плюсы, минусы и подводные камни
Установка в многоквартирных домах индивидуальных счетчиков тепла – аллокаторов — вызывает у жильцов все больше вопросов. Оказалось, что не все однозначно и, как обычно, есть подводные камни. Среди очевидных плюсов: возможность сэкономить до 20% расходов на отопление. Среди минусов — наоборот, приходится доплачивать за «циркуляцию тепла» для всего дома.
Для тех, кто не в теме: речь идет об установке в квартирах индивидуальных приборов для регулирования и учета тепла, которые дают возможность платить именно за свое отопление и регулировать его интенсивность.
«Почему в счете — новая строка?»
Эта тема активно обсуждается народом в соцсетях, особенно жителями Плявниеки, где в некоторых домах система счетчиков тепла имеется уже несколько лет.
«Получила счет за квартиру и не перестаю удивляться. Появилась новая строка «Отопление помещений общего пользования» — 11,36 €. При этом в подъездах батарей нет ни на одном этаже. Ответственный по дому из RNP объяснил мне, что вроде бы это за индивидуальные квартирные счетчики на отопление, которые должны установить. Но никаких счетчиков никто не устанавливал и вообще я об этом первый раз слышу…
Обращаюсь к жителям улицы Салнас и к тем, кто под RNP, получили счет за квартиру. Кто еще с этим столкнулся?»
Этот пост вызвал большой резонанс. Причем пользователи разделились на тех, кто удивился – «что это вообще такое — индивидуальные счетчики тепла», и на тех, кто ими давно пользуется – «ну, вы проснулись! Уже несколько лет такое есть».
Народ тут же кинулся делиться впечатлениями и проблемами: «Если у кого-то в вашем доме стоит отопительная система (счетчики индивидуальные), то будет такая строчка теперь всегда. У нас такая уже 3 года».
И тут же возникал вопрос — а как вообще установить этот чудо-прибор, а главное — надо ли?
«Если раньше все платили в общий котел, то теперь так: если в доме хоть одна квартира установила счетчики на отопление, то и им, и всем остальным в квартплату будет включена отдельная графа за подъезд. .. Обратите внимание, если раньше платили за кв. метр, то теперь за киловатт, и расчет ведется из количества потребления (распределения) тепла. Мы поставили эти самые счетчики и очень довольны, счета на 30-60 евро меньше стали. У нас в доме около 10 квартир. И эти счетчики может установить любой владелец квартиры, если другие жильцы не против… Одно точно, что после установки счетчиков в любой квартире дома происходит разделение по оплате. Если в доме ни у кого счетчиков нет, то в квартплату входит одна сумма на отопление, равная той сумме, у кого плюсом за коридоры. Только тот, у кого уже есть счетчики, платит гораздо меньше, поскольку либо не получает должного тепла, либо регулирует подачу тепла в радиаторы, перекрывая их».
Как это работает?
За разъяснением всех спорных моментов этого процесса мы обратились к эксперту.
Наш консультант: Агнете Бушта, представитель Rīgas siltums (RS):
— Действительно, есть прибор, позволяющий снизить размер счета за отопление, но он работает не совсем так, как, к примеру, счетчик воды. И не во всех зданиях это технически возможно. Однако в домах, где заменены чугунные батареи на более современные варианты, можно поставить терморегуляторы с аллокаторами.
Это такое устройство, которое позволяет фиксировать количество потребленной теплоэнергии. Но аллокатор не указывает конкретное количество потребленной теплоэнергии, допустим, в мегаватт-часах. Он показывает, сколько долей тепла потребил конкретный прибор. Так что если во всем здании на каждом радиаторе есть подобные аллокаторы, для каждой квартиры можно посчитать потребленную ею долю и выставить счет, пропорционально потреблению всего дома.
Допустим, в спальне человек хочет попрохладнее, в ванной — потеплее, или он вообще уезжает и может прикрыть радиатор, тогда есть возможность сэкономить. Но это работает, только если аллокаторы есть в каждой квартире во всем здании. Экономия может быть существенной.
Поставить «счетчик» в одной квартире недостаточно. RS выставляет счета на основе показания одного домового счетчика. За все потребление дома: за отопление в квартирах, нагрев воды, отопление помещений общего пользования. Как этот выставленный счет потом делится между жителями — это определяет домоуправление, по специальной методике. Это уже не вопрос к Rīgas siltums.
Очевидные плюсы
Итак, приборы можно установить на каждый радиатор в квартирах и общих помещениях дома. В течение месяца устройство регистрирует температуру радиатора и преобразует полученные данные в единицы измерения, которые учитываются при составлении счета за отопление. А ведь это частая жалоба: «У меня в квартире жара! Зачем мне столько платить?» При этом очевидно, что «жара» — это понятие субъективное. Одному хватает +20 градусов, а другому захочется под +30.
Экспериментальный проект по внедрению такой системы Rīgas siltums начал осуществлять совместно с компанией R?gas pilsētbuvnieks в квартале муниципальных домов на углу улиц Дзелзавас и Улброкас еще несколько лет назад. Был выбран один дом по адресу Улброкас, 13, к-5. Установили на радиаторах 504 аллокатора, а на отопительном контуре – счетчики. Всего в доме 168 квартир.
Первый же отопительный сезон показал значительную экономию, указывает Rīgas siltums. Если в 2013/2014 годах среднее потребление тепла в упомянутом доме составляло 589 мегаватт-час, то в период 2014/2015 уже 473 мегаватт-час. По сравнению с двумя другими такими же домами (к-1 и к-3), также возведенными в 2011 году, люди в экспериментальном доме заплатили за тепло на 20% меньше. Согласно данным Rīgas siltums, последующие три сезона наблюдений потребления домом энергии дали тот же результат.
На домашней странице Rīgas siltums с результатами автоматических систем считывания измерительных приборов можно ознакомиться в разделе «Энергоэффективность» — «Исследования» или получить подробную информацию по телефону: 80 0000 90.
Как внедрить такую систему?
Для этого жители дома должны принять ОБЩЕЕ решение и обратиться в Rīgas siltums. Дом будет обследоваться, после чего будет сделан подсчет, сколько ему будет стоить установка аллокаторов.
Но окупятся ли эти хлопоты и станут ли расходы на само оборудование, установку и обслуживание аллокаторов, зависит от конкретной ситуации. Дома ведь могут быть в очень разном техническом состоянии.
В нынешней экономической ситуации наверняка многие просто не найдут даже небольших денег на перемены. В более благополучное время, возможно, но сейчас — проблематично.
Тем более что после установки индивидуальных счетчиков тепла есть жалобы жильцов на то, что нововведения экономии так и не принесли.
Подводные камни
Чаще всего жильцы многоквартирных домов жалуются, что оплачивать приходится то, что в месяц набежало по счетчику тепла в квартире, плюс отдельной строкой «отопление помещений общего пользования». В разных домоуправлениях/городах это называют по-разному, но суть одна — это «не выбранное» другими жильцами тепло. Кто-то уехал за рубеж и выключил у себя счетчик тепла, а кто-то экономит, сидит в холодной квартире, так как ему нечем заплатить. Эта разница раскидывается на все квартиры так же, как это получается с водой.
Председатель Рижской ассоциации управляющих домами Игорь Трубко при обсуждении одного из таких случаев пояснил: надо учитывать, что в доме есть потери тепла, за которые должны платить все собственники квартир и идеальных частей дома. Это обогрев мест общего пользования: коридор, лестница, подвал и так далее — независимо от того, пользуются жители этими площадями или нет. Также надо учитывать другие тепловые потери, в том числе вызванные техническим состоянием дома и прочими объективными причинами. Даже если владелец квартиры у себя повернул вентиль и прекратил доступ тепла в радиаторы, тепло к нему идет по общей трубе и через стены от соседей. Поэтому потери оплачивают все жители дома.
И что же делать уже в этой ситуации? Жители дома могут потребовать у своей обслуживающей организации отчет о методике расчетов оплаты тепла. Провести аудит.
Николай КУДРЯВЦЕВ.
VALTEC | Что такое квартирные теплосчетчики
- Техподдержка
- Статьи
- Архив
- Что такое квартирные теплосчетчики
В соответствии с Федеральным законом № 261 «Об Энергосбережении», с 1 января 2012 г. индивидуальными приборами учета используемой тепловой энергии (квартирными теплосчетчиками) должны оснащаться все многоквартирные дома, которые вводятся в эксплуатацию после строительства или реконструкции. А для домов, прошедших капитальный ремонт, такая мера обязательна при наличии технической возможности установки теплосчетчиков.
Это уже второй этап массового внедрения приборов учета тепловой энергии в нашей стране. Первый, предусматривающий оснащение зданий общедомовыми счетчиками тепла, приближается к завершающей стадии, что свидетельствует о серьезности намерений государства по введению расчетов за реально израсходованную энергию на всех уровнях ее потребления.
Поквартирный учет расхода тепла – это возможность реальной экономии, стимул устанавливать у себя энергоэффективное оборудование, регулировать потребление энергии. В домах, где уже установлены квартирные теплосчетчики, затраты на отопление у хозяев, заинтересованных в экономии, оказались на 50 % ниже, чем при расчетах по нормативам. То есть речь идет о значительных суммах.
Сразу же оговоримся: применить квартирный теплосчетчик можно только при горизонтальной разводке системы отопления, с отдельным вводом в квартиру. При вертикальной (стояковой) системе отопления понадобятся так называемые распределители тепла, устанавливаемые на каждый радиатор.
Теплосчетчик представляет собой комплекс, состоящий из тепловычислителя, первичного преобразователя расхода (расходомера) и двух датчиков температуры.
Тепловычислитель – электронное устройство, которое получает данные от датчиков температуры (один из них устанавливается на входе теплоносителя в квартиру, второй – на выходе) и расходомера. На основании их показаний модуль вычисляет количество потребленной теплоты (или холода), суммирует полученные значения с определенной периодичностью (час, сутки, месяц), накапливает данные в памяти.
Результат расчетов выводится на дисплей. В заданное время контрольной даты (день платежа) текущее значение регистрируется как количество тепловой энергии, потребленной за месяц.
Выбирая теплосчетчик, следует отдавать предпочтение моделям с энергонезависимой памятью, обеспечивающей хранение данных даже при длительном отсутствии электропитания. Срок хранения в памяти помесячных значений расхода тепла у современных теплдосчетчиков может составлять от 12 до 36 мес.
Кроме данных о количестве потребленной тепловой энергии, тепловычислитель обычно отображает и сохраняет в памяти текущие значения расхода теплоносителя, температуры в прямом и обратном трубопроводах, перепада температур в контуре, времени работы теплосчетчика и др.
Показываемые на дисплее теплосчетчика данные распределяются по разным уровням индикации. Смена уровней и выбор параметра достигаются нажатием кнопки управления.
Полезная функция теплосчетчиков с электронными вычислителями – самодиагностика, предусматривающая вывод кода обнаруженной неисправности и даты ее регистрации на дисплей. Доступ на этот уровень имеют специалисты сервисных служб.
Как правило, электропитание квартирных теплосчетчиков осуществляется от встроенной батареи. Сроком служб элемента питания составляет несколько лет.
Для автоматического считывания показаний счетчика тепла и передачи их в централизованную систему сбора и обработки данных тепловычислитель должен иметь интерфейс соответствующего протокола (M-Bus и др.). Обычно он предусматривается как опция (чтобы покупатель не переплачивал при отсутствии удаленной диспетчеризации). Выбирая теплосчетчик нужно знать, не планируется ли организация такой системы в вашем доме.
В составе квартирных счетчиков тепла чаще всего применяются тахометрические (крыльчатые, турбинные) и ультразвуковые расходомеры.
Счетчики с тахометрическими расходомерами наиболее доступны по цене при достаточной точности. Они чувствительны к качеству теплоносителя и обязательно должны быть защищены фильтром механической очистки. Кроме того, предпочтение следует отдавать приборам с немагнитной (импульсной) передачей сигнала от расходомера к тепловычислителю. В другом случае накопление на магнитной полумуфте крыльчатки ферритовых частичек приводит к потере точности измерений.
Ультразвуковые расходомеры отличаются высокой точностью, очень надежны (благодаря отсутствию движущихся механических элементов) и не влияют на гидравлические характеристики системы. Обычно их установка требует относительно длинных прямых участков до и после приборов для выравнивания однородности потока теплоносителя.
Третий элемент, входящий в комплект теплосчетчика, – датчики температуры. Ими служат погружные термопреобразователи сопротивления с платиновым чувствительным элементом. Такие устройства выпускаются с различным номинальным сопротивлением чувствительного элемента: 100, 500 и 1000 Ом. Чем оно больше, тем меньше ток требуется для питания датчика. Датчики устанавливаются в прямой и обратной линиях отопительного контура. Удобно, когда штуцер для одного из них имеется в корпусе расходомера. Температурные датчики должны быть подобранными в пары.
Устанавливаемые в нашей стране теплосчетчики должны иметь сертификат на соответствие требованиям ГОСТ Р 51649-2000 «Теплосчетчики для водяных систем отопления. Общие технические условия», пройти первичную поверку. В процессе эксплуатации счетчики тепла проходят периодические поверки.
При покупке теплосчетчика нужно обращать внимание на то, сертифицирован ли его комплект как единый прибор, или он представляет собой набор отдельных средств измерения. В последнем случае придется проводить и оформлять поверку каждого элемента в отдельности.
ГОСТ Р 51649-2000 устанавливает три класса точности теплосчетчиков: C, B, A. Они перечислены в порядке увеличения допускаемой относительной погрешности измерений, т.е. наиболее точным является прибор класса C, наименее – класса A.
К основным характеристикам квартирных теплосчетчиков относятся предельные (наименьшее и наибольшее) значения температуры и расхода теплоносителя, номинальный расход теплоносителя, а также максимально допустимое рабочее давление в обслуживаемой системе отопления.
Добавим: как правило, расходомер квартирного теплосчетчика монтируется в обратном трубопроводе, где температура теплоносителя ниже. Рекомендация по месту установки прибора содержатся в технической документации на него. Направление движения теплоносителя должно соответствовать указанному на корпусе.
Уважаемые читатели! С момента публикации этой статьи в ассортименте нашей компании, практике применения оборудования, нормативных документах могли произойти изменения. Предлагаемая вам информация полезна, однако носит исключительно ознакомительный характер.
Распечатать статью:
Что такое квартирные теплосчетчики
© Правообладатель ООО «Веста Регионы», 2010
Могу ли я использовать солнечные панели без аккумулятора?
При всей шумихе вокруг накопителей энергии вам может быть интересно, является ли блок солнечных батарей необходимым для домашних солнечных систем. Можете ли вы даже использовать солнечные панели в своем доме без аккумуляторной батареи?
Короткий ответ: да, можете. Хотя в определенных ситуациях наличие резервной солнечной батареи имеет свои преимущества, это не обязательно для всех.
В этой статье мы рассмотрим некоторые сценарии, в которых выгодно использовать аккумуляторные батареи с солнечными батареями, а также некоторые, в которых можно было бы придерживаться простых солнечных панелей на крыше.
Ознакомьтесь с решениями по энергетике вашего дома здесь.
Как использовать солнечные панели напрямую без батареи
Если на данный момент аккумуляторная батарея не предусмотрена, не волнуйтесь! Вы по-прежнему можете использовать солнечные батареи для питания дома без аккумуляторов. На самом деле, большинство домашних солнечных систем не подключены к аккумуляторам.
Вот как это работает:
Раннее утро и вечер — время с меньшим количеством солнечной энергии, но более высокими потребностями в энергии. Вы просыпаетесь и готовитесь к новому дню или готовите ужин и делаете домашнее задание с детьми. Именно тогда вам понадобится много энергии, а также когда производство солнечных панелей только набирает обороты или сокращается.
В это время (и особенно ночью) владельцы солнечных батарей без аккумуляторных батарей получают энергию из сети, которая действует как гигантская система резервного копирования энергии.
Но в течение дня ваши солнечные батареи, вероятно, обеспечивают более чем достаточно энергии для питания вашего дома. Избыточная энергия отправляется в сеть для питания вашего местного сообщества.
Проще говоря, когда светит солнце, вы используете собственную солнечную энергию и отправляете избыточную энергию в сеть; когда это не так, вы рисуете из сетки.
Такая установка называется системой, привязанной к сети. По сути, вы используете местную коммунальную сеть в качестве батареи для «накопления энергии», не нуждаясь в батарее солнечных батарей в вашем доме.
Если у вас есть собственный аккумулятор, вы, скорее всего, не будете передавать много энергии в сеть или из сети. Вы храните свою собственную энергию и черпаете из нее энергию, а сеть служит резервной копией резервной копии.
Измерение чистой энергии
Если вы живете в штате, где есть измерение чистой энергии, вы зарабатываете кредит за передачу избыточной энергии в сеть. В конце года эти кредиты используются для компенсации стоимости энергии, которую вы получаете из сети. Имея только недавний счет за электроэнергию, solar.com может генерировать несколько предложений для солнечных систем, которые компенсируют 100% вашего потребления электроэнергии.
Это означает, что вместо того, чтобы платить за электроэнергию, вы платите только за свое солнечное оборудование. И как только ваше оборудование окупится, вы ничего не платите за электроэнергию!
Нужна ли мне батарея для моей солнечной системы?
Во многих случаях аккумуляторная батарея «хорошо иметь» с солнечными панелями для домашнего использования. Тем не менее, растет число сценариев, в которых наличие банка солнечных батарей полезно, если не совершенно необходимо.
Сценарий №1: частые или длительные отключения электроэнергии
Во-первых, если вы живете в районе с одним или несколькими из перечисленных ниже условий, хорошей идеей будет резервное питание от батареи.
- Ненадежная электросеть
- Частые стихийные бедствия
- События отключения питания в целях общественной безопасности (PSPS)
Домашняя аккумуляторная батарея особенно важна, если у вас есть жизненно важные системы, такие как медицинское оборудование или скважинный электрический насос, которые необходимо снабжать энергией, когда сеть отключена. Фактически, Программа поощрения самогенерации (SGIP) в Калифорнии предлагает скидки до 100% от стоимости аккумуляторных батарей для калифорнийцев в этих обстоятельствах.
Флорида — еще один штат, где частые и длительные отключения электроэнергии делают солнечную энергию и батареи выгодными.
Связанный: Как долго солнечная батарея может питать дом во время отключения электроэнергии?
Сценарий №2: у вас неблагоприятная политика в отношении сетевых измерений
В дополнение к резервному питанию аккумуляторные батареи также могут быть средством большей экономии затрат на электроэнергию. Энергетические компании во многих штатах работают над отменой или заменой политики чистых измерений. Например, в Калифорнии предлагаемая политика NEM 3.0 снизит стоимость экспорта солнечной энергии примерно на 75%.
В настоящее время владельцы солнечных батарей в Калифорнии зарабатывают около 30 центов за киловатт-час за избыточную энергию, которую они передают в сеть. В соответствии с NEM 3.0 они будут зарабатывать около 8 центов за кВтч, и в этом случае с финансовой точки зрения более целесообразно иметь банк батарей для хранения и использования собственного солнечного электричества.
Есть также штаты и коммунальные предприятия, в которых вообще нет политик сетевого учета. В этих областях имеет смысл хранить и использовать собственную энергию, а не возвращать ее в сеть.
Сценарий № 3: У вашей коммунальной службы есть тарифы на время использования
В некоторых местах цена на электроэнергию в сети колеблется в течение дня в зависимости от спроса. Это известно как коэффициенты времени использования или TOU.
Как правило, электричество стоит дороже всего вечером, когда люди готовят дома, смотрят телевизор и включают обогреватель или кондиционер. К сожалению, производство солнечной энергии вечером невелико, и владельцы солнечных батарей в конечном итоге отключаются от сети.
Аккумуляторная батарея позволяет не только избежать пиковых цен, но и вы можете воспользоваться этим , используя или даже экспортируя дешевую солнечную электроэнергию, вырабатываемую и сохраняемую в течение дня. Это особенно полезно, если у вас есть большие электрические нагрузки, такие как электрическое отопление, кондиционер или электромобиль.
Сценарий № 4: Вы хотите быть независимым от энергии
Если вы живете в отдаленном, изолированном районе без центральной коммунальной сети, вам понадобится аккумуляторное устройство для накопления солнечной энергии для последующего использования. Это важно, если вы хотите, чтобы свет горел ночью, когда ваша система не работает.
Даже если вы находитесь в пределах досягаемости от электросети, многие люди предпочитают самостоятельно производить и хранить чистую электроэнергию. Большинство коммунальных предприятий полагаются на ископаемое топливо для производства электроэнергии. Сочетая солнечные батареи и аккумуляторы, вы снижаете спрос на грязную энергию.
К счастью, Закон о снижении инфляции расширил налоговый кредит до 30% от общей стоимости хранения аккумуляторов. Узнайте больше о жилом кредите на чистую энергию для хранения аккумуляторов здесь.
Можно ли использовать солнечные панели без аккумулятора?
Абсолютно! Фактически, большинство домашних солнечных систем в настоящее время работают без аккумуляторных батарей.
Если вы хорошо рисуете из сети и не особенно беспокоитесь о перебоях в подаче электроэнергии, вам может не понадобиться батарея.
Тем не менее, наличие аккумуляторов для ваших солнечных панелей имеет свои преимущества. В дополнение к резервному питанию аккумуляторные батареи становятся все более полезными по мере того, как меняются политики сетевого учета и все больше коммунальных предприятий переходят на тарифы на время использования. Это также средство достижения энергетической независимости и полного отказа от ископаемого топлива.
Часто задаваемые вопросы
Могу ли я использовать солнечные панели и инверторы без батареи?
Да, если вы подключены к электрической сети, вы можете использовать солнечные панели и инверторы без аккумуляторной батареи. Тем не менее, важно отметить, что солнечные системы, связанные с сетью, обычно отключаются во время перебоев в подаче электроэнергии, чтобы предотвратить вредное воздействие обратного потока электроэнергии на коммунальных служб.
Некоторые производители инверторов, а именно Enphase и SMA, имеют продукты, которые позволяют напрямую питать основные нагрузки во время отключения электроэнергии даже без аккумуляторной батареи. Это называется «островом» вашей Солнечной системы.
Как работает солнечная батарея без батарей?
Солнечные системы без аккумуляторной батареи обычно используют энергосистему в качестве батареи. Солнечная энергия сначала используется для непосредственного питания вашего дома, а избыточная энергия направляется в местную сеть для питания соседних систем. Когда солнечная система работает недостаточно, дом получает электричество из местной сети.
Посредством чистого учета домовладельцы получают кредит за избыточную энергию, чтобы компенсировать энергию, которую они получают из сети. Это позволяет владельцам солнечных батарей существенно заменить свои счета за электроэнергию более низкими платежами в своей солнечной системе.
Как хранить солнечную энергию без батареек?
В большинстве жилых помещений избыточная солнечная энергия «хранится» в местной коммунальной сети. И под «хранимым» мы подразумеваем использование для питания дома вашего соседа.
Итак, если вы производите больше солнечной электроэнергии, чем нужно вашему дому, излишки отправляются в сеть и используются для питания соседних систем. Это не только снижает спрос со стороны центральной коммунальной службы, но и снижает износ сети, поскольку электрический ток проходит меньшее расстояние.
Для коммерческого применения существует несколько способов хранения солнечной энергии без батарей. Согласно EPA, к ним относятся:
- Насосные гидроэлектростанции
- Сжатый воздух
- Маховики
- Аккумулятор тепловой энергии
Потенциальная энергия проявляется во многих формах — не только в перезаряжаемых батареях!
Песочные батареи, которые очень дешевые
Джеффри Озин | 13 июля 2022 г.
Как большие чаны с песком могут стать ключом к устойчивому будущему.
В первой строке стихотворения Уильяма Блейка Предзнаменования невинности , написанного примерно в 1803 году, «Увидеть мир в песчинке» и в последующих поэтических словах он вынес пророческое суждение через сборник противоречивые обстоятельства хрупкой красоты и хрупкого равновесия в мире природы.
В серии парадоксов поэма показывает, как могут быть переплетены невинность и коррупция. Сегодня человечество столкнулось с экзистенциальным кризисом изменения климата, само его существование поставлено под вопрос. Может ли видение Уильяма Блейка о песчинке прийти на помощь?
Песок состоит из диоксида кремния (SiO 2 ), который состоит из двух самых распространенных элементов на Земле — и его много. Оценочное количество зерен во всех пустынях и на пляжах мира составляет около семи квинтиллионов, то есть 7⨯10 18 . При весе среднего зерна в 10 мг это соответствует примерно 70 гигатоннам. Мы также знаем, что он очень термически стабилен при температурах до 1000 °C, является отличным теплоизолятором и обладает очень высокой теплоемкостью.
Два молодых предприимчивых финских инженера в своих научных исследованиях для дипломной работы поняли, что песок может быть просто идеальной средой для безопасного хранения и извлечения огромного количества энергии в виде высокотемпературного тепла.
История гласит, что они были вдохновлены классической цитатой канадского происхождения, всемирно известного эксперта по хранению энергии, Дональда Р. Садовея, профессора химии материалов Джона Ф. Эллиота в Массачусетском технологическом институте (MIT). , который сказал: «Если вы хотите сделать что-то дешевое, сделайте это из грязи. Предпочтительно грязь местного происхождения».
Так родилось видение «песчаной батареи», в которой, например, электричество от солнечной или ветровой энергии хранится в виде тепла, которое можно восстановить либо в виде полезного тепла, либо преобразовать обратно в электрическую энергию. Архитектура песчаной батареи представляет собой расположение труб, встроенных в песок, которые транспортируют энергию в хранилище и из него. Долговременное удержание накопленной тепловой энергии с минимальными потерями тепла в течение нескольких месяцев обеспечивается соответствующей изоляцией между хранилищем и окружающей средой. Масштабы от десятков до тысяч кубометров теплоаккумулирующих мощностей могут быть расположены под землей, что делает систему компактной и гибкой.
Подробное исследование 3D-моделирования нестационарного теплопереноса на основе программного обеспечения COMSOL Multiphysics с использованием реальных входных и выходных данных было использовано для проверки и демонстрации их идеи. Результаты подтвердили потенциал «песчаной батареи» при низких затратах для различных возобновляемых и невозобновляемых источников электрической и тепловой энергии, а также ее способность обеспечивать по требованию накопленную тепловую энергию для небольших распределенных зданий и предприятий, как а также крупномасштабные локальные системы централизованного теплоснабжения.
С тех пор финская команда основала дочернюю компанию под названием Polar Night Energy. Лабораторная наука была преобразована в лабораторный прототип, а совсем недавно — в применение первой коммерческой песчаной батареи, работающей на электростанции Ватаянкоски. Тепловая мощность 100 кВт и мощность 8 МВтч, она будет поставлять тепло для сети централизованного теплоснабжения Ватаянкоски в Канкаанпяя, Финляндия.
Кроме того, к местной сети централизованного теплоснабжения в Хиеданранте (Тампере) подключается экспериментальная установка мощностью 3 МВтч для обеспечения теплом нескольких зданий с целью тестирования, проверки и оптимизации системы накопления тепла, в частности энергия частично получена от массива солнечных панелей площадью 100 квадратных метров, а частично — из электрической сети.
Первая коммерческая высокотемпературная аккумулирующая песчаная батарея, работающая на электростанции Ватаянкоски. Тепло от станции хранится в стотонном контейнере с песком, обеспечивая централизованное теплоснабжение с низким уровнем выбросов в город Канкаанпяя в Западной Финляндии. Авторские права Polar Night Energy, www.polarnightenergy.fi.«Песчаная батарея» рекламировалась как «дешевая как грязь» крупномасштабная технология накопления энергии с низким уровнем выбросов. Идеально подходит для такой страны, как Финляндия, где круглосуточно и без выходных холодные и темные дни в течение полугода, в домах и коттеджах уютно, в многоквартирных домах жарко, промышленные предприятия работают, а города заряжаются энергией.