AURINKOSÄHKÖN TALOUDELLINEN KANNATTAVUUS ERIKOISKOHTEESSA Solar power profitability at a specific case Jyri Tiuraniemi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AURINKOSÄHKÖN TALOUDELLINEN KANNATTAVUUS ERIKOISKOHTEESSA Solar power profitability at a specific case Jyri Tiuraniemi"

Transkriptio

1 AURINKOSÄHKÖN TALOUDELLINEN KANNATTAVUUS ERIKOISKOHTEESSA Solar power profitability at a specific case Jyri Tiuraniemi Kandidaatintyö LUT Energia Sähkötekniikka

2 TIIVISTELMÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta LUT Energia, sähkötekniikka Jyri Tiuraniemi Aurinkosähkön taloudellinen kannattavuus erikoiskohteessa 215 Kandidaatintyö. 27 s. Tarkastaja: Tutkijatohtori Jukka Lassila Aurinkosähköjärjestelmät ovat yleistyneet viime vuosien aikana niin kotitalouksissa kuin julkisissa rakennuksissakin aurinkopaneeleiden suopean hintakehityksen myötä. Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan aurinkosähköjärjestelmän kannattavuutta erikoiskohteessa Lapissa Tervolan kunnan alueella sijaitsevalla huoltoasemalla. Työssä aurinkosähköntuotannon ajoittumista kulutuksen suhteen lähdetään selvittämään vertailemalla simuloinnin avulla saatuja tuotantoennusteita huoltoaseman sähkönkulutusprofiiliin. Sähkönkulutusprofiilin tiedot perustuvat etäluettavan mittarin tuntikulutus mittauksiin. Investoinnin kannattavuutta tarkastellaan takaisinmaksuajan mukaan simuloinnista saatujen tuotantoennusteiden ja muiden takaisinmaksuaikaan vaikuttavien parametrien avulla. Lopuksi takaisinmaksuaikaa tarkastellaan vielä herkkyysanalyysien avulla.

3 ABSTRACT Lappeenranta University of Technology LUT School of Technology LUT Institute of Energy Technology, Electrical Engineering Jyri Tiuraniemi Solar power profitability at a specific case 215 Bachelor s Thesis. 27 p. Examiner: DSc Jukka Lassila Photovoltaic systems have become more and more common in recent years both in household and in public buildings by favorable price development of solar panels. In this Bachelor s Thesis the profitability of the solar power system is examined in specific cases by using a gas station located in Tervola Lapland as an example. The timing of the simulated solar power systems production is compared to the consumption profile of the gas station. Electricity consumption profile is based on hourly data of wireless smart meter. The profitability of the investment is evaluated by discounted payback period using simulated estimates of production values on calculations. Payback period is evaluated by sensitivity analyzes.

4 SISÄLLYSLUETTELO Käytetyt merkinnät ja lyhenteet 1. Johdanto Aurinkosähköjärjestelmä Aurinkopaneelien valmistusmateriaaleja Lupa-asiat Auringon säteily Paneelin sijainnin ja suuntauksen merkitys energian tuotantoon Huoltoaseman sähkön kulutus Energiatuki Optimaalinen järjestelmäkoko ja kannattavuus Sähköverovelvollisuus Järjestelmien hinnat Tuotannon simuloinnin lähtöarvot Tuotannon simulointi Kannattavuustarkastelu Herkkyysanalyysi Yhteenveto ja johtopäätökset Lähteet Liitteet LIITE I Kohteen sähkönkulutuksen tarkastelua LIITE II Kohteen sähkönkulutuksen tarkastelua LIITE III Sähkönkulutuksen ja -tuotannon ajoituksen tarkastelua LIITE IV Sähkönkulutuksen ja -tuotannon ajoituksen tarkastelua KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET H i PV S TEM hankintahinta laskentakorko photovoltaic, aurinkosähkö vuotuinen säästö työ- ja elinkeinoministeriö

5 5 1. JOHDANTO Sähkön korkea hinta ja toisaalta sähkön pientuotantolaitteistojen hintojen suopea kehitys viimevuosien aikana on herättänyt paljon mielenkiintoa sähkön pientuotantoa kohtaan. Tässä työssä keskitytään pientuotantomuodoista aurinkosähköön ja aurinkosähköjärjestelmä investoinnin kannattavuustarkasteluun huoltoasemarakennuksella Tervolassa. Huoltoasema otettiin tämän työn selvityskohteeksi, koska se on kiinteistö, jossa myös kesällä on korkea sähkönkulutus auringonpaisteen aikaan. Kulutuksen ajoittuminen auringonpaisteelle on positiivinen tekijä investoinnin kannattavuuden näkökulmasta. Työssä kuvataan aurinkopaneelijärjestelmän rakenne, arvioidaan aurinkosähkön tuotantopotentiaali kohdeasemalla ja esitellään talouslaskelmia investoinnin kannattavuudesta. Tarkasteltavana on myös, miten kohdeaseman pohjoinen sijainti Lapissa Tervolan kunnassa vaikuttaa tuotantopotentiaaliin ja tätä kautta investoinnin kannattavuuteen. Tervola Suomen kartalla on merkitty kuvaan 1.1 Kuva 1.1 Tervolan kunnan sijainti kartalla (Wikipedia 215) Tarkasteltaessa aurinkosähköinvestoinnin kannattavuutta eri kohteissa on kohteen sähkönkulutuksella ja kulutuksen tuntikohtaisella ajoittumisella suuri merkitys kannattavuuteen. Etäluottavien mittareiden myötä tuntikohtaiset kulutustiedot ovat saatavilla vaivattomasti ja täten myös kannattavuustarkastelu voidaan suorittaa helposti ja varsin luotettavasti eri kohteille. Työssä aurinkosähkön paikallista tuotantopotentiaalia mallinnettaessa hyödynnetään HO- MER ohjelmaa, joka on yksi maailman suosituimmista sähkönpientuotannon suunnittelu ja optimointi ohjelmista (HOMER, energy 215). Lisäksi työssä kerrotaan lyhyesti nykyisestä energiatukijärjestelmästä ja tuen hyödyntämismahdollisuudesta aurinkosähkö investoinneissa. 2. AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄ Aurinkosähköjärjestelmät voidaan jakaa kahteen tyyppiin: akullisiin järjestelmiin ja akuttomiin järjestelmiin. Aurinkosähköjärjestelmät julkiseen sähkönjakeluverkkoon liitetyissä

6 6 rakennuksissa ovat yleensä akuttomia, koska niissä energiaa ei välttämättä tarvitse varastoida. Sähköverkkoon liittämättömissä kohteissa, kuten kesämökeissä hyödynnetään usein akullista järjestelmää, jolloin tuotettua energiaa voidaan auringon paisteella varastoida myöhempään käyttöön. Tämän työn sähköasema on liitetty julkiseen jakeluverkkoon ja tarkasteluissa keskitytään akuttoman järjestelmän kannattavuuteen. Yksinkertaisuudessaan akuton aurinkosähköjärjestelmä koostuu itse aurinkopaneeleista, kaapeloinnista ja verkkoinvertteristä. Akuttomassa järjestelmässä syötetään sähkönjakeluverkkoon se tuotannon osuus, jota ei tuotantohetkellä kohteessa kuluteta. Järjestelmän omistaja voi solmia sopimuksen ylimääräisen energian myymisestä verkkoon jonkin sähköyhtiön kanssa. Verkkoon liitetyissä järjestelmissäkin voidaan hyödyntää myös akkuja esimerkiksi energian varastoimiseksi tuotantohetkeltä oman kulutuksen hetkille, mutta nykyisillä akkujen ja energian hinnoilla tämä ei kuitenkaan ole taloudellisesti kannattavaa, kun huomioidaan akkujen suhteellisen lyhyet käyttöiät. Akuttoman aurinkosähköjärjestelmän komponentteja peruskomponenttien lisäksi voivat olla erilaiset paneeleiden kiinnitystelineet sekä -tarvikkeet, turvakytkimet ja mahdolliset tuotannon mittauslaitteet. Kuvassa 2.1 on esitetty akuttoman aurinkosähköjärjestelmän yleisimpiä komponentteja. Kuva 2.1 Aurinkosähköjärjestelmän komponentit (Arevasolar 215). Aurinkopaneeleiden nimellisteho ilmoitetaan yleensä muodossa W p (Watt- peak), joka tarkoittaa tehoa, jonka paneeli tuottaa 25 C lämpötilassa, säteilyn kohdatessa paneelin 35 kulmassa, kun auringon säteilyteho on 1 W/m 2. Paneelin hyötysuhde taas voidaan määrittää jakamalla nimellisteho W p paneelin pinta-alan ja säteilytehon 1 W/m 2 tulolla. (Finnwind 213) 2.1 Aurinkopaneelien valmistusmateriaaleja Aurinkopaneelien materiaaleista yleisimmin käytettyjä ovat yksi- tai monikiteinen pii. Noin 9 % tarjolla olevista paneeleista on piikidepaneeleja. Piikidepaneelien hyötysuhde liikkuu yleisesti kaupallisissa sovelluksissa noin % tienoilla. (Motiva 215)

7 7 Ohutkalvopaneelit edustavat niin sanottuja toisen sukupolven paneeleita. Ohutkalvopaneeleissa edullisen pohjamateriaalin, kuten lasin, ruostumattoman teräksen tai muovin päälle lisätään valoherkkää ainetta. Ohutkalvotekniikalla tyypilliset hyötysuhteet ovat 9-11 %. Ohutkalvopaneeleiden etuna on, että ne pystyvät keräämään hajasäteilyä hiukan paremmin, kuin piikidepaneelit. Vaikutus vuositasolla on kuitenkin vähäinen. (Motiva 215) 2.2 Lupa-asiat Aurinkopaneeleiden asentamisen lupakäytännöt vaihtelevat kuntakohtaisesti, eikä yksiselitteisiä ohjeita lupa-asioihin välttämättä jokaisessa kunnassa ole saatavilla. Paras tapa varmistua tarvittavista luvista asennuspaikkakunnalla on olla yhteydessä paikkakunnan rakennusviranomaisiin jo hyvissä ajoin ennen suunnittelun aloittamista. Kunnasta, kohteesta, asennustavasta ja järjestelmän koosta riippuen voivat tarvittavat luvat vaihdella ja asentaminen saattaa olla jopa kokonaan kiellettyä ainakin julkisivuille asennettaessa. Rakennusvalvonnan vaatimia lupia voivat olla esimerkiksi toimenpidelupa, kaupunkikuvaarkkitehdin tai muun vastaavan hyväksyntä tai toimenpideilmoitus. (Motiva 215) Tervolan rakennusjärjestys käsittelee ainoastaan teholtaan vähäisiä aurinkopaneelijärjestelmiä, joita ei kytketä valtakunnalliseen verkkoon. Näiden laitteistojen osalta vaaditaan toimenpidelupa ja on sanottu, että on erityisesti huomioitava laitteistojen sopeutuminen maisemaan ja lähiympäristöön, eikä niiden rakentamisesta saa aiheutua kohtuutonta haittaa naapureille eikä lähiympäristölle. (Tervola 212) Koska rakennusjärjestys ei ottanut ollenkaan kantaa verkkoon liitettäviin laitteistoihin otettiin työtä tehdessä sähköpostitse yhteyttä Tervolan kunnan rakennusviranomaisiin. Sähköpostissa kysyttiin, mitä lupia verkkoon liitettävä järjestelmä tarvitsisi. Vastauksena saatiin että toimenpidelupa vaaditaan, jos paneeleiden pinta-ala on yli 5 m 2, muttei silti kovin suuri, jos taas pinta-ala kasvaa kovin suureksi voidaan vaatia jopa rakennuslupaa. (Tervola 215) Verkkoon liitettävien laitteistojen kohdalla sähkömarkkinalain mukaan sähköverkonhaltijan on pyynnöstä ja kohtuullista korvausta vastaan liitettävä verkkoonsa tekniset vaatimukset täyttävät sähkönkäyttöpaikat ja voimalaitokset toiminta-alueellansa. Tätä velvollisuutta kutsutaan liittämisvelvollisuudeksi ja se koskee myös sähkön pientuotanto ja mikrotuotantolaitteistoja. Sähköntuotantolaitteistoa ei saa kuitenkaan kytkeä verkkoon ilman verkonhaltijan lupaa ja verkkoyhtiöön tulisikin olla yhteydessä ennen laitteiston liitäntää. (Motiva 215) 3. AURINGON SÄTEILY Auringon kokonaissäteily koostuu sekä suorasta- että hajasäteilystä. Hajasäteily muodostuu ilmakehän, pilvien ja maan heijastamasta säteilystä ja Suomessa sen osuus kokonaissäteilystä on merkittävä. Aurinkosähkön tuotannon kannalta ei ole merkitystä sillä, onko säteily suoraa- vai hajasäteilyä, mutta hajasäteilyn suuren osuuden vuoksi auringonsäteilyä seuraavat- ja keskittävät järjestelmät eivät ole Suomessa yleensä taloudellisesti kannattavia

8 Säteilyenergia (kwh/m 2 /kk) 8 perustuessaan lähinnä suoran auringonsäteilyn hyödyntämiseen. (Motiva 215) Tässä työssä tarkasteluissa keskitytäänkin perinteisiin aurinkosähköjärjestelmiin ja seuraavat sekä keskittävät järjestelmät jätetään tarkastelujen ulkopuolelle. 3.1 Paneelin sijainnin ja suuntauksen merkitys energian tuotantoon Etelä-Suomen vuotuinen kokonaissäteilyn määrä ei poikkea paljoa esimerkiksi Pohjois- Saksan vuotuisesta säteilystä, mutta määrä keskittyy enemmän kesäkuukausille. Suomen alueelle vuotuisiksi säteilyenergioiksi voidaan suuntaa antavina lukuina sanoa vaakatasolle Etelä-Suomeen 98 kwh/m 2, Keski-Suomeen 89 kwh/m 2 ja Pohjois-Suomeen 79 kwh/m 2. Vastaavasti 45 asteen kulmassa etelään suunnatulle pinnalle vuotuinen kokonaisenergia Helsingissä olisi 1211 kwh/m 2, Jyväskylässä 1127 kwh/m 2 ja Sodankylässä 132 kwh/m 2. (Motiva 215) NASAn säteilyarvotiedoista lasketut kuukausittaiset vaakatason säteilyenergiat Helsinki- Vantaan lentokentällä ja Tervolassa huoltoasemalla on esitetty kuvassa 3.1. Vuotuisiksi vaakatason säteilyenergioiksi NASAn arvoilla saatiin Tervolaan 881 kwh/m 2 ja Helsinkiin 998 kwh/m 2. Ero Helsingin ja Tervolan vuotuisilla säteilyenergioilla on siis 117 kwh/m 2, mikä tarkoittaa että muut tuotantoon vaikuttavat tekijät jätettäessä huomioimatta, vastaava järjestelmä Tervolassa tuottaisi paneelineliötä kohta 117 kwh vähemmän sähköä vuodessa Helsinki Tervola Kuva 3.1 Kuukausittaiset säteilyenergiat Helsinki-Vantaan lentokentällä ja Tervolassa tarkastelu huoltoasemalla. (NASA 215) Optimaalisin suuntaus aurinkopaneelien asennuksessa suurinta mahdollista vuotuista tuotantoa tavoiteltaessa Suomessa on suunnata paneelit etelää kohti vaakatasosta noin kulmassa. Kaltevalle katolle asennettaessa paneelit on kuitenkin yleensä käytännön sysitä järkevintä asentaa lappeen suuntaisesti. (Motiva 215) Kohtuulliset poikkeamat ilmansuunnasta (± 15 ) tai optimi tasokulmasta eivät vähennä tuotantoa kovin paljon. Joissakin kohteissa kulutushuippujen asettuessa säännöllisesti joko ilta- tai aamupäivään voi suuntaus muualle kuin etelään olla kannattavaa. Muualle suunnat-

9 9 taessa ei saavuteta suurinta mahdollista vuotuista tuotantoa, mutta tuotanto voi ajoittua paremmin kulutushuipulle. Jos kulutushuippu osuu aamupäivälle, suuntaus toteutetaan itään, ja jos huippu ajoittuu iltapäivään, voi länteen suuntaaminen olla järkevää. (Motiva 215) Poikettaessa optimaalisesta tasokulmasta, voidaan karkeasti sanoa, että mitä pienempää tasokulmaa käytetään, sitä terävämmäksi tuotannon kausihuippu asettuu kesällä ja vastaavasti suuremmalla tasokulmalla tuotanto on tasaisempaa keväästä syksyyn. (Motiva 215) 4. HUOLTOASEMAN SÄHKÖN KULUTUS Huoltoaseman lämmitys on toteutettu öljykattilalla, eikä sähköä käytetä lämmitykseen. Vuotuinen sähkönkulutus on kuitenkin merkittävä, koska huoltoasema on kooltaan melko suuri (noin 4 m 2 ), jolloin myös valaistusta ja muuta sähkölaitteistoa on paljon. Kulutuksen oletettiin jo ennen tarkempia tarkasteluja asettuvan suurilta osin päivän ajalle, jolloin valaistus ja erilaiset ruuanlaittoon ja muuhun palveluun tarvittavat laitteetkin ovat käytössä. Huoltoaseman suuria sähkönkuluttajia päiväsaikaan ovat muun muassa pizzauuni, rasvankeittimet, valaistus ja monet muut ruoanlaittoon käytettävät lämpökoneet. Yöaikaisen pohjakuorman selittävät muun muassa lukuisat kylmälaitteet, ilmanvaihtokoneet, pihaalueen valaistus sekä erilaiset mainosvalotaulut. Etäluettavien sähkömittareiden asennuksen myötä voidaan sähkön kulutusta tarkastella helposti ja verkkoyhtiöistä on saatavilla kulutustiedot tunti tunnilta halutulle jaksolle. Tämän työn esimerkkikohteessa etäluettava mittari on kerjennyt olla käytössä vain vuoden ajan, kun työtä lähdetään tekemään. Jos vuosien välillä kulutuksissa on eroa, olisi syytä tarkastella kulutusta useamman vuoden ajalta. Tämän työn kohteessa merkittävää vaihtelua vuosien välillä ei kuitenkaan oleteta olevan ja vuosi katsotaan riittävän pitkäksi ajaksi kulutuksen jakautumisen tarkkailuun. Yleisesti voidaan kuitenkin sanoa, että tarkasteltaessa kulutusta pidemmältä jaksolta, saadaan luotettavampi kuva sen jakautumisesta ja vaihteluista. Kulutustiedot tunti tunnilta vuoden ajalta saadaan huoltoaseman omistajan luvalla paikalliselta jakeluverkkoyhtiöltä eli Tenergia Oy:ltä. Tiedot yhtiöstä toimitettiin exel-tiedostona, jonka pohjalta kulutusta tarkastellaan. Ensimmäiseksi määritetään vuotuinen sähkönkulutus summaamalla vuoden kaikki tuntikulutustiedot yhteen. Huoltoaseman vuosikulutukseksi saadaan noin 24 4 kwh. Seuraavaksi kulutustiedoista lasketaan vuoden päivittäinen kulutus ja piirretään erilaisia kuvaajia niin koko vuoden kulutuksesta, kuin eri viikkojen kulutuksista, jotta saadaan parempi käsitys kulutuksen vaihtelusta ja kulutushuippujen ajoittumisesta. Huoltoaseman aukioloajat ja tätä kautta kulutuskäyrät ovat erilaiset arkipäivisin ja viikonloppuisin, joten myös kulutusta tarkasteltiin erikseen arkisin ja viikonloppuisin. Kulutustiedot voidaan syöttää HOMER simulointiohjelmaan, joko tunneittain tarkastelujakson ajalta tai tuntikulutuksien keskiarvoina eri kuukausille, jolloin kulutus voidaan vielä erikseen antaa arki- ja viikonlopuntunneille. Päivittäinen sähkönkulutus vuodelta 214 on esitetty kuvassa 4.1. Yksityiskohtaisemmin kulutuksen vaihtelua ja ajoittumista on esitetty kuvien avulla liitteissä I ja II. Tarkasteluista huomataan, että kulutus jakautuu oletetusti erittäin suotuisasti aurinkosähkötuotannon kannalta päivän tunneille. Kuvasta 4.1 sekä liitteistä I ja II voidaan myös nähdä, että kulutus on kutakuinkin yhtä suurta ympäri vuoden, eikä vuodenaikojen välillä ole vaihtelua.

10 Sähkönkulutus (kwh/d) Sähkönkulutus (kwh/d) Kuva 4.1 Päivittäinen sähkönkulutus vuodelta 214. Koska kulutus on tasaista vuoden ympäri, ei ole suurta merkitystä miltä kuukaudelta kulutuksia tarkastellaan tarkemmin. Kuvassa 4.2 on esitetty kesäkuun päivittäinen sähkönkulutus ja kuvassa 4.3 on esitetty esimerkkinä kesäkuun arkipäivien ja viikonloppujen keskimääräiset kulutuskäyrät. Kulutuksen suuruus ja sen jakauma ovat kannattavuustarkastelun kannalta tärkeässä roolissa ja siksi huoltoaseman yrittäjältä varmistetaan ennen laskelmia, ettei kulutukseen ole tulossa ainakaan tämän hetken tietojen perusteella suuria muutoksia. Kulutuksen muutoksia voisi tämän kaltaisessa tarkastelukohteessa aiheuttaa esimerkiksi aukioloaikojen muutos tai vaikkapa uusien isotehoisten sähkölaitteiden hankinta. Kuvan 4.3 käyristä voidaan nähdä, kuinka kulutukset ajoittuvat oletetusti aurinkosähköinvestoinnin näkökulmasta hyvin päivän tunneille, jolloin myös aurinkosähköä voitaisiin tuottaa. Kuvasta 4.3 nähdään selvästi myös, miten aukioloaika vaikuttaa kulutuskäyrään. Viikonloppuisin huoltoasema aukeaa kolme tuntia myöhemmin, kuin arkipäivinä ja tämän vuoksi myös kulutuskäyrä lähtee nousuun kolme tuntia arkipäivän kulutusta myöhemmin Kuva 4.2 Kesäkuun päivittäinen sähkönkulutus vuodelta 214.

11 Sähkönkulutus (kwh/h) Arkipäivät Viikonloput Vuorokauden tunnit Kuva 4.3 Kesäkuun arkipäivien ja viikonloppujen keskimääräiset sähkönkulutuskäyrät. 5. ENERGIATUKI Työ- ja elinkeinoministeriö voi hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille energiatukea ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin. Tukea voidaan myöntää sellaisiin hankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, energiansäästöä tai käytön tehostamista, sekä hankkeisiin jotka vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja. Energiatuella pyritään erityisesti edistämään uuden energiateknologian käyttöönottoa ja markkinoille saattamista. (TEM 215) Energiatukipäätökset käsitellään pääsääntöisesti paikallisissa elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksissa. Hankkeet, jotka ovat investointikustannuksiltaan yli viisi miljoonaa euroa tai joihin sisältyy uutta teknologiaa, käsitellään työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolla. Ohjeellisena arvona hyväksyttävistä kustannuksista aurinkosähköhankkeille vuonna 215 myönnetään 3 % investointitukea. Aurinkosähköhankkeiden kohdalla tukea voidaan myöntää myös uudisrakennuskohteille. (TEM 215) Tukea sekä tuen maksatusta tulee hakea työ- ja elinkeinoministeriön vahvistamilla lomakkeilla ja hakemus tulee tehdä ennen hankkeen aloittamista. Hakemus tulee toimittaa aina siihen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukseen, jonka toiminta-alueella investointi tai hanke toteutetaan. (TEM 215) Tämän työn tarkasteluissa ei tukihakemusta paikalliseen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukseen lähetetä, mutta koska työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivujen tekstin perusteella on yrityksillä hyvät edellytykset saada energiatukea aurinkosähköhankkeisiin huomioidaan energiatuki luvun 6 kannattavuustarkasteluissa. Luvun 7 herkkyysanalyyseissä tarkastellaan kannattavuutta myös siten, ettei tukea saataisikaan.

12 12 6. OPTIMAALINEN JÄRJESTELMÄKOKO JA KANNATTAVUUS Järjestelmäkokoa optimoitaessa lähtökohtana nykyisillä energian ja aurinkosähköjärjestelmien hinnoilla on, että järjestelmä mitoitetaan tuottamaan sähköä pääsääntöisesti omaan kulukseen. Toisin sanottuna tuotantolaitteistoa ei pyritä mitoittamaan siten, että se tuottaisi sähköä verkkoon myytäväksi. Tämä on perusteltavissa sillä, että ostettaessa sähköä kokonaishinta muodostuu itse sähköenergiasta, sähkönsiirrosta ja veroista. Verkkoon syötettäessä ja sähköä myytäessä hinta muodostuu vain sähköenergian hinnasta. Sähköenergiasta myytäessä maksettu hinta taas riippuu sähköyhtiöstä ja sopimustyypistä. Myytävän energian hinta on kuitenkin nykyisellä hintatasolla niin pieni, ettei sähköntuottaminen aurinkopaneeleilla verkkoon myytäväksi ole taloudellisesti kannattavaa. Järjestelmän hankinnan taloudelliseen kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä energian ja järjestelmän hintojen lisäksi ovat paikallisen verkkoyhtiön siirtohinta ja sähköveron suuruus. Sähkövero nousi viimeksi ja siirtohinnoissa on korotuspaineita sekä sähkönjakeluverkkoyhtiöillä vanhenevien verkkojen, että vuonna 213 voimaan astuneen sähkömarkkinalain toimitusvarmuusvaatimuksien asettamien investointitarpeiden puolesta. Nämä siirtohintojen ja verojen nousut ovat pientuotannon kannattavuuden kannalta myönteisiä tekijöitä. Kannattavuuteen vaikuttaa huomattavasti myös se, onko sähkönpientuottaja sähköverovelvollinen. Jos tuottaja katsotaan sähköverovelvolliseksi voi kannattavuus laskea huomattavasti. Seuraavassa luvussa (6.1) kerrotaan sähköverovelvollisuudesta nykyisellä lainsäädännöllä. 6.1 Sähköverovelvollisuus Tullin energiaverotusohjeen mukaan sähkön tuottaja ei ole velvollinen maksamaan sähkön valmisteveroa ja huoltovarmuusmaksua, jos sähköä tuotetaan enintään 5 kva:n tehoisella generaattorilla tai useiden sähköntuotantolaitteistojen muodostamalla kokonaisuudella. Valmisteveroa ja huoltovalmiusmaksua ei tarvitse maksaa myöskään silloin, jos sähköä tuotetaan yli 5 kva, mutta alle 2 kva tehoisella generaattorilla tai useiden yli 5 kva sähköntuotantolaitteistojen muodostamalla, mutta enintään 2 kva nimellistehoisella kokonaisuudella ja sähköä ei siirretä verkkoon. (Tulli 214) Mikäli sähköä tuotetaan edellä kuvatulla 5 2 kva:n järjestelmällä, on verovelvollisuudesta vapauttamisen ehdottomana edellytyksenä, ettei sähköä pysty siirtymään missään tilanteessa verkkoon päin. Mikäli sähkön siirtymistä verkkoon ei pystytä estämään tai sähköä siirtyy verkkoon ajoittain, on pientuottajan rekisteröidyttävä sähkön tuottajana sähköverovelvolliseksi. (Tulli 214) Sähköverovelvolliseksi rekisteröitynyt pientuottaja ei ole kuitenkaan sähköverovelvollinen niinä verokausina, kun sähköä ei ole siirtynyt yhtään verkkoon. Tällaisilta verokausilta pientuottaja antaa vain niin sanotun -veroilmoituksen. Vastaavasti niinä verokausina kun sähköä on siirtynyt verkkoon, on pientuottajan maksettava käyttötarkoituksen mukainen sähkövero myös itse käyttämästään sähköstä. (Tulli 214). Käyttötarkoitus tämän työn tarkasteltavassa kohteessa huoltoasemalla olisi omalta käytöltä muuta, kuin kasvihuone tai teollisuuskäyttöä, mikä tarkoittaisi, että jouduttaisiin maksamaan veroluokan 1 valmisteveroa ja huoltovarmuusmaksua. Vuoden 215 alusta lähtien sähköverotuksen veroluokan 1 valmistevero on 2,24 snt/kwh ja huoltovarmuusmaksu,13 snt/kwh ja arvonlisävero 24 % (Tulli 215). Yhteensä sähköveron suuruudeksi tulee siis 2,79 snt/kwh (alv. 24 %). Tä-

13 Järjestelmän hinta ( /W p ) 13 mä ymmärrettävästi heikentää huomattavasti pientuotannon kannattavuutta laskelmissa, jos tuotantoa on yli oman kulutuksen. 6.2 Järjestelmien hinnat Järjestelmien hinnat vaihtelevat luonnollisesti riippuen järjestelmän koosta ja toimittajasta. Lisäksi hinnat kehittyvät kysynnän ja tarjonnan mukaan kaiken aikaa. Viimeaikoina kokonaisuudessaan asennuksineen aurinkosähköjärjestelmät ovat maksaneet nimellistehoa kohden noin 1,5 /W p. Tähän hintaan huomioitaessa vielä 3 % energiatuki, jää hinnaksi noin 1,5 /W p. Tätä hintaa 1,5 /W p on käytetty lähtöarvona tarkasteluissa, mutta herkkyysanalyyseissä on tarkasteltu kannattavuutta myös muilla hinnoilla. Kuvassa 6.1 on esitetty alle 1 kw p järjestelmien hintakehitys asennuksineen Saksassa vuosien 29 ja 214 välillä. Järjestelmät itsessään ovat teknisesti samanlaisia niin Saksassa, kuin Suomessa ja täten hinnatkaan eivät juuri poikkea. Suomessa keskihinta asennettuna voi kuitenkin korkeampien työvoimakustannusten vuoksi olla hieman Saksan hintaa korkeampi, mutta ero ei ole merkittävä. 3,5 3 2,5 2 1,5 1, Kuva 6.1 Alle 1 kw p nimellisteholisten aurinkosähköjärjestelmien hinnat asennettuna Saksassa vuosilta muodossa /W p. (Photovoltaik-guide 215) 6.3 Tuotannon simuloinnin lähtöarvot Aurinkosähköjärjestelmän sähköntuotantoa arvioidessa tuotantoon vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi järjestelmän koko, sijainti, suuntaus, ilman selkeyskerroin (clearness index), auringon säteilyteho ja paneelin lämpötila. Seuraavaksi on esitetty tämän työn simuloinnissa käytettyjä lähtöarvoja. Simuloinnissa käytetty ohjelma on HOMER Legacy 2.68, joka on ohjelmasta tällä hetkellä ilmaiseksi saatavilla oleva kokeiluversio. Tuotannon simuloinnissa HOMER ohjelmalla ei paneeleiden hyötysuhdetta ole välttämätöntä antaa lähtöarvona, koska HOMER laskee tuotannon järjestelmän asennustehon perusteella, eikä paneeleiden pinta- alasta. Paneeleiden testiolosuhteiden hyötysuhdetta HOMER tarvitsee kuitenkin, jos lämpötilan vaikutus tuotantoon halutaan ottaa huomioon. Tällöin

14 14 HOMER käyttää hyötysuhdetta aurinkopaneelien lämpötilan määrittämiseen. Simuloinnissa lämpötilan vaikutus otetaan huomioon ja hyötysuhteen arvona käytetään HOMERIN yksikiteisen piipaneelin oletusarvoa 13 %. (HOMER) Paneelin lämpötilan vaikutus aurinkopaneeleiden tuotantoon riippuu tehonlämpötilakertoimesta. Tehonlämpötilakerroin vaihtelee hieman riippuen käytettävästä paneeliteknologiasta, paneelin valmistajasta sekä mallista. Piikidepaneeleille yleisenä ohjearvona voidaan kuitenkin pitää arvoa -,5 %/ C. Käytännössä tämä arvo tarkoittaa, että tuotantoteho pienenee,5 % jokaista astetta kohti, toimittaessa paneelin nimellisen toimintalämpötilan yläpuolella ja vastaavasti nousee,5 % astetta kohden nimellisen toimintalämpötilan alapuolella. Paneelin nimellinen toimintalämpötila taas vaihtelee niin ikään hieman eri paneeleiden välillä. (Suntekno) Simuloinnissa tehonlämpötilakertoimena ja nimellisenä toimintalämpötilana käytetään ohjelman oletusarvoja. Tehonlämpötilakertoimen oletusarvo on -,5 %/ C ja paneelin nimellinen toimintalämpötila 47 C. Paneelin nimellisen toimintalämpötilan tyypillinen vaihteluväli eri paneeleilla on yleisestikin aika kapea välillä C (HOMER). Tarkat arvot paneelin nimelliselle toimintalämpötilalle ja tehonlämpötilakertoimelle eri paneeleille löytyvät valmistajan toimittamista paneelin teknisistä tiedoista. Lämpötiloista on huomioitava että paneelin lämpötila voi auringon paisteessa olla huomattavasti korkeampi, kuin ympäristön lämpötila, ja siksi paneelit tulisi asentaa siten, että ne pääsisivät myös jäähtymään esimerkiksi tuulen tai ilmavirran vaikutuksesta, jolloin tehontuotanto ei laskisi tarpeettomasti. Myös asennuspaikka voi vaikuttaa huomattavasti tehontuotantoon, esimerkiksi mustahuopakatto, jolle paneeli on asennettu ilman ilmaväliä voi lisätä paneelin lämpenemistä ja näin laskea tehoa. (Suntekno) HOMER määrittää paneelien lämpötilat annetuilla säteilytiedoilla ja lähtötiedoiksi lämpötiloista tarvitaan vain ympäristön lämpötilat. Ympäristönlämpötilat syötetään simuloinnissa ohjelmaan kuukausien keskilämpötiloina. Tervolan keskilämpötiloja ei ole käytettävissä, joten lämpötiloina käytetään Rovaniemen lentokentältä mitattuja pitkänaikavälin kuukausien keskilämpötiloja, joiden oletetaan vastaavan riittävän tarkasti Tervolan keskilämpötiloja. Välimatkaa Rovaniemen lentokentälle huoltoasemalta Tervolasta tulee noin 6km koilliseen ja koordinaateilla ilmaistuna huoltoaseman sijainti on N 66 2 ja E 25 1, kun Rovaniemen lentokentän sijainti N 66,6 ja E 25,8 (Google Maps 215). Kuukausien keskilämpötilat ja tehokertoimet näissä lämpötiloissa on esitetty kuvassa 6.2. Tehokertoimien määrittämisessä käytetään ohjelman ympäristön lämpötilojen ja auringonsäteilyn perusteella laskemia aurinkopaneelin lämpötiloja. Kuvasta 6.2 voidaan nähdä, että tehokerroin kylmillä ilmoilla olisi huomattavasti parempi kuin lämpimillä, mutta sen merkitys on pieni, koska myös auringonsäteily on tällöin vähäistä. Aurinkosähköjärjestelmän tuotannon ajoittuessa päiville, eikä yöllä tuoteta sähköä, tarkemmin tuotannon määrän saisi arvioitua käyttämällä ympäristön lämpötiloissa kuukausien päiväajan lämpötilojen keskiarvoja. Tuotannon riippuvuus ympäristön lämpötilasta ei ole kuitenkaan niin suuri, että tuotantoarvio poikkeaisi suuresti käyttämällä kuukausien keskilämpötiloja, joissa lämpötiloihin vaikuttaa myös yöajan lämpötilat.

15 Päivittäinen säteily (kw/m 2 /d) Selkeyskerroin Ympäristön lämpötila ( C) Tehokerroin ,4 1, ,8,6,4,2 Keskilämpötilat Tehokerroin Kuva 6.2 Kuukausien keskilämpötilat Rovaniemen lentokentältä vuosilta (Yle 214) ja niiden perusteella määritetyt aurinkopaneelin tehokertoimet, tehon lämpötilakertoimella -,5 %/ C ja nimellisellä toimintalämpötilalla 47 C. Ilman selkeyskerroin on nimensä mukaisesti ilmakehän selkeyden mittari, joka kuvaa kuinka suuri osa auringonsäteilystä pääsee maanpinnalle. Selkeyskerroin on yksikötön suure, joka on arvoltaan välillä -1. Selkeyskerroin määritetään jakamalla maanpinnan auringonsäteilyn määrä avaruuden säteilymäärällä. Tuotannon arvioinnissa käytetyt selkeyskertoimet on haettu NASAn tietokannasta huoltoaseman koordinaattien avulla. Kuvassa 6.3 on esitetty kuukausittaiset selkeyskertoimen arvot ja keskimääräiset auringonsäteilytehot vaakasuoralle pinnalle kohdeasemalla. 6,6 5,5 4,4 3,3 2,2 1,1 Päivittäinen säteilyteho Selkeyskerroin Kuva 6.3 Kuukausien keskimääräiset selkeyskertoimet ja keskimääräiset auringonsäteilytehot vaakasuoralle pinnalle kohdeasemalla. (NASA 215)

16 16 Paneelien suuntaus ohjelmaan syötetään kahden arvon avulla. Syötettävät arvot ovat ohjelmassa tasokulma ja atsimuutti. Tasokulmalla tarkoitetaan paneelin kallistuskulmaa vaakatasoon nähden. Simuloinnissa tasokulman arvona käytetään 47, jolla saavutetaan kohteessa suurin vuotuinen energiantuotanto eri tasokulmilla kokeilemalla. Atsimuutti tarkoittaa ilmansuuntaa, jota kohti paneelit on suunnattu (HOMER). Atsimuutti ohjelmassa vastaa etelään suunnattuja paneeleita ja sitä käytettiin myös simuloinnin lähtöarvona. Tasoja atsimuuttikulmat eivät monessa kohteessa ole mielivaltaisesti valittavissa, vaan käytännön syistä esimerkiksi harjakatolle asennettaessa tasokulma määräytyy katon harjan kulman mukaan ja atsimuuttikulma on samoin asennuksessa käytettävän harjan atsimuuttikulma. Tämän työn tarkasteluhuoltoaseman katto on kuitenkin tasakatto ja paneelit voidaan asennustelineiden avulla suunnata juuri optimaalisesti suurimman mahdollisen kokonaistuotannon saavuttamiseksi. Paneelien tuotantoa simuloitaessa ohjelmalle voidaan syöttää myös haluttu derating factor. Derating factor on kerroin, jolla pyritään kuvaamaan tehoa heikentäviä tekijöitä käytännön sovellutuksissa. Tämän niin sanottu tehonheikentymiskertoimen avulla voidaan ottaa huomioon esimerkiksi paneelien likaantuminen ja ikääntyminen, johdotus häviöt, varjostukset sekä lumipeitteet. (HOMER) Tuotannon simuloinnissa käytetään ohjelman oletusarvoa 8 %, mikä tarkoittaa, että todellinen tuotanto on 8 % tuotannosta, jossa edellä mainittuja heikentäviä tekijöitä ei huomioitaisi. Derating factor leikkaa siis täten tuotannosta melko suuren osan pois, mutta suuruutta voidaan perustella jo asennetuista järjestelmistä saaduilla käytännön kokemuksilla ja sillä, ettei esimerkiksi lumipeitteiden vaikutusta ole tässä työssä muutoin arvioitu. Koska derating factor vaikuttaa suoraan vuotuiseen kokonaistuotantoon, on huomioitava, että sen arvolla on huomattava merkitys kannattavuustarkasteluissa ja täten väärä derating factor arvo voi aiheuttaa virhettä tarkastelun lopputulokseen. Tässä työssä tarkempaa derating factorin määrittämistä ei yksinkertaistamisen vuoksi tehdä vaan herkkyystarkastelu luvussa tarkastellaan ainoastaan, miten kannattavuus muuttuisi, jos vuotuinen kokonaistuotanto poikkeaisikin alkuperäisestä simuloinnista. Simuloinnissa otetaan huomioon myös maanpinnan heijastuskyky auringon säteilylle. Maanpinnan heijastuskyky vaikuttaa tuotantoon siten, että maanpinnasta heijastuva säteily lisää tuotantoa osuessaan aurinkopaneeleiden pintaan. Ympäröivän maanpinnan mukaan määräytyvä luku otetaan laskennassa huomioon vaikkakin sen merkitys on lähinnä muodollinen. Nurmikon heijastuskyky on noin 2 % ja lumella se voi olla jopa 7 %. (HO- MER) Simuloinnissa käytetään arvoa 2 %, joka vastaa huoltoasemaa ympäröivän nurmipinnan heijastuskykyä. Muita tuotantoon vaikuttavia lähtöarvoja ovat muun muassa invertterin hyötysuhde, joka simuloinnissa pidetään oletusarvona 9 %, joka on myös keskimääräinen invertterivalmistajien ilmoittama arvo. Todellisuudessa invertterin hyötysuhde riippuu invertterin mallista ja valmistajasta. Pienemmillä tuotannoilla invertterien hyötysuhteet ovat todellisuudessa vähän heikompia, kuin nimellisteholla toimittaessa, johtuen invertterien tyhjäkäyntihäviöistä (HOMER). 6.4 Tuotannon simulointi Aluksi simuloinnissa tarkastellaan 5 kw p järjestelmää, joka jäisi kokonansa puolesta juuri sähköverovelvollisuuden alapuolelle. Tässä tapauksessa ei haittaisi vaikka sähköä siirtyisikin hetkittäisesti verkkoon päin. Järjestelmien kokonaistehot ovat yksittäisen paneelimo-

17 Sähköenergia (kwh/d) 17 duulien tehon kerrannaisia, eli esimerkiksi käytettäessä 25W p paneelimoduuleita järjestelmän koko olisi 2 paneelilla 5 kw p. On huomattava, että käytännössä esimerkiksi katolle asennettaessa myös fyysinen tilan tarve voi rajoittaa järjestelmän kokoa. Tämän työn tarkasteluissa ei tilan tarvetta oteta huomioon, koska huoltoasemalla on suuri tasakatto ja tarvittaessa paneeleita voidaan asentaa myös huoltoaseman suurelle piha-alueelle. Taulukossa 6.1 on esitetty simuloinnista saadut tulokset ja kuvassa 6.4 on esitetty päivittäisille energian ostoille- ja aurinkosähköjärjestelmällä omaan käyttöön tuotetuille energioille kuukausien keskiarvot. Sähkön myynti jäi järjestelmällä niin pieneksi, että sen osuus on esitetty erikseen kuvassa 6.5. Kuvasta 6.4 myynnin osuus olisi hankala erottaa pienen kokonsa vuoksi. Kuvassa 6.6 on aurinkosähköjärjestelmän kokonaistuotanto jaettu vielä oman käytön ja myynnin osuuksiin. On huomioitava, että käytännössä varsinkin Pohjois- Suomen olosuhteissa alkuvuoden (tammikuusta-maaliskuuhun) aurinkosähkön tuotanto jäisi pieneksi tai kokonaan pois lumipeitteen vuoksi. Tässä työssä lumipeitteen aiheuttama tuotannon pieneneminen on huomioitu lähtöarvona annettavassa derating factorissa, kuten jo aiemmin on todettu. Tämän vuoksi alkuvuoden kuukausien tuotantoa ei ole erikseen leikattu pois tuotantoennusteesta. Kuvissa ja taulukoissa aurinkosähköstä käytetään tilasyistä yleistä englanninkielistä lyhennettä PV, joka tulee sanasta photovoltaic. Tuotannon ajoittumista kulutuksen suhteen on kuvattu tarkemmin liitteen III kuvissa. Taulukko 6.1 Sähkön vuosittaiset energiantuotanto -myynti ja -ostot 5 kw p aurinkosähköjärjestelmällä. Energia (kwh/a) Osuus kulutuksesta (%) Osuus tuotannosta (%) PV tuotanto PV, oma käyttö PV, myynti 24 6 Ostettu sähkö Vuoden kokonaiskulutus Ostettu sähkö PV oma käyttö Kuva 6.4 Vuorokauden keskimääräiset verkosta ostettu energia ja tuotannosta itse käytetty energia eri kuukausille 5 kw p aurinkosähköjärjestelmällä.

18 Energia (kwh/d) Myyntiin menevä sähköenergia (kwh/d) Kuva 6.5 Vuorokauden keskimääräinen energian myynti kuukausittain 5 kw p aurinkosähköjärjestelmällä Oma käyttö Myyty energia Kuva kw p järjestelmän vuorokauden keskimääräinen kokonaisenergiantuotanto eri kuukausina, jaettuna omaan käyttöön ja myyntiin meneviin osuuksiin. Kannattavuuslaskelmien kannalta merkittävimmässä roolissa ovat järjestelmän hinta ja ostettavasta sähköstä maksettava hinta, veroineen ja siirtomaksuineen. Järjestelmä pyritään mitoittamaan siten, että se tuottaisi pääasiassa sähköä vain omaan kulutuksen, koska aurinkosähkön tuottaminen myyntiin ei ole taloudellisesti kannattavaa, kuten jo aiemmin on todettu. Tästä huolimatta sähköä monesti tuotetaan pienemmilläkin järjestelmillä hetkittäin yli oman kulutuksen ja myös tämä myytävä osuus otetaan laskelmissa huomioon. Sähköä pientuottajalta ostavat yhtiöt vaativat yleensä, että myös kohteeseen myytävä sähkö ostetaan samasta yhtiöstä. Monet ostajat hinnoittelevat ostettavan sähkön pörssihinnan mukaan vähentämällä pörssihinnasta niin sanotun välityspalkkion. Tämän työn tarkasteluissa

19 19 käytämme kuitenkin yhtiöitä jotka ostavat sähköä kiinteällä hinnalla, jotta tarkastelu yksinkertaistuisi. 6.5 Kannattavuustarkastelu Investointien kannattavuuden tarkastelu ja arviointiin on olemassa monia eri tapoja. Tässä työssä kannattavuutta tarkastellaan kohdehuoltoaseman yrittäjän pyynnöstä korollisen takaisinmaksuajan näkökulmasta. Tämä tapa on yrittäjälle tuttu ja on hänellä käytössä muissakin investointihankkeiden kannattavuuden tarkasteluissa. Korollista takaisinmaksuaikaa laskettaessa selvitetään, kuinka monen vuoden nettotuottojen nykyarvo on laskettava yhteen, jotta hankintameno saadaan katettua. Investointi on siis sitä kannattavampi mitä lyhemmäksi takaisinmaksuaika jää. Investointia harkittaessa investointia ei tehdä, jos takaisinmaksuaika on pidempi, kuin suurin sallittu takaisinmaksuaika. Korollinen takaisinmaksuaika voidaan laskea yhtälön 6.1 avulla. TA = ln(1 i H S ) ln (i) ln (1+i) (6.1) missä i on laskentakorkokanta, H on hankintameno tai -hinta, S on vuotuinen nettotulo tai - säästö. (Metropolia 213) Investoija määrittelee itse hankkeesta riippuen suurimman sallitun takaisinmaksuajan. Aurinkosähköhankkeissa takaisinmaksuajan ylärajan yleensä asettaa kuitenkin viimeistään järjestelmän oletettu käyttöikä, jos investoija ei vaadi tätä nopeampaa takaisinmaksuaikaa. Taulukossa 6.3 on esitetty 5 kw p aurinkosähköjärjestelmän korollisen takaisinmaksuajan lähtöarvot ja tulokset. Sähkön osto- ja myyntienergianhintoina on käytetty Lappeenrannan energian hintoja, koska Lappeenrannan energialla hinnat on helposti saatavilla ja Lappeenrannan energia ostaa sähköä kiinteään hintaan pientuottajalta, mikä yksinkertaistaa laskentaa. Sähkön siirtohinta, sähkövero ja energiahinnat on esitetty taulukossa 6.2. Taulukon 6.2 hinnat ovat arvonlisäverottomia, koska yrityksellä on oikeus vähentää liiketoimintaansa varten ostamiensa hyödykkeiden arvolisäverot verotuksessa (Vero 213). Sähkövero koostuu valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta ja laskelmissa on käytetty vuoden 215 alusta voimaan tullutta korkeampaa sähköveroa. Toisinkuin arvonlisäveroa sähköveroa ei yritys voi vähentää verotuksessa vaan sähkövero on otettava tarkasteluissa huomioon. Sähköverosta maksettava arvonlisävero voidaan kuitenkin vähentää verotuksessa, kuten muutkin arvonlisäverot. Sähkövero määräytyy käyttötarkoituksen mukaan ja tässä kohteessa maksetaan korkeampaa veroluokan 1 sähköveroa. On tärkeää huomata, että taulukossa 6.3 esitetty takaisinmaksuaika on määritetty vain yksillä lähtöarvoilla ja tulosta voidaan pitää vain suuntaa antavana. Tämä johtuu siitä, että laskennan eri vaiheissa käytettävät lähtöarvot eivät ole vakioita. Esimerkiksi simuloinnin lähtöarvojen epätarkkuus aiheuttaa epätarkkuutta takaisinmaksuajan laskennassa tarvittaviin simulointituloksiin. Työn keskeisintä antia lähtöarvojen epätarkkuuksien vuoksi ja tulosten yleispätevyyden kannalta onkin seitsemännen luvun herkkyysanalyysi, jossa tarkastellaan lähtöarvojen vaikutusta takaisinmaksuaikaan.

20 2 Taulukko 6.2 Sähkön siirtohinta, sähkövero ja energiahinnat. Sähkön myyntihinta on yleissähkön kestovoiman hinta 2 vuoden määräaikaisella sopimuksella. (Lappeenrannan energia 215a; Lappeenrannan energia 215b; Tenergia, 214) snt/kwh Sähköenergian myynti (yleissähkö, kestovoima, alv %) 4,3 Siirtomaksu (yleissiirto, alv %) 3,27 Sähkövero (veroluokka 1, alv %) 2,253 Sähköstä maksettava kokonaishinta (siirto + energia + vero) 9,553 Sähköenergian osto (pienvoima määräaikainen) 4,3 Taulukko 6.3 Korollinen takaisinmaksuaika lähtöarvoineen 5 kw p järjestelmän investoinnille. Hankintameno (hinnalla 1,5 /W) 52 5 Vuotuinen säästö oman tuotannon käytöstä Vuotuiset tulot tuotetun energian myynnistä 3834 /a 98 /a Laskentakorko 5 % Korollinen takaisinmaksuaika 22,6 a Taulukossa 6.4 on esitetty vielä simuloinnilla saatuja vuotuisia kokonaistuotantoja ja näiden perusteella laskettuja takaisinmaksuaikoja eri puolilla Suomea. Taulukon simuloinneissa kaikki lähtöarvot pidetään ennallaan ja ainoastaan asennuspaikan säteilyenergian arvot on asetettu vastaamaan asennuskohteen koordinaateilla NASAn tietokannoita saatuja arvoja. Taulukossa vertailukohteiksi on huoltoaseman lisäksi valittu Jyväskylän lentoasema ja Helsinki-Vantaan lentoasema. Vertailukohteiden valinnassa on pyritty valitsemaan yksi Keski-Suomen, ja yksi Etelä-Suomen tarkastelupiste. Takaisinmaksuaika lyhenee kyllä siirryttäessä etelämmäksi, mutta on huomattava, että laskentakorolla on suuri merkitys takaisinmaksuaikojen eron suuruuteen. Käytettäessä pienempää laskentakorkoa myös takaisinmaksuaikojen erot pienenevät. Taulukko 6.4 Asennuspaikan vaikutus vuotuiseen PV kokonaistuotantoon ja tätä kautta takaisinmaksuaikaan. Sijainti Vuoden PV kokonaistuotanto (kwh/a) Takaisinmaksuaika (a) Tervola (tarkastelukohde) ,6 Jyväskylä lentoasema ,6 Helsinki-Vantaa lentoasema ,4 7. HERKKYYSANALYYSI Aiemmassa kappaleessa investoinnin takaisinmaksuaikaa laskettiin vain yksillä lähtöarvoilla, joilla päästiin esitettyyn lopputulokseen. Investointien kannattavuutta arvioitaessa, lähtöarvoissa voi kuitenkin olla epävarmuustekijöistä johtuvaa virhettä, joilla voi olla suurikin merkitys laskennan lopputulokseen. Jotta investoinnin kannattavuutta ja riskejä voidaan arvioida lähtötietojen epävarmuudesta huolimatta, käytetään kannattavuustarkasteluissa apuna niin sanottuja herkkyysanalyysejä. Herkkyysanalyysin avulla pyritään siis tar-

21 Takaisinmaksuaika (a) 21 kastelemaan lähtöarvojen virheen vaikutusta kannattavuustarkastelun lopputulokseen ja investoinnin riskiin. Herkkyysanalyysien avulla tuloksia voidaan hyödyntää myös laajemmin muissa kohteissa ja tarkastelun lähtöarvojen merkityksestä saadaan parempi käsitys. Aurinkosähköinvestoinnin kannattavuustarkastelussa lopputuloksen kannalta merkittävimmässä rollissa ovat laitteiston vuosituotanto, investoinnin hinta, laskentakorko, sähkön hankintahinta kohteeseen ja järjestelmän koko. Näiden tekijöiden vaikutusta takaisinmaksuaikaan on esitetty seuraavien kuvien avulla. Kuvissa alkuperäisillä lähtöarvoilla luvussa kuusi saatu tulos on merkitty kuvaajaan pisteellä. Kuvaajia tarkasteltaessa on huomioitava, että teoreettinen takaisinmaksuaika nousee monesti epäsuotuisilla arvoilla yli järjestelmien teknisen käyttöiän, eikä investointi tällöin maksa itseään takaisin. Kuvassa 7.1 on tarkasteltu 5 kw p aurinkosähköjärjestelmän vuosittaisen toteutuneen kokonaistuotannon vaikutusta takaisinmaksuaikaan. Vuosittainen kokonaistuotanto voi poiketa alkuperäisestä simuloinnista esimerkiksi silloin, jos selkeyskerroin, auringonsäteilyteho tai derating factor on virheellinen PV kokonaistuotanto (kwh/a) Kuva 7.1 Järjestelmän vuosittaisen kokonaistuotannon vaikutus takaisinmaksuaikaan. Kuvassa 7.2 on esitetty laskentakoron vaikutus takaisinmaksuaikaan. Kuvasta voidaan nähdä, miten pienikin ero alkuperäiseen laskentakorkoon vaikuttaa huomattavasti takaisinmaksuaikaan. Nykyisellä matalalla korkotasolla voisi pienemmän laskentakoron käyttö olla myös perusteltua, jos korkona käytetään lainarahasta maksettavaa korkoa.

22 Takaisinmaksuaika (a) Takaisinmaksuaika (a) ,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 Laskentakorko (%) Kuva 7.2 Laskentakoron vaikutus takasinmaksuaikaan. Kuvasta 7.3 nähdään järjestelmän hankintahinnan vaikutus takaisinmaksuaikaan. Kuvasta voidaan todeta esimerkiksi, että muiden lähtöarvojen pysyessä vakiona ei investointi ole järkevä ilman energiatukea, jos hankintahinta jäisi lähemmäksi 1,5 /W p. Toisaalta kuvasta voidaan myös todeta, että jos energiatukea saadaan ja järjestelmien hinnat laskevat yhä voidaan päästä melko lyhyisiinkin takaisinmaksuaikoihin. Jos taas energia tukea ei saada on hinnan laskettava vielä huomattavasti, että investointi olisi kannattava ilman muiden parametrien muutoksia ,7,75,8,85,9,95 1 1,5 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 Hankintahinta ( /W p ) Kuva 7.3 Hankintahinnan vaikutus takaisinmaksuaikaan. Kuvasta 7.4 nähdään yrityksen sähköstään maksaman kokonaishinnan vaikutus investoinnin takaisinmaksuaikaan. Kokonaishinta muodostuu sähköenergian ja sähkönsiirron hinnoista sekä veroista. Esimerkiksi energianhinnan osuuden odotetaan nousevan tulevaisuu-

23 Takaisinmaksuaika (a) Takaisinmaksuaika (a) 23 dessa tämän hetkisestä matalana pidetystä hinnasta ja siirtohinnoissa on korotuspaineita useissa verkkoyhtiöissä ,5 8 8,5 9 9,5 1 1, , , , ,5 15 Ostettavan sähkön kokonaishinta (snt/kwh) Kuva 7.4 Ostettavan sähkön kokonaishinnan vaikutus takaisinmaksuaikaan. Sisältäen energianhinnan, siirtohinnan ja verot. Kuvassa 7.5 on esitetty järjestelmän koon vaikutus takaisinmaksuaikaan. Tämänhetkisen verotuksen mukaan kuvan 7.5 käyrä ei ole todenmukainen yli 5 kw p järjestelmillä, jos sähköä siirtyy verkkoon päin. Verkkoon päin sähköä siirtyessä olisi tuottaja sähköverovelvollinen, kuten luvussa 6.1 kerrottiin. Täten kannattavuus laskisi ja takaisinmaksuaika olisi suurempi, kuin kuvassa 7.5. Sähkön siirtyminen verkkoon päin voidaan kuitenkin estää teknisillä toteutuksilla, jolloin kuvan 7.5 käyrä on todenmukainen. Kuvasta 7.5 voidaan nähdä, että tämän työn tarkastelukohteessa takaisinmaksuajan kannalta järjestelmäkoko kannattaisi kuitenkin valita pienemmäksi, kuin alkuperäisessä simuloinnissa. Toisaalta jos yrityksen sähköstään maksama kokonaishinta nousee merkittävästi voi isompi järjestelmä olla kannattavampi, jolloin mahdollisimman suuri osa kulutuksesta katetaan omalla tuotannolla Järjestelmäkoko (kw p ) Kuva 7.5 Asennetun järjestelmän suuruuden vaikutus takaisinmaksuaikaan (huomioimatta sähköverovelvollisuutta yli 5 kw p järjestelmillä).

24 24 8. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Työssä tutkitaan aurinkosähköjärjestelmän taloudellista kannattavuutta erikoiskohteessa huoltoasemalla Tervolan kunnassa. Järjestelmä mitoitetaan vastaamaan pääasiassa kohteen omaa sähkönkulutusta, mikä palvelee investoinnin mahdollisimman hyvää kannattavuutta. Kannattavuuden arvioimiseen lasketaan investoinnille korollinen takaisinmaksuaika. Tarkastelukohteen pohjoisen sijainnin vaikutusta tarkastellaan tuotantoon ja tätä kautta takaisinmaksuaikaan. Lopuksi takaisinmaksuaikaa tarkastellaan vielä herkkyysanalyysien avulla. Työssä havaitaan, että alkuperäisillä simuloinnin ja laskennan lähtöarvoilla investoinnin takaisinmaksuaika jää melko pitkäksi. Toisaalta herkkyysanalyyseistä voidaan nähdä, että mikäli esimerkiksi järjestelmien hinnat jatkavat laskuaan ja sähkön kokonaishinta yritykselle nousee, myös takaisinmaksuaika voi lyhentyä huomattavasti. Myös laskentakorolla on huomattava vaikutus takaisinmaksuaikaan ja täten takaisinmaksu saadaan kohtuulliseksi jo hieman pienemmällä laskentakorolla. Työn herkkyysanalyyseistä voidaankin yleisesti todeta, että vaikka yhden tarkastelun lähtöarvon pieni muutos ei vaikuttaisi huomattavasti takaisinmaksuaikaan, voi useamman lähtöarvon muutoksien yhteisvaikutus olla erittäin merkittävä takaisinmaksuajan kannalta. Sijainnin vaikutusta arvioidessa huomataan, että pohjoinen sijainti laskee hieman vuotuista tuotantoa ja pidentää täten takaisinmaksuaikaa, mutta ei tee investoinnin kannattavuutta kuitenkaan mahdottomaksi. Tuotanto simuloidaan HOMER ohjelmalla ja simuloinnin lähtöarvot on määritelty tarkasti. Suurin virhe lähtöarvoissa voi olla niin sanotussa derating factorissa, jonka tarkkaan määrittämiseen vaadittaisiin tarkempaa tietoa esimerkiksi asennettavasta järjestelmästä, lumipeitteiden vaikutus ajasta ja paneeleiden varjostumisesta sekä likaantumisesta asennuskohteessa. Tämä virhe voi vaikuttaa jonkin verran todelliseen takaisinmaksuaikaan, mutta sitäkin tarkastellaan työn herkkyystarkasteluissa. Työssä ei vuotuisen sähkönkulutuksen muutoksien vaikutusta takaisinmaksuaikaan ole tarkemmin tarkasteltu vaan kulutuksen oletetaan pysyvän vuosittain vakiona.

25 25 LÄHTEET Areva Solar. Pienennä yrityksesi sähkölaskua. [internet-sivu]. [viitattu ]. Saatavilla Finnwind 213. [PDF-dokumentti]. [viitattu ]. Saatavilla Google Maps 215. [internet-sivu]. [viitattu ]. Saatavilla HOMER, energy 215. [internet-sivu]. [viitattu ]. Saatavilla HOMER 215. HOMER Legacy 2.68, ohjelman ohje valikko. [viitattu ] Lappeenrannan energia 215a. Sähkön myyntihinnasto. [PDF-dokumentti]. [viitattu ]. Saatavilla tiedostot/hinnastot/15211-lre-sahkon-myyntihinnasto-maaraik-2v-web.pdf Lappeenrannan energia 215b. Sähkön ostohinnasto. [PDF-dokumentti]. [viitattu ]. Saatavilla tiedostot/ LRE-sahkon-ostohinnasto-web.pdf Metropolia 213. Investointilaskenta, takaisinmaksuaika. [PDF-dokumentti]. [viitattu ]. Saatavilla pdf Motiva 215. [internet-sivu]. [viitattu ]. Saatavilla NASA, Säteilyarvot 215, [internet-sivu]. [viitattu ]. Saatavilla Photovoltaik-guide 215. [internet-sivu]. [viitattu ]. Saatavilla Suntekno. Aurinkopaneelit. [PDF-dokumentti]. [viitattu ]. Saatavilla Tenergia 214. Siirtohinnasto. [PDF-dokumentti]. [viitattu ]. Saatavilla Tervola 212. Rakennusjärjestys. [PDF-dokumentti]. [Viitattu ]. Saatavilla: Tervola 215. Sähköpostikeskustelu rakennustarkastajan kanssa.

KORPELA ENERGIA OSTAA AURINKOSÄHKÖÄ

KORPELA ENERGIA OSTAA AURINKOSÄHKÖÄ KORPELA ENERGIA OSTAA AURINKOSÄHKÖÄ Ostamme ylijäämäsähkösi markkinahintaan Kuva: Aurinkovirta Korpelan Energia ostohyvitys Aloimme ostaa aurinkosähkön ylijäämää joulukuussa 2017 pientuottajilta. Syyt

Lisätiedot

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia Aurinkosähkön tuottaja vuodesta 2013 Teho: 3 KW, 10 paneelia Invertteri: Fronius Tuotanto 8/2013-24.5.2016: 5000 kwh 5/2016: keskimäärin 11-18

Lisätiedot

Askeleet aurinkosähkön pientuottajaksi. Mikko Rantanen energia-asiantuntija Nivos Energia Oy

Askeleet aurinkosähkön pientuottajaksi. Mikko Rantanen energia-asiantuntija Nivos Energia Oy Askeleet aurinkosähkön pientuottajaksi Mikko Rantanen energia-asiantuntija Nivos Energia Oy 1 Nivoksen jakeluverkkoon liitetyt järjestelmät 2012 2013 2014 2015 2016 2 Verkkoon liitetty aurinkosähkö (nimellisteho

Lisätiedot

Aurinkosähkö kotitaloudessa

Aurinkosähkö kotitaloudessa Aurinkosähkö kotitaloudessa 24.3.205 Espoo ja 26.3.2015 Vantaa Markku Tahkokorpi, Utuapu Oy Aurinkoteknillinen yhdistys ry Suomen Lähienergialiitto ry Esityksen rakenne Yleistä aurinkoenergiasta Aurinkosähkö

Lisätiedot

Mikrotuotannon kytkeminen valtakunnanverkkoon

Mikrotuotannon kytkeminen valtakunnanverkkoon Mikrotuotannon kytkeminen valtakunnanverkkoon Jukka Rajala 28.01.2016 Sisältö Elenia lyhyesti Mikrotuotantojärjestelmän mitoitus ja verkkoonliittäminen Elenia tänään Palvelumme perustana on, että arki

Lisätiedot

EnergiaRäätäli Suunnittelustartti:

EnergiaRäätäli Suunnittelustartti: EnergiaRäätäli Suunnittelustartti: Taustaselvitys puukaasun ja aurinkoenergian tuotannon kannattavuudesta 10.10.2013 1 Lähtökohta Tässä raportissa käydään lävitse puukaasulaitoksen ja aurinkoenergian (sähkön

Lisätiedot

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää

Lisätiedot

Biobisnestä Pirkanmaalle Aurinkoenergia. Mikko Tilvis Suomen metsäkeskus

Biobisnestä Pirkanmaalle Aurinkoenergia. Mikko Tilvis Suomen metsäkeskus Biobisnestä Pirkanmaalle Aurinkoenergia Mikko Tilvis Suomen metsäkeskus Aurinkoenergia Paikallinen, päästötön ja ilmainen energianlähde Aurinkoenergiaa voi hyödyntää sekä lämmöntuotantoon aurinkokeräimillä,

Lisätiedot

AURINKOSÄHKÖÄ TALOYHTIÖILLE

AURINKOSÄHKÖÄ TALOYHTIÖILLE AURINKOSÄHKÖÄ TALOYHTIÖILLE OMAVARAISTA ENERGIANTUOTANTOA EDELLÄKÄVIJÖILLE Energiantuotanto hajautuu, jolloin myös kuluttajista tulee tuottajia. Helen tarjoaa taloyhtiöille laadukkaat aurinkosähköjärjestelmät

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT Hamina 12.3.2013 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille energiatukea

Lisätiedot

Kannattava aurinkosähköinvestointi

Kannattava aurinkosähköinvestointi Kannattava aurinkosähköinvestointi -aurinkosähköjärjestelmästä yleisesti -mitoittamisesta kannattavuuden kannalta -aurinkoenergia kilpailukyvystä Mikko Nurhonen, ProAgria Etelä-Savo p. 043-824 9498 senttiä

Lisätiedot

Uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet Liikuntakeskus Pajulahdessa

Uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet Liikuntakeskus Pajulahdessa Uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet Liikuntakeskus Pajulahdessa Antti Takala 4.6.2014 Esityksen sisältö Tutkimuksen aihe Työn tavoitteet Vesistölämpö Aurinkosähköjärjestelmät Johtopäätökset Työssä

Lisätiedot

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Janne Käpylehto Energia-asiantuntija, tietokirjailija Dodo RY janne.kapylehto@gmail.com Sisältö Yleistä aurinkosähköstä, kytkennät, hintakehitys Taloudelliset mallinnukset

Lisätiedot

Aurinkosähköä Suomeen. Jero Ahola LUT Energia 26.9.2012

Aurinkosähköä Suomeen. Jero Ahola LUT Energia 26.9.2012 Aurinkosähköä Suomeen Jero Ahola LUT Energia 26.9.2012 Esitelmän sisältö I. Johdantoa energian tuotantoon II. Aurinkoenergiajärjestelmien tekniikkaa III. Aurinkosähkö Suomessa IV. Yhteenveto I. Johdantoa

Lisätiedot

Biobisnestä Pirkanmaalle Aurinkoenergia. Juha Hiitelä Suomen metsäkeskus

Biobisnestä Pirkanmaalle Aurinkoenergia. Juha Hiitelä Suomen metsäkeskus Biobisnestä Pirkanmaalle Aurinkoenergia Juha Hiitelä Suomen metsäkeskus Aurinkoenergia Paikallinen, päästötön ja ilmainen energianlähde Aurinkoenergiaa voi hyödyntää sekä lämmöntuotantoon aurinkokeräimillä,

Lisätiedot

Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ. Keravan omakotiyhdistys Osmo Auvinen

Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ. Keravan omakotiyhdistys Osmo Auvinen Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ Keravan omakotiyhdistys 26.4.2017 Osmo Auvinen osmo.auvinen@keoy.fi Keravan Energia Oy, emoyhtiö Keravan kaupunki 96,5 % Sipoon kunta 3,5 % Etelä-Suomen

Lisätiedot

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN Lappeenranta 26.05.2016 Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen

Lisätiedot

Aurinkosähköä maatiloille Järjestelmien myyntiprosessi Liittäminen verkkoon Sähkösopimus

Aurinkosähköä maatiloille Järjestelmien myyntiprosessi Liittäminen verkkoon Sähkösopimus Aurinkosähköä maatiloille 14.2. Järjestelmien myyntiprosessi Liittäminen verkkoon Sähkösopimus Hankintaprosessi Näin se etenee 2 Yhteydenotto ja tarjouspyyntö -Tuntikulutustiedot verkkoyhtiöltä -Katon

Lisätiedot

Energiayhteisö aurinkovoimalan toteutusvaihtoehtona lentokentällä. Aurinkofoorumi Kehruuhuoneella Mikko Kolehmainen

Energiayhteisö aurinkovoimalan toteutusvaihtoehtona lentokentällä. Aurinkofoorumi Kehruuhuoneella Mikko Kolehmainen Energiayhteisö aurinkovoimalan toteutusvaihtoehtona lentokentällä Aurinkofoorumi 27.3.2019 Kehruuhuoneella Mikko Kolehmainen Lyhyesti diplomityöstä Energiayhteisöjen toimintamallit ja lainsäädäntö Suomessa

Lisätiedot

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES Poveria biomassasta -hanke Antti Niemi

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES Poveria biomassasta -hanke Antti Niemi 27.9.2017 Antti Niemi Tavoitteena edistää uusiutuvan energian käyttöä P-Karjalassa Toteutusaika 1.1.2016-30.6.2018 Toteuttajat: PIKES Oy, Suomen Metsäkeskus, Karelia AMK ja KETI Oy Palvelut yrityksille

Lisätiedot

Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta. Esa.Eklund@KodinEnergia.fi. Kodin vihreä energia Oy 30.8.2012

Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta. Esa.Eklund@KodinEnergia.fi. Kodin vihreä energia Oy 30.8.2012 Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta 30.8.2012 Esa.Eklund@KodinEnergia.fi Kodin vihreä energia Oy Mitä tuulivoimala tekee Tuulivoimala muuttaa tuulessa olevan liikeenergian sähköenergiaksi. Tuulesta saatava

Lisätiedot

ENERGIATUET 2017 (Uusi asetus valmistellaan vuodeksi 2018)

ENERGIATUET 2017 (Uusi asetus valmistellaan vuodeksi 2018) ENERGIATUET 2017 Säädöstaustat: - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuodelta 2012 (1063/2012) sekä (Uusi asetus valmistellaan vuodeksi 2018) - Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIEN MITOITUS JA KANNATTAVUUS MAATILOILLA

AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIEN MITOITUS JA KANNATTAVUUS MAATILOILLA AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIEN MITOITUS JA KANNATTAVUUS MAATILOILLA 4.4.2018 Antti Niemi Pikes Oy/ Sisältö Aurinkosähkön perusteet Mitoitusperusteet Kannattavuus ja siihen vaikuttavat tekijät Esimerkki mitoitus-

Lisätiedot

Pienenergiantuotantoa edistetään Suomessa. Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Oulu, 9.5.2014

Pienenergiantuotantoa edistetään Suomessa. Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Oulu, 9.5.2014 Pienenergiantuotantoa edistetään Suomessa Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Oulu, 9.5.2014 Pienenergiantuotannon edistäminen Suomessa Poistetaan esteitä ja luodaan mahdollisuuksia Rahoitusta

Lisätiedot

Aurinkosähkön hyödyntäminen ja kannattavuus taloyhtiössä

Aurinkosähkön hyödyntäminen ja kannattavuus taloyhtiössä Aurinkosähkön hyödyntäminen ja kannattavuus taloyhtiössä Isännöitsijäseminaari 17.11.2015 Helsinki Energia-asiantuntija, tietokirjailija janne.kapylehto@gmail.com Aurinkosähkö Suomessa ei ole tulevaisuutta,

Lisätiedot

Aurinkosähköä kotiin ja mökille Viralan koulu. Janne Käpylehto. www.solarvoima.fi

Aurinkosähköä kotiin ja mökille Viralan koulu. Janne Käpylehto. www.solarvoima.fi Aurinkosähköä kotiin ja mökille Viralan koulu Janne Käpylehto Aurinkosähkö 1. Merkittävä tuotantomuoto 2. Kannattavaa, hinta on kunnossa 3. Hauskaa! Aurinkosähkö - näpertelyä? Uusi sähköntuotantokapasiteetti

Lisätiedot

DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet

DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet Seitsemännen luennon aihepiirit Aurinkosähkön energiantuotanto-odotukset Etelä-Suomessa Mittaustuloksia Sähkömagnetiikan mittauspaneelista ja Kiilto Oy:n 66 kw:n aurinkosähkövoimalasta

Lisätiedot

Paimion kaupungin kiinteistöjen aurinkosähkön tuotantopotentiaali

Paimion kaupungin kiinteistöjen aurinkosähkön tuotantopotentiaali S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Paimion kaupungin kiinteistöjen aurinkosähkön tuotantopotentiaali Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28235 Raportti 1 (7) Laasonen Ville Sisällysluettelo

Lisätiedot

Paikallistuotannon keskittäminen kannattaa vain poikkeustapauksissa Laatija: Jukka Paatero, Aalto-yliopisto

Paikallistuotannon keskittäminen kannattaa vain poikkeustapauksissa Laatija: Jukka Paatero, Aalto-yliopisto 15.1.2018 PAIKALLISTUOTANNON KESKITTÄMINEN KANNATTAA VAIN POIKKEUSTAPAUKSISSA Laatija: Jukka Paatero, Aalto-yliopisto Juha Jokisalo, Aalto-yliopisto 15.1.2018 2 Sisällys Paikallistuotannon keskittäminen

Lisätiedot

AURINKOSÄHKÖN KANNATTAVUUSTARKASTELU JÄÄHALLILLA. Solar power profitability examination at indoor ice rink

AURINKOSÄHKÖN KANNATTAVUUSTARKASTELU JÄÄHALLILLA. Solar power profitability examination at indoor ice rink AURINKOSÄHKÖN KANNATTAVUUSTARKASTELU JÄÄHALLILLA Solar power profitability examination at indoor ice rink Mikko Kymäläinen Kandidaatintyö 23.9.2014 LUT Energia Sähkötekniikka TIIVISTELMÄ Lappeenrannan

Lisätiedot

Aurinkoenergiaamaatiloilla Virrat13.11.2015

Aurinkoenergiaamaatiloilla Virrat13.11.2015 Aurinkoenergiaamaatiloilla Virrat13.11.2015 Opastus oilmakuvia Saksasta o Syöttötariifi ja muut hyvitysmallit o Tuotto ja kulutus o Kustannukset ja takaisinmaksuaika Jodat Ympäristöenergia Oy 2 Lähellä

Lisätiedot

Loviisa hanketreffit Aurinkosähkö, mitä pitää huomioida hankkeissa. Kehityspäällikkö Heikki Rantula Kymenlaakson Sähkö Oy

Loviisa hanketreffit Aurinkosähkö, mitä pitää huomioida hankkeissa. Kehityspäällikkö Heikki Rantula Kymenlaakson Sähkö Oy Loviisa hanketreffit Aurinkosähkö, mitä pitää huomioida hankkeissa Kehityspäällikkö Heikki Rantula Kymenlaakson Sähkö Oy Kymenlaakson Sähkö perustettu 1918 toimimme 4 maakunnan alueella: Kymenlaaksossa,

Lisätiedot

OPAS: OMAKOTITALOT JA VAPAA-AJAN ASUNNOT. Opas aurinkosähkön hyödyntämiseen

OPAS: OMAKOTITALOT JA VAPAA-AJAN ASUNNOT. Opas aurinkosähkön hyödyntämiseen OPAS: OMAKOTITALOT JA VAPAA-AJAN ASUNNOT Opas aurinkosähkön hyödyntämiseen Tarjoamamme aurinkosähköjärjestelmä on toimintavarma ja sinun kannaltasi vaivaton. Aurinko tarjoaa loputtomasti energiaa me tarjoamme

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Kaukolämpökytkennät Jorma Heikkinen Sisältö Uusiutuvan energian kytkennät Tarkasteltu pientalon aurinkolämpökytkentä

Lisätiedot

Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi

Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla Lauri Hietala Solarvoima OY Toteuttaa avaimet käteen -periaatteella aurinkosähköratkaisuita kotiin, mökille, maatilalle ja teollisuuteen Omat asentajat Tuotteina

Lisätiedot

Aurinkosähkötuotannon mahdollisuudet ja kehityspotentiaali Suomessa

Aurinkosähkötuotannon mahdollisuudet ja kehityspotentiaali Suomessa Aurinkosähkötuotannon mahdollisuudet ja kehityspotentiaali Suomessa Energian primäärilähteet 2012 & 2007 - käytämmekö kestäviä energialähteitä? 2007 2012 Yhteensä Öljy (tuonti fossiili) 24 24% 92 TWh Hiili

Lisätiedot

Aurinkopaneelin toimintaperiaate

Aurinkopaneelin toimintaperiaate 2 Aurinkopaneelin toimintaperiaate Auringon säde/ valo osuu paneelin pinnalle joka osaltaan tuottaa aurinkoenergia. Sähkö muunnetaan vaihtovirraksi invertterissä ja liitetään talon ryhmäkeskukseen. DC

Lisätiedot

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Tampere Aurinkoenergia Suomessa 05.10.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys Ry Aurinkoenergian termit Aurinkolämpö (ST) Aurinkokeräin Tuottaa lämpöä Lämpöenergia, käyttövesi,

Lisätiedot

SMG-4450 Aurinkosähkö

SMG-4450 Aurinkosähkö SMG-4450 Aurinkosähkö Neljännen luennon aihepiirit Aurinkosähkö hajautetussa sähköntuotannossa Tampereen olosuhteissa Tarkastellaan mittausten perusteella aurinkosähkön mahdollisuuksia hajautetussa energiantuotannossa

Lisätiedot

Yhteenveto kaukolämmön ja maalämmön lämmitysjärjestelmävertailusta ONE1 Oy 6.5.2015

Yhteenveto kaukolämmön ja maalämmön lämmitysjärjestelmävertailusta ONE1 Oy 6.5.2015 Yhteenveto kaukolämmön ja maalämmön lämmitysjärjestelmävertailusta ONE1 Oy 6.5.215 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tyyppirakennukset... 1 3. Laskenta... 2 4.1 Uusi pientalo... 3 4.2 Vanha pientalo... 4 4.3

Lisätiedot

Hankintaohjeita taloyhtiöille

Hankintaohjeita taloyhtiöille Hankintaohjeita taloyhtiöille Aurinkoenergia taloyhtiössä voi tarkoittaa sekä aurinkolämmön että sähkön tuotantoa. Taloyhtiössä voi tuottaa aurinkosähköä eri tavoin ja/tai hyödyntää aurinkolämpöä käyttöveden

Lisätiedot

FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo

FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo Erja Reinikainen, Granlund Oy FInZEB- työpaja 1 Laskentatarkastelujen tavoileet Tyyppirakennukset Herkkyystarkastelut eri asioiden vaikutuksesta

Lisätiedot

AURINKOSÄHKÖN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA

AURINKOSÄHKÖN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA AURINKOSÄHKÖN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA Esityksen sisältö Johdanto aiheeseen Aurinkosähkö Suomen olosuhteissa Lyhyesti tekniikasta Politiikkaa 1 AURINKOSÄHKÖ MAAILMANLAAJUISESTI (1/3) kuva: www.epia.org

Lisätiedot

Aurinkopaneelit. - sähköverkkoliittymille INNOVATIVT

Aurinkopaneelit. - sähköverkkoliittymille INNOVATIVT Aurinkopaneelit - sähköverkkoliittymille Etsitkö luotettavaa aurinkopaneeleiden toimittajaa, joka antaa sinulle ammattitaitoista palvelua ja sekä parhaan että luotettavimman teknologian? Aurinkopaketti

Lisätiedot

Aurinkosähkö kannattaa etenkin vanhainkodeissa Laatijat: Paula Sankelo, Aalto-yliopisto; Juha Jokisalo, Aalto-yliopisto

Aurinkosähkö kannattaa etenkin vanhainkodeissa Laatijat: Paula Sankelo, Aalto-yliopisto; Juha Jokisalo, Aalto-yliopisto 18.1.2019 AURINKOSÄHKÖ KANNATTAA ETENKIN VANHAINKODEISSA Laatijat: Paula Sankelo, Aalto-yliopisto Juha Jokisalo, Aalto-yliopisto 18.1.2019 2 Sisällys Tavoite Tutkimusmenetelmät Energiasimulointi ja optimointi

Lisätiedot

Poveria biomassasta. Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus ja kannattavuus maatilalla

Poveria biomassasta. Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus ja kannattavuus maatilalla Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus ja kannattavuus maatilalla 1. Taustatiedot ja mitoitus Lähtökohdat Tämän selvityksen tarkoituksena on esittää käytännön esimerkki aurinkosähköjärjestelmän mitoituksesta

Lisätiedot

Huomioita käynnistyvistä suurvoimaloista Suomessa. Antti Kosonen

Huomioita käynnistyvistä suurvoimaloista Suomessa. Antti Kosonen Huomioita käynnistyvistä suurvoimaloista Suomessa Antti Kosonen 14.2.2017 Suomen suurimmat aurinkosähkövoimalat Suomen suurimmat verkkoon kytketyt aurinkovoimalat 1. Helsinki, Kivikko, 853 kw p 2. Loimaa,

Lisätiedot

Aurinkosähköä Maatiloille. Kuva: Tähti Koti Oy

Aurinkosähköä Maatiloille. Kuva: Tähti Koti Oy 2 Aurinkosähköä Maatiloille Kuva: Tähti Koti Oy Aurinkosähkön kannattavuuteen vaikuttavat tekijät 3 - Tasainen sähkönkulutusprofiili maalis-syyskuussa - Asennuspaikka - Paneelien suuntaus - Paneelien kulma

Lisätiedot

Tornio 24.5.2012 RAMK Petri Kuisma

Tornio 24.5.2012 RAMK Petri Kuisma Tornio 24.5.2012 RAMK Petri Kuisma Sisältö Aurinko Miten aurinkoenergiaa hyödynnetään? Aurinkosähkö ja lämpö Laitteet Esimerkkejä Miksi aurinkoenergiaa? N. 5 miljardia vuotta vanha, fuusioreaktiolla toimiva

Lisätiedot

TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen

TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen Kansallinen cleantech -investointifoorumi Ylitarkastaja Pekka Grönlund 13.12.2012 TEM: rahoitusta uuden teknologian käyttöönottoon Rahoitus 10 M 5 M 1 M Rahoitusta

Lisätiedot

Messut Salossa 12-13-04.2014 Aiheena: Lähienergia Luennoitsija Pekka Agge tj Aura Energia Oy www.auraenergia.fi Puhelin 010 5052860.

Messut Salossa 12-13-04.2014 Aiheena: Lähienergia Luennoitsija Pekka Agge tj Aura Energia Oy www.auraenergia.fi Puhelin 010 5052860. Messut Salossa 12-13-04.2014 Aiheena: Lähienergia Luennoitsija Pekka Agge tj Aura Energia Oy www.auraenergia.fi Puhelin 010 5052860 Messut Salo Miten tehdään talo jossa mukava asua ja silti energian kulutus

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ 4.11.2014 Projektinjohtaja Helsingin Energia ESITYKSEN SISÄLTÖ Johdanto Smart City Kalasatamassa Aurinkovoimalan teknisiä näkökulmia Aurinkovoimalan tuotanto

Lisätiedot

ENERGIAMURROS. Lyhyt katsaus energiatulevaisuuteen. Olli Pyrhönen LUT ENERGIA

ENERGIAMURROS. Lyhyt katsaus energiatulevaisuuteen. Olli Pyrhönen LUT ENERGIA ENERGIAMURROS Lyhyt katsaus energiatulevaisuuteen Olli Pyrhönen LUT ENERGIA ESITTELY Sähkötekniikan diplomi-insinööri, LUT 1990 - Vaihto-opiskelijana Aachenin teknillisessä korkeakoulussa 1988-1989 - Diplomityö

Lisätiedot

Energia-ilta: Keuruu, Saarijärvi ja Äänekoski. Yritys

Energia-ilta: Keuruu, Saarijärvi ja Äänekoski. Yritys Energia-ilta: Keuruu, Saarijärvi ja Äänekoski Yritys Solartukku Oy on aurinkoenergiaan erikoistunut 2009 perustettu yritys, jolla on toimitilat ja varasto Keuruulla. Ydintoimintaamme ovat aurinkolämpöja

Lisätiedot

Aurinkopaneelit omalle katollesi. Löydä oma paikkasi auringon alta

Aurinkopaneelit omalle katollesi. Löydä oma paikkasi auringon alta Aurinkopaneelit omalle katollesi Löydä oma paikkasi auringon alta Katos vaan aurinko paistaa Tee katostasi aurinkovoimala Omilla aurinkopaneeleilla tuotettu sähkö on uusiutuvaa, ilmaista ja puhdasta energiaa.

Lisätiedot

Hankesuunnitelman liite 11. Sipoonlahden koulu. Energiantuotantoratkaisut Page 1

Hankesuunnitelman liite 11. Sipoonlahden koulu. Energiantuotantoratkaisut Page 1 Hankesuunnitelman liite 11 Sipoonlahden koulu Energiantuotantoratkaisut 27.9.2016 Page 1 Energiatuki Kunnalle TEM:n ja ELY-keskuksen energiatuet ovat ainoat tällaisiin pienehköihin hankkeisiin. Puhelinkeskustelu

Lisätiedot

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen ENERGIATUET 2013 Säädöstaustat: - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuodelta 2012 (1063/2012) sekä - Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet ELY-keskuksille energiatukien myöntämisestä,

Lisätiedot

HIILINEUTRAALI ASUINKERROSTALOKONSEPTI case Tampereen Koivistonkylä

HIILINEUTRAALI ASUINKERROSTALOKONSEPTI case Tampereen Koivistonkylä HIILINEUTRAALI ASUINKERROSTALOKONSEPTI case Tampereen Koivistonkylä 25-1000KM Harri Jaskari Advisor Amodus Oy Aurinkotekno Oy Helsinki 23.9.2019 SUURI HAASTE - miten yli 2 miljoonaa kerrostaloasukasta

Lisätiedot

Aurinkoenergiainvestointi ja kannattava mitoittaminen

Aurinkoenergiainvestointi ja kannattava mitoittaminen Aurinkoenergiainvestointi ja kannattava mitoittaminen Lankisen Tila Oy & Lankisen Broileri Oy Broileri-kasvattamopaikkoja 60 000 Pihvisonnien loppukasvatuspaikkoja 600 kpl. 2 aurinkovoimalaa 28,8 kw 10.6.2016

Lisätiedot

Ruukki aurinkosähköpaketit Myynnin info 6.10.2014. Myynti- ja tuotekoulutus 5.-6.3.2014

Ruukki aurinkosähköpaketit Myynnin info 6.10.2014. Myynti- ja tuotekoulutus 5.-6.3.2014 Ruukki aurinkosähköpaketit Myynnin info 6.10.2014 1 Myynti- ja tuotekoulutus 5.-6.3.2014 Yleinen Ruukin aurinkoenergiatuoteperhe omakotitaloihin laajenee Ruukki aurinkosähköpaketeilla 27.10.2014 alkaen

Lisätiedot

AURINKOSÄHKÖN YHTEISTILAUS

AURINKOSÄHKÖN YHTEISTILAUS Uusikaupunki 26.3.2014 AURINKOSÄHKÖN YHTEISTILAUS 1 Osana HINKU- hanketta toteutettiin Suomen suurin aurinkosähköjärjestelmien yhteistilaus. Neljän kunnan kiinteistöihin ja n. 25 yksityiskotiin asennetaan

Lisätiedot

Aurinkoenergiailta Joensuu

Aurinkoenergiailta Joensuu Aurinkoenergiailta Joensuu 17.3.2016 Uusiutuvan energian mahdollisuudet Uusiutuva energia on Aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergiaa (Bioenergia: puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu) Maalämpöä

Lisätiedot

Suomen aurinkoenergiapotentiaali & ennustaminen ISY kevätseminaari, ABB 27.3.2015

Suomen aurinkoenergiapotentiaali & ennustaminen ISY kevätseminaari, ABB 27.3.2015 Suomen aurinkoenergiapotentiaali & ennustaminen ISY kevätseminaari, ABB 27.3.2015 Jenni Latikka Ilmatieteen laitos FMI s Mission (as stated by the Finnish law) FMI runs it s services to meet especially

Lisätiedot

Pientalon aurinkosähköjärjestelmän liittäminen verkkoon. Salo

Pientalon aurinkosähköjärjestelmän liittäminen verkkoon. Salo Pientalon aurinkosähköjärjestelmän liittäminen verkkoon Salo 10.4.2019 Carunan sähkönjakeluverkossa jo yli 4000 aurinkovoimalaa 5000 4000 3000 2000 1000 0 33 MW 17 MW 7 MW 3 MW 2015 2016 2017 2018 Aurinkovoimaloiden

Lisätiedot

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Olli Tuomivaara Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa työpaja 25.8.2014. Aurinkoenergian globaali läpimurto 160000

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla

Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla 1 FinZEB hankkeen esittely Taustaa Tavoitteet Miten maailmalla Alustavia tuloksia Next steps 2 EPBD Rakennusten

Lisätiedot

Energiayhtiön näkökulma aurinkoenergialiiketoimintaan

Energiayhtiön näkökulma aurinkoenergialiiketoimintaan Energiayhtiön näkökulma aurinkoenergialiiketoimintaan globaalisti ja Suomessa Aurinkoenergiaseminaari 11.2.2013, Wanha Satama Petra Lundström Vice President, Solar Business Development, Fortum Oyj Sisältö

Lisätiedot

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Aurinkoenergia Suomessa 28.3.2017 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys Ry Aurinkoenergian potentiaali Aurinkoenergia on: Ilmaista Rajoittamattomasti Ympäristöystävällinen, päästötön

Lisätiedot

Nikkilän Sydän, koulu, vaihe 2 laajennus

Nikkilän Sydän, koulu, vaihe 2 laajennus Nikkilän Sydän, koulu, vaihe 2 laajennus Energiantuotantoratkaisut 30.9.2016 Page 1 Mika Strachan Energiatuki Kunnalle TEM:n ja ELY-keskuksen energiatuet ovat ainoat tällaisiin pienehköihin hankkeisiin.

Lisätiedot

Siirtohinnoittelun vaikutukset pientuotannon kannattavuuteen - case aurinkosähkö kerrostalossa

Siirtohinnoittelun vaikutukset pientuotannon kannattavuuteen - case aurinkosähkö kerrostalossa Siirtohinnoittelun vaikutukset pientuotannon kannattavuuteen - case aurinkosähkö kerrostalossa FinSolar -projektin vetäjä ja tutkija, DI Karoliina Auvinen Jakeluverkon tariffirakenteen kehittäminen loppuseminaari

Lisätiedot

Lintuhytin (Hiidenmäen) asemakaavavaiheen aurinkoenergia-analyysi,

Lintuhytin (Hiidenmäen) asemakaavavaiheen aurinkoenergia-analyysi, Lintuhytin (Hiidenmäen) asemakaavavaiheen aurinkoenergia-analyysi, asemakaava nro 8255 ID 533716 Tekijät: Jari Jokinen Tampereen kaupunki, ECO 2, Projektiasiantuntija Rodrigo Coloma Tampereen kaupunki,

Lisätiedot

Aurinkosähköjärjestelmien hankinta kotitalouksille. Nurmes

Aurinkosähköjärjestelmien hankinta kotitalouksille. Nurmes Aurinkosähköjärjestelmien hankinta kotitalouksille Nurmes 21.9.2016 1 1 Agenda 1. Yleistä GreenEnergy Finland Oy (GEF) 2. Sähköenergian kulutus ja hintakehitys 3. Aurinkosähkön potentiaali ja huomiot 4.

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Kaikista aurinkoisin

Lisätiedot

Sähkön pientuotannon liittäminen Mikrotuotanto

Sähkön pientuotannon liittäminen Mikrotuotanto Sähkön pientuotannon liittäminen Mikrotuotanto Aurinkosähkö Sähkön pientuottajaksi - tilaisuus Kunnonpaikka 12.5.2015 Savon Voima Verkko Oy Eero Paananen Savon Voima Verkko Oy 12.5.2015 1 Esityksen sisältö

Lisätiedot

AURINKOVOIMALA ILMAN INVESTOINTIA. Timo Huolman,

AURINKOVOIMALA ILMAN INVESTOINTIA. Timo Huolman, AURINKOVOIMALA ILMAN INVESTOINTIA Timo Huolman, 12.4.2017 Esityksen sisältö Helen Oy Helenin aurinkovoimalat Aurinkovoimala ilman investointia 12.4.2017 LUOTTAMUKSELLINEN HELEN OY 4/12/2017 3 Helen Oy

Lisätiedot

MAAKAASUN JA BIOKAASUN ASEMA VEROTUKSESSA. Ylitarkastaja Antti Saastamoinen

MAAKAASUN JA BIOKAASUN ASEMA VEROTUKSESSA. Ylitarkastaja Antti Saastamoinen MAAKAASUN JA BIOKAASUN ASEMA VEROTUKSESSA Ylitarkastaja Antti Saastamoinen MAAKAASUN VEROTUS Maakaasusta suoritetaan valmisteveroa, kun sitä luovutetaan kulutukseen Suomessa. Maakaasun verovelvollisia

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja

Energiatehokkuuspäivä Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja Energiatehokkuuspäivä 15.2.2016 Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja Petri Kuisma Esityksen sisältö: 1. Aurinkoenergia 2. Energiatehokkuus Tuotannon liittäminen sähköverkkoon Mikrotuotannolla

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTTAJAPAKETTI

UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTTAJAPAKETTI UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTTAJAPAKETTI TEHOKASTA ENERGIANTUOTANTOA EDELLÄKÄVIJÖILLE Energiantuotanto hajautuu, jolloin myös kuluttajista tulee tuottajia. Helen tarjoaa helpon, tehokkaan ja älykkään ratkaisun

Lisätiedot

Aurinkoenergia- ja pienvesivoimatuotannon investointituet. Lammi Manu Hollmén

Aurinkoenergia- ja pienvesivoimatuotannon investointituet. Lammi Manu Hollmén Aurinkoenergia- ja pienvesivoimatuotannon investointituet Lammi 12.4.2017 Manu Hollmén Toimimme Satakunnassa ja Varsinais- Suomessa ProAgria Länsi-Suomi Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset Satakunnan

Lisätiedot

AURINKOVOIMALAN KANNATTAVUUSANALYYSI Profitability of a solar power plant

AURINKOVOIMALAN KANNATTAVUUSANALYYSI Profitability of a solar power plant AURINKOVOIMALAN KANNATTAVUUSANALYYSI Profitability of a solar power plant Juho Lasonen Kandidaatintyö 13.5.2014 LUT Energia Sähkötekniikan koulutusohjelma 2 TIIVISTELMÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Satmatic aurinkoenergiajärjestelmät. Innovatiivinen ja älykäs aurinkoenergia. Solar Forum 12.05.2011. Satmatic Oy

Satmatic aurinkoenergiajärjestelmät. Innovatiivinen ja älykäs aurinkoenergia. Solar Forum 12.05.2011. Satmatic Oy Satmatic aurinkoenergiajärjestelmät Innovatiivinen ja älykäs aurinkoenergia Solar Forum 12.05.2011 Satmatic Oy Satmatic on suomalainen sähkö- ja automaatiotalo Satmatic in osakekannan omistaa pörssiyhtiö

Lisätiedot

Auringosta voimaa sähköautoon -seminaari Kuopio Ari Puurtinen

Auringosta voimaa sähköautoon -seminaari Kuopio Ari Puurtinen Auringosta voimaa sähköautoon -seminaari Kuopio 21..2017 Ari Puurtinen ENERGIASEMINAARI 21..2017 Sisältö Kysyntäjousto Aurinkosähkö Aurinkosähkön tunnuspiirteet Sähkön kulutus vs. aurinkosähkön tuotto

Lisätiedot

AURINKOSÄHKÖ VESIHUOLTOLAITOKSILLA Energiatehokas vesihuoltolaitos 1/2018

AURINKOSÄHKÖ VESIHUOLTOLAITOKSILLA Energiatehokas vesihuoltolaitos 1/2018 AURINKOSÄHKÖ VESIHUOLTOLAITOKSILLA Energiatehokas vesihuoltolaitos 1/2018 AURINKOSÄHKÖ VESIHUOLTOLAITOKSILLA Sähkön tuottaminen hajautetusti aurinkosähköpaneeleilla kulutuskohteissa on kasvanut rajusti

Lisätiedot

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 OKL/PS-piiri Sähkötarjoukset 2017 10.11.2016 1/3 Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 Omakotiliiton Pohjois-Savon Piiri pyysi jälleen jäsentarjoukset alueen keskeisiltä sähköyhtiöiltä ensi vuotta

Lisätiedot

Aurinkosähköjärjestelmän asentaminen. Esa Tiainen, Sähköinfo Oy 2015 SÄHKÖINFO OY

Aurinkosähköjärjestelmän asentaminen. Esa Tiainen, Sähköinfo Oy 2015 SÄHKÖINFO OY Aurinkosähköjärjestelmän asentaminen Esa Tiainen, Sähköinfo Oy 1 Aurinkosähköä - miksi? Aurinkoenergiaa saatavasti lähes rajattomasti Auringosta saapuu maapallolle 14,5 sekunnissa yhtä paljon energiaa

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto

Verkkopalveluhinnasto Verkkopalveluhinnasto 20.5.2019 Sulakepohjaiset siirtotuotteet Perusmaksut Pääsulakkeen koko, A Yleissiirto /kk Kausi- ja kaksiaikasiirto /kk 1-vaiheiset * 3 x 25 3 x 35 3 x 50 3 x 63 3 x 80 3 x 100 3

Lisätiedot

Sähkön kokonaishinnasto alkaen.

Sähkön kokonaishinnasto alkaen. www.porienergia.fi Sähkön kokonaishinnasto 1.8.2017 alkaen TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAT SOPIMUKSET YLEISSÄHKÖ Perusmaksu /kk Myynti Siirto Yhteensä Pääsulake /kk /kk /kk 1 x 35 A 2,50 5,16 7,66 3 x 25

Lisätiedot

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasuseminaari, Liminganlahden luontokeskus 27.2.2014 Asiantuntija Kalevi Hiivala Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1 1. Maatilan lämpökeskus ja biokaasulaitos

Lisätiedot

Yhteenveto laskennasta. Lähiretu Loppukokous

Yhteenveto laskennasta. Lähiretu Loppukokous 1 Yhteenveto laskennasta Lähiretu Loppukokous 20.6.2017 Säästö 2 Kuvaaja I. Säästö yhteisen maalämpöjärjestelmän elinkaarikustannuksissa verrattuna erillisiin järjestelmiin eri tarkastelujaksoilla. 80%

Lisätiedot

Naps Systems Oy. Näkökulma aurinkoatlaksen merkityksestä järjestelmätoimittajalle. TkT Mikko Juntunen, Teknologiajohtaja

Naps Systems Oy. Näkökulma aurinkoatlaksen merkityksestä järjestelmätoimittajalle. TkT Mikko Juntunen, Teknologiajohtaja 1 Naps Systems Oy Näkökulma aurinkoatlaksen merkityksestä järjestelmätoimittajalle TkT Mikko Juntunen, Teknologiajohtaja Copyright Naps Systems, Inc. 2013 2 Naps Systems lyhyesti Suomalainen, yksityisomistuksessa

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016 Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 216 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.217 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat

Lisätiedot

Uudet tuotteet Aurinkosähkö

Uudet tuotteet Aurinkosähkö Uudet tuotteet Aurinkosähkö Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Aurinkosähköjärjestelmämme Mitä se sisältää 10.10.2014 2 Miksi aurinkosähkö Suomessakin? Ympäristövaikutus, aurinkoenergian päästöt olemattomia

Lisätiedot

Kodin aurinkosähköjärjestelmän verkkoon liittäminen. Aurinkovoimaloiden yhteishankinta 2018 infotilaisuus Joensuussa Tiia Selonen, Caruna Oy

Kodin aurinkosähköjärjestelmän verkkoon liittäminen. Aurinkovoimaloiden yhteishankinta 2018 infotilaisuus Joensuussa Tiia Selonen, Caruna Oy Kodin aurinkosähköjärjestelmän verkkoon liittäminen Aurinkovoimaloiden yhteishankinta 2018 infotilaisuus Joensuussa Tiia Selonen, Caruna Oy Carunalla on 672 000 asiakasta ja jaamme sähköä 1,5 miljoonalle

Lisätiedot

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT 1.1.2016 ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella.

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT 1.1.2016 ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella. Hinnasto on voimassa Oy:n jakelualueella. SÄHKÖNKÄYTÖN SIIRTOHINNAT KAUSI-, YÖ-, JA YLEISSÄHKÖN SIIRTOMAKSUT (sis. alv. 24 %) Siirtotuote perushinta VEROLUOKKA 1 VEROLUOKKA 2 kokonaishinta kokonaishinta

Lisätiedot

a) 3500000 (1, 0735) 8 6172831, 68. b) Korkojaksoa vastaava nettokorkokanta on

a) 3500000 (1, 0735) 8 6172831, 68. b) Korkojaksoa vastaava nettokorkokanta on Kotitehtävät 4 Ratkaisuehdotukset. 1. Kuinka suureksi 3500000 euroa kasvaa 8 vuodessa, kun lähdevero on 30% ja vuotuinen korkokanta on 10, 5%, kun korko lisätään a) kerran vuodessa b) kuukausittain c)

Lisätiedot

Lämmityskustannus vuodessa

Lämmityskustannus vuodessa Tutkimusvertailu maalämmön ja ilma/vesilämpöpumpun säästöistä Lämmityskustannukset keskiverto omakotitalossa Lämpöässä maalämpöpumppu säästää yli vuodessa verrattuna sähkö tai öljylämmitykseen keskiverto

Lisätiedot

AURINKOSÄHKÖN YHTEISTILAUKSEN TARJOUSPYYNTÖ

AURINKOSÄHKÖN YHTEISTILAUKSEN TARJOUSPYYNTÖ AURINKOSÄHKÖN YHTEISTILAUKSEN TARJOUSPYYNTÖ 30.10.2014 Yleistä: Olemme keräämässä yhteistilausta johon osallistuu yksityisiä omakotitalon omistajia ja yrityksiä Iistä ja sen ympäristökunnista, sekä myös

Lisätiedot

Ratkaisu: a) Koroton takaisinmaksuaika on 9000 = 7,5 vuotta. 1200 b) Kun vuosituotot pysyvät vakiona, korollinen takaisinmaksuaika määräytyy

Ratkaisu: a) Koroton takaisinmaksuaika on 9000 = 7,5 vuotta. 1200 b) Kun vuosituotot pysyvät vakiona, korollinen takaisinmaksuaika määräytyy Kotitehtävät 7. Aihepiirinä Investointi Ratkaisuehdotuksia 1. Investoinnin hankintameno on 9000 euroa ja siitä saadaan seuraavina vuosina vuosittain 1200 euron tulot. Määritä a) koroton takaisinmaksuaika

Lisätiedot

Aurinkosähköjärjestelmien suunnittelu ja toteutus. ST-käsikirja 40

Aurinkosähköjärjestelmien suunnittelu ja toteutus. ST-käsikirja 40 Aurinkosähköjärjestelmien suunnittelu ja toteutus. ST-käsikirja 40 Tuotenumero: 412139 72,00 (+ alv 10%) normaalihinta 54,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Aurinkosähköjärjestelmien kysyntä kasvaa jatkuvasti,

Lisätiedot

SMG-4450 Aurinkosähkö

SMG-4450 Aurinkosähkö SMG-4450 Aurinkosähkö 66 kw:n aurinkosähkövoimala Kiilto Oy:llä Lempäälässä Tarkastellaan Kiillon aurinkosähkövoimalan toimintaa olosuhteiltaan erilaisina päivinä. 1 2 NUMEROTIETOA KIILLON VOIMALAN PANEELEISTA

Lisätiedot