مراحل احداث نیروگاه خورشیدی انشعابی کوچک مقیاس مختص مشترکین دارای انشعاب برق تا سقف ظرفیت 200 کیلووات یکی از انواع نیروگاه های تجدیدپذیر محسوب میشود که بیشتر در واحدهای مسکونی بصورت پشت بامی، واحدهای تجاری و صنعتی نصب و اجرا میشود.
از مزایای نیروگاههای خورشیدی
کوچک مقیاس.
نرخ خرید برق بالاتر.
سرعت بالا در اجرا.
فرآیند اداری ساده تر توسط شرکت توزیع نیروی برق و درآمدزایی بالاتر است.
فرآیند اجرای نیروگاه های خورشیدی کمتر از 200 کیلووات بسیار سریع و ساده است، بطوریکه یک قرارداد خرید تضمینی برق بین شرکت توزیع نیروی برق محل مورد نظر (مثلا شرکت توزیع شهرستان مشهد برای ساکنین مشهد) و متقاضی منعقد خواهد شد. همچنین متقاضی بایستی یکی از پیمانکاران ذیصلاح شرکت توزیع نیروی برق برای اجرای نیروگاه انتخاب و با ایشان قرارداد ببندد. شرکتسورنا الکتریک توس بعنوان پیمانکار مجرب و مورد تایید کل کشور آماده همکاری را با متقاضیان عزیز میباشد.
جهت مشاوره با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید: 09155866236 مهندس قاسمیان
مراحل اجرای نیروگاه خورشیدی درمقیاس بالا”
تهیه و آماده سازی زمین یا محل نصب.
توجه کنید زمین شما نزدیک به پست برق باشد.
مراحل اداری از قبیل: مجوزها وقراردادها.
آزمایش خاک جهت مشخص شدن نوع خاک.
قرار داد خرید پنل و سازه و طراحی سازه و فونداسیون با توجه به سختی زمین.
تسطیح و یک دست کردن ارتفاع زمین اگر احتیاج باشد.
فنس کشی دور زمین و قراردادن چندین کانکس جهت دفاتر اداری و اسکان نیروها و نگهبانی.
طراحی و مشخص کردن محل نصب اینورتر و سازههای استراکچرها.
خرید کابل و اینورتر.
نقشه برداری و مشخص کردن محل نصب پایهها.
تست خاک، این کار جهت مشخص شدن استحکام خاک و اندازه نصب پایه درخاک اجرا میگردد.
شهرک صنعتی خورشیدی، مدلی نوین از توسعه پایدار صنعتی است که با بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه خورشیدی، به دنبال کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، افزایش بهرهوری، و ایجاد زیرساختهای سبز برای صنایع کوچک و متوسط است.ایران نیز با ظرفیت بالای تابش خورشیدی، گامهایی جدی در این مسیر برداشته است.
تعریف شهرک صنعتی خورشیدی:
شهرک صنعتی خورشیدی به مجموعهای از واحدهای صنعتی اطلاق میشود که برق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاههای خورشیدی تأمین میکنند.
این شهرکها معمولاً دارای زیرساختهایی مانند:
• نیروگاههای خورشیدی متمرکز یا پراکنده (روی سقف سولهها یا زمینهای مجاور)
• شبکه هوشمند مدیریت مصرف و تولید برق.
• سیستمهای ذخیرهسازی انرژی (باتریها)
• اتصال به شبکه برق سراسری برای تبادل انرژی.
نمونههای اجراشده در ایران
1. شهرک صنعتی بندرعباس – استان هرمزگان.
• دو نیروگاه خورشیدی فعال: یکی با ظرفیت ۱ مگاوات و دیگری ۴۰۰ کیلووات.
• مشوقهای ویژه: واگذاری زمین اجارهای بلندمدت، پرداخت اقساطی ۱۰ ساله، بازگشت بخشی از اقساط.
2. شهرک صنعتی آراسنج – استان قزوین.
• نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی با سرمایهگذاری بخش خصوصی.
• هدف: تأمین برق پایدار و کاهش فشار شبکه منطقهای.
3. شهرک صنعتی شمسآباد – استان تهران.
• بزرگترین شهرک صنعتی کشور در حال تجهیز به نیروگاه خورشیدی.
• بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان، صنایع موظف به تأمین بخشی از برق خود از منابع تجدیدپذیر هستند.
4. شهرک صنعتی هوشمند سیاره سبز – استان قم.
• اولین شهرک انرژی خورشیدی ایران با معافیت مالیاتی ۱۳ ساله.
• تخفیف ۳۰ تا ۸۰ درصدی برای سرمایهگذاران انرژی خورشیدی.
• زیرساختهای مدرن برای صنایع مرتبط با انرژیهای نو.
5.شهد ایران، خراسان رضوی ؛ مشهد. 620 کیلو واتی توسط شرکت سورنا الکترک توس
مزایای شهرکهای صنعتی خورشیدی:
• کاهش هزینههای انرژی برای واحدهای صنعتی.
• افزایش پایداری شبکه برق منطقهای.
• جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی.
• کاهش آلایندههای زیستمحیطی.
• امکان فروش برق مازاد به شبکه یا مصرفکنندگان دیگر.
چالشها و نیازمندیها:
• نیاز به سرمایهگذاری اولیه بالا.
• محدودیت ظرفیت شبکه در برخی مناطق.
• تاخیر در پرداخت مطالبات توسط ساتبا.
• نیاز به آموزش و فرهنگسازی در میان صاحبان صنایع.
با توجه به ظرفیت بالای تابش خورشیدی در ایران، توسعه شهرکهای صنعتی خورشیدی میتواند نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه پایدار، کاهش ناترازی برق، و ارتقای بهرهوری صنعتی ایفا کند. حمایتهای دولتی، تسهیل مجوزها، و ایجاد بازارهای محلی انرژی از جمله اقدامات ضروری برای گسترش این مدل هستند.
صادرات برق ایران در سالهای اخیر با چالشهایی مانند ناترازی تولید و مصرف، تغییرات اقلیمی، و رشد مصرف داخلی مواجه بوده و سهم آن از کل تولید به کمتر از نیم درصد کاهش یافته است. با این حال، صادرات برق همچنان ابزاری راهبردی در دیپلماسی انرژی و توسعه روابط منطقهای محسوب میشود.
برق، کالای راهبردی در تجارت منطقهای:
در دنیای امروز، برق نهتنها یک نیاز حیاتی بلکه یک ابزار ژئوپلیتیکی است. کشورهایی که توان تولید مازاد برق دارند، میتوانند از طریق صادرات آن، نفوذ اقتصادی و سیاسی خود را در منطقه افزایش دهند. ایران با ظرفیت منصوبه بیش از ۹۳ هزار مگاوات، یکی از تولیدکنندگان بزرگ برق در منطقه است.
وضعیت فعلی صادرات برق ایران:
• میزان صادرات برق ایران در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۵۰ مگاوات رسیده که عمدتاً به کشورهای افغانستان و پاکستان انجام میشود.
• واردات برق از کشورهای ارمنستان و ترکمنستان حدود ۴۵۰ مگاوات است، یعنی سه برابر صادرات فعلی.
• صادرات برق به عراق که پیشتر بخش عمدهای از تبادلات را تشکیل میداد، متوقف شده است.
• سهم صادرات برق از کل تولید کشور به کمتر از نیم درصد رسیده که نشاندهنده تمرکز بر تأمین نیاز داخلی است.
عوامل مؤثر بر صادرات برق:
• ناترازی شبکه برق داخلی: در فصلهای گرم سال، مصرف داخلی به اوج میرسد و صادرات محدود میشود.
• مصرف بالای ماینرها: استخراج رمزارزها حدود ۲۰۰۰ مگاوات بار شبکه را اشغال کرده که معادل ۴ برابر صادرات برق است.
• تغییر الگوی مصرف: مصرف برق در ایران حتی در شبها و تعطیلات نیز بالا باقی مانده است.
• سیاست تراز صفر: صادرات تنها زمانی انجام میشود که تولید مازاد وجود داشته باشد.
مزایای صادرات برق:
• درآمد ارزی برای کشور.
• تقویت روابط سیاسی و اقتصادی با همسایگان.
• افزایش بهرهوری نیروگاهها در دورههای کممصرف داخلی.
• ایجاد بازارهای منطقهای برق و دیپلماسی انرژی.
چالشها و محدودیتها:
• وابستگی شدید به شرایط اقلیمی و مصرف داخلی.
• نبود زیرساختهای انتقال پایدار در برخی مرزها.
• نوسانات سیاسی و امنیتی در کشورهای مقصد.
• عدم توسعه کافی نیروگاههای تجدیدپذیر برای صادرات پایدار.
چشمانداز آینده”
با توسعه خطوط انتقال، سرمایهگذاری در نیروگاههای خورشیدی و بادی، و ایجاد بازارهای منطقهای برق، ایران میتواند نقش مؤثرتری در صادرات برق ایفا کند. پروژههایی مانند کابلهای زیردریایی به کشورهای خلیج فارس نیز در حال بررسی هستند.
رمزارزهای انرژی: پیوندی نوین میان بلاکچین و پایداری
چرا رمزارز در صنعت انرژی؟
در دنیایی که بهسوی غیرمتمرکزسازی، شفافیت و پایداری حرکت میکند، فناوری بلاکچین بهعنوان ابزاری تحولآفرین در صنایع مختلف از جمله انرژی مطرح شده است. رمزارزهای انرژی با هدف ایجاد بازارهای هوشمند، شفاف و مشارکتی برای تولید و مصرف انرژی، بهویژه انرژیهای تجدیدپذیر، پا به عرصه گذاشتهاند.
تعریف رمزارز انرژی”
رمزارز انرژی (Energy Token) نوعی دارایی دیجیتال است که در بستر بلاکچین ایجاد میشود و نمایانگر یک واحد انرژی، حق مصرف، یا مشارکت در یک شبکه انرژی است. این رمزارزها میتوانند:
• نماینده انرژی تولیدشده از منابع تجدیدپذیر باشند (مثلاً ۱ توکن = ۱ کیلوواتساعت).
• ابزار پرداخت در بازارهای انرژی محلی باشند.
• پاداشی برای رفتارهای سبز مصرفکنندگان یا تولیدکنندگان باشند.
• نقش کلیدی در ردیابی و اعتبارسنجی زنجیره تأمین انرژی ایفا کنند.
کاربردهای عملی رمزارزهای انرژی”
الف) بازارهای همتا به همتا (P2P):
در این مدل، مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خرد (مثلاً دارندگان پنل خورشیدی) میتوانند انرژی مازاد خود را مستقیماً به دیگران بفروشند. بلاکچین تضمین میکند که تراکنشها شفاف، سریع و بدون واسطه انجام شوند.
ب) ردیابی انرژی پاک:
با استفاده از توکنهای انرژی، میتوان منشأ انرژی مصرفی را مشخص کرد (مثلاً برق مصرفی یک کارخانه از انرژی خورشیدی تأمین شده یا نه). این موضوع برای شرکتهایی که به پایداری اهمیت میدهند، حیاتی است.
ج) مشوقهای رفتاری:
برخی پروژهها به مصرفکنندگان انرژی پاک یا کاهشدهندگان مصرف، توکن پاداش میدهند. این توکنها میتوانند برای تخفیف قبض برق، خرید خدمات یا حتی فروش در صرافیها استفاده شوند.
د) مدیریت هوشمند شبکه:
در شبکههای هوشمند، رمزارزها میتوانند نقش واسطی برای اجرای قراردادهای هوشمند ایفا کنند؛ مثلاً در صورت افزایش بار شبکه، مصرفکنندهای که مصرف خود را کاهش دهد، توکن پاداش میگیرد.
مزایا”
• شفافیت بالا در تبادل انرژی.
• کاهش هزینههای واسطهگری.
• افزایش مشارکت مردمی در تولید انرژی پاک.
• امکان جذب سرمایه از طریق عرضه اولیه توکن (ICO) برای پروژههای انرژی.
چالشها”
• نبود چارچوبهای قانونی مشخص در بسیاری از کشورها.
• نوسانات قیمتی رمزارزها که میتواند مانع پذیرش عمومی شود.
• نیاز به زیرساختهای دیجیتال و هوشمند در شبکههای برق.
• مقاومت شرکتهای سنتی انرژی در برابر تغییرات ساختاری.
آیندهپژوهی: رمزارزهای انرژی در ایران”
با توجه به ظرفیت بالای ایران در تولید انرژی خورشیدی و بادی، و همچنین نیاز به بهینهسازی مصرف انرژی، رمزارزهای انرژی میتوانند در آیندهای نزدیک نقش مهمی در موارد زیر ایفا کنند:
• ایجاد بازارهای محلی انرژی در مناطق روستایی یا صنعتی.
• تشویق به نصب پنلهای خورشیدی از طریق پاداشهای رمزارزی.
• ردیابی منشأ انرژی در صنایع بزرگ برای صدور گواهیهای سبز.
• جذب سرمایهگذاری خارجی در پروژههای انرژی پاک از طریق توکنایز کردن داراییها.
نتیجهگیری:
رمزارزهای انرژی، پلی میان فناوری و پایداری هستند. اگرچه هنوز در مراحل ابتدایی توسعه قرار دارند، اما پتانسیل بالایی برای تحول در ساختار سنتی صنعت انرژی دارند. با تدوین قوانین شفاف، توسعه زیرساختهای دیجیتال و افزایش آگاهی عمومی، میتوان از این ابزار نوین برای تسریع گذار به انرژی پاک بهره برد.
برق خورشیدی این کاربرد انرژی خورشیدی در سالهای اخیر اهمیت زیادی به دست آورده است. از آنجا که هزینه های پنل خورشیدی کاهش می یابد و تعداد بیشتری از مردم از مزایای مالی و زیست محیطی انرژی خورشیدی آگاه می شوند ، برق خورشیدی به طور فزاینده ای در دسترس می شود. در حالی که هنوز درصد کمی از برق تولید شده در ایالات متحده (2.8 ٪ از سال 2021) است ، برق خورشیدی به سرعت در حال رشداست.
تکنسین ها معمولاً یک سیستم PV خورشیدی توزیع شده را در پشت بام خانه ها یا مشاغل نصب می کنند. این سیستم های انرژی خورشیدی برای جبران استفاده از صاحب ملک برق تولید می کنند و هرگونه تولیداضافی را به شبکه برقی ارسال می کنند.
سیستمهای گرمایش خانگی خورشیدی به سیستمهایی اطلاق میشود که از انرژی خورشیدی برای تولید گرما استفاده میکنند. این سیستمها معمولاً از پنلهای خورشیدی حرارتی برای جذب و تبدیل انرژی
خورشیدی به گرما بهره میبرند. گرمای تولید شده از طریق این پنلها به سیستمهای گرمایش خانه منتقل میشود.
اجزاء اصلی سیستم گرمایش خورشیدی خانگی:
پنلهای خورشیدی حرارتی (Solar Collectors)
این پنلها انرژی خورشیدی را جذب کرده و آن را به گرما تبدیل میکنند. بیشتر پنلهای خورشیدی حرارتی از لولههای شیشهای یا صفحههای فلزی مشکی با سطحی که به خوبی گرما را جذب میکند، ساخته
شدهاند.
سیستم ذخیرهسازی (Storage Tank)
گرمای تولید شده توسط پنلهای خورشیدی معمولاً به مخزن آب ذخیره میشود. این مخزن آب گرم را ذخیره کرده و آن را در زمانی که نیاز به گرما دارید، تأمین میکند.
پمپ و لولهکشی (Pump and Piping)
این سیستمها به منظور انتقال گرمای تولیدی از پنلها به مخزن ذخیرهسازی و سپس به رادیاتورها یا سیستم گرمایش از کف استفاده میشوند.
کنترلکنندهها (Controller)
برای مدیریت دقیق دما و زمانبندی، از کنترلکنندهها استفاده میشود تا عملکرد سیستم بهینه شده و مصرف انرژی به حداقل برسد.
نحوه عملکرد سیستم گرمایش خورشیدی:
در این سیستمها، پنلهای خورشیدی حرارتی نور خورشید را جذب کرده و آن را به گرما تبدیل میکنند. این گرما معمولاً به مایع مخصوصی (مثل آب یا ضد یخ) انتقال مییابد. سپس این مایع گرم به مخزن ذخیرهسازی
منتقل میشود.
هنگامی که نیاز به گرما برای ساختمان وجود داشته باشد، آب گرم از مخزن ذخیرهسازی به سیستمهای گرمایشی مانند رادیاتورها یا سیستم گرمایش از کف هدایت میشود.
مزایای سیستم گرمایش خورشیدی خانگی:
کاهش هزینههای انرژی: سیستمهای خورشیدی به دلیل استفاده از انرژی رایگان خورشید، هزینههای انرژی را به طرز قابل توجهی کاهش میدهند.
منبع انرژی تجدیدپذیر: انرژی خورشیدی یک منبع انرژی تجدیدپذیر است که به محیط زیست آسیب نمیرساند.
نصب آسان: این سیستمها معمولاً نصب سادهای دارند و پس از نصب نیاز به نگهداری کمتری دارند.
پایداری بلندمدت: سیستمهای خورشیدی با دوام هستند و میتوانند سالها بدون کاهش عملکرد مؤثر به کار خود ادامه دهند.
معایب سیستم گرمایش خورشیدی خانگی:
هزینه اولیه بالا: نصب سیستمهای خورشیدی معمولاً به دلیل هزینه بالای پنلها و تجهیزات اولیه گران است.
وابستگی به شرایط جوی: عملکرد این سیستمها به شدت به تابش نور خورشید وابسته است و در روزهای ابری یا شبها کارآیی کمتری دارند.
نیاز به فضای کافی: پنلهای خورشیدی به فضای باز و بدون سایه نیاز دارن.
پمپ آب خورشیدی دستگاهی است که برای استخراج یا انتقال آب از منابع مختلف نظیر چاه، رودخانه، استخر یا مخازن آب با استفاده از انرژی تجدیدپذیر خورشیدی طراحی شده است. در این سیستم، انرژی خورشید
توسط پنلهای خورشیدی جذب شده و به انرژی الکتریکی تبدیل میشود تا موتور الکتریکی پمپ را به کار اندازد.
پمپهای خورشیدی به عنوان جایگزینی پایدار، اقتصادی و دوستدار محیطزیست برای پمپهای برقی یا دیزلی در مناطق فاقد زیرساختهای برقرسانی یا با محدودیتهای انرژی به کار میروند.
اجزای اصلی سیستم پمپ آب خورشیدی:
پنلهای خورشیدی (Solar Panels):
وظیفه تولید برق DC از نور خورشید را بر عهده دارند.
کنترلر یا اینورتر خورشیدی (Solar Controller/Inverter):
ولتاژ و جریان تولید شده توسط پنلها را تنظیم میکند، از پمپ در برابر نوسانات محافظت کرده و در صورت نیاز برق DC را به AC تبدیل مینماید.
پمپ آب (Water Pump):
میتواند از نوع سطحی (برای منابع آب کمعمق) یا شناور (برای چاههای عمیق) باشد.
منبع ذخیره آب (اختیاری):
برای ذخیره آب در طول ساعات آفتابی جهت استفاده در شب یا هوای ابری.
مزایای استفاده از پمپ خورشیدی:
صرفهجویی در هزینه انرژی: عدم نیاز به برق شهری یا سوخت فسیلی.
دوستدار محیط زیست: بدون تولید گازهای گلخانهای.
مناسب برای مناطق دورافتاده: راهکاری مطمئن برای تأمین آب در مکانهایی با دسترسی محدود به برق.
هزینه نگهداری پایین: قطعات کمتر متحرک و عدم نیاز به سوختگیری مداوم.
عمر طولانی سیستمهای خورشیدی: در صورت نگهداری صحیح، پنلها میتوانند بیش از ۲۰ سال عمر کنند.
معایب احتمالی:
هزینه اولیه بالا: بهویژه برای سیستمهایی با توان بالا یا نیاز به تجهیزات ذخیرهسازی.
وابستگی به شرایط جوی: کاهش عملکرد در روزهای ابری یا مناطق کمآفتاب.
نیاز به فضای مناسب: برای نصب پنلهای خورشیدی با زاویه و جهت مناسب نسبت به خورشید.
کاربردهای پمپ خورشیدی:
کشاورزی و باغداری: آبیاری قطرهای، بارانی یا سنتی در مزارع و باغها.
دامپروری: تأمین آب برای دامها در مراتع دور از شبکه برق.
مصارف خانگی: تأمین آب برای منازل روستایی یا ویلاها.
طرحهای توسعه پایدار روستایی: بهبود وضعیت معیشت در مناطق محروم.
خانه هوشمند خورشیدی ترکیبی از دو فناوری نوین است: خانههای هوشمند و انرژی خورشیدی.
اجزای اصلی خانه هوشمند خورشیدی:
سیستمهای خورشیدی (پنلهای فتوولتائیک): این سیستمها پنلهای خورشیدی هستند که نور خورشید را به برق تبدیل میکنند. در خانه هوشمند خورشیدی، این پنلها انرژی خورشیدی را جذب کرده و برق مورد نیاز خانه را تأمین میکنند. این سیستمها معمولاً به سیستمهای ذخیره انرژی (باتریها) نیز متصل هستند تا در مواقعی که نور خورشید کم است (مانند شب یا روزهای ابری)، انرژی ذخیرهشده برای مصرف استفاده شود.
سیستم ذخیرهسازی انرژی (باتریها):
این سیستمها انرژی تولیدشده توسط پنلهای خورشیدی را ذخیره میکنند. در شب یا روزهای ابری که تولید انرژی کمتر است، انرژی ذخیرهشده در باتریها برای تأمین برق خانه استفاده میشود. این سیستمها کمک میکنند تا خانه هوشمند همیشه به منبع انرژی پایدار دسترسی داشته باشد.
سیستمهای مدیریت انرژی هوشمند (EMS):
سیستم مدیریت انرژی هوشمند، قلب خانه هوشمند خورشیدی است. این سیستم بهطور خودکار مصرف انرژی را نظارت کرده و بهینهسازی میکند. برای مثال، زمانی که انرژی خورشیدی بیشتری تولید میشود، سیستم میتواند برخی از دستگاهها را روشنتر کند یا سیستمهای گرمایشی یا سرمایشی را در زمانهای پربارتر انرژی بهکار گیرد تا از هدررفت انرژی جلوگیری کند.
دستگاههای هوشمند:
دستگاهها و تجهیزات مختلف خانه مانند ترموستاتها، لامپها، سیستمهای گرمایشی، تهویه مطبوع (HVAC)، لوازم خانگی و حتی سیستمهای صوتی و تصویری میتوانند بهصورت هوشمند کنترل شوند. این دستگاهها از طریق اپلیکیشنهای موبایل یا دستورات صوتی قابل کنترل هستند و میتوانند بهطور خودکار و بر اساس برنامهریزیهای تعیینشده، عملکرد خود را تغییر دهند.
سیستمهای روشنایی خورشیدی هوشمند:
لامپهای خورشیدی و سیستمهای روشنایی بهصورت هوشمند در خانههای خورشیدی نصب میشوند. این لامپها نه تنها انرژی مورد نیاز خود را از خورشید تأمین میکنند، بلکه میتوانند با استفاده از سیستم هوشمند کنترل شوند تا در ساعات خاصی از شبانهروز روشن شوند یا حتی شدت نور آنها با توجه به نیاز کاربران تنظیم شود.
مزایای خانه هوشمند خورشیدی:
صرفهجویی در هزینهها:
با استفاده از پنلهای خورشیدی، هزینههای مصرف برق بهطور چشمگیری کاهش مییابد. علاوه بر این، سیستمهای هوشمند میتوانند مصرف انرژی را بهینه کرده و از هدررفت آن جلوگیری کنند.
کاهش اثرات منفی زیستمحیطی:
خانههای هوشمند خورشیدی از منابع انرژی تجدیدپذیر استفاده میکنند، بنابراین مصرف سوختهای فسیلی کاهش یافته و انتشار گازهای گلخانهای کمتر میشود. این امر به کاهش تغییرات اقلیمی کمک میکند.
کنترل از راه دور و خودکار:
با استفاده از سیستمهای هوشمند، ساکنان میتوانند از راه دور و بهطور خودکار کنترل دستگاهها و تجهیزات خانه را در دست بگیرند. این سیستمها میتوانند شرایط دما، روشنایی و حتی امنیت خانه را بهصورت خودکار تنظیم کنند.
افزایش راحتی و رفاه:
خانههای هوشمند خورشیدی به ساکنان امکان میدهند تا کنترل بیشتری بر محیط زندگی خود داشته باشند. با تنظیم خودکار دما، نور و دیگر عوامل، خانه به محیطی راحتتر و کارآمدتر تبدیل میشود.
افزایش ارزش ملک:
خانههایی که به سیستمهای خورشیدی و هوشمند مجهز هستند معمولاً از ارزش بالاتری برخوردارند. بهویژه در بازارهای املاک که به سمت پایداری و کارآمدی انرژی پیش میروند، خانههای خورشیدی هوشمند میتوانند جذابتر باشند.
چالشها و محدودیتها:
هزینه اولیه بالا:
هزینه نصب سیستمهای خورشیدی و همچنین سیستمهای هوشمند میتواند بالا باشد. این هزینهها شامل خرید پنلهای خورشیدی، نصب باتریها و تنظیم سیستمهای هوشمند است. با این حال، این هزینهها در طول زمان با صرفهجویی در مصرف انرژی جبران میشود.
وابستگی به شرایط جوی:
عملکرد سیستمهای خورشیدی به شدت به تابش نور خورشید وابسته است. در مناطق ابری یا سرد، ممکن است تولید انرژی کمتر باشد و نیاز به ذخیرهسازی بیشتری داشته باشید.
نیاز به فضای مناسب:
پنلهای خورشیدی معمولاً نیاز به فضای کافی بر روی سقف دارند. این ممکن است برای خانههای با سقف کوچک یا مسطح محدودیت ایجاد کند.
نیاز به تعمیر و نگهداری:
اگرچه سیستمهای خورشیدی و هوشمند معمولاً به نگهداری کمی نیاز دارند، اما ممکن است بعد از چند سال نیاز به تعمیرات و تعویض باتریها یا دیگر اجزا داشته باشند.
نتیجهگیری:
خانه هوشمند خورشیدی یک راهحل نوآورانه و کارآمد برای ایجاد محیطی پایدارتر، هوشمندتر و اقتصادیتر است. این خانهها نه تنها از انرژی تجدیدپذیر خورشید بهره میبرند، بلکه از تکنولوژیهای هوشمند برای بهینهسازی مصرف انرژی، افزایش راحتی و رفاه ساکنان و کاهش هزینههای انرژی استفاده میکنند. با توجه به افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفظ محیطزیست و کاهش هزینههای انرژی، خانههای هوشمند خورشیدی بهعنوان یک انتخاب آیندهنگرانه و سازگار با محیط زیست، در حال محبوبیت بیشتری هستند.
نورپردازی خورشیدی سیستمی است که از انرژی خورشید برای روشن کردن فضاهای داخلی یا بیرونی استفاده میکند. این سیستمها با جذب نور خورشید توسط پنلهای خورشیدی در طول روز، انرژی را در باتریهای
قابل شارژ ذخیره کرده و در شب از آن برای روشنایی استفاده میکنند.
اجزای اصلی سیستم نورپردازی خورشیدی:
1.پنل خورشیدی (Solar Panel)
انرژی خورشید را جذب کرده و به برق DC تبدیل میکند.
2.باطری قابل شارژ (Rechargeable Battery)
انرژی الکتریکی تولید شده را برای استفاده در شب ذخیره میکند.
3.چراغ (LED Light)
منبع روشنایی بسیار کممصرف، با طول عمر بالا و بازده نوری مناسب.
4.کنترلر هوشمند:
وظیفه مدیریت شارژ و دشارژ باتری، خاموش/روشن شدن خودکار چراغها هنگام غروب و طلوع خورشید.
سنسورهای نوری و حرکتی (اختیاری):
برخی مدلها دارای حسگرهای نوری برای روشن شدن خودکار هنگام تاریکی یا سنسور حرکتی برای صرفهجویی در مصرف انرژی هستند.
مزایای نورپردازی خورشیدی:
صرفهجویی در مصرف برق شهری.
نصب آسان و بدون نیاز به سیمکشی.
قابل استفاده در مکانهای دورافتاده یا بدون زیرساخت برقی.
دوستدار محیط زیست و بدون آلایندگی.
روشنایی خودکار در شب و خاموشی در روز.
محدودیتها:
عملکرد محدود در مناطق با آفتاب کم یا هوای ابری مداوم.
نیاز به تمیز نگهداشتن پنلها برای عملکرد بهینه.
عمر محدود باتری (معمولاً بین ۲ تا ۵ سال بسته به کیفیت)
چشمه آب خورشیدی یکی از نوآوریهای جذاب و کاربردی در طراحی فضاهای بیرونی و باغها است که از انرژی خورشیدی برای حرکت دادن آب در سیستمهای آبیاری، فوارهها و آبنماها استفاده میکند. این نوع چشمهها یا فوارهها با استفاده از انرژی خورشیدی بهجای برق شهری یا سوختهای فسیلی عمل کرده و علاوه بر زیبایی و جلوهای طبیعی که به محیط میبخشند، بهعنوان یک گزینه سازگار با محیطزیست نیز شناخته میشوند.
نحوه عملکرد چشمه آب خورشیدی
چشمههای آب خورشیدی معمولاً شامل یک یا چند پنل خورشیدی هستند که نور خورشید را جذب کرده و آن را به برق تبدیل میکنند. این برق سپس برای پمپاژ آب به داخل سیستم فواره یا آبنما استفاده میشود.انرژی خورشیدی جذبشده در روز توسط پنلهای فتوولتائیک تأمین میشود و میتواند آب را به حرکت درآورد تا جریان آب ایجاد کند و فوارهها یا چشمهها را فعال سازد.
این سیستمها بهطور کلی شامل اجزای زیر هستند:
پنل خورشیدی: که انرژی نور خورشید را به برق تبدیل میکند.
پمپ آب: که آب را از منبع آب به سمت فواره یا چشمه هدایت میکند.
مخزن آب: که معمولاً برای ذخیره آب استفاده میشود و باعث میشود سیستم بدون نیاز به تأمین مداوم آب کار کند.
لولهها و نازلها: که آب را بهصورت فواره یا جریان از چشمه پخش میکنند.
مزایای چشمه آب خورشیدی
صرفهجویی در انرژی و هزینهها:
چشمههای آب خورشیدی بهدلیل استفاده از انرژی خورشیدی، هزینههای انرژی را بهطور چشمگیری کاهش میدهند و نیازی به برق شهری ندارند.
دوستدار محیطزیست:این سیستمها از انرژی تجدیدپذیر خورشید بهره میبرند، بنابراین مصرف سوختهای فسیلی کاهش مییابد و تأثیرات زیستمحیطی کمتری دارند.
استقلال از منابع انرژی:
با توجه به اینکه چشمههای خورشیدی از برق شهری استفاده نمیکنند، در مناطق دورافتاده یا مناطقی که دسترسی به برق محدود است، قابل استفاده هستند.
طراحی زیبا و جذاب:
این چشمهها بهعنوان عنصر تزئینی در فضای بیرونی میتوانند جذابیت زیادی به باغها، حیاطها، ویلاها و حتی فضاهای عمومی ببخشند. جریان آب در کنار نور طبیعی خورشید یک محیط آرامشبخش و دلانگیز ایجاد میکند.
نصب آسان و نگهداری کم:
نصب این چشمهها ساده است و نیازی به سیمکشی پیچیده یا تأسیسات برقی ندارند. همچنین بهخاطر استفاده از انرژی خورشیدی، نگهداری آنها آسان و بدون نیاز به تغییرات مداوم باتری یا مصرف انرژی اضافی است.
مقاومت در برابر شرایط جوی:
چشمههای خورشیدی معمولاً طراحی مقاومی دارند که به آنها اجازه میدهد در برابر شرایط جوی مختلف مانند بارش باران، گرما یا سرما مقاومت کنند.
کاربردهای چشمه آب خورشیدی
باغها و فضاهای سبز:
این چشمهها بهعنوان یکی از تزئینات طبیعی و زیبا برای فضاهای سبز، حیاطها و باغها استفاده میشوند.
ویلاها و خانهها:
در فضای باز خانهها و ویلاها برای ایجاد محیطی دلنشین و آرامشبخش بهویژه در روزهای گرم تابستانی، چشمههای خورشیدی میتوانند گزینهای ایدهآل باشند.
پارکها و فضاهای عمومی:برای ایجاد محیطهای عمومی جذاب و مناسب برای گردشگران یا بازدیدکنندگان، چشمههای خورشیدی میتوانند در فضاهای عمومی نظیر پارکها، میدانها و محوطههای دانشگاهی نصب شوند.
محدودیتها
وابستگی به نور خورشید:
کارکرد چشمههای آب خورشیدی به شدت به شرایط نوری وابسته است. در روزهای ابری یا در شب، این سیستمها بهطور طبیعی نمیتوانند کار کنند، مگر اینکه از سیستمهای ذخیره انرژی استفاده شده باشد.
فضای نصب پنل خورشیدی:
برای عملکرد بهینه چشمههای خورشیدی، پنلهای خورشیدی باید در جایی نصب شوند که نور خورشید بهطور مستقیم به آنها بتابد. در غیر این صورت، ممکن است کارایی کمتری داشته باشند.
نتیجهگیری
چشمههای آب خورشیدی نه تنها به زیبایی فضای بیرونی میافزایند بلکه از نظر محیطزیستی نیز انتخابی هوشمندانه و پایدار هستند. این سیستمها با استفاده از انرژی خورشیدی، به کاهش هزینهها، صرفهجویی در انرژی و حفظ محیطزیست کمک میکنند و در عین حال یک فضای دلنشین و آرامشبخش برای شما ایجاد میکنند.
دوربینهای امنیتی خورشیدی یک راهحل عالی برای تأمین امنیت در مکانهایی هستند که دسترسی به منابع برق شهری محدود یا غیرممکن است. این دوربینها از پنلهای خورشیدی برای تأمین انرژی استفاده کرده ونیازی به سیمکشی پیچیده یا تأمین برق از شبکه ندارند. این ویژگی آنها را به گزینهای ایدهآل برای استفاده در فضای باز، مکانهای دورافتاده، باغها، ویلاها، پارکها و سایر محیطهایی که ممکن است نیاز به نظارت وامنیت داشته باشند، تبدیل میکند.
نحوه عملکرد
دوربینهای امنیتی خورشیدی به یک پنل خورشیدی متصل هستند که نور خورشید را به برق تبدیل میکند. این انرژی الکتریکی تولیدشده معمولاً در یک باتری قابل شارژ ذخیره میشود و در صورت نیاز (مثلاً در شب یاشرایط نوری ضعیف) برای تغذیه دوربین استفاده میشود. بیشتر این دوربینها بهگونهای طراحی شدهاند که بتوانند در روزهای آفتابی بهطور کامل شارژ شوند و در طول شب یا روزهای ابری همچنان بهطور مؤثر عمل کنند.
ویژگیها و مزایای دوربینهای امنیتی خورشیدی
صرفهجویی در مصرف انرژی:
چون این دوربینها به انرژی خورشیدی متکی هستند، هیچ هزینه اضافی برای برق مصرفی ندارند.
نصب آسان:
از آنجا که نیازی به سیمکشی یا اتصال به برق شهری ندارند، نصب آنها بسیار ساده و سریع است.
پایداری و استقلال:
این دوربینها میتوانند بدون وابستگی به شبکه برق بهطور مستقل کار کنند و برای مکانهای دورافتاده یا مناطقی که برق ثابت ندارد، بسیار مناسب هستند.
زیستمحیطی:
بهعنوان دستگاههایی که از انرژی خورشیدی استفاده میکنند، این دوربینها دوستدار محیطزیست هستند و موجب کاهش وابستگی به منابع انرژی فسیلی میشوند.
قابلیت استفاده در فضای باز:
دوربینهای خورشیدی معمولاً با ویژگیهایی مثل ضدآب و مقاوم در برابر شرایط جوی مختلف طراحی میشوند، بنابراین میتوانند در فضای باز و در هر نوع آبوهوا بهخوبی کار کنند.
اتصال بیسیم:
بسیاری از این دوربینها بهطور بیسیم به شبکه متصل میشوند، که این ویژگی هم نصب آنها را سادهتر میکند و هم از ایجاد هرگونه مشکلات کابلکشی جلوگیری میکند.
قابلیت شارژ باتری و ذخیره انرژی:
باتریهای تعبیهشده در این دوربینها میتوانند انرژی خورشیدی را ذخیره کنند و در مواقعی که نور خورشید وجود ندارد، انرژی کافی برای عملکرد دوربین را تأمین کنند.
محدودیتها
وابستگی به شرایط نوری:
این دوربینها در مکانهایی که نور خورشید بهاندازه کافی وجود ندارد، ممکن است عملکرد کمتری داشته باشند یا نیاز به شارژ مداوم داشته باشند.
هزینه اولیه:
قیمت دوربینهای خورشیدی ممکن است در مقایسه با دوربینهای سیمی یا معمولی بالاتر باشد، اما هزینههای جاری مانند برق یا نیاز به نگهداری کمتر است.
فضای مناسب برای نصب پنل خورشیدی:
برای عملکرد بهینه، پنل خورشیدی باید در مکانی نصب شود که نور خورشید بهطور مستقیم به آن بتابد. اگر این شرایط فراهم نباشد، عملکرد دوربین تحت تأثیر قرار میگیرد.
کاربردها
خانهها و ویلاها:
برای تأمین امنیت در مناطق دورافتاده یا محوطههای وسیع.
مکانهای تجاری یا کشاورزی:
در مناطقی که دسترسی به برق مشکل است یا در محلهای کشاورزی، انبارها و دامداریها.
پارکها و فضاهای عمومی:
برای نظارت و حفاظت از امنیت عمومی بدون نیاز به زیرساختهای پیچیده.
دوربینهای امنیتی خورشیدی یکی از راهحلهای هوشمندانه برای ارتقای امنیت در محیطهایی هستند که به منابع انرژی محدود دسترسی دارند و میخواهند از انرژیهای تجدیدپذیر بهرهبرداری کنند. این دوربینها، بهویژه در مناطق گرمسیر و آفتابی، میتوانند بهخوبی کار کنند و بدون نیاز به هزینههای اضافی یا وابستگی به منابع انرژی فسیلی، امنیت را فراهم کنند.
کولر خورشیدی یکی از فناوریهای نوین و پایدار در حوزه تهویه مطبوع است که برای خنکسازی هوا از انرژی خورشیدی بهعنوان منبع تأمین نیرو استفاده میکند. این نوع کولرها، با بهرهگیری از انرژی تجدیدپذیر خورشید، بهمنظور کاهش مصرف برق، کاهش هزینهها و محافظت از محیطزیست طراحی شدهاند و در مناطق گرمسیر و آفتابی، بهویژه در ساختمانهای مسکونی، اداری و حتی صنعتی، کاربرد گستردهای پیدا کردهاند.
کولرهای خورشیدی بهطور کلی به دو دسته اصلی تقسیم میشوند: نوع فتوولتائیک (PV) و نوع حرارتی (ترمال). در مدلهای فتوولتائیک، پنلهای خورشیدی، نور خورشید را به برق تبدیل میکنند و این برق، مانند برق شهری، برای راهاندازی کمپرسور یا موتور کولر مورد استفاده قرار میگیرد. این نوع کولرها عملکردی مشابه کولرهای گازی معمولی دارند، اما بهجای برق شبکه، از برق تولیدشده توسط پنلهای خورشیدی بهره میبرند.
در مقابل، کولرهای خورشیدی حرارتی از گرمای خورشید برای انجام فرآیند خنکسازی استفاده میکنند و معمولاً به سیستمهایی مانند جذب سطحی (Absorption) یا جذب شیمیایی (Adsorption) مجهز هستند که در آنها گرمای خورشید بهجای برق، عامل راهانداز فرآیند سرمایشی است.
مزایای استفاده از کولرهای خورشیدی بسیار چشمگیر است.
کاهش مصرف برق شهری، کاهش هزینههای انرژی در بلندمدت، کاهش اثرات زیستمحیطی، عملکرد مستقل از شبکه برق (مناسب برای مناطق دورافتاده) و سازگاری با اهداف توسعه پایدار، از جمله مهمترین این مزایا بهشمار میروند. همچنین در شرایطی که مصرف برق در تابستان بالا میرود و فشار زیادی بر شبکه وارد میشود، استفاده از کولرهای خورشیدی میتواند بهعنوان راهحلی هوشمندانه برای مدیریت بار مصرف به کار گرفته شود.
در عین حال، این فناوری بدون چالش نیست. هزینه اولیه نسبتاً بالا برای خرید تجهیزات (خصوصاً پنلها و باتریها)، نیاز به فضای مناسب برای نصب پنلهای خورشیدی، وابستگی به شرایط آبوهوایی و کاهش کارایی در روزهای ابری یا مناطق کمآفتاب از جمله محدودیتهای آن محسوب میشود. همچنین در برخی مدلها برای عملکرد شبانه یا در شرایط کمنور، نیاز به باتریهای ذخیره انرژی وجود دارد که خود ممکن است به افزایش هزینهها بینجامد.
با این وجود، کولر خورشیدی بهعنوان یک فناوری نوین و پایدار، میتواند نقش مهمی در آیندهی سیستمهای سرمایشی ایفا کند و بهویژه در کشورهایی با اقلیم گرم و خشک، نظیر ایران، فرصت بسیار مناسبی برای استفاده گسترده و کاهش مصرف انرژیهای فسیلی فراهم سازد.
به گزارش ایرنا، دوازدهم مهر ماه در جلسهای به ریاست معاون اول رئیسجمهور برنامه جامع ساخت ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی با رویکرد رفع ناترازی انرژی کشور و کاهش مصرف سوخت مایع در نیروگاههای حرارتی نهایی شد تا برای تصویب در شورای اقتصاد طرح شود.
در همین زمینه، «محمود کمانی» معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ایران در گفتوگو خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: بر اساس نیاز کشور به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و ناترازیهای برق، در جلسه اخیر شورایعالی انرژی این تصمیم با حضور رئیسجمهوری گرفته شد که فراتر از برنامههایی است که تاکنون برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر داشتهایم.
وی ادامهداد: به این منظور جلسههایی با معاون اول رئیسجمهوری تشکیل و مقرر شد برای ۱۵ هزار مگاوات آن علاوه بر مجوزهایی که پیشتر اخذ شده بود، پیگیریهای جدیدی انجام شود و برنامهای هم در این باره تدوین شده است.
معاون وزیر نیرو خاطرنشانکرد: این برنامه اکنون ارائه شده و در نهایت در جلسهای با حضور معاون اول و وزرای مربوط مقرر شد ۱۰ هزار مگاوات از دو روش احداث شود. کمانی گفت: در گام نخست مقرر شد بهصورت ویژه و فوری برای احداث چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی اقدام فوری انجام شود تا قبل از تابستان ۱۴۰۳ وارد مدار شوند. وی اضافهکرد: جلسهای مجدد با حضور معاون اول برگزار و این امر مطرح شد و در شورای اقتصاد پیگیری و بهاتفاق آرا مصوب شد.
رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ایران بیانداشت: کلیت روش ساخت این چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر همانند همان مصوبه احداث چهار هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر قبلی است که فقط یک تفاوت جزئی دارد.
کمانی، این تفاوت را تعیین نرخ ۷.۲ سنت بهازای کیلوواتساعت و نیز پرداخت پنجساله عنوان کرد و گفت: در یک قرارداد ۲۵ساله که منعقد میشود، پنج سال آن از محل سوخت صرفهجویی شده پرداخت خواهد شد. وی افزود: بقیه آن همبسته به روشهایی خواهد بود که سرمایهگذار با وزارت نیرو توافق خواهد کرد که میتواند برق را به شبکه داده و از منافع حاصل بهرهمند شود.
معاون وزیر نیرو از اعلام فراخوان برای این امر در هفته آینده خبر داد و گفت: شرکتهای توانمند بزرگ میتوانند در این امر شرکت کنند. وی شرط حضور شرکتها را انجام یک پروژه در زمینه نیروگاههای تجدیدپذیر عنوان کرد، زیرا بخشی از تأمین مالی آن بر عهده خود شرکتها خواهد بود.
کمانی انجام مناقصه را دومرحلهای توصیف کرد که در مرحله نخست، شرکتها ارزیابی شده و پس از ارزیابی شرکتهایی که برنده میشوند عقد قرارداد انجام شده و کار را آغاز میکنند. معاون وزیر نیرو گفت: برای تأمین مالی شرکتها نیز با همراهی معاون اول رئیسجمهور مقرر شد صندوق توسعه ملی ورود کرده و تأمین مالی کند.
به نقل از آیای، دانشمندان در تلاش برای رسیدن به تولید کربن صفر خالص، به دنبال راههای مقرون به صرفه برای حفظ موثر فناوریهای فعلی هستند. در حالی که تمرکز بر توسعه نوآوریها برای حمایت از پروژههای پایدار است، هدف این نوآوری جدید بهبود روشهایی است که از آسیب به صفحات خورشیدی یا فتوولتائیک جلوگیری میکند.
سیستمهای فتوولتائیک تمایل به آسیب پذیری در شرایط آب و هوایی سخت را دارند. به عنوان مثال، مناطق شمالی با بارش زیاد برف، سالانه بین ۵ تا ۱۵ درصد تلفات انرژی را متحمل میشوند. ضمن این که چالشهای نگهداری این سیستمهای فتوولتائیک مستلزم هزینههای بالایی است که تا به امروز ناکارآمد بودهاند.
روش برفروبی غیرفعال
گروهی از پژوهشگران دانشگاه تولدو (Toledo) در ایالات متحده نوعی نوار جدید به نام «خورشیدی بدون برف» اختراع کردهاند که میتواند به طور غیر فعال برف را از صفحات خورشیدی پاک کند تا آنها در ماههای زمستان نیز به خوبی به کار خود ادامه دهند.
این تیم آزمایشاتی را بر روی ۱۵۰ نیروگاه خورشیدی با اعمال این نوار بر روی لبه پایینی صفحات خورشیدی انجام داد. نتایج نشان داد که این نوآوری به طور موثر برف را بدون مانع شدن از جذب نور خورشید، آب میکند. پژوهشگران تاکید میکنند که این اختراع، یک نوار با قابلیت استفاده آسان است که باعث ایجاد سایه جزئی یا نقطه داغ روی صفحه خورشیدی نمیشود و ضمانت آن را باطل نمیکند.
ایندیپندنت گزارش داده است که صفحات خورشیدی میتوانند در روزهای ابری برق تولید کنند، اما پوشش برف میتواند به طور کامل توانایی آنها را برای برداشت انرژی از نور خورشید مسدود کند. این معضل میتواند منجر به از دست رفتن ۱۲ درصد از تولید برق در سال توسط صفحات خورشیدی در مناطقی با بارش برف سنگین شود.
علاوه بر این، این نوارها را میتوان به راحتی در صفحات خورشیدی جدید و قدیمی استفاده کرد.
حسین سجودی، دانشیار گروه مهندسی مکانیک ساخت و صنایع در دانشگاه تولدو اظهار داشت: این روکشهای نواری روی لبه پایینی صفحات خورشیدی اعمال میشوند که منجر به برفزدایی غیرفعال بدون نیاز به انرژی برای کار میشود.
وی افزود: روکش نواری ما در جذب نور خورشید یا کارایی صفحه در هیچ زمانی تداخلی ایجاد نمیکند، حتی موجب ایجاد سایه جزئی یا نقطه داغ روی آن نمیشود، ضمانت صفحه خورشیدی را باطل نمیکند و در واقع طول عمر آن را نیز بهبود میبخشد.
افزایش تولید برق
آزمایشهایی که در ایالات متحده و ژاپن انجام شد، نشان داد که تاسیسات خورشیدی مجهز به این نوآوری، افزایش سالانه بیش از ۵ درصدی را در تولید برق خود به دست آوردند. بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، انرژی خورشیدی تقریباً ۳.۴ درصد از تولید برق در ایالات متحده را در سال گذشته تشکیل داده است. با این حال پیشبینی میشود که بیش از نیمی از ظرفیت جدید تولید برق در ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ از منابع خورشیدی حاصل شود.
سجودی تصریح کرد: ما از طریق مشارکتهای استراتژیک، تولید مقیاسپذیر محصول خود را با نرخ تولید ماهانه ۶۰ هزار روکش نواری به نمایش گذاشتیم. این شرکت همکاریهای آزمایشی خود را گسترش داده است تا مناطق و شرکتهای خدماتی دیگر را در بر بگیرد و تعداد نصبهای پیشبینیشده آن تا پایان سال جاری به هزاران عدد برسد.
انرژی ستاره خورشید یکی از منابع عمده انرژی در منظومه شمسی است.
طبق آخرین برآوردهای رسمی اعلام شده عمر این منبع انرژی بیش از 14 میلیارد سال است. در هر ثانیه 2/4 میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل می شود. با توجه به جرم خورشید که حدود 3333 هزار برابر جرم زمین است. این کره نورانی را می توان به عنوان منبع عظیم انرژی تا 55 میلیارد سال آینده به حساب آورد.
همین چند ماه پیش که آلودگی هوای بسیاری از شهرهای ایران در حد اضطرار بود، با خودم فکر می کردم تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ دارند به گور دسته جمعی تبدیل می شوند! ایران ما با وجود داشتن انواع انرژی های طبیعت دوست چرا باید این قدر به نفت و گاز متکی باشد. واقعاً چرا ما باید هر روز هوایی را استشمام کنیم که سرطان تنها یکی از بیماری هایی است که ما در معرض آن هستیم.
فکرش را بکنید کودکان ما با اولین نفس هایشان روی زمین ریه هایشان را با چه هوایی پر می کنند. با خودم فکر کردم چرا ما و ایران ما در نابودی زمین، نسل انسان و جانوران رتبه های نخست در جهان را داریم! چرا هر روز که پا در خیابان ها می گذاریم این قدر مردم اعصابشان خرد است و انگار وارد میدان جنگ شده ایم! و هزاران چرای دیگر که بد نیست هرازگاهی از خود بپرسیم.
اصل مطلب؛ [بهتر است بدانید تنها تابش ٩٠ دقیقه نور خورشید به زمین می تواند انرژی زمین برای یک سال را تأمین کند!]
از انرژی های خورشیدی چه استفاده هایی می شود؟
1-کاهش قبض های گاز و برق با انرژی های خورشیدی:
به طور کلی 2 سیستم اصلی در دستگاه های خورشیدی وجود دارد که به درون شبکه ای و بیرون شبکه ای معروف هستند. این دو سیستم به منبع برق اصلی متصل می شوند. اگر ژنراتورهای خانه بیشتر از میزان مورد استفاده شما انرژی تولید کنند، حرکت مترو نوم کند می شود و میزان برق مصرفی پایین می آید. شما می توانید به راحتی با نگاهی دقیق به میزان مصرف برق در قبض ماهانه تان این کاهش را مشاهده کنید. استفاده از انرژی خورشیدی در ساختمان می تواند خانه شما را گرم کرده و تولید برق کند؛ بنابراین می شود گفت شما ملزم به پرداخت پول برق و گاز نخواهید بود. پس چه بخواهید فردی پیشرو و دوستدار زمین باشید و چه بخواهید در مصرف انرژی و پول خود صرفه جویی کنید، انرژی خورشیدی مناسب ترین انتخاب است.
2-کاهش آلودگی محیط زیست و مصرف انرژی با انرژی خورشیدی:
نصب پنل های خورشیدی روی سقف خانه شما در کاهش هزینه های برق مصرفی بسیار مؤثر است و نه تنها ارزش خانه شما را بالاتر می برد، بلکه به میزان قابل توجهی دی اکسیدکربن هوا را کاهش می دهد. انرژی خورشیدی پاک و تجدیدپذیر است؛ به علاوه در کشور زیبای ما که آفتاب زیادی دارد، بسیار به صرفه است.
3-کاهش خطرات ناشی از انفجار وسایل گازی با انرژی خورشیدی:
تابه حال دقت کرده اید در فصول سرد سال چقدر میزان آتش نشانی ها و آمبولانس ها در شهر زیاد می شود؛ آمبولانس هایی که باوجود ترافیک احتمال رسیدن به موقع آنها به مقصد بسیار کم است؛ به خصوص که متأسفانه در بیشتر روستاها و حتی شهرستان های ایران هنوز از بخاری های گازی و نفتی استفاده می شود یا دستگاه های ایمنی در سیستم لوله کشی خود ندارند!
4-استفاده از انرژی خورشیدی در خانه:
استفاده از انرژی خورشیدی در ساختمان، در دنیای امروز بسیار گسترده است؛ از تأمین برق لوازم برقی، پمپاژ و گرم کردن آب و آشپزی گرفته تا گرم کردن آب استخر و شارژ لوازم برقی مانند تلفن همراه.
5-قیمت انرژی خورشیدی:
به طور کلی قیمت انرژی خورشیدی بسته به اندازه پنل، میزان انرژی تولیدی (به واحد وات) و کشور تولیدکننده آن متغیر است اما 3 مدل اصلی در پنل هایی که انرژی خورشید را به خود جذب می کنند دیده می شود:مونوکریستال، پلی کریستال و ترکیبی.
کاربرد انرژی خورشیدی:
پنل های پلی کریستال در مناطق گرم تر از راندمان بالاتری برخوردارند. این پنل ها سطوح بیشتری را اشغال می کنند اما قیمت شان بسیار مناسب است و بهترین پنل برای استفاده در مناطق گرمسیری مثل ایران محسوب می شوند. پنل های مونوکریستال بسیار قدرتمندند و حتی ذره های خورشید را هم جذب می کنند. این پنل ها مناسب ترین گزینه برای مناطق سردسیر با نور خورشید کم هستند و سطح کمتری را اشغال می کنند. همچنین از نظر قیمتی کمی از پنل های پلی کریستال گران ترند.
استفاده از انرژی خورشیدی در ساختمان:
در پنل های ترکیبی به اضافه سلول های کریستالی از یک لایه نازک فیلم هم استفاده می شود که میزان انرژی خورشیدی بیشتری را جذب می کند. در آخر باید گفت انرژی خورشیدی سوخت آینده است و روزی می رسد که ماشین هایی با سوخت فسیلی از رده خارج شده و ماشین های برقی یا خورشیدی جای شان را بگیرند و این روز چندان دور نیست.
سهم بیشتر برق مورد نیاز و سوخت خودرو های ما و … ، همه از سوخت فسیلی به دست می آید و همچنین میدانیم که پایان سوخت های فسیلی بسیار نزدیک است، پس به نظر شما در پنجاه سال آینده چه میشود؟
انرژی تجدید پذیر از فرایندهای طبیعی حاصل میشود که بهطور مداوم پر میشوند. در اشکال مختلف، مستقیماً از خورشید یا از گرمای تولید شده در اعماق زمین ناشی میشود. در این تعریف برق و گرمای تولیدشده از خورشید، باد، اقیانوس، برق آبی، زیست توده، منابع زمین گرمایی و سوختهای زیستی و هیدروژن حاصل از منابع تجدید پذیر وجود دارد.
این مقاله سعی دارد تا با ارائه مطالب علمی و فنی درمورد آبگرمکن های خورشیدی راه را برای انتخاب صحیح آبگرمکن های خورشیدی به مصرف کننده هایی که اطلاعات کافی در این باره ندارند نشان دهد. آبگرمکن های خورشیدی به دو دسته کلی ترموسیفونی و پمپدار (اجباری) تقسیم بندی می شوند.
آبگرمکن های ترموسیفونی با استفاده از سیکل طبیعی و بدون پمپ آب را به درون کلکتورهای خورشیدی به چرخش درمی آورند و آن را گرم می کنند. در مقابل آبگرمکن های پمپدار با استفاده ازیک پمپ آب رابه درون کلکتورها ارسال می کنند و با چرخش مداوم آن شروع به گرم کردن آب مخرن می کنند. مخازن آبگرمکن های ترموسیفونی به صورت بی فشار و تحت فشار تولید می گردند. آبگرمکن های خورشیدی بی فشار فاقد فشار آب شهری هستند زیرا مخازن آنها تحمل فشار آب شهر را ندارد. بنابراین هنگامیکه مصرف کننده شیر آب گرم را باز می کند فشار آب به مراتب کمتر است فشار آب سرد است. کلکتورهای خورشیدی نیز معمولا به دو صورت صفحه تخت (Flat Plate) یا لوله خلاء (Vacuum Tube) می باشند که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. در ادامه مزایا و معایب انواع آبگرمکن های خورشیدی بیان می گردد.
مزایای آبگرمکن های خورشیدی با مخازن پر فشار:
این نوع آبگرمکن ها دارای مخزن پر فشار می باشند که باعث می شود تحمل آب شهر را داشته باشند. مخازن این نوع آبگرمکن ها به طور مستقیم به آب شهر وصل می شوند و مصرف کننده آب گرم پر فشار استفاده می کند.
آبگرمکن خورشیدی پمپدار و ترموسیفونی سولارکار که از کلکتورهای صفحه تخت در آن استفاده شده است از مخازن پر فشار استفاده می نماید و برای مصارف خانگی مانند آپارتمان ها، ویلاها و مصارف عمومی مانند هتل ها و کارخانجات و غیره استفاده می گردد.
معایب آبگرمکن های خورشیدی با مخازن پر فشار:
1-نیاز به ضد یخ در فصل زمستان.
2-قیمت اولیه بیشتر.
مزایای آبگرمکن های خورشیدی با مخازن بی فشار:
1-قیمت پایین تر.
2-نصب سریع و آسان.
3-مناسب برای مناطقی که به آب لوله کشی شهری دسترسی ندارند.
به علت استفاده از لوله های دو جداره که با تکنولوژی لوله خلاء ساخته شده اند نیازی به ریختن ضد یخ در این نوع آبگرمکن نیست و در صورت استفاده از آن در مناطق سردسیر آب داخل کلکتور یخ نمی زند. آبگرمکن خورشیدی ترموسیفونی لوله خلاء شرکت سولاکار عرضه گردیده است دارای مخزن بی فشار است. این محصول در مقایسه با نوع پر فشار آن قیمت بسیار پایین تری دارد.
معایب آبگرمکن های خورشیدی با مخازن بی فشار:
فشار آبگرمکن های خورشیدی کم فشار نسبت به آبگرمکن های پرفشار کمتر می باشد.
انواع سیستم های کمکی :
همه سیستم های خورشیدی نیاز به سیستم کمکی دارند . این سیستم های کمکی می توانند به صورت برقی گازی یا نفتی باشند ویا اینکه به صورت پس گرم به موتورخانه وصل شوند.
نیروگاههای حرارتی خورشیدی به 5 دسته تقسیم بندی می گردند:
نیروگاههای سهموی خطی(Parabolic Trough)
نیروگاههای دریافت کننده مرکزی (CRS)
نیروگاههای بشقابک سهموی (Parabolic Dish)
نیروگاههای دودکش خورشیدی(Solar Chimney)
نیروگاه کلکتورهای فرنلFresnel Collector))
نیروگاههای حرارتی خورشیدی از نوع سیستم کلکتور سهموی خطی شامل ردیفهای موازی و طولانی از متمرکز کننده¬ها می باشند. بخش متمرکز کننده شامل سطوح انعکاسی سهموی است که از جنس آینه های شیشه ای تشکیل شده و روی یک مادۀ سازه نگهدارنده قرار می¬گیرند. دریافت کننده از لوله های جاذب با پوشش مخصوص تشکیل شده که بوسیله شیشه پیرکس پوشانده می شوند و در طول خط کانونی قرار می گیرند. بخش دریافت کننده در قسمتهای انتهایی روی دو تکیهگاه، قرار گرفتهاند که این مجموعه روی تیرکهای اصلی سازه سوار است. سیستم ردیابی خورشید در این دستگاهها تک محوره بوده و ردیابی خورشید از شرق به غرب انجام می گیرد. بگونه ای که پرتورهای خورشید در تمام مدت ردیابی بر روی لوله های جاذب منعکس شوند. یک سیال انتقال حرارت روغن با دمای حدود 400 درجه سانتیگراد از میان لوله های جاذب در جریان می باشد و روغن داغ در مبدلهای حرارتی آب را به بخار تبدیل و بخار سوپرهیت طی عبور از توربین ژنراتور، انرژی الکتریکی تولید می کند. این نوع نیروگاهها با ذخیره حرارت قابلیت تولید برق را حتی در مواقعی که خورشید غروب نموده است را دارا هستند.
اجزاء اصلی نیروگاههای سهموی خطی:
منعکسکننده از نوع آینههای سهموی. دریافتکننده تابش خورشیدی که پرتوهای منعکس شده را جذب کرده و موجب گرمایش سیال انتقال دهنده گرما می شود. مکانیزم حرکت دهنده (تک محوری) کلکتورهای سهموی به منظور ردیابی خورشید و کنترل کننده ها. اسکلت فلزی نگهدارنده و فونداسیون. سیستمهای مربوط به تولید قدرت الکتریکی. تجهیزات مربوط به انتقال گرما. تجهیزات مربوط به تولید الکتریسیته و دفع گرمای تلف شده به محیط خارج.
نیروگاههای دریافت کننده مرکزی (CRS):
این سیستم شامل مجموعه ای از آینه هایی است(هلیوستات) که هر یک بطور جداگانه انرژی خورشید را متمرکز و به برج دریافت کننده مرکزی منتقل می کنند. انرژی توسط یک مبدل حرارتی که در روی یک برج نصب شده است و گیرنده نامیده می شود جذب میشود. در آن جا آب به بخار سوپر هیت تبدیل شده و این بخار توربین ژنراتور را که در پائین برج نصب شده به حرکت در آورده و تولید برق می نماید.
اجزاء اصلی نیروگاههای دریافت کننده مرکزی.
هلیوستات: سیستم گردآورنده پرتوهای خورشیدی شامل مزرعه ای از هلیوستات ها از نوع شیشه ای یا غشایی.
دریافتکننده مرکزی: که گرمای پرتوهای خورشیدی را جذب و قابل استفاده می نماید.
سیستم انتقال انرژی گرمائی: که گرمای وارده به گیرنده را جذب نموده و به گردش وا میدارد. در طرحهای اولیه از آب و بخار بعنوان سیال جذب کننده وانتقال دهنده انرژی گرمائی استفاده می گردید و در طرحهای توسعه یافته تر از سیالاتی چون نمکهای سدیم و پتاسیم مذاب استفاده میگردد.
سیستم تبدیل قدرت.
سیستم ذخیره انرژی.
نیروگاههای بشقابک سهموی (Parabolic Dish):
پرتوهای خورشید تابیده شده بر روی سطح متمرکز کننده سهموی در کانون آن جمع می شود. برای اینکه چنین سیستمی پر بازده باشد لازم است که این گردآورنده همواره بطرف خورشید ردیابی شود و در نتیجه به یک مکانیسم ردیابی دو محوره نیاز دارد. در این سیستم، نور خورشید در یک نقطه کانونی متمرکز میشود و یک موتور استرلینگ انرژی حرارتی این تشعشع تمرکز یافته را به انرژی مکانیکی تبدیل میکند و به کمک یک آلترناتور از این انرژی مکانیکی، الکتریسیته تولید میگردد.
اجزاء اصلی نیروگاههای بشقابک سهموی:
سطح متمرکزکننده : وظیفه آن متمرکز کردن شعاعهای نور خورشید در نقطه کانونی است.
موتور استرلینگ: انرژی گرمایی تمرکز یافته نور را به انرژی مکانیکی تبدیل کرده که توسط یک آلترناتور از آن الکتریسیته تولید میگردد. این موتورها با سیستمهای دما بالا و پرفشار با انتقال حرارت خارجی هستند که گاز هلیوم یا هیدروژن بعنوان سیال عامل آنها عمل میکند. بهترین عملکرد انواع این موتورها در دماهای بالای 700 درجه سانتیگراد و فشارهایی تا 20 مگاپاسکال انجام میشود.
ردیاب و سیستم کنترل : سیستم ردیاب همواره سطح متمرکز کننده را در مقابل خورشید قرار می دهد تا نور دقیقاٌ در دریافت کننده موتور استرلینگ تمرکز یابد. بعلاوه سیستم کنترل با دریافت اطلاعات از سنسورهای مختلف و همچنین موتور استرلینگ، در هر وضعیت فرمان مناسبی برای کنترل سیستم ارسال می نماید.
سازه و فونداسیون: برای نگه داشتن سطح متمرکزکننده، موتور استرلینگ و سایر اجزاء سیستم و تحمل بارهای اینرسی، باد و زلزله وجود یک فونداسیون و سازه ای سبک و با استحکام ضروریست.
نیروگاههای دودکش خورشیدی (Solar Chimney):
نیروگاه دودکش خورشیدی، یک نیروگاه خورشیدی است که از ترکیب کلکتورهای هوای خورشیدی و برج هدایت کننده هوا برای تولید جریان هادی القائی هوا استفاده میکند و این جریان هوا موجب چرخش توربینهای پلهای فشار و در نهایت تولید برق توسط ژنراتور میشود.
نحوه عملکرد نیروگاههای حرارتی دودکش خورشیدی:
تابش خورشید موجب گرم شدن هوا در زیر سقف هادی نور (شفاف) که برج مرکزی را احاطه کرده است، می شود. در مرکز این سقف یک برج عمودی با دهانه ورودی عریض واقع شده است. محل اتصال این برج با سقف شیشهای باید به نحوی ساخته شود که در مقابل نفوذ هوا مقاوم باشد. هوای گرم سبکتر از هوای سرد است لذا از برج بالا خواهد رفت. با مکش هوای گرم به بالای برج، هوای سرد مجدداً از فضای خارجی سقف وارد آن خواهد شد. این جریان مداوم هوا را با استفاده از توربینهای پلهای فشار تبدیل به انرژی مکانیکی و سپس توسط ژنراتورهای مرسوم برق تولید میکند. شکل 1 نمایی از شماتیک عملکرد این نوع نیروگاههای خورشیدی را نشان میدهد. برای تولید 24 ساعته برق در این نیروگاه میتوان از لولههای حاوی آب و یا محفظههای آب در زیر سقف استفاده نمود. این لولهها یا محفظهها تنها یک بار از آب پر میشوند و هیچ نیازی به آبگیری مجدد ندارند.
شماتیک عملکرد نیروگاههای حرارتی دودکش خورشیدی.
اجزاء اصلی یک دودکش خورشیدی:
سقف نیمه شفاف (مثلاً شیشهای) که در ارتفاع چندمتری زمین نصب میگردد.
سیستمهای فتوولتائیک جهت مصارف عمومی و کشاورزی، بصورت نیروگاههای مستقل از شبکه سراسری یا سیستمهای متصل به شبکه سراسری با ساختار نصب ثابت و یا متحرک در واحدهای کوچک باتوان پائین جهت تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز ماشین حسابهای کوچک تا سیستمهای بزرگ نیروگاهی، به کار می رود.
در خصوص سیستم های متحرک می بایست متذکر شد که، مزیت آن امکان ردیابی خورشید و افزایش انرژی الکتریکی حاصل از تابش خورشید درطی روز می باشد. باوجود این مطلب، بدلیل افزایش احتمال خرابی درسیستم مکانیکی، نیاز به انرژی الکتریکی جهت به حرکت درآوردن سازه درکاربردهای کوچک و پراکنده توصیه نمی گردند. تنها درتعدادی از نیروگاه های برق خورشیدی(فتوولتائیک) در جهان از این نوع سازه استفاده شده است.
روش های بکارگیری سیستم های فتوولتائیک:
1- متصل به شبکه سراسری برق ( Grid Connected )
در این روش، انرژی الکتریکی حاصل از سیستم فتوولتائیک (با استفاده از تجهیزات الکتریکی مبدل جریان مستقیم به جریان متناوب، همچون اینورترهای متصل به شبکه و …) ضمن تغییر شکل و تطبیق سطح ولتاژ و فرکانس انرژی الکتریکی حاصل ازسیستم فتوولتائیک، با مشخصات سطح ولتاژ، اختلاف فاز، فرکانس و… شبکه سراسری به شبکه سراسری برق تزریق می گردد. با استفاده از نیروگاههای فتوولتائیک متصل به شبکه سراسری بصورت متمرکز و یا غیرمتمرکز (ضمن تقویت انرژی جاری در شبکه توزیع)، بدلیل تزریق ولتاژ و جریان مانع افت ولتاژ شبکه توزیع گردیده و در نتیجه از فشار بر روی نیروگاه ها در طی روز جلوگیری نمود. این امر به مثابه این است که هر مشترک شبکه سراسری برق، با نصب سیستم متصل به شبکه، خود بعنوان یک تولید کننده پراکنده کوچک (DG)،بصورت نیروگاهی کوچک عمل نماید. دراین روش علاوه بر تامین بخشی از انرژی الکتریکی مورد نیاز مصرف کننده، انرژی الکتریکی (مازاد بر مصرف) به شبکه سراسری برق تزریق می شود.
-2 مستقل از شبکه سراسری برق سیستمهای مستقل از شبکه ( Stand Alone )
تأمین انرژی الکتریکی ایستگاه های مخابراتی و تلویزیونی، خانه های مسکونی، چادرهای عشایری، کلبه های روستایی و بصورت کلی رفع نیاز انرژی الکتریکی مناطقی که فاقد شبکه سراسری برق می باشند. این بخش سهم بالایی از سیستم های مستقل ازشبکه را در جهان به خود اختصاص داده است. در بسیاری از کشورهای جهان (بویژه درحال توسعه جهت تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز روستاهای فاقد برق ازاین سیستم استفاده می گردد، بطور مثال در سال 2007 کشور اندونزی برق رسانی به 15000 خانوارروستایی را از این طریق آغاز نموده است). عدم نیاز به سوخت و مشکلات سوخت رسانی بویژه در مناطق صعب العبوروعدم نیاز به تعمیر ونگهداری مداوم وطول عمر مناسب از جمله عمده مزایایی است که در رشد و توسعه این سیستمها بویژه در نقاط محروم کشور نقش عمده و بسزایی دارد.
اهم کاربردهای سیستم های فتوولتائیک:
.1 سیستم های تأمین برق مستقل از شبکه (تأمین برق خانه های مسکونی، چادرهای عشایری، کلبه های روستایی و بصورت کلی رفع نیاز الکتریکی مناطق فاقد شبکه سراسری برق می باشند) .2پمپاژخورشیدی (آب شرب، آبیاری، دامپروری، پرورش ماهی، جنگلها، مراتع، آبشخورحیوانات، آبنماها و…) یکی از کاربردهای موفق سیستم های فتوولتائیک، پمپاژ آب خورشیدی می باشد. افزایش تقاضا در این بخش نشان گر توانمندی و قابلیت کارکرد این سیستم میباشد. بطورمثال درسال 2006 در کشور مکزیک بیش از 800 عدد پمپ با توان تجمعی 33 کیلووات و در بنگلادش بیش از 5000 عدد پمپ در سال 2005 و 2006 با مبلغ تجمعی 21 میلیون دلار نصب و راه اندازی گردید و یا 6/6% از سیستم های فتوولتائیک نصب شده در کشور هند را سیستم های پمپ فتوولتائیک تشکیل می دهد. .3 روشنایی خورشیدی (منازل مسکونی و مدارس، ایستگاههای بین راهی، تونلها، فانوسهای دریایی، چراغ های پارکی و …) میزان روشنایی درشب یک امتیاز برای شهرهای بزرگ و صنعتی می باشد و بدون دسترسی به برق، تامین روشنایی به لامپ های دینامی و یا چراغ های نفتی محدود می گردد. یکی از راه حل های مناسب جهت تامین روشنایی مناسب جهت مناطق فاقددسترسی به برق، استفاده از چراغ های خورشیدی می باشد که سالانه ده ها هزار نمونه ازاین سیستم در سراسر جهان نصب و راه اندازی می گردد. این سیستم در تامین روشنایی منازل مسکونی و مدارس، ایستگاههای بین راهی، چراغ های راهنمایی و رانندگی، فانوس های دریایی و … موثر واقع شده است. بگونه ای که تعداد بسیارزیادی از آن ها در کشور ما نیز درشهرها (بویژه تهران) و جاده های کشور نصب گردیده است.
.4سیستم تغذیه کننده پرتابل (قابل حمل و نقل) همچون خودروهای خورشیدی، مصارف الکتریکی غیرصنعتی در ابزارهایی مانند، اسباب بازی ها، ماشین حساب های خورشیدی و… .قابلیت حمل و نقل سهولت در نصب و راه اندازی از جمله مزایای این سیستمها می باشد که در رشد و توسعه آن نقش بسزایی دارد.
حفاظت کاتدیک:
بمنظورجلوگیری از پوسیدگی لوله های انتقال مواد اولیه، شیمیایی، نفت و گاز، نشت مواد مذکور از لولهها و جلوگیری از آلودگی محیط زیست استفاده از حفاظت کاتدیک فتوولتائیک یک راه حل مناسب و ساده جهت جلوگیری از این مسئله می باشد.
سلول فتوولتائیک نور خورشید را مستقیما به انرژی الکتریکی تبدیل می کند.
اصل مقدماتی در این تکنولوژی پدیده ” فتوالکتریک “ است که اولین بار توسط انیشتین مطرح گردید.“فتو” به معنای نور و “ولتائیک” به معنای الکتریسیته می باشد.
عنصر اصلی در ساخت سلولهای خورشیدی:
نیمه هادیهایی مانند سیلیکون و گالیم آرسناید می باشد. اساس کار سلولهای خورشیدی بر مبنای تئوری الکترونهای مدارات اتم قابل توجیه است. در سطح خارجی تراز انرژی اتم دو سطح تراز مشخص وجود دارد. سطح تراز ظرفیت اتم(والانس) که در عملیات شیمیایی دخالت دارد و سطح تراز هدایت اتم(لایه هدایت) که در هدایت الکتریکی نقش دارد. همان طور که میدانید هر اتم برای اینکه از تراز ظرفیتی خود به تراز هدایت انتقال یابد، احتیاج به مقدار مشخصی انرژی دارد که به آن انرژی گپ می گویند. علت استفاده از نیمه هادی های هم دقیقا به این خاطر است که این عناصر نیاز به انرژی گپ بسیار پائین دارند تا به تراز هدایت منتقل گردند و با حرارتی کم در حد حرارت محیط می توانند این انرژی را تامین نمایند. در نیمه هادیها با اضافه کردن ناخالصی به کریستال خالص آنها می توان میزان انرژی گپ را بیش از پیش کاهش داد. اگر به سیلیسیم که یک نیمه هادی است فسفر اضافه شود دارای بار منفی و اگر ( بر ) اضافه شود دارای بار مثبت می گردد.
حال اگر به الکترونی که در تراز ظرفیت است انرژی بیش از مقدار انرژی گپ داده شود به تراز هدایت منتقل شده و باعث ایجاد الکترون و حفره ای آزاد می گردد. لذا از همین خاصیت برای ساخت نیمه هادی های نوع N و P استفاده می گردد.در اثر برخورد نور به سطح نیمه هادی نوع PNو کسب انرژی گپ، حاملهای بار(الکترون – حفره) بوجود آمده که می توانند در داخل نیمه هادی حرکت نموده و تولید الکتریسیته نمایند. مواد گوناگونی تاکنون در ساخت سلول های خورشیدی استفاده شده اند که بازده و هزینه-های ساخت متفاوتی دارند. در واقع این سلول ها باید طوری طراحی شوند که بتوانند طول موج های نور خورشید را که به سطح زمین می رسد با بازده بالا به انرژی مفید تبدیل کنند. موادی که برای ساخت سلول های خورشیدی استفاده می شوند را می توان در سه نسل طبقه بندی نمود.
1:نسل اول فنآوریهای فتوولتائیک: سلولهای کریستالی:
سیلیکون یکی از فراوان ترین عناصر حال حاضر کره زمین می باشد. این عنصر یک نیمه هادی بسیار مناسب برای استفاده در سیستمهای فتوولتائیک می باشد. سلولهای کریستالی سیلیکون بسته به این که ویفرهای سیلیکونی به چه روش ساخته می شوند به 2 دسته کلی تقسیم بندی می شوند: مونو کریستال سیلیکونی و پلی کریستال سیلیکونی. دسته دیگر از سلولهای کریستالی شامل گالیم آرسناید می باشد.
2:نسل دوم فنآوریهای فتوولتائیک: سلولهای خورشیدی تین فیلم:
پس از بیش از 20 سال تحقیق و توسعه، سلولهای خورشیدی تین فیلم شروع به گسترش نمودند. تین فیلم ها به طور قابل ملاحظه ای در هزینه تولید الکتریسیته نسبت به ویفرهای سیلیکونی کاهش ایجاد نمودند.
سه نوع اصلی سلولهای خورشیدی تین فیلم که در حال حاضر تجاری شده اند شامل:
سیستم های حرارتی خورشیدی شامل سیستم هائی می شود که بر پایه گردآورنده های حرارتی با دمای پایین عمل می نماید. این سیستم ها از منبع خورشیدی برای مصرف نهائی حرارتی استفاده می کنند. این سیستم ها خود شامل 2 گروه گردآورنده های تخت(کلکتورهای تخت) و گردآورنده های با تمرکز کم(کلکتورهای متمرکز کننده) می شوند.
سیستم های حرارتی دارای یک بخش ذخیره هستند تا حرارت خورشید را برای استفاده در شب ممکن نمایند. اکثر سیستم های حرارتی خورشیدی برای گرمایش آب بطور تجاری، استخرهای شنا یا آب مصرفی خانه های ویلائی، آپارتمانی و هتل ها و …، و همچنین بخش بزرگی از تقاضا برای گرمایش فضای ساختمان و برای تامین انرژی مدارهای پمپ حرارتی جذبی و نظایر آن به منظور تامین سرمایش فضای ساختمان ها نیز بکار می رود.
برخی مفاهیم اولیه در سیستمهای حرارتی به شرح زیر می باشد:
سیال عامل :در اغلب سیستم ها، حرارت جذب شده توسط کلکتور برای اینکه به نقاط دیگر منتقل شده و مورد استفاده مناسب قرار گیرد به یک سیال انتقال حرارت که ممکن است روغن، آب ، هوا و … باشد منتقل می شود این سیال را سیال عامل می نامند.
سطوح جاذب:سطوح تیره دارای قابلیت جذب بهتر اشعه های تابیده شده خورشید هستند در سیستم های خورشیدی، جائی که نور خورشید تابیده شده یا متمرکز می شود، سطوح جاذب در معرض آن قرار می گیرند. این سطوح با روشهای مختلف صنعتی ساخته می شوند که بتوانند حداکثر جذب انرژی حرارتی را داشته باشند.
سیستم ذخیره حرارتی:برای اینکه در طول شب یا در ساعات ابری بتوان از انرژی خورشید استفاده نمود لازم است مقداری از انرژی حرارتی خورشید در منابعی ذخیره شود. در آبگرمکنهای خورشیدی از مخازن ذخیره آب گرم استفاده می شود و در سیستم های نیروگاهی، انرژی حرارتی در مخازنی که حاوی روغن و شن هستند ذخیره می شود تا در هنگام عدم تابش خورشید، مورد استفاده قرار گیرد.
گرد آورنده ها:بصورت تخت یا دارای انحنا می باشند.
انواع گردآورنده ها:
گردآورنده های تخت از جذب حرارت خورشید توسط یک ورقه فلزی تیره که حرارت را توسط یک سیال جاذب حرارت( مثل آب یا هوا) منتقل می کند استفاده می کنند.
یک کلکتور تخت شامل اجزاء زیر می باشد:
صفحه شفاف که ممکن است یک یا چند لایه شیشه و یا پلاستیک شفاف باشد. لوله ها و یا گذرگاههائی برای عبور سیال انتقال حرارت صفحه جاذب که می تواند صاف، موجدار، شیاردار باشد که معمولا به رنگ تیره بوده و لوله ها و گذرگاهها به آن متصل می شوند. منیفولد یا هدرهائی برای عبور و تخلیه سیال ناقل حرارت که معمولا در قسمت بالا و پائین کلکتور نصب شده اند. عایق بندی دستگاه برای کاهش اتلاف حرارتی که معمولا اطراف و پشت کلکتور و لوله ها را شامل می شود. قاب مخصوص که اجزاء کلکتور را در خود جای داده و آنها را از غبار و رطوبت و دیگر عوامل خارجی مصون می دارد.
کلکتورهای تخت از نظر نوع سیال عامل، ساختمان و عملکرد به 3 دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:
کلکتور با آب چکه کلکتور با هوا کلکتور با مایع
کلکتور صفحه تخت
کلکتور با آب چکهکه از صفحات فلزی تیره رنگ کنگره ای ساخته می شود اولین بار در سال 1959 توسط دکتر Harry Tamason برای بام خانه ای در مریلند ساخته و نصب شد. در این نوع کلکتورها آب از لوله ای در قسمت فوقانی، بر روی شیارهای صفحه کنگره ای می چکد. آب در حین عبور با جذب حرارت از صفحه تیره رنگ کنگره ای گرم شده و در پائین جهت مصرف و یا ذخیره در یک ناودانی جمع می شود.
کلکتور با هوا، یکی دیگر از گردآورنده هایی هستند که در آنها از هوا یا گاز به عنوان سیال برای انتقال حرارت استفاده می شود. نگهداری آسان و عدم یخ زدگی هوا از مزایای این نوع کلکتورها نسبت به دیگر انواع مایعی آنهاست. بعلاوه در این نوع گردآورنده ها هوای گرم مستقیما وارد ساختمان یا محفظه ذخیره می شود. از معایب آن می توان به موارد زیر اشاره کرد: مشکل گرم کردن آب مصرفی بوسیله هوای گرم تولید شده، لزوم ساخت و نصب کانالهائی با سطح مقطع مناسب که فضای زیادی از ساختمان را اشغال می کند، احتیاج به هوا رسان با قدرت الکتریکی لازم برای انتقال هوای گرم از کلکتور به محل ذخیره.
کلکتور با مایع، که در این نوع کلکتور، سیال عامل یک نوع مایع مثل آب، روغن و یا مایعی با نقطه انجماد پائین انتخاب می شود زیرا که یخ زدن آب در کلکتور و خورندگی از مشکلات اساسی در این نوع گردآورنده هاست. سیال عامل از قسمت پائین وارد و هنگام عبور از لوله های صفحه جذب کننده، گرم شده و از قسمت فوقانی با پمپ یا بدون آن بطرف مخزن ذخیره جریان پیدا می کند. یک نوع از این کلکتورهای مایع متشکل از چندین لوله گرمائی است که هر کدام از آنها شامل یک لوله شیشه ای، صفحه جاذب و لوله گرمائی می شود. برای جلوگیری از اتلاف حرارتی از روی سطح جاذب و حفظ خواص اپتیکی لایه برگزیده خوابانده شده بر روی سطح جاذب، داخل لوله شیشه ای خلاء ایجاد شده است.
کلکتورهای تخت پرتوهای تابش مستقیم و پراکنده خورشید را جمع آوری می کنند و احتیاج به سیستم ردیابی ندارند. کلکتورهای تخت در یک روز صاف با زاویه انحراف عرض جغرافیایی محل، قادرند 25345 کیلوژول بر مترمربع انرژی خورشیدی را جذب کنند، اتلاف حرارتی زیادی دارند و با وجود سطح جاذب بزرگتر دمای پائین تر و حرارت کمتری تولید می کنند. برای گرم کردن آب و هوا مناسب هستند و هزینه کمتری نسبت به متمرکز کننده ها دارند.
گردآورنده های متمرکز کننده:
گردآورنده های متمرکز کننده تابش مستقیم خورشید و بخشی از تابش پراکنده را با کمک طراحی های هندسی پیشرفته(سهموی و …) متمرکز می نمایند. در این نوع کلکتورها از سطوح منعکس کننده جهت افزایش پرتوهای خورشیدی استفاده می شود. متمرکز کردن پرتوهای خورشیدی در کانون، بمنظور دست یابی به درجه حرارت بالا می باشد.
کلکتورهای متمرکز کننده جهت دستیابی به حرارت بالا در کانون می بایستی قادر به ردیابی خورشید در مدت تابش روزانه باشند. این نوع کلکتورها در یک روز صاف 36252 کیلوژول بر مترمربع از انرژی خورشید را جمع آوری می کنند. تمرکز در ناحیه کانونی باعث افزایش انرژی دریافت شده در واحد سطح می گردد. در متمرکز کننده ها بعلت کاهش سطح جذب کننده ها، اتلاف حرارتی کاهش یافته و دمای بالاتر و حرارت بیشتری تولید می شود. برای مناطق ابری مناسب نیستند و نیازی به پوشش شیشه ای ندارند. نسبت به کلکتورهای تخت هزینه بیشتری لازم دارند. از نظر راندمان در دماهای پائین از کلکتورهای تخت کم تر بوده ولی در دماهای بالا، دارای راندمان خوبی هستند. میزان دریافت شدت تابش خورشیدی در متمرکز کننده ها می تواند در حدود 70-80 برابر نسبت به کلکتورهای تخت باشد. نیازی به عایق بندی ندارند در صورتی که در کلکتور های تخت، عایق بندی نکته حائز اهمیتی است.
با دارا بودن نیروگاه های اتمی جهت تهیه و تامین انرژی مورد نیاز خود در اروپا معروف است اما این دلیل نمی شود این کشور چشمان خود را بر روی تامین انرژی از طریق منابع ارزانتر و سالمتر ببندد مخصوصا با توجه به اتفاقات اخید در خصوص نیروگاه اتمی ژاپن که به نوعی بیم استفاده از این انرژی را در بین مردم و سران کشورها انداخته است . در فرانسه مزرعه ای با مساحت ۸۹ هکتار ایجاد شده که محصول آن نیروی برق با استفاده از انرژی پاک خورشیدی است . در این مساحت پنل های خورشیدی در سطحی وسیع برای مهار و تبدیل نیروی خورشید ایجاد شده اند که قرار است در سال ۱۸٫۲ مگاوات برق تولید نماید و در راستای تکمیل پروژه قرار است این مساحت به ۲۰۰ هکتار برسد و سالیانه ۱۰۰ مگاوات برق از این مزرعه ( یا همان نیروگاه خورشیدی ) تولید شود. این پروژه با این میزان توان تولید سالیانه بزرگترین نیروگاه خورشیدی در اروپااست و باید دید نتیجه اینگونه حرکت ها منجر به دست کشیدن کشورهایی چون فرانسه از انرژی هسته ای – باتوجه به خطرات و مخاطرات آن – و رویکردی رو به جلو به سمت انرژی پاک و سبز خورشیدی خواهد داشت ؟؟
این اردک غول پیکر که با پنل های خورشیدی پوشانده شده است طرحی مفهومی است که با هدف تولید انرژی پاک طراحی شده است. طرحی که ممکن است روزی در آینده واقعیت پیدا کند.
این اردک نتیجه طراحی چهار طراح و هنرمند بریتانیایی است و به عنوان نمادی برای پایتخت دانمارک در رسیدن به هدف نخستین پایتخت پاک جهان طراحی شده. قرار است شهر کپنهاگ تا سال ۲۰۲۵ این عنوان را از آن خود کند.
قرار است این اردک که به اندازه یک ساختمان ۱۲ طبقه ارتفاع دارد در لنگرگاه شهر کپنهاگ قرار گیرد. نکته مهم آن اما پوشانده شدنش با تعداد بسیاری پنل خورشیدی است که برای تولید الکتریسیته بر روی آن نصب خواهند شد. این طرح به عنوان یکی از طرح های پیشنهادی بهLand Art Generator Initiative فرستاده شده بود، به عنوان طرح برتر تایید شد. طرحی که ترکیبی از هنر و طراحی مدرن و در نظر گرفتن انرژی پاک است.
وبلاگ دیزاین بوم در خصوص این اردکنوشتهکه اندازه ۴۰ متری آن قدرت تولید برق مورد نیاز یک شهرک را دارد.
این حجم عظیم همچنین می تواند به عنوان یک جاذبه گردشگری نیز مورد استفاده قرار گیرد. همچنین امکان تزئین آن با لامپ های ال ای دی و تامین برق آنها با انرژی پاکی که جناب اردک غول پیکر خودش تولید میکند، در طرح گنجانده شده است. لامپ هایی که بسته به مناسبت های مختلف ظاهرهایی متفاوت به آن بدهند.
بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان با بیش از 350 هزار آینه خورشیدی در آمریکا برق 140 هزار خانه را تامین میکند.
در 45 کیلومتری خارج لاس وگاس بزرگترین نیروگاه که از منابع طبیعی برق تولید می کند قرار دارد. این نیروگاه 3گانه با استفاده از 350 هزار آینه خورشیدی به نام heliostats برق تولید می کند. نیروی گرمایی تهیه شده از این آینه ها باعث بخار شدن آب در دیگ های بخار شده و از فشار ایجاد شده و چرخش توربین ها توسط این بخار برق تولید میشود.این نیروگاه ها که 2.2 میلیارد دلار ارزش دارند می توانند برق 140 هزار خانه واقع در کالیفرنیا را تولید کنند.