यदि तपाईंले कुनै समस्या भेट्नुभयो भने तुरुन्तै मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्!

the-hidden-energy-costs-of-valencia-why-solar-alone-may-not-be-enough-for-your-microgrid, the-hidden-energy-costs-of-valencia-why-solar-alone-may-not-be-enough-for-your-microgrid, /solutions
the-hidden-energy-costs-of-valencia-why-solar-alone-may-not-be-enough-for-your-microgrid, the-hidden-energy-costs-of-valencia-why-solar-alone-may-not-be-enough-for-your-microgrid, /solutions
जाँच गर्नुहोस्
the-hidden-energy-costs-of-valencia-why-solar-alone-may-not-be-enough-for-your-microgrid, the-hidden-energy-costs-of-valencia-why-solar-alone-may-not-be-enough-for-your-microgrid, /solutions
the-hidden-energy-costs-of-valencia-why-solar-alone-may-not-be-enough-for-your-microgrid, the-hidden-energy-costs-of-valencia-why-solar-alone-may-not-be-enough-for-your-microgrid, 
जाँच गर्नुहोस्

भ्यालेन्सियाको लुकाइएको ऊर्जा लागत: किन सोलार मात्रै तपाईंको माइक्रोग्रिडको लागि पर्याप्त हुन सक्दैन

भ्यालेन्सियाको लुकाइएको ऊर्जा लागत: किन सोलार मात्रै तपाईंको माइक्रोग्रिडको लागि पर्याप्त हुन सक्दैन

उद्योगिक र आवासीय प्रयोगका लागि एकीकृत सौर्य, पवन, ब्याट्री, सीएचपी जेनरेटर र एमएस (इनर्जी म्यानेजमेन्ट सलुसन) समाधान

The Hidden Energy Costs of Valencia (1).png 

भ्यालेन्सियामा सौर्य ऊर्जाको उच्च क्षमता छ, तर व्यावहारिक माइक्रोग्रिडले साँझको माग, बिजुली मूल्यको उतारचढ़ाव, सीमित पवन स्रोत, तापन र गरम पानीको आवश्यकता, ग्रिड अवरोध र आवासीय क्षेत्रमा शोर सीमा जस्ता कुराहरू पनि समाधान गर्नुपर्छ। सौर्य पीभी, ब्याट्री भण्डारण, पवन, सीएचपी डिजेल जेनरेशन, सार्वजनिक ग्रिड र एनर्जी म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमएस) लाई एकीकृत गरिएको प्रणालीले यी आवश्यकताहरू सन्तुलित गर्न सक्छ।

१. तपाईंले प्रणाली सञ्चालन नगरेसम्म देख्न नसक्ने ऊर्जा समस्याहरू

वास्तविक चुनौती केवल यो होइन कि कुनै स्थानमा कति नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ। यो यो हो कि उत्पादनले मागको समय, लागत र प्रकारसँग कति मिल्छ। एउटा प्रणालीले वार्षिक रूपमा पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्छ तर पनि साँझको लोड, तापन, गरम पानी वा बिजुली अवरोधको समस्यामा फस्न सक्छ।

उच्च र अस्थिर बिजुली लागत

बिजुलीको लागत दिनको समय अनुसार धेरै फरक पर्न सक्छ। यसले ऊर्जा स्थानान्तरणलाई महत्त्वपूर्ण बनाउँछ: ब्याट्री भण्डारणले सस्तो ऊर्जा संग्रह गर्न सक्छ र जब बिजुली महँगो हुन्छ तब ग्रिडबाट किनेको बिजुलीको मात्रा घटाउन सक्छ।

समय-अनुसार-प्रयोग गरिएको बिजुली मूल्य सन्दर्भ

तलका चित्रहरू संकेतात्मक परियोजना विश्लेषण मूल्यहरू हुन्। वास्तविक ग्राहक लागतहरू बिजुली अनुबन्ध, बजारको स्थिति र लागू शुल्कहरूमा निर्भर गर्दछन्।

साप्ताहिक दिन समय / अवस्था

मूल्य दायरा

सामान्य EMS प्रतिक्रिया

00:00–08:00
कम उपयोग समय (सबैभन्दा कम मूल्य)

लगभग €०.०२–०.०४/किलोवाट-घण्टा

आर्थिक रूपमा उपयुक्त हुँदा सस्तो ग्रिड बिजुली प्रयोग गरेर ESS चार्ज गर्नुहोस्; उपलब्ध हावा ऊर्जा प्रयोग गर्नुहोस्।

08:00–10:00

मध्यम मूल्य अवधि

लगभग €०.०४–०.०८/kWh

स्थानीय लोडहरूका लागि PV प्रयोग गर्नुहोस्; ESS को चयनात्मक प्रयोग गर्नुहोस्; बाँकी घाटा जालबाट आपूर्ति गर्नुहोस्।

10:00–14:00

चरम (उच्च मूल्य)

लगभग €०.२०–०.३५/kWh

चरम समयमा जालबाट किनेको ऊर्जा घटाउन ESS डिस्चार्ज गर्नुहोस्; स्थानीय लोडहरूका लागि PV प्रयोग गर्नुहोस्; केवल आर्थिक रूपमा उपयुक्त हुँदा नै निर्यात गर्नुहोस्।

14:00–18:00

मध्यम मूल्य अवधि

लगभग €०.०४–०.०८/kWh

नवीकरणीय आत्म-उपभोग जारी राख्नुहोस् र ESS लाई आवश्यकता अनुसार र अपेक्षित चरम माग अनुसार व्यवस्थापन गर्नुहोस्।

18:00–22:00

चरम (उच्च मूल्य)

लगभग €०.२०–०.३५/kWh

ESS डिस्चार्ज गर्नुहोस्; केवल तब मात्र CHP प्रयोग गर्नुहोस् जब नवीकरणीय उत्पादन र भण्डारणले महत्वपूर्ण माग पूरा गर्न सक्दैन।

22:00–24:00

मध्यम मूल्य अवधि

लगभग €०.०४–०.०८/kWh

बाँकी ESS क्षमता, राती हावा उपलब्धता र अर्को दिनको ऊर्जा आवश्यकताहरू बीच सन्तुलन कायम गर्नुहोस्।

ऋणात्मक-मूल्यको अवधि (विशेष अवस्था) 11:00–16:00

ऋणात्मक मूल्य; बिजुलीको अतिरिक्त मात्रालाई घाटामा बेच्नु

स्थानीय प्रयोग र ईएसएस चार्जिङलाई प्राथमिकता दिनुहोस्; आवश्यक नभएमा निर्यात गर्नु हुँदैन र आवश्यकता परेमा उत्पादन घटाउनुहोस्।

ऋणात्मक मूल्यका अवधिहरू सामान्य दिउँसोको टैरिफ अवधिसँग ओभरल्याप गर्न सक्छन्, विशेष दैनिक ब्याण्डको रूपमा नभएमा पनि। साप्ताहिक छुट्टी र सार्वजनिक छुट्टीहरूमा पनि फरक मूल्य निर्धारण अवस्था हुन सक्छन्।

सोलार बिजुलीले प्रत्येक घण्टाको मागलाई खुट्टाएको हुँदैन

भ्यालेन्सियामा शक्तिशाली सोलार स्रोतहरू छन्, जसको वार्षिक विकिरण लगभग १,६००–१,७०० किलोवाट-घण्टा/वर्ग मिटर छ र अनुमानित पीभी उत्पादन लगभग १,६०० किलोवाट-घण्टा/किलोवाट-पी छ, जुन अनुकूल झुकाव (लगभग ३८°) मा गरिएको छ। तर सूर्यास्तपछि पीभी उत्पादन शून्यमा झर्छ जबकि धेरै लोडहरू निरन्तर चलिरहन्छन्। त्यसैले ब्याट्री भण्डारणले दिउँसोको उत्पादनलाई स्थानान्तरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

न्यून वायु गतिले वायु ऊर्जाको भूमिकालाई सीमित गर्छ

औसत वायु गति लगभग ३ मिटर/सेकेण्ड छ, त्यसैले वायुलाई प्राथमिक उत्पादक भन्दा पूरक स्रोतको रूपमा व्यवहार गर्नु उचित हुन्छ। सूर्यास्तपछिको समयमा बलियो रात्रिको वायुले सोलार उत्पादन उपलब्ध नभएको बेलामा उपयोगी उत्पादन प्रदान गर्न सक्छ।

तापन र गर्म पानीको मागले दोस्रो ऊर्जा चुनौती सिर्जना गर्छ

डिजेल जेनरेटर सामान्यतया आफ्नो शीतलन र निकास प्रणालीमार्फत धेरै ताप अस्वीकार गर्छ। सीएचपी पुनःप्राप्ति ज्याकेट-वाटर र लगभग ४५०°सीको निकास तापलाई उपयोगी तापन, घरेलु गर्म पानी वा प्रक्रिया तापमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।

ग्रिड अस्थिरताले विद्युत समस्यालाई निरन्तरता समस्यामा परिणत गर्न सक्छ

नवीकरणीय ऊर्जाले ग्रिडमा निर्भरता घटाउँछ तर यो अझै पनि परिवर्तनशील नै छ। महत्वपूर्ण लोडहरूलाई ब्याट्री ब्याकअप, आइल्याण्डिङ क्षमता र नियन्त्रण योग्य उत्पादन स्रोतको आवश्यकता हुन्छ। सीएचपी डिजेल उत्पादनले त्यो नियन्त्रण योग्य ब्याकअप स्तर प्रदान गर्न सक्छ।

बस्तीका क्षेत्रहरूमा शोर डिजाइन बाधा बन्न सक्छ

बस्तीका परियोजनाहरू न्यून-शोर उपकरणबाट लाभान्वित हुन्छन्। उर्ध्वाधर-अक्ष वायु टर्बाइन (भीएवीटी) शोर र दृश्य प्रभाव महत्वपूर्ण हुने ठाउँहरूमा उपयुक्त छन्, जबकि क्षैतिज-अक्ष वायु टर्बाइन (ह्यावीटी) कारखाना र खेतहरूका लागि बढी उपयुक्त छन्।

२। समाधान: एकीकृत सौर, वायु, ब्याट्री, सीएचपी र इएमएस माइक्रोग्रिड

प्रणाली अलग-अलग फोटोभोल्टिक, ब्याट्री, वायु, डिजेल र ग्रिड उत्पादहरूको रूपमा होइन, तर एउटै समन्वित ऊर्जा प्लेटफर्मको रूपमा काम गर्छ। ईएमएस नियन्त्रणले उत्पादन र भण्डारणलाई लोड माग, विद्युत मूल्य, नवीकरणीय ऊर्जाको उपलब्धता र ब्याकअप आवश्यकतासँग मिलाउँछ।

 

The Hidden Energy Costs of Valencia (2).png 

३. माइक्रोग्रिड कसरी काम गर्छ

संचालन रणनीति निश्चित स्रोत श्रेणीको सट्टा गतिशील हुनुपर्छ। जब नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध हुन्छ, त्यसलाई स्थानीय लोडहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ; भण्डारणले ऊर्जालाई समय अनुसार स्थानान्तरण गर्छ; कम लागतको ग्रिड विद्युतलाई फाइदाजनक भएमा प्रयोग गर्न सकिन्छ; र सीएचपी विश्वसनीयता वा थर्मल मागले नियन्त्रण योग्य उत्पादनको आवश्यकता परेमा सुरु हुन्छ।

समय / अवस्था

मूल्य / अवस्था

ईएमएस रणनीति

मुख्य उद्देश्य

00:00–08:00

कम उपयोग समय; €०.०२–०.०४/किलोवाट-घण्टा

उपयुक्त अवस्थामा कम लागतको ग्रिड विद्युत प्रयोग गरेर ईएसएस चार्ज गर्नुहोस्; उपलब्ध वायु ऊर्जा प्रयोग गर्नुहोस्।

ऊर्जा लागत अनुकूलन।

08:00–10:00

कम मूल्य; €०.०४–०.०८/किलोवाट-घण्टा

पीभी स्थानिय लोडहरूलाई आपूर्ति गर्छ; ईएसएस आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्छ; ग्रिड घाटा भर्ने काम गर्छ।

आफ्नै खपत अधिकतम बनाउनुहोस्।

10:00–14:00

चरम माग; €०.२०–०.३५/किलोवाट-घण्टा

ईएसएस डिस्चार्ज गर्नुहोस्; पीभी स्थानिय रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्; केवल आर्थिक रूपमा उपयुक्त हुँदा निर्यात गर्नुहोस्।

चरम माग काट्ने र मूल्य अनुकूलन।

14:00–18:00

कम मूल्य; €०.०४–०.०८/किलोवाट-घण्टा

पीभी आफ्नै खपत जारी राख्नुहोस् र साँझको चरम मागको लागि ईएसएस तयार पार्नुहोस्।

ग्रिडबाट किनेको बिजुली घटाउनुहोस्।

18:00–22:00

चरम माग; €०.२०–०.३५/किलोवाट-घण्टा

ईएसएस डिस्चार्ज गर्नुहोस्; केवल नवीकरणीय ऊर्जा र भण्डारणले महत्वपूर्ण माग पूरा गर्न नसक्दा सीएचपी सुरु गर्नुहोस्।

नियन्त्रित इन्धन प्रयोगसँगै विश्वसनीयता।

22:00–24:00

कम मूल्य; €०.०४–०.०८/किलोवाट-घण्टा

ईएसएसको चार्ज अवस्था, रातको हावा र अर्को दिनको आवश्यकताहरू बीच सन्तुलन कायम गर्नुहोस्।

लागत र प्रतिरोधात्मकता।

ऋणात्मक मूल्यको अवधि

विशेष अवस्था; स्रोत उदाहरण ११:००–१६:००

स्थानीय खपत र ईएसएस चार्जिङ्गलाई प्राथमिकता दिनुहोस्; आवश्यक नभएको निर्यातबाट बच्नुहोस्; आवश्यकता परेमा कटौती गर्नुहोस्।

ऋणात्मक मूल्यको कारणले हुने नोक्सानबाट बच्नुहोस्।

४. किन CHP ले माइक्रोग्रिडलाई केवल ब्याकअप बिजुली प्रणालीभन्दा बढी बनाउँछ

CHP ले डिजेल जनरेटरलाई आपतकालीन-मात्र उपकरणबाट नियन्त्रण योग्य विद्युत र उपयोगी तापको स्रोतमा परिवर्तन गर्छ। पुनः प्राप्त तापले तापन, घरेलु वा प्रक्रिया गर्म पानीको आपूर्ति गर्न सक्छ, जबकि गर्म पानी भण्डारणले ताप उत्पादन र ताप मागबीचको अलगाव गर्छ। अफ-ग्रिड अनुप्रयोगहरूमा, CHP ले लामो समयसम्म नवीकरणीय ऊर्जा कम हुने अवस्थामा आवश्यक बैट्री क्षमता पनि घटाउन सक्छ।

५. अनुप्रयोग उदाहरण:

कारखाना र खेत माइक्रोग्रिड

कारखाना र खेतहरूले छतमा वा भूमिमा स्थापित PV, बैट्री भण्डारण, वायु, CHP र तापीय भण्डारण संयोजन गरेर निरन्तर सञ्चालन, रातको माग र तापन भारलाई समर्थन गर्न सक्छन्।

The Hidden Energy Costs of Valencia (3).png

प्रतिनिधित्व गर्ने फिर्ता अनुमान लगभग ३–५ वर्षको छ, तर वास्तविक परिणामहरू लोड प्रोफाइल, बिजुली मूल्यहरू, उपकरण लागत, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन र सञ्चालन रणनीतिमा निर्भर गर्दछन्।

आवासीय र ग्रामीण माइक्रोग्रिड

अलग-अलग घरहरू, भिलाहरू र ग्रामीण सम्पत्तिहरूका लागि, स्रोत समाधानले आत्म-उपभोग, ब्याकअप बिजुली, हिटिङ र गरम पानीमा केन्द्रित सानो, कम शोर वाला विन्यास प्रस्ताव गर्दछ।

The Hidden Energy Costs of Valencia (4).png

अन्तिम आकार निर्धारण वास्तविक घरेलु लोडहरू, मौसमी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, ब्याट्री स्वायत्तता र जनरेटर क्षमतामा आधारित हुनुपर्छ। साइट-विशिष्ट प्रमाणीकरण बिना पूर्ण ऑफ-ग्रिड स्वतन्त्रताको अनुमान गर्नु हुँदैन।

6परियोजना कार्यान्वयन: मूल्याङ्कनबाट कमिसनिङसम्म

सफल माइक्रोग्रिडका लागि उपकरण सूचीभन्दा बाहिरको इन्जिनियरिङ आवश्यक छ। परियोजनाले लोड मूल्याङ्कन र अनुकूलित डिजाइनबाट सुरु गरी अनुपालन, उत्पादन, स्थापना, कमिसनिङ र दीर्घकालीन सहयोगसम्मको प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ।

The Hidden Energy Costs of Valencia (5).png 

7एकीकृत दृष्टिकोणका प्रमुख फाइदाहरू

  • सोलार स्व-उपभोग, बैटरी भण्डारण र समय-प्रयोग ऊर्जा प्रबन्धन मार्फत निच्लो ग्रिड विद्युत लागत।
  • केवल क्षणिक नवीकरणीय उत्पादनमा निर्भर नभएर चरम शिखर काट्ने र ऊर्जा स्थानान्तरण।
  • पूरक सोलार र पाताल उत्पादन, जहाँ भ्यालेन्सियाको कमजोर हावा भएको अवस्थामा पाताललाई द्वितीयक स्रोतको रूपमा स्थापित गरिएको छ।
  • सीएचपी डिजेल उत्पादन जसले नियन्त्रण योग्य विद्युत र उपयोगी ताप पुनः प्राप्ति प्रदान गर्दछ।
  • बैटरी ब्याकअप र इएमएस-नियन्त्रित आइल्याण्डेड सञ्चालन मार्फत सुधारिएको प्रतिरोधात्मकता।
  • एकीकृत हिटिङ र घरेलु वा प्रक्रिया गर्म पानीको क्षमता।
  • कम आवाज भएका पाताल विकल्पहरू र आवाज-संवेदनशील प्रयोगहरूका लागि ध्वनि उपचार।
  • धेरै ऊर्जा सम्पत्तिहरूको दूरस्थ निगरानी र समन्वित नियन्त्रण।
  • कारखाना, खेत, घर र ग्रामीण सम्पत्तिहरूका लागि मोड्युलर विन्यासहरू।
  • मूल्याङ्कनदेखि कमिसनिङ र पश्च-बिक्री सेवासम्मको एक-छत इन्जिनियरिङ र डेलिभरी सहयोग।

8. भ्यालेन्सियामा ऊर्जा प्रणालीहरू डिजाइन गर्ने एउटा बुद्धिमान तरिका

माइक्रोग्रिड डिजाइन गर्दा ऊर्जा उत्पादन, खपत, बिजुली मूल्य, तापीय माग र विश्वसनीयता आवश्यकताहरू बीचको अन्तर्क्रियामा आधारित हुनुपर्छ। सौर्य ऊर्जाले दिनको समयमा शक्तिशाली उत्पादन प्रदान गर्न सक्छ, तर यसले आफैंमा साँझको माग, ग्रिड आउटेज वा हिटिङ्ग आवश्यकताहरू समाधान गर्न सक्दैन। पवन ऊर्जाले सौर्य ऊर्जालाई पूरक बनाउन सक्छ, तर कम औसत पवन गतिले यसको भूमिका सीमित गर्छ। ब्याट्री भण्डारणले ऊर्जालाई समय अनुसार स्थानान्तरण गर्छ, जबकि सीएचपी (CHP) नियन्त्रण योग्य ब्याकअप र उपयोगी ताप प्रदान गर्छ।

त्यसैले प्रणालीको मूल्य समन्वित नियन्त्रणबाट आउँछ, कुनै एकल घटकबाट होइन। अन्तिम आकार निर्धारण गर्दा वास्तविक साइट डाटा प्रयोग गर्नुपर्छ, जसमा विद्युत लोड वक्रहरू, महत्वपूर्ण लोडहरू, हिटिङ्ग र गरम पानीको माग, सौर्य र पवन स्रोतहरू, ग्रिड अवस्था, विद्युत ट्यारिफहरू र आर्थिक उद्देश्यहरू समावेश छन्।

9. टर्चपावर: एकीकृत ऊर्जा समाधानहरू

टर्चपावरले प्रणाली मूल्याङ्कन, अनुकूलित डिजाइन, उपकरण आपूर्ति, अनुपालन सहयोग, डेलिभरी, दूरस्थ तामिल गाइडेन्स, कमिशनिङ समन्वय र दीर्घकालीन पश्च-बिक्री सहयोग सहितको एकै-छोरे ऊर्जा प्रविधि समाधानहरू प्रदान गर्दछ। प्रत्येक माइक्रोग्रिडलाई साइटको लोड प्रोफाइल, उपलब्ध स्थान, बजेट, नवीकरणीय स्रोतहरू र ग्रिड अवस्थाअनुसार कन्फिगर गर्न सकिन्छ।