Napelem és hőszivattyú: gazdaságos szimbiózis

Share Button

Több országban csökkentették már és csökkentik ezentúl is folyamatosan a napelemes rendszerek által termel villamosenergia betáplálási támogatásának nagyságát, ami által egy napelemes rendszerbe történ? befektetés csak hosszú id? után lenne nyereséges. Az olyan európai államokban, ahol a betáplálási támogatás nagysága eleve jóval alacsonyabb, mint az (esetlegesen államilag alacsonyan tartott) átlagos fogyasztási tarifa, pedig egyenesen predesztinált az ilyen rendszerek technológiailag továbbfejlesztett változatainak alkalmazása.

Ezért tehát a szoláráram tárolási megoldásai – éppen a háztartások számára egyre attraktívabbak lesznek. A tovább fejlesztett, napelemes rendszerekben alkalmazott akkumulátoros tározók által a termelési többlet elraktározása lehetséges és így a napelemes rendszerek üzemeltet?inek lehet?ségük van saját fogyasztásuk megemelésére, valamint messzemen?en függetlenné válhatnak a közcélú hálózati szolgáltatóktól.

A megfelel? nagyságúra méretezett akkutározóval rendelkez? ún. On-Grid (párhuzamos üzem?) szerkezet?, háztartási méret? napelemes rendszerek természetesen nem csak az eddig megszokott háztartási elektromos fogyasztók állandó ellátását tudják így biztosítani, hanem a lakóépületek f?tési és h?tési igényeinek intelligens kielégítéséhez is nagymértékben hozzá tudnak járulni. Az akkutározós rendszereknek van egy befektetési szempontból nézett alsó határa, amely alatt nem gazdaságos az üzemeltetésük. Amíg egy 3.000 kWh éves villamosenergia fogyasztású háztartás tározói kapacitásának alsó határa On-Grid rendszerben minimum 4,6 kWh körül van, úgy egy 12.000 kWh-s átlagos éves fogyasztásnál már 41 kWh-s tározói kapacitással kell számolnunk. Nyilvánvaló, hogy egy akkumulátoros tározós rendszert is kilehet egészíteni.

Sokan tudják, hogy a h?szivattyús rendszerek f?tésre és h?tésre egyaránt alkalmasak, de kevesebben ismerik a napelemes rendszerrel történ? üzemeltetés alkalmazásának intelligens szimbiózisát. A környezet energiájának hasznosítására szolgáló h?szivattyúval f?teni, h?teni, illetve meleg vizet lehet el?állítani. A berendezés a m?ködtetésre felhasznált energiát nem közvetlenül h?vé alakítja, hanem küls? energia segítségével a h?t az alacsonyabb h?fokszintr?l a magasabbra emeli, a föld, a leveg? és a víz által tárolt energiát hasznosítva.

A cél a végleges foszilis energiahordozók és a távh? kiváltása a megfizethet?, fenntartható energiagazdálkodás érdekében.

• Alapfeltételek: Napelemes rendszer, kapcsolódás az áramkörbe, mér?óra.

• A fogyasztó el?nyei és haszna: A saját fogyasztás megnövelése, önellátás, költségmegtakarítás.

Alapfeltételek ennek alkalmazására

„Villamos, valamint gázmotoros hajtású és abszorpciós h?szivattyús rendszerek támogathatóságának kritériumrendszere”, az Új Széchenyi Terv 4. számú mellékletéb?l.

Általános követelmények valamennyi rendszer esetén

Megújuló energia felhasználásával történ? f?tési-, h?tési technológia, ill. kazáncsere csak abban az esetben támogatható, amennyiben a beruházással érintett ingatlan eredeti állapotában megfelel a 7/2006. (V.24) TNM rendeletben meghatározott, az épület fajlagos h?veszteség tényez?jér?l vonatkozó követelményértéknek.

Az alábbi fiktív számítási példánkban egy új építés?, négyf?s családi ház komplett HMV+f?tés és h?tési energiaigényének lehetséges fedezésére tervezett technológiák együttes alkalmazását mutatjuk be hagyományos kondenzációs kazán, illetve a h?szivattyús plusz napelemes technológia együttese esetében.

tabla1

Gazdaságossági számítás (nem teljes érték? levezetés!)

Emelkedik az energiahordozók világpiaci árai és a forint árfolyam sem éppen kedvez?. Ez egyúttal arra is lehet?séget ad, hogy elmagyarázzuk, melyik áramtarifa, mikor igényelhet?, és hogyan lehet összehasonlítani a más és más mértékegységben mért földgáz- és villamosenergia árát.

A számítás alapja: az itt alkalmazott, egyszer?sített megtérülés számítás csak a beruházás összegét veti  össze a beruházás révén a technológia vagy berendezés élettartama során megtakarítható energiaköltségek mennyiségével. Az elemzés készítésekor érvényes lakossági földgáz illetve villamosenergia átlagárát és a KÁT árát a Magyar Energia Hivatal által közölt ártáblázatokból, illetve az ELM?-t?l és a GDF SUEZ-t?l vettük el.

A földgáz árát köbméterben, vagy újabban MJ-ban adjuk meg, az energiafelhasználást azonban kWh-ban mérjük, ezért célszer? ismerni az átváltást a mennyiségek között.

A földgáz f?t?értéke az MSZ 1648 szabványban meghatározottak szerint a 34 MJ/m³, de ett?l ±5%-al el lehet térni, vagyis szolgáltatónként és id?szakonként kis mértékben változhat.

Egy joule az egy watt teljesítménnyel egy másodpercig végzett munka, vagyis 1 kWh = 3,6 MJ. Tehát 1 m³ gázból 9,44 kWh energia nyerhet? ki. Ebben a formában már sokkal könnyebben összehasonlíthatóak a tételek a villamosenergia árával.

Így a földgáz elméleti ára: 17,30 ft/kWh.

Ez a megközelít? érték azonban eltér a valóságban a kondenzációs kazán hatásfoka miatt. Ezért kalkulációnkban 19,00 Ft/kWh-val (90%-os kazánhatásfok mellett) fogunk számolni.

Egy h?szivattyú gazdaságosságának megítéléséhez átlagos meteorológiai adatok és el?re meghatározott áramfelhasználási számok szükségesek.

Minél nagyobb a h?forrás-berendezés (WQA) és a h?hasznosító-berendezés (WNA) közötti h?mérséklet különbség, annál kisebb a h?szivattyú teljesítményszáma. Tervezéskor a lehet? legmagasabb teljesítményszám elérése: a cél, hogy a nagy mennyiség?, hasznos energia az ehhez szükséges hajtóenergiával kinyerhet? legyen.

A gazdaságossági számítást legalább egy f?tési periódusra kell vonatkoztatni. Új épületek esetén a h?felhasználás a még nedves falak miatt az els? periódusban lényegesen magasabb, mint az azt követ? években.

A fiktív lakóépület lehetséges energiamérlege a h?szivattyú plusz napelemes rendszerrel

Megjegyzés: a gazdaságossági számítást legalább egy f?tési/h?tési periódusra kell vonatkoztatni. Új épületek esetén a h?felhasználás a még nedves falak miatt az els? periódusban lényegesen magasabban, mint az azt követ? években.

Azt is meg kell sajnos jegyeznünk, hogy az energiaárak jelent?s befolyással vannak a gazdaságossági, megtérülési szempontokra. Minél alacsonyabbak (ill. államilag eltorzítva alacsonyan tartottak) az energiaárak, annál kevésbé ösztönzik a háztartásokat korszer?sítésekre. Így még a magas energiafogyasztású épületeknek is megéri inkább pazarolni és fizetni a számlákat, mint beruházni az energiahatékonyságba.

A háztartások beruházási képessége sem javul belátható id?n belül az igen alacsony jövedelemszint és a bizonytalan munkahelyek miatt.

H?szivattyús GEO tarifa

Lapunk áprilisi számában már beszámoltunk az ELM? GEO-tarifáiról. A „B GEO” tarifa kizárólag a h?szivattyús berendezések villamos energia ellátására használható. Az elosztó által alkalmazott vezérlés naponta legalább 20 óra f?tési id?t biztosít úgy, hogy 2 óránál hosszabb megszakítás nem fordul el?, és két megszakítás között legalább 2 óra bekapcsolási id?t biztosít. Más berendezés üzemeltetése err?l a csatlakozásról szerz?désszegésnek min?sül. Ára: 32,3 FT/kWh. A h?szivattyús áramtarifa.

H tarifa csak f?tési idényben, de nem csak h?szivattyúra

A „H” árszabás hasonlít a „B GEO” tarifára, de van két nagy különbség közöttük:

– a „H” tarifa csak f?tési idényben (október 15. – április 15.)

– a „H” tarifáról nem csupán  h?szivattyú üzemeltethet?, hanem megújuló energiaforrást hasznosító egyéb készülékek is. Ennek bruttó ára 30,76 Ft

Az áramszolgáltató által kínált h?szivattyús áramtarifának 3 el?nye a lakossági is kisvállalati ügyfelek számára.

Kedvez? fogyasztói ár (=az elfogyasztott kilowattóránkénti áramért). A kedvez? fogyasztói árak éjszaka, hétvégén, valamint ünnepnapokon.

Az alaptarifa költségébe beszámított speciális mér?órát a további támogatások kihasználásához szükséges számításokhoz is fel lehet használni.

A h?szivattyús áramtarifának vannak hátrányai is:

– Magasabb szerelési ráfordítás (saját, különálló vezeték a mér?órától a h?szivattyúig).

– Esetenként kett? mér?óra helyének a kiépítése szükséges a kapcsoló szekrényben, vagy egy új szekrényre lesz szükség.

– Leválasztási id?k, amik esetenként szükségtelen megszakításokat eredményeznek és ezáltal a h?szivattyú gyorsabb kopásához vezethetnek (mint az autónál a rövid útszakaszok) és csökkentik a komfortot akkor, ha nincs tározó a rendszerben.

– Relatív magas alapköltség a fogyasztói árhoz képest.

– Csak a h?szivattyúra és a közvetlen hozzátartozó aggregátokra, valamint a f?t?szálra érvényes, nincs éjszakai árama ebb?l a mosógépnek, a ruhaszárítónak és a világításnak.

Magyar Napelem Napkollektor Szövetség

tabla2

 

Érdekli a napelem téma? Rendszeresen frissülő tartalommal, a legújabb hírekkel, újdonságokkal és hasznos információkkal várjuk a Napelem oldalunkon! Érthetően szakemberektől!

 

Vélemény, hozzászólás?