Za jak dlouho se to vrátí?
Vaše zadání
Změňte cokoliv – výsledek nahoře se přepočítá okamžitě.
Najdete na ročním vyúčtování. Rodinný dům bez tepelného čerpadla mívá 3 500–5 000 kWh.
Rozhoduje o tom, kolik energie zůstane doma a kolik odteče do sítě za nižší výkupní cenu.
Včetně distribuce a poplatků – tedy tolik, kolik reálně platíte.
Sestava
Navrhujeme ji podle vaší spotřeby. Klidně si ji přenastavte.
Uloží polední přebytky na večer a funguje jako záloha při výpadku sítě.
Regulace pošle přebytek do spotřebiče místo do sítě. Ušetřená energie pak má hodnotu nákupní ceny, ne té výkupní.
Řízení udrží doma 560 kWh ročně, které by jinak odtekly do sítě. To dělá 2 800 Kč navíc každý rok – investice 19 500 Kč se vrátí za 7,0 let.
Když elektrárna vyrobí víc, než dům spotřebuje
Nejčastější dotaz, který k nám chodí, zní ve variantách takhle: „Elektrárna vyrobí 3 MWh za rok, ale spotřeba na chatě bude kolem 1 MWh. Co to znamená?" Znamená to, že dvě třetiny výroby nemá kdo spotřebovat a odtečou do sítě za výkupní cenu, která je zlomkem té nákupní. Spočítali jsme, jak to dopadne.
Zadání modelu: elektrárna 3 kWp na jižní střechě se sklonem 30–40°, roční spotřeba 1 000 kWh, nepravidelné užívání objektu, nákupní cena 6 Kč/kWh, výkup přebytků 1 Kč/kWh. Ceny jsou včetně DPH a montáže.
| Varianta | Zůstane doma | Odteče do sítě | Přínos za rok | Cena | Návratnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Spotřeba 1 000 kWh, bez baterie | 800 kWh | 2 200 kWh (73 %) | 7 000 Kč | 96–117 tis. | 14,9 let |
| Spotřeba 1 000 kWh, + baterie 5 kWh | 800 kWh | 2 200 kWh (73 %) | 7 000 Kč | 143–174 tis. | 22,2 let |
| Spotřeba 2 000 kWh (bojler), bez baterie | 960 kWh | 2 040 kWh (68 %) | 7 800 Kč | 96–117 tis. | 13,4 let |
| Spotřeba 3 000 kWh, + baterie 5 kWh | 1 960 kWh | 1 040 kWh (35 %) | 12 800 Kč | 143–174 tis. | 12,1 let |
Baterie předimenzovanou elektrárnu nezachrání
Druhý řádek tabulky je ten důležitý. Baterie za zhruba 50 tisíc nepřinesla ani jednu kWh navíc a návratnost posunula z 15 na 22 let. Důvod je prostý: baterie nevyrábí, jen posouvá energii z poledne na večer. Když ale dům večer spotřebuje sotva pár kWh, není co posouvat. Baterie začne dávat smysl až ve chvíli, kdy má objekt reálnou večerní spotřebu – poslední řádek tabulky.
Co s tím tedy dělat
Máte dvě cesty. Buď postavit menší elektrárnu, nebo si najít spotřebu. Menší elektrárna vychází hůř, než by člověk čekal – část nákladů na instalaci je fixní (lešení, jističe, revize, papíry), takže sestava za polovinu výkonu nestojí polovinu peněz a návratnost se ještě zhorší. Druhá cesta je proto zpravidla lepší: dát přebytkům práci. Ohřev vody, temperování objektu tepelným čerpadlem nebo nabíjení elektromobilu posunou spotřebu nahoru a s ní i celou ekonomiku.
Proč soběstačnost nikdy nevyjde 100 %
Všimněte si, že i v nejlepší variantě zůstane doma jen část výroby. Kalkulačka záměrně nedovolí, aby elektrárna pokryla víc než 80 % roční spotřeby domu – v prosinci a lednu vyrobí panely zlomek toho co v červnu a tu energii nemá odkud vzít ani ta nejlepší baterie. Kdokoli vám slibuje celoroční nezávislost na síti, počítá s něčím jiným než my.
Jak to počítáme
Výroba podle střechy
Vycházíme z 1 000 kWh na kWp za rok pro jižní střechu se sklonem 30–40°. Východozápadní orientace ubere zhruba 15 %, plochá střecha kolem 10 %.
Kolik zůstane doma
Bez baterie se přímo spotřebuje čtvrtina až dvě pětiny výroby podle toho, kdy jste doma. Každá kWh baterie za rok přesune okolo 200 kWh – v zimě se totiž nemá čím nabít.
Cena z reálných zakázek
Model vychází z instalací, které skutečně stavíme. Část nákladů je fixní, takže menší sestavy vyjdou dráž na kWp. Výsledek proto uvádíme jako rozpětí.
Výhled na 25 let
Počítáme s růstem cen energií o 3 % ročně a poklesem výkonu panelů o 0,5 % ročně. Investici od výsledku odečítáme.
Kalkulačka nenahrazuje projekt – skutečný výnos ovlivňuje zastínění, typ krytiny i způsob připojení. Podívejte se na ceny typových sestav, chytré řízení Infigy nebo na aktuální podmínky dotací.