Bicskei Oroszlán Patika Bt 22076423-2-07



Hasonló dokumentumok
Napelemes rendszerek a gyakorlatban Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft.

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

Napelemes rendszer a háztartásban

KÖZÉPÜLETEK ENERGIARÁSEGÍTÉSE NAPELEMEKKEL

GoodWill Energy Kft. Megújuló jelen a jövőért!

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

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


NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin

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

MediSOLAR napelem és napkollektor rendszer

Napelemek alkalmazása épületekben

A napkollektoros hőtermelés jelenlegi helyzete és lehetőségei Magyarországon

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Szarvasi Mozzarella Kft. Éves energetikai összefoglaló jelentés

Frank-Elektro Kft. EMLÉKEZTETŐ Nyílt napról

SÁRISÁP MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HASZNOSÍTÁSA

Megújuló energia, megtérülő befektetés

Szarvasi Mozzarella Kft. Éves energetikai összefoglaló jelentés

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

Napelemes Rendszerek a GIENGER-től

Solar-Pécs. Napelem típusok ismertetése. Monokristályos Polikristályos Vékonyréteg Hibrid

Napelemre pályázunk -

VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS-TERMELÉS IGAZOLÁSA

A napenergia alapjai

- igények feltérképezése kérdések alapján (pl. Milyen célra tervezi

Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép

Napenergia hasznosítás

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

Naperőmű beruházások hazánkban tapasztalatok, trendek MINÁROVITS MÁRTON ALBA NAPELEM KFT.

A napelemek környezeti hatásai

NAPELEMES RENDSZEREK

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

Napenergiás jövőkép. Varga Pál elnök. MÉGNAP Egyesület

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

(PV) Fotovillamos rendszerek Védelmi-és kapcsolási elemek tervezése

Napenergia kontra atomenergia

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök

E L Ő T E R J E S Z T É S

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek

TÖRÖK IMRE :21 Épületgépészeti Tagozat

A napelemes villamosenergiatermelés hazai és nemzetközi helyzete

NCST és a NAPENERGIA

G-OLD Napelem Rendszer Ár

Magyarország Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

Napelemek és napkollektorok hozamának számítása. Szakmai továbbképzés február 19., Tatabánya, Edutus Egyetem Előadó: Dr.

IV. Számpéldák. 2. Folyamatok, ipari üzemek Hunyadi Sándor

Energetikai pályázatok 2012/13

Energiahatékonyság és költségoptimalizálás a KKV szektorban. Pénzes László műszaki támogatási osztályvezető

A napenergia fotovillamos hasznositásának helyzete

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek

500 kwp magyarországi napelemes erőmű beruházás bemutatása beruházói szemmel

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc.

2018. ÉVES SZAKREFERENS JELENTÉS. R-M PVC Kft. Készítette: Group Energy kft

A napenergia hasznosítás lehetőségei

Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép

Napenergia-hasznosítás hazai és nemzetközi helyzetkép. Varga Pál elnök, MÉGNAP

Napelem, napelemes rendszerek - családi házra

Háztartási méretű kiserőművek és Kiserőművek

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

ÉVES ENERGETIKAI JELENTÉS év

2018. ÉVES SZAKREFERENS JELENTÉS. A Beton Viacolor Térkő Zrt. Készítette: Group Energy kft

A napenergia családi házakban történő felhasználási lehetőségeinek áttekintése. Szabó Zsuzsanna V. földrajz környezettan szak

ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES RIPORT 2017

Ökoház - Aktív ház. Gergely Gyula Mátyás h9o5aa MSE

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

[Uniotech Csomagolástechnika Kft.; ]

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

Napenergia beruházások gazdaságossági modellezése

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Integrált fotovoltaikus rendszer

Napenergia rendszerek létesítése a hazai és nemzetközi gyakorlatban

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Otthontechnika Bt Tapolca, Vajda János u Horváth Tibor György

ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES RIPORT 2018

Energia Műhely 3. A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője. Körkép a megújuló energiák alkalmazásáról. Varga Pál elnök

Magyar László Környezettudomány MSc. Témavezető: Takács-Sánta András PhD

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

Fotovillamos helyzetkép

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 49. MELLÉKLET: -

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

SIKLÓSI THERMAL KFT. ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES JELENTÉS 2017

Klímavédelmi kezdeményezések a Hegyvidéken

A napenergia szektor hazai helyzete, kihívásai és tervei, a METÁR-KÁT szerepe

Alapítva Előadó: Kiss Ernő MNNSZ elnök

Helyzetkép a fotovillamos energiaátalakításról

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

A napenergia fotovillamos hasznositása

Megvalósult napelemes létesítmények tapasztalatai

ÉPÜLETGÉPÉSZET. EnerGo Investment Kft. Mobil: /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

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

ENERGIAHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSA ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÁS A DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN HU A ENERGIAHATÉKONY ISKOLÁK FEJLESZTÉSE

Takács Tibor épületgépész

2010. Klímabarát Otthon

5 kw-os polikristályos napelemes rendszer

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

Átírás:

MVM Partner - a vállalkozások energiatudatosságáért pályázat 2. rész A pályázó által megvalósított, energiahatékonyságot növelő beruházás és/vagy fejlesztés bemutatása A napelem a Napból érkező sugarak energiáját villamos energiává alakítja át. Az átalakítás alapja az a kémiai, illetve fizikai folyamat, amelyet fényelektromos jelenségnek nevezünk. A fény elnyelődése során olyan töltött részecskéket generál, amelyek helyváltoztatásra képesek. E részecskéket az a beépített elektromos tér, amely az elektrokémiai potenciálok, valamint az elektron kilépési munkák különbözőségéből adódik, rendezett mozgásra kényszeríti. A napelemek mellett ismertek a fotovoltaikus elemek, amelyek abban különböznek a napelemektől, hogy árnyékban is képesek villamos energia termelésére. A napelemmel való áramtermelés kezdetben, mint minden innovatív technológia, rendkívül költséges energiatermelési mód volt, azonban folyamatos elterjedésével egyre inkább csökkentek az előállítási költségek. A napelemes villamosenergia-termelést célzó beruházás költségeinek csak egyik eleme a napelem ára. A fennmaradó rész az installációhoz szükséges egyéb eszközök, valamint a kiegészítő teljesítményelektronikai berendezések (inverter, töltésszabályozó) és az esetlegesen szükséges akkumulátor költségeiből tevődik össze. A hálózatra tápláló kiépítés a napelemeken kívül invertert is tartalmaz, míg a szigetüzemű rendszerben a napelemeken kívül inverter, akkumulátorok és töltésszabályzó is van (ez utóbbi esetleg az inverterrel egybeépítve). A modern napelemek várható élettartama legalább 25-30 év. Esetünkben napelemes hálózati-visszatáplálásos rendszer kiépítéséről beszélünk. Ebben az esetben a napelemek által szolgáltatott energia váltakozó feszültséggé alakul, amellyel el lehet látni a gyógyszertár energiaigényét. Ha fogyasztás nincs, a napelemek a villamoshálózatra visszatáplálnak, amit külön mérőóra regisztrál. Amikor a napelemek nem termelnek áramot (pléldául este), a szükséges villamos energia igényt a hálózatról elégítjük ki. Hazánkban a napelemekkel termelt villamos energia kötelező átvételi ára jelenleg 26,46 Ft/kWh, a fajlagos nettó napelem költség körülbelül 1 MFt/kW, ami szinkronüzemű kiépítés esetén inverterköltséggel együtt nagyjából 1,25 MFt/kW. A kihasználtság átlagosan 15% körüli, átlagos megtérülési időre 36 évet kapunk, ami közel azonos a napelem élettartamával. MVM Partner - a vállalkozások energiatudatosságáért pályázat 2. rész 1

A napkollektorok és napelemek a szokványos módon történő telepítése nem engedélyköteles, amint erről a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet intézkedik. Az energiatudatos építészeti megoldások alkalmazása, passzív napenergia-használat általános építésügyi engedélyezési eljárás alapján valósítható meg. A beruházásunk célja volt a megújuló energiaforrások azon belül is napenergia hasznosítása, ezzel egyidejűleg az üvegház hatású gázok kibocsátásának a csökkentése, illetve költségmegtakarítás. A fejlesztés előtt vállalkozásunk kizárólag az EON hálózatából vételezte a villamos energiát. A fejlesztés után a patika villamos energia fogyasztásának 37%-át a napelemes rendszer tudja szolgáltatni, a fennmaradó 63%-ot szükséges az EON-tól vételezni. A napelemes rendszer kiépítését a technológia számos előnye indokolja, míg a felsorolt hátrányok nem jelentenek igazán kockázatot: Előnyök: decentralizált energiatermelés energiafüggőség csökkentése a megtakarítás itthon marad egyre növekvő megtakarítások (áramár-növekedés) háztetőre telepíthető kiszámítható áramtermelés hosszú élettartam környezettudatos technológia folyamatosan fejlődő technológia és csökkenő bekerülési költség Hátrányok: ingadozó energiatermelés (hónapoktól, napszaktól és felhőzettől is függ) alacsony átvételi ár itthon viszonylagosan alacsony támogatottság így hosszabb megtérülés viszonylagosan drága a hazai gazdasági viszonyok között A projekt kezdete: 2013.07.01 A projekt vége: 2013.08.01. MVM Partner - a vállalkozások energiatudatosságáért pályázat 2. rész 2

A projekt időzítése táblázatosan: A beruházás/fejlesztés előre tervezett megvalósulási ideje: 1 hónap A beruházás/fejlesztés tervezett kezdési időpontja: 2013.07.01. A beruházás/fejlesztés tényleges kezdési időpontja: 2013.07.01. A beruházás/fejlesztés tervezett befejezési időpontja: 2013.08.01. A beruházás/fejlesztés tényleges befejezési időpontja: 2013.08.01. A beruházás/fejlesztés tényleges megvalósulási ideje: 1 hónap A projekt során kiépítésre került egy 5 kwp csúcsteljesítményű hálózatba tápláló napelemes rendszer magas tetőre telepítve, 20 db Sharp ND-250 polikristályos napelem modullal és Fronius IG TL 5.0 transzformátormentes egyfázisú inverterrel. A napelemes rendszer felépítése: napelemek inverter (átalakító, egyenáram >váltóáram) ad-vesz villanyóra vezetékek tartószerkezet A napelemek esetünkben is az épület tetőszerkezetére kerültek alumínium szerelőkeretek felhasználásával. MVM Partner - a vállalkozások energiatudatosságáért pályázat 2. rész 3

Mivel elegendő tetőfelület állt rendelkezésre, nem volt szükség függőleges falon vagy talajon való elhelyezésre. A napelemes rendszer az inverteren keresztül kapcsolódik a villamos hálózatra. MVM Partner - a vállalkozások energiatudatosságáért pályázat 2. rész 4

Energiahatékonyság Beruházás Elért Éves Megtérülési Tételek növelő megoldás költsége megtakarítás megtakarítás idő (év) megnevezése (nettó Ft) (%) (nettó Ft) 1 5 kwp napelemes rendszer 3 076 600 40 215 600 14 év 2 Összesen 3 076 600 40 215 600 14 év A beruházás egyszerűsített megtérülési számítása: Beépített fotovoltaikus teljesítmény (kwp) Éves villamos energiatermelés (kwh) Villamos energia fajlagos egységára (Ft/kWh) Éves megtakarítás (nettó Ft/év) Beruházás (nettó Ft) Megtérülési idő (év) 5,0 5100 42 215 606 3 076 600 14 A fejlesztés megvalósítása előtt az energiafelhasználás értékei: Beruházás/fejlesztés előtt az érintett ingatlan villamosenergia-fogyasztásának részletezése január: február: március: április: május: június: július: augusztus: szeptember: október: november: december: MVM Partner - a vállalkozások energiatudatosságáért pályázat 2. rész 5

Beruházás/fejlesztés után az érintett ingatlan villamosenergia-fogyasztásának részletezése január: február: március: április: május: június: július: augusztus: szeptember: október: november: december: Hazánkban a napsütéses órák száma:1900-2200óra/év. A napsugárzásból eredő, vízszintes felületre érkező energia mennyisége 1000-1300kWh/m²/év. Ennek értelmében a fejlesztés által elért energia megtakarításunk: Beruházással/fejlesztéssel elért energia-megtakarítás Elért villamosenergia-megtakarítás (kwh/év) 5100 Elért fajlagos villamosenergia-megtakarítás (kwh/év/m 2 ) 36,5 A projekt tervezésekor becsült energia megtakarítás a fenti számok tükrében teljesült. A Bicskei Oroszlán Patika Bt épülete a beruházást megelőzően éves szinten -3 év átlagát tekintve- 11 873 kwh éves energiát használt fel. Ez közel 9,6 t/év CO2 kibocsátást jelent. A fejlesztés utáni állapotában az épület éves ÜHG kibocsátása 4,82 t/év re csökkent. A beruházás jelentős éves költségmegtakarítást eredményez, óvja a környezetet, megvalósítása teljes mértékben indokolt volt. MVM Partner - a vállalkozások energiatudatosságáért pályázat 2. rész 6