Obnovljiva energija: postaje li prevruće za solarne panele?

Prema BBC-ju, Ujedinjeno Kraljevstvo je prvi put u 46 dana koristilo energiju na ugljen zbog smanjenja proizvodnje solarne energije. Britanski zastupnik Sammy Wilson tweetao je: “U ovom toplinskom valu Ujedinjeno Kraljevstvo je moralo upaliti generatore na ugljen jer sunce je toliko jako da su se solarni paneli morali isključiti." Dakle, s puno sunca ljeti, zašto je Ujedinjeno Kraljevstvo pokrenulo proizvodnju električne energije na ugljen?

Iako je točno reći da su solarni paneli manje učinkoviti na visokim temperaturama, ovo smanjenje je relativno malo i nije glavni razlog pokretanja elektrana na ugljen u Ujedinjenom Kraljevstvu. Može se činiti kontraintuitivnim, ekstremna vrućina može smanjiti učinkovitost solarnih panela. Solarni paneli pretvaraju sunčevu svjetlost u električnu energiju, a ne toplinu, a kada se temperatura poveća, njihova učinkovitost u pretvaranju svjetlosti u električnu energiju opada.

Moguće poteškoće sa solarnom energijom uzrokovane povišenom temperaturom

Dok solarni paneli uspijevaju u sunčanim uvjetima, prekomjerna toplina može predstavljati nekoliko izazova za učinkovitost i dugovječnost solarnog energetskog sustava. Evo nekih mogućih poteškoća uzrokovanih povišenim temperaturama:

1. Smanjena učinkovitost: Solarni paneli pretvaraju sunčevu svjetlost u električnu energiju, a ne u toplinu. Kako temperatura raste, učinkovitost solarnih panela se smanjuje zbog fenomena poznatog kao temperaturni koeficijent. Za svaki stupanj iznad 25°C (77°F), proizvodnja električne energije solarne ploče može se smanjiti za oko 0.3% do 0.5%.

2. Potencijalna šteta: Pretjerana toplina može potencijalno oštetiti solarne ploče tijekom vremena. Visoke temperature mogu uzrokovati širenje i skupljanje materijala u pločama, što dovodi do fizičkog stresa koji može rezultirati pukotinama ili drugim oblicima oštećenja.

3. Smanjeni životni vijek: Kontinuirana izloženost visokim temperaturama može ubrzati proces starenja solarnih panela, potencijalno smanjujući njihov životni vijek i učinkovitost tijekom vremena.

4. Potrebe za hlađenjem: Solarni paneli mogu zahtijevati dodatne mehanizme za hlađenje u vrućim klimatskim uvjetima, kao što su pravilna ventilacija, odvodi topline ili čak aktivni sustavi za hlađenje, što može povećati složenost i cijenu instalacije.

5. Povećana potražnja za energijom: Visoke temperature često dovode do povećane upotrebe klimatizacijskih sustava, što može povećati potražnju za energijom i staviti dodatni pritisak na sustav solarne energije da zadovolji tu potražnju.

Kako solarni paneli postaju manje učinkoviti u određenim klimatskim uvjetima

1. Visokotemperaturne klime: Solarni paneli najbolje rade u standardnim testnim uvjetima od 25 stupnjeva Celzijusa (77°F). Kako temperatura raste iznad ove razine, učinkovitost solarne ploče se smanjuje. To je zbog negativnog temperaturnog koeficijenta solarnih panela. U ekstremno vrućim klimama to može rezultirati značajnim smanjenjem izlazne snage.

2. Prašnjava ili pjeskovita klima: U regijama s puno prašine ili pijeska u zraku, solarni paneli mogu se brzo prekriti slojem prljavštine. Ovaj sloj može spriječiti sunčevu svjetlost da dopre do fotonaponskih ćelija, smanjujući učinkovitost panela. Za održavanje optimalne učinkovitosti potrebno je redovito čišćenje, što može povećati troškove održavanja.

3. Snježna ili hladna klima: Iako solarni paneli mogu raditi učinkovitije na nižim temperaturama, obilne snježne padaline mogu prekriti panele, blokirajući sunčevu svjetlost i smanjujući proizvodnju energije. Osim toga, kraći dnevni sati u zimskim mjesecima također mogu ograničiti količinu električne energije koja se može proizvesti.

4. Vlažna klima: Visoka vlažnost može dovesti do prodora vlage, što može oštetiti solarne ćelije i smanjiti učinkovitost panela. Štoviše, u obalnim područjima slana magla može nagrizati metalne kontakte i okvire, što dovodi do daljnjih gubitaka učinkovitosti.

5. Zasjenjene ili oblačne klime: U područjima s gusto šumom ili regijama s čestom naoblakom, solarni paneli možda neće dobiti dovoljno izravne sunčeve svjetlosti da rade maksimalno učinkovito.

Moguća rješenja za rješavanje ovih izazova

Unatoč izazovima koje različiti klimatski uvjeti predstavljaju za učinkovitost solarnih panela, postoji nekoliko mogućih rješenja za rješavanje ovih problema:

1. Rashladni sustavi: Za borbu protiv smanjenja učinkovitosti zbog visokih temperatura, mogu se ugraditi sustavi hlađenja koji pomažu u regulaciji temperature ploča. To može uključivati ​​pasivne sustave poput hladnjaka ili aktivne sustave koji koriste vodu ili zrak za hlađenje panela.

2. Premazi protiv prašine i snijega: Posebni premazi mogu se nanijeti na solarne panele kako bi bili otporni na prašinu i snijeg. To može smanjiti potrebu za redovitim čišćenjem i osigurati da ploče ostanu čiste za maksimalnu apsorpciju sunčeve svjetlosti.

3. Nagnuta instalacija: U snježnim klimatskim uvjetima ploče se mogu postaviti pod strmijim kutom kako bi snijeg lakše skliznuo. Automatski sustavi praćenja također se mogu koristiti za podešavanje kuta panela kako bi pratili sunce i maksimizirali hvatanje energije.

4. Napredni materijali i dizajni: Korištenje naprednih materijala i dizajna može pomoći solarnim panelima da rade bolje u uvjetima koji nisu idealni. Na primjer, dvostrani solarni paneli mogu apsorbirati svjetlost s obje strane, povećavajući svoju izlaznu snagu u oblačnim ili zasjenjenim uvjetima.

5. Redovito održavanje: Redovito čišćenje i održavanje može pomoći da solarni paneli rade učinkovito, posebno u prašnjavim ili pješčanim okruženjima. Također je važno u vlažnim klimatskim uvjetima redovito provjeravati ima li znakova korozije ili prodora vlage.

6. Skladištenje energije: Sustavi za pohranjivanje baterija mogu se koristiti za pohranjivanje viška energije generirane tijekom vršnih sunčanih sati. Ova pohranjena energija se zatim može koristiti kada je sunčeve svjetlosti malo ili je nema, osiguravajući dosljednu opskrbu električnom energijom.

7. Hibridni sustavi: U područjima s fluktuirajućim sunčevim svjetlom, solarna energija može se kombinirati s drugim obnovljivim izvorima energije, poput energije vjetra ili vode, kako bi se stvorila pouzdanija i dosljednija opskrba energijom.

Zaključak

Kako bi se osigurao uspjeh projekata solarne ulične rasvjete, bitno je odabrati materijal koji može izdržati visoke temperature.

Solarna ulična svjetla SRESKY dizajnirani su za rad u okruženjima s temperaturama do 40 stupnjeva, bez ugrožavanja radnog vijeka. Izrađeni su da izdrže ekstremne temperature, osiguravajući dugotrajnu izvedbu.

solarna hibridna ulična svjetla atlas serije

Opremljene temeljnom patentiranom tehnologijom ALS2.1 i TCS, naše solarne ulične svjetiljke zaštićene su od oštećenja uzrokovanih okruženjima visoke i niske temperature. Mogu izdržati kontinuirane oblačne i kišne dane, osiguravajući pouzdan rad u svim vremenskim uvjetima.

Nadalje, naša solarna ulična svjetla imaju visokokvalitetne litijske baterije koje su posebno dizajnirane da izdrže visoke temperature. Uključivanjem TCS tehnologije, produžili smo trajanje baterije, osiguravajući dosljednu izvedbu tijekom vremena.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Dođite na vrh