Energilagringssystem för solkraft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energilagringssystem för solkraft"

Transkript

1 Umeå Universitet Energilagringsteknik C 7.5 HP Energilagringssystem för solkraft Sammanfattning Syftet med projektet är att samla in och jämföra information från stora såväl som små energilagringssystem för solkraft. Detta kommer främst ske genom litteraturstudier och kontakt med företag. Energi från solkraft lagrar eftersom den är en intermittent energikälla som inte drivs kontinuerligt. Stora solkraftverk lagrar energi på många olika sätt, termiskt kemiskt och mekaniskt, medan små solkraftverk lagrar energin i batterier. Tekniken för lagring och upptagning av solenergi är fortfarande under utveckling och det finns jättemycket mer som kan utnyttjas från solen i framtiden. Handledare: Lars Bäckström Åke Fransson

2 Innehållsförteckning Umeå Universitet Syfte...3 Metod...3 Inledning...3 Större energilagringssystem för solkraft...4 Energilagringsmetoder...5 Nätenergilagring...6 Batterier...7 Tryckluft...7 Svänghjul...7 Termisk energilagring...7 V2G (Vehicle-to-grid)...7 Framtid och utveckling...8 Solkraft i Sahara...8 Solenergi lagrad i gasform...8 Mindre system för lagring av solkraft...8 Översikt små solkraftssystem...8 Elförbrukning i ett fritidshus...9 Batterier...10 Översikt...10 Effektuttag...11 Verkningsgrad...11 Miljöpåverkan...12 Faror...12 Utveckling...12 Jämförelser...13 Källor...14 Övningsuppgifter... Bilaga 1 2

3 Syfte Umeå Universitet Syftet med projektet är att samla in och jämföra information om hur och varför man lagrar energi från framförallt solkraft men även solvärme. Tanken är att jämföra effektiviteten på olika sätt att lagra energi både som värme och elektricitet (samt eventuella andra lagringsformer) samt att jämföra hur lagringssätten skiljer sig mellan stora system som t.ex. energibolag driver och hur systemen ser ut för enskilda hushåll med solenergi. Även utvecklingen inom hur energin lagras kommer granskas, både framåt och bakåt i tiden. Tanken är att projektet ska utmynna i en sammanställning av olika sätt att lagra solenergi, deras för och nackdelar samt jämförelser och rekommendationer för applikationer. Som komplement till detta ska olika övningsuppgifter med koppling till rapporten utformas. Metod Arbetet med projektet kommer främst bestå av litteraturstudier med sammanställning av olika rapporter, specifikationer från företag och forskningsrön. Utöver detta kommer egna beräkningar utföras för att verifiera olika uppgifter samt utföra jämförelser mellan de olika systemen. Projektet kommer delas upp i tre huvuddelar, en om mindre system, en om större system och till sist en jämförelse mellan dessa system. De två första delarna blir främst insamling och sammanställning av information medan den tredje blir mer praktiskt arbete med egna beräkningar och slutsatser. Övningsuppgifter kommer utformas för varje del, både informativa frågor i stil med Vilka sätt används idag för att lagra solenergi? samt analytiska frågor med beräkningar av effekt, förluster och liknande. Målet med projektet är att materialet ska kunna användas som en del av ett kurskompendium för kursen Energilagringsteknik under kommande år tillsammans med sammanställda föreläsningsanteckningar och projekt inom andra områden av energilagring med liknande utformning. Inledning Då solenergi inte är tillgängligt på natten och har lägre tillgänglighet under vintern samt är väldigt väderberoende så blir energilagring en väldigt viktig fråga. Solkraft och vindkraft är intermittenta energikällor, vilket innebär att all utgående energi måste vidtas när det finns tillgängligt eller lagras tills det kan användas eller transporteras via ledningar där det kan användas. I världen totalt är solkraftens höga tillgänglighet på dagen under sommaren något positivt då den kan användas för att kyla under den tid då det behövs som bäst. För oss här i Sverige är det inte riktigt samma situation då vår energi framförallt går åt till uppvärmning som då sker under vintern när det är få soltimmar/dygn. Oavsett vad solenergin ska användas till måste den kunna lagras för att kunna ersätta andra energikällor på sikt. Energin från solen måste kunna användas dygnet runt, året runt oavsett väder. Det här gör att lagring av solenergi (tillsammans med energi från vind och vågkraft m.m.) i framtiden kommer behöva lagras i allt större utsträckning för att åtminstone hålla användningen av fossila bränslen på samma nivå som idag. 3

4 Umeå Universitet Större energilagringssystem för solkraft Det finns två stycken olika sorters större solkraftverk som används i större utsträckning i dag och dessa två är koncentrerade solvärmekraftverk (CSP-Concentrated Solar Power) och solcellskraftverk (PV-PhotoVoltaic). De största som finns i världen i dag ligger till den största delen i USA och Spanien. De största koncentrerade solvärmekraftverken är listade nedan i Tabell 1. Tabell 1. Kapacitet (MW) Världens största koncentrerade solvärmekraftverk (CSP) Typ av teknologi 354 Paraboliskt tråg 75 Paraboliskt tråg 64 Paraboliskt tråg 50 Paraboliskt tråg 20 Solteleskop 11 Solteleskop Namn Land Plats Noteringar Solar Energy Generating Systems Martin Next Generation Solar Energy Center Nevada Solar One Andasol 1 PS20 solar power tower PS10 solar power tower USA USA USA Mojaveökn en Kalifornien Vid Indiantown, Florida Las Vegas, Nevada Spanien Granada Spanien Sevilla Spanien Sevilla Uppsamling av 9 enheter Förväntas bli klar sent 2010 Färdigställd November 2008 Färdigställd April 2009 Europas första kommerciella solteleskop Koncentrerade solvärmekraftverkssystem använder sig av linser eller speglar och spårningssystem för att fokusera en stor del av solljuset till en liten stråle. Den koncentrerade värmen används sedan som en värmekälla för ett konventionellt kraftverk. Ett brett utbud av teknik för att koncentrera solstrålningen finns, de mest utvecklade är paraboliska tråg, den linjära Fresnelreflektorn, Stirlingskålen och solteleskopet. Olika tekniker används för att spåra solen och fokusera ljus. I alla dessa system värms drivmedlet upp av koncentrerat solljus, och används sedan för kraftproduktion eller lagring av energi. De största solcellskraftverken som finns här i världen finns listade i Tabell 2 nedanför. 4

5 Tabell 2 Umeå Universitet Namn Olmedilla Photovoltaic Park Puertollano Photovoltaic Park Moura photovoltaic power station Världens största solcellskraftverk (PV) DC GW h Land Toppeffekt Kapacitetsfaktor /år (MW) Spanien Spanien Portugal Waldpolenz Solar Park Tyskland Arnedo Solar Plant Spanien 34 Merida/Don Alvaro Solar Park Planta Solar La Magascona & La Magasquila Planta Solar Ose de la Vega Spanien 30 Spanien 30 Spanien 30 Noteringar Färdigställd September 2008 Färdigställd December 2008 Färdigställd December 2008 Färdigställd Oktober 2008 Färdigställd September 2008 Ett solcellskraftverk (PV), är en anordning som omvandlar ljus till elektrisk ström med hjälp av fotoelektriska effekten. Detta grundades på upptäckten av Alexandre-Edmund Becquerel som märkte att en del material frigör elektroner när de träffas av strålar av fotoner från ljus som producerar en elektrisk ström. Den första solcellen konstruerades av Charles Fritts på 1880-talet. Energilagringsmetoder Solenergi kompletteras normalt med andra energikällor, som vindkraft eller vattenkraft, eller med energilagring. Det två typer av energilagringsmetoder som främst används till solkraft är Gridenergilagring, som är det vanligaste, och V2G (Veichle-to-grid), som är under utveckling och inte lika vanlig. Dessa metoder kommer att beskrivas här nedanför. 5

6 Nätenergilagring Umeå Universitet Nätenergilagring eller storskalig lagring av energi hänvisar till de metoder som används i stor skala för att lagra elektricitet inom elnätet. Elektrisk energi lagras under perioder då produktionen från kraftverk överstiger produktionen. På detta sätt behöver inte elproduktionen inte drastiskt skalas upp och ner för att möta momentanförbrukningen, istället hålls produktionen på en mer konstant nivå. Detta passar bra för intermittenta energikällor som vind- och solkraft, då dessa är ganska oförutsägbara då den mängd elektrisk energi dessa producerar beror mycket på slumpmässiga faktorer som vädret till exempel. Figur 1 nedan ger en överskådlig representation av hur storskalig lagring av energi fungerar. Figur 1. Utan energilagringsfacilitet så skulle den genererade energin vara konstant istället för att möta upp det olika behov som presenterar sig under ett dygnsförlopp eller vid olika årstider. T.ex. krävs mer energi på dagarna än på nätterna då folk är vakna och det kräv mer energi på vintern till värme. Det finns olika sätt att lagra energin på detta sätt. 6

7 Batterier Umeå Universitet Batterisystem anslutna till stora transistorer använder sig av omvandlare för att stabilisera kraftnätsdistributionen. Batterierna är i allmänhet dyra, har höga underhållskostnader, och har begränsad livslängd. Men det gör upp med att ha en relativt hög verkningsgrad, hela 90 % eller bättre. Batterier tar också upp relativt liten plats och kan lätt spridas till flera mindre områden, som t.ex. batterier i hybridfordon. Tryckluft En annan metod är att använda elektricitet när det är låg trafik eller utnyttja sig av elektriciteten från förnybara källor för att komprimera luft som vanligtvis lagras i en gammal gruva eller något annat geologiskt inslag. När efterfrågan på elektricitet ökar så värms den komprimerade luften upp med en liten mängd naturgas, som sedan går igenom några turboexpandrar för att generera elektricitet. Svänghjul Grunden för denna lagringsmetod är mekanisk tröghet. En tung roterande skiva påskyndas av en elmotor som fungerar som en generator för omkastning, bromsning av skivan och produktionen av elektricitet som lagras som kinetisk energi av skivan. Friktion måste hållas lågt för att förlänga lagringstiden vilket ofta uppnås genom att placera svänghjulet i ett vakuum och med hjälp av magnetiska lager. Detta tenderar att göra metoden dyr. Man måste ha starka material såsom stål eller kompositmaterial så att de kan ge större centripetala krafter för att kunna ha större hastighet på svänghjulet som tillåta större lagringskapacitet. Termisk energilagring Förslag har lagts fram för användningen av smält salt som medium för att lagra värme som samlats in av ett solenergitorn så att den kan användas för att generera el i dåligt väder eller på natten. Den termiska effektiviteten är så hög som 99% på ett år. Nätström kan användas för att göra is från vatten och lagra det tills nästa dag när den används för att kyla antingen luften i en stor byggnad och därigenom vältra efterfrågan vid lågtrafik. V2G (Vehicle-to-grid) V2G är ett system där elektriska eller uppladdningsbara hybrid-fordon kommunicerar med elnätet för att sälja tjänster via efterfrågestyrning genom att antingen leverera elektricitet till nätet eller att strypa sin avgiftskurs. V2G är en form av batterilagring som tillämpas på fordon och det finns tre olika V2G-koncept: En hybrid, eller bränslecellsbil, som genererar ström från lagringsbart bränsle med hjälp av sin generator för att producera energi när efterfrågan är hög. Fordonen fungerar som ett distribuerat genereringssystem som producerar elektricitet från fossila bränslen eller vätgas. Ett batteridrivet eller ett hybridfordon som använder sitt överskott från batteriet för att ge elektricitet till nätet vid toppbelastningsperioder. Fordonen kan sedan laddas under lågtrafikstimmar vilket ger ett billigare pris och samtidigt bidra till att absorbera överskottet från nattetid. Denna teknik diskuteras och utvecklas mycket i nuläget. När fler hybrid och/eller elfordon kommer ut på marknaden kommer detta bli ett mer realistiskt alternativ av energilagring. För att detta system ska fungera måste man ha så kallade intelligenta elnät 7

8 Umeå Universitet som kan styra när batterier ska laddas och laddas ur, man måste även se till att bilägarna kan använda sina fordon när de vill. Ett solkraftsdrivet fordon som använder sin överskottsenergi för att ge ström till nätet när batteriet är fullladdat så detta blir som ett litet förnybart energikraftverk. Dessa system har varit i bruk sedan 1990-talet och används vanligen i fråga om stora fordon, speciellt solkraftsdrivna båtar. Framtid och utveckling Solkraft i Sahara Tidningen Ny Teknik publicerade en artikel som Solkraft i Saharaöknen den 17:e juni 2009 av Bengt Wikström som säger att man borde bygga en SEGS, Solar Electric Generating System på 100 MW:s effekt i öknen. Ett sådant system kräver naturligtvis inget bränsle och det blir inga utsläpp som följd. Detta skulle kunna vara en framtida lösning på klimatproblemen såsom energikriserna i olika u-länder. Just nu är kostnaderna för ett sådant system högre än vad som kan sparas in inom en överskådlig framtid men priser sjunker och tekniken utvecklas hela tiden vilket gör att det är ett möjligt framtida projekt. Solenergi lagrad i gasform I TechWorld är artikeln Framtidens solenergi lagras bäst i gas av Anders Magnusson publicerad så säger några forskare att de har hittat en ny metod för att effektivt kunna lagra solenergi på ett bra miljövänligt sätt. Tekniken delar upp energin i väte och syre som senare slås ihop till en bränslecell vid behov. Omvandlingen är tänkt att göras med all överskjutande energi som kommer från solcellspaneler, utan att några skadliga restprodukter bildas. Processen görs genom att forskarna använder en katalysator i form av kobolt, fosfat och en elektrod. När den placeras i vatten och el tillförs så bildas syrgas, och med hjälp av en annan metall kan vätgas bildas på samma sätt. Dessa gaser lagras sedan i separata tankar för att sedan slås ihop i en bränslecell när solcellerna inte längre alstrar någon energi. Forskarna tror att tekniken kommer vara ute hos allmänheten om ca 10 år. Mindre system för lagring av solkraft Översikt små solkraftssystem Mindre solkraft system används främst där det behövs el men man av olika anledningar inte har tillgång till elnätet eller har ovanligt höga kostnader för att ansluta sig till elnätet. I Sverige är det främst fritidshus, fyrar och husvagnar/husbilar som har egna solkraftssystem, sett över hela världen finns det fler fasta bostäder och liknande som av olika anledningar inte har tillgång till det vanliga elnätet eller har en osäker driftsituation på det elnät man är ansluten till. Det kan bero på att man bor i områden som av någon anledning är svåråtkomliga, t.ex. bergsområden eller på en ö eller i glesbefolkade områden. Har man inte el från någon yttre källa är egen elproduktion ett måste om man vill kunna använda dagens hushållsapparater, belysning m.m. Det enklaste sättet att producera sin egen el är med användandet av solceller som sedan lagrar elen i batterier. Till skillnad från större system där det kan vara värt att generera värme som lagras och sedan används för att generera el är det svårt att implementera detta i mindre skala vilket gör att PV system är det som används. 8

9 Umeå Universitet Solceller är uppbyggda av avancerade material som på ett eller annat sätt producerar el då de träffas av solljus. Solceller är relativt dyra vid inköp men kräver i princip inget underhåll alls. För att solceller ska fungera så effektivt som möjligt måste de såklart fånga upp så mycket av solljuset som möjligt. I små solkraftssystem görs detta vanligtvis genom placering på ett område som inte blir skuggat av omkringliggande föremål samt rikta solcellen söderut med en ca 45 gradig lutning, extra solljus kan fås att infalla på solcellerna genom användning av speglar. Vissa system kan även vara automatiska och själva rikta in sig åt det håll solen lyser från för tillfället men det blir både en dyrare installering och för små system kan den extra effekt man får ut snabbt ätas upp av effekten som sensorer och styrsystem kräver. Solceller produceras oftast 12V som är det normala för t.ex. ett bilbatteri men kan omvandlas till 230V som är det normala i ett vanligt eluttag. Detta beror mycket på vad för typ av apparater som används, hur elen ska lagras samt hur stor investering man är beredd att göra. Normal livslängd för de solceller som produceras idag är år. För att solcellerna ska kunna ladda batterier på bästa sätt krävs laddningsapparatur som reglerar så att rätt ström och effekt skickas till batterier från solcellen och som ser till att strömmen inte kryper tillbaka från batteriet under perioder då solcellen inte producerar el. En anläggning med dagens solceller kräver ca 8m 2 yta för att producera 1kW el, dessa kan i Sverige generera i genomsnitt 850kWh. Detta ger en verkningsgrad på strax under 20 %. Den största delen av den energin produceras under dagtid på sommaren. Beroende på hur och när man vill utnyttja energin krävs olika form av lagring. Utnyttjas energin främst under dagtid på sommaren behövs inte lika stor lagringskapacitet, men viss kapacitet krävs ändå för molniga dagar och liknande. Denna situation är inte helt ovanlig för ett fritidshus eller liknande. Ska energin däremot användas spritt under året krävs en betydligt större lagringskapacitet och framförallt batterier som bättre klarar av att lagra energi en längre tid. Vissa solcellssystem är kopplade i hus som har anslutning till ett ordinarie elnätet. Dessa är inte så vanliga i dagsläget men blir vanligare och vanligare i och med ökade krav på energisnåla hus och sjunkande priser på solceller. De systemen har oftast ingen lokal lagring utan är kopplade så att el som de produceras men som inte används i huset går ut till elnätet, de lagras då enligt principer för större energilagringssystem för solkraft som finns i den del av rapporten som behandlar detta. Elförbrukning i ett fritidshus För att ge en lite bättre bild av hur mycket energi ett system med solceller faktiskt producerar följer här lite exempel på hur elförbrukningen i ett fritidshus kan se ut i Tabell 3. 9

10 Tabell 3 Umeå Universitet Det här visar ett ganska välutrustat fritidshus. Det 1kW systemet med solceller som finns beskrivet ovan skulle alltså behöva vara i drift i genomsnitt ca 2h 15 min per dygn ifall ingen energi går förlorad vid transport och lagring för att det ovanstående exemplet skulle kunna drivas enbart av solcellerna. Batterier Översikt Denna rapport är främst inriktad på lagringen av energi från solkraft och vid småskaliga solkraftverk är det framförallt lagring i batterier som används. Detta gör att batterierna specifikationer är väldigt viktiga för systemet som helhet. Batterierna ska helst kunna laddas vid den maxeffekt som solcellerna ger och de ska ha en hög livslängd då det sker en ständig i och urladdning. Ska elen som produceras från solcellerna användas under tider då det är längre perioder med lite/ingen sol som laddar systemet krävs även att batterierna kan behålla en bra laddning under en längre period. Vissa specifika system kan även kräva att batterierna ska vara köldtåliga, kunna ge en extra hög uteffekt, ha låg vikt eller liknande. Att uppnå alla dessa kriterier samtidigt är väldigt svårt till en rimlig kostnad, därför får man ofta specificera vad som är viktigast för de behov som finns. För att systemen ska få en större lagringskapacitet används ofta flera batterier istället för enskilda batterier med större lagringskapacitet. Något som är viktigt att tänka på för batterier i ett system är att inte använda gamla och nya batterier seriekopplade, det kommer då vara det batteri som har lägre kapacitet som bestämmer systemets totala kapacitet, så alla batterier bör bytas ut samtidigt. Livslängden för batterier variera mycket beroende på användningsområde och kvalitet men brukar för de batterier som är rekommenderade för solkraftsystem ligga på 5-10 år, vilket innebär att batterierna behöver bytas minst dubbelt så ofta som systemet. Batterierna bör aldrig laddas ur helt pga. att de då blir mycket mer svårladdade och solcellerna sällan kan få ut nog hög effekt för att ladda upp ett tomt batteri. 10

11 Umeå Universitet Figur 2: Vanligt utseende för ett batteri som används till solceller. Till utseendet likt ett bilbatteri men de skiljer sig på flera områden. Effektuttag Batterierna som används i dagsläget ligger på en effekt på 50 till drygt 100 Ah vilket på 12V ger 600 till 1200 Wh och är baserade på bly och svavelsyra. Enligt förbrukningsexemplet skulle alltså ett sådant batteri räcka till knappt en halv dygnsanvändning utan någon laddning. För att kunna klara längre perioder utan laddning måste alltså väldigt många batterier användas. Som tur är så är det väldigt sällan en solcell inte laddar alls utan den laddar litegrann även molniga dagar och under vinterhalvåret. Den effekten räcker sällan för att verkligen ladda batterierna men den kan täcka upp en del av användningen. Förbrukningsexemplet ovan är trots det inget som kan fungera i längden under vintern utan att ha stora mängder batterier vilket gör att kostnaderna för systemet snabbt skjuter i höjden. Verkningsgrad Verkningsgraden på ett batteri är väldigt beroende på hur pass laddat batteriet är. Är batteriet nästan fulladdat kan verkningsgraden på ett normalt batteri vara kring 90 % men när batteriet börjar bli tomt sjunker dess verkningsgrad till kring 50 %. Det här gör att en total verkningsgrad för ett batteri är svårt att beräkna, speciellt med tanke på att batteriet dessutom tappar lite effekt hela tiden om det står laddat och inte används. Batterier för solceller rekommenderas att ha en laddningsgrad på ca 30 % som lägst vilket har både med laddningssvårigheter och med verkningsgrad att göra. Ifall batteriet är mer urladdat än så sänks livslängden onödigt mycket för ett ganska litet effektutbyte. De flesta batterier som finns på marknaden för privatpersoner idag har en verkningsgrad beräknad till 70-80% med beräknad laddning på % och daglig användning men det är mycket beroende på laddningsregulatorer och liknande. Förluster sker framförallt till värmeutveckling i batteriet vid in och urladdning samt pga. att det krävs en högre spänning för att ladda batteriet än vad man sedan tar ut ur det. Förluster sker även på andra sätt, via bildning av överflödig knallgas vid laddning under stark solsken och krypningar i batteriet som ger en liten urladdning när batteriet inte används, dessa förluster ligger för moderna batterier på ca 3 % per månad. En total verkningsgrad från solcell till användning via batteri på totalt 15 % kan ses som väldigt lågt men med tanke på att energikällan är solen som är både gratis och en oändlig energikälla som inte 11

12 ger någon miljöpåverkan så är det inte så dåligt trots allt. Umeå Universitet Miljöpåverkan Trots att energin tas från solen sker en viss miljöpåverkan, främst vid framställning av batterier. Varken bly eller svavelsyra är sällsynta produkter så något större tärande på jordens resurser sker inte i och med användandet av materialet. Däremot sker ju som vid all mineralbrytning utsläpp vid brytning av bly, och bly är dessutom giftigt för växter och djur. Svavelsyran framställs främst från svavel som bildats som restprodukt vid andra produktioner och utvinningsprocesser. Utöver de aktiva ämnena i batteriet används ofta plast, vilket är ett fossilt material, för inkapslingen. I jämförelse med vad ett batteri kan spara in genom laddning från solceller istället för att använda t.ex. fossila bränslen är trots allt miljöpåverkan väldigt liten. Faror Precis som vid all energilagring finns det vissa faror med att lagra energi i ett batteri. Som tidigare nämnts bildas ett överskott av knallgas om batteriet laddas för hårt. Är batteriet då inneslutet i ett ickeventilerat område kan höga koncentrationer vätgas (knallgas) bildas, och vätgasens lättantändliga egenskaper kan ge upphov till bränder eller explosioner. Ett batteri utan urladdningsmekanism eller annat säkerhetssystem kan även ge användaren stötar och eventuellt längre urladdningar av elektricitet in i en person, på grund av den låga spänningen och strömmen är det dock oftast ofarligt om man inte har pacemakers, epilepsi eller liknande apparater eller sjukdomar. Skulle svavelsyran ur ett batteri börja läcka kan den ge upphov till frätskador. Utveckling Batteriernas utveckling har i jämförelse med andra tekniska områden gått väldigt långsam fram till de senaste åren. Sedan solceller, bärbara datorer och mobiltelefoner börjat användas mer och miljömedvetenheten blivit större har utvecklingen av olika batterier börjat ta fart på riktigt. De senaste åren har även elbilar bidragit till större satsningar på utveckling av batterier. Man räknar med att batteriers kapacitet förbättras med ca 6 % per år. Skulle utvecklingen varit motsvarande den som processorer haft sedan 60 talet hade dagens bilbatterier (och även batterier för solceller) varit ungefär lika stora som ett mynt. Blybaserade batterier har funnits länge på marknaden och några extrema genombrott har inte gjort. Tekniken förbättras kontinuerligt för att ge högre energidensitet, längre livslängd och effektivare laddning och urladdning samt säkrare batterier. Blybatterier används främst där vikten inte spelar särskilt stor roll och inte heller volymen har någon större inverkan, det som är fördelen med blybaserade batterier är deras långa livslängd, höga effektuttag och att de är relativt billiga per lagringsmängd. I dagsläget diskuteras energi och miljö väldigt mycket och mycket tyder på att nya typer av batterier komma in på marknaden inom en snar framtid. Trots det tros blybatterierna hålla sig kvar ett bra tag till och fortsätta sin ständiga utveckling. Nya lagar, större miljömedvetenhet och ett sjunkande pris på solceller kommer troligtvis göra att fler batterier för solcellssystem kommer säljas och det kommer bli ekonomiskt gångbart att lägga mer pengar på utveckling av batterier för det ändamålet. 12

13 Umeå Universitet Jämförelser Trots att solen används som källa för att generera el i både stora och små kraftverk finns det skillnader i lagringsteknikerna. Det som framförallt gör att energin lagras på olika sätt är investeringskostnader och lättillgänglighet. Att ha med sig ett stenbäddslager med tillhörande ång/gas-turbin i t.ex en husvagn är inget rimligt alternativ medans att skaffa batterier för extrema belopp för att lagra hundratals GW inte heller är gångbart. Som det ser ut kommer troligtvis lagringssystemen för små och stora solkraftsverk att börja likna varandra mer och mer i framtiden. V2G tekniken innebär att batterier kommer kunna finnas tillgängliga för lagring från större solkraftverk medan nya regler om lågenergihus gör att fler som är anslutna till elnätet kommer börja utnyttja solkraft som sedan skickas ut på nätet och lagras som om de kom från en stor solkraftsanläggning. Forskning sker hela tiden angående solkraftssystem och olika lagringstekniker för dem. Hur solkraft kommer lagras i framtiden är svårt att säga men det troliga är att inom den närmsta tiden kommer de system som redan används effektiviseras och kunnas göra billigare vilket gör att de kommer dominera lagringsteknik inom en överskådlig framtid. 13

14 Umeå Universitet Källor Tabell elförbrukning: Svavelsyra: Verkningsgrad och effektuttag: Bryan Harper Solar Energy Center Bild på batteri: 9.html Utveckling batterier: Solenergi saharaöknen: Uppdelning av vatten: V2G Vehicle to grid: grid storage : Tabeller solkraftverk: 14

Bränslecell. Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12

Bränslecell. Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12 Bränslecell Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12 Innehållsförteckning S. 2-3 Utvinning av energi S. 4-5 Kort historik S. 6-7 Energiomvandlingar S. 8-9 Miljövänlighet S.

Läs mer

Lagring av energi. Hanna-Mari Kaarre

Lagring av energi. Hanna-Mari Kaarre Lagring av energi Hanna-Mari Kaarre Allmänt Lagring av energi blir allt viktigare då förnybara energikällor, som vind- och solenergi, blir vanligare Produktionen av förnybar energi är oregelbunden, ingen

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

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

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

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

***** Testa laddbara batterier

***** Testa laddbara batterier ***** Testa laddbara batterier Kort version Ett laddbart batteri laddar man upp med energi från solceller eller från elnätet. Men får man tillbaka lika mycket energi som man stoppar in? Så här kan du göra

Läs mer

* Elförsörjning med solceller

* Elförsörjning med solceller * Elförsörjning med solceller Kort version Denna utrustning får endast demonstreras av personal. Vad kan man använda elenergin från solcellen till Vad händer med elenergin från solcellen om man inte använder

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning 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. Effekt Beskriver

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne!

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne! H 2 Skåne Vi vill öka den skånska tillväxten inom miljöteknikområdet och med stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden arbetar vi i projektet Vätgassamverkan i Skåne. Genom nätverkande och gemensamma

Läs mer

Bergvärme. Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. X är värmen i berggrundens grundvatten. med hjälp av värmepump.

Bergvärme. Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. X är värmen i berggrundens grundvatten. med hjälp av värmepump. Bergvärme X är värmen i berggrundens grundvatten. Detta kan utnyttjas för uppvärmning med hjälp av värmepump. Biobränsle Bränslen som har organiskt ursprung och kommer från de växter som finns på vår jord

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet Biobränsle Bränslen som har organiskt ursprung och kommer från de växter som finns på vår jord just nu. Exempelvis ved, rapsolja, biogas, men även från organiskt avfall. Biogas Gas, huvudsakligen metan,

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

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

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

** 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

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

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

ENERGIKÄLLOR FÖR- OCH NACKDELAR

ENERGIKÄLLOR FÖR- OCH NACKDELAR ENERGIKÄLLOR Vindkraft släpper i stort sett inte ut någon koldioxid alls under sin livscykel Har inga bränslekostnader. Påverkar det omgivande landskapet och ger upphov till buller Beroende av att det

Läs mer

Instuderingsfrå gor el och energi å k5

Instuderingsfrå gor el och energi å k5 Instuderingsfrå gor el och energi å k5 1.Vad uppfann Thomas Alva Edison? Glödlampan, men han hade också över 1000 patent på andra uppfinningar. 2. Ungefär när visades glödlamporna upp för vanligt folk

Läs mer

Elförsörjning med hjälp av solceller

Elförsörjning med hjälp av solceller Elförsörjning med hjälp av solceller Av: Hanna Kober 9B Datum: 2010-05-20 Handledare: Olle & Pernilla 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bakgrund sid 3 Syfte/Frågeställning sid 3 Metod sid 3 Resultat

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

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande!

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande! Solcellsanläggning Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande Det finns många anledningar att utnyttja energin från solen, men hur går man tillväga? Vad krävs för att skapa sin egen solcellsanläggning?

Läs mer

Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom, fusion Väte har en proton, helium har 2 protoner Vid ekvatorn ger solen 3400 kwh/m 2 och år I Sverige ger solen

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

Lagring av energi från vindkraft

Lagring av energi från vindkraft EXAMENSARBETE 15 P Datum (2012-04-15) Lagring av energi från vindkraft Bild: ABB Elev:Axel Lumbojev Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Vindkraften är en intermittent kraftkälla, den fungerar bara

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Strömmen kan gå dels till lamporna, dels till ackumulatorn, där energin kan sparas. Mätarna visar hur stor strömmen är på olika ställen

Strömmen kan gå dels till lamporna, dels till ackumulatorn, där energin kan sparas. Mätarna visar hur stor strömmen är på olika ställen ** Kort version Solcellen ger ström. Strömmen kan gå dels till lamporna, dels till ackumulatorn, där energin kan sparas. Mätarna visar hur stor strömmen är på olika ställen Titta på mätarna och försök

Läs mer

Egen Sol och Vind. Hybridsolcellssystem med batterilagring. Fördelar jämfört med et vanligt solcellssystem:

Egen Sol och Vind. Hybridsolcellssystem med batterilagring. Fördelar jämfört med et vanligt solcellssystem: Egen Sol och Vind Hybridsolcellssystem med batterilagring Fördelar jämfört med et vanligt solcellssystem: 40% bättre totalekonomi i systemets livslängd 50-70% mer energibesparingar, med betydligt högre

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD

VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD Borgviks bruk 1890 Asmundska handelshuset Göteborg 1680 VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD Presentation vid STORA MARINDAGEN 2011 Göteborg Om Människans energibehov i en värld med minskande koldioxidutsläpp.

Läs mer

På alla tak i staden finns det även solceller. Konsumenterna omvandlar själva solenergin till elektricitet.

På alla tak i staden finns det även solceller. Konsumenterna omvandlar själva solenergin till elektricitet. Solstaden Vår stad heter solstaden för att den är uppbyggd på ett sätt som vi kallar solsystem. Det innebär att parken är som solens kärna och vägarna i staden utgår från parken som strålar så det ser

Läs mer

Olika aktiva solenergitekniker

Olika aktiva solenergitekniker Solenergipaketet Olika aktiva solenergitekniker Solceller Solvärme CSP (termisk solkraft, koncentrerande system) Områdets utveckling global installerad effekt solceller Drygt 400 GW solceller var installerade

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

TRAFIKDAGE 2018, ÅLBORG ÅSE BYE, PROJEKTLEDARE BLUE MOVE

TRAFIKDAGE 2018, ÅLBORG ÅSE BYE, PROJEKTLEDARE BLUE MOVE TRAFIKDAGE 2018, ÅLBORG ÅSE BYE, PROJEKTLEDARE BLUE MOVE Mål The Blue Move for Green Economy skall främja användningen av vätgas från förnybar energi genom att utveckla och öka kunskapen om affärsmodeller

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson ÄGARSTRUKTUR SHE-KONCERNEN Sala kommun 87,5% Heby kommun 12,5% Sala-Heby Energi AB 100% 100% Sala-Heby Energi Elnät AB HESAB SHEs AFFÄRSIDÉ Att vara en långsiktig modern

Läs mer

Innehållsförteckning. Framtid för Fusionsreaktor 12-13 Källförteckning 14-15

Innehållsförteckning. Framtid för Fusionsreaktor 12-13 Källförteckning 14-15 Fusionsreaktor Innehållsförteckning Historia bakom fusionsreaktor 2-3 Energiomvandling som sker 4-5 Hur fungerar en fusionsreaktor 6-7 ITER 8-9 Miljövänlig 10 Användning av Fusionsreaktor 11 Framtid för

Läs mer

En nytänkande kraft SOLKRAFT. med GARO Futuresmart S Kompletta paket för grön elproduktion

En nytänkande kraft SOLKRAFT. med GARO Futuresmart S Kompletta paket för grön elproduktion En nytänkande kraft SOLKRAFT. med GARO Futuresmart S 18-03 Kompletta paket för grön elproduktion ELCERTIFIKAT Som elproducent har du möjlighet att ansöka om elcertifikat för den el du levererar ut på nätet.

Läs mer

Studiebesök årskurs 6 Kraftvärmeverket

Studiebesök årskurs 6 Kraftvärmeverket FJÄRRVÄRME VATTEN ELNÄT ÅTERVINNING ELFÖRSÄLJNING BIOGAS VINDKRAFT Studiebesök årskurs 6 Kraftvärmeverket Adress: Varvsallén 14, Härnösand För att studiebesöket skall bli så värdefullt som möjligt är det

Läs mer

Solel för & av privatpersoner.

Solel för & av privatpersoner. Solel för & av privatpersoner www.solpaneler.nu Agenda Hur fungerar solceller? Användningsområden Utveckling i Sverige Vilka möjligheter finns det som privatperson.och är det lönsamt? (Produktion just

Läs mer

En nytänkande kraft SOLKRAFT. med GARO Futuresmart S Kompletta paket för grön elproduktion

En nytänkande kraft SOLKRAFT. med GARO Futuresmart S Kompletta paket för grön elproduktion En nytänkande kraft SOLKRAFT. med GARO Futuresmart S 18-09 Kompletta paket för grön elproduktion PRODUCERA EGEN GRÖN EL ENKELT, MILJÖVÄNLIGT OCH LÖNSAMT Med GAROs kompletta paket med solpaneler, med växelriktare

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

Solceller i dag och i framtiden

Solceller i dag och i framtiden Solceller i dag och i framtiden Solfångare Varmt vatten Solceller El Stabila Tysta Inga rörliga delar Lång livslängd 30 år Liten miljöpåverkan 20-40g CO2/kWh inkl. framställning. Hur fungerar solceller?

Läs mer

Investera i solceller. och gör din egen solel

Investera i solceller. och gör din egen solel Investera i solceller och gör din egen solel 1 Omvandla solljus till förnybar el Solens energi ger egen klimatsmart el och en lägre elkostnad. Och du bidrar till ett hållbart energisystem. Vi erbjuder

Läs mer

Svänghjul i elnätet 2011-03-16. Linn Björ My Rudsten Elin Wiglöv

Svänghjul i elnätet 2011-03-16. Linn Björ My Rudsten Elin Wiglöv Svänghjul i elnätet Linn Björ My Rudsten Elin Wiglöv 011-03-16 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Handledare: Lars Bäckström & Åke Fransson Sammanfattning Syftet med projektet var att få

Läs mer

Från energianvändning till miljöpåverkan. Seminarium IEI LiU 2015-04-09

Från energianvändning till miljöpåverkan. Seminarium IEI LiU 2015-04-09 Från energianvändning till miljöpåverkan Seminarium IEI LiU 2015-04-09 2 Agenda 1 Terminologi en snabbkurs 2 Primärenergi en problematisering 3 Tidsperspektiv vad kan vi lära från LCA? 4 Term Energi Energiform

Läs mer

Har ni några frågor? Fråga en av våra experter Ring:

Har ni några frågor? Fråga en av våra experter Ring: Har ni några frågor? Fråga en av våra experter Ring: +46 40 616 00 50 SPS Smart Power Station med energilagring, anslutningar för förnybara energikällor och laddningsstationer för elfordon. En lösning

Läs mer

ENKEL Geografi 7-9 ~ del 2 25

ENKEL Geografi 7-9 ~ del 2 25 ENKEL Geografi 7-9 ~ del 2 25 Icke förnybara energikällor Fossila bränsle Olja, kol och gas är fossila bränslen. De bildades för väldigt lång tid sedan av döda växter och djur, som pressats ihop i jordskorpan.

Läs mer

SOLENERGI. Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development

SOLENERGI. Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development SOLENERGI Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development INNEHÅLL Hur fungerar en solcellsanläggning Är det tillräckligt soligt i Sverige? Den internationella

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

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft...1 Inledning...3 Bakgrund...4 Frågeställning...5 Metod...5 Slutsats...7 Felkällor...8 Avslutning...8 2 Inledning Fördjupningsveckan i skolan har som tema,

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Svar: Extra många frågor Energi

Svar: Extra många frågor Energi Svar: Extra många frågor Energi 1. Vad menas med arbete i fysikens mening? En kraft flyttar något en viss väg. Kraften är i vägens riktning. 2. Alva bär sin resväska i handen från hemmet till stationen.

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

Så ska vi bli fossilfria inom en generation

Så ska vi bli fossilfria inom en generation Så ska vi bli fossilfria inom en generation Lasse Ejeklint Maj 2018 1 Sverige har satt målet att vara klimatneutralt år 2045 72-1% 53-5% 11 1990 2016 2045 Växthusgasutsläpp Sverige, MtCO2e N men då måste

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

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

Fysik: Energikällor och kraftverk

Fysik: Energikällor och kraftverk Fysik: Energikällor och kraftverk Under en tid framöver kommer vi att arbeta med fysik och då området Energi. Jag kommer inleda med en presentation och sedan kommer ni att få arbeta i grupper med olika

Läs mer

Kan vi täcka energibehovet med solceller?

Kan vi täcka energibehovet med solceller? Sjöbo Solpark Kan vi täcka energibehovet med solceller? Målsättning Bevisa att solel fungerar på stor skala i Sverige Målsättningar med projektet: Driva fram ett stort projekt som referensprojekt för framtida

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

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

Investera i solceller. och gör din egen solel

Investera i solceller. och gör din egen solel Investera i solceller och gör din egen solel Omvandla solljus till förnybar el Solens energi ger egen klimatsmart el och en lägre elkostnad. Och du bidrar till ett hållbart energisystem. Vi erbjuder nyckelfärdiga

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

Det handlar om hybrid. HybrId systemet

Det handlar om hybrid. HybrId systemet Det handlar om hybrid HybrId systemet det HaNdLar Om HybrId sedan 2003 geesinknorba erbjuder hybridsystem för sina geesinknorba baklastare. under 2009 vann Hybrid plug-in systemet CIWm recycling Award

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

Räkneövning/Exempel på tentafrågor

Räkneövning/Exempel på tentafrågor Räkneövning/Exempel på tentafrågor Att lösa problem Ni får en formelsamling Huvudsaken är inte att ni kan komma ihåg en viss den utan att ni kan använda den. Det finns vissa frågor som inte kräver att

Läs mer

SOLENERGI Verklighet eller önskedröm..!?

SOLENERGI Verklighet eller önskedröm..!? SOLENERGI Verklighet eller önskedröm..!? Jan-Olof Dalenbäck Prof. i Installationsteknik och studierektor, Inst. för Energi och miljö (EoM), CHALMERS Sekr. Svensk solenergi, mm IEA SHC Solar Award - 2005

Läs mer

Vattenkraft, vågkraft och tidvattenkraft

Vattenkraft, vågkraft och tidvattenkraft Grupp 1 Vattenkraft, vågkraft och tidvattenkraft Vid vattenkraftverken har man byggt jättelika vattenmagasin. Varför? Grupp 2 Kärnkraft (fusion och fission) Fusionsprocessen pågår ständigt på solen och

Läs mer

Energikällor Underlag till debatt

Energikällor Underlag till debatt Energikällor Underlag till debatt Vindkraft Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. År 2014 producerade vindkraften i Sverige 11,5 TWh el vilket är cirka 8 procent av vår elanvändning.

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

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Faktablad TeliaSoneras prov av bränsleceller som alternativ till traditionell reservkraft

Faktablad TeliaSoneras prov av bränsleceller som alternativ till traditionell reservkraft Faktablad TeliaSoneras prov av bränsleceller som alternativ till traditionell reservkraft Vad är en bränslecell? En bränslecell kan liknas vid ett batteri. Till bränslecellens poler kan man ansluta en

Läs mer

Laddning av batterier

Laddning av batterier Laddning av batterier Celltech AB 2012-11-20 Laddning av de olika batterityperna görs enklast och säkrast med de laddare som normalt följer med den utrustning som innehåller batterierna. Ibland kanske

Läs mer

Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket.

Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket. Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket. Innehållsförteckning - Intro - Så fungerar en solcellsanläggning - Försäljning och

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

Koll på NO kapitel 5 Energi, sidan NTA, Kretsar kring el

Koll på NO kapitel 5 Energi, sidan NTA, Kretsar kring el Energi Detta ska du kunna! Koll på NO kapitel 5 Energi, sidan 68-83 Ge exempel på vad du och samhället använder energi till. Sidan 70,72 Förstå vad energiprincipen är. Sidan 70-71 Beskriv de olika energiformerna.

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

Vill du vara fri och ha samma tillgång till el som hemma?

Vill du vara fri och ha samma tillgång till el som hemma? Vill du vara fri och ha samma tillgång till el som hemma? EFOY COMFORT 365 dagar utan stickkontakt EFOY COMFORT. Den helautomatiska, tysta elförsörjningen på alla platser, i alla väder och under alla årstider.

Läs mer

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete.

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är arbete i fysikens mening? Arbete är att en kraft flyttar något en viss vägsträcka. Vägen är i kraftens riktning. Arbete = kraft väg Vilken är enheten för

Läs mer

Investera i solceller. och gör din egen solel

Investera i solceller. och gör din egen solel Investera i solceller och gör din egen solel Omvandla solljus till förnybar el Solens energi ger egen klimatsmart el och en lägre elkostnad. Och du bidrar till ett hållbart energisystem. Vi erbjuder nyckelfärdiga

Läs mer

Ämnen runt omkring oss åk 6

Ämnen runt omkring oss åk 6 Ämnen runt omkring oss åk 6 Begrepp att kunna Atom Avdunstning Basisk Blandning Brännbarhet Egenskaper Fast form Flytande form Fotosyntes Gasform Grundämne Kemisk förening Kemisk reaktion Kondensering

Läs mer

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Grupp : Arvid och gänget Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Växthuseffekten Atmosfären Växthuseffekten kallas den uppvärmning som sker vid jordens yta och som beror på atmosfären. Atmosfären

Läs mer

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten

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

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

VÄTGAS. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

VÄTGAS. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas VÄTGAS Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Frågor och svar om vätgas I dag används stora mängder vätgas som råvara inom industrin. I framtiden kan vätgasen även bli en viktig pusselbit i samhällets

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

Flex Ultra solceller. Ren och oberoende ström på väg!

Flex Ultra solceller. Ren och oberoende ström på väg! Flex Ultra solceller Ren och oberoende ström på väg! X-Sol Danmark Sedan 2010 har X-Sol Danmark tillverkat och levererat flexibla solceller för laddningsbatterier, dvs nätlösningar. Vi har sett, att det

Läs mer

Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem

Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem 2 Produkter för solcellsystem Lågspänningsprodukter Solen är en gåva Solceller är en investering inför framtiden Energi är en av de största globala utmaningarna

Läs mer

Partiell Skuggning i solpaneler

Partiell Skuggning i solpaneler Partiell Skuggning i solpaneler Amir Baranzahi Solar Lab Sweden 60222 Norrköping Introduktion Spänningen över en solcell av kristallint kisel är cirka 0,5V (vid belastning) och cirka 0,6V i tomgång. För

Läs mer

Bränsleceller - Framtid eller återvändsgränd?

Bränsleceller - Framtid eller återvändsgränd? Bränsleceller - Framtid eller återvändsgränd? Dr. Maria Saxe, ÅF Energi- och systemanalys Agenda Vad är en bränslecell? Vilka sorter finns och vilka bränslen kan användas? Bränslecellsystem i energisystem.

Läs mer