Categorieën
Auto & Vervoer Energie

Wat is smart charging?

Smart Charging betekent dat u intelligent kunt beheren hoe uw elektrische auto oplaadt door deze op het elektriciteitsnet aan te sluiten.

Wanneer een voertuig ‘slim oplaadt’, ‘communiceert’ de oplader in wezen met uw auto, de laadoperator en het nutsbedrijf via dataverbindingen. Met andere woorden, elke keer dat u uw elektrische auto aansluit, stuurt de oplader ze automatisch belangrijke gegevens zodat ze het opladen kunnen optimaliseren.
Met slim opladen kan de laadoperator (of het nu een persoon is met een oplader thuis of een bedrijfseigenaar met meerdere laadstations) beheren hoeveel energie hij aan een aangesloten elektrische auto moet geven. De hoeveelheid die wordt gebruikt, kan variëren, afhankelijk van hoeveel mensen op dat moment elektriciteit gebruiken, waardoor er minder druk op het net komt te staan. Slim laden voorkomt ook dat laadbeheerders de maximale energiecapaciteit van hun gebouw overschrijden, zoals gedefinieerd door de lokale netcapaciteit en het door hen gekozen energietarief.

Bovendien stelt slim opladen nutsbedrijven in staat om bepaalde limieten voor het energieverbruik te bepalen. We overbelasten het elektriciteitsnet dus niet door meer energie te verbruiken dan we produceren. Dit bespaart iedereen tijd en geld en, belangrijker nog, energiebesparing om ons te helpen de kostbare hulpbronnen van de planeet beter te beschermen.

Hoe werkt slim opladen in de praktijk?

Bij slim laden draait het allemaal om het verbinden van laadpunten met gebruikers en operators. Elke keer dat een EV wordt aangesloten, stuurt het laadstation informatie (bijv. Oplaadtijd, snelheid, enz.) Via Wi-Fi of Bluetooth naar een gecentraliseerd cloudgebaseerd beheerplatform. Er kunnen ook aanvullende gegevens naar deze cloud worden gestuurd. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn over de capaciteit van het lokale net en hoe momenteel energie wordt gebruikt op de laadlocatie (huis, kantoorgebouw, supermarkt etc.). De massa aan gegevens wordt automatisch in realtime geanalyseerd en gevisualiseerd door de software achter het platform. Het kan vervolgens worden gebruikt om automatisch beslissingen te nemen over hoe en wanneer EV’s worden opgeladen.

Hierdoor kunnen laadoperatoren het energieverbruik eenvoudig en op afstand regelen en regelen via één platform, website of mobiele applicatie. Andere functies en voordelen zijn ook ingeschakeld. EV-eigenaren kunnen bijvoorbeeld een mobiele app gebruiken om hun laadsessies overal en altijd te volgen en te betalen.

Meest relevante slimme oplaadfuncties

Machtsdeling

Power Sharing, ook wel load balancing of nivellering genoemd, stelt netwerkbeheerders of bedrijven met meerdere laders ter plaatse in staat om de beschikbare energiecapaciteit proportioneel te verdelen over alle actieve EV-laadstations. Aangezien het beschikbare vermogen op elke locatie beperkt is, betekent een grotere vraag naar energie normaal gesproken dure upgrades van de elektrische infrastructuur. Door slim te laden kan de stroom optimaal worden verdeeld, zodat dergelijke upgrades kunnen worden vermeden. U kunt de onderstaande video bekijken om te zien hoe dit wordt bereikt.

Laten we ons, volgens het voorbeeld in de video hierboven, de volgende situatie voorstellen: Uw kantoorgebouw heeft een maximale vermogensbeschikbaarheid van 44 kW en elk EV-laadpunt heeft een maximaal uitgangsvermogen van 22 kW. Er zijn meerdere auto’s die tegelijkertijd willen opladen. Met Power Sharing kan één auto opladen met 22 kW – de maximale capaciteit die uw laadpunt toestaat. Als een tweede elektrische auto wordt aangesloten, kunnen beide auto’s nog steeds opladen met hun maximale capaciteit van 22 kW, omdat ze samen de maximale beschikbaarheid van 44 kW van het gebouw niet overschaduwen. Zodra echter een derde auto wordt aangesloten, wordt de capaciteit dienovereenkomstig verdeeld, zodat alle drie de auto’s nu elk 14 kW laden. Als er een vierde EV meedoet, daalt het aantal tot 11 kW per voertuig enzovoort.

Krachtboost

Power Boost, ook wel peak shaving genoemd, is een functie van slim opladen die voorkomt dat u de maximale energiecapaciteit van uw huis overschrijdt. Uw maximale energiecapaciteit bereiken of overschrijden is geen goed idee. Het kan betekenen dat je door je energieleverancier extra in rekening wordt gebracht voor het gebruik van meer elektriciteit dan gepland, zeker als je later in de maand energiezware apparaten zoals een wasmachine of vaatwasser gaat gebruiken. Power Boost helpt u dit te voorkomen door de belasting dynamisch te verdelen over de oplader en de rest van de apparaten in huis. Als het erop lijkt dat u de maximale capaciteit bereikt, vermindert uw slimme laadcontrolesysteem automatisch hoeveel stroom uw auto verbruikt. Het kan zelfs de oplaadsessie helemaal onderbreken totdat er weer voldoende stroom beschikbaar is. Zo overschrijd je nooit je energielimiet.

Dynamische stroomverdeling

Dynamic Power Sharing combineert Power Boost en Power Sharing. Zoals hierboven vermeld, impliceert het installeren van nieuwe oplaadpunten op een bepaalde locatie een toename van de totale stroombehoefte. Dit is een dure en vaak inefficiënte optie.

Met Dynamic Power Sharing (DPS) kan de vraag van een gebouw worden bewaakt en gemeten ten opzichte van de maximaal toegestane energiecapaciteit. Als de vraag lager is dan de maximale capaciteit, wordt het resterende beschikbare vermogen aan het laadnetwerk gegeven. Bovendien verdeelt het slimme laadsysteem de beschikbare energie automatisch gelijkmatig over alle laders. Als de vraag van het gebouw daarentegen gelijk is aan of groter is dan de maximaal toegestane waarde, wordt er geen stroom geleverd aan de laadstations. Door te profiteren van dieptepunten in de totale energievraag van het gebouw, kan aan de vraag van het laadnetwerk worden voldaan zonder ooit het totale vermogen van de installatie te hoeven verhogen, door een hoger vermogen te contracteren of zelfs nieuwe lijnen aan te leggen, of de maximale energiecapaciteit van de site te overschrijden.

Wat is het verschil tussen slim opladen en bidirectioneel opladen?

Door slim te laden kunnen eigenaren van laadpalen en netbeheerders hun laadpalen op afstand beheren en zo het energieverbruik en de kosten optimaliseren. Stel bijvoorbeeld in dat uw opladen ’s nachts begint wanneer de tarieven lager zijn.

Bij bidirectioneel opladen daarentegen kan energie zowel in een EV als daaruit stromen via een speciale bidirectionele lader, ook wel V2G (vehicle to grid) genoemd. Dit betekent dat de EV-batterij zowel energie van het net kan halen als er energie aan terug kan geven. Bekijk de onderstaande video om te zien hoe dit in de praktijk werkt.

Wat is het verschil tussen slim laden en snel opladen?

Snel opladen betekent simpelweg dat er sneller meer elektriciteit in de batterij van een elektrische auto wordt gestoken, met andere woorden, de batterij van een elektrische auto sneller wordt opgeladen. Slim opladen, zoals we hierboven zagen, stelt voertuigeigenaren, bedrijven en netwerkbeheerders in staat om te bepalen hoeveel energie elektrische auto’s van het net halen en wanneer.

De meeste laadstations (ook wel traaglaadstations genoemd) op het werk of thuis hebben een maximaal laadvermogen van 3 kW en hebben ongeveer 6-12 uur nodig om een ​​EV volledig op te laden. Snellaadstations kunnen opladen met een maximaal vermogen van 7-22 kW en het duurt tussen de 1-6 uur om een ​​EV volledig op te laden. Ze zijn over het algemeen te vinden in openbare ruimtes. Rapid EV-laders kunnen opladen met een maximaal vermogen tussen de 50-150 kW, en het duurt ongeveer 20-40 minuten om een ​​EV tot 80% op te laden. Ultrasnelle EV-laders, die nu pas op de markt komen, hebben een capaciteit van 150 kW of hoger en kunnen een EV-batterij in minder dan 45 minuten 75-100% opladen.

Categorieën
Elektronica Energie

Wat is een zonnepaneel en hoe werken zonnepanelen?

Zonne-energie begint bij de zon. Zonnepanelen (ook bekend als “PV-panelen”) worden gebruikt om licht van de zon, dat is samengesteld uit energiedeeltjes die “fotonen” worden genoemd, om te zetten in elektriciteit die kan worden gebruikt om elektrische belastingen van stroom te voorzien.

Zonnepanelen kunnen worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder externe energiesystemen voor cabines, telecommunicatieapparatuur, teledetectie en natuurlijk voor de productie van elektriciteit door residentiële en commerciële zonne-elektrische systemen.

Op deze pagina bespreken we de geschiedenis, technologie en voordelen van zonnepanelen. We zullen leren hoe zonnepanelen werken, hoe ze worden gemaakt, hoe ze elektriciteit opwekken en waar je zonnepanelen kunt kopen.

Een korte geschiedenis van zonnepanelen

Edmond Becquerel ontdekte het fotovoltaïsche effect. De ontwikkeling van zonne-energie gaat meer dan 100 jaar terug. In het begin werd zonne-energie vooral gebruikt voor de productie van stoom, die vervolgens kon worden gebruikt om machines aan te drijven. Maar pas bij de ontdekking van het “fotovoltaïsche effect” door Edmond Becquerel zou de omzetting van zonne-energie uit zonlicht mogelijk zijn. De ontdekking van Becquerel leidde vervolgens tot de uitvinding in 1893 door Charles Fritts van de eerste echte zonnecel die werd gevormd door platen selenium te bedekken met een dunne laag goud. En uit dit bescheiden begin zou het apparaat ontstaan ​​dat we tegenwoordig kennen als het zonnepaneel.

Russel Ohl, een Amerikaanse uitvinder op de loonlijst van Bell Laboratories, patenteerde ’s werelds eerste silicium zonnecel in 1941. De uitvinding van Ohl leidde tot de productie van het eerste zonnepaneel in 1954 door hetzelfde bedrijf. Zonnepanelen vonden hun eerste reguliere gebruik in ruimtesatellieten. Voor de meeste mensen was het eerste zonnepaneel in hun leven waarschijnlijk ingebed in hun nieuwe rekenmachine – rond de jaren 70!

Tegenwoordig worden zonnepanelen en complete zonnepaneelsystemen gebruikt voor een breed scala aan toepassingen. Ja, zonnepanelen in de vorm van zonnecellen worden nog steeds in rekenmachines gebruikt. Ze worden echter ook gebruikt om hele huizen en commerciële gebouwen, zoals het hoofdkantoor van Google in Californië, van zonne-energie te voorzien.

Hoe werken zonnepanelen?

Zonnepanelen verzamelen schone, hernieuwbare energie in de vorm van zonlicht en zetten dat licht om in elektriciteit die vervolgens kan worden gebruikt om elektrische belastingen van stroom te voorzien. Zonnepanelen bestaan ​​uit verschillende individuele zonnecellen die zelf zijn samengesteld uit lagen silicium, fosfor (die de negatieve lading levert) en boor (die de positieve lading levert). Zonnepanelen nemen de fotonen op en zetten zo een elektrische stroom op. De resulterende energie die wordt gegenereerd door fotonen die het oppervlak van het zonnepaneel raken, zorgt ervoor dat elektronen uit hun atoombanen worden geslagen en worden vrijgegeven in het elektrische veld dat wordt gegenereerd door de zonnecellen, die deze vrije elektronen vervolgens in een gerichte stroom trekken. Dit hele proces staat bekend als het fotovoltaïsche effect. Een gemiddeld huis heeft meer dan voldoende dakoppervlak voor het benodigde aantal zonnepanelen om voldoende zonne-energie te produceren om in al zijn stroombehoeften te voorzien. Overtollige opgewekte elektriciteit gaat naar het hoofdstroomnet, wat zich ’s nachts terugbetaalt in elektriciteitsverbruik.

In een goed uitgebalanceerde netgekoppelde configuratie wekt een zonnepaneel overdag stroom op die vervolgens ’s nachts in huis wordt gebruikt. Met nettometingprogramma’s kunnen eigenaren van zonnegeneratoren betaald krijgen als hun systeem meer stroom produceert dan nodig is in huis. In off-grid zonnetoepassingen zijn een accubank, laadregelaar en in de meeste gevallen een omvormer noodzakelijke componenten. Het zonnepaneel stuurt gelijkstroom (DC) elektriciteit door de laadregelaar naar de accubank. Het vermogen wordt vervolgens van de accubank naar de omvormer getrokken, die de gelijkstroom omzet in wisselstroom (AC) die kan worden gebruikt voor niet-gelijkstroomapparaten. Bijgestaan ​​door een omvormer, kunnen zonnepanelen-arrays worden gedimensioneerd om te voldoen aan de meest veeleisende vereisten voor elektrische belasting. De wisselstroom kan worden gebruikt om belastingen in huizen of commerciële gebouwen, recreatievoertuigen en boten, afgelegen hutten, cottages of huizen, verkeerscontroles op afstand, telecommunicatieapparatuur, controle van de olie- en gasstroom, RTU, SCADA en nog veel meer van stroom te voorzien.

De voordelen van zonnepanelen

Het gebruik van zonnepanelen is een zeer praktische manier om voor veel toepassingen elektriciteit op te wekken. Het voor de hand liggende zou moeten zijn off-grid leven. Wonen zonder elektriciteitsnet betekent wonen op een locatie die niet wordt bediend door het elektriciteitsnet. Afgelegen huizen en hutten profiteren mooi van zonne-energiesystemen. Het is niet langer nodig om enorme kosten te betalen voor de installatie van elektriciteitspalen en bekabeling vanaf het dichtstbijzijnde hoofdnetaansluiting. Een elektrisch systeem op zonne-energie is mogelijk minder duur en kan, mits goed onderhouden, meer dan drie decennia lang stroom leveren.

Naast het feit dat zonnepanelen het mogelijk maken om off-grid te leven, misschien wel het grootste voordeel dat u zou hebben

Categorieën
Eten & Drinken

Wat is extra vierge olijfolie?

Extra vierge olijfolie van topkwaliteit uit Kroatië

Bent je op zoek naar extra vierge olijfolie van hoge kwaliteit? Maak de lekkerste gerechten met hoogwaardige olijfolie uit Kroatië en geniet van al zijn gezondheidsvoordelen.

Olijfolie van het eiland Šolta

Šoltansko maslinovo ulje is een olijfolie die op het eiland Šolta wordt geproduceerd uit de lokale olijfvariëteiten Levantinka en Oblica. Deze extra vierge olijfolie wordt verkregen door de olie mechanisch te extraheren en ervoor te zorgen dat de temperatuur in geen enkele productiefase de 27 graden Celsius overschrijdt.

Het productieproces van olijfolie van Šolta is zodanig dat het ervoor zorgt dat de geëxtraheerde olie een uniek profiel van vetzuren heeft dat alleen in verse olijven voorkomt. Olijven moeten worden verwerkt in de eerste 48 uur nadat ze zijn geplukt. Olijfolie van Šolta is heldergroen, zeer aromatisch en heeft een complex aroma dat lijkt op dat van groen fruit en aromatische kruiden.

Extra vierge olijfolie uit Korčula

De olijfolie die op het eiland Korčula wordt gemaakt, staat bekend en wordt erkend om zijn hoge kwaliteit en unieke kenmerken, die het resultaat zijn van een breed scala aan factoren, waaronder het weer en een lang historisch erfgoed. Deze olijfolie wordt geproduceerd met behulp van twee autochtone olijfvariëteiten; Lastovka en Drobnica.

Deze olie wordt verkregen door de olijven mechanisch te malen en het sap te extraheren, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de temperatuur in geen enkel stadium van de productie hoger wordt dan 27 graden Celsius. Na de extractie wordt de olie opgeslagen, gefilterd en gebotteld, waarna deze kan worden vermarkt en verkocht.

Olijfolie van het eiland Korčula is heldergroen, pikant en aangenaam bitter met tonen van groene olijfbladeren, groen fruit en aromatische kruiden

Olijfolie uit Cres

Deze extra vierge olijfolie wordt traditioneel geproduceerd op het Kroatische eiland Cres en rechtstreeks verkregen uit de olijven met uitsluitend mechanische processen in de enkele olieraffinaderij op het eiland. Het is de eerste Kroatische olijfolie die een BOB-certificaat ontvangt.De olijven van autochtone Slivnjača- en Plominka-variëteiten die bij de productie van deze olie worden gebruikt, moeten op het eiland worden verbouwd, verzameld, opgeslagen en verwerkt. De olie is heldergroen en zeer geurig met een aangename afdronk en de aroma’s van groen fruit en kruiden.

Olijfolie uit Krk

Krčko maslinovo ulje is een olijfolie die op het eiland Krk wordt geproduceerd uit de lokale inheemse olijvenrassen, waaronder Debela (ook bekend als Lošinjka), Naška, Rošulja en Slatka (ook bekend als Plominka).

Specifieke natuurlijke omstandigheden en een eeuwenlange geschiedenis van het verbouwen van olijven op het eiland Krk geven deze unieke olie zijn onderscheidende kenmerken. Deze olie wordt verkregen door de olijven mechanisch te malen en het sap te extraheren, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de temperatuur in geen enkele fase van de productie hoger wordt dan 27 graden Celsius.

Het productieproces van Krk-olijfolie zorgt ervoor dat de gewonnen olie dezelfde eigenschappen heeft als de oliën die van nature in olijven voorkomen. Krčko maslinovo ulje is heldergroen, zeer aromatisch en heeft een complex aroma dat lijkt op dat van groen fruit en aromatische kruiden.

Olijfolie uit Istrië

Olijven zijn al meer dan 2000 jaar een handelsmerk van Istrië en vormen een van de belangrijkste economische factoren. Istrische olijfolie wordt gemaakt met lokale olijven, waaronder de istarska belica, buža, karbonaca, črnica, žižolera, rošinjola, puntoža, leccino, frantoio, moraiolo, pendolino en picholine.

Deze olie wordt geproduceerd door de olijven mechanisch te pletten en het sap te extraheren zonder verdere raffinage, zoals chemicaliën en industriële raffinageprocessen. De productie van Istrische olijfolie zorgt ervoor dat de gewonnen olie dezelfde eigenschappen heeft als de oliën die van nature voorkomen in olijffruit.

Olijven moeten uiterlijk 48 uur nadat ze zijn geplukt worden verwerkt. Istrische olijfolie is heldergroen, zeer geurig en heeft een complex aroma dat lijkt op dat van groen fruit en aromatische kruiden.

Vijf Istrische olijfoliën om mee naar huis te nemen

Chiavalon Ex Albis

De hoogwaardige biologische oliën van de gebroeders Chiavalon staan op de tafels van luxe restaurants in heel Kroatië en worden over de hele wereld geëxporteerd. Hun Ex Albis-olie is een unieke mix van vijf Istrische olijvenrassen: buža, crnica, Istarska Bjelica, rožinjola en moražola. Met een perfecte balans tussen bitterheid en scherpheid (de kenmerken van een hoogwaardige extra vierge olie), is dit een uitstekende allrounder.

Exclusieve selectie van Brist

Van Silvano Puhar’s assortiment van vijf extra vierge olijfolie geproduceerd onder het merk Brist, valt de Exclusive Selection op. Deze monovariëtale olie in beperkte oplage is gemaakt van de Istrische buža-olijf, bekend om zijn intense en scherpe smaak, en geperst uit olijven die met de hand zijn geplukt van de oudste olijfbomen van zijn familie die tussen de 100 en 500 jaar oud zijn.

Oliva Lucia Select

Vrouwelijke ondernemer en olijfteler Mili Kus produceert biologische extra vierge olie in de vruchtbare grond van Noord-Istrië, op slechts een paar kilometer van de Sloveense grens. Haar nieuw geïntroduceerde Oliva Lucia Select is een mix van drie olievariëteiten met een hoog gehalte aan gezondheidsbevorderende polyfenolen: Istarska bjelica, moraiolo en frantoio. Het resultaat is een intense olie die perfect past bij vleesgerechten, sauzen en gewaagde kazen.

Terra Rossa

Drie generaties van de familie Bellani bewerken de rode aarde van hun olijfboerderij in de glooiende heuvels van centraal Istrië om Terra Rossa te produceren. Deze biologische mix van vijf olijfsoorten: Istarska bjelica, buža, pendolino, frantoio en leccino zorgt voor een uitgebalanceerde extra vierge olie met een gemiddelde intensiteit die bij de meeste voedingsmiddelen past.

B10 First Nighta

Hoog in het heuvelachtige landschap van Noord-Istrië, boven Kostanjica, nabij de kunstenaarsstad Grožnjan, liggen de bosjes van B10 Istrian Fusion. Boris en Sanja Galić, een man en vrouw-team, produceren een reeks extra vierge monovarietals en melanges onder de merknaam B10 First Night. Dit jaar hebben ze een monovarietal geïntroduceerd van karbonaca, een van de oudere lokale cultivars.

Categorieën
Overig

Wat is emigreren?

Wat is emigreren nu precies?

In het kort is de betekenis van emigreren het gehele proces wanneer iemand zijn thuisland verlaat om zich in een ander land te vestigen. Dit kan verschillende redenen hebben en door de eeuwen heen is emigratie eigenlijk al vanaf het begin van de mensheid een normaal proces. De mens is zich gaan verspreiden over de hele wereld op zoek naar eten, huisvesting, een beter klimaat et cetera.

Ook vandaag de dag hebben we veel te maken met immigratie en emigratie. Mensen vanuit andere landen willen naar Nederland komen vanwege betere omstandigheden of omdat de partner hier leeft. En vanuit Nederland geldt hetzelfde voor mensen die willen emigreren. De één gaat op zoek naar meer kansen in bijvoorbeeld Amerika. De ander kiest juist voor een land als Zweden vanwege de ruimte en de rust. Hierbij heeft iedereen zo zijn/haar eigen redenen om te emigreren, maar vaak is men wel op zoek naar verbeterde leefomstandigheden.

Wanneer u emigreert moet u zich wel uitschrijven uit het bevolkingsregister van Nederland, ook moet u zich uitschrijven bij de gemeente waar u woont. Het is wel zo dat u altijd de Nederlandse nationaliteit zult behouden, waar u ook woont.

Wat zijn redenen om te emigreren?

Er zijn verschillende redenen om te emigreren, als we kijken naar de hedendaagse maatschappij dan zien we dan emigratie vanuit Nederland vaak te maken heeft met een carrière of vanwege een relatie. Ook zijn er tegenwoordig meer tijdelijke emigraties, dan praten we over expats die voor een bepaalde tijd naar het buitenland worden uitgezonden voor hun werk. Wanneer zij weer terugkeren naar hun vaderland, dan praten we over remigratie.

Waar emigreren Nederlanders naar toe?

Nederlanders waren er al vroeg bij als het gaat om emigreren. Denk aan de Gouden eeuw waarbij er koloniën en handelsposten gesticht werden wereldwijd. In de 20e eeuw zijn Nederlanders vooral vanwege economische redenen gaan emigreren, denk aan de emigratiegolf na de 2e wereldoorlog toen veel Nederlanders richting Canada, Amerika en Australië emigreerden.

Informatie: