Webbplatsikon Xpert.digital

Photovoltaics (PV): Solar carport och solsystem på ett plant tak - Letar du efter en anläggning från München, Rosenheim, Salzburg eller Wien?

SolarCarport parkeringsplats för företag eller köpcentra - Bild: Xpert.Digital / Patsuda Paramee | Shutterstock.com

SolarCarport-parkeringsplats för företag eller köpcentrum-bild: Xpert.Digital / Patsuda Paramee | Shutterstock.com

Solar Vanguard - solpionjären i en ny energivärld

För många är det inget speciellt och naturligtvis, och många vet det fortfarande från sin barndom: de fascinerande himmelkropparna "satelliter" och deras omfattande solcellantenner. I en onlineundersökning är många fotovoltaik kopplade till solsystem på tak, solparker eller PV-utomhusanläggningar , men ingen nämnde den rymdbaserade solenergin. 1958 flög den första satellitvanguard som I flög med solceller för energiförsörjning. Det var den första professionella användningen av ett fotovoltaiskt system och samtidigt startsignalen för imponerande teknisk utveckling. Vid den tiden var olja, kol och kärnenergi de viktigaste strålarna i energiproduktionen.

 

📣 Parkeringsområden Sollösningar för bransch, detaljhandel och kommuner

Allt från en enda källa, speciellt utformad för sollösningar av stora parkeringsområden. Med din egen elproduktion, refinansiering eller motverkning i framtiden.

Råd och lösningar finns här 👈🏻

🎯 För solanvändare, installatörer, elektriker och takläggare

Rådgivning och planering inklusive uppskattning av icke -bindande kostnad. Vi förenar dig med starka partner av fotovoltaik.

Råd och lösningar finns här 👈🏻

👨🏻 👩🏻 👵🏻 👵🏻 för privata hushåll

Vi placeras över regionen över tyska -talande länder. Vi har pålitliga partners som ger dig råd och implementerar dina önskemål.

Ta kontakt med oss ​​👈🏻

 

Vid den tiden kunde ingen ha gissat även i det minsta att denna solcellsteknologi en gång skulle revolutionera energiförsörjningen. Men nu har det kommit. Tekniken och möjliga användningsområden har utvecklats med solcarport

Lämplig för detta:

Förutom solskyldighet och EU -direktiv öppnar många nu för att driva övergången från fossil energiproduktion till solenergiproduktion. Elektromobilitet är för närvarande i fokus, eftersom rörlighet i allmänhet är en av de viktigaste drivkrafterna för koldioxidutsläpp, som nu måste reduceras till miljön, mänskligheten och jorden och åtminstone i Europa för att minska det till ett minimum i Europa. CO2 är dåligt för klimatet. Som växthusgas förhindrar det att värmen flyr från jorden ut i rymden. Som ett resultat värmer jorden mer och mer.

Lämplig för detta:

Med fotovoltaik är steget mot decentraliserad autonom kraftförsörjning också framgångsrik. Alla har chansen att producera sin egen el till ett jämförbart billigare pris, utan beroende av tredje parter. Detta var inte möjligt när det gäller kol -eldade kraftverk och kärnkraft.

Det handlar också om de högre kostnaderna för miljöskyddskrav, eltips (infrastruktur och nätverksstabilitet) och CO2 -balans.

CO2-saldot, även känd som växthusgasbalans eller CO2-fotavtryck, kommer att få mer inflytande i framtiden om det upplever skatte- och kostnadstekniska tillägg vid CO2-identifiering av varor och tjänster.

Lämplig för detta:

Detta innebär att de som inte deltar i sin egen autonoma strömförsörjning, men som fortsätter att använda externa fossiler och atomteknologi, måste förvänta sig att betala en CO2 -tillägg (CO2 -fotavtryck) i framtiden, vilket representerar en märkbar konkurrenskraftig nackdel jämfört med tredje parter. Dyrare produkter än konkurrensen är inte säljbara på lång sikt. Därför är det ingen slump att företag som Amazon började utöka den autonoma strömförsörjningen tidigt.

Vanguard I - Den första professionella användningen av fotovoltaik

Den 17 mars 1958 flög USA: s andra satellit som kallas Vanguard I ut i rymden med ett kemiskt batteri och fotovoltaiska celler för drift av en sändare ombord. Efter en lång tvekan från den amerikanska arméns sida hade Hans Ziegler (1911–1999) rådat med sin idé att en energiförsörjning med solceller skulle garantera att sändarens drift var längre än användningen av batterier. I motsats till militärens förväntningar mottogs signalerna från sändaren i maj 1964 innan dess signalaktivitet sattes.

Framgången för denna lilla satellit och de involverade forskarna lägger grunden för den första förnuftiga användningen av den tidigare nästan okända och framför allt mycket dyra solceller. Under många år utvecklades solceller huvudsakligen för rymdflygningar, eftersom de visade sig vara den perfekta kraftförsörjningen för satelliter och rumsliga sonder tills Mars togs bort. Det långa livslängden för det rumsliga flygplanet möjliggjorde över batteriets drift övervägde överlägset det fortfarande höga priset på solcellerna per kilowattimme. Dessutom fanns och är solceller jämfört med radioisotopgeneratorer som tillåter liknande långa driftstider, billigare och mindre riskabla. De flesta rumsflygplan var och är därför utrustade med solceller för energiförsörjning.

Under 2008 gav solceller med en ökad effektivitet flera kilowatt prestanda för nyhetssatelliter med över 30 transponder på cirka 150 watt transmissionskraft eller till och med tillhandahöll drivmotorerna för jonmotorer med rumssonder. Juno -rymdskeppet, som startade i augusti 2011, flyttar till och med in i en bana runt planeten Jupiter för första gången från särskilt effektiv och strålningsresistenta solceller. Nästan alla cirka 1000 satelliter över hela världen, som används, flyttar sin strömförsörjning med hjälp av fotovoltaik. I rymden uppnås en utgång på 220 watt per kvadratmeter.

Källa: Historia om fotovoltaik

Photovoltaic - Installerad prestanda i Tyskland

Photovoltaic - Installerad prestanda i Tyskland - Bild: Xpert.Digital

Den ackumulerade elektriska prestandan för alla nätverkskopplade fotovoltaiska system i Tyskland var cirka 54 Gigawattpeak 2020. Bayern är den överlägset federala staten med den mest installerade prestanda, följt av Baden-Württemberg och North Rhine-Westphalia. Staden till Bremen, Hamburg och Berlin har den lägsta nominella produktionen av de fotovoltaiska systemen.

Fotovoltaisk

Omvandlingen av ljusenergi till elektrisk energi med användning av solceller beskriver elproduktion med fotovoltaiska system. I Tyskland ökar den installerade prestanda för de fotovoltaiska systemen. Denna utveckling kan också ses globalt: ungefär en fjärdedel av den totala prestanda som installeras över hela världen ligger i Kina. USA, Japan och Tyskland följer, som är betydligt mindre installerade i jämförelse.

Förnybar energi

Förutom fotovoltaiska system är vattenkraft också en förnybar energikälla. Till skillnad från fossila bränslen är de förnybara. I Tyskland är vindkraft särskilt viktigt. Även i en europeisk jämförelse är genereringen av el från vindkraft högst i detta land. Storbritannien och Spanien följer långt.

Installerad prestanda (kumulativ) av fotovoltaiska system i Tyskland under åren 2000 till 2020

  • 2000: 114 megawatt
  • 2001: 176 Megawatts
  • 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 Megawatts
  • 2010: 6 p.m. 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

Photovoltaic - Andel elproduktion i Tyskland

Photovoltaic - Andel elproduktion i Tyskland - Bild: Xpert.Digital

År 2020 producerades nio procent av elen som genererades av fotovoltaik. Användningen av fotovoltaiska system har blivit allt viktigare under åren. Andelen av den regenerativa energikällan Sonne har ökat kontinuerligt sedan 2003.

Solljuset som energileverantör

Fördelen med solen som energikälla är att den är tillgänglig gratis, helt och obegränsad. Detta utnyttjar också människor och omvandlar ljusenergin till elektrisk energi med hjälp av solceller. Den ökande andelen fotovoltaik i hela produktionen av el kan också motiveras av systemets fallande kostnader och en starkare medvetenhet om användningen av förnybara energier.

Förnybara energikällor

Medan andelen kärnkraft och hårda kol minskar i kraftproduktionen i Tyskland, ökar också andelen av alla regenerativa energikällor. Förutom användningen av fotovoltaiska system erhålls också elen från de förnybara energikällorna för vatten, vind, biomassa och geotermisk energi. Vindturbinerna på land är den överlägset största mängden förnybar energi i Tyskland.

Andel av fotovoltaik i brutto elproduktion i Tyskland från 2002 till 2020

  • 2002: 0 i %
  • 2003: 0,1 i %
  • 2004: 0,1 i %
  • 2005: 0,2 i %
  • 2006: 0,3 i %
  • 2007: 0,5 i %
  • 2008: 0,7 i %
  • 2009: 1.1 i %
  • 2010: 1.8 i %
  • 2011: 3.2 i %
  • 2012: 4.2 i %
  • 2013: 4.9 i %
  • 2014: 5.7 i %
  • 2015: 6 i %
  • 2016: 5.9 i %
  • 2017: 6 i %
  • 2018: 6.9 i %
  • 2019: 7.5 i %
  • 2020: 8.9 i %

Förnybara energier - Distribution av elproduktion enligt energikällor

Förnybara energier - Distribution av elproduktion enligt energikällor - Bild: Xpert.Digital

År 2020 var andelen elproduktion från vindkraft på mark 42 procent av brutto elproduktion från förnybara energikällor i Tyskland. I förhållande till alla energikällor, inklusive konventionella, var bidraget från vindkraft på land på brutto elproduktion 2020 cirka 19 procent.

Elproduktion av förnybara energier

I motsats till fossila bränslen, såsom kol och kärnkraft, är regenerativa energikällor förnybara. De genererar för närvarande nästan hälften av hela strömmen i Tyskland. Generering av förnybar energi har kontinuerligt ökat under de senaste 30 åren. I en landsomfattande jämförelse är Mecklenburg-Western Pomerania, Schleswig-Holstein och Thuringia bland de federala staterna med den högsta andelen förnybara energier i brutto elproduktion.

Vindenergi i Tyskland

När det gäller vindkraft var Tyskland ett av de viktigaste länderna över hela världen utöver Kina och USA 2019. Mängden av den genererade elektriciteten från vindkraft har ökat avsevärt på land och till sjöss under de senaste åren. Samtidigt steg antalet offshore och vindkraftverk på land.

Distribution av elproduktion från förnybara energier i Tyskland enligt energikällor 2020

  • Vindkraft på land: 42 i %
  • Fotovoltaik: 20 i %
  • Biomassa: 18 i %
  • Vindkraft offshore: 11 i %
  • Vattenkraft*: 7 i %
  • Husavfall **: 2 i %
* Skapande av löpande och lagringskraftverk samt generation från ett naturligt inflöde i pumpade lagringskraftverk.
** Endast produktion från en biogen andel av hushållsavfallet (ca 50 %). Värden konverterades och avrundades jämfört med den ursprungliga källan för bättre förståelse av statistik i procenttal.

Därför Xpert.solära råd om solparker , solsystem och solsystem på platta tak för München, Rosenheim, Salzburg och Wien!

Konrad Wolfenstein

Jag hjälper dig gärna som personlig konsult.

Du kan kontakta mig genom att fylla i kontaktformuläret nedan eller helt enkelt ringa mig på +49 89 89 674 804  .

Jag ser fram emot vårt gemensamma projekt.

 

 

Skriv mig

Xpert.digital - Konrad Wolfenstein

Xpert.Digital är ett nav för bransch med fokus, digitalisering, maskinteknik, logistik/intralogistik och fotovoltaik.

Med vår 360 ° affärsutvecklingslösning stöder vi välkända företag från ny verksamhet till efter försäljning.

Marknadsintelligens, smarketing, marknadsföringsautomation, innehållsutveckling, PR, postkampanjer, personliga sociala medier och blyomsorg är en del av våra digitala verktyg.

Du kan hitta mer på: www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plus

 

Hålla kontakten med

Lämna den mobila versionen