Než budete pokračovat, potvrďte některé informace o profilu
Opravdu se chcete odpojit?
Simulace úplné autonomie mimo síť
Simulace nabízené na PVGIS.COM jsou navrženy tak, aby uspokojily i různé požadavky profesionálů jako jednotlivci v sektoru solární energie. Tato služba je podporována konsorciem evropských solárních zařízení odborníci a inženýři, zajišťující nezávislé a neutrální odborné znalosti. Zde jsou hlavní zúčastněné strany a cíle zahrnuté v simulacích.
Níže uvedený příklad PDF je v angličtině. Vaše vlastní zpráva bude automaticky vygenerována v jazyce, který jste zvolili v nastavení účtu.
PVGIS 5.3 poskytuje výchozí hodnotu 14 % pro celkové ztráty v solárním systému systém výroby elektřiny.
PVGIS24 Simulátor navrhuje hodnotu ztráty pro první rok provozu. Tato ztráta se bude rok od roku vyvíjet. Tato hodnota ztráty v prvním roce umožňuje a podrobnější technická a finanční analýza, rok od roku. Tedy přes a 20leté provozní období se celková ztráta výroby blíží 13 % až 14 %.
Tato analýza využívá metodu určenou k vyhodnocení spotřeby energie a jejích nákladů nad definovanou období, rozdělení dat na měsíční a denní průměry.
- Základní údaje: Celková roční spotřeba energie (kWh) je rozdělena podle měsíc na vyšetření variabilita poptávky; související náklady jsou stanoveny na základě jednotkové nákupní sazby.
- Časový rozpis: Měsíční a denní průměry poskytují podrobné informace pochopení kolísání spotřeby v průběhu roku; průměrné procento odráží každý měsíc relativní příspěvek k ročnímu součtu.
- Účel: Tato metoda pomáhá identifikovat období vysoké nebo nízké spotřeby a plán strategie pro energetickou optimalizaci nebo řízení nákladů. Poskytněte jasné a použitelné přehled spotřeby energie ke zlepšení dimenzování solárních zařízení nebo skladovacích systémů udržet náklady na energii pod kontrolou.
Tato analýza je založena na teoretickém přístupu zaměřeném na odhad finančních úspor spojené s vlastní spotřebou solární energie, spoléhající na roční spotřebu a fotovoltaickou výrobu data.
Rozdělení spotřeby energie: Celková spotřeba je rozdělena podle času období (všední dny, víkendy, den, večer, noc) pro posouzení specifických energetických potřeb každého z nich časový úsek. Tento přístup pomáhá identifikovat denní spotřebu, která odráží potenciál pro vlastní spotřeba.
Odhad potenciálu vlastní spotřeby: Odhadovaná solární produkce PVGIS se srovnává s denní spotřebou. Procento pokrytí udává část denní spotřeby to může být přímo zásobované solární energií.
Výpočet finanční úspory: Vlastní spotřeba kWh se oceňuje na základě nákup energie tarif pro výpočet ročních úspor.
Tato analýza poskytuje kvantitativní základ pro hodnocení finančních přínosů vlastní spotřeba a optimalizace velikosti solárních instalací. Tato metoda také pomáhá identifikovat klíčová období maximalizovat využití vyrobené energie.
Tato analýza ilustruje hypotézu energetické autonomie výrobního závodu, na základě celkové spotřeby, vlastní spotřeby a autonomie poskytované systémem.
Odhad spotřeby energie: Počítá se měsíční a denní spotřeba k pochopení energetických potřeb lokality za dané období.
Výpočet vlastní spotřeby: Lokálně vyrobená a přímo spotřebovaná energie (vlastní spotřeba) se odhaduje pro posouzení podílu použité výroby bez spoléhání se na mřížka.
Energetická autonomie: Potenciál autonomie (vyrobená a spotřebovaná energie na místě) se vypočítává v kWh za každý měsíc, což odráží schopnost systému snížit závislost na síti.
Tento přístup pomáhá měřit úroveň energetické autonomie dosažené fotovoltaickým systémem při identifikaci měsíců, kdy je optimalizována vlastní spotřeba a autonomie, což umožňuje rozhodování o zlepšení celkového výkonu.
Tato analýza se opírá o metodu hodnocení výkonu baterií s různými kapacity odhadnout jejich roční energetický příspěvek a vhodnost pro potřeby.
Kapacita a měsíční dostupnost: Kapacity baterií jsou porovnány s požadovaná autonomie každý měsíc posoudit jejich energetické pokrytí.
Celková roční spotřeba: Energie poskytnutá každou baterií za jeden rok období se vypočítává pro měření jeho celkového výkonu.
Optimální využití: Měsíční procenta odhalují období, kdy baterie překračují nebo dosáhnout svých limitů, umožňující určit, zda jsou poddimenzované nebo naddimenzované.
Tato metoda má za cíl správně dimenzovat baterie, aby se maximalizovala účinnost a zároveň se zabránilo plýtvání energií nebo nedostatečná autonomie.
Analýza spotřeby baterií na základě jejich kapacity a měsíční potřeby energie se opírá o:
- Výpočet energetického pokrytí: Hodnotíme, jak každá velikost baterie splňuje měsíční potřeby.
- Roční průměr: Umožňuje porovnat účinnost různých kapacit přes celý rok.
- Měsíční spotřeba: Identifikuje období, kdy baterie dosáhne maxima kapacita nebo zůstává nedostatečně využíváno. Tento přístup pomáhá dimenzovat baterie podle skutečných potřeb, vyvažovat autonomie a optimalizace zdrojů.
Tato tabulka porovnává dopad různých kapacit baterií na energetickou autonomii, náklady na síť, a roční úspory. Baterie s vyšší kapacitou poskytují lepší úspory a další snížení závislost na síti, ale vyžadují vyšší počáteční investici.
Tento histogram, který představuje peněžní toky a návratnost investic (ROI), umožňuje:
- Vizualizujte finanční pohyby za určité období a rozlišujte mezi kladnými sloupci (příjmy) a záporné sloupce (náklady).
- Identifikujte bod, kdy se ROI stane pozitivní, což značí obnovení počáteční hodnoty investice.
- Sledujte vývoj čistých zisků a zhodnoťte dlouhodobou ziskovost projektu. To je jasným nástrojem pro pochopení finanční výkonnosti a pomocníkem při rozhodování investoři.
Výpočet uhlíkové stopy země umožňuje:
- Vyhodnocování celkových emisí skleníkových plynů (GHG) produkovaných její činností, včetně průmysl, doprava, zemědělství a spotřeba energie.
- Identifikace hlavních zdrojů emisí s cílem upřednostnit úsilí o snížení.
- Vezmeme-li v úvahu faktory, jako je uhlíková stopa dovozu a vývozu, komplexní přehled.
- Je základním nástrojem pro sledování pokroku při dosahování cílů v oblasti klimatu a vedení veřejnosti politiky směřující k udržitelnému přechodu.
Výpočet uhlíkové bilance solárního zařízení umožňuje:
- Vyhodnoťte emise zamezené výrobou obnovitelné energie ve srovnání s konvenční dodávky prostřednictvím sítě (často založené na fosilních palivech).
- Kvantifikujte pozitivní dopad na životní prostředí, zejména pokud jde o tuny CO2 uloženy po celou dobu životnosti systému.
- Zdůrazněte, že každá kWh vlastní spotřebované solární energie přímo přispívá ke snížení uhlíkovou stopu domácnosti.
- Je to hmatatelná ukázka závazku budoucího výrobce solární energie k více udržitelný životní styl.