Praegu kasutatakse fotogalvaanilisi päikeseenergia tootmissüsteeme peamiselt järgmises kolmes peamises aspektis.

solar powered street light

(1) Varustada toidet ilma toiteta puhkudel, peamiselt elektrita piirkondade elanike eluks ja tootmiseks, mikrolaine releejaamad ja mobiiltelefonide tugijaamad toite tagamiseks.

(2) Päikeseenergia igapäevased elektroonikatooted, nagu igasugused päikeselaadijad, päikeseenergia tänavavalgustid ja päikeseenergia muruvalgustid jne.

(3) võrguga ühendatud elektritootmine, st ühendatud riigi võrguga. Hiina võrguga ühendatud fotogalvaaniline elektritootmine on olnud väga küps. Alates 2013. aastast on riik võtnud kasutusele mitmeid poliitikaid fotogalvaanilise elektritootmise edendamiseks, soodustades fotogalvaaniliste elektritootmisrajatiste ehitamist tööstus- ja äripiirkondades, majapidamistes ja avalikes hoonetes, kui tingimused seda võimaldavad.

Päikeseenergia toodete kohandatud aku

  1. Päikeseenergia tootmise eelised

Mitmete levinud uute energiaallikate (nt biomassienergia, veeenergia, tuuleenergia ja päikeseenergia) võrdleva analüüsi kaudu on selgelt näha, et päikeseenergia tootmisel on järgmised ainulaadsed eelised.

(1) Fotogalvaanilise energia tootmisel on majanduslikud eelised.

solar street light

Päikeseenergia ökonoomsust saab vaadelda kahest aspektist: esiteks on päikeseenergia ammendamatu ja päikeseenergia saamisel ei nõuta mingit “maksu”, seda saab kasutada igal pool; Teiseks on praegusel tehnoloogilise arengu tasemel osa päikeseenergiast muutunud säästlikuks. Teaduse ja tehnoloogia arenguga ning inimarengu ja päikeseenergia tehnoloogia kasutamise läbimurdega muutub päikeseenergia majanduslik kasutamine ilmsemaks. Kui 20. sajand oli nafta sajand, siis 21. sajand on taastuvenergia (päikeseenergia) sajand.

Fotogalvaanilise päikeseelektrijaama ehitusmaksumuse, fotogalvaanilise päikeseenergia tootmise laiaulatusliku rakendamise ja edendamise, eriti kristallilise räni tööstuse ja fotogalvaanilise energiatootmise tehnoloogia küpsuse ning katuse, välisseina ja muude platvormide kombineeritud arendamise ja kasutamise seisukohalt on fotogalvaanilise päikeseenergia tootmise ehitusmaksumus võrreldes sama majandusliku eelisega ühe kilovati kohta. allikatest. Ja rahvusliku pariteedipoliitika elluviimisega muutub selle populaarsus üha laiemaks.

(2) LED-päikese välisvalgusti on ammendamatu taastuvenergiaallikas.

Arvutuse kohaselt võrdub LED-päikese välisvalgusti aastas maapinnale jõudva koguhulk umbes 1,892×10^24 tonni standardse kivisöega, mis on 10 000 korda suurem kui maailma põhienergia tõestatud varud. Päikese eluiga on inimkonna ajalooga võrreldes vähemalt 4 miljardit aastat, led-päikese välisvalgusti võib Maad jätkuvalt varustada piiramatult, mis määrab, et päikeseenergia arendamine ja kasutamine on kõige tõhusam viis tavaenergia puuduse lahendamiseks.

(3) Ei saasta keskkonda.

Päikeseenergia, nagu puhas energia, nagu tuuleenergia ja loodete energia, on ideaalne alternatiivne energiaallikas, kuna see ei tekita peaaegu mingit saastet ja sellel on piiramatud varud. Traditsioonilised fossiilkütused (kivisüsi, nafta ja maagaas) eraldavad kasutamise käigus suurel hulgal mürgiseid ja kahjulikke aineid, mis põhjustavad tõsist vee, pinnase ja atmosfääri reostust, tekitavad kasvuhooneefekti ja happevihmasid ning ohustavad tõsiselt inimeste elukeskkonda ja tervist. Seetõttu on kiireloomuline välja töötada uus ja suhteliselt puhas alternatiivenergia ning päikeseenergia on ideaalne puhas energia. Kas maailma tähelepanu on järjest suurem.

 

Erinevate elektritootmismeetodite praeguse süsinikuheite määra (g/kW·h) seisukohast ei arvestata ülesvoolu: 275g/kW·h söeenergia tootmisel, 204g/kW·h naftaenergia tootmisel, 181g/kW·h maagaasi elektritootmisel, 20g/kW·h elektrienergia genereerimisel tuuleenergial, icozer power isemission. Ja elektritootmise protsessis ei ole jäätmeid, jäätmeid, heitvett, heitgaaside väljutamist, müra, inimeste tervisele kahjulikke aineid, mis ei saasta keskkonda. Fotogalvaaniline elektritootmine on saastevaba

(4) Energia muundamise lüli on kõige väiksem.

Energia muundamise aspektist on valgustite päikeseenergia tootmine päikesekiirguse energia otsene muundamine elektrienergiaks. Kõigist taastuvenergia kasutamisest on fotogalvaanilise päikeseenergia tootmisel kõige vähem konversioone ja kõige otsesem kasutamine. Üldiselt võib öelda, et kogu ökoloogilise keskkonna energiavoos suureneb konversioonilüli suurenemise ja konversiooniahela pikenemisega energiakadu geomeetriliselt ning samal ajal suureneb oluliselt kogu süsteemi ehitus, ekspluatatsioonikulud ja ebastabiilsus. Praegu on kristalse räni päikesepatareide fotogalvaanilise muundamise efektiivsuse praktiline tase 15% -20% ja labori kõrgeim tase on jõudnud 35% -ni.

solar powered street light

(5) Kõige ökonoomsem ja keskkonnasõbralikum.

Ressursitingimuste, eriti maa hõivamise seisukohalt on bioenergia ja tuuleenergia suhteliselt ranged, valgustite päikeseenergia kasutamine aga väga paindlik. Kui fotogalvaanilise päikeseenergia tootmise maa pindala on 1, on tuuleenergia 8–10 korda suurem kui päikeseenergia ja biomassi energia 100 korda suurem kui valguse päikeseenergial. Hüdroenergia puhul nõuab suure tammi rajamine sageli kümnete kuni sadade ruutkilomeetrite maa üleujutamist. Seevastu päikeseenergia välisvalgustuse elektritootmine ei pea hõivama rohkem maad, katused ja seinad võivad saada päikeseenergia fotogalvaanilise energia tootmise kohaks, kuid nad saavad ka ära kasutada meie riigi tohutut kõrbe, ehitades kõrbe päikeseenergia fotogalvaanilised elektritootmisbaasid, vähendades otseselt päikese välisvalgustuse pinnale kiirguse kõrbeala, vähendades tõhusalt pinnatemperatuuri ja vähendades aurustumist. See omakorda teeb olulisel määral võimalikuks taimede säilimise ja kasvu, stabiliseerib ja vähendab luiteid ning nõuab looduselt vajalikku puhast ja taastuvat energiat.

solar street light

(6) Tasuta kasutada ja transporti pole vaja.

Spetsiaalse tehnoloogia ja seadmete abil saab päikeseenergia muundada soojuseks või elektriks, mida saab inimkonna hüvanguks kasutada kohapeal ilma transpordita. Ja päikeseenergia, ammendamatu energiaallika, kasutamine on tasuta. Kuigi päikese välisvalgustuse kiirgus ei ole laiuskraadide ja kliimatingimuste erinevuse tõttu ühtlane, on päikeseenergia võrreldes teiste energiaallikatega universaalne enamikus maakera piirkondades ja seda saab kasutada kohapeal. See annab energiaprobleemide lahendamiseks head väljavaated riikidele ja piirkondadele, kus puudub tavaenergia

solar powered street light