Quando le aziende valutano un sistema di accumulo di energia in container , il prezzo di acquisto è solo una parte dell’investimento. Il costo effettivo di un progetto di stoccaggio dell’energia dipende dalla capacità della batteria, dalla potenza erogata, dalla configurazione del sistema, dalla gestione termica, dalle apparecchiature di sicurezza, dall’installazione, dal trasporto, dai requisiti di rete, dalle condizioni operative e dalla manutenzione a lungo termine.
Per gli utenti commerciali e industriali, comprendere questi fattori di costo è essenziale prima di selezionare un ESS containerizzato o un sistema di accumulo dell'energia a batteria (BESS).
Un sistema ben progettato non dovrebbe limitarsi a minimizzare il prezzo di acquisto iniziale. Dovrebbe corrispondere alla domanda di energia del progetto, al modello di consumo energetico, all'ambiente operativo e alla durata di servizio prevista. INJET New Energy fornisce soluzioni integrate di accumulo di energia HanCang in configurazioni da 261 kWh, 522 kWh e 1044 kWh per diverse applicazioni commerciali, industriali, di energia temporanea e microreti.
Il costo di un ESS per container è influenzato da diversi fattori interconnessi piuttosto che dalla sola capacità della batteria.
Per un progetto di stoccaggio dell’energia, le principali categorie di costo normalmente includono:
Fattore di costo |
Cosa copre |
|---|---|
Sistema di batterie |
Celle batteria, moduli, rack e BMS |
Conversione di potenza |
PCS, inverter e materiale elettrico |
Gestione termica |
Apparecchiature di raffreddamento ad aria o liquido |
Sistema di sicurezza |
Rilevazione, soppressione e protezione degli incendi |
Gestione energetica |
EMS, monitoraggio e controllo |
Custodia per contenitori |
Housing, integrazione elettrica e protezione ambientale |
Installazione |
Collegamento elettrico, messa in servizio e lavori in cantiere |
Trasporti |
Spedizione, movimentazione e consegna |
Connessione alla rete |
Trasformatore, quadro e relativa infrastruttura |
Funzionamento e manutenzione |
Monitoraggio, ispezione e assistenza |
Degrado della batteria |
Perdita di capacità e considerazioni sulla sostituzione futura |
Questo è il motivo per cui due sistemi di accumulo di batterie in container con capacità nominale kWh simile possono avere costi di progetto significativamente diversi.
Il giusto confronto dovrebbe quindi considerare il sistema completo e il suo valore operativo previsto piuttosto che confrontare solo il prezzo della batteria.
Il primo fattore importante è la quantità di energia che il sistema deve immagazzinare.
La capacità della batteria è generalmente espressa in kWh o MWh . Un sistema da 1.000 kWh immagazzina più energia di un sistema da 500 kWh, ma la capacità da sola non determina se il sistema è dimensionato correttamente.
Ad esempio, una struttura potrebbe aver bisogno di:
Elevata potenza per brevi periodi
Diverse ore di alimentazione di backup
Peak shaving durante periodi tariffari costosi
Accumulo di energia solare durante il giorno
Funzionamento off-grid per strutture remote
Una combinazione di supporto per stoccaggio e generatore
La capacità necessaria della batteria dovrebbe quindi essere calcolata dal profilo di carico effettivo.
INJET HanCang fornisce attualmente diverse configurazioni di capacità, tra cui 261kWh, 522kWh e 1044kWh , consentendo ai progetti di selezionare una piattaforma di stoccaggio in base ai requisiti applicativi.
Un errore comune nel calcolo del costo del sistema di accumulo dell’energia tramite batteria è concentrarsi solo sul kWh.
Ci sono due parametri diversi:
kWh : quanta energia può immagazzinare la batteria
kW : quanta potenza il sistema può fornire in un dato momento
Ad esempio, un impianto può richiedere 500 kW di potenza ma necessitare solo di due ore di funzionamento. Un'altra struttura potrebbe richiedere gli stessi 500 kW ma necessitare di quattro ore di backup.
La capacità della batteria e l'apparecchiatura di conversione della potenza saranno quindi diverse anche se il carico di picco è identico.
La chimica della batteria è un altro componente importante del costo del Container ESS.
Per le applicazioni stazionarie di accumulo di energia, le batterie al litio ferro fosfato (LFP) sono ampiamente utilizzate per la loro combinazione di caratteristiche di sicurezza, prestazioni del ciclo e idoneità per sistemi stazionari su larga scala.
Il sistema HanCang da 1044 kWh di INJET utilizza la tecnologia delle batterie LFP e integra il sistema di batterie con BMS, apparecchiature di gestione termica, protezione antincendio e conversione di potenza.
Tuttavia, gli acquirenti non dovrebbero valutare la chimica della batteria solo in base al prezzo iniziale della batteria.
Un calcolo più utile considera:
Costo iniziale della batteria + capacità utilizzabile + ciclo di vita + efficienza + degrado + manutenzione
Una batteria con un prezzo di acquisto inferiore potrebbe non produrre necessariamente il costo più basso a lungo termine se ha caratteristiche di ciclo o requisiti operativi diversi.
Il Power Conversion System (PCS) collega il sistema di batterie con l'infrastruttura elettrica CA.
Gestisce la conversione tra:
Alimentazione a batteria CC ↔ Alimentazione CA
La capacità del PCS richiesta dipende dalla massima richiesta di energia del progetto.
Un progetto progettato principalmente per il trasferimento di energia può avere un rapporto potenza-energia diverso da un progetto progettato per il backup di emergenza o carichi industriali ad alta potenza.
Le specifiche PCS possono influenzare:
Massima potenza in uscita
Potenza di carica
Potenza di scarica
Connessione alla rete
Funzionamento fuori rete
Qualità dell'energia
Caratteristiche della risposta
Efficienza del sistema
Per questo motivo, il prezzo del container ESS dovrebbe essere valutato come un sistema elettrico completo piuttosto che semplicemente confrontando le celle della batteria su base $/kWh.
La temperatura della batteria ha una relazione diretta con le prestazioni della batteria e la durata operativa.
Un ESS containerizzato può richiedere apparecchiature di gestione termica per mantenere condizioni operative adeguate, in particolare in progetti esposti a temperature ambiente elevate o basse.
A seconda dell'architettura del sistema, la gestione termica può includere:
Raffreddamento ad aria
Raffreddamento a liquido
Monitoraggio della temperatura
Controlli di raffreddamento
Funzioni di riscaldamento
Protezione termica
Il sistema HanCang 1044kWh di INJET utilizza un raffreddamento a liquido intelligente per il sistema di batterie e un raffreddamento ad aria forzata per gli altri componenti.
La configurazione della gestione termica deve essere selezionata in base alla chimica della batteria, alla capacità, al clima, all'ambiente di installazione e al profilo operativo.
L'attrezzatura di sicurezza è un altro componente importante di un sistema di stoccaggio di batterie containerizzate.
Un ESS completo può incorporare:
Monitoraggio del livello della batteria
Protezione BMS
Monitoraggio della temperatura
Rilevazione incendio
Soppressione degli incendi
Protezione elettrica
Rilevazione gas o relativo monitoraggio della sicurezza
Funzioni di arresto di emergenza
Questi sistemi si aggiungono all’investimento iniziale, ma fanno parte dell’infrastruttura necessaria per un’implementazione responsabile dello stoccaggio dell’energia.
Ad esempio, il sistema HanCang da 1044 kWh di INJET integra protezione della batteria, avvisi di sicurezza proattivi, rilevamento e soppressione degli incendi e gestione termica all'interno della sua architettura di sistema.
Nel confrontare i fornitori, gli acquirenti dovrebbero quindi verificare quali attrezzature di sicurezza sono incluse nel prezzo ESS indicato.
Un sistema di accumulo dell'energia in container deve proteggere le apparecchiature interne dall'ambiente circostante.
A seconda dell'ubicazione del progetto, l'armadio potrebbe dover affrontare:
Polvere
Umidità
Piovere
Variazione di temperatura
Corrosione
Vento
Requisiti per l'installazione all'esterno
I requisiti di protezione possono aumentare i costi del sistema, soprattutto per progetti ubicati in deserti, ambienti costieri, miniere, cantieri o altre condizioni impegnative.
Il sistema HanCang 1044kWh di INJET, ad esempio, specifica un livello di protezione IP54 per il vano batteria e un grado di protezione C3, con un intervallo di temperatura operativa da -25°C a 50°C e requisiti di declassamento a temperature più elevate.
Ciò illustra il motivo per cui l'ambiente di installazione dovrebbe essere definito prima di richiedere un preventivo finale dei costi del Container ESS.
Il sistema di gestione dell’energia (EMS) controlla il modo in cui l’energia si muove tra la rete, la batteria, la generazione rinnovabile, i generatori e i carichi.
Per progetti commerciali e industriali, l'EMS può determinare quando la batteria dovrebbe:
Carica
Scarico
Immagazzinare l'energia solare in eccesso
Ridurre i picchi di domanda
Supporta carichi critici
Coordinare con un generatore diesel
Passa dal funzionamento connesso alla rete a quello off-grid
Pertanto, software e controlli possono influenzare la prestazione economica del sistema anche se possono rappresentare una parte minore del costo iniziale dell'attrezzatura.
Le soluzioni integrate di accumulo di energia di INJET supportano il controllo intelligente, il monitoraggio remoto e diversi scenari operativi, a seconda della configurazione di HanCang.
Il prezzo indicato per un contenitore per batterie non rappresenta necessariamente l'intero investimento del progetto.
I costi aggiuntivi del sito possono includere:
Fondazione o preparazione del sito
Installazione del cavo
Quadro elettrico
Trasformatore
Dispositivi di protezione
Infrastruttura di comunicazione
Connessione alla rete
Messa in servizio
Ingegneria elettrica locale
Permessi e ispezioni
Un sistema containerizzato può semplificare l’implementazione perché molti componenti vengono integrati prima della consegna, ma il progetto finale deve ancora essere ingegnerizzato in base ai requisiti elettrici locali.
Per questo motivo, gli acquirenti dovrebbero richiedere il costo totale del progetto anziché confrontare solo i preventivi delle attrezzature.
Le apparecchiature ESS containerizzate sono molto più grandi e pesanti di molti prodotti elettrici convenzionali.
I costi di trasporto dipendono da:
Dimensioni del sistema
Peso dell'attrezzatura
Distanza di spedizione
Posizione del porto
Trasporto interno
Accessibilità del sito
Requisiti di importazione
Requisiti di gru o sollevamento
Per i progetti all'estero, l'acquirente deve chiarire se il preventivo del fornitore include solo l'attrezzatura o anche il trasporto, il supporto all'installazione e la messa in servizio.
I sistemi HanCang più grandi di INJET sono progettati come soluzioni integrate e preassemblate, che possono semplificare l'implementazione e la pianificazione dei trasporti. Il modello da 1044kWh, ad esempio, ha una dimensione dichiarata di circa 6700×2200×2600mm e un peso inferiore alle 16 tonnellate.
Due unità ESS identiche possono avere risultati economici diversi perché possono essere gestite in modo diverso.
Importanti fattori operativi includono:
Frequenza del ciclo giornaliero
Profondità di scarico
Potenza di carica e scarica
Temperatura ambiente
Stato di carica medio
Requisiti di backup
Frequenza di picco di rasatura
Utilizzo dell'energia rinnovabile
Un sistema utilizzato per il backup occasionale potrebbe presentare un modello di degrado molto diverso da quello utilizzato per il peak shaving giornaliero.
Pertanto, gli investimenti nello stoccaggio dell’energia dovrebbero essere valutati rispetto al periodo operativo previsto invece di considerare solo il prezzo di acquisto iniziale.
Un calcolo pratico può essere suddiviso in più fasi.
Raccogliere:
Carico medio
Carico di punta
Carico minimo
Consumo energetico giornaliero
Carico critico
Requisiti per l'avviamento del motore
Ciò stabilisce la capacità di potenza richiesta.
Determina per quanto tempo la batteria deve funzionare.
Per esempio:
Energia richiesta ≈ Carico × Autonomia richiesta
Un carico critico di 500 kW che richiede due ore di funzionamento necessiterebbe di circa 1.000 kWh di energia utilizzabile prima di tenere conto delle perdite del sistema, della capacità di riserva e di altre considerazioni di progettazione.
La capacità della batteria deve quindi essere selezionata in base alle effettive esigenze operative.
La famiglia di prodotti HanCang di INJET comprende sistemi da 261 kWh, 522 kWh e 1044 kWh, fornendo diversi livelli di capacità per diversi scenari di progetto.
Il PCS deve corrispondere alla potenza di carica e scarica richiesta.
Ciò è particolarmente importante per:
Rasatura di punta
Attrezzature industriali ad alta potenza
Alimentazione di riserva
Microreti
Applicazioni fuori rete
Il calcolo del progetto dovrebbe includere:
Apparecchiature ESS + integrazione elettrica + installazione + trasporto + messa in servizio + connessione alla rete + manutenzione continua
Ciò produce una stima più realistica dell’investimento totale.
Quando si confrontano i fornitori, gli acquirenti dovrebbero valutare insieme diversi indicatori finanziari.
Ciò include i costi iniziali di acquisto e installazione.
Ciò include il monitoraggio, la manutenzione, l'assistenza e altri costi operativi.
La capacità nominale della batteria non corrisponde necessariamente alla quantità di energia disponibile per un'applicazione specifica.
La capacità della batteria cambia nel tempo in base alle condizioni operative e al ciclo.
Le perdite di energia durante la carica, lo stoccaggio e lo scarico influiscono sulla quantità di energia utile erogata.
Per le applicazioni di backup e di alimentazione critica, la disponibilità del sistema può essere importante quanto la capacità energetica.
Un confronto migliore considera il costo totale durante il periodo operativo previsto piuttosto che il solo preventivo iniziale.
Il valore economico di un ESS per container dipende fortemente dal motivo per cui il sistema viene installato.
Applicazione |
Obiettivo economico principale |
|---|---|
Rasatura di punta |
Ridurre i picchi di domanda di elettricità |
Spostamento del tempo di utilizzo |
Addebita nei periodi a costo più basso e scarica durante i periodi a costo più elevato |
Accumulo solare |
Aumentare l’utilizzo delle energie rinnovabili |
Alimentazione di riserva |
Ridurre l'impatto delle interruzioni |
Microrete |
Migliorare la flessibilità energetica locale |
Potenza off-grid |
Ridurre la dipendenza dalla generazione convenzionale |
Potere temporaneo |
Fornire energia flessibile senza infrastrutture permanenti |
Ibrido diesel |
Ridurre le ore di funzionamento del generatore e il consumo di carburante |
Ricarica di veicoli elettrici |
Gestisci carichi di ricarica elevati |
Ad esempio, un impianto industriale può dare priorità al peak shaving, mentre un cantiere remoto può dare priorità all’affidabilità dell’energia off-grid e alla riduzione del tempo di funzionamento del generatore.
Lo stesso sistema di accumulo dell’energia tramite batterie in container può quindi avere un valore economico molto diverso in progetti diversi.
La piattaforma HanCang di INJET New Energy è progettata attorno allo stoccaggio integrato di energia e alle applicazioni di energia ibrida.
L'attuale famiglia di prodotti comprende:
Modello |
Capacità |
Direzione tipica dell'applicazione |
|---|---|---|
HanCang 261 kWh |
261 kWh |
Applicazioni di alimentazione remota e distribuita più piccole |
HanCang 522kWh |
522 kWh |
Applicazioni di potenza industriali e temporanee di media scala |
HanCang 1044kWh |
1044 kWh |
Miniere, porti, grande ingegneria e energia di emergenza |
Il modello da 261 kWh è posizionato come soluzione compatta di alimentazione distribuita, mentre il modello da 522 kWh è progettato per applicazioni di media scala come l’edilizia e l’energia di emergenza. Il modello da 1.044 kWh si rivolge ad applicazioni a domanda più elevata, tra cui l’estrazione mineraria, la logistica portuale, l’ingegneria su larga scala e i centri di comando di emergenza.
La piattaforma HanCang supporta anche combinazioni di accumulo di batterie, integrazione fotovoltaica, generazione diesel e controllo intelligente a seconda della configurazione.
Non esiste un unico costo per Container ESS applicabile a ogni progetto.
Un sistema per una fabbrica con picchi di domanda elevati può richiedere una configurazione diversa da quella utilizzata in un cantiere remoto.
Prima di richiedere un preventivo, gli acquirenti devono preparare le seguenti informazioni:
Informazioni sul progetto |
Perché è importante |
|---|---|
Carico di punta |
Determina la potenza richiesta |
Carico medio |
Aiuta a stimare il consumo energetico |
Orari di funzionamento giornalieri |
Aiuta a determinare la capacità della batteria |
Tempo di backup richiesto |
Determina il fabbisogno energetico utilizzabile |
Capacità solare esistente |
Definisce i requisiti di integrazione rinnovabile |
Generatore diesel esistente |
Determina i requisiti di controllo ibrido |
Tensione di rete |
Determina la configurazione elettrica |
Posizione di installazione |
Influisce sull'involucro e sui requisiti termici |
Temperatura ambiente |
Influisce sul raffreddamento e sulle prestazioni della batteria |
Spazio disponibile |
Determina il layout del sistema |
Paese e standard di rete |
Influisce sui requisiti elettrici e di certificazione |
Fornire queste informazioni a un produttore di sistemi di accumulo di energia può migliorare significativamente la precisione del dimensionamento e del preventivo del sistema.
Prima di acquistare un ESS containerizzato, gli acquirenti dovrebbero chiedere:
Qual è la capacità utilizzabile della batteria?
Qual è la potenza nominale del PCS?
Quale chimica della batteria viene utilizzata?
Quali funzioni di protezione BMS sono incluse?
Quale sistema di gestione termica viene fornito?
Quale sistema di rilevamento e soppressione incendi è incluso?
Il sistema può funzionare sia in modalità connessa alla rete che off-grid?
Il fotovoltaico può essere integrato?
È possibile integrare un generatore diesel esistente?
Quali funzioni di monitoraggio e controllo remoto sono disponibili?
Quali condizioni di installazione sono richieste?
Quale servizio di messa in servizio e supporto post-vendita viene fornito?
Queste domande rendono più semplice confrontare sistemi completi invece di confrontare i prezzi delle batterie isolatamente.
Non esiste un prezzo universale perché l’investimento finale dipende dalla capacità della batteria, dall’alimentazione del PCS, dalla chimica della batteria, dalla gestione termica, dalla configurazione di sicurezza, dai requisiti dell’involucro, dall’installazione, dal trasporto e dalle condizioni del progetto.
Un preventivo specifico per il progetto dovrebbe basarsi sulla potenza, sulla capacità energetica e sull'applicazione richieste.
Una maggiore capacità energetica normalmente aumenta il costo delle apparecchiature, ma il costo totale del progetto dipende anche dalla configurazione e dall'applicazione del sistema.
La domanda più importante è se la capacità selezionata corrisponde al carico effettivo e ai requisiti operativi.
kW rappresenta la potenza erogata, mentre kWh rappresenta l'energia immagazzinata.
Entrambi i parametri sono necessari per dimensionare correttamente un sistema di accumulo dell'energia a batteria.
Non necessariamente. Alcuni preventivi coprono solo le apparecchiature, mentre altri possono includere il trasporto, la messa in servizio e il supporto all'installazione.
Gli acquirenti dovrebbero richiedere una chiara ripartizione delle attrezzature e dei costi del progetto.
LFP, o fosfato di litio ferro, è ampiamente utilizzato per applicazioni di accumulo di energia stazionarie. I sistemi INJET HanCang utilizzano la tecnologia delle batterie LFP.
SÌ. A seconda della configurazione del sistema, le soluzioni ESS containerizzate possono integrarsi con i sistemi fotovoltaici per immagazzinare l’energia solare in eccesso e utilizzarla quando richiesto. La piattaforma HanCang di INJET include funzionalità di integrazione fotovoltaica.
SÌ. Le configurazioni ibride possono coordinare lo stoccaggio delle batterie con la generazione diesel. I sistemi HanCang di INJET integrano il supporto del generatore diesel nelle configurazioni applicabili e utilizzano il controllo intelligente per coordinare diverse fonti di energia.
Un ESS in container dovrebbe essere valutato come una risorsa energetica a lungo termine piuttosto che semplicemente come l’acquisto di una batteria.
La valutazione più utile combina:
Costo iniziale + Costo di installazione + Costo operativo + Degrado della batteria + Risparmio energetico + Valore di backup + Durata utile prevista
Per i progetti commerciali e industriali, il risultato economico effettivo dipende dalla tariffa elettrica locale, dal profilo di carico, dal programma operativo, dalla produzione rinnovabile, dalle condizioni della rete e dalla capacità di backup richiesta.
Un sistema adeguatamente dimensionato può fornire molteplici funzioni dalla stessa risorsa di stoccaggio energetico, tra cui il peak shaving, l’utilizzo di energia rinnovabile, l’alimentazione di backup, il funzionamento della microrete e la gestione dei generatori ibridi.
INJET New Energy sviluppa soluzioni integrate di stoccaggio e alimentazione dell'energia per applicazioni commerciali, industriali, remote e ibride.
La sua famiglia di prodotti HanCang copre configurazioni da 261kWh, 522kWh e 1044kWh , mentre il sistema HanCang più grande da 1044kWh integra batterie LFP, BMS, conversione di potenza, raffreddamento a liquido, protezione antincendio, generazione di diesel e controllo intelligente della spedizione.
Per gli acquirenti che valutano un produttore di ESS per container , il progetto dovrebbe essere valutato in base all'architettura completa del sistema, alle condizioni operative e ai requisiti energetici a lungo termine.
INJET è in grado di fornire soluzioni di stoccaggio dell'energia orientate al progetto in base ai requisiti applicativi, tra cui energia ibrida, funzionamento off-grid, integrazione di energia rinnovabile e gestione dell'energia commerciale o industriale.
Contatta INJET Nuova Energia
Tel: +86- 18980902801
E-mail: info@injet.com
Il costo dell’ESS del contenitore è determinato da molto più che dalla capacità della batteria.
La chimica della batteria, la capacità kWh, la potenza del PCS, la gestione termica, i sistemi di sicurezza, l'EMS, la progettazione del contenitore, l'installazione, il trasporto, la connessione alla rete e il funzionamento a lungo termine possono influenzare l'investimento totale.
Per gli acquirenti, l'approccio giusto consiste nel definire innanzitutto il profilo di carico e l'obiettivo dell'applicazione, quindi selezionare la potenza e la capacità energetica adeguate. Il confronto tra l'architettura completa del sistema e l'economia del ciclo di vita fornisce una base più utile per le decisioni di investimento rispetto al confronto dei soli prezzi delle apparecchiature.
Con molteplici configurazioni HanCang da 261kWh a 1044kWh , INJET New Energy offre opzioni scalabili di stoccaggio dell'energia containerizzata per diversi requisiti di alimentazione commerciale, industriale, remota e ibrida.
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