Hír

Otthon / Blogok / A különböző típusú napenergia -tároló rendszerek összehasonlítása

A különböző típusú napenergia -tároló rendszerek összehasonlítása

Megtekintések: 0     Szerző: A webhelyszerkesztő közzététele: 2024-11-24 Origin: Telek

Érdeklődik

Facebook megosztási gomb
Twitter megosztási gomb
vonalmegosztó gomb
WeChat megosztási gomb
LinkedIn megosztási gomb
Pinterest megosztási gomb
WhatsApp megosztás gomb
Sharethis megosztási gomb

A napenergia iránti kereslet továbbra is növekszik, a megbízható napenergia -tároló rendszerek szükségessége is. Akár lakossági, ipari vagy közüzemi alkalmazások esetén a napenergia-tárolás döntő elemévé vált a napenergia-rendszerek hatékonyságának maximalizálásában. A napenergia -tárolórendszerek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a napelemek által a nap folyamán előállított felesleges energiát rögzítsék, és tárolják azt a nagy kereslet idején, vagy amikor a nap nem süt. Ez a képesség a napenergia -tárolást alapvető megoldássá teszi a napenergia időszakos természetének leküzdésére.

A szövetségi befektetési adójóváírás (ITC), amely mind a napenergia -rendszerek, mind az önálló akkumulátor tárolása esetén 30% -ra nőtt, tovább felgyorsította a napenergia -tárolást. Számos állam, például Kalifornia, Hawaii, Illinois, Maryland, Massachusetts és Oregon, vonzó ösztönzőket kínál, amelyek 2025 -ig terjedő évet tettek a napenergia -tároló rendszerek számára, mind lakó-, mind kereskedelmi ágazatban.


Mi a napenergia -tárolás?

A napenergia -tárolás a napelemek által a nap folyamán a napelemek által generált túlzott energia tárolására utal, így később felhasználható, ha az energiaigény meghaladja a termelést, vagy amikor a nap nem süt. A napenergia-tároló rendszerek két fő típusa van: a hálózaton kívüli alkalmazásokhoz és a rácshoz csatlakoztatott rendszerekbe integrált rendszerek. A Grid off-rendszerek teljes egészében az akkumulátor tárolására támaszkodnak, hogy éjszakai vagy áramkimaradások során energiát biztosítsanak. A rácshoz csatlakoztatott rendszerek, amelyek gyakran hibrid napenergia-rendszerek, lehetővé teszik az otthonok és a vállalkozások számára, hogy továbbra is használják a tárolt energia felhasználását az áramszünetek során, és maximalizálják az energiamegtakarítást azáltal, hogy a tárolt energiát csúcsidőben támasztják alá, amikor a villamosenergia-sebesség magasabb.

A háztulajdonosok és a vállalkozások számára a felhasználási idő (TOU) villamosenergia-árazással rendelkező területeken a napenergia-tárolás jelentős megtakarítást kínálhat. Az akkumulátorok töltésével a csúcsidőn kívüli órákban, amikor a kamatlábak alacsonyabbak, a felhasználók csúcsidőben használhatják a tárolt energiát, amikor a villamosenergia-arány magasabb, csökkentve az általános villamosenergia-költségeket.


Népszerű napenergia -tároló rendszerek

Számos népszerű napenergia -tároló rendszer ma a piacon van. Ezek a rendszerek az akkumulátor kémiája, a kapacitás, az inverterekkel való kompatibilitás és a ciklus élettartama szempontjából változnak. Az alábbiakban bemutatjuk a vezető lehetőségek néhány bontását:

a napelemes akkumulátor kémiai kapacitása (KWH) Cycle Life Inverter kompatibilitása
Enphase IQ 10 Lítium vas -foszfát (LIFEPO4) 10,1 kWh 10 000+ ciklus Enphase mikroinverterekhez tervezték
Erőd Evault Max Lítium vas -foszfát (LIFEPO4) 18,5 kWh 6000+ ciklus Kompatibilis a különböző napenergia -inverterekkel
Generac Pwrcell Lítium vas -foszfát (LIFEPO4) Legfeljebb 17,1 kWh Változó Beépített napelemes inverter
LG Chem Resu 10h Lítium nikkel -mangán kobalt -oxid (NMC) 9,6 kWh 6000+ ciklus Kompatibilis a különböző napenergia -inverterekkel
Panasonic Evervolt Lítium nikkel -kobalt -mangán -oxid (NCM) 9, 13,5 vagy 18 kWh 6000+ ciklus Párosítható különféle inverterekkel
Sonnen Eco 10 Lítium vas -foszfát (LIFEPO4) 10 kWh 10 000+ ciklus Integrált inverter
Tesla Powerwall 2 Nikkel -mangán kobalt -oxid (NMC) 13,5 kWh 4000+ ciklus Integrált inverter
Tesla Powerwall 3 Lítium vas -foszfát (LIFEPO4) 13,5 kWh 4000+ ciklus Integrált inverter

MEGJEGYZÉS: A ciklus életértékei hozzávetőleges becslések.


Miért fontos a napenergia -tárolás?

A napenergia -tároló rendszerek elengedhetetlenek a megbízható energia biztosításához, ha a nap nem süt. Megoldást kínálnak az áramkimaradásokra, amelyek gyakoribbá váltak, amikor a közüzemi rács öregszik és a szélsőséges időjárási események növekednek. Számos régióban a közüzemi társaságok még az energiát is leállították, hogy megakadályozzák a tüzet, az otthonok és a vállalkozások villamosenergia nélkül hagyva. A tartalék generátorok ideiglenes energiát biztosíthatnak, de fosszilis tüzelőanyagokra támaszkodhatnak, káros szennyező anyagokat bocsátanak ki és zajosak.

Ezzel szemben a napenergia -tároló rendszerek tisztább, csendesebb és fenntarthatóbb megoldást kínálnak. A felesleges energia tárolásával a csúcsteljesítmény -napfényben ezek a rendszerek elősegítik a rács stabilizálását, a hulladék csökkentését és az energiabiztonságot. Ezenkívül a napenergia-tárolórendszerek segítenek csökkenteni a fosszilis tüzelőanyag-hajtású tartalék előállítás szükségességét.


A napenergia -tároló rendszerek típusai

Számos típusú léteznek napenergia -tárolási technológiák , amelyek mindegyike különféle alkalmazásokra alkalmas:

  1. Elektromos tárolók (akkumulátor-energiaktároló rendszerek-BESS) Ezek a rendszerek elektromos formában tárolják az energiát, általában lítium-ion vagy ólom-sav akkumulátorok felhasználásával . A leggyakoribb lítium-ion technológiák a lítium vas-foszfát (LIFEPO4) és a nikkel-mangán kobalt (NMC) , amelyek mindegyike változó teljesítményjellemzőket kínál.

  2. Kémiai energiatárolás Ezek a rendszerek kémiai formában tárolják az energiát, olyan anyagok felhasználásával, mint hidrogéngáz. A hidrogént elektrolízissel állítják elő, hosszú ideig tárolhatók, és szükség esetén visszafordíthatók.

  3. Hően energiatárolás Az ilyen típusú tárolás magában foglalja a hő tárolását olyan anyagokban, mint az olvadt sók vagy a víz, amely később felhasználható villamos energia előállítására vagy hőt biztosítani lakossági vagy ipari alkalmazásokhoz.


A napenergia -tárolás legjobb típusának meghatározása

A megfelelő kiválasztása napenergia -tároló rendszer számos tényezőtől függ, beleértve:

  • Teljesítmény -besorolás és felhasználható kapacitás: Alapvető fontosságú annak meghatározása, hogy mekkora energiát kell tárolni és felhasználni, akár lakossági, ipari vagy kereskedelmi célokra.

  • Kertrip hatékonyság: Ez méri a tárolt energia mennyiségét a beolvasott energiával szemben. A magasabb hatékonyság kevesebb energiavesztést jelent.

  • Az akkumulátor élettartama és garancia: Az akkumulátorok élettartamúak és garanciákkal rendelkeznek, amelyek jelentősen befolyásolhatják a rendszer általános költséghatékonyságát.

  • Költség és költségvetés: A különböző rendszerek különböző árpontokon érkeznek, és bár a lítium-ion akkumulátorok általában drágábbak, általában hosszabb élettartamúak, mint az ólom-sav akkumulátorok.


Ólomsav és lítium-ion akkumulátorok

A napenergia-tároló rendszerekben használt két fő akkumulátor típusa az ólom-sav és a lítium-ion akkumulátorok.

  • Ólom-sav akkumulátorok : Ezek a hagyományos választás az energiatároláshoz, de általában rövidebb élettartamúak (3-5 év) és alacsonyabb energia sűrűséggel rendelkeznek.

  • Lítium-ion akkumulátorok : Bár drágábbak, a lítium-ion akkumulátorok hosszabb élettartamot kínálnak (legfeljebb 10 évig), nagyobb energia sűrűséggel és nagyobb hatékonysággal. Két fő típusban kaphatók: lítium vas -foszfát (LIFEPO4) és nikkel -mangán kobalt (NMC).


Lítium-ion akkumulátorok: LIFEPO4 vs. NMC

A lítium vas-foszfát (LIFEPO4) akkumulátorok és a nikkel-mangán kobalt (NMC) akkumulátorok a két elsődleges lítium-ion kémia, amelyet a napenergia-tároló rendszerekben használnak.

  • A LIFEPO4 (lítium vas -foszfát) akkumulátorok ismertek biztonságukról, hosszú ciklusú élettartamukról és stabilitásukról, így ideálisak a lakossági alkalmazásokhoz, ahol a biztonság elsődleges aggodalomra ad okot.

  • Az NMC (nikkel -mangán kobalt) akkumulátorok általában nagyobb energia sűrűségűek, ami azt jelenti, hogy több energiát tudnak tárolni egy kisebb térben. Általában az elektromos járművekben és az alkalmazásokban használják, amelyek magasabb energiatermelést igényelnek.


AC vs DC-kapcsolt napenergia-tároló rendszerek

A kiválasztásakor egy másik szempont napenergia-tároló rendszer az, hogy a rendszer AC-kapcsolt vagy DC-kapcsolt-e :

  • Az AC-kapcsolt rendszerek beépített invertereket tartalmaznak, és könnyebben utólagosan felszerelhetők a meglévő rendszerekbe. Nagyobb rugalmasságot biztosítanak a tervezés és a bővítés szempontjából is.

  • A DC-hez kapcsolt rendszerek hibrid invertert igényelnek, de hatékonyabbak lehetnek és ideálisak az új napenergia-telepítésekhez.


Következtetés

A napenergia növekvő elfogadásával a napenergia -tárolórendszerek kulcsfontosságú elemévé váltak a napenergia előnyeinek maximalizálásában. Függetlenül attól, hogy olyan rendszert keres, amely az áramszünetek során biztonsági másolatot készít, csökkenti a villamosenergia -számlát, vagy hozzáadja az energiabiztonságot vállalkozásához, számos lehetőség áll rendelkezésre. A napenergia -tároló rendszerek különféle típusainak megértésével olyan megalapozott döntést hozhat, amely megfelel az Ön egyedi igényeinek, maximalizálja a beruházását, és elősegíti a nagyobb energiafüggetlenség elérését.

Azok számára, akik optimalizálják a napenergia -tárolást, a megbízható energiatároló akkumulátorgyártóval folytatott konzultáció biztosíthatja a szükséges szakértelemmel a projekt megfelelő választásának biztosításához. Függetlenül attól, hogy fontolgatja a lakossági BESS-t , egy ipari és kereskedelmi ESS-t , vagy akár egy konténer ESS-t , a megfelelő nagyszabású alkalmazásokhoz tartozó akkumulátor-energiatároló rendszer hosszú távú megtakarításokat és nyugalmat kínálhat.


A 2017 -ben alapított Dagong Huiyao Intelligent Technology Luoyang Co., Ltd. professzionális akkumulátor -energiatároló rendszer (BESS) szolgáltató.

Gyors linkek

Termékkategória

Küldjön nekünk egy üzenetet
Copyright © 2024 Dagong Huiyao Intelligens Technology Luoyang Co., Ltd. Minden jog fenntartva.    Oldaltérkép    Adatvédelmi irányelv