Sistem penyimpanan energi baterai tenaga surya untuk sektor industri dan komersial

Sebagai produsen dan penyedia solusi sistem penyimpanan energi surya untuk keperluan komersial dan industri, kami berkomitmen untuk menyediakan solusi energi yang efisien dan andal bagi klien di seluruh dunia. Panduan ini bertujuan untuk membantu agen-agen kami di luar negeri dan pelanggan akhir dalam memahami serta memanfaatkan sistem penyimpanan energi surya dengan lebih baik, guna memastikan keberhasilan pelaksanaan proyek dan pengoperasian yang stabil dalam jangka panjang.

Komponen Utama Penyimpanan Energi Baterai Tenaga Surya

Mode Operasi Penyimpanan Energi Baterai Industri

Solusi penyimpanan energi mikro-jaringan yang terhubung ke jaringan listrik

  • Rincian: Sistem ini terhubung ke jaringan listrik, memprioritaskan penggunaan listrik yang dihasilkan oleh panel surya untuk kebutuhan pengguna, sementara kelebihan energi disalurkan kembali ke jaringan; sistem ini mengambil energi dari jaringan ketika pasokan listrik tidak mencukupi.
  • Keunggulan: Meningkatkan keandalan dan efisiensi sistem, sehingga pengguna dapat memperoleh penghasilan tambahan melalui subsidi harga listrik dari jaringan.
  • Aplikasi: Kawasan perkotaan, kawasan industri, pusat perbelanjaan, dan sebagainya, di mana pasokan listriknya stabil.
terhubung ke jaringan
terhubung ke jaringan

Solusi penyimpanan energi mikrogrid yang tidak terhubung ke jaringan listrik

  • Rincian: Sistem ini beroperasi sepenuhnya secara mandiri dari jaringan listrik, di mana listrik yang dihasilkan oleh panel surya langsung disimpan dalam baterai litium dan disalurkan kepada pengguna melalui inverter.
  • Keunggulan: Tidak terikat oleh keterbatasan jaringan listrik, cocok untuk daerah terpencil atau tempat-tempat dengan jaringan listrik yang tidak stabil, sehingga meningkatkan kemandirian energi.
  • Aplikasi: Daerah terpencil, pulau-pulau, daerah pedesaan, kawasan industri dengan jaringan listrik yang tidak stabil, dan sebagainya.

Sistem tenaga surya hibrida + sistem penyimpanan energi baterai

  • Rincian: Sistem ini dapat secara otomatis beralih antara mode terhubung ke jaringan dan mode mandiri. Sistem ini beroperasi dalam mode terhubung ke jaringan dalam kondisi normal dan beralih ke mode mandiri saat terjadi gangguan pada jaringan listrik, sehingga memastikan pasokan listrik yang berkelanjutan.
  • Keunggulan: Menggabungkan keunggulan dari mode off-grid dan mode terhubung ke jaringan listrik, sehingga meningkatkan keandalan dan fleksibilitas sistem.
  • Aplikasi: Pengguna yang memiliki akses ke jaringan listrik namun ingin meningkatkan kemandirian energi, seperti rumah sakit, pusat data, dan fasilitas industri strategis.
Sistem Penyimpanan Energi Baterai untuk Sistem Tenaga Surya Rumah Hibrida

Sistem tenaga surya hibrida + sistem penyimpanan energi baterai

Sistem penyimpanan energi baterai tenaga surya
Sistem penyimpanan energi baterai tenaga surya

Analisis Ekonomi Penyimpanan Energi Baterai Komersial

Biaya Peralatan

  • Peralatan Fotovoltaik: Total biaya untuk peralatan fotovoltaik berkapasitas 1 MW adalah sekitar 120.000 RMB, setara dengan sekitar $17.500.
  • Peralatan Penyimpanan Energi: Total biaya untuk sistem penyimpanan berkapasitas 1 MW/1 MWh adalah sekitar 1.960.000 RMB, setara dengan sekitar $285.700.
  • Harga Total EPC: Dengan mempertimbangkan biaya peralatan, pemasangan, pengoperasian awal, dan sebagainya, harga total EPC untuk sistem penyimpanan energi berkapasitas 1 MW/1 MWh adalah sekitar 2.080.000 RMB, setara dengan sekitar $303.200.

Pembangkitan Listrik dan Biaya per KWh

  • Rata-rata Jam Kerja Efektif per Tahun: Dengan asumsi masa operasional efektif rata-rata sebesar 1.400 jam untuk instalasi fotovoltaik, total pembangkitan listrik selama sepuluh tahun akan mencapai 56.000 kWh.
  • Biaya per KWh untuk Penyimpanan Energi: $0,079/kWh.
  • Biaya per KWh untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya: $0,069/kWh.
  • Total Biaya per kWh: $0,15/kWh, yang lebih rendah daripada tarif listrik dari jaringan.

Manfaat Ekonomi

  • Konsumsi Sendiri: Periode puncak pembangkitan listrik fotovoltaik biasanya bertepatan dengan periode puncak produksi industri, sehingga menghemat sekitar 10.700 RMB (sekitar $1.540) per tahun melalui konsumsi mandiri.
  • Pengurangan Biaya Kapasitas: Setelah memasang peralatan penyimpanan energi, penghematan tahunan atas tarif listrik dasar dapat mencapai 576.000 RMB (sekitar $83.200), dengan masa pengembalian modal sekitar 3,7 tahun.
  • Perekonomian Secara Keseluruhan: Dengan biaya peralatan penyimpanan energi saat ini, investasi untuk kapasitas penyimpanan sebesar 1 MWh dapat balik modal dalam waktu sekitar empat tahun. Harga kapasitas di berbagai wilayah akan memengaruhi periode pengembalian modal ini; misalnya, di wilayah seperti Heilongjiang, Jilin, dan Liaoning, yang memiliki harga kapasitas lebih rendah, periode pengembalian modal mungkin akan memakan waktu sekitar 5,5 tahun.

Rumus Perhitungan Tingkat Pengembalian Investasi

  • Pengembalian Investasi (ROI): Mengukur manfaat ekonomi dari suatu investasi. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:
    ROI = (Laba Bersih / Total Investasi) × 100%
  • Laba Bersih: Total pendapatan selama masa operasional proyek dikurangi total pengeluaran.
  • Total Pendapatan: Termasuk penghematan dari konsumsi sendiri dan subsidi harga listrik dari jaringan.
  • Total Pengeluaran: Termasuk biaya pembelian peralatan, biaya pemasangan dan pengoperasian awal, serta biaya pemeliharaan.
  • Contoh: Dengan asumsi total investasi sebesar $303.200, dan penghematan listrik per tahun sebesar $83.200, dengan masa pengembalian modal selama 3,7 tahun.
    Laba Bersih = $83.200 × 3,7 tahun = $307.840
    ROI = ($307.840 / $303.200) × 100% ≈ 101,53%

Aplikasi sistem penyimpanan energi baterai tenaga surya

sistem penyimpanan energi baterai tenaga surya

Sistem penyimpanan energi baterai industri

Skenario Penerapan: Umumnya digunakan di pabrik, kawasan industri, dan bidang industri lainnya untuk memenuhi kebutuhan energi dalam skala besar.

sistem penyimpanan energi baterai tenaga surya

Sistem penyimpanan energi baterai komersial

Skenario Penerapan: Umumnya digunakan di gedung-gedung komersial seperti perkantoran dan pusat perbelanjaan untuk menekan biaya energi dan meningkatkan stabilitas pasokan energi.

sistem penyimpanan energi baterai tenaga surya

Sistem Penyimpanan Energi Baterai Tenaga Surya untuk Rumah

Skenario Penerapan: Umumnya digunakan pada bangunan tempat tinggal untuk mencapai kemandirian energi dan mengurangi biaya energi.

Rekomendasi Pelaksanaan Proyek

Desain Standar

    • Komponen Modular: Gunakan desain modular agar pemasangan dan pemeliharaan sistem menjadi lebih mudah.
    • Solusi yang Telah Dikonfigurasi: Menyediakan solusi sistem penyimpanan yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk mengurangi kerumitan dan penghematan waktu selama pemasangan di lokasi.

Persyaratan Keselamatan

    • Langkah-langkah Pencegahan Kebakaran: Laksanakan langkah-langkah pemantauan, perlindungan kebakaran, dan pemadaman kebakaran secara kolaboratif guna memastikan keamanan penyimpanan.
    • Pengaturan Mandiri: Ruang penyimpanan baterai dan ruang kontrol kelistrikan di dalam gedung harus ditempatkan secara terpisah; jika hal tersebut tidak memungkinkan, bahan dengan tingkat ketahanan api kurang dari dua jam harus digunakan sebagai pembatas.
    • Sistem Ventilasi Tahan Ledakan: Area penyimpanan baterai di dalam gedung harus dilengkapi dengan sistem ventilasi alami yang tahan ledakan, dengan memastikan luas area ventilasi tidak kurang dari luas gedung.
    • Konfigurasi Alat Pemadam Kebakaran: Alat pemadam api harus dipasang sesuai dengan GB 50140 “Spesifikasi Desain untuk Pemasangan Alat Pemadam Api di Bangunan,” yang sesuai dengan tingkat bahaya, dan sebaiknya menggunakan alat pemadam api berbahan bersih yang dilengkapi dengan sumber daya listrik mandiri untuk sistem perlindungan kebakaran.

Persyaratan Beban

    • Desain Penahan Beban: Lokasi-lokasi tempat baterai penyimpanan energi akan dipasang harus dirancang dengan mempertimbangkan beban baterai, serta kemungkinan perluasan di masa depan.
    • Tempat Penyimpanan di Atap: Jika menggunakan kabin prefabrikasi, diperlukan penguatan struktural. Disarankan agar kapasitas penyimpanan di atap tidak melebihi 8 kW·h/m², sedangkan di area lain tidak melebihi 16 kW·h/m².

Persyaratan Pemilihan Lokasi

    • Jarak: Tempat penyimpanan terdistribusi harus dijaga agar tetap berada pada jarak tertentu dari bangunan di sekitarnya guna menghindari risiko keselamatan.
    • Lingkungan: Pilihlah lokasi yang mendapat sinar matahari melimpah dan bebas dari halangan agar efisiensi pembangkitan listrik panel surya dapat optimal.
    • Peraturan: Patuhi undang-undang dan peraturan setempat untuk memastikan keabsahan dan kepatuhan proyek tersebut.

Proyek-Proyek Kami

Sistem Penyimpanan Energi Surya untuk Kebutuhan Komersial

Sistem Penyimpanan Energi Surya di Kawasan Industri

Sistem Penyimpanan Energi Surya untuk Kebutuhan Komersial

Sistem Penyimpanan Energi Surya di Pembangkit Listrik

Sistem Penyimpanan Energi Surya untuk Kebutuhan Komersial

Sistem Penyimpanan Energi Surya untuk Gedung Perkantoran

Sistem Penyimpanan Energi Surya untuk Kebutuhan Komersial

Membangun Sistem Penyimpanan Energi Surya Berbasis Komunitas

Sistem Penyimpanan Energi Surya untuk Kebutuhan Komersial

Sistem Penyimpanan Energi Surya di Area Parkir

Sistem Penyimpanan Energi Surya untuk Kebutuhan Komersial

Sistem Penyimpanan Energi Surya untuk Pertanian atau Kegunaan Lainnya

Kami sangat menantikan dialog bisnis yang menarik bersama Anda!

    Gulir ke Atas