Website -pictogram Xpert.Digital

Fotovoltaics (PV): Solar Carport and Solar System op een plat dak - op zoek naar een faciliteit uit München, Rosenheim, Salzburg of Wenen?

Solarcarport Parking Lot voor bedrijven of winkelcentra - Afbeelding: Xpert.Digital / Patsuda Pameee | Shutterstock.com

Parkeergarage met zonnepanelen voor bedrijven of winkelcentra – Afbeelding: Xpert.Digital / PATSUDA PARAMEE|Shutterstock.com

Solar Vanguard – De pionier op het gebied van zonne-energie in een nieuwe energiewereld

Voor velen is het niets bijzonders en alledaags, en velen herinneren het zich nog uit hun jeugd: de fascinerende hemellichamen, de satellieten, en hun verreikende antennes met zonnecellen. In een online enquête associeerden velen fotovoltaïsche energie met zonnepanelen op daken, zonneparken of op de grond gemonteerde PV-systemen , maar niemand noemde zonne-energie vanuit de ruimte. In 1958 werd de eerste satelliet, Vanguard I, gelanceerd met zonnecellen voor energieopwekking. Het was het eerste professionele gebruik van een fotovoltaïsch systeem en tegelijkertijd het beginpunt van een indrukwekkende technologische ontwikkeling. Olie, kolen en kernenergie waren destijds de belangrijkste energiebronnen.

 

📣 Parkeergebieden Solar Solutions voor industrie, detailhandel en gemeenten

Alles, van een enkele bron, speciaal ontworpen voor zonne -oplossingen van grote parkeerplaatsen. Met uw eigen elektriciteitsopwekking, herfinanciering of counter -financiering in de toekomst.

Advies en oplossingen zijn hier te vinden 👈🏻

🎯 Voor zonne -gebruikers, installateurs, elektriciens en dakdekkers

Advies en planning inclusief niet -bindende kostenraming. We brengen u samen met sterke partners van fotovoltaïscheën.

Advies en oplossingen zijn hier te vinden 👈🏻

👨🏻 👩🏻 👵🏻 👵🏻 voor particuliere huishoudens

We worden in de regio geplaatst in Duits -spreep -landen. We hebben betrouwbare partners die u adviseren en uw wensen implementeren.

Neem contact met ons 👈🏻

 

Destijds had niemand zich ook maar enigszins kunnen voorstellen dat deze zonneceltechnologie ooit een revolutie teweeg zou brengen in de energievoorziening. Maar nu is dat wel gebeurd. Met zonnecarports en zonnegevels is de technologie en haar toepassingen verder ontwikkeld.

Geschikt hiervoor:

Naast verplichte zonne-installaties en EU-richtlijnen werken velen nu aan het versnellen van de transitie van fossiele brandstoffen naar zonne-energie. Elektromobiliteit staat momenteel centraal, omdat mobiliteit in het algemeen een van de belangrijkste oorzaken is van CO2-uitstoot. Deze uitstoot moet nu worden verminderd in het belang van het milieu, de mensheid en de aarde, en binnen 20-30 jaar tot een minimum worden beperkt, in ieder geval in Europa. CO2 is schadelijk voor het klimaat. Als broeikasgas verhindert het dat warmte van de aarde naar de ruimte ontsnapt. Hierdoor warmt de aarde steeds verder op.

Geschikt hiervoor:

Zonne-energie maakt het ook mogelijk om de stap te zetten naar een gedecentraliseerde, autonome energievoorziening. Iedereen heeft de mogelijkheid om zijn eigen elektriciteit te produceren tegen een relatief lagere prijs, zonder afhankelijkheid van derden. Dit was niet mogelijk met kolencentrales en kernenergie.

Het betreft ook de hogere kosten die in de toekomst gepaard zullen gaan met milieubeschermingsvoorschriften, de piekvraag naar elektriciteit (infrastructuur en stabiliteit van het net) en de CO2-balans.

De CO2-balans, ook wel broeikasgasbalans of CO2-voetafdruk genoemd, zal in de toekomst een doorslaggevendere invloed krijgen als deze onderworpen wordt aan belastingen en kostenafhankelijke toeslagen in de CO2-etikettering van goederen en diensten.

Geschikt hiervoor:

Dit betekent dat iedereen die niet meedoet aan de ontwikkeling van een eigen autonome energievoorziening, maar afhankelijk blijft van externe technologieën zoals fossiele brandstoffen en kernenergie, in de toekomst een CO2-toeslag (CO2-voetafdruk) moet verwachten. Dit vormt een aanzienlijk concurrentienadeel ten opzichte van anderen. Producten die duurder zijn dan die van de concurrentie zijn op de lange termijn niet levensvatbaar. Het is dan ook geen toeval dat bedrijven zoals Amazon al vroeg begonnen met het uitbreiden van hun autonome energievoorziening.

Vanguard I - Het eerste professionele gebruik van fotovoltaïsche cellen

Op 17 maart 1958 werd de tweede Amerikaanse satelliet, Vanguard I, de ruimte in gelanceerd. Deze werd aangedreven door een chemische batterij en zonnecellen voor de werking van een zender. Na veel aarzeling van de kant van het Amerikaanse leger had Hans Ziegler (1911-1999) zijn idee doorgedrukt dat een zonne-energievoorziening de werking van de zender langer zou garanderen dan batterijen. In tegenstelling tot de verwachtingen van het leger konden de signalen van de zender tot mei 1964 worden ontvangen, waarna de transmissie werd stopgezet.

Het succes van deze kleine satelliet en de betrokken wetenschappers legden de basis voor de eerste praktische toepassing van zonnecellen, die daarvoor vrijwel onbekend en vooral erg duur waren. Vele jaren daarna werden zonnecellen verder ontwikkeld, voornamelijk voor ruimtevaarttoepassingen, omdat ze een ideale energiebron bleken te zijn voor satellieten en ruimtevaartuigen, zelfs tot aan Mars. De resulterende lange operationele tijden voor ruimtevaartuigen, vergeleken met batterijvoeding, wogen ruimschoots op tegen de nog steeds hoge prijs van zonnecellen per kilowattuur. Bovendien waren en zijn zonnecellen goedkoper en minder risicovol dan radio-isotopen thermo-elektrische generatoren, die vergelijkbaar lange operationele tijden mogelijk maken. De meeste ruimtevaartuigen waren en zijn daarom uitgerust met zonnecellen voor de energievoorziening.

In 2008 leverden zeer efficiënte zonnecellen enkele kilowatts aan vermogen aan communicatiesatellieten met meer dan 30 transponders, elk met een zendvermogen van ongeveer 150 watt, of leverden ze zelfs de aandrijfenergie voor de ionenmotoren van ruimtesondes. De Juno-sonde, gelanceerd in augustus 2011, is het eerste ruimtevaartuig dat zijn energie haalt uit bijzonder efficiënte en stralingsbestendige zonnecellen tijdens zijn baan rond Jupiter. Bijna alle circa 1000 satellieten die momenteel in gebruik zijn, worden aangedreven door fotovoltaïsche cellen. In de ruimte wordt een vermogen van 220 watt per vierkante meter bereikt.

Bron: Geschiedenis van de fotovoltaïsche energie

Fotovoltaïsche energie - Geïnstalleerd vermogen in Duitsland

Fotovoltaïsche energie – Geïnstalleerd vermogen in Duitsland – Afbeelding: Xpert.Digital

De cumulatieve elektrische output van alle op het net aangesloten fotovoltaïsche systemen in Duitsland bedroeg in 2020 circa 54 gigawatt piekvermogen. Beieren is verreweg de deelstaat met de grootste geïnstalleerde capaciteit, gevolgd door Baden-Württemberg en Noordrijn-Westfalen. De stadsstaten Bremen, Hamburg en Berlijn hebben het laagste nominale vermogen van hun fotovoltaïsche systemen.

Fotovoltaïsch

De omzetting van lichtenergie in elektrische energie met behulp van zonnecellen beschrijft de elektriciteitsopwekking door fotovoltaïsche systemen. In Duitsland neemt het geïnstalleerde vermogen van fotovoltaïsche systemen gestaag toe. Deze trend is ook wereldwijd zichtbaar: ongeveer een kwart van het totale geïnstalleerde vermogen bevindt zich in China. De VS, Japan en Duitsland volgen, met een aanzienlijk lager geïnstalleerd vermogen.

Hernieuwbare energie

Naast zonne-energiesystemen is waterkracht een ander voorbeeld van een hernieuwbare energiebron. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen is waterkracht hernieuwbaar. In Duitsland is windenergie bijzonder belangrijk. Vergeleken met andere Europese landen heeft Duitsland de hoogste elektriciteitsproductie uit windenergie. Het Verenigd Koninkrijk en Spanje volgen op aanzienlijke afstand.

Geïnstalleerd (cumulatief) vermogen van fotovoltaïsche systemen in Duitsland van 2000 tot 2020

  • 2000: 114 megawatt
  • 2001: 176 megawatt
  • 2002: 296 megawatt
  • 2003: 435 megawatt
  • 2004: 1.105 megawatt
  • 2005: 2.056 megawatt
  • 2006: 2.899 megawatt
  • 2007: 4.170 megawatt
  • 2008: 6.120 megawatt
  • 2009: 10.566 megawatt
  • 2010: 18.006 megawatt
  • 2011: 25.916 megawatt
  • 2012: 34.077 megawatt
  • 2013: 36.710 megawatt
  • 2014: 37.900 megawatt
  • 2015: 39.224 megawatt
  • 2016: 40.679 megawatt
  • 2017: 42.293 megawatt
  • 2018: 45.158 megawatt
  • 2019: 49.047 megawatt
  • 2020: 53.848 megawatt

Zonne-energie - aandeel in de elektriciteitsopwekking in Duitsland

Fotovoltaïsche energie – Aandeel van de elektriciteitsopwekking in Duitsland – Afbeelding: Xpert.Digital

In 2020 werd negen procent van de opgewekte elektriciteit geproduceerd door zonne-energie. Het gebruik van zonne-energiesystemen is in de loop der jaren steeds belangrijker geworden. Het aandeel zonne-energie als hernieuwbare energiebron is sinds 2003 gestaag gestegen.

Zonlicht als energiebron

Het voordeel van de zon als energiebron is dat deze gratis, onbeperkt en onuitputtelijk is. Ook de mens profiteert hiervan door lichtenergie om te zetten in elektrische energie met behulp van zonnecellen. Het toenemende aandeel van zonnecellen in de totale elektriciteitsproductie kan onder andere worden toegeschreven aan de dalende kosten van de systemen en een groeiend bewustzijn van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Hernieuwbare energiebronnen

Terwijl het aandeel van kernenergie en steenkool in de elektriciteitsproductie in Duitsland afneemt, neemt het aandeel van alle hernieuwbare energiebronnen tegelijkertijd toe. Naast zonne-energiesystemen wordt elektriciteit ook opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen zoals waterkracht, windenergie, biomassa en geothermische energie. Windturbines op land produceren verreweg de grootste hoeveelheid hernieuwbare energie in Duitsland.

Aandeel van zonne-energie in de bruto elektriciteitsproductie in Duitsland van 2002 tot 2020.

  • 2002: 0%
  • 2003: 0,1%
  • 2004: 0,1%
  • 2005: 0,2%
  • 2006: 0,3%
  • 2007: 0,5%
  • 2008: 0,7%
  • 2009: 1,1%
  • 2010: 1,8%
  • 2011: 3,2%
  • 2012: 4,2%
  • 2013: 4,9%
  • 2014: 5,7%
  • 2015: 6%
  • 2016: 5,9%
  • 2017: 6%
  • 2018: 6,9%
  • 2019: 7,5%
  • 2020: 8,9%

Hernieuwbare energiebronnen - verdeling van de elektriciteitsopwekking per energiebron

Hernieuwbare energiebronnen – verdeling van de elektriciteitsopwekking per energiebron – Afbeelding: Xpert.Digital

In 2020 was windenergie op land goed voor 42 procent van de bruto elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen in Duitsland. Rekening houdend met alle energiebronnen, inclusief conventionele energiebronnen, droeg windenergie op land in 2020 ongeveer 19 procent bij aan de bruto elektriciteitsproductie.

Elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen

Hernieuwbare energiebronnen zijn, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen zoals steenkool en kernenergie, hernieuwbaar. Ze produceren momenteel bijna de helft van de totale elektriciteit in Duitsland. De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen is de afgelopen 30 jaar gestaag toegenomen. Landelijk gezien behoren Mecklenburg-Voorpommeren, Sleeswijk-Holstein en Thüringen tot de Duitse deelstaten met het hoogste aandeel hernieuwbare energie in hun bruto elektriciteitsproductie.

Windenergie in Duitsland

In 2019 behoorde Duitsland, samen met China en de VS, tot de wereldleiders op het gebied van geïnstalleerd windturbinevermogen. De hoeveelheid elektriciteit die met windenergie wordt opgewekt, is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen, zowel op land als op zee. Tegelijkertijd is het aantal windturbines op land en op zee merkbaar gestegen.

Verdeling van de elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen in Duitsland naar energiebron in 2020.

  • Windenergie op land: 42%
  • Fotovoltaïsche energie: 20%
  • Biomassa: 18%
  • Windenergie op zee: 11%
  • Waterkracht*: 7%
  • Huishoudelijk afval**: 2%
* Opwekking in waterkrachtcentrales met doorstroomverwarming en wateropslag, evenals opwekking uit natuurlijke instroom in pompwaterkrachtcentrales.
** Opwekking uitsluitend uit de biogene fractie van gemeentelijk vast afval (ca. 50%). De waarden zijn omgerekend naar percentages en afgerond ten opzichte van de oorspronkelijke bron voor een beter begrip van de statistieken.

Daarom biedt Xpert.Solar adviesdiensten aan voor zonnecarports , zonne-energiesystemen en zonne-energiesystemen op platte daken in München, Rosenheim, Salzburg en Wenen!

Konrad Wolfenstein

Ik help u graag als een persoonlijk consultant.

U kunt contact met mij opnemen door het onderstaande contactformulier in te vullen of u gewoon bellen op +49 89 89 674 804  .

Ik kijk uit naar ons gezamenlijke project.

 

 

Schrijf me

Xpert.Digital – Konrad Wolfenstein

Xpert.Digital is een hub voor de industrie met een focus, digitalisering, werktuigbouwkunde, logistiek/intralogistiek en fotovoltaïsche.

Met onze 360 ​​° bedrijfsontwikkelingsoplossing ondersteunen we goed bekende bedrijven, van nieuwe bedrijven tot na verkoop.

Marktinformatie, smarketing, marketingautomatisering, contentontwikkeling, PR, e -mailcampagnes, gepersonaliseerde sociale media en lead koestering maken deel uit van onze digitale tools.

U kunt meer vinden op: www.xpert.Digital - www.xpert.solar - www.xpert.plus

 

Contact houden

Verlaat de mobiele versie