Kapcsolatfelvétel

Zöld Energia

Németországban még egyszerűbb lett az erkélynapelemek használata

Létrehozva:

|

A Német Szövetségi Hálózati Ügynökség (BNetzA) a közelmúltban bejelentette, hogy 2024. április 1-jei hatállyal egyszerűsíti az erkélyes napelemes rendszerek regisztrációját a bürokrácia felszámolása és az energiaátállás felgyorsítása érdekében – számol be a Renewables Now. A döntés komoly fellendülést hozhat az eleve meglehetősen élénk piacon.

Az erkélynapelemek olyan kisteljesítményű, jellemzően egy-egy háztartási berendezés energiaellátására alkalmas eszközök, amelyek olcsón beszerezhetőek, és pofonegyszerűen, szakértői segítség nélkül telepíthetőek. Bár ezen napelemek egyes országokban, így Németországban vagy a szomszédos Ausztriában már igen népszerűek, használatukat Magyarországon egyelőre nem engedélyezték. Igaz, a jelek arra utalnak, hogy ez rövidesen megváltozhat.

Németországban az elmúlt időszakban felmerült, hogy tovább kellene egyszerűsíteni az erkélynapelemek használatát, most pedig meg is született a döntés. „Az embereknek a lehető legegyszerűbben kell részt venniük az energiaátállásban. Az erkélynapelemes rendszerek mostantól gyorsan és bürokrácia nélkül regisztrálhatók” – nyilatkozta Klaus Müller, a Német Szövetségi Hálózati Ügynökség elnöke.

Az egyszerűsített eljárás keretében az üzemeltetőknek a korábbi 20 helyett csak öt adatot kell beírniuk a piaci törzsadat-nyilvántartásba az erkélyes napelemes rendszerükről. A német parlament jelenleg egy, a napenergia elterjedésének felgyorsítását célzó törvénycsomagról is tárgyal. A csomag várhatóan tovább könnyíti az erkélynapelemes berendezések telepítését. Ha az intézkedéseket elfogadják, az ilyen típusú rendszereket már nem kell majd bejelenteni a hálózatüzemeltetőnek, a regisztrációkor a szükséges információkat automatikusan elküldik az illetékeseknek.

A BNetzA adatai alapján 2023-ban mintegy 1,6 millió új villamosenergia-termelő rendszert regisztráltak Németországban. Ezek közül 300 ezer volt erkélynapelem.

Advertisement

Zöld Energia

Új típusú energiatárolót dolgoztak ki

A spanyol kutatók egyelőre egy prototípust hoztak létre az új technológia segítségével.

Létrehozva:

|

Szerző:

Spanyol kutatók olyan új hőenergia-tároló rendszert (TES) terveztek, amely termoelektromos hőszivattyút (TEHP) használ az áram hővé történő átalakításához – számol be a PV Magazine. A hőszivattyút a változó vezetőképességű hőcsövek alternatívájaként használják.

Az újszerű kialakítás négy fő komponenst tartalmaz, nevezetesen egy termoelektromos hőszivattyúrendszert, egy elektromos ellenállást, egy TES-ciklust, valamint egy nyílt hurkot, amelyben a levegő a hőátadó közeg. A rendszer levegőjét a termoelektromos hőszivattyú melegíti fel, amely termoelektromos modulokat használ, kiegészítve az elektromos ellenállással.

A berendezés termoelektromos része hat TEHP-blokkból épül fel. Az első három egyfokozatú termoelektromos hőszivattyú (OTEHP) konfigurációt alkalmaz, mindegyik egy-egy TEM-et használ, mindkét oldalon egy-egy hőcserélővel. A következő három blokk kétfokozatú hőelektromos hőszivattyú (TTEHP), piramis alakú konfigurációval. Ennek a köztes hőcserélőnek a kialakítása egy nagyhatékonyságú, négy hőcsőből álló rendszert használ, amelyben munkafolyadékként víz van. A hőátadás az első fokozatból a második fokozatba ezeken a csöveken keresztül, a víz halmazállapot-változása révén történik.

A kutatók egy rendszerprototípust is létrehoztak, amelyen 45 forgatókönyvet teszteltek különböző feszültségekkel, bemeneti hőmérsékletekkel, illetve és légáramlási sebességekkel. A feszültségek 4, 6, 8 vagy 10 volt, a bemeneti hőmérséklet 120, 160 vagy 200 Celsius-fok, a légáramlási sebesség pedig 13, 18 vagy 23 köbméter per óra volt, utóbbi esetén 655,5 wattnyi hőt termeltek 1,35 COP mellett.

A kifejlesztett TEHP-rendszer integrálása egy elektromos ellenálláson alapuló hőenergiatároló rendszer töltési folyamatába 15, illetve 30 százalékkal növeli az energiaátalakítás hatékonyságát 120 és 200 Celsius-fok közötti energiatárolási hőmérséklet esetén. A javasolt rendszerkonfiguráció 135 Celsius-fokon 112,6 százalékos hatásfokot érhet el. A csapat következő céljai között szerepel, hogy a rendszer viselkedését változó hidegforrás-hőmérséklet esetén is teszteljék.

Advertisement
Tovább olvasom

Ezeket olvassák

© 2022 zoldtrend.hu | Minden jog fenntartva!