Potential för solcellsanvändning i Karlskrona

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Potential för solcellsanvändning i Karlskrona"

Transkript

1 Potential för solcellsanvändning i Karlskrona Potential of solar cell use in Karlskrona Författare: Handledare företag: Sven-Olof Petersson, Miljöstrateg på Miljöstrategiska enheten vid Kommunledningsförvaltningen i Karlskrona kommun. Handledare LNU: Björn Zethraeus & Anna Glarner Examinator LNU: Ulrika Welander Termin, poäng: VT13, 15 hp Kurskod: 2BT01E

2

3 Sammanfattning Detta arbetets syfte var att inleda en kvantifiering av Karlskrona kommuns potential för solcellsanvändning. För arbetet att kvantifiera en plats potential för solenergiupptag så har en beräkningsmodell utformats. Modellen gör det möjligt att dels beräkna solenergiupptag för en valfri plats på jorden, dels finns även en möjlighet att beräkna livscykelkostnaden för en allmän solcellsanläggning. För validering av framtagna uppgifter från framtagen teorin har metoden fallstudie använts på tre solcellsanläggningar i Blekinge. Med beräkningsmodellen och indata för Karlskrona beräknades att det möjliga solenergiupptaget för en horisontell yta ligger på ca 1100 kwh/(m 2 *år). Fallstudierna visade på en uppåtgående trend för modulernas verkningsgrad ju nyare anläggning som undersöktes. Solcellsmodulerna i anläggningen senast uppförd, år 2012, hade en verkningsgrad på 15 %. Med instrålad solenergimängd på 1100 kwh/(m 2 *år) och 15 % verkningsgrad så skulle det då behövas ca 370 ha med solceller för att täcka Karlskrona kommuns behov av el. Enligt fallstudierna utgjordes mer än 90 % av den totala kostnaden för solcellsanläggningarna av anskaffningskostnaden. För den senast uppförda angavs att 100 % kunde kopplas till anskaffningen. Dock ingår inte avvecklingskostnaden i dessa beräkningar eftersom att ingen av fallstudierna hade räknat för detta, därmed är inte livscykelkostnaderna kompletta för fallstudierna. Det kan ändå konstateras att vid felfri drift så behövs inte mer än regelbundna kontroller utföras för en säkrad elproduktion. Intäkter som kan kopplas till solceller är i Sverige idag främst den utblivna kostnad från inköpt el för de kopplade till fastigheter. Enligt fallstudien för den senast uppförda solcellsanläggningen så blev kostnaden per producerad kwh 2,09 kr (livscykelkostnad utan avvecklingskostnader). Om det kan bli en vinst får ställas mot hur mycket den annars inköpta elen skulle ha kostat. III

4 Summary The purpose of this study was to start a quantification of the potential in solar cell use for Karlskrona municipality. For the quantification a model has been developed. The model makes it possible to calculate both the solar energy irradiance of a free chosen place on earth and to calculate the life cycle cost with the solar cells. To validate data obtained from the theory the method case study has been used on three solar cell systems in Blekinge. Karlskronas solar energy irradiance for a horizontal square meter has been calculated to be 1100 kwh/year. The case studies show that along with newer solar cells, higher efficiency can be expected. The one installed in 2012 had an efficiency of 15 %. To cover Karlskronas electricity use with only solar cells with these values above, a surface need was calculated to be roughly 370 ha. According to the case studies more than 90 % of the total cost can be connected to the cost with the acquisition. The case study on the solar cell system installed in 2012 indicated that 100 % of the total cost could be connected to the acquisition. Unfortunately the cost with disassembly is absence for the three case studies and there for these life cycle costs is incomplete. Still it can be said that during a faultless run a solar cell system does not need more than regular checkups for a secure electricity production. Revenues that can be connected to solar cells are in Sweden today primarily the noncost of purchased electricity. According to the case study for the plant built in 2012 the energy cost per kwh produced was approximately 2.09 kr (without costs for the disassembly). If there can be a gain, have to be compared to the amount of electricity that otherwise would have been bought. IV

5 Abstract Denna rapport ska verka till Karlskrona kommuns kvantifiering av potentialen för solcellsanvändning. Med litterära studier och fallstudieunderlag så har en modell för att beräkna möjligt solenergiupptag samt livscykelkostnader utformats. Med modellen som underlag och i samråd med SMHI så har Karlskronas möjliga solenergiupptag beräknats till ca 1100 kwh/(m 2 *år) för en horisontell yta. Med en verkningsgrad hos kristallina kiselbaserade solcellsmoduler på 15 % så skulle det därmed behövas en yta av 370 ha för att täcka Karlskrona kommuns elbehov. Livscykelkostnaden med solcellsmodulerna kan enligt fallstudierna till mer än 90 % kopplas till anskaffning. Fallstudierna över den senast uppförda solcellsanläggningen anger en energikostnad på 2,09 kr/kwh vid en uppskattad livstid på 25 år. Dock ingår inte kostnaden för avveckling vid dessa beräkningar vilket gör livscykelkostnaden ofullständig. Solenergi, Solceller, Beräkningsmodell, Livscykelkostnader, Karlskrona. V

6 Förord Detta är ett examensarbete (15 hp) för högskoleingenjörsutbildningen Energi- & miljöteknik på Linnéuniversitetet, LNU, i Växjö. Arbetet har utförts av Lars Runesson på uppdrag av Miljöstrategiska enheten vid Kommunledningsförvaltning i Karlskrona kommun. Jag vill rikta ett tack till mina handledare på Linnéuniversitetet, Björn Zethraeus och Anna Glarner. Jag vill även tacka min handledare på Miljöstrategiska enheten i Karlskrona kommun, Sven-Olof Petersson, för vägledning och chansen jag har fått att studera detta ämne hos er. Ytterligare tack vill jag rikta till de personer som ställt upp för intervjuer i fallstudierna samt övriga som har varit bidragande med råd och tips för arbetet. VI

7 Innehållsförteckning 1. Introduktion Bakgrund Syfte och mål Avgränsningar Definitioner och begrepp 3 3. Solteori Energi och klimat Solenergins ursprung Solens instrålning mot jorden Atmosfärisk absorption Hur solenergi kan tas tillvara Solcellens historiska bakgrund Solceller idag Solcellers omvandling av solenergi till elenergi Installation och tillsyn av solcellsanläggningar Ekonomisk teori Livscykelkostnad, vad är det och vad kan det användas till? Livscykelkostnad, vilka kostnader ingår? Hur görs en livscykelkostnadsanalys? Ekonomiska förutsättningar för investeringskalkylering Metod Genomförande Teknisk del Ekonomisk del Resultat och analys Diskussion och slutsatser Referenser Textreferenser Figurreferenser Bilagor 53 VII

8 1. Introduktion 1.1 Bakgrund Energikällor med energiflöden till ett system som inte har större bortförsel än tillförsel räknas som förnyelsebara. Utifrån människans perspektiv så räknas solen som en oändlig energikälla och dessutom som en ren sådan då solstrålarna inte för med sig någon förorening. [1] Livet på vår planet är uppbyggt kring solen vilken är den ursprungliga källan till nästan all energi på jorden. Endast den energi utvunnen ur tidvattnets gång, den del av den geotermiska energin som uppkommer av jordens radioaktiva inre samt den kärnkraftsbaserade energin är avvikande i detta fall. [2] Under ett år träffas jorden av solens strålar till en energimängd av cirka PWh 1 [3] vilket kan jämföras med hela mänsklighetens energianvändning på ca 100 PWh för år 2010 [4]. Det känns därför olustigt att inte göra något för att ta tillvara på solenergin, speciellt i Karlskrona som kan titulera sig som Sveriges soligaste stad enligt SMHI:s mätning år [5] Med hjälp av en solcell kan elektriska strömmar uppstå under belysning av solstrålar, något som presenterades redan år 1839 av den franske fysikern Edmond Bequerel. Utvecklingen av cellerna från år 1958 då den första rymdsatelliten fick solceller har öppnat marknaden även för användning i övriga samhället allteftersom att kostnaden har gått ned. [6] Med tankar om självförsörjning av energi och med ett överhängande hot om negativa klimatförändringar på grund av nyttjandet av fossila bränslen så fortlöper utvecklingen och användningen av solceller ökar. Än så länge har dock inte solceller fått en avgörande roll som elproducenter, i Sverige utgjorde solcellselen 0,01 % av den totala elanvändningen år [7] Karlskrona ligger i södra Sverige i Blekinge län och från kommunens sida finns ett intresse att med hjälp av solceller ta till vara på solenergin som träffar dess yta. Frågan är vad potentialen faktiskt är, något som detta arbete har haft som syfte att undersöka ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv. 1 P (peta)=

9 1.2 Syfte och mål I ett första skede i Karlskrona kommuns övervägande för en satsning på solcellsanläggningar så har detta arbete som syfte att ge kunskap om solceller utifrån rådande förutsättningar. Detta arbete ska verka som en början på ett kvantifieringsarbete över Karlskronas potential för solcellsanvändningen. Huvudmål: Utveckla en beräkningsmodell som kan beräkna instrålad solenergimängd för valfri position samt livscykelkostnader för en allmän solcellsanläggning. Arbetet ska vara en inledning för ett kvantifieringsarbete för Karlskrona kommuns potential för solcellsanvändning. Detta ska uppnås genom att i fallstudier undersöka: - möjligt energiupptag med faktorer som solinstrålning, den mottagande ytans verkningsgrad och vinkel till solinstrålning samt - kostnader för ett par olika solcellsanläggningar med olika förutsättningar för Karlskronas förhållanden. Delmål: Kvantifiera ekonomiska intäkter som solceller kan medföra. 1.3 Avgränsningar Denna rapport behandlar endast kristallina kiselceller. Anläggningar som ska studeras är begränsat till att endast innefatta kommunalt ägda i eller i närområdet av Karlskrona kommun. Arbetet utgår ifrån ämnet solenergi som huvudinnehåll men använder en viss ekonomisk teori till hjälp för att undersöka kostnader som uppstår. Den ekonomiska teorin har som inriktning att utgå ifrån Karlskrona kommuns intresse som köpare av solceller. Undersökningarna kring de ekonomiska vinsterna begränsas till att behandla Karlskrona kommuns elprisområde. 2

10 2. Definitioner och begrepp LCC förkortning av ordet livscykelkostnad som innebär den totala kostnaden för en produkts hela liv. Solcell solenergiupptagande komponent av halvledarmaterial som för dagens utveckling använder den fotovoltaiskaeffekten för att omvandla solenergi till elenergi. Enkelceller solcell med enbart ett bandgap. Multiceller solcell med fler bandgap än ett. Zenitvinkel solens vinkel från en punkt vertikalt från den aktuella platsen i fråga, det vill säga 90 subtraherat med solhöjden (elevationen). Asimutvinkel solens vinkel i horisontalplanet. Solcellsmodul vanligtvis 36 eller 72 st celler seriekopplade till en modul. Verkningsgrad kvoten mellan genererad elektrisk energi och infallande solenergi. Elevationsvinkel solens vinkel över horisonten, kan även kallas solhöjd. 3

11 3. Solteori I detta kapitel så beskrivs den teori som behövs kring ämnet solenergi och solceller. Kapitlet inleds med en beskrivning kring energianvändningen i mänsklighetens samhällen och vilka problem som finns med den vilket ger en övergång till solenerginyttjandets fördelar. Fördelarna ställs mot begränsningarna i en beskrivning över solenergins instrålning mot jorden. Kapitlet avslutas med en genomgång av solcellstekniken. 3.1 Energi och klimat I vissa sammanhang kan det talas om att världen står inför en energikris, men det är inte hela sanningen. Som det beskrivs i bakgrundsavsnittet så träffas jordytan årsvis med mycket mer energi från solen än vad världen gör av med på ett år. Energikrisen skapas av mänsklighetens beroende till de fossila energikällorna, ett användande som bör få ett avslut på grund av de negativa miljökonsekvenser som bränslenyttjandet medför. Ett av de mer uppmärksammade problemen som de fossila bränslena medför är höjningen av koldioxidhalten i atmosfären. De ekonomiskt viktigaste fossila bränslena kol, olja och naturgas är kolbaserade ämnen, precis som trä, som bildar bland annat koldioxid (CO 2 ) vid förbränning. Skillnaden mellan förbränning av träbränslen och de fossila bränslena är att klodioxiden från förbränning av till exempel en gran återbinds vid tillväxten av en ny gran vilket sker på ett par årtionden. De fossila bränslenas återskapande tar i stället miljontals år och därför höjs koldioxidhalten i atmosfären vid förbränning av de fossila bränslena. Koldioxid verkar som en av flera andra växthusgaser i jordatmosfärens växthuseffekt vilket är en livsviktig process. En atmosfärisk koldioxidhalt över det normala leder dock till en kraftigare växthuseffekt vilket höjer medelvärmen på jorden som leder till negativ klimatinverkan på de samhällen som mänskligheten har byggt upp. [2] År 2010 producerade hela mänskligheten en total energimängd av ca 149 PWh varav ca 121 PWh kom från kol, olja och naturgas. [4] Det vill säga mer än 80 % av världens energitillförsel var fossil. För att nå övergången från fossila till förnybara energikällor inom rimlig tid har ett antal klimatmål antagits runt om i världen. Ett av Sveriges nationella klimatmål är att landets energiförsörjning ska bestå av 50 % förnybar energi år [8] En av de mest använda förnybara energikällorna är idag vattenkraften. År 2010 stod den för cirka 16 % av världens elproduktion [4] och i Sverige låg denna siffra då på cirka 46 % av elproduktionen. Den välutbyggda vattenkraft som Sverige innehar utgör en viktig del för att Sverige ska nå det nationella klimatmål som antagits. År 2010 var ca 48 % av Sveriges totala energianvändning av förnybar karaktär. [8] 4

12 Solelen utgör dock ännu en liten del av andelen förnybart, i Sverige producerades det ca 14 GWh 2 med hjälp av solen år [7] Den svenska solenergibranschen har föreslagit ett planeringsmål för Sveriges regering att Sveriges solelanvändning bör uppgå till 4 TWh 3 per år senast år [9] Energimyndigheten, ansvarig myndighet rörande de flesta energirelaterande frågor i Sverige, har gett förslag på mål om att senast år 2020 så ska solcellselen producera 2 TWh på årsbasis. Sveriges regering har dock inte antagit något av dessa mål ännu men hoppas på att marknaden ska driva utvecklingen framåt. [10] För att stimulera marknaden så har Sveriges regering infört ett investeringsstöd för installation av nätanslutna solceller. Stödet är fritt att söka för alla typer av aktörer med chans om att få upp till 35 % av investeringskostnaden betald, dock maximalt 1,2 miljoner kronor. Ansökan görs till respektive Länsstyrelse som tar beslut, men stödet är rambegränsat vilket innebär att bidrag bara kan betalas ut så länge de avsatta pengarna räcker. För perioden 2013 till 2016 så har Sveriges regering avsatt 210 miljoner kronor för detta ändamål. [11] Målet med detta investeringsstöd är att Sveriges årliga elproduktion från solceller ska öka med 2,5 GWh. [12] Ytterligare uppmuntran till att investera i produktionsslag för förnybar energi är så kallad nettodebitering som kan komma att bli verklighet i Sverige. Nettodebiteringen innebär kort att privatpersoner eller företag med mikroproduktion av el som levereras till det svenska elnätet ska kunna kvitta dess värde mot värdet på den elen som tas emot och används. Finansdepartementet antog i maj 2012 uppdraget att undersöka huruvida denna möjlighet kan uppfyllas och resultatet över studien ska presenteras senast den 14 juni år [13] I remissversionen av Blekinges energi- och klimatstrategi till år 2020, skriven av länsstyrelsen i Blekinge, finns som förslag att Blekinges övergripande målsättning ska vara att andelen förnybar energi ska utgöra 80 % av energianvändningen år För delområdet solenergi är målsättningen att det år 2020 ska produceras 50 GWh i form av solel och solvärme tillsammans. [14] Detta kan jämföras med Blekinges totala energianvändning som år 2008 var GWh och elanvändning som var GWh samma år. [15] För att nå solmålet ska åtgärder vidtas från kommuner, Energikontor Sydost och Länsstyrelsen för att främja installation av solel och solvärme inom industri, handel, offentlig verksamhet, lantbruk och bostäder m.m. En annan åtgärd är att planera för en etablering av storskaliga solcellsanläggningar, som detta arbete är en början på i Karlskrona. [14] 2 G (giga) = T (tera) =

13 3.2 Solenergins ursprung Inuti solen sker det en ständig fusion av vätekärnor till heliumkärnor vilket frigör energi i form av elektromagnetisk strålning. Denna energi strålar ut från solen och träffar bland annat jorden i form av det vi kallar solstrålar. Den elektromagnetiska strålningens minsta energikvantum kallas för foton, därför kan ljus ibland beskrivas som en ström av fotoner. Fotoner är kraftförmedlande elementarpartiklar som inte bara innehar energi utan också rörelsemängd. Dessa partiklar har massan 0 vilket gör att de alltid rör sig med ljusets hastighet. År 1905 förklarade Albert Einstein att energin hos de elektroner som sänds ut från en belyst metallyta beror på ljusets frekvens och inte dess intensitet. Till sin hjälp använde han sig av ekvation 1 som visar sambandet mellan en fotons energi och ljusets frekvens. [2] Ekvation 1 Sambandet mellan fotoners energi och dess frekvens. E = h*ν = h*(c/λ) (1) där E = energi hos en foton [J] h = plancks konstant [6,63*10-34 Js] ν = frekvens [s -1 ] c = ljusets hastighet i vakuum [3*10 8 m/s] λ = ljusets våglängd [nm] Nästan all energi på vår planet härrör antingen direkt eller indirekt från solen vilket gör denna strålning grundläggande för allt liv på jorden. Endast energin utvunnen från tidvattnets gång, en viss del av den geotermiska och den kärnkraftsbaserade energin är avvikande i detta fall som istället är av radioaktivt ursprung, vilket och andra sidan är just vad solenergin har sitt ursprung i. En fördel med att använda solens strålning är att biprodukterna från kärnreaktionerna stannar på solen och ej behöver tas om hand av människan. [1] 6

14 3.3 Solens instrålning mot jorden Att beräkna en jordlig positions potential för möjligt solenergiupptag involverar ett flertal olika faktorer. Det instrålande solljuset för en plats beror bland annat på platsens geografiska placering på jordklotet och beroende på position så skiljer sig klimatet med olika väder- och lokala atmosfäriska förhållanden. Det totala solljuset är summan av ljus från det direkta, diffusa och markreflekterande ljuset. Hade inte de två senare existerat så hade det till exempel varit ett totalt mörker i området under ett skuggande föremål. Vid klart väder är det näst intill endast direkt strålning som verkar och vid mulet väder så är det tvärtom, det vill säga nästan bara diffust beroende på hur molnigt väder som förekommer. Den diffusa strålningen räknas vanligen som isotrop, det vill säga att hela himlen lyser lika mycket för enkelhetens skull. Markreflektionen kan även kallas albedo och utgörs av den solstrålning som innan den absorberas av en mottagande yta har träffat en annan yta och reflekterats. Olika material reflekterar olika mycket men vanliga värden på reflektionsförmåga brukar vara 0,2 för urbana material, 0,7 för snö och 0,1 för vatten. [16] Oavsett vilken teknik som används för att ta upp solenergi så är riktningen hos den solupptagande ytan viktig för att optimera upptaget. Således är kunskap om solens position relativt den aktuella platsen viktig för att optimera energiupptaget. I figur 1 visas jordens förhållande till solen för ett år. Jordens bana runt solen är svagt elliptisk med solen inte i centrum utan närmare en av brännpunkterna för banan. Därför varierar avståndet mellan solen och jorden och därmed även energin i solljuset som beror dels på avståndet. Det årliga medelvärdet av solenergi som träffar jordens yttre atmosfär kallas för solarkonstanten. Denna konstant har definierats till värdet 1366 W/m 2 av WMO (Världsmeterologisk organisationen), men strängt taget så kan en solarkonstant beräknas för varje önskad tidpunkt eftersom att den varierar med avståndet mellan solen och jorden. All solenergi av solarkonstanten kan dock ej tas tillvara vid jordens yta. Det beror på att cirka 30 % reflekteras bort av atmosfärens yttre skikt och att ytterligare cirka 20 % absorberas av den inre atmosfären beroende på den aktuella platsens väder. [1] Enligt SMHI:s normalårsmätningar (normalperioden definierad av WMO) så erhåller södra Sverige cirka 180 kwh/m 2 i juni månad och för december månad cirka 8 kwh/m 2 mot horisontella ytor. [5] Variationen i infallande solljus över Sverige beroende på årstid har delar i sin förklaring i jordens axiala lutning på 23,5 i sin omloppsbana runt solen. När det övre halvklotet har sommar så lutar det övre halvklotet mot solen, och tvärtom. Detta gör att bland annat Sverige träffas av solens strålar mer rätvinkligt och tar upp mer solenergi på Sveriges sommarmånader än på motsvarande vintern då det övre halvklotet är lutat från solen vilket gör att solens strålar träffar mer snett (se figur 1). [6] Den 21 juni inträffar sommarsolstånder vilket är då jordaxeln och norra halvklotet lutar in mot solen som mest. 7

15 Vintersolståndet inträffar den 21 december och då står norra halvklotet som mest ifrån solen. Vid halvtid för dessa båda perioder är dag och natt lika långa och kallas höst- respektive vårdagjämning. [5] Figur 1: Illustration av jordens omloppsbana runt solen med dess olika lutning beroende på tid på året. [F1] Beroende på vilken dag på året och vilken tid på dagen så är solens position relativt en viss plats på jorden alltså olika. För solföljande anläggningar är målet att öka energiupptaget genom att programmera anläggningen till att följa solen och därmed alltid ha optimal riktning till solen. I detta fall är solens momentana position viktig, beroende på noggrannhetskrav. Även för de fasta anläggningarna så behövs solens position relativt jorden men i detta fall för att undersöka en optimerad medelvinkel baserad på en viss tidsperiod beroende på hur fast anläggningen är. Den mest optimala riktningen för en solupptagande yta är vinkelrät mot solstrålarna. För att åstadkomma den vinkeln på sin anläggning så är det tvunget att veta med vilken vinkel som solens strålar träffar horisonten för den solupptagande ytans latitud. Denna vinkel kallas för solens elevationsvinkel som också kan kallas för solhöjden, se figur 2. Ett observerat objekts zenitvinkel är alltså vinkeln mellan riktningen till det objektet på himmelen och en rät linje från jordytan vid observationspunkten. Denna vinkel är samma som en solupptagande yta ska vinklas i för maximalt energiupptag från solen och kan beräknas med ekvation 2. [17] 8

16 Figur 2: Solens position relativit en bestämd plats på jorden. h = solens elevationsvinkel (solhöjden) mätt från horisonten, z = zenitvinkel mätt från en vertikal från den aktuella platsen, A = asimutvinkel (timvinkel) mätt efter klockans gång från norr. [F2] Ekvation 2 solens zenitvinkel ϕ = cos -1 (sin(lat)*sin(δ)+cos(lat)*cos(δ)*cos(timvinkel) (2) där ϕ = solens zenitvinkel [ ] δ = solens deklination [ ] Se ekvation 4. lat = den aktuella platsens latitud på jorden [ ] timvinkel = den vinkel i grader som solen bildar mellan den aktuella platsen och Greenwich för den tid som passerat [ ] Se ekvation 5. Solens deklinationsvinkel är vinkeln mellan solen och himmelsekvatorn och varierar mellan 23,5 och -23,5 beräknas med ekvation 3. [17] 9

17 Ekvation 3 solens deklinationsvinkel δ = 0, ,399912*cos(γ)+0,070257*sin(γ)- 0,006758*cos(2γ)+0,000907*sin(2γ)- (3) 0,002697*cos(3γ)+0,00148*sin(3γ) där γ = jordens rotation runt solen fram till och med det datum som zenitvinkeln ska beräknas för [ ] Se ekvation 4. [17] Ekvation 4 beräkning för jordens rotation runt solen baserat på datum och timme som ska zenitvinkeln beräknas för. γ = (360/365)*(dag på året-1+(timme-12)/24) (4) där dag på året = den aktuella dagen som solenergin vill beräknas för timme = den aktuella timmen som solenergin vill beräknas för För varje timme som passerar så roterar Jorden 15 runt sin egen axel. Med ekvation 5 så kan solens timvinkel räknas ut. [17] Ekvation 5 solens timvinkel timvinkel = (tst/4)-180 (5) där tst = true solar time (klockan 12 är det tänkt att solen ska stå som högst på himlen men detta kommer att skilja sig för olika platser i en och samma tidszon varför det beräknas en verklig soltid ) [min] Se ekvation 6. [17] 10

18 Ekvation 6 true solar time tst = timme*60+minut+(sekund/60)+tidsskillnad (6) där tst = true solar time timme = den timme som solens position ska beräknas för [h] minut = den minut som solens position ska beräknas för [min] sekund = den sekund som solens position ska beräknas för [s] tidsskillnad = skillnaden i antal minuter mellan tst och den aktuella platsens tidszon [min] Se ekvation 7. [17] Ekvation 7 - tidsskillnad tidsskillnad = EoT-4*long+60*tidszon (7) där long = den aktuella platsens longitud på jorden [ ] tidszon = den aktuella platsens tidszon från Greenwich [h] EoT = equation of time ges av en empirisk formel som korrigerar för jordens omloppsbana runt solen och jordens axiala lutning på 23,5 [min] Se ekvation 8. [17] Ekvation 8 Beräkning av EoT. EoT = 229,18*(0, ,001868*cos(γ)- (8) 0,032077*sin(γ)-0,014615*cos(2γ)- 0,040849*sin(2γ)) där EoT = equation of time γ = jordens rotation runt solen fram till och med det datum som zenitvinkeln ska beräknas för. [ ] Även beräkningar utifrån att placera en solupptagande yta rätt vad gäller väderstreck kan beräknas. Begreppet som används för denna riktning eller intervall är asimut och är en vinkel som brukligt räknas efter solens gång från norr (se figur 2). Solens asimutvinkel (θ) för en tid på året kan beräknas med hjälp av ekvation 9. [17] 11

19 Ekvation 9 solens asimutvinkel θ = 180-cos -1 (-(sin(lat)*cos(ϕ)-sin(δ)/(cos(lat)*sin(ϕ))) (9) där θ = solens asimutvinkel [ ] lat = den aktuella platsens latitud på jorden [ ] ϕ = solens zenitvinkel [ ] δ = solens deklination [ ] Vid beräkning av en aktuell plats solinstrålning till en horisontell markyta vid en framräknad placering av solen så kan ekvation 10 användas. [18] Ekvation 10 Instrålad effekt till en horisontell markyta q mottaget = (1-refl)*(1-ab)*q solark *cos(90-α) (10) där q mottaget = aktuell solinstrålning [W/m 2 ] refl = den yttre atmosfärens reflektion [%] abs = den inre atmosfärens absorption av solenergi [%] q solark = solarkonstanten [W/m 2 ] α = solens höjd över horisonten, solarhöjden (elevationsvinkeln). [ ] Se ekvation 11. Ekvation 11 solens höjd över havet, solarhöjden (elevationsvinkeln). α = 90- ϕ där α = solens höjd över horisonten, solarhöjden (elevationsvinkeln). [ ] ϕ = solens zenitvinkel [ ] Med ekvation 2 11 så kan alltså den teoretiskt sett högsta möjliga infallande solenergieffekten beräknas för vilken plats som helst för den tid på året som önskas. Ju mer noggranna värden som för atmosfärens absorption och reflektion är kända desto mer exakta blir effektberäkningarna. För beräkning av energimängden för en viss period tas 12

20 effekten för den perioden och multipliceras med tiden. Ju mer noggrant indelade perioder för vinklarna för solhöjden desto noggrannare blir också energiberäkningarna. Summan av samtliga energimängder beräknade för varje solhöjd för varje klockslag inom en viss tidsperiod ger därmed den totala solenergimängden. [18] 3.4 Atmosfärisk absorption Ju längre avståndet mellan ett objekt och solen är desto lägre blir solenergin per yta. I figur 3 så visas solljusets utspädning under dess färd från solen ut i rymden. Eftersom att avståndet mellan solen och jorden varierar under ett år så varier även solarkonstanten under ett år men enligt WMO så är den bestämd till 1366 W/m 2. Figur 3: En beskrivning av solljusets utspädning per yta beroende på hur långt det färdas. Avståndet mellan solen och jordens yttre atmosfär är 1,496*10 11 m, på detta avstånd så träffas jordens yttre atmosfär av 1366 W/m 2 som medeltal på ett år (känt som solarkonstanten). [F3] Beroende på väder så kommer också en viss del av energin att absorberas av atmosfären. Även en klar dag så absorberas en del av till exempel syre, koldioxid och övriga ämnen som atmosfären utgörs av. Mängden materia i atmosfären som absorberar solljuset mäts med storheten Air Mass och beskriver den luftmassa som solljuset måste gå genom från det att ljuset når atmosfären till att det når marken. Detta beskrivs av figur 4 och Air Massindexet kan approximativt beräknas med hjälp av ekvation

21 Figur 4: En beskrivning av att solljusets väg genom atmosfären ökar med lägre solhöjd. [F4] Ekvation 12 ekvation för uträkning av Air Mass. Air Mass = 1/sin(α) = 1/cos(ϕ) (11) där Air Mass = faktor som beräknar atmosfärens absorption α = solhöjden (elevationsvinkeln) ϕ = solens zenitvinkel I figur 5 visas solljusets energi för varierande våglängd för ett par olika värden på Air Mass-faktorn. När solljuset träffar den yttre atmosfären så reflekteras 30 % av strålarna tillbaka ut i rymden och den energin som då blir kvar beskrivs som AM1 i figur 5. Solenergin för Air Mass 0 (AM0) i samma figur är den solenergin precis innan ljuset har nått jordens yttre atmosfär (solarkonstanten). De 956,2 W/m 2 som är kvar efter reflektionen fortsätter mot jorden men allt når inte marken. Ju längre väg genom atmosfären desto större blir absorptionen av atmosfären. Ju lägre solhöjd desto längre avstånd genom atmosfären och desto högre blir Air Mass och därmed absorptionen. [6] 14

22 Figur 5: Solljusets energi som funktion av våglängd för olika värden på Air Mass. [F3] 3.5 Hur solenergi kan tas tillvara För att ta upp den direkta solenergin så finns det ett flertal olika tekniker att använda. Den första indelningen som kan göras är vad solenergin ska omvandlas till; värme eller elektricitet. Att använda solenergi för att få värme kan göras både passivt och aktivt. Passiv solvärme kan ha olika innebörd men generellt menas att det inte används någon pump eller fläkt till att framföra mediet som ska transportera värmen. Ett passivt system kan alltså vara när solljuset lyser in genom fönstren på en fastighet och värmer upp luften inomhus. Aktiva system kan delas in i två grupper; lågtempererade och högtempererade system. System för låg temperatur är projekterade för att ge varmvatten runt 100 C avsett för hushållsbehov. I denna grupp ingår till exempel de platta solfångarna som kan ses monterade på fastigheter. [6] De högtempererade systemen är tänkta att ge högtempererad ånga och att med hjälp av denna få ut mekaniskt arbete genom att driva en turbin. Tekniken för dessa system är konstruerade för att med hjälp av speglar fokusera inkommande solenergi till en punkt och därigenom skapa tillräckligt hög temperatur. Det koncentrerade solljuset värmer mediet till att antingen förångas självt eller förånga ytterligare ett medie genom en värmeväxlare. Dessa system kan vara komplexa och för optimal drift krävs att alla speglar är korrekt programmerade att följa solens rörelser för att koncentrera solljuset till en viss punkt. De högtempererade systemen kan 15

23 även klassas som elproducerande system eftersom turbinerna i sin tur kopplas till elgeneratorer. [6] Ett sätt att producera elektricitet från solinstrålning utan några rörliga delar är att använda solceller. Väl beprövade och färdigutvecklade system finns idag tillgängligt samtidigt som området är under fortsatt utveckling för att höja verkningsgraden och sänka kostnaden. Här efter följer teori över dagens utveckling av solceller. [6] 3.6 Solcellens historiska bakgrund De elektriska fenomenen har intresserat och observerats ända sedan antiken, men det var först på 1800-talet som elektriciteten började undersökas mer systematiskt och på ett vetenskapligt sätt. [19] Grunden till kunskapen om materials fotovoltaiska effekt, det vill säga el från ljus, lades år 1839 av den franske fysikern Edmond Becquerel. Becquerel deltog i en serie experiment i vilka studierna kretsade kring fasta ämnens beteende i elektrolyter. Hans publikationer år 1839 visade resultat på att metallplattor av platina eller silver nedsänkta i en för typen passande vätska producerade en spänning och ström när det belystes av solljus. Detta var starten för en teknik som det forskas kring än idag, solcellstekniken. [6, 20] Den första gången som den fotovoltaiska effekten observerades för fasta material var 1877 av två studenter, Adams och Day, studerande på Cambridge. Deras studier grundade sig i olika ämnens ledningsförmåga varpå de upptäckte att resistansen hos selen varierade då det utsattes för solljus. Detta resultat var viktigt för solcellsteknikens utveckling, för sex år senare år 1883 så konstruerade en amerikansk elektriker den första solcellen baserad på selen utifrån Cambridgestudierna. Elektrikern, vid namn Charles E. Fritts, förutsåg då denna elenergigivande komponent i större format som ett alternativ till de fossila bränslena. Uppfinningen i sig var då uppseendeväckande men effekten var låg och tekniken bakom kunde inte helt förklars och därför möttes hans uppfinning med tvivel. Därefter dröjde det innan någon mer utvecklad solcell kunde presenteras. Elektriciteten var fortfarande ett intressant ämne men solcellsteknikens område var just bara intressant, inget som då sågs som en framtid. [20] Edisons introduktion av glödlampan på 1880-talet och hans lösning för distribution och produktion av den elektriska strömmen revolutionerade människans vardag. [21] Olika materials elektriska egenskaper började undersökas och under första halvan av 1900-talet gav fysiker som Planck och Einstein nya insikter om naturen gällande strålning och större kunskap om olika materials egenskaper. [6] En av de mer avgörande upptäckterna för högre verkningsgrad hos solceller var den så kallade dopningen av halvledarmaterial. Större kunskap om både elektricitet och olika materials egenskaper ledde till att en forskare vid 16

24 namn Ohl år 1941 patenterade en solcell baserad på kisel, dock var livslängden låg och verkningsgraden dålig, under 1 %. Solcellen var dock revolutionerande ur den aspekten att cellen var uppbyggd av negativt och positivt kisel som konstruerats med hjälp av dopning (se avsnitt 3.8 för förklaring av process). Kunskapen om dopat kisel användes först till utvecklingen av transistorer men testades därefter också i solceller. År 1954 kunde så ett forskarlag från USA bestående av D. Chapin, C. Fuller och G. Pearson presentera en kiselbaserad solcell med verkningsgrad på hela 6 % fick solcellen sin första tillämpning för elförsörjning av en radiosändare på den amerikanska rymdsatelliten Vanguard I. Satelliten var försedd med ett batteri för radiosändaren och när det var förbrukat efter ett par månader kunde radiosändaren ändå fortsätta vara i kontakt med jorden i totalt sex år tack vare solcellstekniken. [6, 20] Detta gav en större framtidstro på solcellstekniken, i alla fall för liknande otillgängliga platser där elförsörjning inte kan åstadkommas på ett smidigare sätt. Idag används solceller fortfarande på otillgängliga platser som till exempel utbyggnad av fattiga områden utan elnät. [22] Samtidigt börjar solceller idag bli tämligen accepterade som elproducenter och idag är en majoritet av solcellsinstallationerna inkopplade på det etablerade elnätet runt om i världen. I figur 6 visas ett diagram över installerad solcellskapacitet i Sverige över årsperioden 1992 till År 2012 utgjorde den nätanslutna solcellselen ca 70 % av den totala solcellselen. [23] Figur 6: Diagram över installerad solcellskapacitet i Sverige från år 1992 till [F5] 17

25 3.7 Solceller idag De solcellssorter som idag är kända delas ofta upp i tre olika generationer. Första och andra generationens solceller är de som används idag och för dessa sker det nu en utveckling av tillverkningen. För tredje generationens solceller så pågår fortfarande forskning innan de kan släppas för storskalig försäljning på marknaden. [24] Första generationens solceller är den första erkända typen av solcell som presenterades på 1950-talet vilka oftast är uppbyggda av kristallint kisel. [6] Celler med kristallint kisel är de som idag har högst marknadsandel. Det finns två olika typer av kristallint kisel; monokristallint och polykristallint. År 2011 hade de polykristallina cellerna 57 % av marknaden och tillsammans hade dessa två typer ca 88 % av marknaden. [25] Ämnet kisel är det näst mest förekommande ämnet på jorden vilket ger en hög potential för masstillverkning av celler. [2] Tillverkningen kräver dock hög renhet på kislet vilket kräver speciella tillverkningsmetoder och hög energianvändning. Detta medför att kostnaden för solcellerna stiger. [6] Det finns liknande celler gjorda av andra kristallina ämnen som till exempel galliumarsenid (ofta förkortat GaAs). Dessa kan ge en högre verkningsgrad men idén om masstillverkning fallerar eftersom det används mer ovanliga ämnen för denna sort. [6] Monokristallina kiselceller har högre renhet på kislet än de polykristallina och har därmed högre verkningsgrad men är också dyrare. [6] Forskarvärldens högst uppmätta verkningsgrad för monokristallina celler är 25 % och för polykristallina 20 %, marknadens moduler ligger dock ca 5 % - enheter lägre. [26] Andra generationens solceller kallas i dagligt tal för tunnfilmssolceller och består av någon mikrometer tunn film av halvledarmaterial pålagd på plast eller glas. Celltypen introducerades på 70-talet som ett alternativ till de relativt dyra kiselcellerna med förhoppningar om tryggad energiförsörjning i spår av oljekrisen. [27] Halvledarmaterial som ofta används är till exempel kadmiumtellurid och koppar-indium-gallium-diselenid. Detta är dock mindre vanligt förekommande ämnen jämfört med kisel och kan därmed begränsa produktionen. [24] Denna sort är dock fortfarande något billigare än kiselceller på grund av att det går åt en mindre mängd halvledarmaterial. [27] Högsta uppmätta verkningsgraden för dessa celler ligger på 20 % medan marknadens moduler stannar på ca 11 %. [26] Tredje generationens solceller presenterades på 90-talet och är ännu på forskningsstadiet med förhoppningar om att både verkningsgraden ska bli högre och att kostnaden ska bli lägre jämfört med dagens solceller. Tredje generationens solceller delas huvudsakligen i två grupper; multiceller och Grätzelceller. [27] 18

26 Solljuset består av fotoner med olika energimängd beroende på våglängd som beskrivs i figur 5. Verkningsgraden för första och andra generationens celler begränsas av att cellerna endast tar upp energi inom ett visst intervall av en viss våglängd. Multiceller är solceller med fler lager halvledarmaterial än ett där varje lager är anpassat för att ta upp solenergi vid en viss våglängd. Samma funktion som i första och andra generationens celler alltså, men fler lager för olika våglängder vilket höjer verkningsgraden eftersom att de kan nyttja en större del av det infallande solljuset (se även avsnitt 3.8). [6] För dessa celler ligger verkningsgraden på över 30 % med högre verkningsgrad ju fler lager som ingår. År 2013 utvecklade ett forskarlag en cell med 5 olika lager som hade 38 % i verkningsgrad. [26] Störst intresse för framtida solceller har de så kallade Grätzelcellerna som presenterades på 1990-talet av Michael Grätzel. [27] Denna typ av solceller skiljer sig från övriga solceller då tekniken inte är fotovoltaisk utan fotoelektrokemisk. [6] Solljuset är tänkt att absorberas av nanopartiklar av till exempel titandioxid som har doppats i ett färgämne som ska vara i kontakt med en elektrolyt. När färgämnets elektroner tar upp solenergi så exciteras de och skapar en elektrisk ström vars krets sluts med hjälp av den elektriskt ledande vätskan, elektrolyten. Tekniken för dessa kan liknas med fotosyntesen för växter där växters klorofyll är solcellernas färgämne. Intresset för cellerna ligger i att tillverkningen hoppas kunna ske på ett relativt enkelt sätt med kemikalier som redan idag används. Därmed finns en förhoppningen om att dessa solceller ska bli billigare än första och andra generationens celler. Frågetecken som återstår är om hållbarheten kan utmana den livstid som dagens nuvarande celler har på cirka år. Enligt professor Anders Hagfeldt, solforskare vid Uppsala Universitet, så dröjer det åtminstone fem år fram i tiden tills de första exemplaren av denna sort dyker upp på en solcellsanläggning. [27] Den högsta verkningsgraden för celler framtagna av forskare ligger än så länge på ca 11 %. [26] 19

27 3.8 Solcellers omvandling av solenergi till elenergi Alla idag kända solceller förutom tredje generationens Grätzelceller bygger på den fotovoltaiska effekten varför de på engelska ibland kallas för PV (PhotoVoltaic). Solcellers funktion är generellt densamma för samtliga som använder sig av denna effekt men följande teoriförklaring utgår från första generationens kiselceller som detta arbete fokuserar på. Ett vanligt mått på de kristallina kiselcellerna är 100*100 mm till 150*150 mm med en tjocklek på 0,2 mm. En sådan cell ger ca 0,5 V i spänning och förutsatt att solen lyser så är spänningen i princip konstant medan strömmen är beroende av intensiteten. Därmed varierar den utgående effekten från en cell enligt ekvation 12 [26] och i figur 7 visas den karakteristiska strömspänningskurvan för en solcell. Ekvation 12 effekten från en solcell varierar med strömstyrkan som varierar med solljuset. P = I*U (12) där P = effekt (W) I = strömstyrka (A) U = spänning (V) Figur 7: Karakteristisk ström-spänningkurva (IV-kurva) för en solcell. Maximal effekt ges när produkten av ström och spänning är maximal. [F6] 20

28 För att kunna ladda till exempel ett 12-voltsbatteri eller skicka ut ström på ett elnät så seriekopplas ett flertal celler (vanligtvis 36 eller 72 st) till en så kallad solcellsmodul för att leverera en högre och lättare hanterbar spänning. Modulerna skyddar cellerna mot yttre påverkan och fungerar som en byggsats som ger en valfrihet till konsumenten att bestämma storlek (antal moduler) på den anläggning av det solcellssystem som önskas uppföras. [26] När en solcell absorberar solens ljusstrålar så bildas en ström av elektroner i cellen som kan tas tillvara i en yttre krets med anslutna ledningar på cellens kontakter på fram- och baksidan av cellen. Se figur 8. Framsidans kontakt är utformad som ett galler eller nät för att täcka minimalt av cellen för att så mycket som möjligt av solljuset ska kunna absorberas. [6] Figur 8: Funktionen hos en solcell. När solljuset träffar cellen uppstår en ström av elektroner som kan driva en belastning som till exempel en lampa. [F7] Det är halvledarmaterialet som utgör den essentiella funktionen hos en solcell. I enkelceller (solceller med enbart ett bandgap) av kristallint kisel så består halvledarmaterialet av i grunden rent kisel. Det utformas som en tunn platta som i sin tur skiktad i två lager, ett övre och ett undre. Det övre skiktet består av kisel som har dopats, det vill säga förorenats, med små mängder av ett så kallat störämne (vanligen fosfor) som ger skiktet ett överskott av elektroner vilket gör skiktet negativt laddat. Detta lager kallas därför för n- typ. Det undre skiktet är också gjort av kisel men har dopats med ett annat störämne (vanligen bor) som ger lagret ett underskott av elektroner och därför gör det positivt laddat. Detta lager kallas därför för p-typ. Dessa båda lager sätts samman vilket ger ett statiskt elektriskt fält i gränsskiktet mellan 21

29 skikten som utjämnar totalladdningen just i närheten av gränsskiktet och bildar ett neutralt spärrskikt (se figur 8). När solljusets fotoner träffar kislet så exciteras elektroner som då strömmar över till n-typen. Detta gör n-sidan negativ och p-sidan positiv vilket skapar en elektrisk spänning på ca 0,5 V som kan driva en elektrisk ström som kan tas upp i en yttre krets. När solens ljus inte längre träffar cellens yta så utjämnas laddningen mellan skikten och effekten sjunker till noll. [2] Mer ingående kan den elektriska strömmens bildande förklaras med fysikens begrepp bandstruktur. Bandstrukturen används för att förklara energiintervallen hos de yttre elektronerna hos atomer i ett kristallint material. I dessa intervall (energiband) samlas de yttre elektronerna i atomerna för fasta material i täta nivåer. Halvledarna skiljer sig principiellt från ledarnas ledningsförmåga med att atomernas valenselektroner helt fyller det energiband kallat valensbandet. Ovanför valensbandet finns ett för elektronerna förbjudet område som kallas bandgap eller energigap och över det ett åter tillåtet område kallat ledningsbandet. När en foton för över sin energimängd till en träffad elektron (elektronen exciteras) så kan elektronen, om energin är tillräckligt hög, hoppa över energigapet till ledningsbandet vilket då skapar en ström av elektroner. Energigapets storlek anges i elektronvolt (ev) och beror på materialet, för kisel är detta mellanrum av storleken 1,1 ev. [2] För att en solcell ska erhålla en så hög verkningsgrad som möjligt ska gapen vara anpassade till det ljus som solenergin innehåller och därför måste alltså solcellens material väljas med eftertanke. I figur 5 visas solljusets energi som funktion av våglängden hos fotonerna. Solenergin som når jordytan ligger i våglängdsområdet nm (0,5-4 ev). Strålning med våglängd under 300 nm absorberas av ozonskiktet och strålning över 2500 nm absorberas av koldioxid och vattenånga i atmosfären. Från fotoner med mindre energi än energigapets storlek gör att elektronerna i solcellens halvledarmaterial inte exciteras med tillräcklig energi för att komma över energigapet. Fotoner med mer energi än energigapets storlek omvandlar överskottsenergin till värme. Dessa fakta ger enkelceller en begränsning i verkningsgraden kallad Schockley-Quiesser-gränsen efter de båda forskarna med samma namn som beräknade den maximala möjliga verkningsgraden till ca 30 % [28]. Därav intresset för de så kallade multicellerna med fler bandgap än ett så att verkningsgrader över 30 % ska kunna nås. Som figur 8 visar så är solcellernas yta behandlat med ett antireflekterande medel för att kunna absorbera optimalt med solljus. Trots detta så reflekteras ändå en viss del av solstrålarna bort från solcellernas yta vilket även det bidrar till att effektiviteten för en solcell sänks. [6] Verkningsgraden hos en solcell sjunker ytterligare om temperaturen ökar. Ett genomsnittligt värde är att den utgående effekten reduceras med 0,5 % per ökad C från den temperatur som cellen har konstruerats och testats för. Detta har sin förklaring i att cellens spänning sjunker eftersom att 22

30 ledningsförmågan ökar med temperaturen. [29] Det vill säga funktionen med halvledarmaterialet försämras när ledningsförmågan ökar. [2] Därför kan en modells nominella toppeffekt aldrig uppnås under en varm sommardag, då solen lyser som mest. Vid montering av solcellsmoduler är det därför av vikt att ha ett mellanrum mellan modulens baksida och eventuell bakomvarande yta för bättre ventilation. Monterat och installerat reduceras verkningsgraden ytterligare på grund av tillhörande kablage, växelriktare och övrig inkopplad utrustning. Kabellängderna bör vara så korta som möjligt för att minska förlusterna. Solceller levererar likström, vilket går bra att använda direkt för att ladda till exempel ett 12-voltsbatteri. Om solelen istället ska skickas ut på ett elnät så måste likströmen omvandlas till växelström vilket kan göras med en växelriktare. Denna komponent kan också göra att verkningsgraden sjunker något med hänsyn till den utgående strömmen på nätet jämfört med strömmen innan växelriktaren. Vid nätbortfall kopplas växelriktaren automatiskt ur från nätleverans eftersom funktionen inte får upprätthållas om reparation måste utföras på nätet. Om inte växelriktaren kopplar ur leveransen till elnätet så skapar solcellen en så kallad ö-drift med fortsatt elleverans ut på nätet vilket kan skapa en livsfara för de reparatörer som arbetar med nätet. [16] 3.9 Installation och tillsyn av solcellsanläggningar I och med projektering av solcellsanläggningar så kan det behövas göras en bygglovsanmälan beroende på vilka regler som den kommun man befinner sig i har bestämt. Regler för detta kan kollas upp på kommunens byggnadskontor. Om solelen ska levereras till ett elnät så måste det göras en föranmälan till elnätägaren innan installationen kan ske. Själva installationsarbetet ska utföras av en utbildad elektriker under en elinstallatörs uppsikt. Solcellsmodulerna kan inte stängas av och en anläggning kan beroende på storlek avge höga spänningar och stor strömstyrka vilket ger risker i både el- och brandaspekter. [30] På grund av avsaknad av rörliga delar för själva solcellsmodulerna och den relativt långa livstiden som ofta garanteras så är underhållet för en solcellsanläggning litet. Vanligt regn räcker oftast för rengöring beroende på vilken lutning de har monterats i. Är det behövligt kan dock rengöring tillämpas vid speciella fall, till exempel om modulerna är placerade på plats med ovanligt hög atmosfärisk förorening. Solceller utan nederbördsberedskap (justering av läge vid nederbörd) kan vid snöfall täckas helt med snö. Snöskottning är då oftast inget alternativ på grund av risken för att skada modulerna, dessutom är solenergin vid dessa snörika perioder så låg att det vanligen inte är lönsamt. Driften för en solcell behöver inte heller mycket tillsyn, de avbrott som behöver avhjälpande underhåll gäller oftast växelriktarna som solcellsmodulerna kopplas till. Om modulerna är 23

31 angjorda på en rörlig, solföljande ställning så tillkommer oljebyte och smörjning samt fler kontroller för säkrad elproduktion. [30] Den tillsyn som enligt Energimyndigheten är rekommenderad för solcellsmoduler är: - Månadsvis tillsyn som innebär övergripande tillsyn med kontroll av moduler och övrig tillhörande utrustning för att upptäcka skador. - Efter vinter och mycket kraftigt oväder för att kontrollera samma som den månadsvisa tillsynen men med fokus på komponenters infästning. - Inför vårsäsong kontrollera kopplingsboxar och övrig elektrisk utrustning för att innan den mest högeffektiva perioden hitta eventuella fel och brister i kablage och kopplingar som till exempel överhettade eller brännskadade komponenter. [30] 24

Solceller Snabbguide och anbudsformulär

Solceller Snabbguide och anbudsformulär Solceller Snabbguide och anbudsformulär Maj 211 Detta dokument har tagits fram inom ramen för SolEl-programmet, mer info finns på www.solelprogrammet.se. Projektet har kallats "Underlag för anbudsförfrågan

Läs mer

Kvantfysik - introduktion

Kvantfysik - introduktion Föreläsning 6 Ljusets dubbelnatur Det som bestämmer vilken färg vi uppfattar att ett visst ljus (från t.ex. s.k. neonskyltar) har är ljusvågornas våglängd. violett grönt orange IR λ < 400 nm λ > 750 nm

Läs mer

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

Laborationer i miljöfysik. Solcellen Laborationer i miljöfysik Solcellen Du skall undersöka elektrisk ström, spänning och effekt från en solcellsmodul under olika förhållanden, och ta reda på dess verkningsgrad under olika förutsättningar.

Läs mer

solenergi Tim Holmström EE1B, el och energi kaplanskolan, skellefteå

solenergi Tim Holmström EE1B, el och energi kaplanskolan, skellefteå solenergi Tim Holmström EE1B, el och energi kaplanskolan, skellefteå innehållsförteckning kort historia utvinning energiomvandlingar miljövänlighet användning energikällans framtid kort historia På solenergiteknik.se

Läs mer

Så kan Skåne bli ledande i Norden inom solenergi

Så kan Skåne bli ledande i Norden inom solenergi Så kan Skåne bli ledande i Norden inom solenergi Anna Cornander Energikontoret Skåne Projektledare anna.cornander@solarcity.se www.solarcity.se Drivs som ideell förening. Finansiering från KLIMP. Verkar

Läs mer

Snabbkurs i solceller!

Snabbkurs i solceller! Snabbkurs i solceller! En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service samtidigt som driftsäkerheten är oslagbar.

Läs mer

Solkraft. Solceller och värmepump ger noll värmekostnad. Projekt i partnerskap:

Solkraft. Solceller och värmepump ger noll värmekostnad. Projekt i partnerskap: Solkraft Solceller och värmepump ger noll värmekostnad Projekt i partnerskap: Glöm alla värmekostnader Låt solen ge energi till värme och varmvatten Solceller producerar den el du behöver för värme och

Läs mer

ELLÄRA. Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan?

ELLÄRA. Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan? Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan? För många kan detta vara ett nytt ämne och till och med en helt

Läs mer

BANDGAP 2009-11-17. 1. Inledning

BANDGAP 2009-11-17. 1. Inledning 1 BANDGAP 9-11-17 1. nledning denna laboration studeras bandgapet i två halvledare, kisel (Si) och galliumarsenid (GaAs) genom mätning av transmissionen av infrarött ljus genom en tunn skiva av respektive

Läs mer

Mätningar på solcellspanel

Mätningar på solcellspanel Projektlaboration Mätningar på solcellspanel Mätteknik Av Henrik Bergman Laboranter: Henrik Bergman Mauritz Edlund Uppsala 2015 03 22 Inledning Solceller omvandlar energi i form av ljus till en elektrisk

Läs mer

Illustratör Peter Abrahamsson, Alias Design. Solar Region Skåne Bilder solfångare: Svensk Solenergi

Illustratör Peter Abrahamsson, Alias Design. Solar Region Skåne Bilder solfångare: Svensk Solenergi 1 2 3 4 Illustratör Peter Abrahamsson, Alias Design. Solar Region Skåne Bilder solfångare: Svensk Solenergi Lönsamheten för solvärme är enklare att räkna ut då mansparar all värme man tillverkar. Då styr

Läs mer

Solceller Snabbguide och anbudsformulär. Elforsk rapport 11:27

Solceller Snabbguide och anbudsformulär. Elforsk rapport 11:27 Solceller Snabbguide och anbudsformulär Elforsk rapport 11:27 Bengt Stridh och Lars Hedström Maj 2011 Solceller Snabbguide och anbudsformulär Elforsk rapport 11:27 Bengt Stridh och Lars Hedström Maj 2011

Läs mer

Jino klass 9a Energi&Energianvändning

Jino klass 9a Energi&Energianvändning Jino klass 9a Energi&Energianvändning 1) Energi är en rörelse eller en förmåga till rörelse. Energi kan varken tillverkas eller förstöras. Det kan bara omvandlas från en form till en annan. Det kallas

Läs mer

Mansoor Ashrati 9B 2010-05-20

Mansoor Ashrati 9B 2010-05-20 Mansoor Ashrati 9B 2010-05-20 Är det möjligt att driva datorvagnen under två dagar i maj, med hjälp av solceller i storleken 29,5 x 90 cm? Hur stor area solceller krävs för att driva datorvagnen? Innehållsförteckning

Läs mer

Solelanläggning vid Fläckebo kyrka

Solelanläggning vid Fläckebo kyrka Välkomna! Program Repetition och omvärldsbevakning Nytt sedan sist Granegården, produktion och konsumtion Elprisutvecklingen Vad kostar solel? Brf:er berättar Grilla Janne www.stunsenergi.se Solelanläggning

Läs mer

I princip gäller det att mäta ström-spänningssambandet, vilket tillsammans med kännedom om provets geometriska dimensioner ger sambandet.

I princip gäller det att mäta ström-spänningssambandet, vilket tillsammans med kännedom om provets geometriska dimensioner ger sambandet. Avsikten med laborationen är att studera de elektriska ledningsmekanismerna hos i första hand halvledarmaterial. Från mätningar av konduktivitetens temperaturberoende samt Hall-effekten kan en hel del

Läs mer

Miljöfysik. Föreläsning 4

Miljöfysik. Föreläsning 4 Miljöfysik Föreläsning 4 Fossilenergi Energianvändning i Sverige och omvärlden Förbränningsmotorn Miljöaspekter på fossila bränslen Att utnyttja solenergi Definitioner Instrålnings vinkelberoende Uppkomst

Läs mer

Instuderingsfrågor för godkänt i fysik år 9

Instuderingsfrågor för godkänt i fysik år 9 Instuderingsfrågor för godkänt i fysik år 9 Materia 1. Rita en atom och sätt ut atomkärna, proton, neutron, elektron samt laddningar. 2. Vad är det för skillnad på ett grundämne och en kemisk förening?

Läs mer

Ny personal- och kontorsbyggnad. Karta över återvinningscentralen

Ny personal- och kontorsbyggnad. Karta över återvinningscentralen EkoParken på Österröd består av Återvinningscentralen, Ekohuset som innehåller utställnings- och undervisningslokaler, naturstig och det centrala avloppsreningsverket. I samband med nybyggnad av personallokaler

Läs mer

Projektnr 40 30 120. Solcellsanläggning. Uppsala 2008-07-04. Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01

Projektnr 40 30 120. Solcellsanläggning. Uppsala 2008-07-04. Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01 1(5) Projektnr 40 30 120 Mark-Vatten-Miljöcentrum, MVM SYSTEMVALSUTREDNING Solcellsanläggning Uppsala 2008-07-04 Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01 Upprättad av: Leif

Läs mer

Optiska ytor Vad händer med ljusstrålarna när de träffar en gränsyta mellan två olika material?

Optiska ytor Vad händer med ljusstrålarna när de träffar en gränsyta mellan två olika material? 1 Föreläsning 2 Optiska ytor Vad händer med ljusstrålarna när de träffar en gränsyta mellan två olika material? Strålen in mot ytan kallas infallande ljus och den andra strålen på samma sida är reflekterat

Läs mer

Grundläggande energibegrepp

Grundläggande energibegrepp Grundläggande energibegrepp 1 Behov 2 Tillförsel 3 Distribution 4 Vad är energi? Försök att göra en illustration av Energi. Hur skulle den se ut? Kanske solen eller. 5 Vad är energi? Energi används som

Läs mer

1. Månens rörelser. Övning 1: Illustrera astronomiska fenomen

1. Månens rörelser. Övning 1: Illustrera astronomiska fenomen Övning 1: Illustrera astronomiska fenomen Uppgiften var att skapa illustrationer till fyra texter. Illustationerna tydliggör allt det som texten beskriver. 1. Månens rörelser Månen roterar runt jorden

Läs mer

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring Lektion 8: Värmetransport TKP4100/TMT4206 Strömning och varmetransport/ varmeoverføring Den gul-orange färgen i den smidda detaljen på bilden visar den synliga delen av den termiska strålningen. Värme

Läs mer

Solenergigrossist för alla

Solenergigrossist för alla Solenergigrossist för alla Svesol har affärsområden SVESOL-grossist, SVESOL-komplett och SVESOL-projekt. SVESOLgrossist Vi säljer till installatörer och till dig som är privatperson och installerar i egen

Läs mer

PRODUCERA DIN EGEN EL

PRODUCERA DIN EGEN EL KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL Höganäs Energi KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION Allt fler privatpersoner blir mikroproducenter och börjar producera sin egen el från sol, vind eller vatten.

Läs mer

EL FRÅN SOLEN. Sverige 2016. Johan Nilsson

EL FRÅN SOLEN. Sverige 2016. Johan Nilsson EL FRÅN SOLEN Sverige 2016 Johan Nilsson TEKNIK SOLCELLSSYSTEM Solcell solfångare solpanel? Solel från solceller/solcellsmoduler Solvärme från solfångare Komponenter Solcellsmodul för solel Solfångare

Läs mer

ETE310 Miljö och Fysik VT2016 BELYSNING. Linköpings universitet Mikael Syväjärvi

ETE310 Miljö och Fysik VT2016 BELYSNING. Linköpings universitet Mikael Syväjärvi ETE310 Miljö och Fysik VT2016 BELYSNING Linköpings universitet Mikael Syväjärvi Det finns mycket belysning i världen. Photo: Philip Hens EU beslutade att fasa ut glödlampan Corren 8 okt 2008 EU beslut

Läs mer

6. Likströmskretsar. 6.1 Elektrisk ström, I

6. Likströmskretsar. 6.1 Elektrisk ström, I 6. Likströmskretsar 6.1 Elektrisk ström, I Elektrisk ström har definierats som laddade partiklars rörelse mer specifikt som den laddningsmängd som rör sig genom en area på en viss tid. Elström kan bestå

Läs mer

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sårbarhet och systemfel med el för uppvärmning och tillkännager detta för regeringen.

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sårbarhet och systemfel med el för uppvärmning och tillkännager detta för regeringen. Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:721 av Jan Lindholm (MP) El för uppvärmning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sårbarhet och systemfel

Läs mer

4:7 Dioden och likriktning.

4:7 Dioden och likriktning. 4:7 Dioden och likriktning. Inledning Nu skall vi se vad vi har för användning av våra kunskaper från det tidigare avsnittet om halvledare. Det är ju inget självändamål att tillverka halvledare, utan de

Läs mer

Byggnation av en luftsolfångare

Byggnation av en luftsolfångare Sjöfartshögskolan Byggnation av en luftsolfångare Författare: Petter Backman Ronny Ottosson Driftteknikerprogammet 120 hp Examensarbete 6 hp Vårterminen 2013 Handledare: Jessica Kihlström Sjöfartshögskolan

Läs mer

Solen som energikälla. Solen som energikälla

Solen som energikälla. Solen som energikälla Solen som energikälla Solen som energikälla Så här fungerar solcellssystem Energi från solen Solen är en gratis energikälla, i form av naturligt ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det är möjligt

Läs mer

Instruktioner för montering av varmluftsolfångare

Instruktioner för montering av varmluftsolfångare Instruktioner för montering av varmluftsolfångare Modell: OS10, OS20, OS30, OS14, OS24, OS34 Copyright c : Solar Lab Sweden 2015 Solar Lab Sweden Garvaregatan 33 60222 Norrköping www.solarlab.se 1 Läs

Läs mer

Polarisation laboration Vågor och optik

Polarisation laboration Vågor och optik Polarisation laboration Vågor och optik Utförs av: William Sjöström 19940404-6956 Philip Sandell 19950512-3456 Laborationsrapport skriven av: William Sjöström 19940404-6956 Sammanfattning I laborationen

Läs mer

Solceller i dag och i framtiden

Solceller i dag och i framtiden Solceller i dag och i framtiden Solenergimarknaden i Sverige Marknaden för termiska solpaneler (solfångare) har minskat de senaste tre åren i och med att bidragen togs bort 2011. Solcellsmarknaden har

Läs mer

** Bil med bränslecell

** Bil med bränslecell ** Bil med bränslecell Kort version Bränslecellsbilen demonstreras av personalen Prova att köra bilen direkt med solcell Hur går det när ljuset blir svagt Kör bilen med hjälp av bränslecellen. Följ anvisningarna

Läs mer

Välkomna A Astronomisk navigation B Elteknik C Modernt navigationsstöd D Göstas information E Inte att förglömma SSRS sparbössa

Välkomna A Astronomisk navigation B Elteknik C Modernt navigationsstöd D Göstas information E Inte att förglömma SSRS sparbössa Dagordning Välkomna A B Elteknik C Modernt navigationsstöd D Göstas information E Inte att förglömma SSRS sparbössa Översikt A 1 Inledning 2 Hur gjorde vikingarna? 3 Solen, månen och övriga planeter 4

Läs mer

LABORATION ENELEKTRONSPEKTRA

LABORATION ENELEKTRONSPEKTRA LABORATION ENELEKTRONSPEKTRA Syfte och mål Uppgiften i denna laboration är att studera atomspektra från väte och natrium i det synliga våglängdsområdet och att med hjälp av uppmätta våglängder från spektrallinjerna

Läs mer

Vad vi ska prata om idag:

Vad vi ska prata om idag: Vad vi ska prata om idag: Om det omöjliga i att färdas snabbare än ljuset...... och om gravitation enligt Newton och enligt Einstein. Äpplen, hissar, rökelse, krökta rum......och stjärnor som används som

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

LUFT, VATTEN, MARK, SYROR OCH BASER

LUFT, VATTEN, MARK, SYROR OCH BASER -: KAPITEL 44 LUFT, VATTEN, MARK, SYROR... OCH BASER Luft, vatten, mark, syror och baser :3)---- =-lnnehå II Luft sid. 46 Vatten sid. 53 Mark sid. 60 Syror och baser 1 sid. 64 FUNDERA PÅ Hur mycket väger

Läs mer

9-1 Koordinatsystem och funktioner. Namn:

9-1 Koordinatsystem och funktioner. Namn: 9- Koordinatsystem och funktioner. Namn: Inledning I det här kapitlet skall du lära dig vad ett koordinatsystem är och vilka egenskaper det har. I ett koordinatsystem kan man representera matematiska funktioner

Läs mer

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING Energin i vinden som blåser, vattnet som strömmar, eller i solens strålar, måste omvandlas till en mera användbar form innan vi kan använda den. Tyvärr finns

Läs mer

Solenergi för en ljus framtid Större solcells-och solfångaranläggningar M L XL. 2012-05-10 ~ Solenergi för en ljus framtid ~ Maria Haegermark

Solenergi för en ljus framtid Större solcells-och solfångaranläggningar M L XL. 2012-05-10 ~ Solenergi för en ljus framtid ~ Maria Haegermark Solenergi för en ljus framtid Större solcells-och solfångaranläggningar M L XL Solfångare Solceller Placering av solfångare / solceller Systemutformning Exempel på anläggningar i Sverige Ekonomi Större

Läs mer

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2016

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2016 WALLENBERGS FYSIKPRIS 2016 Tävlingsuppgifter (Kvalificeringstävlingen) Riv loss detta blad och häfta ihop det med de lösta tävlingsuppgifterna. Resten av detta uppgiftshäfte får du behålla. Fyll i uppgifterna

Läs mer

* Bygg en soldriven båt

* Bygg en soldriven båt * Kort version Vilken båt är snabbast Vilken båt styr bäst Vilken båt klarar svagast sol Vilken båt klarar motvind Prova i soligt, molnigt, mulet väder Prova utomhus och inomhus Vinkla solcellen Byt propeller

Läs mer

Nu kommer solen 2014-03-31

Nu kommer solen 2014-03-31 Nu kommer solen 2014-03-31 Dagen har nu blivit längre än natten Solenergisäsongen har börjat och varar till och med oktober. Det är nu dags att installera solceller! Uppmätt energi från 5 kw solcellsanläggning

Läs mer

Lösningsförslag - Tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111

Lösningsförslag - Tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111 Linköpings Universitet Institutionen för Fysik, Kemi, och Biologi Avdelningen för Tillämpad Fysik Mike Andersson Lösningsförslag - Tentamen Måndagen den 21:e maj 2012, kl 14:00 18:00 Fysik del B2 för tekniskt

Läs mer

Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå.

Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå. Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå. Anders Ztorm Innehåll: 1. Kort historik 2. Utvinning 3. Energiomvandlingar 4. För- och nackdelar 5. Användning 6. Framtid

Läs mer

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

Laborationer i miljöfysik. Solcellen Laborationer i miljöfysik Solcellen Du skall undersöka elektrisk ström, spänning och effekt från en solcellsmodul under olika förhållanden, och ta reda på dess verkningsgrad under olika förutsättningar.

Läs mer

Tentamen i Optik för F2 (FFY091)

Tentamen i Optik för F2 (FFY091) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 2009-03-10 Teknisk Fysik 08.30-12.30 Sal: H Tentamen i Optik för F2 (FFY091) Lärare: Bengt-Erik Mellander, tel. 772 3340 Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics

Läs mer

Bakgrundsupplysningar for ppt1

Bakgrundsupplysningar for ppt1 Bakgrundsupplysningar for ppt1 Bild 1 Klimatförändringarna Den vetenskapliga bevisningen är övertygande Syftet med denna presentation är att presentera ämnet klimatförändringar och sedan ge en (kort) översikt

Läs mer

MEKANISKA KLOCKOR SVENSKA. Automatisk uppdragning 09.6.19, 4:13 PM

MEKANISKA KLOCKOR SVENSKA. Automatisk uppdragning 09.6.19, 4:13 PM MEKANISKA KLOCKOR Automatisk uppdragning SVENSKA 71 09.6.19, 4:13 PM 72 MEKANISKA KLOCKOR ANVÄNDA KLOCKAN FÖRSKRUVAD KRONA [för modeller med förskruvningskrona] Upplåsning av kronan 1 Vrid kronan moturs

Läs mer

Solceller. Producera egen el - en lysande idé!

Solceller. Producera egen el - en lysande idé! Solceller Producera egen el - en lysande idé! Tyst, ren och oändlig Rakt ovanför ditt huvud finns en fantastisk energikälla solen. Ren, tyst, miljövänlig och oändlig. Och gratis. För alla. Solenergin kan

Läs mer

EXAMENSARBETE. Solenergi i Tranemo. En utvärdering av solenergins potential i Tranemo och andra mindre kommuner. Henrik Wåhlin och Pontus Sjögren

EXAMENSARBETE. Solenergi i Tranemo. En utvärdering av solenergins potential i Tranemo och andra mindre kommuner. Henrik Wåhlin och Pontus Sjögren Energiingenjörsprogrammet 180hp EXAMENSARBETE Solenergi i Tranemo En utvärdering av solenergins potential i Tranemo och andra mindre kommuner. Henrik Wåhlin och Pontus Sjögren Energi 15hp Halmstad 2015-06-08

Läs mer

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad! TENTAMEN I FYSIK FÖR n, 18 DECEMBER 2010 Skrivtid: 8.00-13.00 Hjälpmedel: Formelblad och räknare. Börja varje ny uppgift på nytt blad. Lösningarna ska vara väl motiverade och försedda med svar. Kladdblad

Läs mer

If you think you understand quantum theory, you don t understand quantum theory. Quantum mechanics makes absolutely no sense.

If you think you understand quantum theory, you don t understand quantum theory. Quantum mechanics makes absolutely no sense. If you think you understand quantum theory, you don t understand quantum theory. Richard Feynman Quantum mechanics makes absolutely no sense. Roger Penrose It is often stated that of all theories proposed

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas 6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas El och värme kan framställas på många olika sätt, genom förbränning av förnybara eller fossila bränslen, via kärnklyvningar i kärnkraftsverk eller genom

Läs mer

VACCUMRÖRSOLFÅNGARE EXO SOL, OPC 10 EXO SOL, OPC 15

VACCUMRÖRSOLFÅNGARE EXO SOL, OPC 10 EXO SOL, OPC 15 www.euronom.se EXO SOL, OPC 10 EXO SOL, OPC 15 TM VACCUMRÖRSOLFÅNGARE Med vaccumrörsolfångarna, ExoSol OPC 10 och OPC 15, kan inte bara den direkta solstrålningen (som hos plana fångare), utan även den

Läs mer

Solceller för elproduktion vid Stockholm Vattens Dricksvattenverk - Undersökning av möjligheter och kostnader

Solceller för elproduktion vid Stockholm Vattens Dricksvattenverk - Undersökning av möjligheter och kostnader Solceller för elproduktion vid Stockholm Vattens Dricksvattenverk - Undersökning av möjligheter och kostnader Peder Häggström Vattenproduktion Processutveckling Stockholm Vatten VA AB Innehåll Slutsatser...

Läs mer

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft SOLENERGI Solvärme, solel, solkraft Innehållsförteckning Historik/användning s. 2 Miljöpåverkan s. 6 Solvärme s. 7 Solel s. 10 Solkraft s. 16 Fördelar s. 18 Nackdelar s. 19 Framtid s. 20 Källförteckning

Läs mer

Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser

Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser 1 Detta dokument är avsett som ett underlag för diskussioner om systemgränser som kan ligga till grund för formulering av energikrav

Läs mer

Tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 120 / BFL 111

Tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 120 / BFL 111 Tentamen Linköpings Universitet Institutionen för Fysik, Kemi, och Biologi Avdelningen för Tillämpad Fysik Mike Andersson Tisdagen den 27:e maj 2008, kl 08:00 12:00 Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt

Läs mer

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ Beskrivning av solenergisystemet Augustenborgsvägen 26, Malmö Sida 2(7) BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET. Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

Jordens Magnetiska Fält

Jordens Magnetiska Fält Jordens Magnetiska Fält En essä för kursen Ämneskommunikation för Fysiker Sammanställd av Anne Ylinen 14 mars 2009 i Innehåll 1 Inledning 1 2 Beskrivning av Jordens magnetfält 1 2.1 Vektorbeskrivning av

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Tentamen i FysikB IF0402 TEN2:3 2010-08-12

Tentamen i FysikB IF0402 TEN2:3 2010-08-12 Tentamen i FysikB IF040 TEN: 00-0-. Ett ekolod kan användas för att bestämma havsdjupet. Man sänder ultraljud med frekvensen 5 khz från en båt. Ultraljudet reflekteras mot havets botten. Tiden det tar

Läs mer

FAQ Gullberg & Jansson

FAQ Gullberg & Jansson FAQ Gullberg & Jansson Innehåll Poolvärmepumpar... 3 Allmänt om pooluppvärmning... 3 Inför köp av poolvärmepump... 4 Garanti och service - Poolvärmepumpar... 5 Övrigt... 5 Poolvärmepumpar Allmänt om pooluppvärmning

Läs mer

Solenergi; solkraft, solvärme & solel. Emil Avander EE1B Kaplanskolan

Solenergi; solkraft, solvärme & solel. Emil Avander EE1B Kaplanskolan Solenergi; solkraft, solvärme & solel Emil Avander EE1B Kaplanskolan Innehållsförteckning. Solenergi. sid 2-5 Solkraft/Solel sid 6-9 Solvärme sid 10-15 Utvinning/framtid sid 16-17 Energiomvandling/Miljöpåverkan

Läs mer

Tentamen i SK1111 Elektricitets- och vågrörelselära för K, Bio fr den 13 jan 2012 kl 9-14

Tentamen i SK1111 Elektricitets- och vågrörelselära för K, Bio fr den 13 jan 2012 kl 9-14 Tentamen i SK1111 Elektricitets- och vågrörelselära för K, Bio fr den 13 jan 2012 kl 9-14 Tillåtna hjälpmedel: Två st A4-sidor med eget material, på tentamen utdelat datablad, på tentamen utdelade sammanfattningar

Läs mer

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Northern Nature Energy 1 02/2009 Innehåll Allmänt om solvärmeanläggningar 3 Allmänna råd 6 Placering 7 Dimensionering 7 Montering på tak

Läs mer

Energibegrepp och deras relationer, i fysiken och i samhället

Energibegrepp och deras relationer, i fysiken och i samhället Energibegrepp och deras relationer, i fysiken och i samhället Seminarium Karlstad 7 okt 2010 Mats Areskoug Nya ämnesplaner i fysik för gy Syfte: förståelse av fysikens betydelse i samhället olika tillämpningar

Läs mer

VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR

VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR Hållbar utveckling i praktiken Hållbar utveckling handlar om hur dagens samhälle bör utvecklas för att inte äventyra framtiden på jorden. Det handlar om miljö, om hur jordens resurser

Läs mer

Energibesparing El. Saeed Lashgari Thorbjörn Gustafsson. Effektivare belysning Sparar Elenergi Sparar Pengar Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 2003-10-15

Energibesparing El. Saeed Lashgari Thorbjörn Gustafsson. Effektivare belysning Sparar Elenergi Sparar Pengar Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 2003-10-15 Energibesparing El Effektivare belysning Sparar Elenergi Sparar Pengar Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 23-1-15 Saeed Lashgari Thorbjörn Gustafsson Sammanfattning Syftet med här rapporten är att presentera

Läs mer

Solenergi - Ett lysande energialternativ

Solenergi - Ett lysande energialternativ Solenergi - Ett lysande energialternativ Bild: istockphoto. Intro Denna broschyr syftar till att ge en introduktion till hur solenergi fungerar, vilka användningsområden som är fördelaktiga samt vilka

Läs mer

MJ1145-Energisystem VT 2015 Föreläsning om att hålla balans i elnät: L2-L3. Kraftsystemet = en lång cykel. Syftet med ett kraftsystem:

MJ1145-Energisystem VT 2015 Föreläsning om att hålla balans i elnät: L2-L3. Kraftsystemet = en lång cykel. Syftet med ett kraftsystem: MJ1145-Energisystem VT 2015 Föreläsning om att hålla balans i elnät: L2-L3 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem eller Var kommer elen från när jag tänder lampan? Lennart Söder Professor in

Läs mer

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson Energibok kraftvärmeverk Gjord av Elias Andersson Innehållsförteckning S 2-3 Historia om kraftvärmeverk S 4-5 hur utvinner man energi S 6-7 hur miljövänligt är det S 8-9 användning S 10-11 framtid för

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Se även "Bygg en solcellsdriven bil" och Solcellspaneler för leksaksdrift

Se även Bygg en solcellsdriven bil och Solcellspaneler för leksaksdrift ***** Mera om Motorer för solcellsdrift Se även "Bygg en solcellsdriven bil" och Solcellspaneler för leksaksdrift Ett antal motorer har provats för drift av leksaksbil och annat med solceller. Ett första

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist) ISSN 1650-7703 Föresifter om ändring i Statens energimyndighets föresifter och allmänna råd om statligt stöd till solceller

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

PERIFAL SOL SOLEN SOM ENERGIKÄLLA

PERIFAL SOL SOLEN SOM ENERGIKÄLLA PERIFAL SOL SOLEN SOM ENERGIKÄLLA Perifal Sol Solen är den stjärna som är belägen i centrum av vårt solsystem. I omloppsbanor kring solen rör sig solsystemets planeter, bland dessa jorden. Solljuset förser

Läs mer

Bränslecell. Kaplanskolan Klass: EE1B 2015-02-12. Av: Hannes Laestander

Bränslecell. Kaplanskolan Klass: EE1B 2015-02-12. Av: Hannes Laestander Bränslecell Kaplanskolan Klass: EE1B 2015-02-12 Av: Hannes Laestander Innehållsförteckning * Kort Historik * Hur man utvinner energi från energikällan * Energiomvandlingar * Miljö * Användning * Framtid

Läs mer

SMHI Prognosstyrning. För lägre energiförbrukning och bättre inomhusklimat

SMHI Prognosstyrning. För lägre energiförbrukning och bättre inomhusklimat SMHI Prognosstyrning För lägre energiförbrukning och bättre inomhusklimat Prognosstyrning av byggnader Marsnatten är klar och kall. Värmen står på för fullt i huset. Några timmar senare strålar solen in

Läs mer

Solvärmesystem. Upptäck vårt eget solsystem

Solvärmesystem. Upptäck vårt eget solsystem THERMOTECH Solvärmesystem Upptäck vårt eget solsystem Välkommen Till Thermotechs värld Användarvänlighet, design och miljö. Det har varit ledstjärnor när vi skapat vårt solvärmesystem. Resultatet är kompletta

Läs mer

TENTAMEN I TILLÄMPAD VÅGLÄRA FÖR M

TENTAMEN I TILLÄMPAD VÅGLÄRA FÖR M TENTAMEN I TILLÄMPAD VÅGLÄRA FÖR M 2012-01-13 Skrivtid: 8.00 13.00 Hjälpmedel: Formelblad och räknedosa. Uppgifterna är inte ordnade efter svårighetsgrad. Börja varje ny uppgift på ett nytt blad och skriv

Läs mer

Självständigt arbete för Civilingenjörsprogrammet i Energisystem. Solceller på skoltak i Uppsala kommun

Självständigt arbete för Civilingenjörsprogrammet i Energisystem. Solceller på skoltak i Uppsala kommun Självständigt arbete för Civilingenjörsprogrammet i Energisystem Solceller på skoltak i Uppsala kommun Författare: Martin Ericson Johan Frisk Habre Hissein Hampus Hultgren Mazin Jabur Sofia Wigren Ellika

Läs mer

Var lyser solen bäst?

Var lyser solen bäst? Var lyser solen bäst? Bild: Institute för Environment and sustainability- European Commission Det strålar årligen in ca 10 000 gånger mer solenergi än den energi som används på jorden! Solceller (ger el)

Läs mer

Småsaker ska man inte bry sig om, eller vad tycker du? av: Sofie Nilsson 1

Småsaker ska man inte bry sig om, eller vad tycker du? av: Sofie Nilsson 1 Småsaker ska man inte bry sig om, eller vad tycker du? av: Sofie Nilsson 1 Ger oss elektrisk ström. Ger oss ljus. Ger oss röntgen och medicinsk strålning. Ger oss radioaktivitet. av: Sofie Nilsson 2 Strålning

Läs mer

PLANCKS KONSTANT. www.zenitlaromedel.se

PLANCKS KONSTANT. www.zenitlaromedel.se PLANCKS KONSTANT Uppgift: Materiel: Att undersöka hur fotoelektronernas maximala kinetiska energi beror av frekvensen hos det ljus som träffar fotocellen. Att bestämma ett värde på Plancks konstant genom

Läs mer

FJÄRRVÄRME OCH SOLEL EN OSLAGBAR KOMBINATION

FJÄRRVÄRME OCH SOLEL EN OSLAGBAR KOMBINATION FJÄRRVÄRME OCH SOLEL EN OSLAGBAR KOMBINATION Sida 1 (21) Ordlista CO 2eq kwh MWh TWh Marginalel Nils Holgersson-huset Primärenergi Primärenergifaktor W p Fjärrvärme Kraftvärme Koldioxidekvivalenter. Ett

Läs mer

MSB har tagit fram råd om insats vid solelanläggning.

MSB har tagit fram råd om insats vid solelanläggning. 1 MSB har tagit fram råd om insats vid solelanläggning. Grunden är att det ska vara enkelt att utbilda i dem utan att medföra stora kostnader eller stora utbildningsinsatser för räddningstjänsten. Det

Läs mer

Remissvar avseende Boverkets byggregler

Remissvar avseende Boverkets byggregler Borlänge 14 Jan 2011 Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Remissvar avseende Boverkets byggregler Revidering av avsnitt 9 Energihushållning och Regler om ändring av byggnad Inom projektet SWX-Energi har

Läs mer

Sjöfartshögskolan WINDBELT. Henrik Nilsson Thomas Helgesson. Handledare: Åke Nyström Sjöfartshögskolan

Sjöfartshögskolan WINDBELT. Henrik Nilsson Thomas Helgesson. Handledare: Åke Nyström Sjöfartshögskolan 1 Sjöfartshögskolan WINDBELT Henrik Nilsson Thomas Helgesson Examensarbete 6 hp Vårterminen 2012 Handledare: Åke Nyström Sjöfartshögskolan 2 Linnéuniversitetet Sjöbefälskolan Arbetets art: Titel: Författare:

Läs mer

SOL TILL ELEKTRICITET

SOL TILL ELEKTRICITET SOL TILL ELEKTRICITET Dan Inborr Mathias Björk Högskolen I Östfold, Elektro Energiteknikk, 26.1.2010 SAMMANFATTNING Det finns två olika sätt att omvandla solenergi till elektrisk energi, med photovoltaics

Läs mer

4:4 Mätinstrument. Inledning

4:4 Mätinstrument. Inledning 4:4 Mätinstrument. Inledning För att studera elektriska signaler, strömmar och spänningar måste man ha lämpliga instrument. I detta avsnitt kommer vi att gå igenom de viktigaste, och som vi kommer att

Läs mer

Mekanik III, 1FA103. 1juni2015. Lisa Freyhult 471 3297

Mekanik III, 1FA103. 1juni2015. Lisa Freyhult 471 3297 Mekanik III, 1FA103 1juni2015 Lisa Freyhult 471 3297 Instruktioner: Börja varje uppgift på nytt blad. Skriv kod på varje blad du lämnar in. Definiera införda beteckningar i text eller figur. Motivera uppställda

Läs mer