A nadaljujemo pogovor z AI sam za cliota pa darjana? Ajde....
lahko še dodaš v ta izračun gretje hiše in sanitarne vode na elektriko s TČ in seveda pranje kuhanje in ostale potrebe povprečnega gospodinjstva. Seveda mora biti izračun za dovolj veliko hišo, ki bo prenesla tako velik hranilnik in SE.
To pa debato dvigne na čisto novo raven! Zdaj ne govorimo več o majhnem otočnem sistemu, ampak o
pravi energetski trdnjavi.
Če želimo hišo z vsemi porabniki (toplotna črpalka, gospodinjstvo in Tesla) pozimi popolnoma odklopiti od omrežja in preživeti decembrsko meglo v Mariboru, moramo drastično povečati moč. Ker gre za veliko hišo (cca.
180–200 m² neto tlorisne površine), primerno za tako velik sistem, so številke naslednje:
Za 100 % celoletno samooskrbo (off-grid) takšne hiše in Tesle v Mariboru potrebuješ
114 kW sončno elektrarno in
baterijski hranilnik s kapaciteto 850 kWh.
Spodaj je podroben matematični razrez za tvojo šank debato.
1. Koliko elektrike porabi takšna hiša pozimi?
Zima je tukaj glavni sovražnik, saj se takrat potrebe po energiji potrojijo, sonca pa skoraj ni.
- Toplotna črpalka (gretje + sanitarna voda): Za 180 m² dobro izolirane hiše (razred B) znaša zimska poraba v decembru približno 35 kWh na dan.
- Gospodinjstvo (kuhanje, pranje, luči, elektronika): Povprečna poraba je okoli 11 kWh na dan.
- Tesla (30.000 km/leto): Kot že vemo, porabi 14 kWh na dan.
- Skupna dnevna potreba decembra: \(35 + 11 + 14 = \mathbf{60 \text{ kWh/dan}}\).
- (Za občutek: Skupna letna poraba tega sistema bi bila okoli 16.000 kWh). [1]
2. Dimenzioniranje sončne elektrarne (Zimski minimum)
Kot smo ugotovili zadnjič, 1 kW sončne elektrarne decembra v Mariboru zaradi megle, kratkih dni in nizkega sonca proizvede v povprečju le
0,52 kWh na dan (upoštevajoč sodobnejše, malce bolj učinkovite panele).
Če želimo sredi decembra sproti pokrivati 60 kWh dnevne porabe, izračunamo moč elektrarne:
\(\text{Velikost\ elektrarne}=\frac{60\text{\ kWh\ (dnevna\ potreba)}}{0,52\text{\ kWh\ (proizvodnja\ iz\ 1\ kW)}}=\mathbf{115,3}\text{\ kWp}\)
Zaokrožimo na
114 kW. To je ogromna industrijska elektrarna. Povprečna hiša ima danes elektrarno moči 11 do 14 kW. Ta sistem je torej
近 10-krat večji od standardnega.
3. Kako velik hranilnik (baterijo) potrebuješ za zimsko temo?
V Mariboru decembra in januarja redno pride obdobje dveh tednov (14 dni), ko je nebo popolnoma sivo ali pa panela prekrije sneg in je proizvodnja praktično enaka nič.
V teh 14 dneh mora hiša preživeti izključno na bateriji:
- 14 dni \(\times 60 \text{ kWh/dan} = 840 \text{ kWh}\).
- Da baterije ne izpraznimo do uničenja in upoštevamo izgube, potrebujemo kapaciteto 850 kWh.
Pregledna tabela za mega-sistem
| Komponenta | Potrebna moč / kapaciteta | Kaj to pomeni v realnem svetu? |
|---|
| Dnevna poraba decembra | 60 kWh / dan | Ogromna obremenitev, večina odpade na ogrevanje. |
| Moč sončne elektrarne | 114 kWp | Okoli 260 sodobnih solarnih panelov. Potrebuješ vsaj 500 \(m^{2}\) strešnih površin (večje poslopje ali kozolec/nadstreški). |
| Kapaciteta hranilnika | 850 kWh | To je približno 10 polnih baterij najmočnejše Tesle Cybertruck. Baterijski sklop bi tehtal okoli 5 ton in zasedel celo namensko kletno sobo. |
Zakaj bi se ti poleti "zmešalo"?
Ta sistem je dimenzioniran za preživetje decembra. Ko pa pride julij, ta ista 114 kW elektrarna v Mariboru proizvede preko
650 kWh elektrike na dan. Ker sta baterija in avto polna v dveh urah, hiša pa poleti porabi zelo malo, bi imel vsak dan
600 kWh čistega viška, ki ga nimaš kam dati. Lahko bi napajal celo manjšo vas ali polnil 8 sosedovih Tesel hkrati.
Finančni in logistični zaključek za šank
Izvedba takšnega projekta v praksi:
- Cena: Takšen sistem (industrijska baterija + 114 kW panelov + masivni razmerniki) bi te stal med 250.000 € in 350.000 €.
- Prostor: Navadna hiša nima dovolj strehe za 260 panelov, zato bi moral zgraditi ogromne nadstreške ali panele postaviti na tla na parceli. Baterijski sistem bi zahteval resno hlajenje in protipožarni sistem.
Zaključek debate je jasen: Popoln otok (off-grid) za sodobno hišo s toplotno črpalko in električnim avtom v Sloveniji je zaradi zime gospodarsko nesmiseln. Veliko ceneje je ostati priklopljen na omrežje ali pa imeti za tistih 14 kritičnih dni v decembru v kleti
agregat na biodizel, ki zmanjša potrebo po bateriji za 80 %.
Če želiš, lahko za naslednjo rundo pijače izračunava,
koliko manjši sistem (in s tem realen) bi zadostoval, če bi namesto baterije za 850 kWh uporabil
mali rezervni agregat, ki bi te rešil tistih 14 dni decembrske megle?