Descarregamento e descrição da simulação

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  • "só bateria" para mostrar o efeito de grandes quantidades de baterias
  • "central" com eficiências presumidas de grandes centrais eléctricas e sistemas CCPP
  • "descentralizados" com eficiências presumidas de sistemas de 200 a 500 kW
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Cada ficheiro começa com uma descrição do cenário

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Descrição do cenário com o Uganda Kampala como exemplo

Módulos Este 25: Módulos virados para Este com uma inclinação de 25°.

Watt do gerador: Porquê 800.000 W? A carga média é testada até 400 kW, e o perfil de carga diário tem 2 horas com o dobro da média. Para manter a simulação simples e evitar um planeamento antecipado complicado, assumimos a carga máxima possível como o tamanho do gerador. 200 kW seria a dimensão mínima razoável.

Horas de penalização do arranque do gerador: O arranque a frio requer combustível adicional.

Manutenção: Os custos de manutenção anuais são 0,02 × CAPEX.

Preço do carregamento rápido kWh: O acordo de carregamento rápido fora da rede vende o carregamento rápido a este preço.

Rácio compra/venda de metanol: Não se pode vender pelo mesmo preço que se compra. A 20 cêntimos/kWh HHV, 0,3 significa que se vende por 20 cêntimos × 0,3 de rácio compra/venda, o que perfaz 6 cêntimos/kWh HHV.

Saltar para os diagramas com anos / preço do metanol: O preço por kWh e o saldo são calculados com 8, 12, 16 e 20 anos de amortização e 10, 15, 20 e 25 cêntimos/kWh de preço do metanol HHV.

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Diagrama com as 10 melhores combinações para o preço de produção mais baixo do kWh no lado esquerdo e as 10 melhores combinações com o melhor equilíbrio no lado direito

Os custos de produção mais baixos nem sempre proporcionam o melhor equilíbrio. Isto depende do preço de venda. Vender 1 GWh a 4 cêntimos/kWh de custos de produção por 12 cêntimos/kWh rende 80.000 €. Mas a venda de 1,2 GWh a 5 cêntimos/kWh de custos de produção rende 84.000 €. Isto faz com que as diferenças entre os custos de produção do ponto de vista e o equilíbrio.

Em carga baixa, a subutilização do equipamento determina o mau desempenho do preço e do equilíbrio da produção. Em carga elevada, a utilização de combustível do gerador determina o mau desempenho do preço e do equilíbrio da produção. Comprar metanol a 20 cêntimos/kWh HHV e convertê-lo em eletricidade com uma eficiência de 35% significa 57 cêntimos de custo de combustível por kWh.

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Para cada bateria, a combinação de potência para metanol e carga é uma estatística: 1.700 estatísticas para um local.

Produção fotovoltaica não utilizada: As baterias estão totalmente carregadas e o sistema de conversão de energia em metanol funciona com a potência máxima. Claro que seria possível reduzir a produção não utilizada com muito mais baterias e um sistema de conversão de energia em metanol muito mais potente. Todas as simulações mostram que reduzir a produção não utilizada para quase zero aumenta os custos por kWh.

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Perfil de carga diária de uma estação de carregamento rápido

A simulação foi criada em abril de 2024 para investigar a possibilidade de povoações de carregamento rápido fora da rede em África. As versões futuras terão novas possibilidades de simular diferentes perfis de carga.

Indústria com produção variável: Será possível definir uma percentagem mínima da taxa de produção. Assim, a indústria será reduzida em situações de baixo rendimento solar.

Edifícios antigos da cidade: Os edifícios antigos têm normalmente um mau isolamento térmico. Precisam de muito aquecimento no inverno e de muito arrefecimento no verão.

Estufa: O cultivo de plantas numa estufa tem várias vantagens, mas requer aquecimento ou arrefecimento.
Emissões de -250 O2 até 350 ppm são novamente atingidas Emissões de -250 O2 até 350 ppm são novamente atingidas
Menos emissão de CO2 é muito pouco, mesmo a emissão zero é insuficiente. Só uma limpeza planetária com filtros e colunas de CO2 de grande escala a partir da atmosfera ajudará.


Filtragem e separação de CO2 da atmosfera Filtragem e separação de CO2 da atmosfera
As plantas são inadequadas para a necessária redução do teor de CO2 na atmosfera devido às suas enormes necessidades de espaço e água. Não há espaço para 37 milhões de km² de floresta em crescimento.


390 PWh/ano Electricidade para CO2 da atmosfera 390 PWh/ano Electricidade para CO2 da atmosfera
Mitigar os níveis de CO2 com Power to Carbon, gerar fontes de energia com Power to Liquid, e cultivar plantas de interior com CO2 para substituir larga escala de agricultura>.


A fibra de carbono torna-se material de construção padrão A fibra de carbono torna-se material de construção padrão
Se filtrarmos o 33.1 Gt de emissão de CO2 de 2019 para fora da atmosfera e o dividirmos em C e O, isso dá-nos 9 mil milhões de toneladas de carbono. O que fazer com ele?


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Em constante contradição, o Relatório IPCC 2021 adere ao objectivo totalmente inadequado de "emissões líquidas zero". Serão estas proibições do pensamento?


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Como o dogma "a procura de electricidade irá diminuir" levou a alvos extremamente errados, o que levou à destruição da indústria fotovoltaica alemã em 2013.


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Na primeira década do novo milénio, a Alemanha foi o grande modelo na transição energética, por outro lado, a actual política de EEG está a conduzir ao fracasso.


Crise no Sri Lanka 2022 Exemplo de falhas na saída de petróleo Crise no Sri Lanka 2022 Exemplo de falhas na saída de petróleo
Atingido duramente pelo fracasso no turismo pela COVID-19, o preço mais elevado do petróleo vem como o próximo golpe. Os graves fracassos dos países industrializados.


Culto destrutivo impede a transição de energia funcional Culto destrutivo impede a transição de energia funcional
Um romance de terror sobre um mundo sem energias renováveis e reciclagem atrasou uma transição de energia viável e, portanto, a protecção climática por décadas.


Transição energética funcional vs. transição energética alemã Transição energética funcional vs. transição energética alemã
Temos de denunciar o grotesco Energiewende alemão em toda a sua severidade, a fim de transformar todos os inimigos deste grotesco em fãs de um Energiewende praticável.


Mudanças de paradigma - Transições de rentabilidade - Choques culturais
Não conseguiremos alcançar a "Energiewende" nem travar as alterações climáticas se não revermos constantemente todos os parâmetros e não nos despedirmos de pontos de vista inadequados.


Otimização dos custos - a chave para a transição energética e a proteção do clima
Artigo escrito para a conferência CORP.at de 22 a 25 de março de 2026, em Viena. A minha participação em 2025 foi uma ação de última hora, mas agora tenho muito tempo para preparar o artigo.




  Otimização dos custos - a chave para a transição energética e a proteção do clima


Artigo escrito para a conferência CORP.at de 22 a 25 de março de 2026, em Viena. A minha participação em 2025 foi uma ação de última hora, mas agora tenho muito tempo para preparar o artigo.

Resumo
Para atingir os objectivos de otimização de custos necessários, não podemos separar o problema da energia de todos os outros problemas: outro grande problema é a habitação.


Introdução
Muitas imaginações sobre o nosso futuro foram criadas no passado com parâmetros completamente diferentes. Conclusões do passado não controladas põem em perigo o nosso futuro com custos insuportáveis.


A minha experiência pessoal com uma transição de rentabilidade A minha experiência pessoal com uma transição de rentabilidade
Os pássaros podem voar sem conhecerem todos os termos da aerodinâmica. Reagi com a minha alteração de conceção a uma "transição de rentabilidade" em curso sem conhecer o termo neste momento.


Transição energética
O longo caminho da eletricidade aleatória proveniente do sol e do vento para a eletricidade 24×365. As transições de rendibilidade supervisionadas devem ser consideradas como acidentes graves.


O princípio GEMINI: dupla utilização das terras
O objetivo final do princípio GEMINI é que não haja uma melhor central de energia solar, nem uma melhor habitação possível no mesmo terreno.


Aglomerados de carregamento rápido fora da rede Aglomerados de carregamento rápido fora da rede
Pode começar em pequena escala, algures numa aldeia, com uma única casa GEMINI com uma grande garagem fotovoltaica e um carregamento de 100 kW de corrente contínua.


Indústria de elevada intensidade energética
Em tempos, desenvolvi uma escala para as possibilidades de energia solar fora da rede, em função do tamanho da energia fotovoltaica. Mas agora é preciso dar um grande salto para cima nesta escala: indústria de funcionamento e de energia intensiva.


Agricultura: Quantos metros quadrados precisa um ser humano para a sua alimentação? Agricultura: Quantos metros quadrados precisa um ser humano para a sua alimentação?
A humanidade começou como caçadores e recolectores. Há 12.000 anos, 500.000 m² a 2.500.000 m² por ser humano. Com a revolução agrícola, a utilização do solo foi reduzida em duas magnitudes.


Conclusão
Todos os parâmetros estão em constante mudança. Temos de verificar todos os parâmetros e prever o desenvolvimento para um futuro previsível.


Referências
Notícias e declarações sobre temas actuais relacionados com a transição energética, a protecção do clima e a necessária evolução para a prosperidade global.




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