Солнечные панели – энергия солнца для промышленных, коммерческих и бытовых нужд
Переход на альтернативные источники энергии – приоритетная задача для промышленных и аграрных предприятий, коммунальных и коммерческих организаций, частных хозяйств и многоквартирных жилых комплексов. Постоянное совершенствование энергосберегающих технологий дает возможность обеспечивать энергией солнца объекты различного размера и потребляемой мощности.
Принцип действия фотоэлементовОсновными элементами гелиостанций являются солнечные панели – фотоэлектрические преобразователи, генерирующие электрический ток под воздействием светового потока. Батарея сформирована из большого числа фотоэлементов, зафиксированных на жестком либо гибком основании. Каждая ячейка состоит из двух кремниевых плиток, обладающих различными свойствами. Воздействие солнца приводит к недостатку электронов в одной пластине и переизбытку в другой. Эффект электрогенерации проявляется в месте перехода, оснащенном токоотводящими проводниками, которые подключены к инвертору напряжения. Кремний для батарей создается искусственно в промышленных условиях из размолотых кристаллов кварца. По типу кремниевого рабочего слоя солнечные панели делятся на монокристаллические, поликристаллические и аморфные. Монокристаллические модулиСтанции из монокристаллических фотомодулей (mono-si) обеспечивают самый высокий показатель КПД (17-22%). Для производства пластин используется кремниевый монолит высокого качества. Солнечные панели отличаются одинаковой направленностью кристаллов по всей площади и равномерным синим цветом. Максимальная эффективность монокристаллических батарей достигается за счет воздействия солнца под прямым углом. Для оптимального положения модулей относительно светового потока их размещают на открытых площадках посредством подвижных конструкций (треккеров), которые «следуют» за солнцем в течение дня. Поликристаллические модулиКоэффициент полезного действия поликристаллических панелей (multi-si) из-за нечеткой направленности кристаллов немного ниже, чем у батарей (mono-si), и составляет 12-18%. Снижение КПД в фотомодулях с разносторонней ориентированностью компенсируется другими эксплуатационными преимуществами:
За счет усовершенствования технических возможностей оборудования станций КПД батарей multi-si имеет тенденцию к постоянному росту и уверенно приближается к показателю в 20%. Батареи из аморфного кремнияДля производства фотомодулей из аморфного кремния используется не сам минерал, а его гидрат. Данная технология изготовления позволяет создавать солнечные панели не только на жестком, но и на гибком основании. Коэффициент полезного действия батарей из аморфного кремния не превышает 8%. Однако возможность изготовления модулей на подложке с эластичной структурой, хорошая восприимчивость к рассеянному свету и эффективная работа при высокой температуре делают использование модулей из аморфного кремния перспективным направлением солнечной энергетики. Выбор оборудования для гелиостанцииВыбор солнечных панелей определенного типа зависит от расположения объекта, размера площадки для монтажа батарей, ожидаемой мощности системы и других факторов. Эффективность и продолжительность службы фотоэлектрических модулей во многом зависят от производителя оборудования. Предпочтение лучше отдать брендам, уже завоевавшим признание специалистов и пользователей:
Выбирать конкретного производителя солнечных панелей лучше при участии специалиста компании, которая поставляет фотоэлектрическое оборудование, проектирует и вводит в эксплуатацию солнечные станции различного типа и мощности. | |
Просмотров: 667 | | |
Коментарі до Солнечные панели – энергия солнца для промышленных, коммерческих и бытовых нужд, обговорення та відгуки: | |