Ritinama saulės energija

Ritinaam zonne-energie

ROL • STICK • ZON

Rollable Solar — Strook-eerst energieplan

Print kracht op een bewegende baan, wikkel op, verzend dicht op elkaar en plak mooi vast. Vrije vorm lay-out; leidingen worden later gelegd. Geen frame, geen gaten in het dak, minder drama — alleen snelle zon.

Roll-to-roll Dunne film PSA-montage 5 m moederbanen Hoge OEE

Denk aan oprolbare zonne-energie als kracht die je als een strook monteert: je print op een bewegende baan, verzendt in rollen, rolt ter plaatse uit, drukt aan, sluit de randen af, en legt de nette hoofdleidingen later aan. In dit bericht vertalen we de lijnsnelheid en rolgeometrie naar MW, containers, dagen en koolstofequivalent voor snelle planning.

Kort (voor nieuwsgierigen)

  • Wat: dunne, flexibele zonne-laminaten, roll-to-roll gedrukt en vervoerd in rollen.
  • Hoe snel: één 1 m lijn @30 m/min drukt ~7,78 MWp/d. 5 m legtrailer rolt ~38,9 MWp/d.
  • Waarom 5 m: minste naden + logistiek toegestaan met mega-aanhangers.
  • Zonnige daguitwisseling: één 5 m trailer dag ≈ ~133 korte koolstofton niet verbrand (bij 6 zonuren).
  • Logistiek: 1 m rollen — containers; of stuur naar de haven, wikkel op vrachtwagens en rol dezelfde dag uit.

Waarom rollen beter is dan frames en glas

  • Ononderbroken, niet in partijen. Terwijl de strip beweegt, ontstaan er watt.
  • “Stof” logistiek. Vermogen in rollen; gewicht beperkt, niet volume.
  • Plak, boor niet. PSA + randafdichting → stille daken en lage windbelasting.
  • Kabels — daarna. Eerst de strip, daarna nette hoofdleidingen.
  • Minder metaal, minder stappen. Zonder frames, zonder houders — minder onderdelen voor discussie.

We houden ons aan normen, ratings en werken samen met elektriciens. We zijn speels — maar niet roekeloos.

Hoe het wordt gemaakt (korrel → elektriciteit)

  1. Invoerlengte. Een polymeer- of dunne metalen strip wordt uitgerold.
  2. Coaten en afzetten. Barrière → geleiders → fotoactieve lagen.
  3. Lasergravure. P1/P2/P3 lijnen vormen lange, dunne opeenvolgende elementen.
  4. Encapsulatie en laminering. Weerbestendige afdichtingen, verbindingslamellen.
  5. Wikkeling. Voltooide laminaat wordt als een band gewikkeld. Wees snel genoeg om te kunnen wikkelen.

Oppervlaktegewicht ~2–3,1 kg/m²; gelijkmatige zwarte/witte architectonische afwerking.

Referentie: 1 m rollen, containers en energie

Aannames: breedte 1,0 m, dikte 2,0 mm, buiten Ø 1,0 m, kern Ø 0,20 m, dichtheid 180 W/m², oppervlaktegewicht 2,0 kg/m².

Lengte / rol
≈ 377 m
π/4·(D²−d²)/t
Vermogen / rol
≈ 67,9 kWp
377 × 180 W/m²
Gewicht / rol
≈ 0,754 t
377 × 2,0 kg/m²
Één 40’ HC container
≈ 2,443 MWp
36 rollen

Jaarlijkse energie per container

Vermogenscoëfficiënt (CF) Jaarlijkse energie Koolstofequivalent
20% ≈ 4,28 GWh ≈ 2 440 korte ton
25% ≈ 5,35 GWh ≈ 3 050 korte ton
30% ≈ 6,42 GWh ≈ 3 660 korte ton

Koolstoffactor ~1,14 lb/kWh; 2 000 lb = 1 korte ton (VS).

Printsnelheid (wees snel genoeg om op te rollen)

Voor 1 m lijn bij snelheid v (m/min): oppervlakte/uur = v × 60 m²; nominaal vermogen/uur = 10,8 × v kWp.

Lijnsnelheid kWp / uur MWp / d. Containers / dag*
10 m/min 108 2,592 ≈ 1,06
30 m/min 324 7,776 ≈ 3,18
60 m/min 648 15,552 ≈ 6,37

*Één container ≈ 2,443 MWp. Bij 30 m/min vult de lijn ~3,18 dozen/dag.

Leuke controle: 30 m/min printen + 234 gemonteerde containers → ~1 TWh/jaar bij 20% CF.

Productieduur (voor één 1 m lijn)

Tijd om één 40’ HC te bedrukken (≈ 2,443 MWp)

Lijnsnelheid Uur / container
10 m/min ≈ 22,62 uur
30 m/min ≈ 7,54 uur
60 m/min ≈ 3,77 uur

Wekelijkse en maandelijkse output (24/7)

Snelheid MWp / week Containers / week MWp / maand (30 d.) Containers / maand
10 m/min ≈ 18,14 ≈ 7,43 ≈ 77,76 ≈ 31,83
30 m/min ≈ 54,43 ≈ 22,28 ≈ 233,28 ≈ 95,49
60 m/min ≈ 108,86 ≈ 44,56 ≈ 466,56 ≈ 190,99

Fasen (voor één lijn @ 30 m/min)

  • 1 MWp → ~3,09 uur.
  • 10 MWp → ~1,29 d.
  • 100 MWp → ~12,86 d.
  • 600 MWp → ~77,16 d.

Bij 70% OEE één 1 m lijn @30 m/min ≈ ~2,0 GWp/jaar.; vijf lijnen ≈ ~10 GWp/jaar.

Verzend als rol (optimaal 5 m) — wikkel op mega-aanhangers, rol dezelfde dag uit

Waarom 5 m? Breed genoeg met weinig naden, en smal genoeg voor meerdere vergunningen. Bij de haven naaien we vijf stroken van 1 m aan elkaar tot een moederstrook van 5 m en rollen die op voor transport.

5 m mega-rollen (dezelfde dikte en kern)

Specificaties: breedte 5,0 m, dikte 2,0 mm, kern Ø 0,20 m, 180 W/m², 2,0 kg/m².

Buiten Ø Lengte Oppervlakte Nominaal vermogen Massa Išv. laikas @30 m/min
2,30 m ≈ 2 061,7 m ≈ 10 308 m² ≈ 1,856 MWp ≈ 20,62 t ≈ 68,7 min
3,00 m ≈ 3 518,6 m ≈ 17 593 m² ≈ 3,167 MWp ≈ 35,19 t ≈ 117,3 min
4,00 m ≈ 6 267,5 m ≈ 31 337 m² ≈ 5,641 MWp ≈ 62,67 t ≈ 208,9 min
  • Standaard mega-aanhanger: Ø 2,30 m (~20,6 t). Eén trommel per laagvloer; aansluiten op aangedreven afwikkelapparaat en binnen een uur afwikkelen.
  • Breakbulk/Ro‑Ro: Ø 4,00 m (~62,7 t) voor minder frequente wisselingen; zware hijswerkzaamheden nodig in haven/op locatie.
  • Opmerking: Containers zijn nog steeds ideaal voor 1 m rollen. 5 m trommels — voor wegen/breakbulk.

Afwikkelcapaciteit (5 m)

Afwikkelsnelheid MWp / u. MWp / d. Rollen/d. (Ø 2,30)
15 m/min 0,81 19,44 ≈ 10,5
30 m/min 1,62 38,88 ≈ 21,0

De dagelijkse tonnage wordt bepaald door het oppervlak, niet door de rolgrootte. Bij 30 m/min wordt ongeveer ~432 t/d. laminaat (2,0 kg/m²) uitgerold.

Mega-aanhanger methode (meerdere)

  1. Naaien/lamineren bij de haven. Vijf stroken van 1 m → 5 m sectie met naadleidingen.
  2. Wikkel en laad. Wikkel op een Ø 2,30 m trommel; plaats in een laagvloer met afneembare assen.
  3. Leid en sluit aan. Breed transport; sluit de trommel aan op de aangedreven "pay‑off" startzone.
  4. Uitrolproces. 15–30 m/min; drukrollen lijmen PSA-strips; randen worden gevolgd door een afdichtnaad.
  5. Kabels en QC. Snelle verbindingen elke 50–100 m naar 1 500 VDC panelen; visie/IR + IV-test volgt de trein.
Voorbeeld van vlaktes: 100 km × 5 m "zonopgang" ≈ 90 MWp; wordt uitgerold in ongeveer ~55,6 uur werk bij 30 m/min.

Het is geen race — we doen het gewoon eenvoudig

Wij jagen geen trofeeën na. Snelheid ontstaat gewoon wanneer er minder onderdelen en minder beslissingen zijn: uitrollen, aandrukken, afdichten, aansluiten. Dat is alles.

  • Minder stappen → minder vertragingen.
  • Eerst de locatie. Naaien/lamineren in de haven of op het land; fabriek — een assemblage, geen kathedraal.
  • Energie op dezelfde dag. Leg ze op vrachtwagens, rol ze uit bij aankomst, begin met het tellen van kWh.

Opbrengst van zonnige dagen vs. de steenkool die verbrand zou moeten worden

Op een heldere dag zijn de "zonuren" Hsun ≈ 4–7. Energie van zonnige dagen ≈ MWp × Hsun. Om dit te evenaren door steenkool te verbranden is ongeveer ~1,14 lb/kWh nodig.

Snelle vergelijking (laten we H nemensun=6)

Object Nominaal vermogen Zonnige dagen energie Steenkool equivalent Kiepwagens*
Eén 5 m rol Ø 2,30 m 1,856 MWp ≈ 11,136 MWh ≈ 6,35 korte ton ≈ 0,25
Eén 40’ HC (36× 1 m rollen) 2,443 MWp ≈ 14,658 MWh ≈ 8,36 korte ton ≈ 0,33
Eén 5 m trekker, 1 dag @30 m/min 38,88 MWp/d. ≈ 233,28 MWh ≈ 133,0 korte ton ≈ 5,3
„Zonne-opkomst“ 100 km × 5 m ≈ 90 MWp ≈ 540 MWh ≈ 307,8 korte ton ≈ 12,3
Eén 20 m aanhanger, 1 d. @30 m/min 155,52 MWp/d. ≈ 933,12 MWh ≈ 531,9 korte ton ≈ 21,3
Corridor 1 000 km × 20 m ≈ 3,6 GWp ≈ 21 600 MWh ≈ 12 312 korte ton ≈ 492,5

*Grote kippers ≈ 25 korte ton. Vermenigvuldig energie en koolstof met (Hsun/6) voor andere locaties.

Schepen, containers — en soms zonder

Wanneer we lokaal laden, weten we niet altijd hoeveel containers er op een schip passen. Daarom houden we twee deuren open.

A) Containers (wanneer ze er zijn)

  • Regel "uit het oog": één 40’ HC ≈ 2,443 MWp (36× 1 m rollen).
  • Schip "op servet": Schip MWp ≈ 2,443 × FEU; pas aan voor daadwerkelijke lading/gewicht.

B) Eerste plaats (wanneer dozen ontbreken of onbekend zijn)

  • Naaien bij de haven of binnenbasis. Maak van 1 m stroken stukken van 5 m.
  • Mega-aanhangers. Wikkel op lage trailers; rol dezelfde dag af met 15–30 m/min.
  • Breakbulk/Ro‑Ro. Voor kustsprints vervoer grotere trommels en omzeil containers.
Samenvatting: Containers zijn geweldig als je ze hebt. Als je ze niet hebt, zorgen vrachtwagens en breakbulk voor beweging van het "tapijt".

Fysica en materiaalkosten

Materiaaldichtheid: ~2,0 kg/m² (zonder glas, zonder frames) → ~90 W/kg bij 180 W/m².

Indicatieve materiaalkosten (per m²)

Laag Massa Opmerkingen Fysieke minimale prijs*
Polymeren (bovenste, kapselaars, substraat) ~1,6 kg fluorpolymeer + EVA/jonomeer + PET/PO 4–7 $
Barrièrepakket <0,05 kg AlOx/SiOx metaal gecoate film 0,5–1,5 $
Leiders ~0,08–0,15 kg Cu/Al netwerk en naad hoofdaders (minimaliseer Ag) 0,7–2,5 $
Actief pakket <0,02 kg dunne film (perovskieten/CIGS) 0,8–3,0 $
PSA + randafdichtingen ~0,2 kg strookpatroon + randnaad 0,8–1,5 $
Tussentotaal ~2,0 kg 7,8–15,0 $/ m²

Bij 180 W/m² → materiaalkosten "bodem" ~0,043–0,083 $/W. Met slijtage, arbeid, energie, defecten, QA, garantie: "fabrieksdeur" vaak ~0,15–0,30 $/W schaal. Ter illustratie, geen commercieel aanbod.

Fysieke "kosten" die we beheersen

  • Vlak vs helling/volgen:8–20% rendement vs optimale helling (afhankelijk van breedtegraad).
  • Warmte: tempco ~−0,2 tot −0,35%/°C; matte coatings helpen.
  • Modder: in droge regio's 3–8% zonder lichte reiniging; plan onderhoudsstroken.
  • Windlift: ontwerp voor ~1–3 kPa windstoten; geprofileerde PSA + randankers/bermen.
  • Naden: hoe minder hoe beter; 5 m stroken — sweet spot.

Geen kleine kruimels — maar een echte wereldfabriek

  • Printkern: veel 1 m R2R-lijnen @30 m/min → ~2,0 GWp/jaar. per lijn (70% OEE).
  • Havennaadcentra: 1 m stroken verbinden tot 5 m secties; opgerold voor wegen of breakbulk.
  • Legtrailers: regionale vloten rollen uit 15–30 m/min~19–39 MWp/d. per stuk.
  • Massalogistiek: ~432 t/d. laminaat per trailer @30 m/min.
  • Kwaliteit met snelheid: visie/IR, IV-test, GNSS "as-built"; vliegende verbindingen om stilstand te voorkomen.

Van een geweldige demo — tot gigawatten continentoverschrijdend — zonder te wachten op exclusieve fabrieken.

Zullen we ergens elektriciteit kunnen gebruiken?

Ja — als we de offtake net zo gedurfd plannen als de "roll-out". Bouw 2–10 MW blokken, groepeer bij stations en koppel aan flexibele belastingen zodat de middagwatt niet stilvalt.

Belangrijkste gebruikers (koppel vanaf dag één)

  • Water: zoetmaken en grootschalig oppompen (potentiaalopslag in kanalen/meren).
  • Agro-industrie: koude keten, molens, oliehoudende gewassen persen, irrigatie.
  • Materialen: cementmalen, inert wassen, kleikalcinatie (geëlektrificeerd), baksteen drogen.
  • Moleculen: H2 → ammoniak/meststoffen of methanol; werk het zwaarst rond het middaguur.
  • Data en connectiviteit: rand-DC's, torens, gelijkrichterbelastingen.
  • Transport: e‑bussen/e‑vrachtwagen depots; laadvensters passen bij de zon.

Netwerkstrategie

  • 1.500 V DC-blokken → transformatoren naar MV → station ring → HV/HVDC corridor.
  • Weinig opslag, veel belastingen: geef prioriteit aan beheerde vraag; voeg 1–2 uur opslag toe alleen als dit de waarde verhoogt.
  • Creatieve PPA's: lokaliseer de industrie; behandel de corridor als een energie-industriepark.
Gereedheidstest: als we bij 100 MW niet drie flexibele belastingen kunnen benoemen, zijn we nog niet klaar.

Uitbreiding: 20 m moedertraject (breakbulk "mega-rol")

Waar havens en corridors niet-standaard ladingen toestaan, is 20 m nog sneller (minder naden, minder stops).

Buiten Ø Lengte Nominaal vermogen Massa Išv. laikas @30 m/min
3,0 m ≈ 3,52 km ≈ 12,67 MWp ≈ 140,7 t ≈ 1,96 val.
4,0 m ≈ 6,27 km ≈ 22,56 MWp ≈ 250,7 t ≈ 3,49 val.

Zware hijswerkzaamheden en veilige verankering op zee zijn nodig. 5 m maakt bijna overal starten mogelijk; 20 m — kust sprintmodus.

"Uit het hoofd" — berekeningen die u zelfs voor de burgemeester kunt maken

  • Energie van zonnige dagen: MWh ≈ MWp × Hsun (gebruik 4–7).
  • Koolstof (korte ton): ≈ 0,00057 × kWh → vermenigvuldig met 0,57 voor MWh.
  • Kippers: korte ton ÷ 25 (grote wegkippers).
  • Legsnelheid (5 m): MWp/uur ≈ 0,054 × snelheid (m/min) → 30 m/min ≈ 1,62 MWp/uur.
  • Legsnelheid (20 m): MWp/uur ≈ 0,216 × snelheid (m/min) → 30 m/min ≈ 6,48 MWp/uur.

Voldoende voor echte oplossingen — zonder rekenmachines.

Vooraf berekend: echt dak

Magazijn: 100 000 ft² → 9 290 m²; 70% reserveren voor modules.

  • Bedekt oppervlak: ≈ 6 503 m²
  • Nominaal vermogen: ≈ 1,171 MWp (bij 180 W/m²)
  • Extra dode massa: ≈ 13,0 t (bij 2,0 kg/m²)
  • Jaarlijkse energie (20% CF): ≈ 2,051 GWh
  • Koolstofequivalent / jaar: ≈ 1 169 korte ton

Vriendelijke (en grappige) vergelijking

Kernenergie: stoïcijnse marathonloper — langzaam tot de eerste kWh, daarna zeer stabiel.

Rollende zon: energieke sprinter — werkt al dit kwartaal, kWh stapelt zich op nog voor de openingslint is gekomen. We houden van beide; we houden gewoon heel erg van vroeg aankomen.

Slogan: "Stuur watten als stof. Plak als tape. Verbind draden later."

Cijfers zijn afgerond en illustratief; controleer voor uw objecten normen, wind, brandveiligheid, havens, vergunningen en verkeersregels. Op deze pagina worden geen scripts gebruikt.

Keer terug naar de blog