NAPELEMES VILLAMOSENERGIATERMELÉS HAZAI LEHETOSÉGEI. Pálfy Miklós SOLART-SYSTEM KFT.



Hasonló dokumentumok
A fotovillamos energiaátalakítás helyzete Magyarországon

Fotovillamos napenergia-hasznosítás helyzete Magyarországon

Fotovillamos helyzetkép

A napenergia fotovillamos hasznositásának helyzete

A napenergia fotovillamos hasznositása

A napelemes villamosenergiatermelés hazai és nemzetközi helyzete

A fotovillamos napenergia hasznosítás helyzete és fejlesztési stratégiája

A fotovillamos napenergia hasznosítás helyzete

Napelemek és napelemes berendezések - hazai és nemzetközi helyzetkép

Helyzetkép a fotovillamos energiaátalakításról

Napelemek alkalmazása épületekben

NAPELEMES ALKALMAZÁSOK fotovillamos rendszerek Villamos energia előállítása környezetbarát módon

A napenergia fotovillamos hasznosítása

A napelemes villamosenergiatermelés hazai és nemzetközi helyzete

Napelem vagy napkollektor? Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

A napenergia hasznosítás lehetőségei

Zsiborács Henrik 1 - Dr. Pályi Béla 2 A napenergia értéke Magyarországon napelemes rendszerek esetében, 2014-ben

2011. április 6. Herbert Ferenc AEE-Győr NAPELEMEK VILLAMOS RENDSZERBE ILLESZTÉSE

A napenergia fotovillamos hasznosítása

A napenergia fotovillamos hasznositása

KÖZÉPÜLETEK ENERGIARÁSEGÍTÉSE NAPELEMEKKEL

A napenergia fotovillamos hasznositása

Napelemes rendszerek szakmai rendezvény

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: Telefax:

Zsiborács Henrik 1 - Dr. Pályi Béla 2 Dr. Demeter Győző 3 Napelemes rendszerek energetikai hasznosítása Magyarországon kiserőművi méretekben

Electraplan- Szalontai közös szakmai nap. Electraplan előadás Kincses Ármin- Projektmanager

Napelemes rendszer telepítése Tuzsér településen - vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása

59. MEE Vándorgyűlés és Kiállítás Előadó: Liszt Zoltán (Techniq 2000 Kft.) 30/

Megújuló energiaforrások épület léptékű alkalmazása. Prof. Dr. Zöld András Budapest, október 9.

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban

6000 Kecskemét Szarvas u internet:

Fotovoltaikus rendszer kialakítása egyösszegű, átalányáras vállalkozási szerződés keretében.

DC szigetüzemû napelem rendszerek - 12VDC=

Nyárvégi Mulatságok, Szüreti felvonulás. További képek az IKSZT facebook oldalán ide kattintva

SÁRISÁP MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HASZNOSÍTÁSA

KEOP 5.5.0/B/12 azonosítószámú projekt keretében Sümeg Város intézményeinek energetikai korszerűsítése - tájékoztató a szerződés módosításáról

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin

1. A Nap, mint energiaforrás:

Tájékoztatás eljárás eredményéről: Közösségi energiaudvar fejlesztése fiatalokért Mályiban áru beszerzés tárgyában kiírt a Kbt.

Farkas István és Seres István HÁLÓZATRA KAPCSOLT FOTOVILLAMOS RENDSZER MŐKÖDTETÉSI TAPASZTALATAI FIZIKA ÉS FOLYAMAT- IRÁNYÍTÁSI TANSZÉK

Napenergia kontra atomenergia

NAPELEMES RENDSZEREK és ALKALMAZÁSUK TERVEZÉS, KIVITELEZÉS. Herbert Ferenc Budapest, 2012.dec. 6. LG

Napenergia hasznosítás

A napelemes villamosenergiatermelés hazai és nemzetközi helyzete

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban

A kistérségi energiastratégia készítése

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Költséghatékony műszaki megoldás az új OTSZ előírásainak a teljesítésére Santon tűzvédelmi leválasztó kapcsoló.

Napelemes rendszerek teljes életciklus elemzése

A napkollektoros hőtermelés jelenlegi helyzete és lehetőségei Magyarországon

Magyarország megkívánt szerepe a megújuló technológiák, illetve a napelemes rendszerek elterjedésében Kiss Ernő MNNSZ elnök

Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz tavasz

Idősek nappali ellátása és orvosi rendelő energetikai felújítása Bojt községben című projekt

AC szigetüzemû napelem rendszerek - 230VAC~

Megújuló energiaforrások alkalmazása és környezetvédelmi szerepük egy földház tervezése és építése során

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Megoldás falazatra. Hogyan építhetünk közel zéró energiafogyasztású családi házakat téglából? Bartók László - műszaki szaktanácsadó

A napenergia fotovillamos hasznosításának potenciálja Répceszemerén

A napenergia fotovillamos hasznosításának potenciálja Magyarországon. Országos Ajánlás

Olvassa tovább, milyen megoldást nyújt Önnek a Viktória Solar:

GoodWill Energy Kft. Megújuló jelen a jövőért!

ELŐTERJESZTÉS január 3-i rendkívüli ülésére

Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása KMOP

Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, Megyik Zsolt

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL FEBRUÁR

Magyarország Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

8. Energia és környezet

A városi energiaellátás sajátosságai

A K. É /2015. iktatószámú hirdetmény módosítása

2012. Dec.6. Herbert Ferenc LG-előadás. Napelemek

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja:

A napenergia alapjai

Hálózati csatlakozási terv

A napelemes áramtermelés lehetőségei és jelentősége

NAPENERGIA az energiaválságból kivezető út. Kisbér, Előadó: Lazók Zoltán, ügyvezető Greenenergie Kft.

A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI. Farkas István, DSc egyetemi tanár, intézetigazgató

Megújuló bázisú villamosenergiatermelés

Megújuló energiaforrások alkalmazása az Európai Unióban és Magyarországon. Mészáros Géza Megújuló Energia Kompetencia Központ vezetı

Megújuló energia piac hazai kilátásai

Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz tavasz

Kváziautonóm napelemes demonstrációs áramforrás SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése

Tájékoztató szerződés módosításáról 2. - Szent Erzsébet Otthon

FOTOELEKTROMOS ENERGIATERMELŐ RENDSZER ÜZEMELTETÉSÉNEK TAPASZTALATAI

A társadalom mint energia felhasználó célja:

Napelem vagy napkollektor? Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Állattartó telepek korszerűsítése

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

ÚJ ENERGIAPOLITIKA, ENEREGIATAKARÉKOSSÁG, MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS dr. Szerdahelyi György. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

ÜDVÖZLÖM ÖNÖKET. Varga Zsolt Üzemviteli vezető Rati Kft.

Debrecen, Vincellér utcai transzformátorállomás napenergiás korszerűsítésének térinformatikai modellje

Az energetikai minőségtanúsítvány. Előadó: Dr. Szalay Zsuzsa adjunktus BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

(PV) Fotovillamos rendszerek Védelmi-és kapcsolási elemek tervezése

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

Tájékoztató a szerződés 2. számú módosításáról - Bükkösd község önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Szentlőrinci Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva

10 kwp TELJESÍTMÉNY HÁLÓZATRA DOLGOZÓ FOTOVILLAMOS RENDSZER TELEPÍTÉSI HELYSZÍNÉNEK KIVÁLASZTÁSA

Galambos Erik. NAPENERGIÁS RENDSZEREK TERVEZÉSE MEE - SZIE - Solart System szakmai rendezvény Gödöllő, május 15.

MediSOLAR napelem és napkollektor rendszer

NAPELEMES AKKUMULÁTOR TÖLTŐ

Magyarország elso zero energia háza CSALÁDI HÁZ ESETTANULMÁNY KÉSZÍTETTE: GAIASOLAR KFT 2004 Február 23

Átírás:

NAPELEMES VILLAMOSENERGIATERMELÉS HAZAI LEHETOSÉGEI Pálfy Miklós SOLART-SYSTEM KFT.

Éves sugárzási energia 1168-1460/1150-1332 kwh/m 2 Magyarország területére 1.16*10 14 kwh/év. 1250 kwh/m 2 Ez 2900 szorosa az éves villamosenergia fogyasztásnak. Egy háztartás éves villamos-energia igénye = 1,5 m 2 -re érkezo napenergia.

Napelemek Elözmények, mai helyzet, növekedés Hazai potenciál

Napelem elözmények 1839. E. Becquerell felfedezte a fotovillamos jelenséget 1953. Pearson, Fuller, Chapin szilicium alapu napelemet készítettek 1958. Elsö mühold alkalmazás. Vanguard 1 1972. Olajválság. Megindul a széleskörü földi alkalmazás.

Elözmények Magyarországon 1975. Elsö hazai napelemes áramforrás Iszkahegyen. VKI 1979. 15% -os Si napelem kifejlesztése. Magyar szabadalom 1982. MEE Fotovillamos Mubi. megalakul 1983. MNT megalakul

Elözmények Magyarországon 1984. napelemes fényérzékelo találmány 1987. napelemes akkumulátor találmány 1989. Pannonglas Solarlab 1990. Solart-System Kft. 1993. Világkonferencia Budapesten 1997. Dunasolar Rt. Ma már egy tucat hazai forgalmazó.

Napelem gyártás

A napelemek elöállítása Szilicium alapanyag homokból. tisztítás Kristályhúzás vagy öntés, szeletelés p-n átmenet kialakítás, kontaktálás Modulba építés

Fotovillamos energia átalakítás Energia átalakítási hatásfok elvben akár 60-70% (lab. max: 33%) Gyakorlatban amorf Si 4-6%, kristályos Si 15-17% Ár: amorf Si 2,5-3 USD/W p, kristályos Si 3-3,5 USD/W p

Alkalmazások Autonom áramforrások Hálózatra dolgozó rendszerek Kváziautonom áramforrások Közszükségleti cikkek

Napelemes berendezések telepitési lehetoségei Épületekre, illetve egyéb létesitményekre történo telepités Szabad földterületekre történo telepités

Nagypanel és blokkos Lépcsoházanként 40, szintenként 4 lakást számolva és 50 m 2 átlagos lakásterületet figyelembe véve a nagypaneles, valamint blokkos és alagútzsalus technológiával épült lakások lépcsoház fölötti összes tetofelülete, - amelyet lapos tetonek feltételezünk - az alábbi értékre adódik:lépcsoházak száma: (508.000 + 280.000)/40= 19.700 db Lépcsoházak fölötti lapos tetofelület : 19.700*4*50 = 3.940.000 m 2

Egyéb lakások Feltételezésünk szerint a lakások 50%-a családi ház és 50% -a hagyományos tetovel rendelkezo 4 szintes épület, szintenként négy lakással.

Családi házak A családi házak átlag alapterületét 100 m 2 re feltételezve egy átlag 45 fokos teto dolésszögnél kb. 35 m 2 es sátorteto oldallap tetofelületek adódnak, amelyekbol az egyik alkalmas lehet napelemek telepitésére. Családi házak kedvezo irányú teto felülete: 1.600.000*35 : 56.000.000 m 2

4 szintes épületek A 4 szintes épületek alapterületét az 50 m 2 es átlag lakás területtel számolva, 16 lakásonként 200 m 2 épület alapterület feltételezheto, amelynek oldallap tetofelületei egyenként 70 m 2 re veheto. Ezekbol egyik alkalmas lehet napelemek telepitésére. 4 szintes épületek kedvezo irányú teto felülete: 70*1.600.000/16=7.000.000 m 2

Mezogazdasági épületek Mezogazdasági épületek alapterülete 2000 ben: kb. 27.000.000 m 2 Feltételezésünk szerint ezek 50%-a lapos tetos és 50%-a nyeregtetos. Feltételezzük továbbá, hogy a nyeregtetos épületek átlagosan 1:5 arányú téglalap alaprajzúak és 45 fokos dolésszögu egyik tetofelülete, - amely az alapterület 75%-ra adódik - alkalmas napelemek telepitésére. Lapos tetos mezogazdasági épületek teto felülete: 13.500.000 m 2 Nyeregtetos mezogazdasági épületek kedvezo irányú teto felülete: 10.125.000 m 2

Oktatási és önkormányzati épületek Oktatási intézményeket befogadó épületek száma 2003-ban : kb. 14.000 db Önkormányzati épületek száma 2003-ban: kb. 16.600 db Feltételezésünk szerint ezek átlag alapterülete 400 m2 és 30 %-a lapos teteju és 70 %-a nyeregtetos. A nyeregtetos épületek átlagosan 1:2 arányú téglalap alaprajzúak és 45 fokos dolésszögu egyik tetofelületük amely az alapterület 70%-ra adódik alkalmas napelemek telepitésére.

Oktatási és önkormányzati épületek Oktatási intézmények lapos tetofelülete: 0,3*14.000*400 = 1.680.000 m 2 Oktatási intézmények nyeregtetos kedvezo irányú teto felülete : 0,7*14.000*400*0,7= 2.744.000 m 2 Önkormányzati épületek lapos tetofelülete: 0,3*16.600*400 = 1.992.000 m 2 Önkormányzati épületek nyeregtetos kedvezo irányú teto felülete: 0,7*16.600*400*0,7= 3.253.600 m 2

Mezogazdasági területek Gyep-legeloterületek 2002-ben : 10 610 km 2 EU tagként mezogazdasági termelésre nem támogatott terület: kb. 10.000 km 2

Vasútvonalak Vasútvonalak hossza 2002-ben : 7.898 km Feltételezésünk szerint az egyik oldalon 1 m- tol indulva 4 m magasságig 30 fokos dolésszöggel elhelyezhetok napelemek. Vasútvonal hosszában egyik oldalon rendelkezésre álló felület: 7,898.000*3*2 = 47.388.000 m 2

Autópályák Autópályák hossza 2002-ben: 581 km Feltételezésünk szerint az egyik oldalon 4 m magasságig 60 fokos dolésszöggel 2 m felett elhelyezhetok napelemek. (Zajvédofal) Aútópályák hosszában egyik oldalon rendelkezésre álló felület: 581.000*2*0,865 = 1.005.130 m 2

Sik felületre telepités Sik felületre történo telepitésnél általában nem jelent nehézséget a déli irányú tájolás, de a telepitésnél a napelemek takarását figyelembe kell venni!

Sik felületre telepités Általában elég jó a napsugárzás éves sugárzási energiájának kihasználása déli irányú telepités esetén, ha a dec 21.-i déli napállásra éppen teljesül ez a feltétel. Budapest szélességi körén (47,5 o ) történo 30 o os dolésszögu telepités esetén a dec 21.-i napállást figyelembe véve d/b = 2,32 re adódik. Ebbol pedig az adódik, hogy a napelem felület a ténylegesen rendelkezésre álló sik felületnek csak legfeljebb 43,1 %-a.

Tájolási veszteségek Meglévo épületeknél, autópályáknál, vasútvonalak menti telepitésnél azonban a déli tájolás csak kevés helyen lehetséges, Azonban a déli iránytól +/- 45 o -os tehát délkeleti vagy délnyugati tájolás esetén a déli tájoláshoz képest csupán 7%-os az éves energia veszteség.

Tájolási veszteségek Számoljunk 10%-os tájolási veszteséggel és ekkor autópályáink mentén az egyik oldal tájolás szempontjából potenciális telepitési lehetoség. A vasúthálózat valamennyi tájolási irányban való egyenletes irányeloszlását feltételezve az egyik oldal 50%-os valószinuséggel tájolás szempontjából potenciális telepitési lehetoség 10% os tájolási veszteség mellett.

Takarási veszteség A takarás miatt kizárható potenciális telepitési lehetoségek megbecsülése tünik a legbizonytalanabbnak. Valószinu, hogy becslésünkkel nem leszünk túl optimisták, és nem követünk el nagy hibát, ha 50%-ra vesszük ennek értékét az egyéb okok miatt kieso területekkel együtt.

POTENCIÁL Az elvileg beépitheto napelem felület tehát a ténylegesen rendelkezésre álló sik felületnek 0,431 - szerese, de a hagyományos ill. nyeregteto felületével megegyezik. A valóságban kedvezoen beépitheto napelem felület pedig az elvileg beépitheto napelem felületnek 0,5*0,9 = 0,45 szöröse. Vasútnál pedig csak ennek fele, 0,225.

POTENCIÁL Az alkalmazandó napelem modulok átlag hatásfokát az egyszeruség kedvéért 10%-ra vegyük. Igy 1 m 2 napelemnél 100 Wp teljesitménnyel számolhatunk. 1 kwp napelem által termelt villamos energiának felhasználás szempontjából csak kb. 80 %-át vehetjük figyelembe a különbözo csatolási, energia átalakitási veszteségek miatt. Igy 30 o -nál 1200 kwh/év, 45 o -nál 1150 kwh/év és 65 o -nál 1100 kwh/év átlag értékekkel számolhatunk.

POTENCIÁL Vizszintes felület (km 2 ) 30 o os felület (km 2 ) 45 o os felület (km 2 ) 60 o os felület (km 2 ) Elvileg beépitheto napelem felület (km 2 ) Valóságban kedvezoen beépitheto napelem felület (km 2 ) Beépitési dolésszög ( o ) Beépitheto napelem teljesitmény (MWp) Éves villamos energia termelés (10 9 kwh) Nagypanel és alagutzsalus házak 3,94 1,698 0,764 30 76,416 0,0916996 Egyéb lakóépületek 63 63 28,350 45 2835 3,26025 Mezogazdasági épületek 13,5 13,5 6,075 30 607,5 0,729 Mezogazdasági épületek 10,125 10,125 4,556 45 455,625 0,5239688 Oktatási épületek 1,68 0,724 0,326 30 32,5836 0,0391003 Oktatási épületek 2,744 2,744 1,235 45 123,48 0,142002 Önkormányzati épületek 1,992 0,859 0,386 30 38,63484 0,0463618 Önkormányzati épületek 3,2536 3,254 1,464 45 146,412 0,1683738 Gyep-legelo 10610 4573 2057,810 30 205780,95 246,93714 Új mezogazdaságilag felszabadult területek 10000 4310 1939,500 30 193950 232,74 Vasútvonalak mentén 47,388 47,388 10,662 30 1066,23 1,279476 Autópályák mentén 1,00513 1,005 0,452 60 45,23085 0,0497539 Összesen 20631,112 47,388 79,1226 1,00513 9027,207 4051,581 405158,06 486,00713

POTENCIÁL Magyarországon potenciálisan telepitheto napelemes berendezések éves villamos energia termelése: 486 milliárd kwh. Az éves villamos energia termelés értéke a Magyarország jelenlegi villamos energia fogyasztásának több mint 12 szerese.

Nem vettük figyelembe Az épületek homlokzatait!