Само-потрошувачка е електрична енергија што се создава и се користи дома.
* 5 Забелешка: Во случај на излез на системот помеѓу 10 и 12 kWp, поединечниот случај мора да се разгледа поблиску, бидејќи од 10 kWp доплатата за ЕЕГ се однесува и на само-користената електрична енергија. Често тоа сепак се исплати, под услов да се внесе доволно електрична енергија во мрежата.
* 6 во зависност од времето на инсталација на PV системот и инвестициските трошоци, пресметани за 20 години