...

Енергија Сунца за изградњу и побољшање куће

Удео алтернативне генерације у глобалном енергетском билансу расте. Дакле, у 2023. години више од половине електричне енергије у Немачкој произвеле су соларне станице. Једнако ефикасно коришћење енергије светиљке за добијање топлоте. Штавише, енергија Сунца данас се може добити и користити не само у индустријским размерама, већ и код куће. Сваке године ова пракса постаје све шира, омогућавајући власницима кућа да штеде на одржавању станова и чинећи их независним од комуналних услуга и све већих тарифа.

Баштенска опрема

Србија-земља излазећег сунца

Постоји мит да је корисно користити соларне панеле само у јужним регионима где је интензитет сунчевог зрачења већи. Међутим, пракса говори другачије. Блоомберг Нев Енерги Финанце процењује да удео мале соларне производње чини више од трећине укупне светске производње соларне електричне енергије. И постављају тон у овој сфери развијених економија које се налазе далеко од екватора.

Јасан пример је Кина, која је данас један од светских лидера по стопи развоја хелиоенергије. До средине 2023. године укупни капацитет соларне производње у овој земљи достигао је 154,51 ГВ, са 41,9 ГВ као део дистрибуиране производње. Ово прецртава свако образложење о високој цени и неефикасности соларне енергије: ко-кога, а Кинези се не могу назвати расипним.

А шта је са Русијом? Научници РАС-а су доказали да су временски услови у нашој земљи повољни за коришћење енергије светлости и развој соларне енергије, укључујући и северне географске ширине.

Олег Попел, председник научног савета РАС-а за неконвенционалне обновљиве изворе енергије, заменик директора заједничког Института за високе температуре Рас„У Јакутији долази до сунчевог зрачења колико и у јужној Немачкој. А, рецимо, у Забајкалији је исплативије користити соларну енергију него у Краснодарском крају и Криму. Има више сунчаних дана и сунчевог зрачења него у јужним областима. Снага соларног тока у средњем појасу Русије варира између 100-250 вати по 1 кв. м територије. А количина долазног сунчевог зрачења на северу земље износи најмање 810 кВ / сат по квадратном метру годишње, на југу та цифра достиже 1.400 кВ / сат.“

Сунце – у свакој сијалици

Стручњаци кажу да је енергија Сунца девет пута јефтинија од традиционалне. Међутим, неки власници кућа, процењујући трошкове соларних панела, питају се о повраћају и сумњају у њихову ефикасност. Да бисте се ослободили сумње, помоћи ће вам искуство већ реализованих пројеката. Према компанији Гвсенерги, просечан период поврата је између две и пет година: све зависи од трошкова опреме, као и од тога колико кућа троши електричну енергију.

Проверимо ове податке једноставним прорачунима.

Потреба приватне куће за електричном енергијом у просеку 900 кВх месечно
Цена мрежног комплета на соларним панелима је око 300 хиљада динарла
То значи да по цени од 5 динарл./ кВ*сат станица ће се исплатити за око 5,5 година

Међутим, овде се не узимају у обзир трошкови технолошког придруживања електричној мрежи – 10-20 хиљада динарлли за сваки додатни киловат изнад стандардних 3 кВ, а то је за релативно „просперитетну“ Московску област.

Тако се испоставило да се соларна електрана често исплати у тренутку инсталације. Поред тога, ускоро Српски власници кућа могу добити прилику да продају вишак електричне енергије комуналним мрежама-одговарајући закон развија Министарство енергетике.

Истина, уградња традиционалних соларних панела долази са неким потешкоћама. За сигурну инсталацију морате узети у обзир тежину не само самих панела, већ и носивих елемената, што је проблематично ако је кућа већ изграђена. Поред тога, кровна конструкција је изложена озбиљном оптерећењу ветра и снега, па је морате врло озбиљно монтирати.

Опрема за грејање

© Тегола интеграција соларног низа ТЕГОСОЛА

Оригинално решење за читав комплекс проблема предложили су инжењери компаније Тегола, једног од светских лидера у производњи кровних и хидроизолационих система. Овде је развијен иновативни ТЕГОСОЛАР кровни премаз-флексибилна шиндра са горњим слојем фотонапонских ћелија. Дакле, функцију соларних панела обавља сам кров, без потребе за монтирањем додатних структура. Поред тога, трошкови система се значајно смањују – власник куће заправо плаћа одмах и кров и соларне панеле.

Елена Серегина, портпарол компаније Тегола „Соларне ћелије флексибилне шиндре ТЕГОСОЛАР израђене су од трослојног силицијума, тако да производе више енергије у поређењу са традиционалним моно-и поликристалним силицијумским соларним панелима. Са облачношћу, њихове перформансе су 60-65%. Друга генерација линије повећала је снагу сваког панела са 68 на 136 вати. Нова модификација укључује 22 активна елемента у сваком панелу. Такав кров је отпоран на ултраљубичасте зраке и временске услове, не рефлектује светлост, не ствара одсјај и, за разлику од традиционалних панела, не захтева инсталацију посебних система за вентилацију.“

Употребљивост тегосолар шиндре је у томе што не захтева нека посебна решења за кровове, већ је интегрисана у фрагменте жељеног облика и површине у било који флексибилни Тегола премаз, који се неприметно комбинује са њом. Истовремено, у асортиману компаније постоји широк избор флексибилних шиндра на бази полимерног модификованог АПП-битумена. Не садржи оксидовани битумен, па је сигуран и по својствима сличан полимерном премазу: задржава своје перформансе када се загрева од сунца до +140 ° Ц и има изузетну УВ отпорност, за разлику од других врста флексибилних шиндра. За кров, који је уједно и соларна ћелија, ово је најбоље решење.

Пумпе

Помоћ:

АПП-битумен-специјални полимер АПП атактички полипропилен мења структуру битумена и везује испарљиве материје, уља и друге компоненте које садржи, побољшавајући оперативне перформансе. У ствари, увођење АПП-а у битумен чини га сличним својствима полимеру, успорава старење и смањује осетљивост на ефекте спољних фактора.

Старење-процес промене састава битумена, праћен погоршањем његових својстава повећањем крхкости и смањењем водоотпорности . Убрзава се излагањем сунчевој светлости и кисеонику због разградње структуре повећања броја чврстих крхких састојака временским утицајем смоластих супстанци и уља . Брзина старења карактерише трајност битуменских материјала.

Још једна предност флексибилне шиндре ТЕГОСОЛАР је та што јој уопште није потребно одржавање. Управо је овај фактор често најкритичнији за власнике кућа.

Сунце уместо грејача

Аутономно напајање није једини сан модерног власника куће. Још једна озбиљна ставка трошкова је грејање-чини до 40-50% оперативних трошкова. Сунчеви зраци су“ дошли “ до овог проблема: специјална опрема-хелиоколектори-омогућава вам да користите топлоту светиљке за загревање куће и загревање воде.

Технологија је већ стекла заслужено признање: светски капацитет соларних колектора процењује се на више од 200 ГВ. У Немачкој њихова укупна површина достиже 140 м2 на хиљаду људи, а на Кипру 800 м2. Ово решење постаје популарно и код Српских власника кућа.

Принцип рада колектора заснован је на директном загревању расхладне течности која циркулише у трубловима. За колектор од 5 м2 са резервоаром од 100 л, температура воде у измењивачу топлоте може достићи 70°Ц степени. Такво решење неће у потпуности напустити друге изворе топлоте, јер, за разлику од соларне електране, колектор не може акумулирати енергију „о резерви“, а сунце сија не око 24 сата. Међутим, помоћу њега можете смањити трошкове горива за котао за 25-80%, у зависности од доба године.

За грејање

© Тегола кров са соларним панелом ТЕГОСОЛАР

Технички, тандем традиционалног котла и хелиоколектора може се реализовати коришћењем посебног бојлера са два или три круга који истовремено напаја систем грејања и топле воде из два извора топлоте: традиционалног и алтернативног. При томе постоје системи који могу аутоматски да се пребацују између извора, надгледајући температуру и проток воде у круговима и по потреби укључујући котао за напајање.

На пример, Виессманн је развио интегрисано решење засновано на дигиталном контролеру, кондензационом гасном котлу, двовалентном котлу и соларним колекторима Витосол 300-Т, који се сматрају једним од најефикаснијих на тржишту. То је систем изолованих вакуумских стаклених трублока, унутар којих се налазе плоче апсорбера који акумулирају топлоту.

Сваки од њих долази у контакт са бакарном трублком испуњеном течношћу без смрзавања која, када се загреје, преноси топлоту апсорбера на апсорбер, а онај заузврат на измењивач топлоте сакупљајућег колектора. Захваљујући овом дизајну, систем сакупља више сунчеве топлоте и ради чак и на ниским температурама. Према прорачунима произвођача, колектор може у потпуности обезбедити кућу топлом и топлом водом од маја до септембра, а током хладног периода може уштедети око 30% горива.

Велики део руске територије обасјан је сунцем довољно ефикасно да се његова енергија може успешно користити за потребе приватних домаћинстава, истовремено смањујући трошкове њиховог снабдевања електричном енергијом и топлотом. Истовремено, савремена техничка решења омогућавају вам да у потпуности аутоматизујете процес генерације, не захтевају негу и доступност специјалног знања за рад. Власник куће остаје само да направи прави избор.

Оцените чланак
( Још нема оцена )
Милош Вучетић

Poštovanje! Moje ime je Милош Вучетић i ja sam iskusan konsultant u oblasti kućnih aparata. Sa godinama iskustva, želim da podelim korisna znanja i savete vezane za kućne aparate.

Кућни апарати. Телевизори. Рачунари. Фототехника. Прегледи и тестови. Како одабрати и купити.
Comments: 1
  1. Stefan Radovanović

    Како би се конкретно користила енергија Сунца за изградњу и побољшање куће? Да ли постоје различите технологије или системи који омогућавају прикупљање и коришћење соларне енергије за грејање, осветљење и друже функционалности куће? Које предности и могућности оваква врста енергије нуди, и колико је ефикасно и економично у дугорочном периоду?

    Одговори
Додајте коментаре