Оптимизация собственного потребления электроэнергии с помощью фотоэлектрических систем на примере транспортных и логистических компаний, включая солнечные системы на крыше и накопители электроэнергии
Опубликовано: 30 августа 2021 г. / Обновление от: 21 августа 2024 г. — Автор: Конрад Вольфенштейн
Кому полезна Солнечная система?
Рассчитать отдачу, амортизацию и возможную прибыль от собственной солнечной системы не так-то просто, здесь играет роль множество факторов, которые в каждой компании совершенно разные. Это начинается с разных тарифов на электроэнергию, разницы между частной, коммерческой и промышленной электроэнергией.
Смелые расчеты начинаются со срока окупаемости в 8 лет. Средний срок для хорошо рассчитанных и самофинансируемых солнечных систем составляет от 11 до 14 лет.
Учитывая возможный срок службы солнечной системы до 30 лет, солнечная система генерирует как минимум в 10 раз больше энергии, которую необходимо использовать для ее производства и утилизации.
Возврат: целесообразность или прибыльность солнечной системы зависит в первую очередь от того, для чего вы используете электроэнергию, вырабатываемую солнечной энергией. Гарантированный правительством зеленый тариф на 20 лет уже не так выгоден, как собственное потребление. Существует большой потенциал для экономии затрат, особенно когда речь идет о внутреннем потреблении. Помимо затрат на персонал, затраты на электроэнергию являются одними из крупнейших операционных затрат компании.
Если вы используете солнечную энергию в момент ее генерации, вам придется покупать меньше дополнительной электроэнергии. С помощью аккумуляторных батарей избыточную фотоэлектрическую электроэнергию можно хранить и использовать в более поздний момент, чтобы еще больше минимизировать дорогостоящие покупки электроэнергии из сети.
Что упускается из виду во всех моделях финансирования
Ожидается, что после решений о поэтапном отказе от угля и Закона о защите климата 2019 года цены на электроэнергию продолжат расти примерно на 40% к 2030 году. Текущие модели финансирования основаны на текущем состоянии и не принимают во внимание будущие изменения. Это означает, что по мере того, как электричество становится дороже, солнечные системы становятся еще более прибыльными.
Налог на выбросы CO2 введен в отношении бензина, дизельного топлива, мазута и газа с января 2021 года. Любой, кто не водит автомобиль экологически ответственно и не отапливает свой дом экологически рациональным способом, должен ожидать значительно более высоких и растущих затрат.
Но товары и услуги тоже страдают!
Раньше это относилось только к компаниям энергетической отрасли, промышленным группам и авиакомпаниям с их выбросами парниковых газов, которые они могли обрабатывать с помощью так называемых сертификатов выбросов : с введением цен на CO2 1 января 2021 года это теперь также применимо. компаниям, производящим нефтепродукты, природный газ или вводящим в оборот уголь.
«Когда мы используем нефтепродукты, природный газ или уголь в качестве топлива, это оказывает сильное воздействие на нашу окружающую среду. Поэтому сейчас необходимо создать стимулы для сокращения их потребления и создания направляющего эффекта в сторону более экологически чистых форм энергии и продуктов», — заявили в Федеральном министерстве окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности .
«Поэтому с 1 января 2021 года выбросы CO2 от такого ископаемого топлива получат плату. Компании, которые размещают такое топливо на рынке, должны приобретать права на выбросы в форме сертификатов».
По данным Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности, компании переложат эти расходы на конечных потребителей. К 2025 году налог на выбросы CO2 должен постепенно увеличиться на 55 евро за тонну. Цена на CO2 в настоящее время составляет 25 евро за тонну.
Почти все наши повседневные продукты основаны на нефти!
Когда речь идет о налоге на выбросы CO2, все еще говорят о топливе и мазуте. Однако упускается из виду тот факт, что, например, Б. Нефть встречается повсюду в наших повседневных продуктах. Будь то текстиль или резина (синтетический каучук). Минеральное масло также используется в косметике. Будь то лосьон для тела, тушь или гель для душа. Пластмассы также обычно производятся на основе нефти.
Короче говоря: если эти дополнительные расходы будут переложены на покупателей, товары и услуги, на которые они влияют, станут дороже.
«Поскольку цена на CO2 была установлена единой с 2021 года, производители и поставщики товаров и услуг теперь должны платить фиксированную цену за тонну углекислого газа. Если эти дополнительные расходы будут переложены на покупателей, рано или поздно товары и услуги, вредные для климата, станут дороже. Другими словами: «Этот налог платят все, кто выбрасывает в атмосферу углекислый газ», — пишет WirtschaftsWoche .
«Постоянное повышение налога на выбросы углерода принесет пользу акциям компаний, которые экономят энергию или избегают выбросов», — говорит RP Online .
Рыночное и конкурентное преимущество, как правило, перейдет к компаниям, которые вовремя проложат курс.
Xpert.Digital уже давно указывает на этот факт, а также на то, что такие компании, как Amazon Logistics, продвигают автономное энергоснабжение исключительно из экологических соображений: «Речь идет о более высоких будущих затратах на соблюдение правил защиты окружающей среды, пиках мощности (стабильность инфраструктуры и сети) и выбросах CO2. баланс. "
Прежде всего, речь идет о долях рынка и конкурентных преимуществах. Компаниям, которые еще не приняли здесь конкретных мер, теперь придется поторопиться, чтобы не проиграть в конкуренции. Рост цен на собственные продукты и услуги из-за отсутствия инвестиций в автономное энергоснабжение с помощью фотоэлектрических систем станет еще одним серьезным вызовом на будущее в ближайшие несколько лет.
Подходит для:
Xpert.Digital — не просто один из пионеров цифровизации. Xpert.Digital также является одним из первых, кто пропагандирует важность автономного энергоснабжения ( см. изолированное решение ). Наш опыт отражен в более чем 800 специализированных статьях. Мы работаем в фотоэлектрической сфере уже несколько лет, а в логистике/интралогистике – более 15 лет.
Еще по теме:
Цены на электроэнергию для коммерческих и промышленных потребителей в Германии
По состоянию на 1 апреля 2020 года, согласно средневзвешенному объему, коммерческие потребители в Германии платили 23,03 цента за киловатт-час электроэнергии при годовом потреблении 50 мегаватт-часов. Однако промышленные потребители в этой стране с годовым потреблением 24 гигаватт-часа платили 16,54 цента за киловатт-час электроэнергии на указанную дату.
Цены на промышленную электроэнергию
Без взимания налогов цена электроэнергии для промышленности Германии в 2020 году составила около 8,49 цента за киловатт-час. Цена на электроэнергию, включая налоги в размере около 19 центов за кВтч, в 2020 году складывалась из различных статей. Большая часть возникла из-за статьи «Закупки, сетевые сборы и продажи», а также сбора EEG, который способствует расширению возобновляемых источников энергии в Германии.
Цены на электроэнергию для бытовых потребителей
С 2017 года в Германии наблюдается тенденция изменения цен на электроэнергию для бытовых потребителей. Германия с годовым потреблением от 1000 до 2500 киловатт-часов зафиксировала самую высокую цену на электроэнергию в сравнении с ЕС. Однако меньше всего людям пришлось платить за электроэнергию в Болгарии, Венгрии и Литве. Как и цена на электроэнергию для промышленности, цена на электроэнергию для бытовых потребителей в основном состоит из сетевых сборов, закупок и продаж, а также надбавки EEG.
Цены на электроэнергию для коммерческих и промышленных потребителей Германии до 2020 года
Цены на электроэнергию для коммерческих потребителей в Германии до 2020 года
- 1 апреля 2010 г. — 21,52 цента за киловатт-час.
- 1 апреля 2011 г. — 23,38 цента за киловатт-час.
- 1 апреля 2012 г. — 23,89 цента за киловатт-час.
- 1 апреля 2013 г. — 26,74 цента за киловатт-час.
- 1 апреля 2014 г. — 21,86 цента за киловатт-час.
- 1 апреля 2015 г. — 21,47 цента за киловатт-час.
- 1 апреля 2016 г. — 21,20 цента за киловатт-час.
- 1 апреля 2017 г. — 21,70 цента за киловатт-час.
- 1 апреля 2018 г. — 21,56 цента за киловатт-час.
- 1 апреля 2019 г. — 22,22 цента за киловатт-час.
- 1 апреля 2020 г. — 23,03 цента за киловатт-час.
Цены на электроэнергию для промышленных потребителей Германии до 2020 года
- 1 апреля 2010 г. — 12,29 цента за киловатт-час.
- 1 апреля 2011 г. — 15,74 цента за киловатт-час.
- 1 апреля 2012 г. — 15,78 цента за киловатт-час.
- 1 апреля 2013 г. — 17,17 цента за киловатт-час.
- 1 апреля 2014 г. — 15,11 цента за киловатт-час.
- 1 апреля 2015 г. — 14,80 цента за киловатт-час.
- 1 апреля 2016 г. — 14,21 цента за киловатт-час.
- 1 апреля 2017 г. — 14,90 цента за киловатт-час.
- 1 апреля 2018 г. — 15,30 цента за киловатт-час.
- 1 апреля 2019 г. — 15,98 цента за киловатт-час.
- 1 апреля 2020 г. — 16,54 цента за киловатт-час.
Посчитайте возможные объемы инвестиций в солнечные системы самостоятельно
Чтобы получить общее представление, полезно знать, каковы ваши годовые расходы на электроэнергию.
На этой основе можно изобразить различные сценарии первоначальных инвестиций и амортизации.
Если вы хотите профинансировать свою солнечную систему на 100% за счет собственных средств, здесь вы можете определить интересные объемы инвестиций на срок от 10 до 15 лет.
Другие модели финансирования, такие как B. Контракты на солнечную энергию (солнечная энергия как услуга – SaaS/лизинг), например, Б. сроком на 20 лет. Оператор полностью финансирует солнечную систему, и вы получаете электроэнергию со скидкой по сравнению с сетевым провайдером. Через 20 лет Солнечная система станет вашей собственностью.
- Производители энергии говорят о частной электроэнергии, когда ежегодно продается от 1000 до 5000 киловатт-часов электроэнергии.
- В зависимости от поставщика электроэнергии коммерческая электроэнергия имеет смысл, если компании закупают не менее 30 000 кВтч в год.
- Не существует закона, определяющего уровень потребления, при превышении которого поставщики должны предлагать коммерческие тарифы на электроэнергию. Каждый поставщик может решать свободно.
- Если вы потребляете более 100 000 кВтч электроэнергии в год, вы обычно можете получить так называемую промышленную электроэнергию от поставщика электроэнергии.
Примеры:
Коммерческое электричество
Годовое потребление электроэнергии: 100 000 кВтч / 100 МВтч
Чистая цена на электроэнергию: 23,03 цента за кВтч
Годовые затраты на электроэнергию: 23 030 евро.
Амортизация через 10 лет = возможный объем инвестиций: 230.300 € *1
Промышленное электричество
Годовое потребление электроэнергии: 100 000 кВтч / 100 МВтч
Чистая цена на электроэнергию: 16,54 цента за кВтч
Годовые затраты на электроэнергию: 16 540 евро.
Амортизация через 10 лет = возможный объем инвестиций: 160.540 € *1
*1 Не включено:
- Ожидается увеличение затрат на электроэнергию на 40% в течение следующих 10 лет, что сокращает возможную окупаемость.
- Налог на выбросы CO2 на товары и услуги, который сокращает возможную окупаемость и укрепляет позиции на рынке и вашу собственную конкуренцию.
На 2021 год установлены следующие повышения налога на выбросы CO2
- Бензин +7 центов/литр
- Дизельное топливо +7,9 цента/литр
- Печное топливо +7,9 цента/литр
- Природный газ +0,6 цента/кВтч
В расчетах за 1 литр молока приходится дополнительно 0,17 евро при выбросах CO2 0,92 кг.
Подробнее об этом здесь:
Что следует знать: Состав цены на электроэнергию
Средний состав коммерческих цен на электроэнергию по данным Федерального сетевого агентства (2016 г.)
- Показатели энергоснабжения – 24%
- Государственные налоги и сборы – 48%
- Комиссия сетевого оператора – 28%
Структура цены на электроэнергию *1 для бытовых потребителей в Германии в 2020 г.
- Закупка энергии, реализация, прочие затраты и рентабельность – 23,7%
- Чистая сетевая комиссия – 22,6%
- Сбор за ЭЭГ – 21,1%
- Налог с продаж – 16%
- Налог на электроэнергию – 6,7%
- Концессионная плата – 5,3%
- Плата за измерение и эксплуатацию точки измерения – 1,4%
- Сбор за оффшорную сеть – 1,4%
- §19 сбор – 1%
- Сбор KWKG – 0,9%
- Доплата за отключаемые нагрузки – 0%
*1 Средневзвешенные количественные значения по всем тарифам (стандартный договор с основным поставщиком, специальный договор с основным поставщиком, договор с поставщиком энергии, отличным от основного поставщика) по состоянию на 1 апреля 2020 г. EEG = Закон о возобновляемых источниках энергии; KWKG = Закон о комбинированном производстве тепла и электроэнергии.
Структура цены на электроэнергию для бытовых потребителей Германии в 2020 и 2021 гг.
Статистика показывает динамику структуры цен на электроэнергию для бытовых потребителей в Германии в 2020 и 2021 годах. В 2021 году налог на электроэнергию для частных домохозяйств в Германии составлял 2,05 цента за киловатт-час.
Следующая информация относится к домохозяйству из 3 человек с годовым потреблением 3500 киловатт-часов. Некоторые значения округлены. Плата за концессию относится к средней; оно варьируется в зависимости от размера сообщества.
Структура цены на электроэнергию для бытовых потребителей в Германии в 2020 году
- Плата за сеть (включая измерение, биллинг, эксплуатацию точки измерения) – 7,75 цента.
- Закупки, продажи – 7,51 цента.
- Сбор за ЭЭГ – 6,76 цента.
- НДС – 5,08 цента
- Налог на электроэнергию – 2,05 цента.
- Концессионная плата – 1,66 цента.
- §19 сбор Сбор NEV – 0,36 цента
- Сбор за оффшорную сеть* – 0,42 цента
- Сбор KWKG — 0,23 цента.
- Доплата за отключаемые нагрузки – 0,01 цента.
Структура цены на электроэнергию для бытовых потребителей в Германии в 2021 г.
- Плата за сеть (включая измерение, выставление счетов, эксплуатацию точки измерения) – 7,80 цента.
- Закупки, продажи – 7,70 центов.
- Сбор за ЭЭГ – 6,50 центов.
- НДС – 5,09 цента
- Налог на электроэнергию – 2,05 цента.
- Концессионная плата – 1,66 цента.
- §19 сбор Сбор NEV – 0,43 цента
- Сбор за оффшорную сеть* – 0,40 цента
- Сбор KWKG — 0,25 цента.
- Доплата за отключаемые нагрузки – 0,01 цента.
* Сбор за оффшорную ответственность до 2018 года.
Оптимизация собственного потребления электроэнергии за счет хранения и автоматизации электроэнергии
В зависимости от типа и размера бизнеса затраты на электроэнергию являются решающим фактором в балансах многих компаний. Фотоэлектрическая система может легко и безопасно сократить эти затраты, но только в солнечное время. Утром и вечером, когда солнце еще не работает на полную мощность, вы по-прежнему зависите от дорогой электроэнергии из сети, в то время как в обеденное время дешевая избыточная солнечная энергия подается в сеть.
В связи с изменениями в обществе в сторону большей устойчивости тема хранения электроэнергии для использования возобновляемых источников энергии также становится все более важной в промышленности.
Требования и потребности компании сильно изменятся, особенно в ближайшие несколько лет. Поэтому гибкие системы хранения электроэнергии и хранения электроэнергии пользуются спросом.
Проблема ❌
- Высокие затраты на покупку электроэнергии из сети
- Потребление иногда происходит за пределами солнечных часов.
- Избыточная дешевая фотоэлектрическая электроэнергия подается в сеть.
- Полный потенциал экономии фотоэлектрической системы не используется.
Решение 🎯
👉 С помощью аккумуляторных батарей избыточную фотоэлектрическую электроэнергию можно хранить и использовать позднее, чтобы еще больше минимизировать дорогостоящие покупки электроэнергии из сети.
👉 Хранение электроэнергии окупается еще быстрее за счет многократного использования, например. B. во избежание пиков нагрузки и/или в качестве аварийного источника питания.
👉 Используйте более дешевую солнечную энергию, вырабатываемую собственными силами, и сокращайте эксплуатационные расходы за счет хранения электроэнергии.
Преимущества с первого взгляда:
- Еще больше отдачи от вашей фотоэлектрической системы с накопителем электроэнергии
- Благодаря хранению электроэнергии покупка электроэнергии из сети обходится еще дешевле.
- Благодаря хранению электроэнергии вы еще более независимы от роста цен на электроэнергию.
- В целом быстрая окупаемость
- Хранение электроэнергии увеличивает уровень собственного потребления и ограничивает дорогостоящие пиковые нагрузки.
- Гибкие решения для хранения энергии экономят затраты и сводят к минимуму усилия, необходимые для возможных преобразований.
- Экономия затрат повышает конкурентоспособность
- Планирование безопасности в отношении затрат на электроэнергию.
Автоматизация 🤖
Автоматизация ( ср. робототехника ) может не только сократить дальнейшие затраты, но и помогает:
- Сокращение/минимизация ошибок комплектации, см. также:
- Ускорение комплектации, см. также:
☑️ Автоматизированные склады – автономные системы розничной торговли
Какие компании предопределены?
Большая площадь крыши не только является отличным условием для солнечной системы, но и во многих случаях способствует коротким срокам окупаемости коммерческих систем хранения. Примерами этого являются универмаги и логистические компании, особенно если электрические погрузчики необходимо заряжать после работы.
В основном следующие факторы оказывают положительное влияние на доходность за счет оптимизации собственного потребления:
- Большая площадь крыши
- Высокое энергопотребление
- Потребление электроэнергии в несолнечное время
- Высокая закупочная цена на электроэнергию
Типичными примерами подходящего бизнеса являются:
- офисное здание
- Ремесла
- сельское хозяйство
- складские помещения
- Промышленность и производство
И еще по теме: Фотолтаика/Солнечная PDF-библиотека.
PDF-библиотека по логистике
📣 Открытые площадки, такие как солнечные системы на крышах для промышленности, розничной торговли и муниципалитетов.
Все от одного источника, решения для солнечных систем на открытом воздухе и на крыше, специально адаптированные к вашей фотоэлектрической системе! Вы рефинансируете или контрфинансируете будущее за счет собственного производства электроэнергии.
🎯 Для инженеров по солнечной энергии, сантехников, электриков и кровельщиков
Консультации и планирование, включая необязательную смету расходов. Мы объединяем вас с сильными партнерами в области фотоэлектрических систем.
👨🏻 👩🏻 👴🏻 👵🏻 Для частных домовладений
Мы представлены в разных регионах немецкоязычных стран. У нас есть надежные партнеры, которые проконсультируют вас и реализуют ваши пожелания.
- Планируйте фотоэлектрические системы для складов, коммерческих и промышленных помещений.
- Промышленное предприятие: спланируйте фотоэлектрическую систему под открытым небом или систему открытого пространства.
- Планируйте солнечные системы с фотоэлектрическими решениями для экспедирования грузов и контрактной логистики.
- Солнечные системы B2B, фотоэлектрические решения и консультации
Консультации и планирование с помощью Xpert.Solar для оптимизации собственного потребления электроэнергии (автономное электроснабжение) с помощью солнечных систем на крыше и накопителей электроэнергии.
Буду рад стать вашим личным консультантом.
Вы можете связаться со мной, заполнив контактную форму ниже или просто позвоните мне по телефону +49 89 89 674 804 .
Я с нетерпением жду нашего совместного проекта.
Xpert.Digital – Конрад Вольфенштейн
Xpert.Digital — это промышленный центр с упором на цифровизацию, машиностроение, логистику/внутреннюю логистику и фотоэлектрическую энергетику.
С помощью нашего решения для развития бизнеса на 360° мы поддерживаем известные компании, начиная с нового бизнеса и заканчивая послепродажным обслуживанием.
Аналитика рынка, маркетинг, автоматизация маркетинга, разработка контента, PR, почтовые кампании, персонализированные социальные сети и привлечение потенциальных клиентов являются частью наших цифровых инструментов.
Дополнительную информацию можно узнать на сайте: www.xpert.digital – www.xpert.solar – www.xpert.plus