| Solaranlagen
Fotovoltaik Solaranlage Photovoltaik |
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| Aufbau einer Inselanlage für | |||||
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| Netzgekoppelte Anlagen | |||||
| Aufbau
einer Solaranlage für ein
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| Der erzeugte Strom wird mit einem Wechselrichter auf 220 V umgewandelt und ins Netz eingespeist. Der Anschluß an das Stromnetz muß von einer zugelassenen Fachfirma erfolgen. | |||||
| Wie funktioniert eine Solaranlage? | |||||
| Das Solarmodul wandelt Tages- und Sonnenlicht in Strom um. Dieser Strom wird über einen Laderegler in eine Batterie gespeichert. Der Laderegler schützt die Batterie vor Überladung. Aus der Batterie kann der Strom entnommen werden. Damit nicht zu viel Strom aus der Batterie entnommen wird, sollte der Laderegler einen Tiefentladeschutz haben. Mit einer Digitalanzeige kann man sich den Lade-, Entladestrom und die Batteriespannung anzeigen lassen. Um 220 V Geräte anschließen zu können muß ein Wechselrichter zwischengeschaltet werden. | |||||
| Berechnung der Anlagengröße | |||||
| Wie groß
sollte das Solarmodul sein? Ermitteln Sie Ihren persönlichen Verbrauch Die Größe einer PV-Anlage wird nach der Leistung des Solargenerators in Wpeak (Wp) angegeben. Dieser Wert beschreibt die Modulleistung unter genormten Testbedingungen (1 W/m² Einstrahlung, 25 °C Modultemperatur). Wh/d Wattstunden pro Tag = Durchschnittlicher Tagesertrag in Deutschland im Sommer 200 Wh/d entsprechen ca. 50 Wp Bei bewölktem Himmel, nicht Süd-Ausrichtung oder Verschattung ist die Leistung des Solargenerators dementsprechend geringer. |
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Verbrauch
(W) x Dauer (h) = Summe (W/h)
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| Beispiel einer größeren Inselanlage | |||||
| Verbraucher |
Verbrauch
|
Dauer/d
|
Summe
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| 1.Energiesparlampe |
10
W
|
2 h
|
20 Wh/d
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| 2.Energiesparlampe |
10
W
|
1 h
|
10 Wh/d
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| Radiorecorder |
20
W
|
3 h
|
60 Wh/d
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| Kompressorkühlschrank |
15
W
|
24
h
|
360
Wh/d
|
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| Fernseher |
40
W
|
2 h
|
80 Wh/d
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| Sat - Anlage |
15
W
|
2 h
|
30 Wh/d
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| Videorecorder |
15
W
|
1 h
|
15 Wh/d
|
||
| Wasserpumpe |
40
W
|
0,5
h
|
20 Wh/d
|
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Summe
pro Tag 585 Wh/d
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10 %
Zuschlag für Ladeverlust 59 Wh/d
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Gesamtverbrauch
644 Wh/d
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| Beispiel einer kleineren Inselanlage | |||||
| Verbraucher |
Verbrauch
|
Dauer/d
|
Summe
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| 1.Energiesparlampe |
10
W
|
1 h
|
10 Wh/d
|
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| 2.Energiesparlampe |
10
W
|
1 h
|
10 Wh/d
|
||
| Radiorecorder |
20
W
|
4 h
|
80 Wh/d
|
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| Kompressorkühlschrank |
Gas
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| Wasserpumpe |
40
W
|
0,5
h
|
20 Wh/d
|
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Summe
pro Tag 120 Wh/d
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10 %
Zuschlag für Ladeverlust 12 Wh/d
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Gesamtverbrauch
132 Wh/d
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| Um
zu berechnen, welches Solarmodul für Ihren Bedarf geeignet ist, gehen
Sie wie folgt vor: 1. Alle elektrischen Verbraucher, die über die Solaranlage betrieben werden sollen, mit der jeweiligen Leistung in Watt (W) einzeln aufführen. 2. Die durchschnittliche tägliche Nutzungsdauer der Verbraucher in Stunden (h) mit den Leistungswerten (W) der einzelnen Verbraucher multiplizieren. Berücksichtigen Sie die Anzahl der Verbraucher gleichen Typs (z. B. Lampen). 3. Die Summe der Ergebnisse ergibt den durchschnittlichen täglichen Leistungsbedarf in Wattstunden (Wh) ohne Leistungsreserven. 4. Zum berechneten täglichen Leistungsbedarf addieren Sie zusätzlich 10-30 % als Leistungsreserve zur Kompensierung von üblichen Batterie- und Systemverlusten. 5. Vergleichen Sie den ermittelten täglichen Gesamtleistungsbedarf in Wattstunden (Wh) mit den Angaben über den durchschnittlichen Energieertrag/Tag der einzelnen Solarmodule und wählen Sie danach das geeignete Solarmodul aus. Zur Berechnung Ihres Leistungsbedarfes können Sie das vorbereitete Schema verwenden: |
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| Verbraucher |
Verbrauch
|
Dauer/d
|
Summe
|
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| 1.Energiesparlampe | |||||
| 2.Energiesparlampe | |||||
| Radiorecorder | |||||
| Kompressorkühlschrank
Wenn möglich sollte der Kühlschrank mit Gas betrieben werden |
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| Fernseher | |||||
| Sat - Anlage | |||||
| Videorecorder | |||||
| Wasserpumpe | |||||
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Summe pro
Tag xxx Wh/d
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10 % Zuschlag
für Ladeverlust xx Wh/d
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Gesamtverbrauch
xxx Wh/d
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| Größe
der Batterien So bestimmen Sie Ihren individuellen Bedarf an Batteriekapazität Um zu bestimmen, welche Solarbatterie für Ihren Bedarf geeignet ist, gehen Sie wie folgt vor: 1. Nehmen Sie den oben ermittelten täglichen Gesamtleistungsbedarf (Wh). Multiplizieren Sie ihn mit der Anzahl an Tagen, in denen das System auch ohne Sonneneinstrahlung den Gesamtleistungsbedarf sicherstellen soll (z. B. 3 Tage Systemautonomie). Das Ergebnis beziffert den Gesamtenergiebedarf. 2. Addieren Sie nun zum Gesamtenergiebedarf zusätzlich 30% Kapazitätsreserve als Sicherheitsfaktor. 3. Die Summe ergibt die benötigte Batteriekapazität in Wattstunden (Wh). 4. Dividieren Sie nun diesen Wert durch die Batteriespannung (z.B.12V). 5. Das Ergebnis gibt die benötigte Batteriekapazität in Amperestunden (Ah) wieder. 6. Da die Batterie dauerhaft nur um ca. 50 % entladen werden darf, multiplizieren Sie den berechneten Ah-Wert mit dem Faktor 2. 7.Wählen Sie die passende Solarbatterie gemäß der ermittelten Kapazität sowie den für Ihren Anwendungszweck gewünschten Batterietyp (Blei-Säure oder Gel) aus. Zur Berechnung Ihres Bedarfes an Batteriekapazität können Sie das vorbereitete Schema verwenden: |
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| Gesamtleistungsbedarf pro Tag (siehe oben) |
Wh
|
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| x | |||||
| Systemautonomie |
Tage
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| = Gesamtenergiebedarf |
Wh
|
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| + | |||||
| 30% Kapazitätsreserve |
Wh
|
||||
| = Batteriekapazität in Wh |
Wh
|
||||
| Akkuspannung (z.B. 12 V) |
V
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||||
| = Batteriekapazität in Ah |
Ah
|
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| x 2 | |||||
| = Erforderliche Batteriekapazität in Ah |
Ah
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| Bei
Wochenendhäusern sollte man den Wochenverbrauch berechnen und mit einem
größeren Batteriespeicher arbeiten. Wattstunden (Wh) : 12 Volt (V) = Amperstunden (Ah) Batterien sollten nur zu ca. 50 % entladen werden. |
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| Größe des Ladereglers | |||||
| Die Größe
des Ladereglers richtet sich nach den Wh/d bzw nach den Wp die Sie für
Ihren Bedarf errechnet haben. Es können mehrere gleiche Solarmodule an einen Laderegler angeschlossen werden. |
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| Wollen
Sie noch mehr wissen zum Thema Solarstrom, Solarwärme ? |
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Photovoltaik.
Strom aus der Sonne. Technologie, Wirtschaftlichkeit und Marktentwicklung.
Hier findet man neben der reinen energiewirtschaftlichen Betrachtung auch bemerkenswert viel über die technische Realisierung und den aktuellen Stand der Technik zum Thema Solarenergie |
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Solarstrom,
Solarwärme. Technik der Photovoltaik und Solarthermie.
Dieser Band berücksichtigt neben den Grundlagen der Solartechnik vor allem die praktische Umsetzung "Komzipierung, Projektierung und Ausführung" von Anlagen zur Erzeugung von Solarstrom und Solarwärme. Die Anwendungsmöglichkeiten der verschiedenen Systeme in Bezug auf Wirtschaftlichkeit, Leistung und Nutzungsdauer werden kritisch gewichtet. Die praktische Umsetzung wird durch zahlreiche Berechnungsbeispiele unterstützt. |
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Solare
Weltwirtschaft. Strategie für die ökologische Moderne.
Jahre sind vergangen seit dem Klimagipfel von Rio, und die Ehrung von Hermann Scheer mit dem "Alternativen Nobelpreis 1999" ist ein guter Grund, sich all der Beschlüsse zu erinnern, die im wesentlichen wirkungslos geblieben sind. Auch in seinem neuen Buch plädiert Scheer für einen zunächst radikal |
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