kolektory słoneczne czy fotowoltaika

17
www.solarblog.pl Kolektory słoneczne, czy fotowoltaika? Kiedy kolektory słoneczne, a kiedy fotowoltaika? Bilans potrzeb energetycznych budynku mieszkalnego? Ciepło, czy energia elektryczna? Co zdrożało najbardziej? Wpływ technologii na środowisko naturalne

Upload: hewalex-sp-z-oo-spk

Post on 31-Jul-2015

1.632 views

Category:

Education


3 download

TRANSCRIPT

www.solarblog.pl

Kolektory słoneczne, czy fotowoltaika?

Kiedy kolektory słoneczne, a kiedy fotowoltaika?

Bilans potrzeb energetycznych budynku mieszkalnego?

Ciepło, czy energia elektryczna? Co zdrożało najbardziej?

Wpływ technologii na środowisko naturalne

05.2015

2

Kolektory słoneczne i moduły fotowoltaiczne

Dylemat wyboru rozwiązania

?

05.2015

3

Kolektory słoneczne i moduły fotowoltaiczne

1. Wysokie potrzeby budynku = wysoki potencjał oszczędności 1

05.2015

4

Kolektory słoneczne i moduły fotowoltaiczne

2. Wysokie potrzeby budynku = wysoki potencjał oszczędności 2

Realny (z uwzględnieniem inflacji) 10-letni wzrost cen

energii/ciepła w Polsce (2012/2002) wg danych GUS 2014:

+29,5% +56,9% +46,6%

Największe i rosnące obciążenie budżetu domowego

leży po stronie wytwarzania ciepła!

Energia elektryczna Ciepło z gazu ziemnego Ciepło z węgla

05.2015

5

Kolektory słoneczne i moduły fotowoltaiczne

3. Wpływ na jakość powietrza – ograniczenie niskiej emisji 3

Instalacja solarna obniża

bezpośrednio niską emisję

zanieczyszczeń ograniczając

pracę np. kotła węglowego

Fotowoltaika nie odgrywa

żadnego wpływu na emisję

zanieczyszczeń lokalnie

i globalnie (np. emisja CO2

w Niemczech w ostatnich latach

wzrasta wbrew planom)

05.2015

6

Kolektory słoneczne i moduły fotowoltaiczne

4. Współpraca z siecią – uzależnienie, opłacalność… 4

Uzależnienie od odbiorcy

i dyktowanych przez niego

warunków w przyszłości

Formalności i uzgodnienia

Możliwość opodatkowania

w przyszłości (jak np.

w Austrii, Niemczech)

05.2015

7

Kolektory słoneczne i moduły fotowoltaiczne

5. Opodatkowanie produkcji energii elektrycznej 5

Coraz powszechniejsze

wprowadzanie podatku

od wytwarzania energii

elektrycznej dla własnych

potrzeb

05.2015

8

Kolektory słoneczne i moduły fotowoltaiczne

6. Sprawność wytwarzania ciepła i energii elektrycznej 6

Instalacja solarna cechuje

się 3÷5 razy wyższym

uzyskiem rocznym

ciepła/energii

= wyższa efektywność

= mniejsza powierzchnia

1 m2 100÷130 kWh/m2rok

1 m2 300÷650 kWh/m2rok

Aby uzyskać 2,6 kW mocy w warunkach

dnia letniego, należy zastosować:

PV: 18 m2

SOL: 6 m2

05.2015

9

Kolektory słoneczne i moduły fotowoltaiczne

7. Wrażliwość na warunki eksploatacji 7

Wysoka wrażliwość modułów

PV na miejscowe zacienianie

oraz podwyższone

temperatury robocze

Wrażliwość na zabrudzenie

5% zacienienia 50% niższy

uzysk (w układzie szeregowym)

fot. solaranlage.eu, solaranlagen-portal.de, solaranlage.eu

Zalecane okresowe mycie oraz

czyszczenie ze śniegu modułów PV

05.2015

10

Kolektory słoneczne i moduły fotowoltaiczne

8. Wrażliwość na wyładowania atmosferyczne 8

Zwiększone wymagania ochrony

odgromowej oraz przepięciowej

dla instalacji PV

Wyższe koszty naprawy w razie

uszkodzeń komponentów

instalacji PV

fot. Mathias Apitz/BHW

05.2015

11

Kolektory słoneczne i moduły fotowoltaiczne

9. Trwałość i zachowanie sprawności w okresie eksploatacji 9

Kolektory słoneczne znane

są od ponad 30 lat, szereg

z nich pracuje ponad 20 lat

Norma EN 12975-3 określa

dopuszczalny spadek

sprawności absorbera

kolektora słonecznego

na maks. 5% po 25 latach

pracy

Efekt PID (Potential Induced Degradation)

obniża sprawność modułów PV! Dopiero

w ostatnim czasie zaczęto produkować

moduły, które mają być pozbawione PID

2 lata 4 lata

100%

20%

05.2015

12

Kolektory słoneczne i moduły fotowoltaiczne

10. Łatwość i trwałość magazynowania energii/ciepła 10

c

fot. sbww.eu

Zgromadzenie 60 kWh energii:

akumulator 2.500 Ah/48 V C 10

ciężar: 4.000÷5.000 kg

inwestycja: 10.000 €

trwałość: ok. 7÷10 lat

Zgromadzenie 60 kWh ciepła:

zbiornik: 1.000 litrów

ciężar: 1.200 kg

inwestycja: 1.000÷3.000 €

trwałość: 10÷40 lat

Instalacja fotowoltaiczna Instalacja solarna termiczna

Źródło: „Solar-Nonsens: Fehler, Unsinn, Halbwahrheiten,...” oeko-energie.de

05.2015

13

Kolektory słoneczne i moduły fotowoltaiczne

11. Recycling – składowanie lub utylizacja modułów PV 11

http://www.fotowoltaikainfo.pl/technika/201

4/08/04/analiza-mozliwosci-recyklingu-

zuzytych-uszkodzonych-modulow-pv

Obecnie zużyte moduły PV

trafiają na składowiska

komunalne

Do dzisiaj nie opracowano

skutecznej i uniwersalnej

metody recyklingu dla PV

fot. ostfalia.de

05.2015

14

Kolektory słoneczne i moduły fotowoltaiczne

12. Wsparcie polskiego przemysłu 12

Produkcja w zdecydowanej

większości oparta o krajowych

dostawców i dająca zatrudnienie

w sektorze wytwórczym.

Wybrani dostawcy z krajową produkcją:

05.2015

15

Kolektory słoneczne i moduły fotowoltaiczne

13. Zapewnienie opieki technicznej i gwarancyjnej 13

Panele fotowoltaiczne podobnie jak zdecydowana większość kolektorów próżniowych importowanych w latach 2011-2014 pochodziło z Chin.

Znaczna część importowanych produktów cechowała się niską jakością, pomimo udzielania długich okresów gwarancji

Wielu dostawców świadomie wycofało się z rynku lub zmieniło profil działalności, nazwę firmy, aby uniknąć spełnienia umowy gwarancyjnej.

„Jak będzie z panelami fotowoltaicznymi?”

05.2015

16

Kolektory słoneczne i moduły fotowoltaiczne

14. Opłacalność inwestycji – zyski, czy oszczędności?

Źródło: „Ein Sparbuch mit steigenden Zinsen” Sonne Wind & Wärme 6/2011

Pytanie do Klienta: „chce Pan/Pani zarabiać, czy oszczędzać?”

14

05.2015

17

Kolektory słoneczne i moduły fotowoltaiczne

Podsumowanie, zestawienie cech charakterystycznych

Instalacja solarna Instalacja fotowoltaiczna

Koszty inwestycji 100% średnio 250÷350%

Opodatkowanie użytkownika nie praktykowane w PL nie, wprowadzane w EU

Zależność od odbiorcy sieciowego niezależne zależne (dla ON-GRID)

Sprawność cały system ok. 40÷60% zwykle < 15%

Powierzchnia zabudowy na dachu 100% większa, średnio 300÷400%

Powierzchnia zabudowy w kotłowni miejsce na zbiornik miejsce na akumulatory

Magazynowanie ciepła/energii łatwe w zbiorniku wody akumulatory (trwałość, koszty)

Zmniejszenie niskiej emisji TAK NIE

Trwałość sprawdzona technologia różne praktyki (efekt PID!)

Podatność na uszkodzenia niższa wyższa

Wsparcie gospodarki krajowej wysokie (produkcja) niższe (bez produkcji)

Środowisko naturalne możliwość recyclingu utylizacja lub składowanie

Serwis przeglądy (glikol 10 lat) przeglądy (pomiary elektryczne)