Үйде энергия сақтау жүйесінің инвестицияға тиімділігі электр энергиясының бағасына, күн энергиясын пайдаланатын орнатуға, қолдану үлгілеріне және резервтік қуаттың қажеттілігіне байланысты. Бұған бірдей жауап жоқ, бірақ шығындардың, үнемделетін қаражаттың және инвестициялардан табыс алу көрсеткіштерінің құрылымды талдауы үй иелерінің дұрыс шешім қабылдауына көмектеседі. Бұл мақалада тұрғын үйлерде аккумуляторлық сақтау жүйесінің құнын анықтайтын қаржылық және практикалық факторлар қарастырылады.
Электр энергиясына төленетін шоттардан үнемделетін қаражат
Үй энергиясын сақтау жүйесі жоғары жүктемелі уақыттарда электр энергиясын қолдануды азайту арқылы және күн энергиясын өзіндік тұтынуға оптималдау арқылы электр шоттарын төмендетеді. Аккумуляторды төмен жүктемелі уақытта немесе күн батареялары арқылы зарядтау және жоғары тарифті уақытта разрядтау арқылы үй иелері өздерінің нақты электр энергиясының бағасын төмендетеді. Уақытқа байланысты баға белгілеу жоспарын қолданатын және жоғары жүктемелі мен төмен жүктемелі уақыттардағы баға айырмашылығы үлкен үй шаруашылықтары үшін экономия одан әрі айтарлықтай болады. Таза есептеу саясаты шығарылған күн энергиясы үшін төмен компенсация ұсынатын аймақтарда күн энергиясының артығын аккумуляторға сақтап, оны өзіндік қажеттіліктерге пайдалану торға шығаруға қарағанда көбірек құндылық береді.
Жоғары жүктемелі уақыттарда электр энергиясын қолдануды азайту және сұранысқа негізделген төлемді төмендету
Шыңдықты қиып алу – бұл қымбат кезеңдерде тораптан алынатын максималды қуатты азайтады. Сұранысқа негізделген бағалар бойынша төлем ететін тұрғындар үшін аккумуляторда сақталған энергияны пиктік тұтыну кезеңдерінде шығару электр энергиясына есептелетін сұранысқа негізделген төлемді төмендетеді. 6000-нан астам зарядтау циклы бар және 10 жылдан астам қызмет көрсету мерзіміне ие LiFePO4 аккумуляторы бастапқы инвестицияны жинақталған шыңдықты қиып алу үшін жасалған үнемдеулер арқылы қайтару үшін қажетті қызмет көрсету жылдарын қамтамасыз етеді. Аккумулятордың 500 °C-тан жоғары температурада жануын болдырмау қабілеті мен IP65 дәрежесі оның қызмет көрсету мерзімі бойынша қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.
Күн энергиясын өзіндік тұтыну коэффициентін жақсарту
Шатырында күн сәулесін пайдаланатын немесе күн сәулесін пайдаланатын автокөлік қоймасы орнатылған үйлер үшін аккумуляторлық сақтау жүйесі күн энергиясын өзінше тұтыну деңгейін әлдеқайда жақсартады. Сақтау жүйесі болмаған жағдайда күндіз артық шығарылған күн энергиясы немесе төмен бағамен электр торабына беріледі, немесе жоғалады. Әрбір модулі 5,12 кВт·сағ болатын қабырғаға ілінетін аккумуляторлық батарея күндіз артық шығарылған күн энергиясын сақтап, кешкі уақытта оны пайдалануға мүмкіндік береді, сондықтан электр торабынан толық ретайлық бағамен алынатын электр энергиясының орнына қолданылады. Мальдив аралдарындағы орнатылған жүйе жылына 15 миллион кВт·сағ электр энергиясын өндіреді және жылына 50 тонна дизельдің пайдаланылуын азайтады; бұл күн энергиясы мен сақтау жүйесінің көлемді түрде қолданылуы арқылы бастапқы отынға тәуелділікті қанша дәрежеде азайтатынын көрсетеді.
Резервтік электр қуатының құны
Резервтік қуаттың құны аймақтағы электр қосылмасының жиілігі мен ұзақтығына, сондай-ақ жұмыс істеуге мәжбүр болатын жүктемелердің маңыздылығына байланысты. Медициналық құрылғылар, су құбырының сорғылары немесе үйде жүргізілетін кәсіпкерлік қызметі бар үйлер үшін бірнеше сағаттық резервтік қуат қымбатқа түсетін шығындар мен ыңғайсыздықтарды болдырмауға көмектеседі. 5,12 кВт·сағ модульді қуаттың қабырғаға орнатылатын энергия сақтау құрылғылары негізгі жүктемелерді 4–8 сағат бойы қоректендіре алады. 2–20 кВт·сағ ауқымын қамтитын домалақ үстел тәрізді жүйе ұзақ мерзімді қосылмасы кезіндегі кеңейтілген резервтік қуатты қамтамасыз етеді. Германияда, Австралияда және Жапонияда 30 000-нан астам құрылғы орнатылған, олардың қауіпсіздік инциденттері болмаған, бұл LiFePO4 технологиясының резервтік қолданыстар үшін сенімділігін көрсетеді.
Аккумулятордың қызмет ету мерзімі және жалпы иелену шығындары
Тұрғын үйдегі энергия сақтау жүйесінің иеленуге дейінгі жалпы шығыны оның бастапқы сатып алу құнын, орнату шығындарын және жүйенің қызмет көрсету мерзімі ішіндегі кез келген ауыстыру шығындарын қамтиды. 6000-нан астам циклмен және 10 жылдан астам қызмет көрсету мерзімімен сипатталатын LiFePO4 аккумуляторлары NMC аккумуляторларына қарағанда (олар 2000–3000 цикл береді) ауыстыру жиілігін төмендетеді. 15 жыл ішінде NMC жүйесі 2–3 рет аккумуляторды ауыстыруды қажет етеді, ал LiFePO4 жүйесі өзінің бастапқы модульдерінде жұмыс істей береді. Бұл ұзақ қызмет көрсету артықшылығы LiFePO4 химиясының жоғары бастапқы құнын түсіндіруге негізгі қаржылық негіз болып табылады.
Тұрғын үйдегі энергия сақтау жүйесінің тиімді болмауы мүмкін жағдайлар
Үй энергиясын сақтау жүйесі келесі жағдайларда инвестицияға оң қайтарым бермеуі мүмкін: уақыт бойынша пайдалану бағасыз, электр құны тұрақты аймақтардағы үйлер; солардың соларында фотоэлектрлік панельдері жоқ, сондықтан аккумулятор тек түнде желіден зарядталатын құрылыстар; сондай-ақ, апаттар сирек болатын, желі қуаты өте сенімді аймақтар. Сонымен қатар, егер жергілікті желіге қосылу саясаты экспортталған фотоэлектрлік энергия үшін толық ретейл бағасын компенсациялайтын болса, онда фотоэлектрлік энергияны жергілікті түрде сақтаудың қаржылық тиімділігі төмендейді. Қондырғыны орнатуға шешім қабылдағаннан бұрын, үй иелері өздеріне арналған нақты қайтарым мерзімін есептеуі керек.
Жиі қойылатын сұрақтар
Сұрақ: Үй энергиясын сақтау жүйесі қанша уақыт жұмыс істейді?
Жауап: LiFePO4 аккумуляторлары 6000-нан астам зарядтау циклын қамтамасыз етеді және қызмет көрсету мерзімі 10 жылдан асады. 15 жыл ішінде LiFePO4 модульдері әдетте 2-3 рет алмастыруға талап ететін NMC аналогтарынан ұзақырақ қызмет етеді.
Сұрақ: Үй аккумуляторын сақтау үшін қайтарым мерзімі қандай?
А: Қайтарым мерзімі электр энергиясының тарифтік құрылымына, күн сәулесін пайдаланатын жабдықтарға және қолдану үлгілеріне байланысты. Уақытқа байланысты тарифтер мен күн сәулесін пайдаланатын панельдері бар үйлерде қайтарым мерзімі тұрақты тарифтер мен күн сәулесін пайдаланбайтын үйлерге қарағанда тезірек болады.
С: LiFePO4 батареялары үйде пайдалану үшін басқа батарея түрлеріне қарағанда қауіпсіз бе?
А: LiFePO4 батареяларының жылулық тұрақсыздығы 500 °C-тан жоғары температурада басталады, ал NMC элементтері үшін бұл көрсеткіш шамамен 200 °C құрайды. Бұл жоғары қауіпсіздік шегі LiFePO4 батареяларын тұрғын үйлердің ішкі және сыртқы орнатуына жарамды етеді.
Мазмұны
- Электр энергиясына төленетін шоттардан үнемделетін қаражат
- Жоғары жүктемелі уақыттарда электр энергиясын қолдануды азайту және сұранысқа негізделген төлемді төмендету
- Күн энергиясын өзіндік тұтыну коэффициентін жақсарту
- Резервтік электр қуатының құны
- Аккумулятордың қызмет ету мерзімі және жалпы иелену шығындары
- Тұрғын үйдегі энергия сақтау жүйесінің тиімді болмауы мүмкін жағдайлар
- Жиі қойылатын сұрақтар