Aurinkosähkövoimalaitosten kustannusrakenteet
|
|
- Timo Hämäläinen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Peter Lindfors Aurinkosähkövoimalaitosten kustannusrakenteet ja kehitystrendit Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkötekniikan koulutusohjelma Insinöörityö
2 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Peter Lindfors Aurinkosähkövoimalaitosten kustannusrakenteet ja kehitystrendit 45 sivua + 2 liitettä Tutkinto Insinööri (AMK) Koulutusohjelma Sähkötekniikka Suuntautumisvaihtoehto Sähkövoimatekniikka Ohjaajat Tuotepäällikkö Jukka Mäkinen Lehtori Osmo Massinen Pohjoisesta sijainnista huolimatta Suomessa on kuitenkin hyvä potentiaali aurinkosähkön tuotannolle vuositasolla. Etelä-Suomessa ja Pohjois-Saksassa aurinkoenergiaa voi tuottaa yhtä paljon. Suomen kokonaistuotanto on edelleen vähäistä, mutta reippaassa kasvussa. Tämä insinöörityö tehtiin ABB Oy:n kotimaan myyntiyksikölle. ABB on vahvasti mukana kansainvälisessä aurinkosähköliiketoiminnassa. Yhtiö kehittää ja valmistaa aurinkosähköinverttereitä ja sähköistyksen komponentteja. Opinnäytetyön keskeisenä tavoitteena oli selvittää millainen kustannusrakenne erilaisilla aurinkosähkövoimalaitoksilla Suomessa on. Työ rajattiin käsittämään verkkoon liitettyjä aurinkosähköjärjestelmiä. Tämän lisäksi työn tarkoituksena oli selvitellä aurinkosähkön kehitystrendejä maailmalla ja Suomessa. Tässä työssä tarkasteltiin Suomen aurinkosähkövoimaloiden tyypillisimmät kategoriat ja kotimaisen aurinkosähkömarkkinan kokoa. Esiteltiin myös aurinkosähkövoimalaitoksen periaatteellinen rakenne ja toiminta. Aurinkosähkövoimalaitosten kustannusrakenteita selvitettiin lähettämällä kysely alalla toimiville yrityksille. Kyselyssä pyydettiin EPC -toimittajien arviot kokonaiskustannuksien prosenttiosuuksista omissa, toteutuneissa tai suunnitteilla olevissa, aurinkosähkövoimalaprojekteissa. Selvitys tehtiin voimalaprojektien kolmen eri kokoluokan osalta. Työn lopputuloksena saatiin kartoitettua erityyppisten aurinkosähkövoimalaitosten kustannusjakauman keskimääräisiä prosenttiosuuksia soveltuvilta osin. Saatiin myös laajempaa näkemystä aurinkoenergian maailmanmarkkinoiden kehitystrendeistä ja aurinkosähkön tulevaisuudesta Suomessa. Avainsanat aurinkosähkö, aurinkosähköjärjestelmä, paneeli, invertteri
3 Abstract Author Title Number of Pages Date Peter Lindfors Cost Structures of Photovoltaic Power Plants and the Development Trends 45 pages + 2 appendices 9 May 2017 Degree Bachelor of Engineering Degree Programme Electrical Engineering Specialisation option Electrical Power Engineering Instructors Jukka Mäkinen, Product Manager Osmo Massinen, Senior Lecturer Despite the northern location, Finland has a good potential for photovoltaic production on annual basis. In Southern Finland and Northern Germany same amounts of solar energy can be produced. The total production in Finland is still low, but growing rapidly. This thesis was made for ABB Domestic Sales Finland. ABB has a strong presence in the international photovoltaic business. The company develops and manufactures solar inverters and electrification components. The essential purpose of the thesis was to find out the cost structures of various solar power plants in Finland. The study was limited to consist of grid-connected solar power systems. In addition the development trends of solar power worldwide and in Finland were sorted out. This study reviewed the typical categories of the solar power plants in Finland and the domestic photovoltaic market size. The principled structure and function of a solar power plant was also outlined. The cost structures of solar power plants were sorted out by sending a questionnaire to companies operating in the photovoltaic field. In the questionnaire EPC -suppliers were asked to estimate the percentage cost breakdown of their actual or planned solar power plant projects. The inquiry was carried out with regard to three different size categories of the power plant projects. As a result, the average percentages of the cost breakdown for different types of solar power plants were obtained where appropriate. A broader view of the world s solar energy market development trends and the future of solar power in Finland were obtained as well. Keywords photovoltaic, solar power system, solar panel, inverter
4 Sisällys Lyhenteet 1 Johdanto 1 2 ABB-yhtymä 2 3 Sähköenergian tuotanto ja kulutus Suomessa 3 4 Aurinkoenergian hyödyntämisen historia Ensimmäiset aurinkokerääjät Ensimmäiset aurinkovoimalat Valosähköinen ilmiö 9 5 Aurinko energianlähteenä Auringon säteily maapallolla Auringon säteily Suomessa 12 6 Aurinkopaneeli Aurinkokennot Yksikiteinen kenno Monikiteinen kenno Ohutkalvokenno Rakenne ja ominaisuudet Säteilyn ja lämpötilan vaikutus tehoon Sähköntuoton arviointi 23 7 Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu Järjestelmän mitoitus Aurinkopaneelien suuntaus ja sijoitus Vaihtosuuntaaja 30 8 Aurinkosähkövoimalan rakenne ja toiminta Hajautettu rakenne Keskitetty rakenne 33
5 9 Voimalaprojektien kustannusrakenteet Pientuotanto Kaupalliset kohteet Voimantuotanto Kehitystrendit maailmalla ja Suomessa Yhteenveto 44 Lähteet 46 Liitteet Liite 1. Aurinkosähköjärjestelmien kustannusrakenteet Liite 2. Asennettu aurinkosähkökapasiteetti maailmalla
6 Lyhenteet AC Alternating Current. Vaihtovirta. DC Direct Current. Tasavirta. EPC Engineering, Procurement, Construction. Suunnittelu, hankinta ja rakentaminen. Avaimet käteen -projektitoimittaja. IEA International Energy Agency. Kansainvälinen energiajärjestö. Tehtävänä on edistää energian saatavuutta ja kestävän kehityksen mukaista taloudellista kasvua. Imp Maksimitehon virta. Isc Oikosulkuvirta. MPP Maximum Power Point. Maksimitehopiste. MPPT Maximum Power Point Tracking. Maksimitehopisteen seuranta. Menetelmä, jolla aurinkopaneelista saadaan suurin mahdollinen teho. PV Photovoltaic. Valosähköinen. Aurinkosähkö. Auringonvalon muuntamista sähköksi valosähköisen ilmiön avulla. STC Standard Test Conditions. Laboratorion standardisoidut testiolosuhteet. TEM Työ- ja elinkeinoministeriö. Vmp Maksimitehon jännite. Voc Tyhjäkäyntijännite, avoimen piirin jännite. Wp Watt-peak (piikkiwatti). Aurinkopaneelin nimellisteho. Huipputeho, jonka aurinkopaneeli tuottaa standardoiduissa laboratorio-olosuhteissa.
7 1 1 Johdanto Energialähteet jaetaan uusiutuviin ja uusiutumattomiin. Uusiutumaton energia perustuu pääosin fossiilisten polttoaineiden hyödyntämiseen ja niiden käytöllä on kaksi keskeistä ongelmaa: polttoainetta on rajatusti ja sen polttamisesta aiheutuu ilmastoa lämmittäviä hiilidioksidipäästöjä. Uusiutuvalle energialle ominaista onkin kiertokulku, energia on peräisin suoraan tai välillisesti auringosta. Tyypilliset uusiutuvan energian muodot ovat bioenergia, geoterminen energia, vesivoima, tuulivoima ja aurinkoenergia. Fossiiliset primäärienergiamuodot (kuten öljy, kivihiili ja maakaasu) ovat uusiutumattomia, kuten myöskin ydinvoima. Energiamuotona aurinkosähkö kasvaa nopeimmin maailmalla ja se on jo tilastoissa ohittanut selkeästi tuulivoimaan liittyvät investoinnit. Suomessa aurinkoenergialiiketoimintaa harjoittavien yritysten määrä ja investoinnit ovat kasvussa. Energiayhtiöiden ohella aurinkovoimaloita hankkivat yritykset, julkiset organisaatiot, kunnat, maatilat, kauppakeskukset ja -ketjut sekä taloyhtiöt ja omakotitaloasukkaat. Tämä insinöörityö tehdään ABB:n kotimaan myyntiyksikölle, joka vastaa yhtymänsä sähkövoima- ja automaatiotuotteiden myynnistä ja markkinoinnista Suomessa. Opinnäytetyössä käsitellään aurinkoenergiaa ja sen hyödyntäminen aurinkopaneeleilla. Työ on rajattu käsittämään verkkoon liitettyjä aurinkosähköjärjestelmiä. Työssä tarkastellaan Suomen aurinkosähkövoimaloiden tyypillisimmät kategoriat ja kotimaisen aurinkosähkömarkkinan koko. Esitellään myös aurinkosähkövoimalaitoksen periaatteellinen rakenne ja toiminta. Insinöörityön keskeinen tarkoitus on kartoittaa millainen kustannusrakenne erilaisilla aurinkosähköjärjestelmillä Suomessa on. Tarkastellaan toteutuneiden tai suunnitteilla olevien aurinkosähkövoimalaitos -projektien kustannusjakaumaa prosentteina. Lopuksi selvitellään lyhyesti aurinkoenergian maailmanmarkkinoiden kehitystrendejä ja pohditaan aurinkosähkön tulevaisuutta Suomessa.
8 2 2 ABB-yhtymä ABB on monikansallinen johtava sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä, jonka tuotteet, järjestelmät ja palvelut parantavat teollisuus- ja energiayhtiöasiakkaiden sekä liikenne- ja infrastruktuurialojen asiakkaiden kilpailukykyä ympäristömyönteisesti. ABB:n palveluksessa työskentelee 100 maassa yli henkilöä, joista Suomessa noin ABB kulkee Suomessa vuonna 1889 perustetun Strömbergin jalanjäljissä. Ydinliiketoiminta on jaettu neljään erilliseen divisioonaan, jotka ovat Robotics and Motion Electrification Products Process Automation Power Grids Suomen ABB:n Domestic Sales -yksikkö vastaa sähkövoima- ja automaatiotuotteiden ja järjestelmien sekä palveluiden myynnistä ja markkinoinnista Suomessa. Asiakkaita ovat muun muassa teollisuusyritykset, laitevalmistajat, järjestelmätoimittajat, kojeistovalmistajat ja sähköalan tukkuliikkeet. [1.] ABB käynnisti aurinkosähköinvertteri liiketoiminnan Suomessa 2000-luvun lopulla. Jo vuonna 2010 yhtiö otti käyttöön 181 kilowatin aurinkosähkövoimalan taajuusmuuttajatehtaan katolla Helsingin Pitäjämäellä. Voimala olikin tuolloin Pohjoismaiden suurin. [2.] Aurinkosähköinvertteri muuntaa aurinkopaneeleissa tuotetun tasasähkön sähköverkkoon soveltuvaksi vaihtosähköksi. Kaikki voimalan tuottama teho kulkee sen läpi. Invertteri myös ohjaa omalta osaltaan tuotantoprosessia. [2.] ABB:n tehdasalueella Helsingin Pitäjänmäellä sijaitsevassa uudessa laboratoriossa kehitetään ja testataan suuria voimalaitoskokoluokan inverttereitä, joiden yksikköteho voi vastata jopa 200 omakotitalon sähköliittymän tehoa. Laboratoriossa voidaan testata suurimmillaan noin 8 megawatin tehoisia inverttereitä. Uuden laboratorion maailman mittakaavassakin ainutlaatuisessa säähuoneessa voidaan testata tehoelektroniikkaa äärimmäisissä olosuhteissa aina 40 pakkasasteesta 100 lämpöasteeseen saakka. [2.] ABB kehittää ja valmistaa aurinkosähköinverttereitä ja sähköistyksen komponentteja.
9 3 3 Sähköenergian tuotanto ja kulutus Suomessa Sähköä tuotetaan Suomessa monipuolisesti eri energianlähteellä ja tuotantomuodolla. Sähkön tuotannon tärkeimmät energialähteet ovat ydinvoima, vesivoima, kivihiili, maakaasu, puu ja turve. Tuulivoiman osuus on pieni, mutta kasvussa. Vieläkin pienempi, mutta sitäkin suuremassa kasvussa on aurinkovoima. [3.] Suomessa on 120 sähköä tuottavaa yritystä ja noin 400 voimalaitosta, joista yli puolet on vesivoimalaitoksia. Sähköntuotanto on moneen muuhun Euroopan maahan nähden varsin hajautettua. Monipuolinen ja hajautettu tuotantorakenne lisää sähkön hankinnan varmuutta. Lähes kolmannes sähköstä tuotetaan sähkön ja lämmön yhteistuotantona, jolloin polttoaineen energiasisältö voidaan käyttää mahdollisimman tarkkaan hyödyksi. Suomi on osa Pohjoismaiden sähköpörssiä, Nord Pool Spot. Vesivoiman ja fossiilisten polttoaineiden (kivihiilen) osuus sähköntuotannosta vaihtelee sen mukaan, miten paljon markkinoilla on tarjolla vesivoimaa Ruotsista ja Norjasta. [3.] Suomessa tuotettu sähkö vuonna 2015 oli lähes 80 prosenttisesti hiilidioksidivapaata, mittaushistorian alhaisin taso. Uusiutuvien energialähteiden osuus nousi 45 prosenttiin. Kuvassa 1 on esitetty Suomen sähköntuotanto energialähteittäin vuonna [3.] Kuva 1. Suomen sähköntuotanto energialähteittäin vuonna 2015 [3].
10 4 Sähköntuotanto voidaan myös jaotella sen mukaan millaisissa voimalaitoksissa sähkö on tuotettu ja miten tuotanto vaihtelee ajallisesti. Jotkut voimalaitoksista on tyypillisesti käytössä jatkuvasti täydellä teholla, toisilla voimaloilla taas tuotanto vaihtelee kysynnän tai tuotantomahdollisuuksien mukaan. Sähköverkon tasapainon ylläpitämiseen tarvitaan säätövoimaa eli säädettävää sähköntuotantoa, joka kykenee reagoimaan sähkön tuotannon ja kulutuksen välisiin vaihteluihin. Sähköä ei kyetä varastoimaan suuressa määrin, joten sitä on tuotettava verkkoon koko ajan saman verran kuin sitä kulutetaan. Säätövoimaa tarvitaan turvaamaan häiriötöntä sähkönsaantia eli tasaamaan sähkön kysyntää ja tarjontaa. Vesivoima on teknisesti toimivinta ja taloudellisesti edullisinta säätövoimaa, jonka lisääminen samalla edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Sähköä tuottavat voimalaitokset voidaan jakaa tuotantotekniikan mukaan. Suomessa yleisiä voimalaitostyyppejä ovat lämpövoimalaitokset (ydinvoima, kivihiili, puu, turve) ja kaasuturpiinivoimalat (maakaasu tai biokaasu) sekä uusiutuvaa energiaa tuottavat vesivoima-, tuulivoima- ja aurinkovoimalaitokset. [3; 4; 5.] Suomessa kulutettiin sähköä vuonna 2015 lähes 83 terawattituntia (TWh). Käytöstä katettiin omalla tuotannolla reilut 80 prosenttia ja vajaat 20 prosenttia nettotuonnilla. Teollisuuden osuus kokonaiskäytöstä oli sama kuin edellisenä vuonna, 47 prosenttia. Kuvassa 2 on esitetty Suomen sähkönkulutus vuonna [3; 4; 5.] Kuva 2. Suomen sähkönkulutus vuonna 2015 [5].
11 5 Aurinkovoiman osuus Suomen sähköntuotannosta on vielä niin pieni, että sitä ei ole tilastoitu Energiateollisuus ry:n Energiavuosi tiedotteessa (kuva 1 ja taulukko 1). Taulukko 1. Sähkön tuotanto ja kulutus Suomessa vuosina [5]. SÄHKÖN HANKINTA JA KULUTUS VUOSINA SÄHKÖN HANKINTA TWh Muutos (%) Osuudet (%) / Vesivoima 13,2 16,6 25,3 15,9 20,1 Tuulivoima 1,1 2,3 110,3 1,3 2,8 Ydinvoima 22,6 22,3-1,4 27,2 27,1 Yhteistuotanto 22,1 20,6-6,7 26,5 25 teollisuus 9,3 8,8-5,1 11,1 10,7 kaukolämpö 12,8 11,8-7,8 15,3 14,3 Erillistuotanto 6,4 4,3-32 7,6 5,3 TUOTANTO 65,4 66,2 1,1 78,5 80,2 +Nettotuonti 18 16,3-9,1 21,5 19,8 SÄHKÖN KULUTUS 83,4 82,5-1, SÄHKÖN KÄYTTÖ TWh Muutos (%) Osuudet (%) / Teollisuus 39,3 38,9-0,9 47,1 47,1 Metsä 19,8 19,4-1,7 23,7 23,6 Kemia 7 6,9-1,6 8,4 8,4 Metalli 8,4 8,6 2, ,4 Muu 4,1 4-2,6 4,9 4,8 Muu kulutus 41, ,6 49,7 Häviöt 2,8 2,6-4,8 3,3 3,2 SÄHKÖN KULUTUS 83,4 82,5-1,
12 6 4 Aurinkoenergian hyödyntämisen historia Aurinkoenergian hyödyntämisellä on pitkä ja monipuolinen historia. Kiinassa oli jo 6000 vuotta sitten taloja, jotka lämpenivät myös talvella pääosin auringon säteilyllä mutta eivät kuumenneet liikaa kesäisin. Passiivisen aurinkoenergian hyödyntäminen olikin erittäin tavallista jo 3000 vuotta sitten Kiinassa ja keskeinen osa monien dynastioiden politiikkaa. Esimerkiksi koko vanhan Pekingin asemakaava suunniteltiin niin, että talot saivat talvisin suuren osan lämmitysenergiastaan suoraan auringosta. Tavanomaisen kiinalaisen aurinkoarkkitehtuurin tärkein periaate olikin erittäin yksinkertainen: talojen seinät suunnattiin ilmansuuntien mukaan ja kaikki ikkunat keskitettiin talon etelänpuoleiselle seinustalle. Tällöin matalalta paistava talviaurinko paistoi suoraan sisälle ikkunoista aikana, jolloin tarvittiin lämmitystä. Kesällä aurinko on etelässä ollessaan niin korkealla, ettei se paista etelänpuoleisista ikkunoista sisään kovinkaan tehokkaasti, eivätkä talot lämmenneet liikaa. Lännen- ja idänpuoleisten ikkunoiden määrä pidettiin suhteellisen pienenä. Muuten nouseva aurinko olisi paistanut kesällä liian voimakkaasti sisään idänpuoleisista ja laskeva aurinko puolestaan lännenpuoleisista ikkunoista. Aurinkoa hyödyntävä rakennusten ja kaupunkien suunnittelu oli varsin yleistä myös antiikin Kreikassa ja Roomassa. Samoin perin tavallista intiaanikansojen keskuudessa. Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan muuttaneet eurooppalaiset siirtolaiset suosivat aikanaan jopa hyvin systemaattisesti passiivista aurinkoenergiaa hyödyntävää arkkitehtuuria. Se sai kuitenkin eri alueilla hiukan erilaisia muotoja ilmastollisista olosuhteista riippuen. Yhdysvaltojen pohjoisosissa ja Kanadassa suosittiin pitkään talomallia, jonka etelänpuoleinen seinä oli paljon korkeampi kuin pohjoisenpuoleinen seinä. Ikkunat sijoitettiin etelän puolelle ja matala pohjoisseinä minimoi hyytävien pohjoistuulien viilentävän vaikutuksen. [6, s ] Myöskin Etelä-Suomessa oli vielä 1900-luvun alussa tapana suunnata rakennuksien seinät ilmansuuntien mukaan, keskittää ikkunat etelän puolelle ja jättää pohjoisenpuoleinen seinä kokonaan tai lähes ilman ikkunoita. Lisäksi rakennuksiin lisättiin usein kuisteja, jotka toimivat sekä tuulensuojina että passiivisina aurinkoenergian kerääjinä. Tuhansia vuosia vanhojen tekniikoiden avulla talojen lämpötilanvaihtelut oli mahdollista tasoittaa minimaalisiksi pelkän passiivisen aurinkolämmön avulla aluksi lämpimässä ilmastossa, mutta materiaalitekniikan kehityksen myötä yhä pohjoisemmille seuduille. Ikkunalasi oli passiivisen aurinkoenergian suuresti parantanut keksintö. [6, s ]
13 7 4.1 Ensimmäiset aurinkokerääjät Ensimmäiset myynnissä olleet, kuumaa vettä tuottavat aurinkokeräimet valmistettiin todennäköisesti Yhdysvalloissa 1800-luvun lopulla. Climax -merkkiset aurinkokeräimet olivat vuosisadan vaihteessa suhteellisen yleisiä esimerkiksi Los Angelesissa. Tämä aurinkokeräimien ensimmäinen nousukausi tyrehtyi kuitenkin nykyaikaisen öljy- ja maakaasuteollisuuden nousuun. Öljystä ja maakaasusta ja niillä tuotetusta lämmöstä ja sähköstä tuli niin halpaa, etteivät ihmiset enää viitsineet asentaa katolleen hankalasti käytettäviä aurinkokeräimiä, joissa saattoi olla myös paljon erilaisia teknisiä ongelmia. Toisesta maailmansodasta johtuva väliaikainen energian kuluttajahintojen nousu synnytti uuden, lyhytaikaisen aurinkokeräimien boomin eräillä Yhdysvaltojen aurinkoisilla alueilla. Esimerkiksi Miamin katoille asennettiin muutamassa vuodessa noin aurinkokeräintä. Vuonna 1941 puolet kaikista kaupungin kotitalouksista tuotti itselleen lämmintä vettä aurinkokeräimillä. Niitä asennettiin 80 prosenttiin uusista taloista. Sodan jälkeen energian hinta laski jälleen ja historia toisti itseään, aurinkokeräimet tipahtivat jälleen muodista. [6, s ] Toisen maailmansodan jälkeen yhdysvaltalaiset olivat varakkaampia kuin koskaan ennen, mutta japanilaiset olivat köyhtyneet sodan takia. Useimmilla japanilaisilla ei ollut varaa lämmittää itselleen suuria määriä lämmintä vettä fossiilisilla polttoaineilla, sähköstä puhumattakaan. Japanilaiset keksijät alkoivat kehitellä aurinkokeräimiä, jotka tuottaisivat ihmisille lämmintä pesuvettä. Halpoja muovista tehtyjä aurinkokeräimiä myytiin hurjalla vuosivauhdilla ja huippu saavutettiin vuonna 1967, jolloin Japanissa oli 3,7 miljoonaa käytössä olevaa aurinkokeräintä. Japanin vaurastuessa sekä öljyn ja maakaasun hintojen pudotessa edelleen myös japanilaiset hylkäsivät aurinkokeräimet ja koko alan kehitys pysähtyi joksikin aikaa. [6, s ] Uuden vuosituhannen alussa aurinkokeräinten tuotanto kääntyi jättimäiseen kasvuun, tällä kertaa suurelta osin Kiinan ansiosta. Kiinalaiset yhtiöt alkoivat tuolloin valmistaa aivan uudenlaisia, tyhjiöeristettyihin putkiin perustuvia aurinkolämmön kerääjiä. Ne olivat entistä tehokkaampia ja niitä oli mahdollista käyttää myös lämpötilan laskiessa talvisin pakkasen puolelle. Kiinassa oli 1980-luvun alussa noin aurinkokeräintä. Kymmenen vuotta myöhemmin niitä oli jo tuhat kertaa enemmän eli yli 30 miljoonaa ja 2010-luvun alussa jo noin 200 miljoonaa. Koko maailmassa aurinkokeräinten nykyinen lukumäärä lienee jotakin 250 ja 300 miljoonan välillä. [6, s ]
14 8 4.2 Ensimmäiset aurinkovoimalat Monet keksijät kehittelivät 1800-luvulla aurinkoenergialla toimivia lämpövoimakoneita, jotka pystyisivät käyttämään erilaisia moottoreita ja vesipumppuja. Ensimmäisen varsinaisen aurinkovoimakoneen rakensi ranskalainen Augustin Mouchot. Aurinkovoimakoneessa oli kahden ja puolen metrin levyinen heijastin ja kone pystyi pumppaamaan kaivosta noin 2000 litraa vettä minuutissa. Mouchot käytti järjestämissään näytöksissä aurinkovoimakonettaan myös muihin tarkoituksiin, kuten jään tekemiseen ja leipien paistamiseen. Kone esiteltiin Pariisin maailmannäyttelyssä vuonna 1878 (kuva 3). Kuva 3. Ensimmäinen aurinkovoimakone Pariisin maailmannäyttelyssä vuonna 1878 [7]. Ruotsalainen keksijä ja teollisuusmies John Ericsson ehdotti ensimmäisenä muotoilua, jossa parabolinen heijastin korvattaisiin pitkänomaisella heijastavalla kourulla. Kourujen heijastava pintamateriaali keskittäisi polttopisteessä oleviin mustiin putkiin tavallista suuremman määrän auringon säteilyä. Ericsson ja muut aurinkokouruvoimaloiden varhaiset pioneerit käyttivät ensin V-muotoisia heijastimia. Brittiläinen professori Charles Vernon Boys kuitenkin totesi, että putken pohja ei muotoilussa vastaanottanut yhtään säteilyä ja että tämä maksimoi lämmönhukan putkista. Boysin mielestä heijastin, jonka muoto vastaisi parabolisen pinnan poikkileikkausta toimisi ratkaisevasti tehokkaammin. [6, s ]
15 9 Yhdysvaltalainen keksijä ja liikemies Frank Shuman alkoi rakentaa Boysin ajatuksen pohjalta ensimmäistä nykyaikaista aurinkokouruvoimalaa. Philadelphian Taconyyn (osavaltio Pennsylvania) rakennettu Shuman-Boys aurinkovoimala toimi jo suhteellisen hyvin. Mutta Egyptin Maadiin (25 km Kairosta) rakennettu seuraava aurinkovoimala oli vielä huomattavasti parempi. Maadin voimalassa oli viisi 60 metrin pituista ja 8 metrin levyistä, voimakkaasti heijastavalla materiaalilla päällystettyä aurinkokourua. Voimala tuotti 55 hevosvoiman tehon ja pumppasi Niilin joesta pelloille kasteluvettä litraa minuutissa. Vuonna 1913 valmistuneesta Maadin aurinkovoimalasta tuli sensaatio. Shuman asetti vuonna 1909 tavoitteekseen, että maailman aurinkoisilla alueilla olisi pian neliökilometrin verran aurinkoenergian tuotantoa ja että niiltä saataisiin koko ihmiskunnan kulutusta vastaava määrä energiaa. Shumanin unelma romuttui kun ensimmäinen maailmansota syttyi. Tilaukset peruuntuivat ja Maadin voimala tuhoutui sodan aikana. Shumanin insinöörit värvättiin armeijaan ja suuri osa heistä menehtyi sodassa. Myös Shuman itse kuoli. Britannia miehitti Persianlahden alueet ja sieltä löydettiin piakkoin valtavia öljyesiintymiä. Anglo-Persian Oil Company perustettiin vuonna Britannia ei enää ollut kiinnostunut aurinkoenergian edistämisestä. [6, s ] 4.3 Valosähköinen ilmiö Fyysikot havaitsivat 1870-luvulla oudon ilmiön. Seleenin sähkönjohtavuus näytti kasvavan auringonvalon vaikutuksesta. Kokeet osoittivat, että kyse ei ollut vähän aiemmin havaitusta lämpösähköisestä ilmiöstä. Seleeni ei näet reagoinut lämpötilan nousuun vaan nimenomaan auringonvaloon. Valosähköisen ilmiön havaitsi ensimmäisen kerran saksalainen fyysikko Heinrich Hertz vuonna Hän huomasi, että kipinä hyppää kahden sähköisesti varatun levyn välillä helpommin, kun toiseen levyyn säteilee valoa. Kuitenkin vasta toinen kuuluisa saksalainen, maailmanhistorian ehkä kaikkien aikojen nerokkain fyysikko Albert Einstein onnistui selittämään mistä ilmiö johtui. Einstein totesi vuonna 1905 julkaistussa kuuluisassa tutkimuksessaan, että valo oli eräänlaista aaltoliikkeistä sähkömagneettista säteilyä, jota voisi kuvata hyvin pieninä energiapaketteina, kvantteina. Kun aurinko paistoi sopivasta materiaalista koostuvalle pinnalle, riittävän suurienergiset valon kvantit (nykyinen termi fotonit) kykenivät irrottamaan elektroneja atomeistaan. Tämä synnytti sähkövirran. Einstein sai valosähköisen ilmiön selityksestä Nobelin fysiikanpalkinnon vuonna [6, s.24 25; 8.]
16 10 5 Aurinko energianlähteenä Aurinko on noin viisi miljardia vuotta sitten alkunsa saanut valtava kaasupallo, joka muodostuu pääosin vedystä ja heliumista. Aurinko lämmittää ja tämä johtuu sähkömagneettisesta säteilystä, joka vapautuu fuusioreaktiossa. Aurinko tuottaa energiansa fuusioimalla 600 miljoonaa tonnia vetyä sekunnissa 596 miljoonaksi tonniksi heliumia. Tästä massasta 4 miljoonaa tonnia sekunnissa muuttuu energiaksi. Yhden heliumkilon muodostaminen vedystä fuusioprosessissa vapauttaa yhtä paljon energiaa kuin tonnia kivihiiltä eli 180 miljoonaa kilowattituntia. Auringon säteilyenergian kokonaisteho on 3,86 x wattia, josta maahan asti päätyy 1,7 x wattia. Tämä on noin kertaa koko ihmiskunnan käyttämä teho vuodessa. [9; 10, s ] Aurinko on maapallon merkittävin energianlähde, joka kasveissa tapahtuvan fotosynteesin kautta tuottaa lähes kaiken eliökunnan kuluttamasta energiasta. Myös ihmisten fyysinen käyttövoima on auringosta lähtöisin, koko ravintoketju edustaa varastoitunutta aurinkoenergiaa. Ydinvoimaa ja geotermistä energiaa lukuun ottamatta kaikki ihmiskunnan kuluttama energia on peräisin auringosta (kuva 4). [9; 10, s ] Kuva 4. Auringon merkitys ihmiskunnan energianlähteenä [9].
17 Auringon säteily maapallolla Maapallon ilmakehän ulkorajalla olevalle yhden neliömetrin kokoiselle pinta-alalle kohdistuvan auringonsäteilyn teho on noin 1368 wattia. Tämä on nimeltään aurinkovakio. Maapallon etäisyydestä aurinkoon riippuen, säteilyn teho vaihtelee +/-3,5 %. Kaikki auringon säteilyenergia ei kuitenkaan tule maanpinnalle asti. Ilmakehän heijastavasta ja imeytyvästä vaikutuksesta johtuen auringon säteilymäärä maan pinnalla onkin noin 60 % aurinkovakiosta. [10, s.13 14; 11.] Ilmakehän läpi maanpinnalle tuleva auringonsäteily voidaan jakaa kolmeen ryhmään: suora auringonsäteily, hajasäteily ja vastasäteily. Suora auringonsäteily on suoraan ilmakehän läpi tulevaa säteilyä. Hajasäteily on ilmakehän pilvien ja molekyylien heijastamaa säteilyä sekä maasta heijastunutta hajasäteilyä. Vastasäteilyä aiheuttavat ilmakehän vesihöyry, hiilidioksidi ja otsoni, jotka säteilevät lämpöä takaisin maanpinnalle. Näiden kolmen säteilyjen summa on maapallon pinnalle tuleva kokonaissäteilyenergia. [10, s.13 14; 11.] Kuva 5. Maapallolle tulevan auringon säteilyenergian imeytyminen ja heijastuminen [12].
18 Auringon säteily Suomessa Suomessa keskimäärin puolet auringon kokonaissäteilystä on hajasäteilyä. Etelä- Suomen vuotuinen kokonaissäteily on samaa suuruusluokkaa kuin Pohjois-Saksassa. Auringonsäteilyn määrään vaikuttaa merkittävästi Suomen maantieteellinen sijainti. Voimakkainta auringonsäteily on touko- ja heinäkuun välisenä aikana, jolloin Etelä- Suomessa säteilystä saatava energian määrä kuukaudessa kohtisuoralle pinnalle on keskimäärin kwh/m 2. Loka- ja helmikuun välisenä aikana säteilyenergian määrä jää alle 30 kwh/m 2. [13; 14.] Eteläisimmässä Suomessa auringon kokonaissäteilyenergian määrä vaakatasolle on vuositasolla noin 980 kwh/m 2, joka on lähes sama kuin Keski-Euroopassa. Pohjoiseen mentäessä säteilyn määrä kuitenkin vähenee. Keski-Suomessa säteilyenergian määrä vuodessa on noin 890 kwh/m 2 ja Pohjois-Suomessa noin 790 kwh/m 2. [13; 14.] Kuva 6 havainnollistaa keskimääräiset kuukausittaiset kokonaissäteilyenergian määrät Suomessa 45 asteen kulmassa etelään päin suunnatulle pinnalle sekä erot vuotuisissa säteilymäärissä eri kaupungeissa. [13.] Kuva 6. Auringon säteilyenergia 45 asteen kulmassa etelään suunnatulle pinnalle [13].
19 13 6 Aurinkopaneeli 6.1 Aurinkokennot Aurinkopaneelin peruskomponentti on puolijohdetekniikalla valmistetut aurinkokennot. Puolijohdemateriaalit ovat normaalisti eristäviä, mutta alkavat johtaa sähköä kun niihin osuu energiaa. Tässä tapauksessa energia on auringon säteily. Aurinkokenno on puolijohdekomponentti, jolla auringon säteily muunnetaan sähköenergiaksi valosähköisen ilmiön avulla. Valosähköisessä ilmiössä puolijohteen elektronit saavat niin paljon energiaa sähkömagneettisesta säteilystä, että ne irtautuvat atomiytimen vetovoimasta. Aurinkokennoissa yleisesti käytetty puolijohdemateriaali on pii, sen hyvän hyötysuhteen ja saatavuuden takia. Aurinkokenno on periaatteessa hyvin suuri fotodiodi, jossa on yhdistetty kaksi erityyppistä puolijohdekerrosta: boorilla seostettu p-tyypin kerros ja fosforilla seostettu n-tyypin kerros. Kun nämä kaksi yhdistetään muodostuu pn-liitos. Kun auringonvalo kohdistuu kennoon, osalla valohiukkasista (fotoneista) on niin suuri energia, että ne pääsevät ohuen pintakerroksen läpi pn-liitokseen ja muodostavat elektroni-aukkopareja. Lähellä pn-liitosta muodostuvista pareista elektronit kulkeutuvat n-puolelle ja aukot p-puolelle. Näin liitoksen n-puolelle syntyy positiivinen varaus ja p- puolelle syntyy negatiivinen varaus. Rajapintaan muodostuu sisäinen sähkökenttä ja pn-liitos voi tuottaa sähkövirtaa ulkoiseen kuormaan (kuva 7). [15; 16, s ] Kuva 7. Aurinkokennon toimintaperiaate [15].
20 14 Aurinkokennon koko on tavallisesti 15 x 15 cm ja paksuus 0,1 0,4 mm. Yksittäinen kenno tuottaa auringon valossa noin 0,5 V tasajännitettä. Kennosta saatu teho riippuu sen pinta-alasta ja auringon säteilytehosta. Kytkemällä kennoja sarjaan (ja rinnan) saadaan tuotettua haluttu jännite ja virta. [6, s.63; 16, s ] Ominaiskäyrä eli I-U-käyrä kuvaa millä jännitteen ja virran suhteella kennoa pitää kuormittaa, jotta siitä saadaan suurin mahdollinen teho. Teho on jännite kertaa virta eli P = UI. Jos kennoa ei kytketä mihinkään, virta ei kulje ja virran arvo on 0 A. Tämä on kennon tyhjäkäyntijännite tai avoimen piirin jännite (Voc). Se on korkein jännite, minkä kenno saavuttaa tietyssä lämpötilassa ja valotiheydessä. Jos kennon molemmat puolet kytketään yhteen, se aiheuttaa oikosulun ja jännite-ero on 0 V. Tätä kutsutaan nimellä oikosulkuvirta (Isc). Se on suurin virta, joka kulkee kennossa tietyssä lämpötilassa ja valotiheydessä. Kuva 8 esittää erään aurinkokennon ominaiskäyrää. [6,s.63; 16,s.122.] Kun jännite tai virta on maksimipisteessä (tyhjäkäyntijännite Voc tai oikosulkuvirta Isc), niin teho on nolla. Näitä pisteitä ei tietenkään ole hyödyllistä käyttää. Ominaiskäyrän tarkastelu on tarpeen, jotta kennosta saadaan järkevästi tehoa. I-U-käyrästä nähdään paras virta-jännitearvopiste, jolla saavutetaan suurin mahdollinen teho eli maksimiteho. Tätä kutsutaan maksimitehopisteeksi (MPP). [6, s.63; 16, s ] Kuva 8. Aurinkokennon ominaiskäyrä eli I-U-käyrä [17]. Punaisella ominaiskäyrä ja sinisellä eri jännitteen ja virran suhteilla laskettu teho. Maksimitehon jännite on merkitty Vmp ja maksimitehon virta on merkitty Imp.
21 Yksikiteinen kenno Yksikiteinen aurinkokenno valmistetaan jalostamalla luonnossa esiintyvää piitä. Piikide kasvatetaan tankomuotoon siten että kiderakenteen atomit ovat tietyssä järjestyksessä. Piitangosta sahataan piikiekkoja, joiden paksuus on noin 0,2 mm. Pyöreistä kiekoista leikataan palat pois, jotta aktiivinen pinta-ala aurinkopaneelissa saadaan suuremmaksi. Koska raaka-aine on hyvin kallista, pyöreistä kiekoista ei kannata tehdä neliskulmaisia. Tämän vuoksi yksikidepaneelissa on aukot kennojen kulmissa. Yksikiteisen aurinkokennon tunnistaa pyöristetyistä reunoista ja mustasta väristä (kuva 9). [6, s.57 58; 15; 16, s.124.] Yksikiteinen piikenno on kallis, koska valmistustapa on hidas ja vaatii huolellista työtä. Raaka-aineen tulee olla erittäin puhdasta ja sen valmistus on teknisesti haastavaa, joten tuotantokustannukset ovat suhteellisen suuret. Yksikiteisen piikennon hyvänä puolena on korkeampi hyötysuhde (16 25 %). [6, s.57 58; 15; 16, s.124.] Kuva 9. Yksikiteinen aurinkokenno [18].
22 Monikiteinen kenno Monikiteinen aurinkokenno on teknisiltä ominaisuuksiltaan hyvinkin samanlainen kuin yksikiteinen kenno. Monikiteinen piikenno on kuitenkin edullisempi, sillä se ei vaadi yhtä huolellista valmistusprosessia. Monikiteinen aurinkokenno valmistetaan valamalla, jolloin saadaan monikidemuoto mosaiikkimaisena kuviointina kennon pinnassa. Monikiteinen piikenno voidaan tehdä neliskulmaisesta harkosta, jolloin raaka-aine saadaan käytettyä paremmin hyödyksi. [6, s.57 58; 15; 16, s.124.] Monikiteisen aurinkokennon valmistus on helpompaa kuin yksikiteisen kennon, mutta valmistustekniikasta johtuen hilavirheitä esiintyy huomattavasti yleisimmin. Hilavirheet vaikuttavat sähkövirran kulkuun kennon sisällä. Kiderakenteen atomien paikat ovat epämääräisempiä kuin yksikiteisessä kennossa, jolloin hyötysuhde jää pienemmäksi (alle 20 %). Monikiteisen aurinkokennon tunnistaa suorakulmaisesta muotoilusta ja sinertävästä väristä (kuva 10). [6, s.57 58; 15; 16, s.124.] Kuva 10. Monikiteinen aurinkokenno [18].
23 Ohutkalvokenno Ohutkalvo aurinkokennot valmistetaan eri tavalla kuin perinteiset piikennot, yleensä käytetään amorfista piitä. Amorfisessa kiderakenteessa vallitsee atomien täydellinen epäjärjestys. Amorfinen pii höyrystetään sopivalle alustusmateriaalille, jolloin saadaan erittäin ohut valoa absorboiva kerros ja yhtenäinen kennorakenne. Amorfinen kenno voi olla hyvin ohut, joten piitä tarvitaan paljon vähemmän yksi- ja monikiteisiin kennoihin verrattuna. Amorfisesta piistä valmistetut kennot ovat taipuisia ja halvempia valmistaa, mutta niiden tekninen käyttöikä on huomattavasti vaatimattomampi ja hyötysuhde on pienempi (5 11 %). [6, s.58 59; 15; 16, s.125.] Koska tämä tekniikka on melko uutta, ei ole vielä käytännön kokemusta ja tietoa ohutkalvokennojen todellisesta käyttöiästä. On myös huomattava että koska ohutkalvokennojen hyötysuhde on puolet huonompi kuin perinteisten piikennojen, on paneeleita asennettava määrältään kaksinkertainen pinta-ala, jotta saavutetaan sama teho kuin yksikidepaneeleilla. Ohutkalvoteknologia kuitenkin mahdollistaa piikennoja monipuolisemmat käyttökohteet aurinkosähkön integroimiseen. [6, s.58 59; 15; 16, s.125.] Kuva 11. Ohutkalvokenno [19].
24 Rakenne ja ominaisuudet Aurinkopaneeli muodostetaan kytkemällä käyttötarpeen mukaan riittävä määrä kennoja sarjaan ja joskus myös rinnan. Yleensä kytketään sarjaan 36 kennoa, jolloin saadaan riittävä jännite esimerkiksi 12 voltin akkujen lataamiseen. Sarjakytkennässä kennojen jännitteet summautuvat, mutta virta on sama kuin yhden kennon tuottama virta. Saatu sähkövirta riippuu aurinkokennon pinta-alasta ja auringon säteilyn voimakkuudesta. [6, s.64 68; 15; 16, s ] Aurinkopaneelin puolijohdekennot on suojattu kosteudelta ja oikosululta molemmin puolin kennoja olevalla kapselointifoliolla (EVA eli etyyli-vinyyli-asetaatti). Paneelin etupuolta suojaa noin neljän millimetrin paksuinen karkaistu lasi ja vesitiivis alumiininen kehys. Paneelin takaosaa suojaa komposiittimuovinen takalevy, johon on kiinnitetty vesitiivis kytkentärasia. Kuvassa 12 on esitetty aurinkopaneelin tyypillinen rakenne. [6, s.64 68; 15; 16, s ] Kuva 12. Aurinkopaneelin rakenne [20].
25 19 Aurinkopaneeli koostuu yksittäisistä aurinkokennoista. Useista yksittäisistä paneeleista puolestaan muodostuu paneelisto, johon kuuluu kaikki tietyn järjestelmän aurinkopaneelit (kuva 13). Kytkemällä paneeleita tarpeen mukaan sarjaan ja rinnan, saadaan teholtaan haluttu paneelisto. Sarjakytkentä summaa paneelijännitteet ja rinnankytkentä summaa paneelivirrat. Sarjakytkennän etuna on korkeampi jännite ja siten pienemmät sähkönsiirtohäviöt. Rinnankytkennän etuna on, että yhden paneelin varjostus ei haittaa muiden paneelien toimintaa. Aurinkopaneelien yksi parhaita ominaisuuksia onkin niiden modulaarisuus. [6, s.64 68; 15; 16, s ] Kuva 13. Kenno, paneeli ja paneelisto [21]. Samaa aurinkopaneelia käyttämällä voidaan rakentaa monenlaisia ja monenkokoisia paneelistoja, pienistä mökkijärjestelmistä jopa suuriin sähköverkkoon liitettäviin voimalaitoksiin. Yksittäisen paneelin nimellisteho vaihtelee käyttökohteesta riippuen, mutta kiinteistöasennuksissa nimellisteho on yleensä noin 250 Wp. Aurinkopaneelin nimellisteho Wp (Watt-peak) on se huipputeho, jonka paneeli tuottaa standardoidussa laboratorioolosuhteissa. [6, s.64 68; 15; 16, s ]
26 Säteilyn ja lämpötilan vaikutus tehoon Aurinkopaneelien huipputehot mitataan tietyissä olosuhteissa. Testaamista varten on määritelty standardiolosuhteet (STC, Standard Test Conditions): säteilyvoimakkuus G = 1000 W/m 2 paneelin lämpötila T = +25 C ilmamassa AM = 1,5 Ilmamassa (AM, Air Mass) on suure, jolla kuvataan pilvettömän ilmakehän vaikutusta auringon säteilyn voimakkuuteen. Standardiolosuhteissa auringon spektri on normitettu ilmamassalle 1,5. Tämä tarkoittaa että aurinko on 41,81 horisontin yläpuolella. Käytännössä aurinkopaneelit ovat harvoin ihanteellisissa laboratorio-olosuhteissa, sillä sään vaihtelevuus voi olla merkittävä. Aurinkopaneeleiden vertailun vuoksi on kuitenkin olennaista, että standardiolosuhteet (STC) on määritelty. Kuten aurinkokennolla myös aurinkopaneelilla on I-U-käyrä eli ominaiskäyrä. Käyrästä ilmenee millä virran ja jännitteen arvoilla paneeli toimii. Virta-jännitekäyrästä selviää myös paneelin tyhjäkäyntijännite (Voc), oikosulkuvirta (Isc) ja maksimitehopiste (MPP). Kuva 14 esittää aurinkopaneelin ominaiskäyrää eri auringonsäteilyn voimakkuuksilla. [6, s.61 64; 15; 16, s ] Kuva 14. Aurinkopaneelin ominaiskäyrä eri säteilyvoimakkuuksilla [22].
27 21 Paneelin tuottama virta pienenee lähes suorassa suhteessa säteilyvoimakkuuteen. Myös paneelin jännite pienenee säteilyvoimakkuuden vähetessä. Maksimitehopiste saavutetaan hieman sen jälkeen, kun virta on käyrällä alkanut laskea (kuva 14). Maksimitehopiste tarkoittaa niitä jännitteen ja virran arvoja, joilla saavutetaan suurin mahdollinen ulostuloteho kulloinkin vallitsevilla säteilyvoimakkuuksilla. Käytännössä maksimitehopistettä on kuitenkin vaikea saavuttaa valaistusolosuhteiden vaihtelujen takia. Kirkkaalla auringonpaisteella paneeliin lämpeneminen vähentää tehontuottoa. Vastaavasti tehontuotto kasvaa, kun paneelin lämpötila laskee. Aurinkopaneeleille on ominaista, että säteilyvoimakkuuden muuttuessa jännitteen ja virran suhde ei pysy samana. Siksi on tärkeää, että optimointia tapahtuu jatkuvasti. Kiinteistöjärjestelmissä tästä ei tarvitse huolehtia, sillä aurinkoinvertteri osaa optimoida jännitteen ja virran suhteen niin, että paneeleista saadaan suurin mahdollinen teho. Menetelmän nimi on MPPT (Maximum Power Point Tracking) eli maksimitehopisteen seuranta. Se säätää paneelien ulostulojännitteen toimimaan koko ajan maksimitehopisteessä. Aurinkopaneelin ominaiskäyrän takia kaikkein paras sähköntuotto tapahtuu juuri maksimitehopisteessä. [6, s.61 64; 15; 16, s ] Kuvassa 15 on esitetty kuinka aurinkopaneelin ominaiskäyrä muuttuu eri lämpötilassa. Paneelin tuottama virta kasvaa, kun sen lämpötila nousee. Muutos on kuitenkin pieni. Sitä vastoin jännite pienenee merkittävämmin lämpötilan noustessa Koska jännitteen muutos on paljon voimakkaampi kuin virran muutos, tehon alenema on samaa luokkaa kuin jännitteen lasku. [6, s.61 64; 15; 16, s ] Kuva 15. Lämpötilan vaikutus aurinkopaneelin ominaiskäyrään [22].
28 22 Kylmä aurinkopaneeli tuottaa paremmin kuin lämmin. Aurinkokennojen puolijohdemateriaalin ominaisuuksista johtuen paneelin tuottama teho laskee noin 0,5 % yhtä astetta kohden, kun paneelin lämpötila on yli 25 C. Aurinkoisena päivänä paneelin lämpötila voi olla astetta ulkoilman lämpötilaa korkeampi. Paneelin lämpötilan muuttuessa 50 astetta, tuotantoteho muuttuu noin 20 prosenttia. Tosin muutos hieman vaihtelee aurinkopaneelin tyypin ja käyttöiän mukaan. [6, s.61 64; 15; 16, s ] Kuva 16. Aurinkopaneelin tehon riippuvuus lämpötilasta. Normiteho 100 % on kiinnitetty lämpötilaan +25 C [15]. Kuvassa 16 on esitetty aurinkopaneelin lämpötilan vaikutus sen tuottamaan tehoon. Lämpötilassa 0 C paneeli tuottaa noin 10 % enemmän tehoa kuin lämpötilassa 25 C. Vastaavasti tehontuotto laskee saman verran, kun paneelin lämpötila on 55 C. Jos esimerkiksi ulkoilman lämpötila on 25 C, niin paneelin lämpötila auringonpaisteessa voi helposti olla yli 50 C. Näin ollen tehon vähennys on siis noin 10 % normitehosta. [6, s.61 64; 15; 16, s ] Koska aurinkopaneelin lämpötilan nousulla on tehontuottoa alentava vaikutus, paneelit tulisi sijoittaa siten, että tuuli ja ilmavirtaus pääsisivät jäähdyttämään niitä tehokkaasti. Kiinteistöasennuksissa tämä huomioidaan jättämällä tilaa katon ja paneelien väliin. [6, s.61 64; 15; 16, s ]
29 Sähköntuoton arviointi Vuodenajat ja sääolosuhteet vaikuttavat merkittävästi aurinkopaneelien sähköntuottoon. Aurinkoisina kevät- ja kesäpäivinä sähköenergian tuotto voi olla erittäin hyvä. Pilvisinä syys- ja talvipäivinä puolestaan aurinkosähkön tuotanto jää hyvin vähäiseksi. Suomessa koko vuoden pitkän aikavälin keskiarvoteho on noin 15 % nimellistehosta. Jos paneelin nimellisteho on 100 Wp, saadaan siitä vuodessa keskimäärin 15 W teho. Vuoden aikana saatu energia on silloin noin 130 kwh. Tätä ei kuitenkaan saada ihan kokonaan käytettyä hyödyksi, koska osa energiasta kuluu johtimissa ja invertereissä. [15; 23; 24.] Kuvassa 17 on esitetty 50 Wp aurinkopaneelin laskennallinen sähköenergian tuotto Keski-Suomessa eri kuukausina. Tammikuussa ja marras-joulukuussa aurinkopaneelin energiantuotto on erittäin vähäistä (noin 0,5 kwh/kk). Myös helmikuussa ja lokakuussa sähköenergian määrä jää pieneksi. Sen sijaan taas maaliskuun ja syyskuun välisenä ajanjaksona energiantuotto on hyvä, keskimäärin 8,6 kw/kk. Yhteensä vuoden aikana saadaan energiaa 65 kwh, josta juuri maaliskuun ja syyskuun välisenä aikana yli 90 %. [15; 23; 24.] Kuva Wp paneelin energiantuotto Keski-Suomessa eri kuukausina [15].
30 24 7 Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu Aurinkosähköjärjestelmä tarkoittaa sekä sähköverkkoon liitettäviä järjestelmiä että akuilla toimivia niin sanottuja mökkisähköjärjestelmiä. Sähköverkon ulkopuolella mökkijärjestelmässä akkuja käytetään sähköenergian varastointiin ja sen tuotantoon, mutta yleisen sähköverkon piirissä akkuja ei pääsääntöisesti käytetä. Verkkoon kytkettävät aurinkosähköjärjestelmät toimivat oikein mitoitettuna siten, että tuotettu aurinkosähkö käytetään ensisijaisesti kiinteistön eri kuormissa ja puuttuva määrä energia käytetään sähköverkosta. Paikallinen pohjakuorma siis hyödyntää kaiken aurinkopaneeleissa tuotetun energian reaaliaikaisesti. Mikäli paneelien tuotanto on suurempi kuin kulutus, ylijäämäsähkö syötetään yleiseen jakeluverkkoon markkinahintaista korvausta vastaan. Aurinkosähköjärjestelmän suunnitteluun vaikuttavat monet tekijät, kuten järjestelmän komponentit, joiden oikea mitoitus on tärkeää. Aurinkosähköjärjestelmään kuuluvat aurinkopaneelit, asennustelineet, kaapelit, vaihtosuuntaaja (invertteri) ja turvakytkin. Kiinteistön rakenteisiin integroidussa aurinkosähköjärjestelmässä energian varastointi on toistaiseksi ollut harvinaista, mutta hajautetun energian varastointiin on kiinnostusta. Litium-akkujen yleistymisen myötä kustannukset pienenevät. Aurinkosähköjärjestelmä on oltava erotettavissa sähköverkosta lukittavalla turvakytkimellä, johon verkkoyhtiöllä tulee olla vapaa pääsy. Turvakytkin sijaitsee invertterin ja sähköpääkeskuksen välissä. Kuvassa 18 on esitetty verkkoon kytketyn aurinkosähköjärjestelmän kokoonpano. Kuva 18. Sähköverkkoon kytketyn aurinkosähköjärjestelmän kokoonpano [26]. Jotta järjestelmästä saadaan mahdollisimman suuri hyöty, suunnittelussa pitää kiinnittää huomiota nimellistehon mitoittamiseen ja miettiä tarkoin aurinkopaneelien optimaaliset sijoituspaikat ja suuntaukset. Suunnitelmaa tehtäessä on myös otettava huomioon sähköturvallisuusmääräykset ja mahdolliset toimenpideluvat. [6, s.71 82; 25; 26.]
31 Järjestelmän mitoitus Jotta taloudellinen kannattavuus olisi mahdollisimman hyvä, aurinkosähköjärjestelmä täytyy olla mitoitettu sopivan kokoiseksi. Suurin hyöty saadaan, kun aurinkopaneeleilla tuotettu sähköenergia kulutetaan itse. Järjestelmän ylimitoittaminen ei kannata, koska käyttämättä jäänyt sähkö joudutaan syöttämään yleiseen sähköverkkoon, eli ylijäämäsähkö myydään markkinahintaan energiayhtiölle. Sähköverkkoon myydystä sähköstä ei lähtökohtaisesti saa hyvää korvausta. Yleisin markkinahintainen korvaus on pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool Spot) kulloinkin määräytyvä sähkön tuntikohtainen spot-hinta. Korvaus on noin kolmasosa ostosähkön hinnasta, koska ostosähköstä on maksettava sähköenergian lisäksi myös sähkön siirtomaksut ja verot. Aurinkosähkön oman käytön osuus vaikuttaa merkittävästi kannattavuuteen ja takaisinmaksuaikaan. [6, s ; 27; 28.] Sähköntuoton optimoinnin kannalta mitoitus on hyvä suunnitella kohteen pohjakuorman mukaan. Pohjakuorma tarkoittaa sellaista sähkönkulutusta, joka minimissään syntyy vaikka kiinteistöä ei käytettäisi. Pohjakuorma muodostuu suurimmaksi osaksi jatkuvasti päällä olevien laitteiden sähkönkulutuksesta. Pohjakuormaa voidaan tutkia tuntitason sähkönkulutusprofiilista. Tämä voidaan ottaa lähtökohdaksi aurinkosähköjärjestelmän mitoittamisessa, koska pohjakuorma ei yleensä muutu. Kuvassa 19 on havainnollistettu erään kiinteistön sähkökulutusprofiili, jossa pohjakuorma on hyvin selkeästi korostettu. [6, s ; 27; 28.] Kuva 19. Sähkönkulutusprofiilin mukainen pohjakuorma [28].
32 26 Aurinkosähköjärjestelmien mitoituksessa keskeisiä tietoja ovat esimerkiksi asennuskohteen sijaintitiedot, asennuskulmat, paneelityyppi, paneeleiden määrä ja invertterimalli. Erilaisilla mitoitusohjelmilla, kuten ABB PVSize ja ABB StringSizing Tool, voidaan hyvin arvioida rakennetta ja mitoittaa aurinkopaneeliketjuja. Aurinkosähköjärjestelmän mitoitukseen on erillisiä tietokoneeseen asennettavia mitoitusohjelmia kuten PVsyst ja PVsol. Aurinkopaneeleiden tuotekorteissa ilmoitettujen maksimiarvojen toteutuminen on harvoin mahdollista, koska yleisimmin käytetty paneeleiden kiinteä asennuskulma ja paneeleiden suuntaus usein poikkeavat optimaalisesta. Lisäksi sarjaan kytketyissä paneeleissa syntyy DC-kaapeleissa häviöitä, joten paneeleiden määrä voidaan usein nostaa esimerkiksi 1,2-kertaiseksi invertterin nimelliseen AC-tehoon verrattuna. Kuvassa 20 on esitetty kuvaruutunäkymä mitoitusohjelmasta ABB PVSize. [27; 34; 35.] Kuva 20. Aurinkosähköjärjestelmän mitoitusohjelma ABB PVSize [35].
33 Aurinkopaneelien suuntaus ja sijoitus Aurinkosähköjärjestelmän tehokkuuden kannalta tärkeintä on asentaa aurinkopaneelit paikkaan, johon tulee eniten auringonvaloa mahdollisimman pitkään ja esteettömästi. Aurinkopaneelit tulee siis sijoittaa niin, että ne eivät altistu varjoille. Yksikään paneeli tai mikään sen kennoista ei saisi jäädä varjoon. Pienikin varjo voi aiheuttaa huomattavia pudotuksia energian tuotossa. Sarjaan kytkettyjen paneelien tuottama kokonaisteho määräytyy aina vähiten tuottavan paneelin mukaan. Aurinkopaneelien sähköntuottoon vaikuttavat merkittävästi suuntaus, sijainti ja kallistuskulma. [6, s ; 25; 27; 29.] Aurinkopaneelit kannattaa suunnata kohti etelää. Näin saadaan mahdollisimman suuri vuosituotanto. Jos etelään ei ole mahdollista suunnata, myös kaakko ja lounas ovat hyviä ilmansuuntia, ne tuottavat lähes yhtä paljon. Aurinkopaneelien suuntaaminen itään tai länteen voi olla perusteltua mikäli kulutushuiput sijoittuvat aamuun tai iltaan. Aurinkopaneelin kallistuskulma vaikuttaa auringonsäteilyn tulokulmaan, joka on säteilyn ja paneelin pinnan välinen kulma (kuva 21). Paras energiantuotto saavutetaan, kun auringon säteily osuu paneelin pintaan kohtisuorasti eli tulokulma on nolla astetta (0 ). [6, s ; 25; 27; 29.] Kuva 21. Auringon säteilyn tulokulma ja aurinkopaneelin kallistuskulma [25].
34 28 Optimaalinen kallistuskulma Suomessa on maantieteellisestä sijainnista riippuen noin astetta. Vuosituotanto vähenee hitaasti optimikulmasta poikettaessa. Kallistuskulmat 30 ja 60 tuottavat vielä miltei yhtä paljon sähköä vuodessa kuin optimikulma. Yleisesti voidaan sanoa, että 15 asteen poikkeama optimikulmasta vähentää sähkön vuosituotantoa noin 5 %. [6, s ; 25; 27; 29.] Taulukossa 2 on esitetty kallistuskulman vaikutus vuosituotantoon eri puolella Suomea. Aurinkopaneelit ovat suunnattu kohti etelää. Optimikulma tarkoittaa kallistuskulmaa, jolla saadaan suurin sähköntuotto koko vuoden ajalta yhteensä. Tuotanto on kesällä suurempi pienemmällä kallistuskulmalla ja vastaavasti talvella suuremmalla kulmalla. Taulukko 2. 1 kw nimellistehoisen aurinkosähköjärjestelmän vuosituotanto eri puolella Suomea eri kallistuskulmilla. Aurinkopaneelit ovat suunnattu kohti etelää [6, s.121]. Optimi- Optimikulma kulma tuotanto Helsinki 811 kwh 869 kwh 837 kwh kwh Jyväskylä 754 kwh 816 kwh 793 kwh kwh Rovaniemi 709 kwh 790 kwh 790 kwh kwh Aurinkopaneelit voidaan asentaa katolle, seinään, maahan tai integroida kiinteistöön. Rakenteen osana aurinkopaneelit voivat toimia autokatosten kattomateriaalina, seinän verhouksena, parvekkeen kaiteina tai ikkunoiden aurinkovarjoina. Aurinkopaneelit voi esimerkiksi myös suunnitella visuaalisesti sopivaksi osaksi rakennuksen arkkitehtuuria. Kiinteistökäytössä katto on yleensä hyvä aurinkopaneelien sijoituspaikka. Katolla on vapaata tilaa ja vähemmän varjostuksia kuin maan päällä. Harjakatoille aurinkopaneelit asennetaan tavallisesti katon lappeen suuntaisesti. Tällöin katon kaltevuus määrää paneelien kallistuskulman. Käytännössä erot tuotannossa eri kallistuskulmilla ovat niin pieniä, että olemassa olevaa kulmaa ei kannata lähteä muuttamaan. Myös kulman muuttaminen kesäasentoon tai talviasentoon on harvinaista. Tasakatoilla aurinkopaneelien ilmansuunta ja kallistuskulma voidaan periaatteessa asettaa juuri halutuksi. Tasakatoille paneelit kuitenkin asennetaan usein 15 asteen kulmaan. Se on teknistaloudellinen kompromissi vuosituotannon ja katon rasituksen välillä. 15 asteen kulma ei rasita kattoa painon ja tuulen takia, mutta tuottaa kuitenkin kohtuullisesti sähköä. [6, s ; 25; 27; 29.]
35 29 Jos harjakaton suunnat ovat itään ja länteen eikä etelän suuntaan olevaa lapetta ole, kannattaa aurinkopaneelit silti asentaa. Saavutettava vuosituotto on tietysti pienempi, mutta aamuisin ja iltaisin saatava hieman suurempi tuotanto parantaa kannattavuutta. Näin aamun ja illan lisätuotanto vähentää ostosähkön tarvetta. Koska ostosähkön hinta on huomattavasti korkeampi kuin sähköverkkoon myydystä sähköstä saatu korvaus, on taloudellinen kannattavuus suurin piirtein sama. Kuvasta 22 nähdään kuinka aurinkopaneelien kallistuskulman ja ilmansuunnan muutos vaikuttaa sähköntuottoon. Kuva 22. Aurinkopaneelien kallistuskulman ja ilmansuunnan vaikutus sähköntuottoon [30]. Aurinkopaneelit voidaan asentaa joko kiinteästi tai aurinkoa seuraavaksi järjestelmäksi. Yhden kääntymisakselin avulla voidaan seurata joko auringon korkeutta tai suuntaa. Kahden akselin seurannalla paneelit voidaan suunnata aina tarkalleen aurinkoa kohti. Seurantajärjestelmät kuitenkin kasvattavat hankintahintaa. Lisäksi kääntömekanismien liikkuvat osat kuluttavat sähköä ja vaativat huoltoa. Mikäli paneeli seuraa aurinkoa, voidaan parhaimmillaan saada % enemmän energiaa kuin kiinteällä paneelilla. Pilvisellä säällä auringon seuraamisella ei ole juuri hyötyä, koska silloin on saatavilla pelkkää hajasäteilyä. Suomessa hajasäteilyn osuus on noin 50 % kokonaissäteilystä, joten seurantajärjestelmien käyttö ei välttämättä ole kannattavaa. Toisin sanoen, vaikka auringon mukaan suuntaavilla järjestelmillä saavutetaankin suurempi energiantuotto, niin hankintahinta ja ylläpito leikkaavat kustannustehokkuutta. Tyypilliselle harjakatolle on myös vaikea asentaa seurantajärjestelmää. Tällaiset paneelien kääntömekanismit ovat harvinaisia, koska niillä pilataan yksi aurinkosähköjärjestelmän parhaista puolista: siinä ei ole liikkuvia osia. [6, s ; 25; 27; 29.]
36 Vaihtosuuntaaja Vaihtosuuntaaja eli invertteri on hyvin tärkeä komponentti aurinkosähköjärjestelmässä. Invertterin tehtävänä on muuttaa aurinkopaneelien tuottama tasavirta soveltuvaksi vaihtovirraksi. Aurinkoinvertteri ohjaa vaihtosähköä ensisijaisesti omaan kulutukseen ja tarvittaessa syöttää ylijäämäsähkön yleiseen sähkönjakeluverkkoon. Aurinkoinvertteri myös synkronoi taajuuden ja vaiheen yleiseen sähköverkkoon sopivaksi sekä huolehtii suojauksista. Jos jakeluverkossa tapahtuu häiriötilanne, kuten sähkökatko, invertteri lopettaa turvallisuussyistä heti toimintansa. Aurinkosähköinvertterin käyttöönotossa asetuksista valitaan verkkokoodi (Grid code), jossa on määriteltynä poikkeavat tilanteet ja niihin liittyvät reagointitavat ja -ajat. Suomessa yleisimmin käytetty verkkokoodi on sama kuin Saksassa, eli VDE AR-N Aurinkoinvertteri on tyypillisesti virtageneraattori ja se ei pysty tuottamaan omaa sähköverkkoa kiinteistöön sähkökatkon aikana. Sähköturvallisuuden kannalta tämä saarekekäytön esto (anti-islanding) onkin erittäin tärkeää. Se varmistaa että vikatilanteessa verkko on jännitteetön. [31; 32; 34.] Ketjuinvertteri eli string-invertteri on kaikista yleisin vaihtosuuntaaja aurinkosähköjärjestelmissä. Vieri-viereen asennetut sekä sarjaan kytketyt aurinkopaneelit liitetään pitkinä ketjuina invertteriin. Yhdessä ketjussa voi olla paneelia ja rinnakkaisia ketjuja voi olla 2 16, vaihdellen paneeleiden ja invertterin koon mukaan. Kuvassa 23 on esitetty eräs string-invertteri. [31; 32; 34.] Kuva 23. String Inverter ABB PRO 33.0-TL-OUTD. Teho 33 kw [34].
37 31 String-invertteri sopii hyvin sekä pieniin että keskikokoisiin aurinkosähköjärjestelmiin. Pienissä järjestelmissä riittää tyypillisesti yksi string-invertteri, suurissa järjestelmissä paneeliketjut jaetaan useammalle invertterille. String-invertteri on sähkömekaaniselta rakenteeltaan yksinkertainen asentaa ja ottaa käyttöön. [31; 33; 34.] Aurinkopaneelit kytketään aurinkoinvertteriin niin sanottuun tracker- eli seurantapiiriin. MPPT (Maximum Power Point Tracking) eli maksimitehopisteen seuranta on säädin, jolla jännitteen ja virran suhteen jatkuvalla optimoinnilla pyritään saamaan paneeleista suurin mahdollinen teho. Näin tavoitellaan aurinkosähköjärjestelmän parasta tuottoa. String-inverttereissä on tyypillisesti kaksi tracker-piiriä mikä on hyödyllistä vaikka harjakatoilla, jolloin esimerkiksi itään ja länteen suunnatut paneelit voidaan liittää eri MPPTpiireihin. Isommissa järjestelmissä samankokoisten invertterien käyttö moninkertaistaa MPPT-määrän, jolloin paneeleiden päälle osuvien varjojen merkitys vähenee. Yleisesti ottaen sarjaan kytkettyjen paneeleiden huonona puolena on, että jos yksikin paneeli varjostuu, niin koko paneeliketjun teho heikkenee, mikä vaikuttaa koko järjestelmän sähköntuottoon. [31; 33; 34.] Keskusinvertteri on kaikista suuritehoisin aurinkosähkövaihtosuuntaaja. Sitä käytetään tavallisesti hyvin suurissa aurinkosähköjärjestelmissä, jotka toimivat voimalaitoksina. Aurinkopaneelien ketjukytkennät yhdistetään liitäntärasian kautta keskusinvertteriin. Keskusinvertterien tehoalue on sovelluksesta riippuen tyypillisesti 100 kw 2000 kw. Kuvassa 24 on esitetty eräs keskusinvertteri. [31; 33; 34.] Kuva 24. Keskusinvertteri ABB PVS980. Teho 2 MW [34].
38 32 8 Aurinkosähkövoimalan rakenne ja toiminta Voimalaitoksina toimivat suuret aurinkosähköjärjestelmät voidaan toteuttaa hajautetulla rakenteella (Distributed topology) tai keskitetyllä rakenteella (Centralized topology). Kuva 25 esittää molempien rakenteiden yksinkertaistetut toimintaperiaatteet. [35.] Kuva 25. Keskitetty topologia ja hajautettu topologia [33]. 8.1 Hajautettu rakenne Hajautettuun rakenteeseen perustuvat voimalaitokset ovat tyypillisesti toteutettu saman kokoisen string-invertterin monikertana. Aurinkopaneelien muodostamat ketjut (string) kytketään inverttereihin joko suoraan pikaliittimillä tai liitäntärasioiden (DC Array Box) kautta parikaapelilla. Invertterit liitetään yhteen tai useampaan pienjännitekeskukseen. Kuvassa 26 on esitetty hajautetun rakenteen kokoonpano. [35.] Kuva 26. Hajautetun rakenteen (Distributed topology) kokoonpano [35].
39 Keskitetty rakenne Keskitetyn rakenteen voimalaitoksissa on tyypillisesti yksi tai kaksi keskusinvertteriä. Aurinkopaneelien muodostamat ketjut kytketään liitäntärasioihin (DC Array Box), jotka puolestaan yhdistetään isommilla johtimilla keskusinvertterin tasavirtatuloihin kaapelikengillä. Keskusinvertteri kytketään liityntäpisteeseen, joka tavallisesti on muuntaja. Muuntajassa jännite nostetaan esimerkiksi 20 kv:iin ja syötetään edelleen keskijännitekojeiston kautta sähköasemalle tai 20 kv rengasverkkoon. Erittäin suuret multimegawatt sähkövoimalaitokset on rakennettu vastaavasti keskusinvertterien monikertoina. Kuvassa 27 on esitetty keskitetyn rakenteen kokoonpano. [35.] Kuva 27. Keskitetyn rakenteen (Centralized topology) kokoonpano [35]. Kuva 28. Keskitetyn rakenteen eri jännitetasot [35].
40 34 9 Voimalaprojektien kustannusrakenteet Aurinkosähkövoimalaitosten kustannusrakenteita lähdettiin selvittämään lähettämällä kysely alalla toimiville yrityksille. Tarkastellaan toteutuneiden tai suunnitteilla olevien PV-projektien kustannusrakenteita prosentteina. Kyselyyn osallistui seitsemäntoista EPC -toimijaa eri puolilta Suomea. Tiedot on käsitelty luottamuksellisesti. Kyselyssä pyydettiin toimittajien arviot prosenttiosuuksista omissa PV-projekteissa. Tarkastelussa oli kolme erityyppistä aurinkosähkövoimalaa: Residential 2 10 kw. Pientalojen viistot katot. Commercial kw. Liikekiinteistöjen tasakatot tai julkisivut. Utility kw. Isot maa-asennukset tai tasakatot. Tavoitteena oli selvittää erityyppisten aurinkosähkövoimalaitosten kustannusjakauman prosenttiosuudet soveltuvilta osin: Maanrakennus Telineet Paneelit Kaapelit DC arrayboxit Invertterit Muuntaja ja keskijännitekojeisto Kuljetukset, nostot ja asennus Laitetilat ja muutokset Muut projektikustannukset Teknologian sisäänajokustannukset Kyselyvastauksista saatuihin prosenttilukuihin perustuen tehtiin keskiarvolaskelmat. Seuraavaksi esitetään näihin pohjautuvat keskimääräiset kustannusjakaumat kolmen erityyppisten aurinkosähköjärjestelmän osalta.
41 Pientuotanto Tähän kategoriaan kuuluvat tyypillisesti omakotitalot, paritalot ja rivitalot sekä muut pienehköt harjakattoiset rakennukset Aurinkosähköjärjestelmän nimellisteho 2 10 kw. Taulukossa 3 ja kuvassa 29 on esitetty pientalojärjestelmien kustannusrakenteet. Taulukko 3. Pientalojen aurinkosähköjärjestelmien kustannusrakenteet. Residential 2 10 kw Pientalojen viistot katot Paneelit 37 % Kuljetukset, nostot ja asennus 25 % Invertterit 17 % Telineet 11 % Kaapelit 3 % Laitetilat ja muutokset 3 % Muut projektikustannukset 3 % Teknologian sisäänajokustannukset 1 % Kuva 29. Pientalojen aurinkosähköjärjestelmien kustannusrakenteet.
42 Kaupalliset kohteet Tähän kategoriaan kuuluvat liikekiinteistöt ja teolliset sovellukset. Aurinkopaneelien asennus tasakatolle tai julkisivulle Aurinkosähköjärjestelmän nimellisteho kw. Taulukossa 4 ja kuvassa 30 on esitetty liikekiinteistöjärjestelmien kustannusrakenteet. Taulukko 4. Liikekiinteistöjen aurinkosähköjärjestelmien kustannusrakenteet. Commercial kw Liikekiinteistöjen tasakatot tai julkisivut Paneelit 45 % Kuljetukset, nostot ja asennus 16 % Telineet 13 % Invertterit 11 % Laitetilat ja muutokset 6 % Muut projektikustannukset 5 % Kaapelit 2 % DC arrayboxit 1 % Teknologian sisäänajokustannukset 1 % Kuva 30. Liikekiinteistöjen aurinkosähköjärjestelmien kustannusrakenteet.
43 Voimantuotanto Tähän kuuluvat sähköntuotantolaitoksina toimivat isot voimalaitokset. Aurinkopaneelien asennus maahan tai tasakatolle. Aurinkosähköjärjestelmän nimellisteho kw. Taulukossa 5 ja kuvassa 31 on esitetty voimalaitosjärjestelmien kustannusrakenteet. Taulukko 5. Voimalaitoksien aurinkosähköjärjestelmien kustannusrakenteet. Utility kw Isot maa-asennukset tai tasakatot Paneelit 45 % Telineet 13 % Kuljetukset, nostot ja asennus 10 % Muut projektikustannukset 10 % Invertterit 9 % Laitetilat ja muutokset 5 % Kaapelit 2 % Maanrakennus 2 % Teknologian sisäänajokustannukset 2 % Muuntaja ja keskijännitekojeisto 1 % DC arrayboxit 1 % Kuva 31. Voimalaitoksien aurinkosähköjärjestelmien kustannusrakenteet.
44 38 Selvityksestä ilmenee, että aurinkosähköjärjestelmien ylivoimaisesti suurimmat osuudet kokonaiskustannuksista muodostavat aurinkopaneelit. Kun verrataan selvityksen osuuksia, eli erityyppisiä (-kokoisia) aurinkosähköjärjestelmiä, keskenään voidaan huomata joitakin eroavaisuuksia. Pientalojen järjestelmien osalta aurinkopaneelien osuus kokonaiskustannuksista ovat keskimäärin 37 %. Vastaavasti liikekiinteistöjen ja isojen voimalaitoksien osalta aurinkopaneelien osuus on 45 % kokonaiskustannuksista. Tämä ero johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että pienissä aurinkosähköjärjestelmissä on vähemmän aurinkopaneeleita kuin suuremmissa järjestelmissä, jolloin vastaavasti myös paneelien prosentuaalinen osuus kokonaiskustannuksista on pienempi. Keskikokoisten ja suurten aurinkosähköjärjestelmien välillä puolestaan ei ole eroja aurinkopaneelien prosentuaalisissa osuuksissa. Vaikka suurissa järjestelmissä luonnollisesti on enemmän paneeleja, niin on myös suhteellisesti enemmän muita kustannuksia, jotka tasaavat aurinkopaneelien prosenttiosuuksia. Aurinkosähköjärjestelmien toiseksi suurimman osuuden kustannuksista muodostavat kaikki asennuksiin liittyvät työt. Tähän kuuluvat itse asennustyön lisäksi muun muassa kuljetus- ja nostotyöt. Selvityksen erikokoisia järjestelmiä vertailtaessa havaitaan työn osuuden olevan suhteellisesti suurin pientalojen osalta, 25 % kokonaiskustannuksista. Työn prosentuaalinen osuus pienenee aurinkosähköjärjestelmän tehon kasvaessa, siten että liikekiinteistöjen kohdalla se on keskimäärin 16 % ja isojen voimalaitoksien osalta se on enää 10 %. Selvityksen mukaan invertterien osalta kustannusjakauma erikokoisten järjestelmien kesken on päinvastainen kuin aurinkopaneeleilla. Mitä pienempi aurinkosähkövoimalan koko sitä suurempi prosentuaalinen osuus kokonaiskustannuksista. Yleisesti voidaan todeta, että aurinkosähköinvertterien osuus kokonaistoimituksesta vaihtelee 9 17 %:in välillä riippuen aurinkosähköjärjestelmän koosta. Useiden kansainvälisten lähteiden arvioiden mukaan monessa maassa esimerkiksi aurinkopaneelien prosentuaalinen osuus kokonaiskustannuksista on keskimäärin jotakuinkin samaa suuruusluokkaa kuin Suomessa [36; 37; 38; 39]. Selkeä ero löytyy asennuskustannuksista, joka johtunee Suomen korkeammista työvoimakustannuksista.
45 39 10 Kehitystrendit maailmalla ja Suomessa Kansainvälisen energiajärjestön (IEA, International Energy Agency) mukaan aurinkosähköä oli maailmanlaajuisesti asennettuna noin 228 gigawattia vuoden 2015 lopussa. Huomattava trendi on aurinkosähkömarkkinoiden merkittävä kasvu edellisen vuoden maltillisemman kasvun jälkeen. Asennetun aurinkosähkökapasiteetin lisäys oli 51 GW, eli aurinkosähkön maailmanmarkkinoiden kasvu oli ennätykselliset 26 %. [40.] Kahden edellisen vuoden tapaan Kiina on edelleen markkinajohtaja kasvulla mitattuna. Myös kumulatiivisen asennetun kapasiteetin osalta (43,5 GW) Kiina nousee sijalle yksi, ohittaen jopa Saksan (40 GW) ensimmäistä kertaa (kuva 32). [40.] 10,8 gigawatin kapasiteetin kasvullaan Japani sijoittui jälleen toiseksi tässä sarjassa. Yhteensä asennetussa kapasiteetissa Japani säilytti kolmannen sijansa. [40.] Yhdysvalloissa asennettujen aurinkosähköjärjestelmien kasvu oli 7,3 gigawattia (GW) sijoittaen maan kolmanneksi. Yhteenlasketun asennetun aurinkosähkökapasiteetin osalta USA sijoittui neljänneksi. Kuvassa 32 on esitetty aurinkosähkön kumulatiivinen asennettu kapasiteetti maailmalla vuoden 2015 lopussa. [40.] Kuva 32. Aurinkosähkön asennettu kapasiteetti maailmalla vuoden 2015 lopussa [40].
46 40 Euroopan suurimmasta aurinkosähkökapasiteetin kasvusta vastasi jälleen Iso-Britannia 4,1 gigawatillaan, sijoittuen neljänneksi. Kumulatiivisen asennetun aurinkosähkökapasiteetin osalta Iso-Britannia pysyi edelleen sijalla kuusi. [40.] Aurinkosähkömarkkinoiden kasvu nosti Intian ensimmäistä kertaa viiden suurimman maan joukkoon, kapasiteetin kasvulla mitattuna. Reilun kahden gigawatin kasvullaan Intia miltei kaksinkertaisti aurinkosähkönsä kokonaistuotannon kapasiteettia. Tulevina vuosina onkin odotettavissa erittäin vahvaa kasvua yli miljardin asukkaan Intiassa. [40.] Yhteensä näiden viiden maiden (Kiina, Japani, Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Intia) kasvu muodostivat 78 % koko maailman aurinkosähkökapasiteetin kasvusta vuonna Kuvassa 33 on esitetty aurinkosähkön maailmanmarkkinat vuonna [40.] Kuva 33. Aurinkosähkön maailmanmarkkinat vuonna 2015 [40]. Aurinkosähkön asennettu kapasiteetti eri maissa vuosilta on esitetty erillisessä taulukossa, liitteessä 2.
47 41 Verkkoon kytkettyjen aurinkosähköjärjestelmien alhaisimmat saavutettavissa olevat hintatasot vaihtelevat eri maiden välillä, kuten taulukko 6 osoittaa. Järjestelmien keskihinnat riippuvat pääosin aurinkosähköjärjestelmän tyypistä (kokoluokasta). Yleisesti ottaen keskihinnat ovat jatkaneet laskuaan eteenkin aurinkopaneelien halpenemisen seurauksena. Korkeimmat hinnat ovat tulleet alas nopeammin kuin alhaisimmat hinnat. Myös hintatasot, jotka ovat merkittävästi alle yhden euron per watti (1 EUR/W) suurissa voimalaitos-luokan aurinkosähköjärjestelmissä, ovat nykyään jokseenkin tavallisia. Pientalo-kokoluokan (residential) hintatasojen aleneminen jatkui monessa maassa. Silti on huomattavissa vielä myös korkeimpia hintoja markkinoista riippuen. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Japanissa hintataso on edelleen korkeampi kuin vastaava katolle asennettava järjestelmä Saksassa. Taulukossa 6 on esitetty aurinkosähköjärjestelmien ohjeelliset hintatasot eri maissa vuonna [40.] Taulukko 6. Aurinkosähköjärjestelmien ohjeelliset hintatasot eri maissa vuonna 2015 [40].
48 42 Suomessa aurinkoenergialiiketoiminnan kehittäminen aloitettiin jo 1970-luvulla. Ala kehittyi vahvasti 1980-luvulla ja taas uudelleen 2000-luvun alussa. Kuitenkin vasta vuonna 2009 alkanut kolmas aalto käynnisti alaa voimakkaampaan kasvuun. Suomen kehitys seurasi viiveellä tuolloin alkanutta alan nopeaa kansainvälistä kasvua, jonka alkuvaiheessa Eurooppa ja varsinkin Saksa olivat kehityksen kärjessä. Myöhemmin kasvu on ollut voimakkainta Kiinassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa. [41.] Kansainvälisen trendin tapaan myös Suomen aurinkosähkömarkkinat saatiin rivakkaan kasvuun vuonna Kotimarkkinoiden kasvattamisessa hyvin tärkeään rooliin ovat nousseet paikalliset energiayhtiöt. Suomessa sähköverkkoon kytketystä aurinkosähkökapasiteetista ja varsinkin suuremmista voimaloista merkittävä osa on energiayhtiöiden omistamia tai niiden kautta myytyjä aurinkosähköpaketteja. [41.] Aurinkosähkö on taloudellisesti kannattavaa, kun tuotettu sähkö kulutetaan itse ja sillä korvataan kalliimpaa ostosähköä. Aurinkosähkö on erityisen kannattavaa kiinteistöissä, joissa kuluu kesäaikana runsaasti sähköä. Esimerkiksi toimitilarakennuksissa aurinkosähkö vähentää ostosähkön tarvetta silloin, kun sähköä käytetään eniten ilmastointiin. Myös omakotitaloihin asennettavat aurinkosähköjärjestelmät ovat kannattavia, mikäli aurinkopaneeleilla tuotetun sähkön pystyy kuluttamaan pääosin itse. [41.] Aurinkosähköjärjestelmien hinnat ovat laskeneet runsaasti viimeisten vuosien aikana. Taulukossa 7 esitetyt hankintahinnat ovat keskimääräisiä aurinkosähköjärjestelmien avaimet käteen -asennushintoja Suomessa vuonna Yksikköhinnat kattavat koko järjestelmän (paneelit, telineet, kiinnikkeet, invertteri ja kaapelit) asennuksineen. [41.] Taulukko 7. Aurinkosähköjärjestelmien keskimääräiset hankintahinnat vuonna 2015 [41].
49 43 Pohjoisesta sijainnista huolimatta Suomessa on ihan hyvä potentiaali aurinkosähkön tuotannolle vuositasolla. Etelä-Suomessa ja Pohjois-Saksassa aurinkoenergiaa pystyy tuottamaan yhtä paljon. Pitkät kesäpäivät sekä alkuvuoden kylmät, aurinkoiset päivät lisäävät tuotantoa. Kylmä aurinkopaneeli tuottaa paremmin kuin lämmin. Jos sama aurinkosähköjärjestelmä asennetaan Helsinkiin tai Rovaniemelle, ero vuosituotannossa on 10 prosentin luokkaa. Suomessa voidaan saada parhaimmillaan yhdestä kilowatista asennettua kapasiteettia noin 900 kilowattituntia sähköenergiaa. Aurinkoenergia toimii erinomaisesti muita energiantuotantomuotoja täydentävänä lähteenä. [41; 42.] Viime aikoina on uutisoitu uusista suurista aurinkosähkölaitoksista, joita rakennetaan ympäri Suomea. Monet kunnat ovat ryhtyneet panostamaan hiilineutraaliin kehitykseen muun muassa Suomen ympäristökeskuksen kannustamina ja hankkineet tai ovat hankkimassa merkittäviä määriä aurinkosähköä. Samoin monet kauppakeskukset ja kauppaketjut ovat havainneet auringon olevan erinomainen energianlähde ja ovat hankkineet aurinkosähkölaitoksia kiinteistöjensä katoille. [41; 42.] Kehityksestä kertoo myös se, että Suomeen on hiljattain tullut arviolta noin sata uutta aurinkosähkön myyjää. Osa niistä on aivan uusia yrityksiä, kun taas osa on toimintansa laajentaneita yhtiöitä. Yritykset antavat ymmärtää, että kysyntä myös jatkuu vahvana. Useat alan suurimmista toimijoista kertovat monista usean sadan kilowatin suuruisista projekteista, joita on suunnitteilla tai tarjousvaiheessa. [41; 42.] Kaikesta kehityksestä huolimatta kokonaisuutena Suomen aurinkosähkön kapasiteetti on edelleen hyvin pieni. Vuonna 2016 verkkoon kytketyn aurinkosähkön lisäkasvu oli 10 megawattia, eli kapasiteetti kaksinkertaistui edellisestä vuodesta 20 megawattiin. Verkkoon liitettyjä aurinkosähköjärjestelmiä on arviolta 2500, eli noin 8 kw keskikoko. Yhteisteholtaan 20 megawatin aurinkovoimalaitosten sähköenergian vuosituotanto on noin 18 gigawattituntia (GWh). Tämä vastaa noin 0,02 % Suomen sähköntuotannosta. Kapasiteetin kaksinkertaistuminen ei siis vielä nosta aurinkovoimaa kovin merkittävien tuotantolähteiden joukkoon. Tuplaus on kuitenkin voimakas tekijä. Jos tuplaus jatkuisi tulevaisuudessa, aurinkosähkö kattaisi Suomen koko sähköntuotannon vuonna Saksassa asennettua aurinkosähkökapasiteettia oli noin 40 gigawattia vuonna Tämä on noin 4000-kertainen määrä Suomeen verrattuna. Kapasiteetti jakautui noin 1,5 miljoonalle aurinkosähkövoimalalle, eli 600-kertainen määrä verrattuna Suomeen. Aurinkosähkön tuotanto kattaa noin 7,5 % Saksan koko sähköntuotannosta. [41; 42.]
50 44 11 Yhteenveto Oikein mitoitettu aurinkosähköjärjestelmä on taloudellisesti kannattava. Keskeistä on että aurinkopaneeleilla tuotettu sähkö käytetään pääosin itse. Järjestelmän takaisinmaksuaika on noin 15 vuotta. Sähkönjakeluverkkoon liitetty aurinkosähköjärjestelmä kannattaa hankkia avaimet käteen -periaatteella. Omakotitalo-luokan aurinkosähköjärjestelmät maksavat keskimäärin noin 2 euroa per watti (2 /W), eli esimerkiksi viiden kilowatin nimellistehoisen järjestelmän kokonaishinta on noin euroa. Omakotitalojen taloudellisesti järkevä järjestelmäkoko on nykyään melko pieni. Akkujen hintojen ennakoidaan kuitenkin halpenevan. Päiväaikaisen tuotannon varastointi illan käyttöä varten tulee todennäköisesti muuttumaan kannattavaksi tulevaisuudessa. Investointina aurinkosähköjärjestelmä voidaan mitoittaa pohjakuorman, käytettävissä olevan pinta-alan tai varatun rahoituksen mukaan. Aurinkosähköjärjestelmän ansiosta oman tuotannon kautta saavutetaan ostonenergiamäärän pieneneminen. Aurinkosähköjärjestelmä voi sähköntuotannon lisäksi tuoda mukanaan muita erilaisia hyötyjä: Rakennuksen energiatehokkuus paranee paneelien asennus katolle tai fasadipinnalle pienentää rakennuksen jäähdytysenergian tarvetta, koska paneelit varjostavat rakennusta. Rakennuksen katto kerää sadeveden lisäksi energiaa auringosta. Keskusinvertterillä toteutetussa järjestelmässä voidaan tuottaa loistehon kompensointia invertterillä. Oman tuotannon käyttö teollisuuskiinteistöissä voidaan käyttää tuotteen valmistusprosessiin. Energiaa voidaan varastoida sähköautojen akkuihin tai lämpimään käyttöveteen. Aurinkosähköjärjestelmän hankinnan edellytyksenä on luonnollisesti usein taloudellinen kannattavuus. Investointi maksaa itsensä takaisin pienentämällä sähköenergialaskua. Myös kiinteistön arvonnousu on merkittävä, jopa järjestelmän hankintahintaa suurempi. Monille kuitenkin varsinaisen päätöksen saa aikaiseksi ekologisuuteen liittyvät syyt. Aurinkosähköjärjestelmä lisää energiaomavaraisuutta ja vähentää päästöjä.
51 45 Merkittävä osuus aurinkoenergian kannattavuudesta perustuukin poliittisiin päätöksiin. Poliitikot päättävät muun muassa veroista, siirtomaksuista ja tukien määräytymisestä. Tuki- ja veropäätöksillä on hyvin suuri vaikutus liiketoiminnalle ja investointien kannattavuuteen. Tukipolitiikan tulisi olla pitkällä tähtäimellä vakaata. Poliittisten päättäjien pitäisi asettaa aurinkoenergian lisäystavoite, luoda ennustettava investointiympäristö ja vähentää käyttöönoton esteitä. Taloudellisilla ohjauskeinoilla tulisi varmistaa aurinkoenergian hintakilpailukyky ympäristölle haitallisiin sähköntuotantomuotoihin verrattuna. Investointitukien jatkuminen on edellytys aurinkoenergian selviytymiselle ja kasvulle. Suomalaiset kuluttajat ovat innostuneita aurinkoenergiasta. Kotitaloudet ja taloyhtiöt ovat kuitenkin rajattu pois työ- ja elinkeinoministeriön energiatuen piiristä. Kotitaloudet voivat toki saada työosuudesta kotitalousvähennystä, mutta asunto-osakeyhtiöt eivät. Kotitalousvähennys ei silti ole varsinainen uusiutuvan energian edistämistoimenpide. Energiatuen myöntämisen ehtoja tulisikin muuttaa siten, että tukea voivat saada myös kotitaloudet ja asunto-osakeyhtiöt. Sähköenergian tuotannossa on meneillään maailmanlaajuinen murros ensisijaisena tavoitteenaan ilmastonmuutoksen hidastaminen. Pääosin tästä syystä Suomessakin panostetaan enenevässä määrin uusiutuvaan sähköenergiaan ja hankkiudutaan eroon fossiilisia polttoaineita käyttävistä tuotantolaitoksista. Jotta sähköenergiajärjestelmä toimii luotettavasti, sähkön tuotannon ja kulutuksen on oltava tasapainossa. Sähköverkon tasapainon ylläpitämiseen tarvitaan säädettävää sähköntuotantoa. Perinteistä sähköntuotannon kapasiteettia ei kuitenkaan voida suoraan korvata samalla määrällä uusiutuvaa energiaa. Tämä johtuu pääosin siitä, että perinteiset sähköntuotantomuodot ovat paremmin säädettävissä kuin uusiutuva sähköenergia, esimerkiksi aurinkosähkö. Aurinkosähkö sopii nykymuotoiseksi perusvoimaksi siinä tapauksessa, että tuotantoteho tehdään säätövoiman tai tulevaisuudessa energiavaraston avulla tasaiseksi. Verkkoon kytketyn aurinkosähkökapasiteetin määrä Suomessa on vielä toistaiseksi niin alhainen, ettei tuotannolla ole käytännössä juuri mitään vaikutusta tehotasapainoon. Tulevina vuosikymmeninä tilanne voi olla aivan toinen. Vaikka aurinkoenergia Suomessa on kokonaisuutena vielä alkukiihdytyksessä, niin olemme kuitenkin pienin askelin menossa kohti aurinkosähköisempää tulevaisuutta. Ainakaan polttoaine ei pääse ihan heti loppumaan. Aurinko säteilee vielä ainakin noin viisi miljardia vuotta.
52 46 Lähteet 1 ABB-yhtymä yritysesittely Verkkodokumentti. ABB Oy. < Luettu ABB investoi aurinkovoimalaboratorioon Pitäjänmäellä Verkkodokumentti. < Luettu Sähköntuotanto Suomessa Verkkodokumentti. Energiateollisuus. < Luettu Voimalaitostyypit Verkkodokumentti. Energiateollisuus. < Luettu Energiavuosi 2015 SÄHKÖ Verkkodokumentti. Energiateollisuus. < Luettu Käpylehto, Janne Auringosta sähköt kotiin, kerrostaloon ja yritykseen. Helsinki: Into Kustannus Oy. 7 The 19th Century Solar Engines of Augustin Mouchot. Verkkodokumentti. LAGI. < Luettu Valosähköisen ilmiön keksiminen ja selitys. Verkkodokumentti. Helsingin Yliopisto < Luettu Aurinko Verkkodokumentti. Wikipedia. < Luettu Markku Tahkokorpi, Bruno Erat, Pekka Hänninen, Christer Nyman, Asko Rasinkoski, Mats Wiljander Aurinkoenergia Suomessa. Helsinki: Into Kustannus Oy. 11 Maan säteilytasapaino Verkkodokumentti. Wikipedia. < Luettu Earth s Energy Budget. Verkkodokumentti. WordPress. < Luettu
53 47 13 Auringonsäteilyn määrä Suomessa Verkkodokumentti. Motiva Oy. < /aurinkosahkon_perusteet/auringonsateilyn_maara_suomessa>. Luettu Aurinkoenergia ABC-opas Verkkodokumentti. Suntekno. < >. Luettu Aurinkopaneelit Verkkodokumentti. Suntekno. < Luettu Bruno Erat, Vesa Erkkilä, Christer Nyman, Kimmo Peippo, Seppo Peltola, Hannu Suokivi Aurinko-opas, aurinkoenergiaa rakennuksiin. Porvoo: Aurinkoteknillinen yhdistys ry. 17 I-U curve and P-U curve. Verkkodokumentti. Solar Professional. < _Hernday-3_0.jpg>. Luettu Types of Crystalline silicon cells. Verkkodokumentti. Tindo Solar. < Luettu rd Generation of Solar Panels-Thin film. Verkkodokumentti. Top DIY. < Luettu Construction of Solar Panel. Verkkodokumentti. TrackSun Solar Pvt. < >. Luettu Solar Cell, Module and Array. Verkkodokumentti. Samlex Solar. < Luettu Highs and Lows of Photovoltaic System Calculations Verkkodokumentti. EC&M. < Luettu Aurinkosähkön tuotanto. Verkkodokumentti. Tampereen Teknillinen Yliopisto. < Luettu Paneelin tuottama energiamäärä Verkkodokumentti. Suntekno. < Luettu
54 48 25 Aurinkosähköjärjestelmä. Verkkodokumentti. Areva Solar. < Luettu Verkkoon liitetty aurinkosähköjärjestelmä Verkkodokumentti. Motiva Oy. < /jarjestelman_valinta/tarvittava_laitteisto/verkkoon_liitetty_aurinkosahkojarjestelm a>. Luettu Aurinkosähkövoimala. Verkkodokumentti. Aurinkovirta. < Luettu Pohjakuorma Verkkodokumentti. Enegia. < Luettu Aurinkopaneelien asentaminen Verkkodokumentti. Motiva Oy. < /hankinta_ja_asennus/aurinkopaneelien_asentaminen>. Luettu Paneelin ilmansuunta ja asennuskulma. Verkkodokumentti. Rexel Finland Oy. < Luettu How to choose the right PV Power Inverter. Verkkodokumentti. SolarPowerWorld. < Luettu String inverters vs Micro inverters. Verkkodokumentti. Energysage. < Luettu String vs Central Inverter. Verkkodokumentti. Cenergy Power. < Luettu ABB Solar Inverters - product portfolio Esite. ABB. 35 ABB Solar Power Plant Distributed & Centralized topology Moniste. ABB. 36 Typical installed costs for grid-tied PV Verkkodokumentti. Solar Tribune. < Luettu Comparing costs of Solar PV in Japan and Germany Verkkodokumentti. Renewable Energy Institute REI. < _solarpower_costcomparison_en.pdf>. Luettu
55 49 38 Cost breakup for utility-scale plants Verkkodokumentti. Solar Mango. < Luettu Recent Facts about Photovoltaics in Germany Verkkodokumentti. Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems. < s/recent-facts-about-photovoltaics-in-germany.pdf>. Luettu Trends in PV applications. Report IEA PVPS Verkkodokumentti. IEA. < _mr.pdf>. Luettu FinSolar: Aurinkoenergian markkinat kasvuun Suomessa. Raportti Verkkodokumentti. Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu Johtamisen laitos. < Luettu Aurinkosähkölle povataan valoisaa tulevaisuutta Suomessa Verkkodokumentti. Kestävä Energiatalous. < Luettu
56 Liite 1 1 (3) Aurinkosähköjärjestelmien kustannusrakenteet Residential 2 10 kw. Pientalojen viistot katot Residential 2 10 kw Pientalojen viistot katot Paneelit 37 % Kuljetukset, nostot ja asennus 25 % Invertterit 17 % Telineet 11 % Kaapelit 3 % Laitetilat ja muutokset 3 % Muut projektikustannukset 3 % Teknologian sisäänajokustannukset 1 %
57 Liite 1 2 (3) Aurinkosähköjärjestelmien kustannusrakenteet Commercial kw. Liikekiinteistöjen tasakatot tai julkisivut Commercial kw Liikekiinteistöjen tasakatot tai julkisivut Paneelit 45 % Kuljetukset, nostot ja asennus 16 % Telineet 13 % Invertterit 11 % Laitetilat ja muutokset 6 % Muut projektikustannukset 5 % Kaapelit 2 % DC arrayboxit 1 % Teknologian sisäänajokustannukset 1 %
58 Liite 1 3 (3) Aurinkosähköjärjestelmien kustannusrakenteet Utility kw. Isot maa-asennukset tai tasakatot Utility kw Isot maa-asennukset tai tasakatot Paneelit 45 % Telineet 13 % Kuljetukset, nostot ja asennus 10 % Muut projektikustannukset 10 % Invertterit 9 % Laitetilat ja muutokset 5 % Kaapelit 2 % Maanrakennus 2 % Teknologian sisäänajokustannukset 2 % Muuntaja ja keskijännitekojeisto 1 % DC arrayboxit 1 %
59 Liite 2 1 (2) Asennettu aurinkosähkökapasiteetti maailmalla Kumulatiivinen asennettu kapasiteetti (MW) vuosilta
60 Liite 2 2 (2) Asennettu aurinkosähkökapasiteetti maailmalla Vuosittainen asennettu kapasiteetti (MW) vuosilta
AURINKOPANEELIT. 1. Aurinkopaneelin toimintaperiaate. Kuva 1. Aurinkopaneelin toimintaperiaate.
AURINKOPANEELIT 1. Aurinkopaneelin toimintaperiaate Kuva 1. Aurinkopaneelin toimintaperiaate. Aurinkokennon rakenne ja toimintaperiaate on esitetty kuvassa 1. Kennossa auringon valo muuttuu suoraan sähkövirraksi.
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
Aurinkoenergiailta Joensuu
Aurinkoenergiailta Joensuu 17.3.2016 Uusiutuvan energian mahdollisuudet Uusiutuva energia on Aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergiaa (Bioenergia: puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu) Maalämpöä
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
SMG-4450 Aurinkosähkö
SMG-4450 Aurinkosähkö Neljännen luennon aihepiirit Aurinkosähkö hajautetussa sähköntuotannossa Tampereen olosuhteissa Tarkastellaan mittausten perusteella aurinkosähkön mahdollisuuksia hajautetussa energiantuotannossa
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
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
Kannattava aurinkosähköinvestointi
Kannattava aurinkosähköinvestointi -aurinkosähköjärjestelmästä yleisesti -mitoittamisesta kannattavuuden kannalta -aurinkoenergia kilpailukyvystä Mikko Nurhonen, ProAgria Etelä-Savo p. 043-824 9498 senttiä
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
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,
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
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
Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen
Aurinko Maalämpö Kaasu Lämpöpumput Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Kaasulämmityksessä voidaan hyödyntää uusiutuvaa energiaa käyttämällä biokaasua tai yhdistämällä lämmitysjärjestelmään
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
Aurinkopaneelit. - sähköverkkoliittymille INNOVATIVT
Aurinkopaneelit - sähköverkkoliittymille Etsitkö luotettavaa aurinkopaneeleiden toimittajaa, joka antaa sinulle ammattitaitoista palvelua ja sekä parhaan että luotettavimman teknologian? Aurinkopaketti
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
Naps Systems Group. Aurinko, ehtymätön energialähde. Jukka Nieminen Naps Systems Oy
Aurinko, ehtymätön energialähde Jukka Nieminen Naps Systems Oy Aurinko energianlähteenä Maapallolle tuleva säteilyteho 170 000 TW! Teho on noin 20.000 kertaa koko maapallon teollisuuden ja lämmityksen
SMG-4450 Aurinkosähkö
SMG-4450 Aurinkosähkö Kolmannen luennon aihepiirit Aurinkokennon ja diodin toiminnallinen ero: Puolijohdeaurinkokenno ja diodi ovat molemmat pn-liitoksia. Mietitään aluksi, mikä on toiminnallinen ero näiden
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,
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
KORPELA ENERGIA OSTAA AURINKOSÄHKÖÄ
KORPELA ENERGIA OSTAA AURINKOSÄHKÖÄ Ostamme ylijäämäsähkösi markkinahintaan Kuva: Aurinkovirta Korpelan Energia ostohyvitys Aloimme ostaa aurinkosähkön ylijäämää joulukuussa 2017 pientuottajilta. Syyt
Aurinkopaneelin toimintaperiaate
2 Aurinkopaneelin toimintaperiaate Auringon säde/ valo osuu paneelin pinnalle joka osaltaan tuottaa aurinkoenergia. Sähkö muunnetaan vaihtovirraksi invertterissä ja liitetään talon ryhmäkeskukseen. DC
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
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
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
DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet
DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet Toisen luennon aihepiirit Lyhyt katsaus aurinkosähkön historiaan Valosähköinen ilmiö: Mistä tässä luonnonilmiössä on kyse? Pinnallinen tapa aurinkokennon virta-jännite-käyrän
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,
Aurinkoenergia Suomessa
Aurinkoenergia Suomessa 28.3.2017 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys Ry Aurinkoenergian potentiaali Aurinkoenergia on: Ilmaista Rajoittamattomasti Ympäristöystävällinen, päästötön
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
Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki
Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin
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,
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
Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma
Energiaa luonnosta GE2 Yhteinen maailma Energialuonnonvarat Energialuonnonvaroja ovat muun muassa öljy, maakaasu, kivihiili, ydinvoima, aurinkovoima, tuuli- ja vesivoima. Energialuonnonvarat voidaan jakaa
Aurinkosähkön tuotanto ja aurinkopaneelit. Jukka Kaarre
Aurinkosähkön tuotanto ja aurinkopaneelit Jukka Kaarre 9.8.2017 Oulun Seudun Sähkö Perustettu 1921 Toisen asteen osuuskunta Jäseninä 12 sähköosuuskuntaa ja 3 muuta yhteisöä Jäsenosuuskunnissa jäseniä noin
Energian tuotanto ja käyttö
Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä
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.
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
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
Naps Solar Systems Oy / Ruosilankuja 4, FI Helsinki / Finland / /
Naps Solar Systems Oy / Ruosilankuja 4, FI-00390 Helsinki / Finland www.napssystems.com / +358 20 7545 666 / +358 20 7545 660 Naps Solar Systems Oy Naps Solar Systems on kotimainen aurinkosähköjärjestelmien
MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,
MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala
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
Aurinkoenergian mahdollisuudet maatilalla Pihtauspäivä, Pori 18.3.2013
Aurinkoenergian mahdollisuudet maatilalla Pihtauspäivä, Pori 18.3.2013 Sakari Aalto, Ulvila Aurinkoteknillinen yhdistys ry 18.3.2013 Sakari Aalto, ATY 1 Aurinkotalo Aalto m. 1983 Lämpökytkennät 1. Lämmöntuotto:
Energiavuosi 2009. Energiateollisuus ry 28.1.2010. Merja Tanner-Faarinen päivitetty: 28.1.2010 1
Energiavuosi 29 Energiateollisuus ry 28.1.21 1 Sähkön kokonaiskulutus, v. 29 8,8 TWh TWh 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 2 Sähkön kulutuksen muutokset (muutos 28/29-6,5 TWh) TWh
KOKEMUKSIA JA ESIMERKKEJÄ AURINKOSÄHKÖASENNUKSISTA
KOKEMUKSIA JA ESIMERKKEJÄ AURINKOSÄHKÖASENNUKSISTA WWW.FINNWIND.FI omakotitalot maatilat yritykset OFFGRID Kuvat: Finnwind Oy HAJAUTETUN ENERGIANTUOTANNON ASIANTUNTIJA - VUODESTA 1993 FINNWIND.FI AURINKOSÄHKÖ
Energiaa kuin pienestä kylästä Keravan Energia Oy. Johanna Haverinen
Energiaa kuin pienestä kylästä Keravan Energia Oy Johanna Haverinen Keravan Energia on energiakonserni Keravan Energia -yhtiöt Keravan Energia Oy, emoyhtiö Keravan kaupunki 96,5 % Sipoon kunta 3,5 % Etelä-Suomen
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
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
Naps Systems lyhyesti
Naps Systems lyhyesti Suomalainen, yksityisomistuksessa oleva alan pioneeri Aloittanut Neste Oy:n tutkimus- ja tuotekehitystoimintana Suunnittelee, valmistaa ja toimittaa aurinkosähköjärjestelmiä Kaikkialle
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
Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä
Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen
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
Sähköntuotanto ja ilmastonmuutoksen hillintä haasteet tuotannolle, jakelulle ja varastoinnille
Sähköntuotanto ja ilmastonmuutoksen hillintä haasteet tuotannolle, jakelulle ja varastoinnille Seppo Valkealahti Electrical Energy Engineering Tampere University seppo.valkealahti@tuni.fi 1 Energian kokonaisvaranto
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
Kaukoluettavine mittareineen Talouslaskelmat kustannuksineen ja tuottoineen on osattava laskea tarkasti
Tornio 24.5.2012 Tuulivoimala on vaativa hanke Esim. viljelijän on visioitava oman tilansa kehitysnäkymät ja sähkötehon tarpeet Voimalan rakentaminen, perustuksen valu ja lujuuslaskelmat ovat osaavien
Suurten kiinteistöjen aurinkovoimalat Tuotannon ja kulutuksen yhteensovittaminen
Suurten kiinteistöjen aurinkovoimalat Tuotannon ja kulutuksen yhteensovittaminen Arttur Kulvik, CEO Solnet Group B.V. IoT enabled Smart Solar solutions Solnet Group B.V. K-citymarket Länsikeskus, Turku
UUSIUTUVAN ENERGIAN ILTA
UUSIUTUVAN ENERGIAN ILTA Vihreää sähköä kotiin Arjen energiansäästöt Sähkön kulutusjousto Tomi Turunen, Pohjois-Karjalan sähkö POHJOIS-KARJALAN SÄHKÖ OY LUKUINA Liikevaihto 114 milj. Liikevoitto 13,1 milj.
Mistä joustoa sähköjärjestelmään?
Mistä joustoa sähköjärjestelmään? Joustoa sähköjärjestelmään Selvityksen lähtökohta Markkinatoimijoitten tarpeet toiveet Sähkömarkkinoiden muutostilanne Kansallisen ilmastoja energiastrategian vaikuttamisen
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,
Kärjentie 18, 14770 ETELÄINEN Puh. 040 5406979, fax 042 5406979. Sivu 3. Copyright 2012 Finnwind Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. www.finnwind.
Finnwind Oy o sähkön mikrotuotantojärjestelmät 2 50 kw o aurinkosähkö, pientuulivoima, offgrid ratkaisut o Asiakaskohderyhmät yritykset julkiset kohteet talo- ja rakennusteollisuus maatalousyrittäjät omakotitalot
Aurinkovoimala omakotitalossa kerääjällä lämpöä ja paneelilla sähköä
Aurinkovoimala omakotitalossa kerääjällä lämpöä ja paneelilla sähköä Heli Jutila Ympäristöasiantuntija Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi 27.3.2012 Hankinnan suunnittelu Uusiutuvien käyttöön panostaminen
Sähköjärjestelmän toiminta talven 2012-2013 huippukulutustilanteessa
Raportti 1 (5) Sähköjärjestelmän toiminta talven 2012-2013 huippukulutustilanteessa 1 Yhteenveto Talven 2012-2013 kulutushuippu saavutettiin 18.1.2013 tunnilla 9-10, jolloin sähkön kulutus oli 14 043 MWh/h
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
ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio,
ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, 20.9.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimalat PPA-uutuus Muuta aurinkoenergiaan
Aurinkolämpöjärjestelmät
Energiaekspertti koulutusilta Aurinkolämpöjärjestelmät 17.11.2015 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Energiaekspertti koulutusilta Aurinkolämpöjärjestelmät 1. Aurinkolämpö Suomessa 2. Aurinkolämmön rooli
SMG-4300: Yhteenveto viidennestä luennosta
SMG-43: Yhteenveto viidennestä luennosta Yleisimmät aurinkokennomateriaalit: pii: yksikiteinen, monikiteinen, amorfinen galliumarsenidi (GaAs) kadmiumtelluridi (CdTe) kupari-indiumdiselenidi (CIS, CIGS)
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
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
AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄ JA SEN KÄYTTÖ SUOMESSA: KEHITYS, NYKYTILA JA TULEVAISUUS
KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Erik Koponen AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄ JA SEN KÄYTTÖ SUOMESSA: KEHITYS, NYKYTILA JA TULEVAISUUS Opinnäytetyö Toukokuu 2015 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu
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
Kattoelementit maatalous. Kattoelementit teollisuus. Huolto ja palvelu
Kattoelementit maatalous Kattoelementit teollisuus Huolto ja palvelu Aurinkovoimala maatalouteen ProAgria Kannus 4.4.2018 Erkki Lassila Koulutie 142-69700 Veteli - Finland Puh. +358 207 969 410 myynti@termater.fi
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
Taloudellisesti kannattavan aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu, Oulu 20.11.2014. Alpo Kekkonen, energia-asiantuntija, Jospi Oy
Taloudellisesti kannattavan aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu, Oulu 20.11.2014 Alpo Kekkonen, energia-asiantuntija, Jospi Oy - Aluksi pikaisesti aurinkoenergian saatavuus ja aurinkosähköjärjestelmien
Sähköjärjestelmän toiminta talven 2013-2014 kulutushuipputilanteessa
Raportti 1 (5) Sähköjärjestelmän toiminta talven 2013-2014 kulutushuipputilanteessa 1 Yhteenveto Talvi 2013-2014 oli keskimääräistä lämpimämpi. Talven kylmin ajanjakso ajoittui tammikuun puolivälin jälkeen.
Aurinko energialähteenä
Sakari Aalto, Ulvila Aurinkoteknillinen yhdistys ry Aurinko energialähteenä Aurinko- ja pellettienergiailta 8.2.2011 6.2.2011 Sakari Aalto, ATY 1 Aurinkoteknillinen yhdistys ry valvoo jäsentensä yleisiä
Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo
Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo 5.10.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa tarjotaan
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
Sähköntuotannon tulevaisuus. Seppo Valkealahti Sähköenergiatekniikan professori Tampereen teknillinen yliopisto
Sähköntuotannon tulevaisuus Seppo Valkealahti Sähköenergiatekniikan professori Tampereen teknillinen yliopisto Teknologiamurros Katunäkymä New Yorkissa 1900 luvun alussa 2 Teknologiamurros Katunäkymä New
DEE Aurinkosähkön perusteet
DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet Viidennen luennon aihepiirit Olosuhteiden vaikutus aurinkokennon toimintaan: Mietitään kennon sisäisten tapahtumien avulla, miksi ja miten lämpötilan ja säteilyintensiteetin
PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA. Mikko Ruotsalainen
PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA Skaftkärr Skaftkärr hankkeen tavoitteena on rakentaa Porvooseen uusi energiatehokas 400 hehtaarin suuruinen, vähintään 6000 asukkaan asuinalue. Skaftkärr Koko projekti
TUOMAS VANHANEN. @ Tu m u Va n h a n e n
TUOMAS VANHANEN KUKA Tu o m a s Tu m u Vanhanen Energiatekniikan DI Energialähettiläs Blogi: tuomasvanhanen.fi TEEMAT Kuka Halpaa öljyä Energian kulutus kasvaa Ilmastonmuutos ohjaa energiapolitiikkaa Älykäs
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
Liberta Solar julkisivu R u u k k i D e s i g n P a l e t t e - e n e r g i a. www.ruukki.com Firstname Lastname INTERNAL
R u u k k i D e s i g n P a l e t t e - e n e r g i a ARKKITEHTUURI, ENERGIA JA KESTÄVÄ KEHITYS Arkkitehtuurillisesti korkeatasoinen ratkaisu Toiminnallisesti ja visuaalisesti täysin integroitu julkisivupintaan
AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA
AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)
Aurinko lämmittää Kotitalouksia ja energiantuottajia Keski-Suomen Energiapäivä
Aurinko lämmittää Kotitalouksia ja energiantuottajia Keski-Suomen Energiapäivä 2016 17.2.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoenergian potentiaali Aurinkoenergia on: Ilmaista Rajoittamattomasti
Energia- ja ilmastotiekartta 2050 aurinkoenergian osuus
Energia- ja ilmastotiekartta 2050 aurinkoenergian osuus Aurinkoteknillinen yhdistys ry Tominnanjohtaja C.Nyman/Soleco Oy 2.10.2014 Aurinkoteknillinen yhdistys ry 35v Perustettu v 1979 edistämään aurinkoenergian
Aurinkoenergia kehitysmaissa
Aurinkoenergia kehitysmaissa TEP Syyskokous 29.11.2013 Markku Tahkokorpi Aurinkoteknillinen yhdistys ry Utuapu Oy Esityksen rakenne Yleistä aurinkoenergiasta Aurinkosähkö Aurinkolämpö Muu aurinkoenergia
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,
Hajautetun energiatuotannon edistäminen
Hajautetun energiatuotannon edistäminen TkT Juha Vanhanen Gaia Group Oy 29.2.2008 Esityksen sisältö 1. Hajautettu energiantuotanto Mitä on hajautettu energiantuotanto? Mahdollisuudet Haasteet 2. Hajautettu
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
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
Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source
Sähköntuotannon polttoaineet ja CO 2 päästöt 18.9.218 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh / month 5 4 3 2 1 7 16 8 16 9 16 1 16 11 16 12 16 1 17
Aurinkovoimala osana kiinteistöhallintaa Tuotannon ja kulutuksen yhteensovittaminen
Aurinkovoimala osana kiinteistöhallintaa Tuotannon ja kulutuksen yhteensovittaminen Arttur Kulvik, CEO Solnet Group B.V. IoT enabled Smart Solar solutions Solnet Group B.V. Solnet Group B.V Solnet on johtava
skijännitekojeistot ENERGIAA AURINGOSTA ium Voltage Power Distribution Equipment
skijännitekojeistot ENERGIAA AURINGOSTA ium Voltage Power Distribution Equipment Ekologinen ja edullinen aurinkosähkö Aurinkosähkö on uusiutuva ja saasteeton energiamuoto, jota on saatavilla kaikkialla
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
Aurinkosähkö kotona ja mökillä
Aurinkosähkö kotona ja mökillä Tampere 10.2.2015 Janne Käpylehto Energia-asiantuntija, tietokirjailija www.pienenergia.com Janne Käpylehto Aurinkosähkö 1. Hauskaa! 2. Merkittävä tuotantomuoto 3. Kannattavaa,
Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source
Sähköntuotannon polttoaineet ja CO 2 päästöt 12.12.2 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh / month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12
Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source
Sähköntuotannon polttoaineet ja CO 2 päästöt 18.2.219 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh / month 5 4 3 2 1 1 17 2 17 3 17 4 17 5 17 6 17 7 17
Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy
Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima
Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source
GWh / kk GWh / month Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 24.4.219 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 5 4 3 2 1 1 17 2 17 3 17 4 17 5 17 6 17 7 17 8