Въпросът дали е рентабилно да се инсталира домашна система за съхранение на енергия зависи от тарифите за електричество, конфигурацията на слънчевата инсталация, моделите на енергопотребление и нуждите от резервно захранване. Няма универсален отговор, но структуриран анализ на разходите, спестяванията и възвръщаемостта на инвестициите може да помогне на собствениците на жилища да вземат обосновано решение. В тази статия се разглеждат финансовите и практически фактори, които определят стойността на битовите батерийни системи за съхранение на енергия.
Спестявания в сметката за електричество
Домашната система за съхранение на енергия намалява електрофактурите чрез „отсичане на върховете“ и оптимизиране на собственото потребление на слънчева енергия. Като зарежда батерията през часовете с ниско тарифно ниво или от слънчеви панели и я изразходва по време на часовете с високо тарифно ниво, домакинствата могат да намалят своята ефективна електроцена. За домакинства, които използват тарифни планове с диференцирано ценообразуване според часа на деня и значителна разлика между цените по време на върховете и извън тях, спестяванията са по-значителни. В региони, където политиките за нет-метриране предвиждат ниско възнаграждение за експортираната слънчева енергия, съхраняването на излишната слънчева енергия в батерия за собствена употреба има по-голяма стойност от нейния експорт към мрежата.
Отстраняване на пикови натоварвания и намаляване на таксите за търсен натиск
Смъкването на върха намалява максималната мощност, изтеглена от електроразпределителната мрежа по време на периоди с висока тарифа. За домакинствата, които използват тарифи, базирани на потребление, разреждането на натрупаната енергия в батерията по време на часовете с най-високо потребление намалява компонента на таксата за максимално потребление в електрическата сметка. Литиево-железо-фосфатна (LiFePO4) батерия с повече от 6000 цикъла на зареждане и срок на експлоатация от над 10 години осигурява достатъчно дълъг експлоатационен живот, за да се възстанови първоначалната инвестиция чрез натрупани спестявания от смъкване на върха. Способността на батерията да устои на термичен разпад при температури над 500 °C и нейният IP65 клас на защита гарантират безопасна експлоатация през целия ѝ експлоатационен живот.
Подобряване на показателя за самопотребление на слънчева енергия
За домовете с инсталации на слънчеви панели на покрива или над паркингите, системата за съхранение на енергия в батерии значително повишава степента на самостоятелно използване на слънчевата енергия. Без такава система излишната слънчева енергия, генерирана през деня, се изнася към мрежата по нисък тариф за обратно внасяне или се губи. Със стенна батерия от 5,12 кВтч на модул домакинствата могат да съхраняват излишната слънчева енергия през деня и да я използват вечер, замествайки електроенергията от мрежата по пълния търговски тариф. Инсталацията на Малдивите, която генерира 15 милиона кВтч годишно и намалява потреблението на дизел с 50 тона годишно, демонстрира как комбинираното използване на слънчева енергия и съхранение намалява зависимостта от фосилни горива в големи мащаби.
Стойност на резервното захранване
Стойността на резервното захранване зависи от честотата и продължителността на прекъсванията на електрозахранването в дадения район, както и от критичността на натоварванията, които трябва да останат в експлоатация. За домакинства с медицинско оборудване, водни помпи или домашни бизнеси дори няколко часа резервно захранване могат да предотвратят значителни разходи и неудобства. Стенни единици за съхранение на енергия с модулна мощност 5,12 kWh могат да захранват основните натоварвания в продължение на 4–8 часа. Системата в стил „подвижен бюро“ с обхват от 2–20 kWh осигурява разширено резервно захранване за по-продължителни прекъсвания. Повече от 30 000 такива единици са инсталирани в Германия, Австралия и Япония без нито един инцидент, свързан с безопасността, което потвърждава надеждността на технологията LiFePO4 за приложения с резервно захранване.
Дълголетие на батериите и общата стойност на притежанието
Общата стойност на собствеността за домашна система за съхранение на енергия включва първоначалната покупна цена, инсталацията и всички разходи за подмяна през целия експлоатационен живот на системата. Батериите LiFePO4 с повече от 6000 цикъла и експлоатационен живот от над 10 години намаляват честотата на подмяна в сравнение с батериите NMC, които осигуряват 2000–3000 цикъла. За период от 15 години системата с NMC може да изисква 2–3 подмяни на батерии, докато системата с LiFePO4 продължава да работи с оригиналните си модули. Това предимство по отношение на дълготрайността е основното финансово обоснование за по-високата първоначална цена на химията LiFePO4.
Когато домашната система за съхранение на енергия може да не си струва
Домашната система за съхранение на енергия може да не осигури положителна възвръщаемост на инвестициите в определени сценарии: домове в региони с еднообразни тарифи за електроенергия без диференцирано по време ценообразуване, имоти без слънчеви панели, където батерията може да се зарежда само от мрежата през нощта, и райони с изключително надеждна електроснабдителна мрежа, където прекъсванията са рядкост. Освен това, ако местната политика за нет-метриране предвижда компенсация по пълната рознична тарифа за експортираната слънчева енергия, финансовата изгода от локалното съхранение на слънчева енергия намалява. Собствениците на жилища трябва да изчислят конкретния си период на възвръщане на инвестициите, преди да решат да инсталират такава система.
Често задавани въпроси
В: Колко дълго работи една домашна система за съхранение на енергия?
О: Батериите тип LiFePO4 осигуряват повече от 6000 цикъла на зареждане и срок на експлоатация, превишаващ 10 години. За период от 15 години модулите LiFePO4 обикновено имат по-дълъг живот от алтернативите NMC, които изискват 2–3 замени.
В: Какъв е периодът на възвръщане на инвестициите за домашни батерийни системи за съхранение на енергия?
А: Срокът за възвръщане на инвестициите зависи от структурата на тарифите за електричество, соларната инсталация и моделите на потребление. Домакинствата с тарифи според времето на използване и слънчеви панели обикновено постигат по-бързо възвръщане на инвестициите в сравнение с домакинствата с фиксирани тарифи и без слънчеви панели.
В: LiFePO4 батериите ли са по-безопасни от другите типове батерии за домашна употреба?
А: Батериите LiFePO4 имат устойчивост към термичен разгон при температури над 500 °C, докато за клетките NMC тази граница е около 200 °C. Този по-висок запас от безопасност прави батериите LiFePO4 подходящи за монтаж в жилищни помещения както вътре, така и отвън.
Съдържание
- Спестявания в сметката за електричество
- Отстраняване на пикови натоварвания и намаляване на таксите за търсен натиск
- Подобряване на показателя за самопотребление на слънчева енергия
- Стойност на резервното захранване
- Дълголетие на батериите и общата стойност на притежанието
- Когато домашната система за съхранение на енергия може да не си струва
- Често задавани въпроси