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Dopo l'aumento del prezzo della Tesla Powerwall, come acquistare la migliore batteria solare per l'accumulo?

Data di pubblicazione: 08-05-2024

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Tesla Powerwall ha cambiato il modo in cui si parla di batterie solari e di accumulo di energia domestica, passando da un discorso sul futuro a un discorso sul presente. Tutto quello che devi sapere sull'aggiunta di un sistema di accumulo a batteria, come Tesla Powerwall, al tuo impianto a pannelli solari domestico. Il concetto di accumulo domestico tramite batterie non è nuovo. La produzione di energia solare fotovoltaica (FV) ed eolica fuori dalla rete elettrica in proprietà remote sfrutta da tempo l'accumulo tramite batterie per catturare l'elettricità non utilizzata e utilizzarla in seguito. È molto probabile che entro i prossimi cinque o dieci anni la maggior parte delle case dotate di pannelli solari disponga anche di un sistema a batterie. Una batteria cattura l'energia solare non utilizzata generata durante il giorno, per utilizzarla successivamente di notte e nelle giornate di scarsa luminosità. Le installazioni che includono batterie sono sempre più diffuse. Essere il più indipendenti possibile dalla rete elettrica è un'attrattiva reale; per la maggior parte delle persone, non è solo una decisione economica, ma anche ambientale, e per alcuni, è l'espressione del desiderio di essere indipendenti dalle compagnie energetiche. Quanto costa la Tesla Powerwall nel 2019? Nell'ottobre 2018 si è registrato un aumento dei prezzi, tanto che il Powerwall in sé costa ora 6.700 dollari e l'hardware di supporto 1.100 dollari, portando il costo totale del sistema a 7.800 dollari, più l'installazione. Ciò significa che l'installazione costerà circa 10.000 dollari, considerando che la guida ai prezzi di installazione pubblicata dall'azienda si attesta tra i 2.000 e i 3.000 dollari. La soluzione di accumulo di energia Tesla è idonea per il credito d'imposta federale sugli investimenti? Sì, Powerwall è idoneo al credito d'imposta solare del 30% dove (Credito d'imposta per investimenti solari (ITC) spiegato)è dotato di pannelli solari per immagazzinare l'energia solare. Quali sono i 5 fattori che rendono la soluzione Tesla Powerwall la migliore soluzione di accumulo di energia solare attualmente disponibile per uso residenziale? ● Costo di installazione di circa 10.000 dollari per 13,5 kWh di accumulo utilizzabile. Si tratta di un valore relativamente buono, considerando l'elevato costo dell'accumulo di energia solare. Non si tratta comunque di un rendimento eccezionale, ma migliore rispetto ai concorrenti; Inverter e sistema di gestione della batteria integrati ora inclusi nel prezzo. Con molte altre batterie solari, l'inverter deve essere acquistato separatamente; Qualità della batteria. Tesla ha stretto una partnership con Panasonic per la tecnologia delle sue batterie agli ioni di litio, il che significa che le singole celle della batteria dovrebbero essere di altissima qualità; Architettura intelligente controllata da software e sistema di raffreddamento della batteria. Sebbene non sia un esperto in materia, mi sembra che Tesla sia all'avanguardia in termini di controlli per garantire sia la sicurezza che funzionalità più intelligenti; e I controlli basati sul tempo consentono di ridurre al minimo il costo dell'elettricità dalla rete nell'arco di una giornata, quando si paga la bolletta in base all'orario di utilizzo (TOU). Sebbene altri abbiano parlato di questa possibilità, nessuno mi ha mai mostrato un'app intuitiva sul telefono per impostare orari e tariffe di punta e fuori punta e per far funzionare la batteria in modo da ridurre al minimo i costi come fa Powerwall. L'accumulo domestico tramite batterie è un tema caldo per i consumatori attenti al risparmio energetico. Se si hanno pannelli solari sul tetto, è evidente il vantaggio di immagazzinare l'elettricità non utilizzata in una batteria, da utilizzare di notte o nelle giornate con scarsa luce solare. Ma come funzionano queste batterie e cosa bisogna sapere prima di installarne una? Connesso alla rete vs fuori dalla rete Esistono quattro modi principali in cui puoi predisporre la tua casa per la fornitura di energia elettrica. Connesso alla rete (senza solare) La configurazione più elementare, in cui tutta l'elettricità proviene dalla rete elettrica principale. La casa non ha pannelli solari né batterie. Solare collegato alla rete (senza batteria) La configurazione più tipica per le case con pannelli solari. I pannelli solari forniscono energia durante il giorno e la casa generalmente la utilizza per prima, ricorrendo alla rete elettrica per l'eventuale elettricità extra necessaria nelle giornate di scarsa luminosità, di notte e nei momenti di maggiore consumo energetico. Sistemi solari + batteria collegati alla rete (noti anche come sistemi “ibridi”) Questi sistemi sono dotati di pannelli solari, una batteria, un inverter ibrido (o eventualmente più inverter) e un collegamento alla rete elettrica principale. I pannelli solari forniscono energia durante il giorno e la casa generalmente utilizza prima l'energia solare, utilizzando l'eventuale energia in eccesso per caricare la batteria. Nei periodi di elevato consumo energetico, o di notte e nelle giornate con scarsa luce solare, la casa preleva energia dalla batteria e, come ultima risorsa, dalla rete elettrica. Specifiche della batteria Ecco le specifiche tecniche principali di una batteria domestica. Capacità La quantità di energia che la batteria può immagazzinare, solitamente misurata in kilowattora (kWh). La capacità nominale è la quantità totale di energia che la batteria può contenere; la capacità utilizzabile è la quantità di energia effettivamente utilizzabile, dopo aver considerato la profondità di scarica. Profondità di scarica (DoD) Espressa in percentuale, questa è la quantità di energia che può essere utilizzata in sicurezza senza accelerare il degrado della batteria. La maggior parte dei tipi di batterie deve mantenere una certa carica in ogni momento per evitare danni. Le batterie al litio possono essere scaricate in sicurezza fino a circa l'80-90% della loro capacità nominale. Le batterie al piombo-acido possono in genere essere scaricate fino a circa il 50-60%, mentre le batterie a flusso possono essere scaricate fino al 100%. Energia Quanta potenza (in kilowatt) la batteria può erogare. La potenza massima/picco è il massimo che la batteria può erogare in un dato momento, ma questo picco di potenza può essere solitamente sostenuto solo per brevi periodi. La potenza continua è la quantità di potenza erogata finché la batteria è sufficientemente carica. Efficienza Per ogni kWh di carica inserita, la quantità di energia effettivamente immagazzinata e restituita dalla batteria. C'è sempre una certa perdita, ma una batteria al litio dovrebbe solitamente avere un'efficienza superiore al 90%. Numero totale di cicli di carica/scarica Chiamato anche ciclo di vita, questo valore indica quanti cicli di carica e scarica la batteria può effettuare prima di essere considerata a fine vita. Diversi produttori possono valutare questo valore in modo diverso. Le batterie al litio possono in genere durare diverse migliaia di cicli. Durata della vita (anni o cicli) La durata prevista della batteria (e la sua garanzia) può essere espressa in cicli (vedi sopra) o anni (che è generalmente una stima basata sull'utilizzo tipico previsto della batteria). La durata dovrebbe anche indicare il livello di capacità previsto al termine del ciclo di vita; per le batterie al litio, questo sarà solitamente pari a circa il 60-80% della capacità originale. Intervallo di temperatura ambiente Le batterie sono sensibili alla temperatura e devono funzionare entro un certo intervallo. Possono degradarsi o spegnersi in ambienti molto caldi o molto freddi. Tipi di batteria agli ioni di litio Il tipo di batteria più comune installato nelle case oggigiorno è basato su una tecnologia simile a quella delle batterie più piccole presenti negli smartphone e nei computer portatili. Esistono diversi tipi di batterie agli ioni di litio. Una delle tipologie più comuni utilizzate nelle batterie domestiche è quella al litio nichel-manganese-cobalto (NMC), utilizzata da Tesla e LG Chem. Un'altra sostanza chimica comune è il litio ferro fosfato (LiFePO4, o LFP), considerato più sicuro dell'NMC grazie al minor rischio di runaway termico (danni alla batteria e potenziale incendio causato da surriscaldamento o sovraccarico), ma con una densità energetica inferiore. L'LFP è utilizzato nelle batterie domestiche prodotte da BYD e BSLBATT, tra gli altri. Professionisti Possono effettuare diverse migliaia di cicli di carica-scarica. Possono essere scaricati in modo intenso (fino all'80-90% della loro capacità complessiva). Sono adatti a un'ampia gamma di temperature ambiente. In condizioni di utilizzo normali, dovrebbero durare più di 10 anni. Contro Per le batterie al litio di grandi dimensioni, il termine del loro ciclo di vita può rappresentare un problema. Devono essere riciclate per recuperare metalli preziosi ed evitare discariche tossiche, ma i programmi su larga scala sono ancora agli inizi. Con la crescente diffusione delle batterie al litio per uso domestico e automobilistico, si prevede che i processi di riciclo miglioreranno. Piombo-acido, piombo-acido avanzato (piombo-carbone) La cara vecchia tecnologia delle batterie al piombo-acido che aiuta ad avviare l'auto viene utilizzata anche per l'accumulo su larga scala. È un tipo di batteria ben noto ed efficace. Ecoult è un marchio che produce batterie al piombo-acido avanzate. Tuttavia, senza sviluppi significativi in ​​termini di prestazioni o riduzioni di prezzo, è difficile immaginare che le batterie al piombo-acido possano competere a lungo termine con le batterie agli ioni di litio o altre tecnologie. Professionisti Sono relativamente economici e dispongono di processi di smaltimento e riciclaggio consolidati. Contro Sono ingombranti. Sono sensibili alle alte temperature ambiente, che possono ridurne la durata. Hanno un ciclo di carica lento. Altri tipi La tecnologia delle batterie e degli accumulatori è in rapido sviluppo. Altre tecnologie attualmente disponibili includono la batteria ibrida agli ioni di litio (ad acqua salata) Aquion, le batterie a sali fusi e il supercondensatore Arvio Sirius, annunciato di recente. Terremo d'occhio il mercato e pubblicheremo nuovamente informazioni sullo stato del mercato delle batterie domestiche in futuro. Tutto ad un prezzo basso La batteria domestica BSLBATT sarà disponibile all'inizio del 2019, sebbene l'azienda non abbia ancora confermato se questa sarà la tempistica per le cinque versioni. L'inverter integrato rende il Powerwall AC un passo avanti rispetto alla prima generazione, quindi il suo lancio potrebbe richiedere un po' più di tempo rispetto alla versione DC. Il sistema CC è dotato di un convertitore CC/CC integrato, che risolve i problemi di tensione sopra menzionati. Tralasciando le complessità delle diverse architetture di accumulo, il Powerwall da 14 kilowattora a partire da 3.600 dollari è chiaramente il migliore in termini di prezzo. Quando i clienti lo richiedono, è questo che cercano, non le opzioni relative al tipo di corrente che gestisce. Dovrei acquistare una batteria per uso domestico? Per la maggior parte delle case, riteniamo che una batteria non sia ancora del tutto conveniente dal punto di vista economico. Le batterie sono ancora relativamente costose e il tempo di ammortamento sarà spesso superiore al periodo di garanzia della batteria stessa. Attualmente, una batteria agli ioni di litio e un inverter ibrido costano in genere tra gli 8.000 e i 15.000 dollari (installati), a seconda della capacità e della marca. Ma i prezzi stanno scendendo e tra due o tre anni potrebbe essere la decisione giusta includere una batteria di accumulo in qualsiasi impianto fotovoltaico. Tuttavia, molte persone stanno investendo in sistemi di accumulo domestici, o almeno si stanno assicurando che i loro impianti fotovoltaici siano predisposti per l'installazione delle batterie. Consigliamo di valutare due o tre preventivi da installatori affidabili prima di impegnarsi nell'installazione delle batterie. I risultati della sperimentazione triennale di cui sopra dimostrano che è fondamentale assicurarsi di disporre di una garanzia solida e di un'assistenza affidabile da parte del fornitore e del produttore delle batterie in caso di guasti. I programmi di rimborso governativi e i sistemi di scambio di energia come Reposit possono sicuramente rendere le batterie economicamente sostenibili per alcune famiglie. Oltre al consueto incentivo finanziario per le batterie, il Certificato Tecnologico su Piccola Scala (STC), attualmente esistono programmi di rimborso o prestiti speciali a Victoria, Australia Meridionale, Queensland e ACT. Potrebbero aggiungerne altri, quindi vale la pena verificare le disponibilità nella propria zona. Quando fai i calcoli per decidere se una batteria è adatta alla tua casa, ricorda di considerare la tariffa feed-in (FiT). Si tratta dell'importo che ti viene pagato per l'energia in eccesso generata dai tuoi pannelli solari e immessa in rete. Per ogni kWh utilizzato per ricaricare la batteria, rinuncerai alla tariffa feed-in. Sebbene la FiT sia generalmente piuttosto bassa nella maggior parte dell'Australia, rappresenta comunque un costo opportunità da considerare. Nelle aree con una FiT generosa, come il Territorio del Nord, è probabile che sia più redditizio non installare una batteria e incassare semplicemente la FiT per la produzione di energia in eccesso. Terminologia Watt (W) e kilowatt (kW) Un'unità di misura utilizzata per quantificare la velocità di trasferimento dell'energia. Un kilowatt = 1000 watt. Per i pannelli solari, la potenza in watt specifica la potenza massima che il pannello può erogare in un dato momento. Per le batterie, la potenza nominale specifica la potenza che la batteria può erogare. Wattora (Wh) e kilowattora (kWh) Misura della produzione o del consumo di energia nel tempo. Il kilowattora (kWh) è l'unità di misura che vedrai sulla tua bolletta elettrica, perché ti verrà addebitato il consumo di elettricità nel tempo. Un pannello solare che produce 300 W per un'ora fornirebbe 300 Wh (o 0,3 kWh) di energia. Per le batterie, la capacità in kWh indica la quantità di energia che la batteria può immagazzinare. BESS (sistema di accumulo di energia a batteria) Descrive il pacchetto completo di batteria, elettronica integrata e software per gestire la carica, la scarica, il livello DoD e altro ancora.


Data di pubblicazione: 08-05-2024