Quando as empresas avaliam um sistema de armazenamento de energia em contêineres , o preço de compra é apenas uma parte do investimento. O custo real de um projeto de armazenamento de energia depende da capacidade da bateria, da potência, da configuração do sistema, do gerenciamento térmico, do equipamento de segurança, da instalação, do transporte, dos requisitos da rede, das condições de operação e da manutenção de longo prazo.
Para usuários comerciais e industriais, compreender esses fatores de custo é essencial antes de selecionar um ESS conteinerizado ou um sistema de armazenamento de energia de bateria (BESS)..
Um sistema bem concebido não deve simplesmente minimizar o preço de compra inicial. Deve corresponder à demanda de energia do projeto, ao padrão de consumo de energia, ao ambiente operacional e à vida útil esperada. A INJET New Energy fornece soluções integradas de armazenamento de energia HanCang em configurações de 261 kWh, 522 kWh e 1044 kWh para diferentes aplicações comerciais, industriais, de energia temporária e de microrrede.
O custo de um ESS contêiner é influenciado por vários fatores interconectados, e não apenas pela capacidade da bateria.
Para um projeto de armazenamento de energia, as principais categorias de custos normalmente incluem:
Fator de custo |
O que cobre |
|---|---|
Sistema de bateria |
Células de bateria, módulos, racks e BMS |
Conversão de energia |
PCS, inversor e equipamentos elétricos |
Gerenciamento térmico |
Equipamento de refrigeração a ar ou líquido |
Sistema de segurança |
Detecção, supressão e proteção de incêndio |
Gestão de energia |
EMS, monitoramento e controle |
Gabinete de contêiner |
Habitação, integração elétrica e proteção ambiental |
Instalação |
Conexão elétrica, comissionamento e trabalho no local |
Transporte |
Envio, manuseio e entrega |
Conexão de rede |
Transformadores, comutadores e infraestrutura relacionada |
Operação e manutenção |
Monitoramento, inspeção e serviço |
Degradação da bateria |
Perda de capacidade e considerações de substituição futura |
É por isso que dois sistemas de armazenamento de baterias com capacidade nominal semelhante em kWh podem ter custos de projeto significativamente diferentes.
A comparação correta deve, portanto, considerar o sistema completo e o seu valor operacional esperado, em vez de comparar apenas o preço da bateria.
O primeiro fator importante é a quantidade de energia que o sistema precisa armazenar.
A capacidade da bateria é geralmente expressa em kWh ou MWh . Um sistema de 1.000 kWh armazena mais energia do que um sistema de 500 kWh, mas a capacidade por si só não determina se o sistema está dimensionado corretamente.
Por exemplo, uma instalação pode precisar de:
Alta potência por curtos períodos
Várias horas de energia reserva
Redução de pico durante períodos tarifários caros
Armazenamento de energia solar durante o dia
Operação fora da rede para instalações remotas
Uma combinação de armazenamento e suporte de gerador
A capacidade necessária da bateria deve, portanto, ser calculada a partir do perfil de carga real.
A INJET HanCang oferece atualmente diferentes configurações de capacidade, incluindo 261 kWh, 522 kWh e 1044 kWh , permitindo que os projetos selecionem uma plataforma de armazenamento de acordo com os requisitos de sua aplicação.
Um erro comum ao calcular o custo do sistema de armazenamento de energia da bateria é focar apenas em kWh.
Existem dois parâmetros diferentes:
kWh — quanta energia a bateria pode armazenar
kW — quanta potência o sistema pode fornecer em um determinado momento
Por exemplo, uma instalação pode exigir 500 kW de produção, mas necessita apenas de duas horas de operação. Outra instalação pode exigir os mesmos 500 kW, mas precisa de quatro horas de backup.
A capacidade da bateria e o equipamento de conversão de energia serão, portanto, diferentes, mesmo que a carga de pico seja idêntica.
A química da bateria é outro componente importante do custo do Container ESS.
Para aplicações estacionárias de armazenamento de energia, as baterias de fosfato de ferro-lítio (LFP) são amplamente utilizadas devido à sua combinação de características de segurança, desempenho de ciclo e adequação para sistemas estacionários de grande escala.
O sistema HanCang 1044kWh da INJET usa tecnologia de bateria LFP e integra o sistema de bateria com BMS, gerenciamento térmico, proteção contra incêndio e equipamentos de conversão de energia.
No entanto, os compradores não devem avaliar a química da bateria apenas de acordo com o preço inicial da bateria.
Um cálculo mais útil considera:
Custo inicial da bateria + capacidade utilizável + ciclo de vida + eficiência + degradação + manutenção
Uma bateria com um preço de compra mais baixo pode não produzir necessariamente o menor custo a longo prazo se tiver características de ciclo ou requisitos operacionais diferentes.
O Sistema de Conversão de Energia (PCS) conecta o sistema de bateria à infraestrutura elétrica CA.
Ele gerencia a conversão entre:
Alimentação da bateria CC ↔ alimentação CA
A capacidade necessária do PCS depende da demanda máxima de energia do projeto.
Um projeto concebido principalmente para transferência de energia pode ter uma relação potência/energia diferente de um projeto concebido para backup de emergência ou cargas industriais de alta potência.
As especificações do PCS podem afetar:
Potência máxima de saída
Potência de carregamento
Descarregando energia
Conexão de rede
Operação fora da rede
Qualidade de energia
Características de resposta
Eficiência do sistema
Por esta razão, o preço do ESS contêiner deve ser avaliado como um sistema elétrico completo, em vez de simplesmente comparar células de bateria com base em $/kWh.
A temperatura da bateria tem uma relação direta com o desempenho e a vida útil da bateria.
Um ESS conteinerizado pode exigir equipamentos de gerenciamento térmico para manter condições operacionais adequadas, especialmente em projetos expostos a temperaturas ambientes altas ou baixas.
Dependendo da arquitetura do sistema, o gerenciamento térmico pode incluir:
Resfriamento de ar
Resfriamento líquido
Monitoramento de temperatura
Controles de resfriamento
Funções de aquecimento
Proteção térmica
O sistema HanCang 1044kWh da INJET utiliza refrigeração líquida inteligente para o sistema de bateria e refrigeração por ar forçado para outros componentes.
A configuração do gerenciamento térmico deve ser selecionada de acordo com a química da bateria, capacidade, clima, ambiente de instalação e perfil operacional.
O equipamento de segurança é outro componente importante de um sistema de armazenamento de bateria em contêiner.
Um ESS completo pode incorporar:
Monitoramento do nível da bateria
Proteção BMS
Monitoramento de temperatura
Detecção de incêndio
Supressão de incêndio
Proteção elétrica
Detecção de gás ou monitoramento de segurança relacionado
Funções de desligamento de emergência
Estes sistemas contribuem para o investimento inicial, mas fazem parte da infraestrutura necessária para a implantação responsável do armazenamento de energia.
Por exemplo, o sistema HanCang de 1.044 kWh da INJET integra proteção de bateria, aviso de segurança proativo, detecção e supressão de incêndio e gerenciamento térmico em sua arquitetura de sistema.
Ao comparar fornecedores, os compradores devem, portanto, verificar quais equipamentos de segurança estão incluídos no preço cotado do ESS.
Um sistema de armazenamento de energia em contêiner deve proteger o equipamento interno do ambiente circundante.
Dependendo da localização do projeto, o gabinete pode precisar abordar:
Pó
Umidade
Chuva
Variação de temperatura
Corrosão
Vento
Requisitos de instalação externa
Os requisitos de proteção podem aumentar o custo do sistema, especialmente para projetos localizados em desertos, ambientes costeiros, minas, locais de construção ou outras condições exigentes.
O sistema HanCang 1044kWh da INJET, por exemplo, especifica um nível de proteção IP54 para o compartimento da bateria e uma classificação de proteção C3, com uma faixa de temperatura operacional de -25°C a 50°C e requisitos de redução de capacidade em temperaturas mais altas.
Isso ilustra por que o ambiente de instalação deve ser definido antes de solicitar uma estimativa final de custo do Container ESS.
O Sistema de Gestão de Energia (EMS) controla como a energia se move entre a rede, a bateria, a geração renovável, os geradores e as cargas.
Para projetos comerciais e industriais, o EMS pode determinar quando a bateria deverá:
Cobrar
Descarga
Armazene o excesso de energia solar
Reduzir picos de demanda
Suporta cargas críticas
Coordenar com um gerador a diesel
Alternar entre operação conectada à rede e fora da rede
Portanto, software e controles podem influenciar o desempenho econômico do sistema, mesmo que representem uma parcela menor do custo inicial do equipamento.
As soluções integradas de armazenamento de energia da INJET suportam controle inteligente, monitoramento remoto e diferentes cenários operacionais, dependendo da configuração do HanCang.
O preço cotado de um contêiner de bateria não representa necessariamente o investimento completo do projeto.
Os custos adicionais do local podem incluir:
Preparação da fundação ou local
Instalação de cabos
Aparelhagem
Transformador
Equipamento de proteção
Infraestrutura de comunicação
Conexão de rede
Comissionamento
Engenharia elétrica local
Licenças e inspeções
Um sistema conteinerizado pode simplificar a implantação porque muitos componentes são integrados antes da entrega, mas o projeto final ainda precisa ser projetado de acordo com os requisitos elétricos locais.
Por esse motivo, os compradores devem solicitar um custo total do projeto, em vez de comparar apenas as cotações dos equipamentos.
Os equipamentos ESS em contêineres são muito maiores e mais pesados do que muitos produtos elétricos convencionais.
Os custos de transporte dependem de:
Dimensões do sistema
Peso do equipamento
Distância de envio
Localização do porto
Transporte terrestre
Acessibilidade do site
Requisitos de importação
Requisitos de guindaste ou elevação
Para projetos no exterior, o comprador deverá esclarecer se a cotação do fornecedor inclui apenas o equipamento ou também transporte, suporte à instalação e comissionamento.
Os maiores sistemas HanCang da INJET são projetados como soluções integradas e pré-montadas, o que pode simplificar a implantação e o planejamento de transporte. O modelo de 1.044 kWh, por exemplo, tem uma dimensão listada de aproximadamente 6.700 × 2.200 × 2.600 mm e um peso inferior a 16 toneladas.
Duas unidades ESS idênticas podem ter resultados económicos diferentes porque podem ser operadas de forma diferente.
Fatores operacionais importantes incluem:
Frequência do ciclo diário
Profundidade de descarga
Carregando e descarregando energia
Temperatura ambiente
Estado médio de carga
Requisitos de backup
Frequência máxima de barbear
Utilização de energia renovável
Um sistema usado para backup ocasional pode apresentar um padrão de degradação muito diferente daquele usado para redução diária de picos.
Portanto, o investimento em armazenamento de energia deve ser avaliado ao longo do período operacional esperado, em vez de olhar apenas para o preço de compra inicial.
Um cálculo prático pode ser dividido em várias etapas.
Coletar:
Carga média
Carga máxima
Carga mínima
Consumo diário de eletricidade
Carga crítica
Requisitos de partida do motor
Isso estabelece a capacidade de energia necessária.
Determine quanto tempo a bateria precisa para funcionar.
Por exemplo:
Energia necessária ≈ Carga × Tempo de execução necessário
Uma carga crítica de 500 kW que exija duas horas de operação precisaria de aproximadamente 1.000 kWh de energia utilizável antes de contabilizar as perdas do sistema, capacidade de reserva e outras considerações de projeto.
A capacidade da bateria deve então ser selecionada de acordo com os requisitos operacionais reais.
A família de produtos HanCang da INJET inclui sistemas de 261 kWh, 522 kWh e 1044 kWh, fornecendo diferentes níveis de capacidade para diferentes cenários de projeto.
O PCS deve corresponder à potência de carga e descarga necessária.
Isto é particularmente importante para:
Corte de pico
Equipamento industrial de alta potência
Energia de reserva
Microrredes
Aplicações fora da rede
O cálculo do projeto deve incluir:
Equipamento ESS + integração elétrica + instalação + transporte + comissionamento + conexão à rede + manutenção contínua
Isto produz uma estimativa mais realista do investimento total.
Ao comparar fornecedores, os compradores devem avaliar vários indicadores financeiros em conjunto.
Isso inclui os custos iniciais de compra e instalação.
Isso inclui monitoramento, manutenção, serviço e outros custos operacionais.
A capacidade nominal da bateria não é necessariamente igual à quantidade de energia disponível para uma aplicação específica.
A capacidade da bateria muda com o tempo, dependendo das condições de operação e do ciclo.
As perdas de energia durante o carregamento, armazenamento e descarga afetam a quantidade de energia útil fornecida.
Para aplicações de backup e de energia crítica, a disponibilidade do sistema pode ser tão importante quanto a capacidade energética.
Uma comparação melhor considera o custo total durante o período operacional esperado, e não apenas a cotação inicial.
O valor econômico de um ESS contêiner depende muito do motivo pelo qual o sistema está sendo instalado.
Aplicativo |
Objectivo Económico Principal |
|---|---|
Corte de pico |
Reduzir o pico de demanda de eletricidade |
Mudança no tempo de uso |
Cobrar em períodos de custo mais baixo e descarregar durante períodos de custo mais alto |
Armazenamento solar |
Aumentar a utilização de energia renovável |
Energia de reserva |
Reduza o impacto das interrupções |
Microrrede |
Melhorar a flexibilidade energética local |
Energia fora da rede |
Reduzir a dependência da geração convencional |
Poder temporário |
Forneça energia flexível sem infraestrutura permanente |
Híbrido diesel |
Reduza as horas de operação do gerador e o consumo de combustível |
Carregamento de veículos elétricos |
Gerenciar altas cargas de carregamento |
Por exemplo, uma instalação industrial pode priorizar a redução de picos, enquanto um canteiro de obras remoto pode priorizar energia confiável fora da rede e redução do tempo de funcionamento do gerador.
O mesmo sistema de armazenamento de energia de bateria contêiner pode, portanto, ter valores econômicos muito diferentes em projetos diferentes.
A plataforma HanCang da INJET New Energy foi projetada em torno de armazenamento integrado de energia e aplicações de energia híbrida.
A família de produtos atual inclui:
Modelo |
Capacidade |
Direção típica de aplicação |
|---|---|---|
HanCang 261 kWh |
261 kWh |
Aplicações menores de energia distribuída e remota |
HanCang 522 kWh |
522 kWh |
Aplicações de energia industrial e temporária de média escala |
HanCang 1044 kWh |
1.044 kWh |
Mineração, portos, engenharia de grande porte e energia de emergência |
O modelo de 261 kWh está posicionado como uma solução compacta de energia distribuída, enquanto o modelo de 522 kWh foi projetado para aplicações de médio porte, como construção e energia de emergência. O modelo de 1.044 kWh tem como alvo aplicações de maior demanda, incluindo mineração, logística portuária, engenharia de grande escala e centros de comando de emergência.
A plataforma HanCang também suporta combinações de armazenamento de bateria, integração fotovoltaica, geração de diesel e controle inteligente dependendo da configuração.
Não existe um custo único do Container ESS que se aplique a todos os projetos.
Um sistema para uma fábrica com picos de demanda elevados pode exigir uma configuração diferente daquela usada em um canteiro de obras remoto.
Antes de solicitar um orçamento, os compradores devem preparar as seguintes informações:
Informações do projeto |
Por que é importante |
|---|---|
Carga máxima |
Determina a potência necessária |
Carga média |
Ajuda a estimar o consumo de energia |
Horário de funcionamento diário |
Ajuda a determinar a capacidade da bateria |
Tempo de backup necessário |
Determina a necessidade de energia utilizável |
Capacidade solar existente |
Define requisitos de integração renovável |
Gerador diesel existente |
Determina os requisitos de controle híbrido |
Tensão da rede |
Determina a configuração elétrica |
Local de instalação |
Afeta o gabinete e os requisitos térmicos |
Temperatura ambiente |
Influencia o resfriamento e o desempenho da bateria |
Espaço disponível |
Determina o layout do sistema |
Padrão de país e rede |
Afeta os requisitos elétricos e de certificação |
Fornecer essas informações a um fabricante de sistemas de armazenamento de energia pode melhorar significativamente a precisão do dimensionamento e cotação do sistema.
Antes de comprar um ESS conteinerizado, os compradores devem perguntar:
Qual é a capacidade útil da bateria?
Qual é a potência nominal do PCS?
Qual química da bateria é usada?
Quais funções de proteção BMS estão incluídas?
Qual sistema de gerenciamento térmico é fornecido?
Qual sistema de detecção e supressão de incêndio está incluído?
O sistema pode operar nos modos conectado à rede e fora da rede?
A energia fotovoltaica pode ser integrada?
Um gerador a diesel existente pode ser integrado?
Quais funções de monitoramento e controle remoto estão disponíveis?
Quais condições de instalação são necessárias?
Que suporte de comissionamento e pós-venda é fornecido?
Estas questões facilitam a comparação de sistemas completos em vez de comparar os preços das baterias isoladamente.
Não existe um preço universal porque o investimento final depende da capacidade da bateria, da potência do PCS, da química da bateria, do gerenciamento térmico, da configuração de segurança, dos requisitos do gabinete, da instalação, do transporte e das condições do projeto.
Uma cotação específica do projeto deve ser baseada na potência necessária, capacidade energética e aplicação.
Uma maior capacidade energética normalmente aumenta o custo do equipamento, mas o custo total do projeto também depende da configuração e aplicação do sistema.
A questão mais importante é se a capacidade selecionada corresponde à carga real e aos requisitos operacionais.
kW representa a produção de energia, enquanto kWh representa a energia armazenada.
Ambos os parâmetros são necessários para dimensionar adequadamente um sistema de armazenamento de energia de bateria.
Não necessariamente. Algumas cotações cobrem apenas equipamentos, enquanto outras podem incluir transporte, comissionamento e suporte à instalação.
Os compradores devem solicitar uma discriminação clara dos custos do equipamento e do projeto.
LFP, ou fosfato de ferro-lítio, é amplamente utilizado para aplicações estacionárias de armazenamento de energia. Os sistemas INJET HanCang usam tecnologia de bateria LFP.
Sim. Dependendo da configuração do sistema, as soluções ESS conteinerizadas podem ser integradas aos sistemas fotovoltaicos para armazenar o excesso de energia solar e utilizá-la quando necessário. A plataforma HanCang da INJET inclui recursos de integração fotovoltaica.
Sim. As configurações híbridas podem coordenar o armazenamento da bateria com a geração a diesel. Os sistemas HanCang da INJET integram suporte a geradores a diesel em configurações aplicáveis e usam controle inteligente para coordenar diferentes fontes de energia.
Um ESS contêiner deve ser avaliado como um ativo energético de longo prazo e não simplesmente como uma compra de bateria.
A avaliação mais útil combina:
Custo inicial + Custo de instalação + Custo operacional + Degradação da bateria + Economia de energia + Valor de backup + Vida útil esperada
Para projectos comerciais e industriais, o resultado económico real depende da tarifa local de electricidade, perfil de carga, horário de funcionamento, geração renovável, condições da rede e capacidade de backup necessária.
Um sistema dimensionado adequadamente pode fornecer múltiplas funções a partir do mesmo ativo de armazenamento de energia, incluindo redução de picos, utilização de energia renovável, energia de reserva, operação de microrrede e gerenciamento de gerador híbrido.
A INJET New Energy desenvolve soluções integradas de armazenamento e energia para aplicações comerciais, industriais, remotas e híbridas.
Sua família de produtos HanCang abrange configurações de 261 kWh, 522 kWh e 1.044 kWh , enquanto o sistema maior HanCang de 1.044 kWh integra baterias LFP, BMS, conversão de energia, refrigeração líquida, proteção contra incêndio, geração de diesel e controle de despacho inteligente.
Para compradores que avaliam um fabricante de ESS de contêiner , o projeto deve ser avaliado de acordo com a arquitetura completa do sistema, condições operacionais e requisitos de energia de longo prazo.
A INJET pode fornecer soluções de armazenamento de energia orientadas para projetos com base nos requisitos da aplicação, incluindo energia híbrida, operação fora da rede, integração de energia renovável e gestão de energia comercial ou industrial.
Entre em contato com a INJET Nova Energia
Tel: +86- 18980902801
E-mail: info@injet.com
O custo do ESS do contêiner é determinado por muito mais do que a capacidade da bateria.
A química da bateria, a capacidade em kWh, a potência do PCS, a gestão térmica, os sistemas de segurança, o EMS, o design do contentor, a instalação, o transporte, a ligação à rede e a operação a longo prazo podem influenciar o investimento total.
Para os compradores, a abordagem correta é primeiro definir o perfil de carga e o objetivo da aplicação e, em seguida, selecionar a potência e a capacidade de energia adequadas. A comparação da arquitetura completa do sistema e da economia do ciclo de vida fornece uma base mais útil para decisões de investimento do que comparar apenas os preços dos equipamentos.
Com múltiplas configurações HanCang de 261 kWh a 1044 kWh , a INJET New Energy oferece opções escalonáveis de armazenamento de energia em contêineres para diferentes requisitos de energia comercial, industrial, remota e híbrida.
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