acumuladores de energia solar fotovoltaica

Acumuladores de Energía Solar Fotovoltaica

El acumulador de energ√≠a solar es principalmente √ļtil para los propietarios de casas unifamiliares y bifamiliares que tambi√©n viven en sus propios hogares y est√°n fuera de casa durante el d√≠a por motivos de trabajo.¬†Aqu√≠, el sistema de almacenamiento puede almacenar la cantidad de energ√≠a solar producida durante la semana y ponerla a disposici√≥n por la tarde y por la noche.

Los aspectos que hacen pensar en la compra de un sistema de almacenamiento de energía solar son a menudo el potencial de ahorro económico. Para uno u otro, sin embargo, es importante la mayor independencia posible de la empresa de suministro de energía.

Tarifas de alimentación para los acumuladores de Energía Solar Fotovoltaica

En principio, la instalación de un sistema de almacenamiento de energía solar puede tener sentido desde un punto de vista financiero para todos los operadores que reciben una tarifa de alimentación por la electricidad que generan con el sistema fotovoltaico por debajo de las tarifas eléctricas actuales. No es necesario comprar cada kilovatio hora que utilices.

Edificios de apartamentos y negocios ventajas de acumulador de energía solar

En el caso de las casas multifamiliares, cuyos techos suelen tener condiciones favorables para los sistemas fotovoltaicos, todavía no se ha establecido un sistema de facturación rentable y fácil de usar. El quid aquí es que la electricidad debe ser vendida por el operador del sistema o el propietario. La mayoría de las veces, estos proyectos fracasan debido al gran esfuerzo burocrático de la empresa administradora de propiedades.

Para las peque√Īas y medianas empresas (pymes), cuya carga diaria es bastante elevada, puede resultar √ļtil una soluci√≥n de autoconsumo con un sistema de gesti√≥n inteligente.¬†En muchos casos, debido al elevado consumo constante de energ√≠a solar por parte del parque de m√°quinas, por ejemplo, en un taller de carpinter√≠a, el uso de una unidad de acumulador de energ√≠a es cuestionable.

Sin embargo, si también se requiere una producción, refrigeración o calefacción intensivas en electricidad por la noche, o si la electricidad almacenada se puede conservar durante más tiempo, vale la pena comprobar las soluciones de almacenamiento.

Criterios de selección del sistema autónomo fotovoltaico

En particular, el nivel de inversi√≥n depender√° esencialmente del tama√Īo de la unidad de almacenamiento adecuada.¬†Adem√°s, las posibilidades de alojamiento son muy diferentes y las exigencias de fiabilidad, vida √ļtil y reciclabilidad de la bater√≠a utilizada juegan un papel importante.¬†Es importante que el sistema fotovoltaico y el sistema de almacenamiento de bater√≠as funcionen juntos de manera √≥ptima.¬†Al seleccionar un sistema de almacenamiento de energ√≠a solar, se deben tener en cuenta las siguientes caracter√≠sticas para que siempre haya suficiente energ√≠a solar disponible.

Química de almacenamiento

En el caso de los sistemas de almacenamiento domésticos y comerciales, se utilizan dos tecnologías principales para almacenar electricidad:

Almacenamiento de plomo

baterias de plomo para acumulador de energia solar

Durante m√°s de 100 a√Īos, las bater√≠as de plomo-√°cido no solo se han utilizado en autom√≥viles como bater√≠as de arranque, sino tambi√©n en un uso general como almacenamiento de energ√≠a descentralizado y como fuente de alimentaci√≥n de emergencia.¬†La tecnolog√≠a se considera madura y robusta.

Las desventajas son el alto peso, el uso de metales pesados ‚Äč‚Äčy un per√≠odo de uso de menos de 10 a√Īos.¬†Las altas corrientes de carga / descargas frecuentes son perjudiciales para la vida √ļtil.¬†Las descargas de almacenamiento de m√°s del 50% de la capacidad tambi√©n da√Īan el acumulador de plomo, lo que en la pr√°ctica significa que con el sistema de gesti√≥n de bater√≠as la descarga se ajusta a la mitad de la capacidad bruta en beneficio de la vida √ļtil.¬†A pesar de estas desventajas, las bater√≠as de plomo-√°cido se utilizaron en la primera generaci√≥n de unidades de almacenamiento de energ√≠a solar, porque compensan las desventajas con un precio comparativamente bajo.

Almacenamiento de litio

La cuota de mercado de las bater√≠as de litio ha aumentado significativamente desde 2015.¬†Los resultados obtenidos de la investigaci√≥n han contribuido a esto, en particular en lo que respecta a la seguridad operativa y la ca√≠da de los precios asociada al aumento de la producci√≥n en masa.¬†En el caso de los sistemas de almacenamiento de litio, se distingue entre algunas subespecies en funci√≥n de su composici√≥n qu√≠mica, que tienen una vida √ļtil entre 15 y 25 a√Īos y una profundidad de descarga entre el 70% y casi el 100%.¬†Aqu√≠ se aplica lo mismo que con el almacenamiento de plomo: la carga y descarga r√°pidas es perjudicial para la vida √ļtil o requiere el uso de componentes qu√≠micos m√°s costosos.

baterias solares de litio para el acumulador de energia solar

Eficiencia de un acumulador de energía solar fotovoltaica

La eficiencia describe la relación entre la electricidad disponible para la extracción en relación con la cantidad previamente cobrada. Se da como porcentaje e indica la cantidad de electricidad que realmente se puede utilizar. La diferencia al 100 por ciento indica la pérdida.

La eficiencia del sistema se compone de las siguientes eficiencias parciales:

  • La eficiencia del sistema fotovoltaico tiene en cuenta las p√©rdidas en los m√≥dulos solares, el cableado y en el inversor.
  • La eficiencia de almacenamiento se calcula a partir de las p√©rdidas de carga / descarga y la eficiencia qu√≠mica del almacenamiento de litio o plomo.

El consumo propio del dispositivo en modo de espera para ventiladores y electrónica de control a menudo se enumera por separado.

Vida √ļtil de un sistema de almacenamiento de energ√≠a solar

Cuanto m√°s tiempo se pueda utilizar un sistema de almacenamiento de energ√≠a solar, m√°s econ√≥mico ser√° para el propietario.¬†La vida √ļtil de un sistema de almacenamiento de energ√≠a solar no solo depende del n√ļmero de a√Īos de funcionamiento, sino tambi√©n del n√ļmero de ciclos de carga y descarga.¬†Estos est√°n influenciados por el tipo de tecnolog√≠a de la bater√≠a, pero tambi√©n por factores como la descarga total, la sobrecarga y la velocidad de carga.

B√°sicamente, hablamos del ciclo y la vida del calendario.¬†Mientras que el primero indica el n√ļmero esperado de ciclos de carga y descarga, la vida del calendario describe el proceso de envejecimiento del material.¬†Por tanto, es posible que la vida √ļtil del calendario se alcance antes que la c√≠clica.

Fuente de alimentación de emergencia

Vida √ļtil de un sistema de almacenamiento de energ√≠a solar

En caso de fallas en la red el√©ctrica p√ļblica, el suministro de energ√≠a puede continuar manteni√©ndose con la tecnolog√≠a adecuada.¬†Se diferencia:

  • Capacidad de energ√≠a de emergencia: Se puede utilizar un enchufe montado en el sistema de almacenamiento en caso de un corte de energ√≠a.
  • Capacidad de respaldo: La memoria puede mantener el suministro de energ√≠a, pero no¬†sin interrupci√≥n y s√≥lo con energ√≠a limitada.
  • Fuente de alimentaci√≥n ininterrumpida (UPS): La unidad de almacenamiento mantiene la¬†fuente de alimentaci√≥n dom√©stica sin interrupci√≥n perceptible en caso de un corte de energ√≠a.¬†

En particular, el nivel de inversi√≥n depender√° esencialmente del tama√Īo de la unidad de almacenamiento adecuada.¬†Adem√°s, las posibilidades de alojamiento son muy diferentes y las exigencias de fiabilidad, vida √ļtil y reciclabilidad de la bater√≠a utilizada juegan un papel importante.¬†Es importante que el sistema fotovoltaico y el sistema de almacenamiento de bater√≠as funcionen juntos de manera √≥ptima.¬†Al seleccionar un sistema de almacenamiento de energ√≠a solar, se deben tener en cuenta las siguientes caracter√≠sticas para que siempre haya suficiente energ√≠a solar disponible.

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