Az ESPAN (WP 4) Pilotprojekt zárójelentésének rövid összefoglalója: Savas ólomakkumulátor bázisú, helyhez kötött energiatároló rendszerek vizsgálata

Hasonló dokumentumok
Napenergia kontra atomenergia

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

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

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS II. negyedévének időszaka július 15.

Napelemre pályázunk -

Regionális nemzeti nemzetközi energiastratégia

Kisebb napelemes alkalmazásokra a kompakt alternatíva.

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

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

Éves energetikai szakreferensi jelentés Pannontej Zrt-Zala részére

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

Éves energetikai szakreferensi jelentés Next Ingatlanforgalmazási és Kereskedelmi Kft. részére

Éves energetikai szakreferensi jelentés ORION Elektronikai Kft részére

Éves energetikai szakreferensi jelentés Libri Könyvkereskedelmi Kft. részére

Éves energetikai szakreferensi jelentés DIPA Diósgyőri Papírgyár Zrt. részére

Éves energetikai szakreferensi jelentés TEJ-S Kft. részére

Éves energetikai szakreferensi jelentés PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. részére

Éves energetikai szakreferensi jelentés Redel Elektronika Kft. részére

Éves energetikai szakreferensi jelentés DIPA Diósgyőri Papírgyár Zrt. részére

Bicskei Oroszlán Patika Bt

Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus

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

Éves energetikai szakreferensi jelentés Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft részére

Éves energetikai szakreferensi jelentés ECOMISSIO Kft. részére

KÖRNYEZETBARÁT JÁRMŰ ÜZEMELTETÉS 2008

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda

Hidrogén alapú villamosenergia-tárolás szigetüzemű rendszerekben. Milánkovich Attila, E.ON Hungária

Napelemes Rendszerek a GIENGER-től

Tápvízvezeték rendszer

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

Napenergia hasznosítás

NÓGRÁD MEGYE. MAKROVIRKA Integráció fejlesztése Javaslat 2012.

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS IV. negyedévének időszaka január 15.

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

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS I. negyedévének időszaka április 16.

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

MediSOLAR napelem és napkollektor rendszer

Napelemes rendszerek a gyakorlatban Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Éves energetikai szakreferensi jelentés PoliCell Kft. részére

A karbonmentes energiatermelés és az elektromos hajtású közlekedés. villamosenergia-rendszerben

Napelemes akkumulátor-töltő készletek lakókocsikhoz, lakóautókhoz, hajókhoz

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS I. negyedévének időszaka április 15.

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÖSSZEFOGLALÓ 2017 ÉVRE

Napenergia rendszerek létesítése a hazai és nemzetközi gyakorlatban

AZ IDŐJÁRÁSFÜGGŐ EGYSÉGEK INTEGRÁCIÓJÁNAK HATÁSA A MAGYAR VILLAMOS ENERGIA RENDSZERRE

Napenergiás jövőkép. Varga Pál elnök. MÉGNAP Egyesület

Éves energetikai szakreferensi jelentés Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium részére

A Fóti Élhető Jövő Park kisfeszültségű hálózati szimulátora. MEE Vándorgyűlés Kertész Dávid ELMŰ Nyrt. Sasvári Gergely ELMŰ Nyrt.

G-OLD Napelem Rendszer Ár

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

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

UPS technika. Villamos hálózatok zavaranalizis vizsgálata. Mérésszolgáltatás. 1

Az épületek, mint villamos fogyasztók

Éves energetikai szakreferensi jelentés "KÁTA CNC" Kft. részére

A napenergia alapjai

Effects and opportunities of supplying electric vehicles by public charging stations

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

Az óraátállítás hatásai a villamosenergia -rendszerre. Székely Ádám rendszerirányító mérnök Országos Diszpécser Szolgálat

KÉTFŐTARTÓS FUTÓDARUK

ÉVES ENERGETIKAI JELENTÉS DOMINIUM-COR ZRT.


Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása KMOP

Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Integrált fotovoltaikus rendszer

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

A fenntartható energetika kérdései

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS II. negyedévének időszaka július 16.

Okos hálózatok, okos mérés

Napenergia beruházások gazdaságossági modellezése

Éves energetikai szakreferensi jelentés FÉNY UTCAI PIAC Kft. részére

Éves energetikai szakreferensi jelentés Menza Co Kft. részére

Éves energetikai szakreferensi jelentés OEST Nemzetközi Kereskedelmi Kft. részére

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

NAPELEMES RENDSZEREK

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

Éves energetikai szakreferensi jelentés Axis Bentonit Kft. részére

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Energetikai szakreferensi jelentés ESZ-HU-2017RAVAK RAVAK Hungary Kft. Energetikai szakreferensi jelentés Budapest, március 21.

8. Energia és környezet

Hálózati akkumulátoros energiatárolás merre tart a világ?

Biogáz konferencia Renexpo

Éves energetikai szakreferensi jelentés Szirák-Farm Kft részére

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

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége október 7. Energetikai Körkép Konferencia

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

Megújuló energiaforrások

Tervezzük együtt a jövőt!

E L Ő T E R J E S Z T É S

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Műszaki Igazgatóság Műszaki Üzemeltetési Szakigazgatóság

Háztartási méretu kiseromuvek a közcélú hálózaton

TÁMOP A-11/1/KONV WORKSHOP KÖRNYEZETI HATÁSOK MUNKACSOPORT június 27.

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

április Havi energetikai szakreferensi jelentés FÉNY UTCAI PIAC Kft. részére

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása

A megújuló erőforrások használata által okozott kihívások, a villamos energia rendszerben

Átírás:

ESPAN- Pilotprojekt: Savas ólomakkumulátor bázisú, helyhez kötött energiatároló rendszerek vizsgálata Az ESPAN (WP 4) Pilotprojekt zárójelentésének rövid összefoglalója: Savas ólomakkumulátor bázisú, helyhez kötött energiatároló rendszerek vizsgálata Verzió: 1.0 Oldalszám: 1/20

ESPAN- Pilotprojekt: Savas ólomakkumulátor bázisú, helyhez kötött energiatároló rendszerek vizsgálata A projekt célja A projekt célja abban állt, hogy egy Burgenland tartományban lebonyolított tesztprojekt keretében, újszerű töltő- és kisütő technológia alkalmazásával a gyakorlatban próbáljunk ki olyan korszerű, innovatív energiatároló rendszereket, amelyek alapját hagyományos, savas ólomakkumulátorok képezik. Ennek az újszerű energiatároló berendezésnek elkészítettük egy kísérleti, fotovoltaika - egységgel kombinált példányát és a tesztidőszakban gyakorlati (próba-) üzemben működtettük. Kiindulási helyzet A projekt keretében különböző berendezésegységeket használtunk fel, mint pl. fotovoltaikus rendszert, töltőberendezést az energia tárolásához akkumulátorokban és savas ólomakkumulátorokban. A töltőberendezés ( Powerstation ) alapvető célja, hogy a napelemes rendszer által termelt elektromos energiát egy akkumulátorban időszakosan be lehessen tárolni és így az áramot az esti órákban (kevésbé napsütéses időszakban) is lehessen használni. A tároló maga egy hagyományos savas ólomakkumulátorokból összeállított telep, amelynek élettartamát a speciális StratexPlus töltési módszer alkalmazásával szeretnénk megnövelni. Ezen túlmenően a töltőberendezés (Powerstation) biztosítja azt a lehetőséget is, hogy a háromfázisú hálózatról megtáplált házat egyfázisú inverter közbekapcsolásával lássuk el árammal, ami által a ház áramellátása hálózat kimaradás esetén is biztosított. Az 1. ábrán látható a különböző rendszer komponensek elrendezése, összekapcsolási sémája. 1. ábra: A felhasznált berendezés komponensek sematikus elrendezése Verzió: 1.0 Oldalszám: 2/20

ESPAN- Pilotprojekt: Savas ólomakkumulátor bázisú, helyhez kötött energiatároló rendszerek vizsgálata ES viz A berendezés kísérleti üzeme A különböző áramtároló rendszerekkel kapcsolatban elvégzett alapvető kutatómunkákra, másrészről a fotovoltaikus berendezésekről összegyűjtött és kiértékelt üzemi adatokra támaszkodva kifejlesztettük az Energy 3000 Powerstation típusú töltőkészülékhez tartozó optimális üzemi és feltöltési stratégiát. A felállított kísérleti berendezésekbe ezt az üzemelési és feltöltési programot feltöltöttük. A jelenlegi tartós üzemben most az összes releváns üzemi paraméter regisztrálása és feljegyzése útján a berendezés működését felügyeljük, kiértékeljük és ezt követően a kapott eredmények alapján tovább optimalizáljuk. A 2. ábrán a berendezés legfontosabb részkomponensei láthatók. 2. ábra: A berendezés komponensei

Verzió: 1.0 Oldalszám: 3/20 ESPAN- Pilotprojekt: Savas ólomakkumulátor bázisú, helyhez kötött energiatároló rendszerek vizsgálata Gazdaságosság Különböző kiértékelések azt mutatták, hogy a kihasználási mutató és ezzel a saját energiaigény szempontjából a terhelési profilnak van a legnagyobb jelentősége. Ezért a fotovoltaikus egység valamint a tároló optimális méretezési kialakítása alapvető fontosságú a berendezés kedvező gazdaságosságú használata szempontjából. ES viz Eredmények: Ha áramfelhasználás legnagyobb része azokra a napszakokra esik, amikor a szolár egység energiát tud szolgáltatni (pl. családok két kisebb gyermekkel / idősek), akkor megfelelő méretezés alkalmazásával a tároló lényegesen kisebb méretű is lehet, a maximális kihasználás biztosítására. Általánosságban a tároló némi túlméretezése célszerűnek mondható, mert ezzel áthidalható egy nap kevés napsütéssel, ami pozitív kihatásokkal jár a kihasználtsági mutatóra (például azok a napok nagy akkumulátorok alkalmazásánál, amikor kevés napsütés van). A fotovoltaikus rendszer túlméretezése alapesetben nem célszerű, mert normál üzemben az energia egyszerűen csak a hálózatba táplálódik be, erre a tároló egyidejű túldimenzionálása sem jelent megoldást, mert az energiát a fogyasztási oldal nem veszi át. Ezzel a megoldással az a fölös energia, amely a hálózatba táplálódik, a hálózat által felvett energiához hasonlóan (helyes időjárás jelentés esetén) jobban prognosztizálható és stabilabb, mert az energiacsúcsok illetve a felhőátvonulás miatti kiesések jobban áthidalhatóak. Az ilyen berendezések éves viszonylatban maximum az időalap 80%-ban üzemelnek. A téli hónapokban a szolár berendezés egyszerűen túl kevés energiát bocsájt rendelkezésre a fogyasztási igények kielégítéséhez. A hálózatba ilyenkor egyáltalán nincs betáplálás. Ahogy az 3. ábrán létható, a berendezést meg kellene háromszorozni, ami sem műszakilag, sem gazdaságossági szempontból nem jelent értelmes alternatívát. 3. ábra: Stacionárius áramtárolók tipikus igénybevételi görbéi (5 kwp PV egységgel kombinálva)

Verzió: 1.0 Oldalszám: 4/20 ESPAN- Pilotprojekt: Savas ólomakkumulátor bázisú, helyhez kötött energiatároló rendszerek vizsgálata Környezeti kihatások (az üvegház hatású gázok csökkentése) CO2 csökkentés vizsgálata szolár / tároló kombinált alkalmazásánál Ausztriában / az EU-ban A korszerű erőműi technológiában már standardnak tekinthető a környezetre káros kibocsájtások, emissziók minimálisra történő redukálása. A legtöbb üvegházhatású gáz illetve a szálló finom por visszatartására már van lehetőség filterek és más módszerek révén. Kalorikus erőművekben ezek alkalmazása már előírás. A CO2- emissziót azonban az égésnél nem lehet teljes mértékben elkerülni. Ebben a tekintetben csak a berendezések hatásfoknövelése javíthat a helyzeten. Az alternatív energiahordozók kitüntetett tulajdonsága, hogy nem okoznak CO2 emissziót. Ausztriában 2011-ben a kibocsájtott CO2 mennyisége a hálózatra vetítve 0,17 kg/kwh értéket tett ki. Ez az érték a vízi energia magas hányada következtében az európai átlaghoz viszonyítva (0,39) nagyon jónak mondható. A tárolók különösen a csúcsterhelés kiegyenlítő hatásukkal tűnnek ki, ezekben az időszakokban az energiát a szivattyús vízi erőművek mellett a gyorsan szabályozható kombinált ciklusú, szén- és olajerőművek szolgáltatják, amelyek emissziós értékei kb. 0,90kg CO2/kWh nagyságrendűek. 3.756 kwh éves áramfogyasztás esetén tehát 75 %-os kihasználtság alapul vételével évenként 1.126,8 kg CO2 mennyiség takarítható meg. Ha a berendezések élettartamára 20 évet veszünk alapul, akkor ez összesen 22,5 tonna CO2-t jelent. 4. ábra: A különböző erőmű típusok összehasonlítása az 1 kwh áramra jutó CO2-egyenérték alapján

Verzió: 1.0 Oldalszám: 5/20