A közelmúltban az indonéz elnök bejelentette a hivatalos teljes kapacitású hálózati csatlakozást Cirata úszó naperőmű, amely jelentős figyelmet vált ki az iparágon belül. A Nyugat-Jáva tartományban található Cirata vízerőmű tározójában található erőmű teljes kapacitása 192 MWp, a tervek szerint a jövőben 500 MW-ra bővítik. Ez az első úszó napenergia-projekt száz méternél mélyebb vizekben, és ez a legnagyobb Délkelet-Ázsiában és a harmadik legnagyobb a világon. Az állomás várhatóan évi 300,000 214,000 MWh-t termel, 50,000 XNUMX tonnával csökkentve a szén-dioxid-kibocsátást, és körülbelül XNUMX XNUMX háztartást biztosít tiszta árammal. Ennek a nagyüzemnek a sikere ismét rávilágít az úszó fotovoltaikus rendszerek megvalósíthatóságára. Szóval, mi ez, és miért lett népszerű? Merüljünk el benne.
Mi az a Lebegő Fotovoltaikus rendszer?
A lebegő fotovoltaikus rendszer (FPV) egy olyan technológia, amely magában foglalja a napelemek úszó platformokra, például tározókra történő felszerelését, hogy a napenergiát villamosenergia-termelésre hasznosítsák. Ez a technológia integrálja a tengeri és a megújuló energia technikákat, porálló, ólommentes, nedvességálló és vízálló napelemeket használva. Az úszó fotovoltaikus rendszerek sok hasonlóságot mutatnak a földi alapúakkal, a fő különbség a vízfelületre történő felszerelésük, így nincs szükség földre. Még a hatalmas és erőforrásokban gazdag földterületekkel rendelkező országokban is előfordulhat, hogy a nagy energiafogyasztó városok és ipari övezetek közelében lévő területeken nem áll rendelkezésre elegendő terület a napelemes erőművek építéséhez, vagy magas költségekkel szembesülhetnek. Ilyen esetekben az úszó fotovoltaikus rendszerek vonzó megoldást jelentenek, mivel nem korlátozza őket a föld elérhetősége.
Mi a A potenciál Lebegő fotovoltaikus Rendszerek?
A kutatók három globális tározóadatbázisból gyűjtöttek információkat, összesen több mint 13.11 millió tározóról. A klímavezérelt fotovoltaikus teljesítményszimulációs modellek alapján a legnagyobb FPV potenciállal rendelkező régiók az Egyesült Államok egyes részein, Brazília keleti részén, Portugáliában, Spanyolországban, Dél-Afrika északi részén, Zimbabwéban, Indiában és Kelet-Kínában koncentrálódnak. Ezek közül az Egyesült Államokban van a legnagyobb lehetőség, bár a lebegő fotovoltaikus technológia még nem terjedt el széles körben. Ezzel szemben a kis földterülettel rendelkező országok, mint például Japán, Szingapúr és Dél-Korea, nagyobb érdeklődést mutatnak az úszó fotovoltaikus rendszerek iránt. Japán már 2007-ben létrehozta a világ első úszó fotovoltaikus erőművét, és továbbra is a technológia vezető alkalmazója. Kínának több mint 15,000 XNUMX tározója van, amelyek potenciálisan lebegő fotovoltaikus fejlesztést tesznek lehetővé, a második helyen állnak a világon, és évente egy billió kilowattórát képesek termelni.
Mik a A lebegő fotovoltaik előnyei Rendszerek?
Föld erőforrás megtakarítás: A nagy szárazföldi területeket elfoglaló hagyományos fotovoltaikus energiarendszerekhez képest az úszó fotovoltaikus rendszerek teljes mértékben ki tudják használni a víztesteket, és kihasználatlan vízterületekre, például tavakra, tározókra vagy tavakba telepítik azokat. Ez csökkenti a földhasználatot és megőrzi a víztestek ökológiai rendszereit. Ezenkívül a mesterséges víztesteken történő építés előnyökkel jár a meglévő erőművekkel való egyszerű integrációban, elősegítve az egyszerűséget és a szinergiákat.
Javított termelési hatékonyság: Míg a napelemek még magas hőmérsékleten is jól teljesítenek, az alacsonyabb hőmérséklet fokozza teljesítményüket. A víz hűtést biztosít a vízfelületen lévő panelek számára, javítva azok hatékonyságát. A kutatások azt mutatják, hogy az úszó napelemek termelési hatékonysága 11%-kal magasabb, mint a szárazföldi napelemeké. Ezen túlmenően a víz felszínén való tükröződés tovább növelheti a hatékonyságot, hatékonyan alakítva át a napenergiát elektromos árammá.
Környezetvédelem: A lebegő napelemek megakadályozzák a napfény vízfelszínre jutását, csökkentik a tavak és a tározók párologtatását. Becslések szerint a globális víztározók 30%-ának napelemekkel való lefedése évente vízkészletet takaríthat meg a kiszolgáláshoz 300 millió emberek. Az úszó napelemek vízerőművekre történő felszerelése növeli a vízenergia-termeléshez rendelkezésre álló víz mennyiségét, az ipari tavak pedig vízmegtakarítást érnek el a mezőgazdasági felhasználás során. A napelemek által vetett árnyékok csökkentik az algák kiterjedt szaporodását az édesvízi testekben, elkerülve az ivóvízforrásokból származó egészségügyi problémákat, és megakadályozva más vízi növények és állatok pusztulását.
Csökkentett szén-dioxid-kibocsátás: A lebegő napelemekből származó tiszta energia hasznosítása segít csökkenteni a fosszilis tüzelőanyag-alapú villamosenergia-termeléstől való függést, ezáltal csökkentve az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ráadásul, miközben a vízenergia megújuló, a vízerőművek üzemeltetése jelentős szén-dioxid-kibocsátást eredményezhet. A lebegő napelemek üresjáratokon történő alkalmazása lehetővé teszi a kettős generációt, ellensúlyozva az állomás működéséből származó szén-dioxid-kibocsátást.
Gazdaságfejlesztési ösztönzés: Azon túl, hogy az élethez és a munkához szükséges villamos energiát biztosítják a gazdasági fejlődés előmozdítása érdekében, egyes országok kifejlesztették az úszó fotovoltaikus rendszerek turisztikai potenciálját, tovább növelve értékeiket. A gátak mellett ösvények építhetők, így a látogatók a vízparton sétálhatnak, és élvezhetik a napelemek sorát és a tó természeti tájait.
Beny Megoldások: Optimális a stabil rendszerműködéshez
Az úszó fotovoltaikus rendszerek működési környezete jelentős kihívásokat jelent az építés és az üzemeltetés terén. Az olyan tényezőket, mint a magas páratartalom, a hullámok, a szélerő, a korrozivitás és a vízi környezetből adódó nagy karbantartási nehézségek, gondosan figyelembe kell venni az üzem tervezése során. A fotovoltaikus alkatrészek vezető gyártójaként Beny jól ismeri ezeket a tényezőket, és egy sor egyenáramú (DC) átviteli és elosztási megoldást kínál, amelyek tökéletesen illeszkednek a rendszer kialakításához és követelményeihez. Termékei többek között, de nem kizárólagosan:
DC megszakítók: Beny Különféle egyenáramú megszakító megoldásokat kínál az ügyfeleknek, beleértve az öntött házas megszakítókat, miniatűr megszakítókat és akkumulátoros energiatároló rendszert (BESS) különböző alkalmazási helyzetekhez megfelelő megszakítók. Ezek a megszakítók túlterhelés-, rövidzárlat- és visszafolyás elleni védelmi funkciókat, valamint ívvillanásgátlókat kínálnak, fokozva a fotovoltaikus rendszerek biztonságát és stabilitását.
DC leválasztó kapcsolók: Ezek a kapcsolók nagy teljesítményű elektromos berendezések, amelyeket fotovoltaikus és energiatároló rendszerekhez terveztek. Moduláris felépítésükkel DC300V-tól DC1600V-ig terjedő névleges feszültségeket és 8A-800A névleges áramokat fednek le. A szabadalmaztatott egyenáramú ívoltási technológia segítségével akár 3 ms alatt is eloltják az íveket, és zárható fogantyúval rendelkeznek, hogy megakadályozzák a véletlen működést.
Túlfeszültség Védő eszközök: Beny egyenáramú és váltóáramú (AC) túlfeszültségvédőt is kínál, T1, T1+T2 és T2 osztályú védelmet biztosítva a rendszerek számára. Hibajelzővel ellátott termikus leválasztó eszközzel felszereltek, és opcionális távjelző érintkezőkkel is rendelkeznek. Túlfeszültség esetén ezek a védők nanoszekundumos szintű gyors reagálást tudnak biztosítani a rendszer stabilitásának megőrzése érdekében.
Gyors leállítás Eszközök: A BFS-21 és a BFS-22 egyaránt képes egyedi vagy több modult vezérelni, csökkentve a berendezés költségeit és növelve a rendszertervezés rugalmasságát. Rendszerhiba esetén, BenyAz RSD-k gyorsan, mikroszekundumokban képesek biztonságos szintre csökkenteni a feszültséget. A Power Line Communication (PLC) technológia segítségével gyorsan továbbítanak rendellenes jeleket vészhelyzetek vagy karbantartási műveletek során. Emellett proaktív intézkedésekkel is rendelkeznek, mint például az automatikus modulszintű leállítás túlmelegedés vagy váltóáramú áramszünet esetén, hatékonyan megelőzve a rendszer túlmelegedését és csökkentve a károsodás vagy meghibásodás kockázatát.
Hírek Beny A termékek megfelelnek a nemzetközi minőségi szabványoknak, és olyan ipari tanúsítványokat szereztek, mint az UL, REC, TÜV Rheinland, AS, CE, CB, RoHS stb. Magas védelmi szinttel rendelkeznek, UV-álló és égésgátló anyagok felhasználásával, és átestek. extrém környezeti tesztelés -40°C és +85°C között, alkalmas zord környezetekhez, például úszó fotovoltaikus rendszerekhez. Ezek a termékek megbízható garanciát nyújtanak a fotovoltaikus rendszerek stabil és biztonságos működésére.
Jegyzet: A részletek terméktől és modelltől függően változhatnak. További információkért olvassa el az adott termék kézikönyvét.