Aktuální trendy v akumulaci a fotovoltaice, bariéry rozvoje v ČR. Ing. Pavel Hrzina, Ph.D.

Podobné dokumenty
SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU.

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU.

KOMBINACE TEPELNÝCH ČERPADEL A FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ

Návrh FV systémů. Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů

Střešní fotovoltaický systém

Bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly

MLI Ultra. Proč se jedná o nejlepší produkt na trhu?

Nezávislost na dodavatelích tepla možnosti, příklady. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Optimalizace provozu FVE a ekonomické aspekty. Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů

Program konference 38. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

Energetická bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly

Vanadové redoxní průtočné baterie. Jiří Vrána Jaromír Pocedič

1 Výkonová akumulace. Průběhy elektrických veličin pro denní diagram jsou na následujícím obrázku.

Co jsou ostrovní elektrárny?

Jak vidí ukládání energie FitCraft Energy s.r.o.

Potenciál a budoucnost solární energetiky. Ing. Tomáš Buzrla Předseda Solární asociace

Návrh solárního fotovoltaického systému s přímou výrobou a akumulací do baterií.

Spolupráce hybridního FVT kolektoru a tepelného čerpadla

PETR GAMAN CEO AERS VELKOKAPACITNÍ BATERIE PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE

Baterie minulost, současnost a perspektivy

Synchronizace tepelného čerpadla s fotovoltaikou. Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Návrh solárního fotovoltaického systému s přímou výrobou a akumulací do baterií.

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

FRONIUS SYMO HYBRID Řešení ukládání energie pro 24h slunce. Fronius International GmbH Solar Energy Froniusplatz Wels

Vanadové redoxní baterie

20ZEKT: přednáška č. 7 Zdroje

Fotovoltaické systémy pro výrobu elektrické energie

SaveBOX. Ing.Petr KELAR. Martin Dorazil R&D

Budoucnost solární energetiky v ČR a EU. Martin Sedlák, AliES 11. května 2017 Panství Dlouhá Lhota

RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility

CHANGING THE WORLD WITH COMPELLING IDEAS

Elektrochemické akumulátory. přehled

Technologie solárních panelů. M. Simandl (i4wifi a.s.)

Li S akumulátory pro dopravu. Autor: Ing. Tomáš Kazda, Ph.D

STAND BY ENERGY s.r.o. Železniční 2662/ Plzeň. sun powerpack. Akumulátor pro využití vlastní energie

Konkurenceschopnost obnovitelných zdrojů

FOTOVOLTAICKÉ PANELY CP-SOLAR

Česká fotovoltaická průmyslová asociace

RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti Fotovoltaiky, akumulace energie a elektromobility pro podnikatele

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

Metodika výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů pro veřejné budovy

DOMÁCÍ FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA SOLAR KIT

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

Využívejte energii, kterou máme všichni zdarma - slunce Vám fakturu nepošle

Inteligentní budovy ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně

Podpora solární energie

Ukládání elektrické energie do LiFePO4 akumulátorů a péče o ně. 2017, Miroslav Vejman

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

AKUMULACE MÍSTNĚ VYROBENÉ OBNOVITELNÉ ENERGIE VE VODÍKU

Návrh akumulačního systému

Fotovoltaické systémy

Solární energie v ČR a v EU

Ekonomické aspekty fotovoltaiky

PŘÍMÝ OHŘEV VODY POMOCÍ FOTOVOLTAIKY TEORIE A PRAXE

nzeb jako aktivní prvek energetické soustavy První poznatky!

High Energy 3D Accumulator Vysokokapacitní 3D Akumulátor

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Solární pouliční osvětlení

Fotovoltaika v ČR. Radim Sroka, Bronislav Bechník Czech RE Agency. Fotovoltaika současnost, vývoj a trendy, Envi A, Ostrava

Příležitosti moderní energetiky pro českou ekonomiku MARTIN SEDLÁK 25. ZÁŘÍ 2018, PRAHA ODBORNÁ KONFERENCE INTELIGENTNÍ ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA"

the PowerRouter přehled produktů Product overview the PowerRouter you re in charge

Robert Mořkovský.

Zdroj zajištěného napájení MEg103

Sekundární elektrochemické články

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility)

nzeb jako aktivní prvek energetické soustavy První poznatky!

Pavel Ripka ČVUT FEL Praha

Výhled pro českou fotovoltaiku. Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Skladování elektrické energie

Municipální dobíjecí infrastruktura konference ČM, Loučeň. Lukáš Hataš místopředseda. otázky: sli.do/loucen

Popis technologií rodinné domy Zelený Zlonín Hybridní fotovoltaická elektrárna

HomeGrid. Energetická nezávislost ve vašich rukou

KOMBINACE FVSYSTÉMU A TEPELNÉHO ČERPADLA (PRO TÉMĚŘ NULOVOU BUDOVU)

VÝKONNÝ. na míru. SOLÁRNÍ ZDROJ elektrické energie. do extrémních podnebních podmínek. POUŠŤ HORY Džungle MOŘE

1/60 Fotovoltaika systémy

Energetické systémy pro budovy s vysokou mírou soběstačnosti

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství. Energie VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Zálohování a skladování elektrické energie

Energie pro budoucnost, MSV 2015 Měření a řízení energetických toků nutný předpoklad pro hospodárnost Jan Grossmann

NABÍDKA AKU LED REFLEKTORŮ

nzeb jako aktivní prvek energetické soustavy

fotovoltaika, baterie a tepelná čerpadla a nyní i speciální balíčky ALZA s dotací a panelem zdarma

Některé chyby v modelování SEK

STAND BY ENERGY s.r.o. Železniční 2662/ Plzeň. rail power line. Akumulátory energie pro drážní zařízení

Energie pro budoucnost

Energetické zdroje budoucnosti

Návod k LiFePO4 akumulátorům. www. evbattery.cz

SOLAR KERBEROS A FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV VODY

Nezávislost na dodavatelích elektřiny

SolarFam SX12V150Ah. Návod & specifikace

Metody řízení moderních soustav s

Obnovitelné zdroje energie pro vlastní spotřebu. Martin Mikeska - Komora obnovitelných zdrojů energie

Fotovoltaika - legislativa. Ing. Stanislav Bock 24. května 2011

Smart společnost nezávislá na energiích a na vodě

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky

Transkript:

Aktuální trendy v akumulaci a fotovoltaice, bariéry rozvoje v ČR Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. Solární energie a akumulace v ČR 2017

Osnova prezentace Vývoj nástrojů pro výrobu (PV moduly) Vývoj možností ukládání energie (Baterie, teplo) Stav v ČR podpora státu Budoucnost?

Jak vyrábět energii ze slunce? Jak vyrábět elektrickou energii ze slunce? Jak vyrábět elektrickou energii ze slunce ve střední Evropě? 10 věží, 100 000 zrcadel, 2 GW Potenciál ČR do 2045 7 GW Zdroj: https://cleantechnica.com

Jaké moduly a proč? Požadavky Cena Životnost Výkon (účinnost) 250 Wp / modul 4900,- (s DPH, kusový prodej) Záruka 10/25 let Minimální účinnost 15,8 % Tento RD 5,25 kw, (100 tis. Kč) Zdroj: https://www.2kenergy.cz/ Zdroj: http://eshop.terms.eu

Realita Cena snesitelná Výdrž odpovídající Účinnost dostatečná

Situace na trhu (2017) Top 10 (2016)

Ukládání energie Tepelná energie voda Elektrická energie - baterie Foto: UCEEB ČVUT FEL

Kolik energie je potřeba? Bateriové úložiště bude pravděpodobně vždy vhodné pouze pro ukládání energie na hodiny, nejvýše jednotky dní. Nelze akumulovat sezónně (léto-zima) Zdroj: Matuška, Šourek ČVUT FS

Akumulátory (baterky) Olovo Nikl Lithium Sodík Průtočné baterie Olovo Lithium 40 Wh/kg Hustota energie mnohem více max. 70% Účinnost nabíjení max. 95% 1200 cyklů nabíjecí/vybíjecí cykly > 3000 cyklů během nabíjení uniká vodík a kyslík Plynování neplynuje většinou potřebná Údržba není třeba nabití na 50% cca. 3h, na 90% cca. 6-7hod. Rychlost nabíjení nabití na 90% za cca. 1,5 až 2 hodiny Snižuje životnost Příležitostné nabíjení Nemá významější vliv

Lithiové baterie (iontové) V současnosti jediná použitelná technologie* Existují různé druhy Li článků Méně než 10 významných výrobců *) Doporučuji sledovat dění v oblasti sodíkových baterií.

Cena? Příklad BMZ ESS 3.0 - Li-Ion (NMC*) baterie s kapacitou - 6,74kWh 112 tis. Kč s DPH kusový prodej 2017 - $300 / kwh 2019 - $200 / kwh 2023 - $100 / kwh 2030? - zdarma Techniké parametry: Jmenovité napětí: 55,5 V Nominální kapacita: 121,5 Ah Maximální využitelná energie: 6,8kWh Maximální vybíjecí proud (trvalý): 250 A Maximální vybíjecí proud trvalý: 300A Komunikace: CAN Chladící systém: aktivní Maximální vybíjecí výkon: 16kW Efektivita cyklu nabití/vybití: 97% Životnost: 5000 cyklů při DOD 80% Třída ochrany: IP21 Kompaktní konstrukce: 639 x 453 x 457 mm Váha: 95 kg Zdroj: http://eshop.terms.eu *) Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide

Recyklace PV moduly jsou malým ekologickým rizikem s výrazným podílem zisku z prodané suroviny Zdroj: www.solarniasociace.cz/tmp/studie_cvut_bilance_solarni_panely.pdf

Recyklace Zdroj: http://www.ecobat.cz V případě baterií není tento poměr tak příznivý Baterie jsou více chemicky aktivní a obsahují množství přírodě nebezpečných složek V současnosti spolehlivě vyřešeno jen pro malé baterie a olovo

Second-life of the Battery Druhý život pro baterie Přepracování bateriových sad elektromobilů pro domácí využití Zdroj: Nissan Tento způsob recyklace může generovat zajímavé právní důsledky (kdo je nositel záruky na reapas.systém???)

Moduly a baterie stav a vize PV moduly Monokrystalický případně multikrystalický křemík (nová technologie zpracování modulů) Baterie LiFePo4 pro základní aplikace s přechodem k NMC a dalším typům Lithiových baterií s lepšími vlastnostmi

Situace v ČR - NZÚ cca. 540 systémů Většina C.3.4

Podpora pro C.3.4? Systémy s využitím FV pro zisk tepla Důvodem je pravděpodobně příznivý poměr dotace ku ceně systému Bateriové systémy jsou řádově dražší a podpora je pouze o málo větší Závěr podpora NZÚ není v této podobě vhodná pro instalaci bateriových systémů

Další omezení a budoucí problémy Velmi chabá definice energetického uložiště a jeho zakotvení v legislativě Především chybí rámec pro dodávku/odběr z/do distribuční sítě v případě akumulované elektřiny. Související problémy s provozem mikrozdrojů a sankcemi za přetoky do sítě.

Budoucnost? (Závěr) Problematická podpora (dotace) na instalace bateriových systémů a legislativní vakuum Pozvolné snižování ceny bateriových systémů Možnost přelomového objevu v oblasti baterií do 2027 s dopadem na trh velmi malá pomalé zavádění nových technologií do výroby rozvoj a investice do stávající výroby (LiFePo4 a NMC) U fotovoltaiky setrvalý stav možné mírné zlepšení parametrů bez dopadu na cenu

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. Odborný asistent na katedře elektrotechnologie ČVUT FEL. Manažer kvality a metrolog Laboratoře diagnostiky fotovoltaických systémů, ČVUT FEL. Vedoucí skupiny pro malé zdroje a akumulaci, Solární asociace. Výzkumný pracovník Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT. Kontakt: hrzinap@fel.cvut.cz pasan.feld.cvut.cz