| Каталог первых двух разделовРаздел 3. Солнечная фотовольтаика1. Введение 2. Понятие «фотовольтаика» 3. Кремниевые солнечные ячейки: основные принципы4. Конструкции солнечных ячеек. Монокристаллические ячейки кремния5. Поликристаллический кремний 6. Арсенид галлия 7. Тонкие модули солнечных батарей7.1. Аморфный кремний 7.2. Полупроводниковые ячейки с CuInSe 2, CIGS и CdTe 8. Мультипереходные солнечные батареи 9. Концентрационные ФВ системы 10. Кремниевые сферы 11. Фотоэлектрохимические ячейки 12. «Третье поколение» ФВ ячеек 13. Электрические характеристики кремниевых ФВ ячеек и модулей14. Конструкции солнечных ячеек. Системы ФВ для отдаленного питания (изолированные) 15. Соединенные с сетями ФВ системы 15.1. Бытовые ФВ системы 15.2. Системы ФВ для нежилых зданий15.3. Крупные, интегрированные с сетями солнечные поля 15.4. Спутниковая Система Солнечной Энергетики 16. Стоимость фотовольтаической энергии (анализ на 2003 год) 17. Влияние на окружающую среду и безопасность производства солнечных модулей18. Энергетический баланс ФВ систем 19. Интеграция ФВ систем 20. Ресурсы ФВПолный ресурс, в принципе доступный для фотоэлектрических систем, огромен. Простое вычисление показывает, что, если бы модули солнечных батарей со средней эффективностью 10% были бы установлены на 0,1% поверхности Земли (приблизительно 500 000 км 2, что составляет также около 1,3% из общей необитаемой области Земли), они производили бы достаточно электричества, чтобы обеспечить все текущие мировые потребности в энергии. ( Read more...Collapse ) Также рекомендую: Перспективы развития возобновляемой энергетики
. | |
|
| Каталог первых двух разделовРаздел 3. Солнечная фотовольтаика1. Введение 2. Понятие «фотовольтаика» 3. Кремниевые солнечные ячейки: основные принципы4. Конструкции солнечных ячеек. Монокристаллические ячейки кремния5. Поликристаллический кремний 6. Арсенид галлия 7. Тонкие модули солнечных батарей7.1. Аморфный кремний 7.2. Полупроводниковые ячейки с CuInSe 2, CIGS и CdTe 8. Мультипереходные солнечные батареи 9. Концентрационные ФВ системы 10. Кремниевые сферы 11. Фотоэлектрохимические ячейки 12. «Третье поколение» ФВ ячеек 13. Электрические характеристики кремниевых ФВ ячеек и модулей14. Конструкции солнечных ячеек. Системы ФВ для отдаленного питания (изолированные) 15. Соединенные с сетями ФВ системы 15.1. Бытовые ФВ системы 15.2. Системы ФВ для нежилых зданий15.3. Крупные, интегрированные с сетями солнечные поля 15.4. Спутниковая Система Солнечной Энергетики 16. Стоимость фотовольтаической энергии (анализ на 2003 год) 17. Влияние на окружающую среду и безопасность производства солнечных модулейВлияние на окружающую среду фотоэлектрических систем очевидно ниже, чем любых других систем производства возобновляемого или невозобновляемого электричества. В стандартных условиях фотоэлектрические системы не испускают никаких газообразных или жидких загрязняющих агентов, никаких радиоактивных субстанций. Однако, в случае с использованием в СНГ модулей CdTe, которые содержат очень незначительные количества ядовитых субстанций, есть небольшой риск при пожаре выброса ядовитых химикатов в окружающую среду. Фотоэлектрические модули не имеют никаких двигающихся частей, так что они также безопасны в механическом смысле, и они не испускают никакого шума. Однако, как и с другой электроаппаратурой, есть некоторые риски удара от электрическим током - особенно в больших системах, действующих с напряжением существенно выше, чем 12-48 V, которое используется в самых маленьких установках Фотоэлектрических систем. Но самые большие риски неудачно сконструированных фотоэлектрических систем меньше, чем в сопоставимых по напряжению электрических установках другого принципа. Модули солнечных батарей не всем по вкусу с эстетической точки зрения. Возможно, соседи из домов, откуда они будут видны, не сочтут их привлекательными. Поэтому несколько компаний произвели специальные модули в форме плиток для крыш, которые похожи на обычные кровельные структуры и более незаметны, чем обычные солнечные батареи.   см. Французский шифер, или 100 млн новых электростанций в США( Read more...Collapse )Также рекомендую: Перспективы развития возобновляемой энергетики
. | |
|
| Каталог первых двух разделовРаздел 3. Солнечная фотовольтаика1. Введение 2. Понятие «фотовольтаика» 3. Кремниевые солнечные ячейки: основные принципы4. Конструкции солнечных ячеек. Монокристаллические ячейки кремния5. Поликристаллический кремний 6. Арсенид галлия 7. Тонкие модули солнечных батарей7.1. Аморфный кремний 7.2. Полупроводниковые ячейки с CuInSe 2, CIGS и CdTe 8. Мультипереходные солнечные батареи 9. Концентрационные ФВ системы 10. Кремниевые сферы 11. Фотоэлектрохимические ячейки 12. «Третье поколение» ФВ ячеек 13. Электрические характеристики кремниевых ФВ ячеек и модулей14. Конструкции солнечных ячеек. Системы ФВ для отдаленного питания (изолированные) 15. Соединенные с сетями ФВ системы 15.1. Бытовые ФВ системы 15.2. Системы ФВ для нежилых зданий15.3. Крупные, интегрированные с сетями солнечные поля 15.4. Спутниковая Система Солнечной Энергетики 16. Стоимость фотовольтаической энергии (анализ на 2003 год) Как с любым источником энергии, стоимость за киловатт-час энергии от ячеек солнечных батарей состоит по существу из комбинации основной стоимости и стоимости эксплуатации. Основная стоимость солнечной электроэнергии включает не только стоимость модулей солнечных батарей непосредственно, но и так называемый «системный баланс затрат» (СБЗ), т.е. затраты по сборке модулей и солнечных полей, крепежных и поддерживающих систем, стоимость земли или ее аренды (если солнечное поле будет установлено не на крыше здания), затраты по прокладке кабельных сетей, установке регуляторы зарядки, выключателей, инверторов и измерителей, плюс стоимость аккумуляторных батарей или системы соединения с электросетью. ( Read more...Collapse )Также рекомендую: Перспективы развития возобновляемой энергетики
. | |
|
| Каталог первых двух разделовРаздел 3. Солнечная фотовольтаика1. Введение 2. Понятие «фотовольтаика» 3. Кремниевые солнечные ячейки: основные принципы4. Конструкции солнечных ячеек. Монокристаллические ячейки кремния5. Поликристаллический кремний 6. Арсенид галлия 7. Тонкие модули солнечных батарей7.1. Аморфный кремний 7.2. Полупроводниковые ячейки с CuInSe 2, CIGS и CdTe 8. Мультипереходные солнечные батареи 9. Концентрационные ФВ системы 10. Кремниевые сферы 11. Фотоэлектрохимические ячейки 12. «Третье поколение» ФВ ячеек 13. Электрические характеристики кремниевых ФВ ячеек и модулей14. Конструкции солнечных ячеек. Системы ФВ для отдаленного питания (изолированные) 15. Соединенные с сетями ФВ системы 15.1. Бытовые ФВ системы 15.2. Системы ФВ для нежилых зданийСолнечные батареи могут быть вмонтированы в крыши и стены офисных, промышленных и торговых построек, заменяя собой часть стеновых покрытий и кровельных материалов, и сокращая потребление электроэнергии из общей сети. В случае с престижными офисными зданиями стоимость облицовочных материалов может быть выше, чем покрытие солнечными батареями. Торговые и промышленные здания эксплуатируются боль-шую часть светового дня, что хорошо сочетается с потребностью в дополнительной электроэнергии и с возможностью ее получить из солнечного света. Электроэнергия солнечных батарей может снизить потребность компаний покупать электроэнергию из сети по «розничным» ценам. Избыточную энергию продают электроэнергетическим компаниям по более низким «оптовым» ценам, так что экономически выгодно использовать как можно больше собственной электро-энергии, а не продавать ее. Но в Великобритании есть энергооператоры, которые покупают и продают электроэнергию по практически одинаковым ценам, и потребитель платит за фактическое потребление энергии. Но если для Великобритании это скорее исключение из правил, то для Японии, Германии и Нидерланды – обычная практика. Первое британское здание (в Университете Северной Умбрии, Ньюкасл) с покрытием из солнечных батарей, с пиковой выработкой 40 кВт, установленными в 1995 году на фасаде компьютерного центра во время его реставрации.( Read more...Collapse )Также рекомендую: Перспективы развития возобновляемой энергетики
. | |
|
| |