Արեգակնային էներգիայի արտադրության շատ մաքուր միջոց է: Այնուամենայնիվ, արևադարձային շատ երկրներում, որտեղ արևի առատությունն է և արևային էներգիայի արտադրության ամենաբարձր արդյունավետությունը, արևային էլեկտրակայանների ծախսարդյունավետությունը գոհացուցիչ չէ: Արևային էլեկտրակայանը արևային էներգիայի արտադրության ոլորտում ավանդական էլեկտրակայանի հիմնական ձևն է։ Արևային էլեկտրակայանը սովորաբար կազմված է հարյուրավոր կամ նույնիսկ հազարավոր արևային մարտկոցներից և մեծ էներգիա է ապահովում անթիվ տների և ձեռնարկությունների համար: Հետևաբար, արևային էլեկտրակայաններն անխուսափելիորեն հսկայական տարածք են պահանջում: Այնուամենայնիվ, խիտ բնակեցված ասիական երկրներում, ինչպիսիք են Հնդկաստանը և Սինգապուրը, արևային էլեկտրակայանների կառուցման համար հասանելի հողերը շատ սակավ են կամ թանկ, երբեմն երկուսն էլ:
Այս խնդրի լուծման ուղիներից մեկը ջրի վրա արևային էլեկտրակայան կառուցելն է, էլեկտրական վահանակները լողացող մարմնի տակդիրի միջոցով աջակցելը և բոլոր էլեկտրական վահանակները իրար միացնելը: Այս լողացող մարմինները ընդունում են խոռոչ կառուցվածք և պատրաստված են փչովի ձևավորման գործընթացով, և արժեքը համեմատաբար ցածր է: Մտածեք դրա մասին որպես ամուր կոշտ պլաստիկից պատրաստված ջրային ցանց: Այս տեսակի լողացող ֆոտովոլտային էլեկտրակայանների համար հարմար վայրերը ներառում են բնական լճերը, տեխնածին ջրամբարները և լքված հանքերն ու փոսերը:
Խնայեք հողային ռեսուրսները և լողացող էլեկտրակայանները տեղավորեք ջրի վրա
Համաձայն Համաշխարհային բանկի կողմից 2018 թվականին հրապարակված «Այնտեղ, որտեղ արևը հանդիպում է ջրին, լողացող արևային շուկայի» զեկույցին, գոյություն ունեցող հիդրոէլեկտրակայաններում, հատկապես խոշոր հիդրոէլեկտրակայաններում, որոնք կարող են ճկուն կերպով շահագործվել, շատ իմաստալից է լողացող արևային էներգիա արտադրող կայանների տեղադրումը: Զեկույցում ենթադրվում է, որ արևային մարտկոցների տեղադրումը կարող է մեծացնել հիդրոէլեկտրակայանների էներգիայի արտադրությունը և միևնույն ժամանակ կարող է ճկուն կերպով կառավարել էլեկտրակայանները չոր ժամանակահատվածում՝ դրանք դարձնելով ավելի ծախսարդյունավետ: Զեկույցում նշվում է. «Թերի զարգացած էլեկտրացանցերով տարածքներում, ինչպիսիք են Աֆրիկան ենթասահարայից և որոշ զարգացող ասիական երկրներում, լողացող արևային էլեկտրակայանները կարող են առանձնահատուկ նշանակություն ունենալ»:
Լողացող լողացող արևային էլեկտրակայանները ոչ միայն օգտագործում են պարապ տարածք, այլև կարող են ավելի արդյունավետ լինել, քան ցամաքային արևային էլեկտրակայանները, քանի որ ջուրը կարող է սառեցնել ֆոտոգալվանային վահանակները՝ դրանով իսկ մեծացնելով դրանց էներգիայի արտադրության հզորությունը: Երկրորդ, ֆոտոգալվանային վահանակները օգնում են նվազեցնել ջրի գոլորշիացումը, ինչը մեծ առավելություն է դառնում, երբ ջուրն օգտագործվում է այլ նպատակներով: Քանի որ ջրային ռեսուրսներն ավելի թանկ են դառնում, այդ առավելությունն ավելի ակնհայտ կդառնա: Բացի այդ, լողացող արևային էլեկտրակայանները կարող են նաև բարելավել ջրի որակը՝ դանդաղեցնելով ջրիմուռների աճը:
Աշխարհում լողացող էլեկտրակայանների հասուն կիրառությունները
Լողացող արևային էլեկտրակայաններն այժմ իրականություն են։ Փաստորեն, փորձարկման նպատակով առաջին լողացող արևային էլեկտրակայանը կառուցվել է Ճապոնիայում 2007 թվականին, իսկ առաջին կոմերցիոն էլեկտրակայանը տեղադրվել է Կալիֆոռնիայի ջրամբարի վրա 2008 թվականին՝ 175 կՎտ անվանական հզորությամբ։ Ներկայումս floati-ի շինարարության արագությունըԱրևային էլեկտրակայաններն արագանում են. առաջին 10 մեգավատ հզորությամբ էլեկտրակայանը հաջողությամբ տեղադրվել է 2016 թվականին: 2018 թվականի դրությամբ համաշխարհային լողացող ֆոտոգալվանային համակարգերի ընդհանուր դրված հզորությունը կազմել է 1314 ՄՎտ՝ յոթ տարի առաջվա ընդամենը 11 ՄՎտ-ի դիմաց:
Համաշխարհային բանկի տվյալների համաձայն՝ աշխարհում կան ավելի քան 400,000 քառակուսի կիլոմետր տեխնածին ջրամբարներ, ինչը նշանակում է, որ զուտ առկա տարածքի տեսանկյունից լողացող արևային էլեկտրակայանները տեսականորեն ունեն տերավատի մակարդակի դրվածքային հզորություն։ Զեկույցում նշվում է. «Հիմք ընդունելով տեխնածին ջրային մակերևույթի առկա ռեսուրսների հաշվարկը, պահպանողականորեն գնահատվում է, որ համաշխարհային լողացող արևային էլեկտրակայանների դրված հզորությունը կարող է գերազանցել 400 ԳՎտ-ը, ինչը համարժեք է 2017թ. »: Հետևելով ցամաքային էլեկտրակայաններին և շենքերում ինտեգրված ֆոտոգալվանային համակարգերին (BIPV) Դրանից հետո լողացող արևային էլեկտրակայանները դարձել են ֆոտոգալվանային էներգիայի արտադրության երրորդ խոշորագույն մեթոդը:
Լողացող մարմնի պոլիէթիլենային և պոլիպրոպիլենային դասակարգերը կանգնած են ջրի վրա, և այդ նյութերի վրա հիմնված միացությունները կարող են ապահովել, որ ջրի վրա գտնվող լողացող մարմինը կարող է կայուն պահել արևային մարտկոցները երկարատև օգտագործման ժամանակ: Այս նյութերը ուժեղ դիմադրություն ունեն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման հետևանքով առաջացած քայքայման, ինչը, անկասկած, շատ կարևոր է այս կիրառման համար: Միջազգային չափանիշներին համապատասխան արագացված ծերացման թեստում դրանց դիմադրությունը շրջակա միջավայրի սթրեսային ճեղքմանը (ESCR) գերազանցում է 3000 ժամը, ինչը նշանակում է, որ իրական կյանքում նրանք կարող են շարունակել աշխատել ավելի քան 25 տարի: Բացի այդ, այս նյութերի սողացող դիմադրությունը նույնպես շատ բարձր է, ապահովելով, որ մասերը չեն ձգվի շարունակական ճնշման տակ՝ դրանով իսկ պահպանելով լողացող մարմնի շրջանակի ամրությունը: SABIC-ը հատուկ մշակել է բարձր խտության պոլիէթիլենային դասի SABIC B5308 լողացողների համար: ջրային ֆոտովոլտային համակարգի, որը կարող է բավարարել վերը նշված մշակման և օգտագործման բոլոր կատարողական պահանջները: Այս դասի արտադրանքը ճանաչվել է բազմաթիվ պրոֆեսիոնալ ջրային ֆոտոգալվանային համակարգերի ձեռնարկությունների կողմից: HDPE B5308-ը բազմամոդալ մոլեկուլային քաշի բաշխման պոլիմերային նյութ է՝ հատուկ մշակման և կատարողական բնութագրերով: Այն ունի գերազանց ESCR (էկոլոգիական սթրեսային ճեղքերի դիմադրություն), հիանալի մեխանիկական հատկություններ և կարող է հասնել ամրության և կոշտության միջև Լավ հավասարակշռություն (դա հեշտ չէ հասնել պլաստմասսաներում), և երկար սպասարկման ժամկետ, հեշտ փչվող ձուլման մշակում: Քանի որ մաքուր էներգիայի արտադրության վրա ճնշումը մեծանում է, SABIC-ն ակնկալում է, որ լողացող լողացող ֆոտոգալվանային էլեկտրակայանների տեղադրման արագությունն էլ ավելի կարագանա: Ներկայումս SABIC-ը լողացող ֆոտովոլտային էլեկտրակայանների նախագծեր է սկսել Ճապոնիայում և Չինաստանում: SABIC-ը կարծում է, որ իր պոլիմերային լուծումները կդառնան FPV տեխնոլոգիայի ներուժի հետագա ազատման բանալին:
Jwell Machinery Solar Floating and Bracket Project Solution
Ներկայում տեղադրված լողացող արևային համակարգերը հիմնականում օգտագործում են հիմնական լողացող մարմինը և օժանդակ լողացող մարմինը, որոնց ծավալը տատանվում է 50 լիտրից մինչև 300 լիտր, և այդ լողացող մարմինները արտադրվում են փչող կաղապարման լայնածավալ սարքավորումների միջոցով:
JWZ-BM160/230 Հարմարեցված Հարված Ձուլման մեքենա
Այն ընդունում է հատուկ նախագծված բարձր արդյունավետությամբ պտուտակային արտամղման համակարգ, պահեստավորման կաղապար, սերվո էներգախնայող սարք և ներմուծված PLC կառավարման համակարգ, և հատուկ մոդելը հարմարեցված է արտադրանքի կառուցվածքին համապատասխան՝ ապահովելու սարքավորումների արդյունավետ և կայուն արտադրությունը:
Հրապարակման ժամանակը՝ օգ-02-2022