Сроки окупаемости солнечных электростанций

Окупаемость солнечных электростанций: когда можно и нужно считать

Когда речь заходит о солнечной энергетике, у потребителя сразу возникает вопрос об окупаемости, что вполне логично, на первый взгляд. Однако не всегда окупаемость солнечной станции стоит на первом месте. Давайте разбираться более детально.

В предыдущей статье мы выяснили, какие типы солнечных станций бывают и какие проблемы решает каждая из них. Прежде чем перейти к рассмотрению каждой станции по отдельности, хочется развенчать один из главных мифов, который мы ежедневно встречаем в своей практике.

С помощью одного конкретного типа электростанции (будь то сетевая, автономная или универсальная СЭС) нельзя решить сразу несколько разнонаправленных задач, стоящих перед потребителем. Каждый тип станции предназначен для конкретных целей.

НЕЛЬЗЯ отключиться от сети, обеспечив себе полную автономию с солнечными электростанциями, и при этом экономить на энергопотреблении. Автономные солнечные электростанции нельзя рассматривать как экономически выгодную альтернативу сетевой генерации.
Разные проблемы решаются разными средствами — либо мы решаем проблему экономии, либо мы решаем проблему автономии и/или создания надежной резервной системы энергоснабжения.

СЕТЕВЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ СТАНЦИИ И ИХ ОКУПАЕМОСТЬ

В составе сетевых солнечных станций (СЭС) отсутствует система накопления энергии, они не предназначены для создания системы резервного энергоснабжения, а работают исключительно параллельно с сетью. Днем вся генерируемая энергия будет направляться на собственное потребление, а при отсутствии потребности в электроэнергии на объекте, вырабатываемая энергия будет отдаваться в сеть, которая будет выполнять роль своеобразного аккумулятора. Федеральный закон №35 «Об электроэнергетике» позволяет отдавать выработанную, но не потребленную электроэнергию в сеть в рамках ежемесячного объема потребления объекта (взаимозачет), тем самым, снижая ваши затраты на электроэнергию вплоть до нуля, а сверх объема потребления – продавать энергосбытовой компании по специальному тарифу, который варьируется от региона к региону. На данный момент нормативная документация по данному закону находится в активной проработке.

Основным предназначением сетевой солнечной электростанции является экономия на счетах за электроэнергию и в случае с сетевой СЭС можно и нужно считать окупаемость.
Себестоимость электроэнергии от сетевой СЭС минимальна, поэтому сроки окупаемости могут быть довольно привлекательными и будут варьироваться в зависимости от ряда факторов:

  • Общих затрат на солнечную электростанцию
  • Действующих тарифов на электроэнергию
  • Количества вырабатываемой энергии вашей электростанцией.

Подробно влияние каждого фактора мы рассмотрели здесь, поэтому останавливаться на этом еще раз мы не будем.
Сроки окупаемости сетевых солнечных станций в зависимости от типа потребителя будут варьироваться от 5 до 8-10 лет. При действующих тарифах для юридических лиц, потребляющих энергию на низком и среднем напряжении, в диапазоне 7-10 руб/кВт*ч окупаемость сетевых солнечных электростанций составляет в среднем от 5 лет. Расчет окупаемости для юридических лиц на конкретном примере можно посмотреть здесь.
Действующая в России программа субсидирования тарифов для физических лиц за счет юридических позволяет поддерживать тарифы для населения на относительно низком уровне. Совершенно иная картина, например, в европейских странах, где тарифы для населения очень высокие, что делает солнечную энергетику весьма привлекательной. В этих странах государство разрабатывает программы субсидирования/поддержки населения, использующих возобновляемые источники для снижения потребления электроэнергии от сети. В России этот тренд только зарождается. Поэтому пока для физических лиц прямая экономика (окупаемость сетевых солнечных станций) будет чуть менее привлекательной, по сравнению с юридическими лицами, но с одной оговоркой – в текущих условиях, т.е. в условиях действующей программы перекрестного субсидирования тарифов. Окупаемость сетевых солнечных электростанций для физических лиц составляет от 8-9 лет при тарифе на электроэнергию около 5 руб./кВт*ч. Подробно с расчетом окупаемости на примере конкретного объекта можно ознакомиться здесь.

Читайте также:  Как завести свой кошелек для криптовалюты

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И АВТОНОМНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Мы разобрались, что окупаемость нужно считать для сетевых солнечных электростанций, которые и предназначены для экономии затрат потребителя.
А что же с другими типами солнечных электростанций – автономными и универсальными (гибридными)? Давайте разбираться.
Главное отличие данных солнечных электростанций от сетевых – это наличие в их составе систем накопления энергии или по-простому – аккумуляторных батарей. Аккумуляторные батареи также бывают разных типов, каждый из которых имеет свою специфику, что обуславливает наиболее эффективную сферу их применения. Сейчас мы не будем подробно останавливаться на разных типах АКБ и их отличиях, посвятим этому отдельный материал. В любом случае стоимость аккумуляторных батарей в составе автономных и универсальных электростанций на сегодняшний день довольно существенна и может доходить до 50% и выше, в зависимости от ваших потребностей в резервируемой мощности.
Когда потребитель хочет отключиться от сети, это означает, что ему потребуется довольно мощная система накопления энергии, которая будет покрывать потребности объекта в вечерние и ночные часы, а также в периоды недостаточного освещения. Это система может существовать в теории, но на практике ставить ее не рекомендуется, так как стоимость данной системы будет не просто высокой, а невероятно высокой и, как следствие, ее применение неоправданно.

Наличие аккумуляторных батарей в составе универсальных солнечных электростанций позволяет организовать надежную систему электроснабжения любого объекта, где в случае перебоев на линии (например, в случае аварии), электроснабжение потребителей не будет нарушено. Иная картина будет обстоять на объекте, оборудованном сетевой СЭС – при перебоях в централизованной подаче (даже в дневное время), генерация электроэнергии солнечной электростанцией будет также приостановлена.

Таким образом, при применении универсальных (гибридных) солнечных электростанций на первое место встает не экономия, а комфорт потребителя, который выбирает — сидеть ему со свечкой и оплачивать ремонт дорогостоящей техники (вследствие частых перебоев в сети) или организовать систему надежного электроснабжения, частично или полностью покрывающий его потребности в течение ограниченного времени. Конечно, может возникнуть вопрос – а зачем в этом случае солнечные модули, ведь систему резервирования можно создать с помощью аккумуляторов. Вот здесь и возникает та самая выгода (экономия) от использования солнечной генерации.
Как уже было упомянуто выше, стоимость систем накопления энергии довольно высока, поэтому стоимость 1 кВт*ч запасаемой электроэнергии также высокая, но эту стоимость можно снизить за счет применения солнечной генерации, которая будет восполнять потребленную из АКБ электроэнергию, а также обеспечивать в определенном объеме электроэнергией потребителей в дневное время, сокращая общие затраты на электроэнергию из сети.
Именно из-за высокой текущей стоимости АКБ сроки окупаемости универсальных солнечных электростанций являются непривлекательными. Но при применении последних вы приобретаете не возможность экономии, а свой собственный комфорт и безопасность, ценность чего каждый определяет самостоятельно.

Если в случае применения универсальных солнечных электростанций, последняя всегда выполняет роль вспомогательную, то в случае с автономными солнечными электростанциями, последние являются единственным источником энергоснабжения.
Данные станции применяются в случаях, когда объект удален от централизованной сети и/или обеспечивать техническое присоединение не представляется возможным, в т.ч. по причине высокой стоимости.
В данном случае окупаемость автономной солнечной станции можно сравнить только со стоимостью тех.присоединения к сети удаленного от нее объекта. Если такой возможности в принципе нет, то у потребителя есть только одна возможность обеспечивать электрификацию объекта – подключить его к альтернативному источнику энергии. И опять на первое место встает не вопрос экономии (окупаемости), а наличии электроэнергии на объекте, что зачастую является жизненно необходимым. В данном случае экономику нужно сравнивать не с сетью, а со стоимостью альтернативных (например, топливных) источников энергии.

Читайте также:  Эффективная доходность облигации что показывает

В данной статье мы постарались более подробно остановиться на вопросе окупаемости солнечных электростанций, объяснили почему окупаемость СЭС целесообразно считать только в случае использования сетевых решений и почему это не совсем правильно делать при использовании универсальных и автономных электростанций.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете получить консультацию у наших менеджеров, заполнив форму обратной связи или по тел. +7 (495) 933 06 03 (звонок по РФ бесплатный).

Хотите начать экономить?

Оставьте свои данные и наши специалисты проконсультируют вас по любому вопросу

Источник

Сколько же стоит солнечная электростанция и как скоро она окупится

С каждым годом электроэнергия для обеспечения частных домов обходится всё дороже, и использование солнечной энергии помогает значительно сэкономить.

Насколько выгодна установка солнечных батарей на частном доме? Попробуем рассчитать окупаемость установки солнечных батарей на примере одного из проектов, реализованных компанией Sun Shines.

Солнечная электростанция установлена в Чеховском районе Московской области. В состав электростанции входят восемнадцать поликристаллических солнечных батарей по 300 Вт каждая и газовый генератор мощностью 13 кВт. Габариты одного солнечного модуля составляют 1,96?0,99 м. Длина цепочки солнечных батарей составила почти 18 метров, а их общая площадь — 35 кв.м. Для накопления энергии в электростанции используется 16 гелиевых аккумуляторов глубокого разряда, способных сохранить 42 кВт*ч энергии. Блок бесперебойного питания мощностью 12 кВт использует солнечную энергию, накопленную в аккумуляторах, для обеспечения электричеством бытовых электроприборов дома, а в случае большого разряда аккумуляторов и недостаточного количества солнечной энергии в осенне-зимний период, для зарядки аккумуляторов будет автоматически подключаться газовый генератор. Хотя с февраля газовый генератор ни разу не включался для дополнительной генерации энергии. Летом дом работает на полном обеспечении от солнечной электростанции.

Стоимость солнечной электростанции составляет 600 000 рублей (без учёта стоимости генератора). Стоимость установки индивидуальна. Она зависит от типа крыши, вариантов крепления, от длины кабеля.

Средняя выработка энергии солнечной электростанцией в летний период — 25 кВт*ч в сутки или 775 кВт*ч в месяц. За год солнечная электростанция вырабатывает 6530 кВт*ч. Если сеть уже подключена к участку и тариф 4 руб за кВт*ч, то в рублях это 26 000 рублей. Окупаемость солнечных батарей при имеющемся подключении к городской сети без учёта инфляции составит 23 года. Если взять небольшой поправочный коэффициент на инфляцию и удорожание тарифов, срок окупаемости солнечной электростанции составит примерно 17 лет. Но при этом дом полностью застрахован от внезапных отключений электричества из-за аварий!

А что, если дом находится в удалённом районе и подключение к общей сети отсутствует и в ближайшее время не планируется?

Возьмём для сравнения дизельный генератор на 12 кВт — средняя стоимость 200 000 руб. При работе он потребляет 3 литра топлива в час, то есть в год он израсходует 26 тонн топлива и стоимость затрат составит 780 000 рублей в год (по 30 руб/литр). Получается, что даже если поставить солнечную электростанцию и в качестве резерва поставить генератор поменьше (на 8 кВт), который будет зимой включаться на 1-2 часа в сутки, то окупаемость солнечной электростанции составит менее одного года! И это без учёта стоимости технического обслуживания генератора и его износа.

Газовый генератор, несомненно более выгоден по сравнению с дизельным. Газовый генератор мощностью 13 кВт стоит 270 000 руб. Потребляет 8 куб.м в час. За год получается 70 000 куб.м, а в рублях — 305 000 рублей (по 4300 руб за 1000 куб.м.). И это так же без учёта обслуживания генератора. Получается, срок окупаемости солнечных батарей по сравнению с установкой газового генератора составит чуть менее двух лет.

Читайте также:  Рейтинг пулов ethereum classic

В некоторых районах подключение участка к городской энергосети стоит от 50 до 500 тысяч рублей. И многие клиенты, которым выставляли счёт за подключение к электросети около 200 000 рублей, приобретали у компании «Sun Shines» электростанцию из 4-6 солнечных батарей стоимостью 140 000 рублей, и получали стабильное электроснабжение на летний период. Экономия составляла 60 000 рублей по сравнению с подключением к обычной сети. В таком случае электростанция из солнечных батарей окупается мгновенно и с первого дня её использования можно уже считать прибыль, выражающуюся в полученных «зелёных киловаттах». А если счёт за подключение к сети составляет 500 000 рублей? В этом случае экономия составила бы 360 000 рублей!

Подводя итог, можно сделать вывод, что индивидуальные автономные энергосистемы выгодны при эксплуатации. Затраты на солнечные панели окупятся за счёт экономии на коммунальных платежах. Солнечная энергия бесплатна и полностью безопасна для окружающей среды. В среднем, срок окупаемости солнечных батарей составляет около пяти лет, а срок службы – 30-50 лет.

Источник

Целесообразность и окупаемость солнечных батарей

1. Электричества нет вообще

2. Электричество часто пропадает

3. Электричество есть, но хотят экономить

  • при кратковременном отключении электричества дом будет какое-то время (зависит от ёмкости аккумуляторов и потребления дома) продолжать работать. То есть, не надо ставить никаких бесперебойников на технику. А если мы поставим генератор, то не будет пропадания питания на время его пуска (обычно от 30 секунд до 2 минут). Инвертор переключает питание на резервные аккумуляторы почти мгновенно.
  • на доме будут установлены солнечные батареи. Соседи будут видеть, что хозяин дома — приверженец «зелёных» технологий.

186,725 просмотров всего, 30 просмотров сегодня

Похожие посты:

  1. Резервное питания для загородного дома (дачи)Рассмотрим вопрос того, как обеспечить себе бесперебойное электроснабжение при периодическом.
  2. Еще раз про целесообразность солнечных батарейПоступил запрос на систему солнечных батарей, хотел бы на его.
  3. Расчёт солнечных батарей для задачиПоскольку солнечные батареи вызывают очень большой интерес (вижу по количеству.
  4. Диммирование освещения с Умного ДомаКоснёмся актуального вопроса диммирования светильников с системы Умный Дом, особенно.
  5. Питание Умного Дома на BeckhoffЗдесь два очень важных моментов. Во-первых, надо выбрать источники питания.
  6. Аудио мультирум на Sonos: подбор оборудованияВесной 2020 года эта статья от 2018 года почти полностью.
  7. Окупаемость проекта электрики и Умного ДомаМне пришло в голову, что для меня все преимущества проектирования.

Недостаточно используемый огромный потенциал использования тепла солнечной энергии имеется в сельском хозяйстве и загородных домах.

поставил систему по 3 варианту , экономлю 25% в месяц .Дом 260 м2

Для экономии сп + грид инвертор напрямую в розетку

а какова оказалась стоимость ?

Всё, чему дают толк — окупается…………

Привет. А можно вопрос обывателя..) Для третьего варианта с экономией который. Нельзя ли схемку придумать с гибридным инвертором, но без батарей и всего что к ним надо. Просто приходит ток городской к дому, но какая-то его честь заменяется энергией солнечной батареи.? Платим меньше. Я вообще в квартире живу, часто посещает мысля свесить с балкона одну панель солнечную (ну или сколько там влезет) и запитать хотя бы что-то, например лампочки (днем они тоже работают, ванная например, вытяжка или еще что-то мелкое и то что не испортится от перебоев(то есть без аккумов). Или конкретно под прибор или несколько, возможно сделать схемку — розетка — гибридный инвертор+ солнечная панель — потребитель и заменить часть энергии за которую плачу, бесплатной? Если это возможно- выгодно ли это? (чур камнями не бросать)))

Источник

Оцените статью