Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Фотоволтаичните панели, наричани още слънчеви клетки, често се бъркат със слънчеви колектори. Междувременно слънчевата инсталация работи напълно различно и предназначението й е съвсем различно. Те не загряват вода като колектори, а само преобразуват енергията на слънцето в електричество. Какви са формалностите, свързани с инсталирането на слънчева ферма? Къде могат да бъдат инсталирани? Наистина ли е възможно печеленето на пари чрез слънцето и колко можете да спестите от него? Научете фактите и митовете за слънчевите ферми.

Инсталирани на покрива, те са неразличими от колекторите от разстояние. Обикновено обаче има повече, защото представянето на сингъл е малко. На покривите на къщите има все повече слънчеви панели. Повечето са закупени благодарение на субсидии от бюджетите на местното самоуправление. Стимулите за инвеститорите са отстъпки в таксите за консумираната енергия от мрежата.

Струва ли си да инвестирате в слънчева инсталация? Истини и митове за слънчевите ферми

1. Една домашна фотоволтаична инсталация може да отговори на 100% от потреблението на електроенергия - ИСТИНСКА
Добре проектираната фотоволтаична инсталация може да отговори на енергийните нужди на средното полско семейство. Този ток успешно ще доставя домакински уреди: пералня, хладилник, телевизор, компютър, сушилня, ютия (може да се сменя за дълго време) и ще осигури електричество за осветление в дома.

2. Всяка неизползвана електроенергия може да бъде препродадена на електроцентрала - ИСТИНСКА
ИСТИНСКА : това означава новият термин „Prosumer“, който е създаден от комбинацията от думите PROducent и CONSUMER. Можете да препродадете част от енергията, която няма да можете да изразходвате. Енергията, която идва от слънцето, е много по-висока през лятото и по-малко през зимата. Това означава, че през лятото вероятно няма да можете да използвате цялата произведена енергия, за разлика от зимния период, когато това не е достатъчно. Периодът за седемгодишно сетълмент с електроцентралата, проектиран от законодателя, е удобен, който ще приспада от количеството консумирана от вас енергия през мрежата през зимата, сумата, която ще произвеждате и прехвърляте в мрежата през лятото. Така че, ако изберете правилния размер на инсталацията, няма да плащате за захранването на вашите устройства и може би дори ще печелите.

3. За да продавате излишък от електроенергия, е необходимо да стартирате бизнес дейност - MYTH
Производството на електроенергия като част от домашните фотоволтаични инсталации и препродажбата на неизползван излишък не изискват бизнес дейности, концесии или други трудни и скъпи формалности. Ако капацитетът на свързаната инсталация не е по-голям от посочения в договора с доставчика на енергия, достатъчно е просто да подадете връзката на инсталацията към електрическата мрежа, за да започнете препродажба.

4. Монтажът на инсталацията е официалният начин на изтезания - МИТ
Съгласно изменения закон за строителството инсталирането на фотоволтаични устройства с инсталирана електрическа мощност до 40 кВт не изисква разрешение за строеж.

5. Слънчевата инсталация не изисква промени в конструкцията на къщата - ИСТИНСКА
Инсталационната инсталация обикновено не изисква да бъдат подсилени покриви, обикновено проектирани за товари много по-високи от тези, получени от панелите. Единственото изискване е да се осигурят на панелите необходимата неосветена повърхност на покрива. За панели с обща мощност 4, 5 kW, минималната необходима площ е приблизително 30 кв.м, обърната на юг или югозапад (в краен случай югоизточно). Ако няма такава повърхност на покрива, можете да поставите конструкцията на земята - достатъчно е засенчено парче парцел.

Какво е слънчева ферма?

Фотоволтаичният феномен се състои в директното преобразуване на слънчевата светлина в електричество. В резултат на облъчването на фотоволтаичната клетка, съдържаща силиций , възниква потенциална разлика (напрежение) между горните и долните й слоеве. В една клетка това напрежение леко надвишава 0, 5 V. То е в състояние да генерира максимум около 2 W, което е твърде малко, за да се използва на практика.

За да се получи по-високо напрежение и по-голяма мощност, клетките са свързани последователно или паралелно в така наречените фотоволтаични модули. Мощността на такъв модул (предлаганите за продажба имат площ от 0, 3 до 1 м2) се изразява във ватове с максимална мощност (Wp - вата пик) и обикновено е от 30 до 120 Wp.

Величината (токът) на изхода на модула е тясно свързана със слънчевата светлина, но може да бъде увеличена чрез свързване на модулите паралелно. За това напрежението, получено от модула, само леко зависи от нивото на слънчевата светлина. На практика модулите рядко работят в стандартни условия, поради което тяхната ефективност се определя по-добре от характеристиките на токово напрежение в широк диапазон от работни условия.

  • Прочетете също: INVERTER - сърцето на слънчевата инсталация. Кой да избера

Как е изграден слънчевият панел

Модулите са поставени в корпус, който ги предпазва от корозия, влага, замърсяване и атмосферни влияния. Те се комбинират в по-големи групи, наречени панели. Последните, монтирани върху монтажни конструкции с прикачено окабеляване, се наричат соларен масив (PV масив). В по-малките системи слънчевият колектор може да съдържа един панел. Фотоволтаичните устройства са издръжливи, лесни за използване и безопасни за околната среда.

Те могат да бъдат изградени като независими системи с капацитет от няколко микровата до няколко мегавата. Това им позволява да се използват в различни условия. Произвеждат се модули и панели с различни размери, също интегрирани с покривите или фасадите на сградите и специални - устойчиви на корозия, причинени от солена морска вода или полупрозрачни, които могат допълнително да действат като прозорец. Всяко приложение на фотоволтаично устройство е индивидуално, затова трябва да се проектира отделно.

ВИДЕО: Фотоволтаични клетки и електрическо отопление. Намалете сметките си

Инсталация, сътрудничеща с фотоволтаични клетки

Освен панелите, слънчевата система включва инвертор, най-често интегриран с постоянен ток. Една от неговите функции е да преобразува постоянен ток в променлив ток с 50 Hz мрежова честота. Енергията, генерирана във фотоволтаичните панели, може да се използва за директно захранване на приемници за постоянен ток, например диодни лампи (светодиоди), и обработена в инвертора за захранване на приемници с променлив ток. Освен това е възможно да се съхранява електричество в акумулаторната батерия и да се черпи, когато е необходимо. Регулаторът за зареждане, разположен до банката на батерията, ги предпазва от презареждане, а през нощта ги предпазва от разреждане, причинено от обратния поток на тока.

Когато батерията е напълно заредена, процесът на зареждане спира. Повечето контролери имат функция, която предотвратява пълното разреждане на повредата на батерията. Когато напрежението на батерията падне до опасно ниско ниво, захранването на устройствата, използващи съхраняваната в него енергия, се прекъсва.

Поради спада на напрежението и сравнително високия постоянен ток, връзките между панела и батерията, както и приемниците трябва да са възможно най-кратки и да се правят с кабели с голямо напречно сечение.

Слънчевата инсталация - нашето бъдеще?

Инвестицията в слънчеви колектори е сравнително скъпа. Днес прогнозният период на изплащане е средно между две и шест години, в Полша трябва да говорите за десетина или дори над 20 години. За да намалите инвестиционните разходи, можете да потърсите соларни панели и регулатори в чужбина - те са по-евтини, но купените там няма да бъдат покрити от гаранцията.

Фотоволтаичните панели са много популярни сред западните ни съседи, защото осигуряват големи количества евтина и възобновяема електроенергия. Инвестициите в инсталации, използващи слънце, обаче са благоприятно субсидирани там. В Полша се отнасят внимателно. Информационният пакет за предприемачи, които възнамеряват да произвеждат електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, издаден през ноември 2011 г. от Службата за енергийно регулиране, споменава вятърната енергия или речния спад, а слънчевата енергия се пропуска. Често може да се намери и мнението, че в полски условия това е източник на никаква надежда. Междувременно, когато погледнем картата, илюстрираща степента на слънчево греене в Европа, става ясно, че повечето области в Полша не се различават в това отношение от североизточните райони на Германия, а там фотоволтаичните панели се използват в голям мащаб. Според прогнозите на немски специалисти след 2050 г. слънчевата енергия ще бъде основен източник на възобновяема енергия.

В Германия 40% от над 300 000 фотоволтаични инсталации са инсталирани на малки къщи и имат мощност до 10 кВт. Там се субсидира производството на електричество за собствени нужди (субсидии за закупуване на оборудване, благоприятно отношение на цената на енергията, продадена на електроцентралата по време на периоди на свръхпроизводство, към изкупната цена, когато собственото й производство не е достатъчно за покриване на нуждите), което осигурява нейната рентабилност. В Дания екологичното производство на електроенергия, също силно развито, се осъществява главно във вятърни електроцентрали и също се субсидира. Размерът на субсидиите зависи от възрастта на вятърната централа, датата на включване в мрежата, броя на отработените часове годишно и формата на собственост. Напоследък в Полша бяха създадени и официални условия за препродажба на излишната електроенергия, произведена от отделни лица. Това обаче изисква извършване на редица формалности и инсталиране на допълнителна измервателна система, която ще изчисли количеството енергия, изпратено до мрежата. Също така се нуждаете от съгласието на Службата за енергийно регулиране.

Въпреки това домакинството, което произвежда електричество в собствената си мини-централа (вятърна мелница, слънчева батерия ), все още трябва да използва източник на електроенергия от битов източник, не може напълно да се откаже. Излишната енергия може да се продава на енергийния сектор, но няма да получи отстъпка за енергия, закупена от електроцентрала - тя продава собствената си енергия на по-ниска цена и трябва да купува повече.

Наистина, за произведената енергия се предоставя допълнителен „зелен сертификат за произход“ от Службата за регулиране на енергията, т.е. допълнително плащане в размер на 240 PLN за всеки мегават генерирана енергия, но това не е достатъчно, за да направи продажбите на енергия в енергийните централи печеливши. Човек може да се утеши от факта, че панелите ще бъдат източник на резервно захранване в случай на прекъсвания в доставката на електроенергия от електропреносната мрежа, планираните и тези, които се случват по-често - аварийни, причинени от необичайни метеорологични явления.

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Категория: