Strona głównaEnergia i termodynamikaKalkulator zwrotu z paneli słonecznych — koszt, oszczędności i CO2

☀️ Kalkulator zwrotu z paneli słonecznych — koszt, oszczędności i CO2

Zamodeluj domową instalację fotowoltaiczną w Wielkiej Brytanii: wielkość systemu, koszt instalacji, godziny nasłonecznienia i ceny energii elektrycznej, i obserwuj, jak skumulowane oszczędności przewyższają koszt instalacji w roku zwrotu.

Energia i termodynamika3DŁatwy60 FPS
solar-panel-payback ↗ Otwórz samodzielnie

Model

Roczna generacja ≈ wielkość systemu (kW) × dobowe godziny nasłonecznienia × 365 × współczynnik wydajności 0,8 (straty wynikające ze sprawności falownika, okablowania, temperatury i zabrudzenia). Każdego roku panele degradują o około 0,5%, podczas gdy energia z sieci drożeje o 3% rocznie. Roczna oszczędność = kWh zużyte samodzielnie × cena energii + kWh wyeksportowane × taryfa eksportowa.

Samodzielne zużycie a eksport

Energia, którą wytwarzasz i od razu zużywasz, jest warta pełną cenę detaliczną, którą inaczej musiałbyś zapłacić; energia, którą eksportujesz do sieci, jest warta jedynie (znacznie niższą) taryfę eksportową. Akumulator podnosi udział samodzielnego zużycia z typowych 30-40% do 60-70%.

Degradacja i inflacja

Panele są objęte gwarancją na 25-30 lat i zwykle tracą około 0,5% wydajności rocznie, więc generacja w 25. roku jest o około 12% niższa niż w pierwszym roku. Ponieważ ceny energii elektrycznej zwykle rosną szybciej, niż spada wydajność paneli, późniejsze lata życia systemu są zazwyczaj najbardziej wartościowe.

O tej symulacji

Ta symulacja modeluje domową instalację fotowoltaiczną w Wielkiej Brytanii w ciągu jej 25-letniego okresu gwarancyjnego. Roczna generacja energii elektrycznej to wielkość systemu × dobowe godziny nasłonecznienia × 365 dni × współczynnik wydajności 0,8, degradujący o około 0,5% rocznie. Każda jednostka tej energii jest warta albo pełną cenę detaliczną energii (jeśli zużyta na miejscu), albo niższą taryfę eksportową (jeśli odesłana z powrotem do sieci), a sama cena detaliczna ma rosnąć o 3% rocznie. Skumulowane oszczędności są zestawione z płaskim kosztem instalacji, a rok, w którym się przecinają, to okres zwrotu.

🔬 Co przedstawia

Czerwona pozioma linia to jednorazowy koszt instalacji. Zielona krzywa to skumulowane oszczędności, rosnące szybciej w kolejnych latach, ponieważ ceny energii elektrycznej rosną szybciej niż spada wydajność paneli. Miejsce, w którym zielona krzywa przecina czerwoną linię (oznaczone pulsującą żółtą kropką i przerywaną linią pomocniczą), to rok zwrotu — po nim każdy zaoszczędzony funt to czysty zwrot z inwestycji.

🎮 Jak korzystać

Przeciągnij Wielkość systemu i Koszt instalacji, aby określić rozmiar instalacji, Dobowe godziny nasłonecznienia, aby odzwierciedlić swój region (2-3h dla pochmurnych północnych lokalizacji, 4-6h dla słonecznych południowych), oraz Cenę energii / Taryfę eksportową / Udział samodzielnego zużycia, aby zamodelować swoją taryfę i nawyki. Trzy gotowe ustawienia pokazują mały dach skierowany na południe, duży dach skierowany na północ oraz system z akumulatorem o wysokim samodzielnym zużyciu.

💡 Czy wiesz, że?

Podniesienie udziału samodzielnego zużycia z 40% do 65% (mniej więcej tyle, ile osiąga domowy akumulator) często skraca okres zwrotu bardziej niż dodanie kolejnego kW paneli, ponieważ energia zużyta samodzielnie jest warta kilka razy więcej za kWh niż energia eksportowana w ramach typowej brytyjskiej taryfy eksportowej.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest współczynnik wydajności i dlaczego 0,8?

Współczynnik wydajności uwzględnia rzeczywiste straty, które nigdy nie pojawiają się w nominalnej sprawności panelu — straty konwersji falownika, opór kabli, panele pracujące cieplej niż ich znamionowa temperatura testowa, kurz i zabrudzenie oraz lekkie zacienienie. Dobrze zainstalowany brytyjski system zwykle osiąga współczynnik wydajności około 0,75-0,85, więc 0,8 to rozsądny szacunek środkowy.

Dlaczego cena energii elektrycznej ma większe znaczenie niż taryfa eksportowa?

Ponieważ większość brytyjskich taryf eksportowych płaci zaledwie kilka pensów za kWh, podczas gdy energia detaliczna kosztuje kilka razy więcej. Każda kWh, którą wytworzysz i sam zużyjesz, oszczędza zakup jednostki w pełnej cenie z sieci, podczas gdy każda wyeksportowana kWh przynosi jedynie znacznie niższą stawkę eksportową — więc samodzielne zużycie jest warte znacznie więcej za jednostkę niż eksport.

Jak bardzo w rzeczywistości degradują panele słoneczne w ciągu 25 lat?

Większość producentów gwarantuje wydajność na poziomie około 80-87% pierwotnego nominału po 25 latach, co odpowiada w przybliżeniu 0,4-0,6% degradacji rocznie. Ta symulacja przyjmuje 0,5% rocznie jako wartość reprezentatywną, co oznacza, że generacja w 25. roku jest o około 12% niższa niż w pierwszym roku.

Dlaczego symulacja zakłada wzrost cen energii elektrycznej o 3% rocznie?

3% to powszechnie stosowane długoterminowe założenie planistyczne dla inflacji cen energii elektrycznej gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii, w przybliżeniu podążające za ogólną inflacją w długich okresach, choć rzeczywiste ceny były znacznie bardziej zmienne z roku na rok (w tym gwałtowne skoki i spadki). To uproszczenie zastosowane tutaj, aby model miał charakter poglądowy, a nie prognozy rynkowej.

Jak obliczana jest oszczędność CO2?

Mnoży generację pierwszego roku w kWh przez około 0,000233 tony CO2 na kWh — powszechnie cytowany współczynnik intensywności węglowej sieci dla wypartej energii sieciowej. To przybliżenie — rzeczywista intensywność węglowa sieci zmienia się w zależności od pory dnia, sezonu i roku wraz ze zmianami miksu energetycznego.