O Tesla Powerwall mudou a maneira como as pessoas falam sobre baterias solares e armazenamento de energia doméstica, de uma conversa sobre o futuro para uma conversa sobre o presente. O que você precisa saber sobre adicionar armazenamento de bateria, como o Tesla Powerwall, ao sistema de painéis solares da sua casa. O conceito de armazenamento em baterias residenciais não é novo. A geração de energia solar fotovoltaica (FV) e eólica fora da rede em propriedades remotas há muito tempo utiliza o armazenamento em baterias para capturar a eletricidade não utilizada para uso posterior. É bem possível que, nos próximos cinco a dez anos, a maioria das casas com painéis solares também tenha um sistema de baterias. Uma bateria captura a energia solar não utilizada gerada durante o dia, para uso posterior à noite e em dias com pouca luz solar. Instalações que incluem baterias são cada vez mais populares. Há um verdadeiro atrativo em ser o mais independente possível da rede elétrica; para a maioria das pessoas, não é apenas uma decisão econômica, mas também ambiental, e para algumas, é uma expressão do desejo de serem independentes das empresas de energia. Quanto custa o Tesla Powerwall em 2019? Houve um aumento de preço em outubro de 2018, de modo que o Powerwall em si agora custa US$ 6.700 e o hardware de suporte, US$ 1.100, o que eleva o custo total do sistema para US$ 7.800, mais a instalação. Isso significa que a instalação custará cerca de US$ 10.000, considerando o guia de preços de instalação divulgado pela empresa, que varia entre US$ 2.000 e US$ 3.000. A solução de armazenamento de energia da Tesla é elegível para o crédito fiscal de investimento federal? Sim, o Powerwall é elegível para o crédito fiscal solar de 30% onde (Crédito Tributário para Investimento Solar (ITC) Explicado)é instalado com painéis solares para armazenar energia solar. Quais são os 5 fatores que fazem a solução Tesla Powerwall se destacar como a melhor solução atual de armazenamento de bateria solar para armazenamento de energia residencial? ● Custo de instalação em torno de US$ 10.000 para 13,5 kWh de armazenamento utilizável. Este é um valor relativamente bom, considerando o alto custo do armazenamento de energia solar. Ainda não é um retorno surpreendente, mas é melhor do que seus concorrentes; ●Inversor de bateria integrado e sistema de gerenciamento de bateria agora incluídos no custo. Como em muitas outras baterias solares, o inversor de bateria precisa ser adquirido separadamente; ●Qualidade da bateria. A Tesla fez uma parceria com a Panasonic para sua tecnologia de bateria de íons de lítio, o que significa que as células individuais da bateria devem ser de altíssima qualidade; ●Arquitetura inteligente controlada por software e sistema de resfriamento de bateria. Embora eu não seja especialista no assunto, parece-me que a Tesla está liderando o grupo em termos de controles para garantir tanto a segurança quanto a funcionalidade mais inteligente; e ●Controles baseados em tempo permitem minimizar o custo da eletricidade da rede ao longo do dia, mesmo com a cobrança por hora de uso (TOU). Embora outros tenham mencionado a possibilidade de fazer isso, ninguém me mostrou um aplicativo inteligente no meu celular para definir horários e tarifas de pico e fora de pico, e fazer a bateria funcionar para minimizar meus custos, como o Powerwall faz. O armazenamento de baterias residenciais é um tema em alta para consumidores preocupados com a energia. Se você tem painéis solares no telhado, há um benefício óbvio em armazenar a eletricidade não utilizada em uma bateria para uso noturno ou em dias com pouca luz solar. Mas como essas baterias funcionam e o que você precisa saber antes de instalar uma? Conectado à rede vs. fora da rede Há quatro maneiras principais de preparar sua casa para o fornecimento de eletricidade. Conectado à rede (sem energia solar) A configuração mais básica, onde toda a eletricidade vem da rede elétrica principal. A casa não tem painéis solares nem baterias. Energia solar conectada à rede (sem bateria) A configuração mais comum para residências com painéis solares. Os painéis solares fornecem energia durante o dia, e a residência geralmente utiliza essa energia primeiro, recorrendo à rede elétrica para qualquer eletricidade extra necessária em dias com pouca luz solar, à noite e em horários de alto consumo de energia. Energia solar + bateria conectada à rede (também conhecidos como sistemas “híbridos”) Estes possuem painéis solares, uma bateria, um inversor híbrido (ou possivelmente múltiplos inversores) e uma conexão à rede elétrica. Os painéis solares fornecem energia durante o dia, e a casa geralmente utiliza a energia solar primeiro, usando o excesso para carregar a bateria. Em períodos de alto consumo de energia, ou à noite e em dias com pouca luz solar, a casa consome energia da bateria e, como último recurso, da rede elétrica. Especificações da bateria Estas são as principais especificações técnicas de uma bateria doméstica. Capacidade Quanta energia a bateria pode armazenar, geralmente medida em quilowatts-hora (kWh). A capacidade nominal é a quantidade total de energia que a bateria pode armazenar; a capacidade utilizável é a quantidade dessa energia que pode realmente ser utilizada, após levar em conta a profundidade da descarga. Profundidade de descarga (DoD) Expressa em porcentagem, esta é a quantidade de energia que pode ser usada com segurança sem acelerar a degradação da bateria. A maioria dos tipos de bateria precisa manter alguma carga o tempo todo para evitar danos. Baterias de lítio podem ser descarregadas com segurança até cerca de 80 a 90% de sua capacidade nominal. Baterias de chumbo-ácido podem normalmente ser descarregadas até cerca de 50 a 60%, enquanto baterias de fluxo podem ser descarregadas até 100%. Poder Quanta potência (em quilowatts) a bateria pode fornecer. A potência máxima/pico é o máximo que a bateria pode fornecer em um dado momento, mas essa explosão de potência geralmente só pode ser sustentada por curtos períodos. Potência contínua é a quantidade de energia fornecida enquanto a bateria tem carga suficiente. Eficiência Para cada kWh de carga aplicado, quanto a bateria realmente armazenará e liberará novamente? Sempre há alguma perda, mas uma bateria de lítio geralmente deve ter mais de 90% de eficiência. Número total de ciclos de carga/descarga Também chamado de ciclo de vida, refere-se a quantos ciclos de carga e descarga a bateria consegue realizar antes de ser considerada como tendo chegado ao fim de sua vida útil. Fabricantes diferentes podem classificar isso de maneiras diferentes. Baterias de lítio normalmente podem durar milhares de ciclos. Tempo de vida (anos ou ciclos) A vida útil esperada da bateria (e sua garantia) pode ser calculada em ciclos (veja acima) ou anos (que geralmente é uma estimativa baseada no uso típico esperado da bateria). A vida útil também deve indicar o nível de capacidade esperado ao final da vida útil; para baterias de lítio, essa capacidade geralmente será de cerca de 60 a 80% da capacidade original. Faixa de temperatura ambiente As baterias são sensíveis à temperatura e precisam operar dentro de uma determinada faixa. Elas podem se degradar ou desligar em ambientes muito quentes ou frios. Tipos de bateria íon de lítio O tipo mais comum de bateria instalada em residências atualmente utiliza tecnologia semelhante à de suas contrapartes menores, presentes em smartphones e laptops. Existem vários tipos de íons de lítio. Um tipo comum usado em baterias residenciais é o lítio-níquel-manganês-cobalto (NMC), usado pela Tesla e pela LG Chem. Outro produto químico comum é o fosfato de ferro-lítio (LiFePO4, ou LFP), considerado mais seguro que o NMC devido ao menor risco de descontrole térmico (danos à bateria e potencial incêndio causado por superaquecimento ou sobrecarga), mas com menor densidade energética. O LFP é usado em baterias residenciais fabricadas pela BYD e BSLBATT, entre outras. Prós ●Eles podem fornecer vários milhares de ciclos de carga e descarga. ●Eles podem ser descarregados intensamente (até 80–90% de sua capacidade total). ●Eles são adequados para uma ampla faixa de temperaturas ambientes. ●Eles devem durar mais de 10 anos em uso normal. Contras ●O fim da vida útil pode ser um problema para grandes baterias de lítio. ●Elas precisam ser recicladas para recuperar metais valiosos e evitar aterros tóxicos, mas programas em larga escala ainda estão em fase inicial. À medida que as baterias de lítio domésticas e automotivas se tornam mais comuns, espera-se que os processos de reciclagem melhorem. ●Chumbo-ácido, chumbo-ácido avançado (chumbo-carbono) ●A boa e velha tecnologia de baterias de chumbo-ácido, que ajuda a dar partida no seu carro, também é usada para armazenamento em larga escala. É um tipo de bateria bem conhecido e eficaz. A Ecoult é uma marca que fabrica baterias de chumbo-ácido avançadas. No entanto, sem avanços significativos em desempenho ou reduções de preço, é difícil imaginar que as baterias de chumbo-ácido possam competir a longo prazo com as de íons de lítio ou outras tecnologias. Prós Eles são relativamente baratos, com processos de descarte e reciclagem estabelecidos. Contras ●Eles são volumosos. ●Eles são sensíveis a altas temperaturas ambientes, o que pode reduzir sua vida útil. ●Eles têm um ciclo de carga lento. Outros tipos A tecnologia de baterias e armazenamento está em rápido desenvolvimento. Outras tecnologias disponíveis atualmente incluem a bateria híbrida de íons (água salgada) Aquion, baterias de sal fundido e o recentemente anunciado supercapacitor Arvio Sirius. Acompanharemos o mercado e reportaremos novamente a situação do mercado de baterias residenciais no futuro. Tudo por um preço baixo A bateria residencial BSLBATT será lançada no início de 2019, embora a empresa ainda não tenha confirmado se esse será o prazo para cinco versões. O inversor integrado torna o AC Powerwall um avanço em relação à primeira geração, então pode levar um pouco mais de tempo para ser lançado do que a versão CC. O sistema CC vem com um conversor CC/CC integrado, que resolve os problemas de tensão mencionados acima. Deixando de lado as complexidades das diferentes arquiteturas de armazenamento, o Powerwall de 14 quilowatts-hora, com preço inicial de US$ 3.600, claramente lidera o mercado em termos de preço. Quando os clientes pedem, é isso que procuram, não as opções para o tipo de corrente que ele suporta. Devo comprar uma bateria doméstica? Para a maioria das casas, acreditamos que uma bateria ainda não faça todo o sentido econômico. Baterias ainda são relativamente caras e o tempo de retorno do investimento costuma ser maior do que o período de garantia. Atualmente, uma bateria de íons de lítio e um inversor híbrido custam normalmente entre US$ 8.000 e US$ 15.000 (instalados), dependendo da capacidade e da marca. Mas os preços estão caindo e, em dois ou três anos, pode ser a decisão certa incluir uma bateria de armazenamento em qualquer sistema fotovoltaico solar. No entanto, muitas pessoas estão investindo em armazenamento de baterias residenciais agora, ou pelo menos garantindo que seus sistemas solares fotovoltaicos estejam prontos para uso. Recomendamos que você solicite dois ou três orçamentos de instaladores confiáveis antes de se comprometer com a instalação da bateria. Os resultados do teste de três anos mencionado acima mostram que você deve garantir uma garantia sólida e o compromisso de suporte do seu fornecedor e do fabricante da bateria em caso de falhas. Programas de desconto do governo e sistemas de negociação de energia como o Reposit podem, sem dúvida, tornar as baterias economicamente viáveis para algumas famílias. Além do incentivo financeiro usual do Certificado de Tecnologia em Pequena Escala (STC) para baterias, existem atualmente programas de desconto ou empréstimos especiais em Victoria, Austrália Meridional, Queensland e Território da Capital Australiana (ACT). Mais opções podem surgir, então vale a pena verificar o que está disponível na sua região. Ao fazer as contas para decidir se uma bateria faz sentido para sua casa, lembre-se de considerar a tarifa de alimentação (FiT). Este é o valor que você recebe por qualquer excesso de energia gerado por seus painéis solares e injetado na rede. Para cada kWh desviado para carregar sua bateria, você abrirá mão da tarifa de alimentação. Embora a FiT seja geralmente bastante baixa na maior parte da Austrália, ainda é um custo de oportunidade que você deve considerar. Em áreas com FiT generosa, como o Território do Norte, é provável que seja mais lucrativo não instalar uma bateria e apenas coletar a FiT para o seu excedente de geração de energia. Terminologia Watt (W) e quilowatt (kW) Unidade usada para quantificar a taxa de transferência de energia. Um quilowatt = 1000 watts. Com painéis solares, a potência nominal em watts especifica a potência máxima que o painel pode fornecer a qualquer momento. Com baterias, a potência nominal especifica quanta energia a bateria pode fornecer. Watt-hora (Wh) e quilowatt-hora (kWh) Uma medida da produção ou consumo de energia ao longo do tempo. O quilowatt-hora (kWh) é a unidade que você verá na sua conta de luz, pois você é cobrado pelo seu consumo de eletricidade ao longo do tempo. Um painel solar produzindo 300 W por uma hora forneceria 300 Wh (ou 0,3 kWh) de energia. Para baterias, a capacidade em kWh indica a quantidade de energia que a bateria pode armazenar. BESS (sistema de armazenamento de energia de bateria) Isso descreve o pacote completo de bateria, eletrônica integrada e software para gerenciar a carga, descarga, nível de DoD e muito mais.
Horário de publicação: 08/05/2024