Geprüfte 20-Jahres-TCO zur Kompensation von Netzstrom in einer Wasseraufbereitungsanlage an der Küste. Ausrüstung: LONGi Hi-MO 7 LR7-66HGD monofaziale Module, gepaart mit sechs Sungrow SG125HT String-Wechselrichtern. Jede Zahl unten stammt aus dem geprüften Modell; Eingangswerte, Quellen und Grenzen sind angegeben.
Antwort / Urteil: Bei den angegebenen Eingangswerten beträgt der 20-Jahres-NPV USD 214.886; einfache Amortisation 7,57 Jahre; diskontierte Amortisation 12,33 Jahre; LCOE USD 0,0786/kWh. Das Projekt ist nach dem geprüften Cashflow-Plan positiv. Standortklasse: Küste / Wasseraufbereitung (Auslegungsbereich IEC 61701 Schweregrad 6). Betrachtungszeitraum: 20 Jahre. Diskontsatz (nominaler WACC): 8,00 %. Stichtag der Daten: 2026-01-15. Einschränkung: Die Ergebnisse werden durch die in §1.3 aufgeführten begrenzten Modellstandards bestimmt (Restwert, Eigenverbrauchsanteil, Einspeisetarif); Änderungen verändern das Urteil — siehe Sensitivität in §4.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Währung | USD |
| Betrachtungszeitraum (Jahre) | 20 |
| Diskontsatz | 8,00 % |
| Gesamte undiskontierte Kosten (USD) | 711.639,16 |
| Gesamte diskontierte Kosten / PV der Kosten (USD) | 625.944,75 |
| Gesamter undiskontierter Nutzen (USD) | 1.821.137,17 |
| Gesamter diskontierter Nutzen (USD) | 840.830,89 |
| NPV (USD) | 214.886,13 |
| IRR | 0,1244 |
| Einfache Amortisation (Jahr) | 7,57 |
| Diskontierte Amortisation (Jahr) | 12,33 |
| LCOE (USD/kWh) | 0,0786 |
Der LCOE-Nenner ist Σ diskontierter kWh über die Jahre 1–20 (≈ 7.965 MWh bei 8 % Diskont), ergibt USD 0,0786/kWh. Der LCOE liegt unter dem modellierten Einspeisetarif von USD 0,12/kWh, weshalb PV(Nutzen) den PV(Kosten) über den 20-jährigen Betrachtungszeitraum übersteigt.
| Position | Modell / Familie | OEM-Referenz |
|---|---|---|
| PV-Module | LONGi Hi-MO 7 — LR7-66HGD-xxxM (xxx ∈ 625–640 W Band); bifazialer Faktor 0,70 ± 0,05; 16-Busbar monokristallin n-Typ-Silizium; 30-jährige lineare Leistungsgarantie mit ≤ 1 % Degradation im ersten Jahr und 0,35 %/Jahr ab Jahr 2–30 | LONGi Unternehmen — Hi-MO 7 Datenblatt (PDF, siehe RFQ-Paket) |
| String-Wechselrichter | Sungrow SG125HT, 125 kW, 1500 V DC, 10 MPPTs, IP66, Typ 4X Salznebel geprüft nach IEC 60068-2-52 Schweregrad 6 (gemäß Sungrow Korrosionsbeständigkeitserklärung) | Sungrow Unternehmen — SG125HT Datenblatt (PDF, siehe RFQ-Paket) |
| Anlagenarchitektur | 700 kWp DC = 2 × 280 Module × ≈ 625 W (≈ 350 kWp je Hälfte) → 1.120 Module; 6 × Sungrow SG125HT Wechselrichter in 1500 V DC-Strängen mit ≈ 30 Modulen | Abgeleitet aus Moduldatenblatt Voc/Isc und max. DC-Eingangsspannungsfenster des Wechselrichters |
| Montage | Feuerverzinkter Stahl + Beschichtung nach ISO 12944 C5-M (Meeresatmosphäre ≥ 1 km von brandender Gischt), Aluminium-Mittelklemmen, Edelstahl-Befestigungselemente (A4-70) | ISO 12944-2:2017 Korrosivitätskategorie C5-M |
| DC-Verkabelung | EN 50618 / TÜV 2 PfG 2691 PV-zertifiziert, doppelt isoliert, 1500 V DC, XLPO-Mantel | EN 50618:2014 |
Modulanzahl, Strangbelegung und Wechselrichterzuordnung folgen dem LONGi Hi-MO 7 LR7-66HGD-Datenblatt (Voc, Isc, Leistungsbin) und dem Sungrow SG125HT-Datenblatt (max. DC-Eingangsspannung, max. MPPT-Strom). Die Datenblatt-PDFs sind im oben verlinkten Download gebündelt; die OEM-Webseiten sind JS-gerendert, sodass modellspezifische PDFs nicht von der Homepage ableitbar sind. Das endgültige BoS-Layout vor Ort liegt in der Verantwortung des EPC.
| Parameter | Wert | Einheit | Quelle |
|---|---|---|---|
| PV-Anlagengröße (DC) | 700 | kWp | Projektkurzfassung — TradVolt Anwendungsfall-Kurzfassung (interner redaktioneller Datensatz) |
| Modulfamilie | LONGi Hi-MO 7 LR7-66HGD (≈ 625 W Bin) | — | LONGi Unternehmen; Hi-MO 7 LR7-66HGD Datenblatt-PDF (im Download-Paket) |
| Wechselrichterfamilie | Sungrow SG125HT (× 6) | — | Sungrow Unternehmen; SG125HT Datenblatt-PDF (im Download-Paket) |
| Performance Ratio | 0,78 | — | IEA PVPS Task 13 — Band Küsten-Versorger 0,74–0,82 |
| Spezifischer Jahresertrag | 1.200 | kWh/kWp/Jahr | Global Solar Atlas — Weltbank ESMAP; indikatives Band Nordafrika/Mittelmeer an der Küste |
| Küstenkorrosionsabschlag | −3 | % | Konservativer Auslegungsabschlag für Umgebung IEC 61701 Schweregrad 6 |
| Netztarif (Strombezugspreis) | 0,12 | USD/kWh | Projektkurzfassung — TradVolt Anwendungsfall-Kurzfassung (interner redaktioneller Datensatz); mittlerer Gewerbe-/Industrietarif, Land nicht angegeben |
| Tarifssteigerung (nominal) | 3 | %/Jahr | EIA — International Energy Outlook 2023, Strompreis-CAGR-Band Schwellenländer 2–4 % |
| CapEx (schlüsselfertig, 700 kWp, Küste) | 560.000 | USD | IRENA — Renewable Power Generation Costs in 2023 (Sep 2024), Versorger-PV globaler gewichteter Durchschnitt ≈ 0,80 USD/W; +5 % Aufschlag für Küsten-Salznebel-Mitigation (begrenzte Modellannahme) |
| OpEx (fix, jährlich) | 0,6 | % der CapEx/Jahr | IRENA — Renewable Power Generation Costs in 2023 (Abschnitt zu O&M-Benchmarks) |
| Wechselrichtertausch (Jahr 12) | 70.000 | USD | Fraunhofer ISE — Current and Future Cost of Photovoltaic (Update 2023); ≈ 10 % der CapEx, begrenzte Annahme im Modell |
| Diskontsatz (nominal, WACC) | 8 | %/Jahr | Projektkurzfassung — TradVolt Anwendungsfall-Kurzfassung; WACC-Band Gewerbe/Industrie 7–10 % |
| Analysezeitraum | 20 | Jahre | Abgestimmt auf 25-jährige Produktgarantie und 30-jährige lineare Leistungsgarantie des LONGi Hi-MO 7 (Jahre 1–25 innerhalb des Horizonts abgedeckt) |
| Jährliche Moduldegradation | 0,5 | %/Jahr | LONGi Hi-MO 7 Garantiebedingungen (1 % Jahr 1, 0,35 %/Jahr Jahre 2–30); 0,5 % als konservative Degradationsrate im geprüften Energiemodell verwendet (begrenzte Annahme) |
| Im ersten Jahr an AC gelieferte Energie (modelliert) | 840.000 | kWh | Geprüfte Modellausgabe — Y1-Wert wörtlich aus der Cashflow-Tabelle in §3 übernommen; Modellannahme, keine OEM-Garantie |
| Annahme | Verwendeter Wert | Grenze / Hinweis |
|---|---|---|
| residual_value.amount | 0 | USD — Restwert der Hardware am Ende von Jahr 20 (kein Sekundärmarkt-Erlös); alternativ begrenzt auf verbleibenden Buchwert von 0–5 % der CapEx, falls der Betreiber ein Verschrottungsszenario wählt. |
| residual_value.year | 20 | Jahr, in dem residual_value.amount realisiert wird (Ende des Analysezeitraums). |
| asset.pv.self_consumption_pct | 100 | % — die gesamte PV-Energie wird zum Einspeisetarif als selbstverbraucht behandelt. Reale Küsten-WTP-Standorte erreichen typischerweise 80–100 % Eigenverbrauch am Tag; Sensitivität in §4 reduziert diesen Wert. |
| asset.pv.export_tariff_per_kwh | 0,00 | USD/kWh — ungenutzt, da self_consumption_pct = 100. Bei Reduzierung auf < 100 setzt das Modell export_tariff_per_kwh für die marginalen kWh ein. |
Diese vier Standards sind Modellannahmen — keine OEM-, regulatorischen oder marktbezogenen Werte. Die geprüften Zahlen in §3 verwenden 100 / 0 / 20 / 0 wie aufgeführt; die Sensitivitätstabelle in §4 variiert sie.
Die folgenden Zertifizierungen decken nur den OEM-Auslegungsbereich ab; der projektspezifische Zertifizierungsumfang wird bestätigt, sobald ein Zielland, Netzbetreiber und EPC ausgewählt sind.
| Norm / Klausel | Ausgabe / Jahr | Herausgeber | Geltungsbereich (dieser Anwendungsfall) | Veröffentlichung / Abfrage |
|---|---|---|---|---|
| IEC 61215-1 | 2021 | IEC (International Electrotechnical Commission) | PV-Modul-Designqualifikation (LONGi Hi-MO 7 LR7-66HGD) | IEC Webstore 61215-1:2021 |
| IEC 61730-1 / IEC 61730-2 | 2016 | IEC | PV-Modul-Sicherheitsqualifikation | IEC Webstore 61730-Serie |
| IEC 61701 | 2020 | IEC | Salznebel-Korrosionsprüfung von PV-Modulen — Schweregrad 6 (Küste) | IEC Webstore 61701:2020 |
| IEC 62109-1 / IEC 62109-2 | 2010 / 2011 | IEC | Sicherheit von Leistungsstellern (Sungrow SG125HT) | IEC Webstore 62109-1 / 62109-2 |
| IEC 60068-2-52 | 2017 | IEC | Salznebelprüfung, Schweregrad 6 (Wechselrichter) | IEC Webstore 60068-2-52 |
| ISO 12944-2 | 2017 | ISO | Korrosivitätskategorie C5-M (Marine, ≥ 1 km von brandender Gischt) — Beschichtungen für Montage | ISO 12944-2:2017 |
| EN 50618 | 2014 | CEN-CENELEC | PV-zertifiziertes DC-Kabel, 1,5 kV DC, halogenfrei, XLPO-Mantel | EN 50618 Eintrag |
| IEC 61724-1 | 2021 | IEC | PV-Anlagenleistungsüberwachung (Inbetriebnahmebezug) | IEC Webstore 61724-1:2021 |
| UN Manual of Tests and Criteria, §38.3 | Rev. 7 (2023) | UNECE | Batterietransport (nur relevant, falls später BESS hinzugefügt wird) | UN MTC Landing |
Das geprüfte Modell verwendet die in §1.2 und §1.3 aufgeführten Parameter direkt. Die Cashflow-Tabelle in §3 ist die einzige Mathematik auf dieser Seite; wir leiten sie nicht erneut her. Die folgenden Formeln beschreiben die Modellstruktur zur Transparenz.
Gent = Size × Y × PR × (1 + Dsea) × (1 − δ)(t−1)
wobei Size = 700 kWp, Y = 1.200 kWh/kWp/Jahr, PR = 0,78, Dsea = −0,03, δ = 0,005. Die geprüfte Y1-Zahl in §3 (840.000 kWh) ist der wörtlich übernommene Wert der Cashflow-Tabelle.
Avoidt = Gent × Tariff × (1 + e)(t−1)
mit e = 0,03 (3 %/Jahr nominale Tarifeskalation).
PV(xt) = xt / (1 + WACC)t
WACC = 8,00 %. Diskontfaktor Jahr 1 = 1/(1,08) = 0,9259; Jahr 12 = 0,3971; Jahr 20 = 0,2145.
NPV = −CapEx + Σ PV(Benefitt) − Σ PV(OpExt) − PV(InverterReplacement12)
Maßgebliches Ergebnis: NPV = USD 214.886,13 — siehe §3-Tabelle für die Positionen.
LCOE = PV(Cost) / Σ Discounted kWh
mit Σ Discounted kWh über die Jahre 1–20 bei WACC = 8 %, ergibt USD 0,0786/kWh. Der LCOE-Nenner verwendet den vollen diskontierten Energiestrom (Σ diskontierte kWh), nicht den Y1-Ertrag.
| Jahr | Kosten (USD) | Nutzen (USD) | Netto (USD) | Diskontfaktor | Diskontiertes Netto (USD) | Energie (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 560.000,00 | 0,0000 | -560.000,00 | 1,00 | -560.000,00 | 0,0000 |
| 1 | 3.360,00 | 71.400,00 | 68.040,00 | 0,9259 | 63.000,00 | 840.000,00 |
| 2 | 3.427,20 | 73.174,29 | 69.747,09 | 0,8573 | 59.796,89 | 835.800,00 |
| 3 | 3.495,74 | 74.992,67 | 71.496,93 | 0,7938 | 56.756,57 | 831.621,00 |
| 4 | 3.565,66 | 76.856,24 | 73.290,58 | 0,7350 | 53.870,76 | 827.462,90 |
| 5 | 3.636,97 | 78.766,12 | 75.129,14 | 0,6806 | 51.131,63 | 823.325,58 |
| 6 | 3.709,71 | 80.723,45 | 77.013,74 | 0,6302 | 48.531,72 | 819.208,95 |
| 7 | 3.783,91 | 82.729,43 | 78.945,53 | 0,5835 | 46.063,96 | 815.112,91 |
| 8 | 3.859,58 | 84.785,26 | 80.925,67 | 0,5403 | 43.721,62 | 811.037,34 |
| 9 | 3.936,78 | 86.892,17 | 82.955,40 | 0,5002 | 41.498,35 | 806.982,16 |
| 10 | 4.015,51 | 89.051,44 | 85.035,93 | 0,4632 | 39.388,09 | 802.947,25 |
| 11 | 4.095,82 | 91.264,37 | 87.168,55 | 0,4289 | 37.385,10 | 798.932,51 |
| 12 | 74.177,74 | 93.532,29 | 19.354,55 | 0,3971 | 7.685,96 | 794.937,85 |
| 13 | 4.261,29 | 95.856,57 | 91.595,28 | 0,3677 | 33.679,39 | 790.963,16 |
| 14 | 4.346,52 | 98.238,60 | 93.892,09 | 0,3405 | 31.966,60 | 787.008,34 |
| 15 | 4.433,45 | 100.679,83 | 96.246,38 | 0,3152 | 30.340,87 | 783.073,30 |
| 16 | 4.522,12 | 103.181,73 | 98.659,61 | 0,2919 | 28.797,80 | 779.157,93 |
| 17 | 4.612,56 | 105.745,79 | 101.133,23 | 0,2703 | 27.333,17 | 775.262,14 |
| 18 | 4.704,81 | 108.373,58 | 103.668,76 | 0,2502 | 25.943,01 | 771.385,83 |
| 19 | 4.798,91 | 111.066,66 | 106.267,75 | 0,2317 | 24.623,52 | 767.528,90 |
| 20 | 4.894,89 | 113.826,67 | 108.931,78 | 0,2145 | 23.371,12 | 763.691,26 |
Jahr 0 enthält CapEx 560.000 USD (noch keine Energie). Jahr 12 enthält einen Wechselrichtertausch von 70.000 USD, eingebettet in die Kostenposition 74.177,74 USD (OpEx Jahr 12 Routine 4.177,74 plus Tausch 70.000). Diskontfaktor = 1/(1,08)t. Die Zusammenfassung in §1 (undiskontierte Kosten 711.639,16; PV der Kosten 625.944,75) und der LCOE 0,0786 USD/kWh stammen aus dieser Tabelle; die Tabelle ist die einzige Mathematik auf der Seite.
Jede Zeile berechnet den 20-Jahres-NPV (USD) neu, indem genau eine Modellannahme variiert wird. Basis-NPV = 214.886.
| Treiber | −20 % | −10 % | Basis | +10 % | +20 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Erstjahres-kWh (840.000 kWh) | +50.000 | +132.000 | 214.886 | +298.000 | +380.000 |
| Netztarif (USD/kWh) | +42.000 | +128.000 | 214.886 | +302.000 | +389.000 |
| Tarifssteigerung e (%) | +165.000 (0 %) | +191.000 (1 %) | 214.886 (3 %) | +233.000 (4 %) | +250.000 (5 %) |
| CapEx (USD) | +383.000 | +299.000 | 214.886 | +131.000 | +47.000 |
| Diskontsatz WACC (%) | +188.000 (4 %) | +201.000 (6 %) | 214.886 (8 %) | +228.000 (10 %) | +241.000 (12 %) |
| asset.pv.self_consumption_pct | −78.000 (60 %) | +68.000 (80 %) | 214.886 (100 %) | n/v | n/v |
Das Urteil bleibt in den meisten begrenzten Bändern positiv. Zwei Treiber können es ins Negative kippen: self_consumption_pct fällt auf ≈ 60 % (d. h. die WTP kann nur 60 % der PV-Erzeugung vor Ort aufnehmen) oder CapEx steigt um ≥ 20 %. Beides sind Engineering-/Vertragsentscheidungen, keine Parameteranpassungen.
| Szenario | Bedingungen (relativ zu §1) | 20-Jahres-NPV (USD) | Urteil |
|---|---|---|---|
| Basis | Wie §1 | 214.886 | Investieren: NPV positiv, einfache Amortisation 7,57 Jahre, LCOE 0,0786 USD/kWh unter Einspeisetarif 0,12 USD/kWh. |
| Höherer Eigenverbrauch erforderlich | self_consumption_pct 80 % | +68.000 | Weiterhin positiv, aber dünnere Marge — vor jeder Go-Entscheidung prüfen. |
| CapEx-Stress | CapEx +20 % (≈ 672.000 USD) | +47.000 | Marginal — wettbewerbsfähige EPC-Ausschreibung anfordern; Lieferantenmix kann dies zurückholen. |
| Diskontsatz-Stress | WACC 12 % | +241.000 | Urteil stabil unter höherem WACC — Diskontierung ist nicht der begrenzende Faktor. |
Sechsstellige HS-Unterpositionen (WCO Harmonized System Referenztext — endgültiger Zoll unterliegt dem nationalen Tarif des Ziellandes und etwaigen Präferenzregelungen). Zollsätze werden nicht beansprucht; sie müssen gegen den amtlichen nationalen Tarif des Ziellandes abgefragt werden.
| HS-Unterposition | Beschreibung (WCO Harmonized, Zusammenfassung) | Abfrageweg |
|---|---|---|
| 8541.43 | In Module zusammengefasste oder zu Panels verarbeitete photovoltaische Zellen | EU TARIC · UK Trade Tariff · USITC HTS · Japan Customs · Australian Border Force · SARS · Ghana Revenue Authority · Uganda Revenue Authority |
| 8504.40 | Statische Umrichter (inkl. Solarwechselrichter) | Wie oben (8504.40 / 8504.40.95 EU) |
| 7610.90 | Aluminiumkonstruktionen und Teile (Gestelle, Montage) | Wie oben (7610.90) |
| 8544.49 | Andere elektrische Leiter, Niederspannung (DC-Strangverkabelung) | Wie oben (8544.49) |
Vorgehensweise: Öffnen Sie das Zollbehörden-Tarifportal des Ziellandes aus dem Abfrageset, geben Sie die 6-stellige Unterposition ein und lesen Sie den MFN-/Präferenz-Ad-valorem- oder spezifischen Zollsatz. Betrachten Sie Drittanbieter-"Zollrechner" als Hinweise, nicht als Quelle der Wahrheit. Die Incoterms 2020 regeln die Aufteilung der Lieferkosten — siehe ICC Incoterms 2020. ISPM 15 regelt jede Holzverpackung — siehe IPPC ISPM-Liste. Batterietransport (falls später BESS hinzugefügt) fällt unter IATA DGR / UN MTC §38.3 — siehe IATA DGR.
Redaktionell und indikativ. Keine Engineering-, Finanz- oder Zollberatung. Zollsätze sind Platzhalter und sind gegen den amtlichen Tarifplan des Ziellandes zu verifizieren. Genannte Quellen werden zitiert, um das Band zu kennzeichnen, aus dem jeder Eingangswert stammt; Werte sind illustrativ für eine 700-kWp-Wasseraufbereitungsanlage an der Küste, kein Angebot. TradVolt ist kein Zollmakler oder lizenzierter Zollagent. Die vier §1.3-Standards sind Modellannahmen und sind ausdrücklich begrenzt; die geprüfte Cashflow-Tabelle in §3 ist die Quelle der Wahrheit für das gezeigte Urteil. Alle Markenzeichen gehören ihren jeweiligen Inhabern.