Источники энергии
Солнечная энергетика
Солнечная энергетика является одним из крупнейших сегментов альтернативной энергетики и отрасли использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Сегодня принято различать три основных технологии солнечной энергетики: энергия солнца может использоваться для генерации электроэнергии (фотовольтаика, photovoltaics, PV), для получения концентрированной тепловой энергии с целью последующей электрогенерации (concentrated solar power, CSP) или для непосредственного нагрева теплоносителя, наиболее часто водного (solar thermal).
Применение солнечной энергии в фотовольтаике на сегодняшний день получило наибольшее распространение. В фотовольтаике энергия солнечного излучения преобразуется в электричество в солнечных батареях, основу которых составляют фотоэлектрические преобразователи (ФЭП). Принято различать несколько поколений ФЭП, среди которых основную долю рынка занимают ФЭП первого поколения на основе кристаллического кремния, получаемого из поликремния. Наиболее перспективными и наиболее дешевыми считаются ФЭП третьего поколения на основе органических материалов. Технический потенциал развития фотовольтаики связан с повышением КПД, т.е. эффективностью преобразования в ФЭП солнечного света в электроэнергию.
В концентрированных системах солнечной энергии (CSP) энергия солнечных лучей с помощью системы линз и зеркал фокусируется в концентрированный луч солнца. Этот луч солнца используется как источник тепловой энергии для нагрева рабочей жидкости, которая расходуется для электрогенерации по аналогии с обычными ТЭЦ или накапливается для сохранения энергии. Альтернативная технология предусматривает получение в системах CSP только горячей воды. Простейшим примером использования энергии солнца является нагрев воды для бытовых нужд в специальных солнечных коллекторах. Этот метод широко используется в южных странах, таких как Израиль, Турция, Греция, Китай, где энергия солнца очень выгодна. Солнечная энергия и ее использование представляют собой актуальные области для научных исследований и технологических разработок. Как и любой ВИЭ, тепловая солнечная энергия имеет свои особенности. Главным показателем эффективности использования энергии солнечного света является показатель инсоляции региона реализации проекта. Инсоляция показывает интенсивность облучения поверхности солнечным светом и измеряется в кВт-ч/кв. м за определенный временной промежуток (день, месяц, год). Чем больше инсоляция региона, тем большая энергия солнца может быть переведена в электрическую или тепловую энергию. Тем не менее солнечная энергетика может развиваться в регионах с низкой инсоляцией от солнца: например, в Германии, которая является мировым лидером по объему установленных фотовольтаических станций, инсоляция почти в два раза ниже показателей североафриканских стран. Солнечная энергия, как и другие альтернативные источники энергии, может применяться может использоваться в различных областях человеческой деятельности:
В концентрированных системах солнечной энергии (CSP) энергия солнечных лучей с помощью системы линз и зеркал фокусируется в концентрированный луч солнца. Этот луч солнца используется как источник тепловой энергии для нагрева рабочей жидкости, которая расходуется для электрогенерации по аналогии с обычными ТЭЦ или накапливается для сохранения энергии. Альтернативная технология предусматривает получение в системах CSP только горячей воды. Простейшим примером использования энергии солнца является нагрев воды для бытовых нужд в специальных солнечных коллекторах. Этот метод широко используется в южных странах, таких как Израиль, Турция, Греция, Китай, где энергия солнца очень выгодна. Солнечная энергия и ее использование представляют собой актуальные области для научных исследований и технологических разработок. Как и любой ВИЭ, тепловая солнечная энергия имеет свои особенности. Главным показателем эффективности использования энергии солнечного света является показатель инсоляции региона реализации проекта. Инсоляция показывает интенсивность облучения поверхности солнечным светом и измеряется в кВт-ч/кв. м за определенный временной промежуток (день, месяц, год). Чем больше инсоляция региона, тем большая энергия солнца может быть переведена в электрическую или тепловую энергию. Тем не менее солнечная энергетика может развиваться в регионах с низкой инсоляцией от солнца: например, в Германии, которая является мировым лидером по объему установленных фотовольтаических станций, инсоляция почти в два раза ниже показателей североафриканских стран. Солнечная энергия, как и другие альтернативные источники энергии, может применяться может использоваться в различных областях человеческой деятельности:
- солнечная энергетика в форме промышленных тепло- и электростанций;
- солнечная энергетика в форме станций для снабжения тепловой и электрической энергией коммерческих, промышленных, административных, социальных и прочих зданий и помещений;
- солнечная энергетика в форме установок для частных домохозяйств;
- использование гибких солнечных батарей в качестве строительных материлов (BIPV) и в текстильной промышленности (SFIT);
- солнечная энергия используется для резервных источников питания в товарах массового потребления, таких как калькуляторы, ноутбуки, аккумуляторы и проч.;
- использование солнечной энергии в качестве резервного источника питания автотранспортных средств;
- солнечная энергия применяется для освещения в темное время суток табло, дорожных знаков и проч.;
- использование энергии солнца для приготовления еды.
ВЫБОР РЕДАКТОРА
03.02.2012
Европарламент обяжет утилизировать солнечные панели как электронные отходы
Согласно новым правилам, должно быть сдано на переработку как минимум 85 процентов всех фотоэлектрических модулей
02.02.2012
Иркутская область: Первые 30 кВт ветросолнечной станции в Онгурене начнут строить в апреле-мае этого года
Общая мощность электростанции составит 100 кВт, однако к августу этого года станцию планируется запустить на мощность 10 кВт в ветряном исполнении и на 20 кВт – в солнечном
03.02.2012
Серийное производство солнечных коллекторов начнется в Пензенской области
Первый солнечный коллектор сурского производства планируется произвести уже в конце февраля, а всего в 2012 году их должны выпустить 500 штук
01.02.2012
В Белгородской области учреждён Институт альтернативной энергетики
ОАО «Белгородский институт альтернативной энергетики» займётся научно-техническими разработками и реализацией конкретных научно-технических проектов, основанных на возобновляемых источниках энергии
30.01.2012
BP прогнозирует четырехкратное увеличение "зеленой" энергии к 2030 году
Объем электрической энергии, вырабатываемой с помощью альтернативной энергетики вырастет в 4 раза по сравнению с нынешними показателями
27.01.2012
В 2012 году мощность "зеленых" электростанций в Украине увеличится в три раза
В 2012 году общая мощность солнечных и ветряных электростанций увеличится втрое — превысит 1000 МВт
27.01.2012
Кремниевый завод в Омске откладывают, но не отменяют
Dynamic Engineering Inc в марте представит омичам эскизный проект завода по производству поликристаллического кремния
26.01.2012
В Канаде появится дорога, представляющая собой сплошную солнечную батарею
Cметная стоимость километра «солнечной дорожки» обойдется всего в 750 тысяч долларов
25.01.2012
Отказ от АЭС обойдется Германии в 1,8 трлн долл., которые будут вложены в альтернативную энергетику
Германия намерена вложить 1,848 триллиона долларов до 2030 года в развитие технологий возобновляемой энергетики (ВИЭ)
23.01.2012
На Украине ВИЭ обеспечили 300 млн кВт-ч электроэнергии
Производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине в 2011 г. составило 300 млн кВт.ч
20.01.2012
ООН вновь призывает к использованию возобновляемых источников энергии
Эту позицию озвучил Пан Ги Мун на очередной встрече по ВИЭ
12.01.2012
В США альтернативная энергетика обогнала атомную
За период с января по сентябрь 2011 г. доля возобновляемых источников энергии составила 12%
ВЫБОР РЕДАКТОРА
25.01.2012
Фотовольтаика: итоги 2011 года
В мире к сети было подключено 27,7 ГВт новых солнечных станций, что почти на 70% больше уровня 2010 года
10.11.2011
Венчурные инвестиции в cleantech в III-м квартале 2011 года составили 2,23 млрд долл.
Крупнейшим сегментом-получателем инвестиций впервые стала отрасль хранения энергии.
31.01.2012
Крупнейшие сделки на мировом рынке чистых технологий в 2011 году
Крупнейшее финансирование активов - 2,76 млрд долл., сделка M&A - 7,93 млрд долл., прямые и венчурные инвестиции - 0,91 млрд долл., IPO - 1,43 млрд долл.
26.01.2012
В 2011 году в чистые технологии было вложено 8,99 млрд долл.
Инвестиции выросли на 13%, 2012 год обещает стать рекордным за всю историю
28.12.2011
Cleantech-итоги 2011 года
Информационно-аналитическое агентство Cleandex традиционно подводит итоги уходящего года
14.10.2011
Фотовольтаика становится экономически привлекательной
Интервью Deutsche Welle дал один из ведущих в мире специалистов по фотовольтаике профессор Айке Вебер (Eicke Weber)
12.10.2011
11 чистых технических инноваций, которые могут изменить мир
Представленные экологически дружественные изобретения могут соревноваться со своими обычными аналогами, а в некоторых случаях и превосходят их.
18.09.2012
ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА
2-я специализированная выставка в составе 12-ого Петербургского международного энергетического форума
23.10.2012
GREENEXPO | Альтернативная энергетика
IV международная выставка и конференция посвященная альтернативной энергетике





