#energetyka

14
807

Króciutko w temacie.

Czasem nawet PiSowcom i rudemu coś się udaje. Piękna sprawa, tak trzymać!

#polska #patoenergetyka #nordstream #niemcy #polityka #tusk #siewiera #bbn #wojna #energetyka

baf7d30d-e239-413e-ad93-fb693b309ef1

Zaloguj się aby komentować

eksport 4700MW, nawet nie wiedzialem ze az tyle da sie przepchac przez nasza wymiane graniczną

"jest moc"


#energetyka #pse #fotowoltaika

8748c4b2-d3b1-4dd8-ad9d-bfab4d779f60

Czas na spóźnione podsumowanie #dildomajsterkuje fotowoltaiki w miesiącu lipiec 2024.


Pierwszy z serii wpisów na ten temat tutaj:

https://www.hejto.pl/wpis/chwale-sie-swoim-szalonym-planem-postanowilem-zdredukowac-rachunki-za-prad-i-bud


W skrócie dla niecierpliwych:

Prąd zużyty przez dom: 840 kWh

Prąd wyprodukowany przez panele: 820 kWh

Najwyższa dzienna produkcja: 38,16 kWh

Oszczędność w PLN: 893,8zł (1,09zł za kWh)

Suma produkcji 2024: 3741 kWh


--

Nie działo się nic istotnego, podłączyłem pod solar assistanta podgrzewacz wody Ariston i mogę sprawdzać godzinowe zużycie prądu oraz sterować temperaturą wody. W przyszłym roku planuję dołożyć drugi magazyn energii, dokładnie taki sam jak mam obecnie, ale jeszcze poczekam na obniżkę cen LiFePO4. Gdy ja kupowałem były po 118 USD z wysyłką, obecnie są po 108 USD z wysyłką (wysyłka z magazynu w PL, wysłane z chin są dużo tańsze). Kupiłem farbę Hammerite i jutro będę malował konstrukcję na gruncie.

--


Całkowita oszczędność w 2024: 4206,0 zł


Specyfikacja instalacji:

Panele: 8 szt. 550Wp JA SOLAR Bifacial + 5 szt. 560Wp JA SOLAR

Falownik: 2x Growat SPF 5000 ES

Magazyn energii: własnej konstrukcji 16 ogniw LiFePO4 EVE 304Ah i JK-BMS 200A

Konstrukcja na gruncie, nachylenie 16 stopni + 5 paneli na budynku gosp. 26 stopni.

Koszt całej inwestycji to około 20000 PLN + 5000 PLN dodatkowe panele.


Ilość cykli baterii od uruchomienia(zmiana w miesiąc): 100 (+16) (z 3000 prognozowanych).


Dni w pełnym offgridzie: 30/30


#majsterkowanie #diy #elektryka #elektronika #fotowoltaika #energetyka

83a5bfff-937d-4a60-a358-d2295d551cda
dildo-vaggins userbar

Zaloguj się aby komentować

@dru_gru tak się składa, że 7 godzin bylem w pracy na dyżurze, mam już dość tego wiecznie samoodnawiającego się syfu, z którym się borykamy.¹

Dzięki za pamięć.

Zaloguj się aby komentować

Prędzej czy później któryś rząd będzie musiał powiedzieć "koniec gurwa, zamykamy kopalnie", a kwik będzie na całą Europę. Ciekawe czy zrobią to drastycznie, czy najpierw rząd sprawi, że ludzie zrozumieją w znacznej większości, że te kopalnie węgla to tylko i wyłącznie problem i będzie przyzwolenie na zwinięcie tego biznesu

Zaloguj się aby komentować

#chatgpt #energetyka

Ile piorunów potrzeba do zasilania małego miasteczka


czat GTP wymiata


TLDR: potrzeba 1440 przeciętnych piorunów.


Przeciętny piorun wytwarza olbrzymie ilości energii w bardzo krótkim czasie. Oto kilka kluczowych faktów dotyczących mocy pioruna:

Natężenie prądu: Typowy piorun ma natężenie prądu rzędu 30 tysięcy amperów, ale może osiągać nawet 300 tysięcy amperów.

Napięcie: Pioruny charakteryzują się bardzo wysokim napięciem, sięgającym nawet miliardów woltów. Średnie napięcie w piorunie wynosi zazwyczaj od 100 milionów do 1 miliarda woltów.

Czas trwania: Uderzenie pioruna trwa zaledwie kilka milisekund.

Energia: Energia pojedynczego pioruna może wynosić od 1 do 10 miliardów dżuli (J).

Aby obliczyć moc (P), używamy wzoru: P=EtP = \frac{E}{t}P=tE

Gdzie:

PPP to moc,

EEE to energia,

ttt to czas.

Przyjmując, że energia typowego pioruna wynosi około 5 miliardów dżuli (5 \times 10^9 J), a czas trwania wynosi około 0,001 sekundy (1 milisekunda):

P=5×109J0,001s=5×1012WP = \frac{5 \times 10^9 J}{0,001 s} = 5 \times 10^{12} WP=0,001s5×109J=5×1012W

Oznacza to, że przeciętny piorun wytwarza moc rzędu 5 terawatów (TW). Jest to ogromna moc, ale trwa tylko przez bardzo krótki czas.


a przelicz to na kwh


Aby przeliczyć energię pioruna na kilowatogodziny (kWh), możemy skorzystać z następującego wzoru:

1 kWh=3,6×106 J1 \, \text{kWh} = 3{,}6 \times 10^6 \, \text{J}1kWh=3,6×106J

Zakładając, że energia typowego pioruna wynosi około 5 miliardów dżuli (5 \times 10^9 J), przeliczamy to na kWh:

Energia (kWh)=5×109 J3,6×106 J/kWh\text{Energia (kWh)} = \frac{5 \times 10^9 \, \text{J}}{3{,}6 \times 10^6 \, \text{J/kWh}}Energia (kWh)=3,6×106J/kWh5×109J

Obliczmy to:

Energia (kWh)=5×1093,6×106≈1389 kWh\text{Energia (kWh)} = \frac{5 \times 10^9}{3{,}6 \times 10^6} \approx 1389 \, \text{kWh}Energia (kWh)=3,6×1065×109≈1389kWh

Zatem energia przeciętnego pioruna wynosi około 1389 kilowatogodzin (kWh).


ile prądu zuzywa małe miasteczko z 1000 gospodarstw domowych


Zużycie energii elektrycznej przez małe miasteczko zależy od wielu czynników, takich jak liczba mieszkańców w gospodarstwach domowych, standardy energetyczne, klimat, oraz nawyki konsumpcyjne. Aby podać przybliżone zużycie, przyjmijmy pewne założenia:

Średnie zużycie energii na gospodarstwo domowe: W Polsce przeciętne gospodarstwo domowe zużywa rocznie około 2000 kWh energii elektrycznej (choć ta wartość może się różnić w zależności od regionu i sposobu ogrzewania).

Dla małego miasteczka z 1000 gospodarstw domowych, roczne zużycie energii można obliczyć jako:

Roczne zuz˙ycie energii=Liczba gospodarstw domowych×Sˊrednie roczne zuz˙ycie energii na gospodarstwo domowe\text{Roczne zużycie energii} = \text{Liczba gospodarstw domowych} \times \text{Średnie roczne zużycie energii na gospodarstwo domowe}Roczne zuz˙ycie energii=Liczba gospodarstw domowych×Sˊrednie roczne zuz˙ycie energii na gospodarstwo domowe

Roczne zuz˙ycie energii=1000×2000 kWh\text{Roczne zużycie energii} = 1000 \times 2000 \, \text{kWh}Roczne zuz˙ycie energii=1000×2000kWh

Roczne zuz˙ycie energii=2,000,000 kWh\text{Roczne zużycie energii} = 2{,}000{,}000 \, \text{kWh}Roczne zuz˙ycie energii=2,000,000kWh

Zatem małe miasteczko z 1000 gospodarstw domowych zużywa rocznie około 2 milionów kWh (2 GWh) energii elektrycznej.

Porównanie do energii pioruna

Jak wspomniano wcześniej, przeciętny piorun wytwarza około 1389 kWh energii. Aby pokryć roczne zapotrzebowanie energetyczne takiego miasteczka, potrzebowalibyśmy:

2,000,000 kWh1389 kWh/piorun≈1440 piorunoˊw\frac{2{,}000{,}000 \, \text{kWh}}{1389 \, \text{kWh/piorun}} \approx 1440 \, \text{piorunów}1389kWh/piorun2,000,000kWh≈1440piorunoˊw

Czyli teoretycznie, aby dostarczyć energię równą rocznemu zużyciu małego miasteczka z 1000 gospodarstw domowych, potrzebowalibyśmy energii z około 1440 przeciętnych piorunów.

Zaloguj się aby komentować

Zaloguj się aby komentować

Macie #fotowoltaika na nowych zasadach?

Macie magazyn energii?

To ustawcie sobie harmonogram tak by oddawać energię do sieci między 20 a 21, nawet 19-22 może być.

Zobaczcie jakie ceny są w południe a jakie wieczorem.

Przy takich różnicach to nawet PV nie potrzeba, tylko magazyn. Ładujesz w południe a oddajesz wieczorem. Przebitka 10x.


Jak by ktoś się zastanawiał skąd te dane, to stąd:

https://raporty.pse.pl/?report=RCE-PLN&state=Funkcjonowanie%20RB,Raporty%20dobowe%20z%20funkcjonowania%20RB,Podstawowe%20wska%C5%BAniki%20cenowe%20i%20kosztowe&type=table


#konstruktorelektrykamator #elektryka #oze #energetyka

fefffccc-3c64-4992-bd38-fcb8c58fda3f

@myoniwy Wszystko spoko, tylko czy masz pewność że OSD będzie liczył energię wprowadzoną do sieci według tego samego klucza co PSE? Tak zupełnie serio to bym się nie zdziwił gdyby za wprowadzenie naliczali stawki ujemne a za wprowadzenie poza szczytem po 20 gr/kWh.


Jak dzwoniłem do PGE u siebie z pytaniem gdzie mogę poznać aktualne stawki godzinowe po których mogę kupić energię na taryfie godzinowej to mi powiedzieli że nie ma takiej możliwości. I że MOŻE na koniec lata będzie apka, która to wyświetli.

Sama zmiana grafiku w falowniku hybrydowym to nie jest duży problem. Sprowadza się do manewrowania ustawieniem zero eksport / eksport zależnie od czasu. Problem w tym, że najpopularniejsze obecnie falowniki hybrydowe mają interfejsy oparte o dongle solarmana, który jest g* wart. O jakości dokumentacji deye nawet nie będę pisał, bo szkoda strzępić..

Zaloguj się aby komentować