Արևային էներգիան էլեկտրաէներգիա արտադրելու շատ մաքուր միջոց է։ Սակայն, շատ արևադարձային երկրներում, որտեղ արևը ամենաշատն է լույս տալիս և արևային էներգիայի արտադրության ամենաբարձր արդյունավետությունն ունի, արևային էլեկտրակայանների ծախսարդյունավետությունը բավարար չէ։ Արևային էլեկտրակայանը արևային էներգիայի արտադրության ոլորտում ավանդական էլեկտրակայանի հիմնական ձևն է։ Արևային էլեկտրակայանը սովորաբար բաղկացած է հարյուրավոր կամ նույնիսկ հազարավոր արևային վահանակներից և մեծ քանակությամբ էներգիա է ապահովում անթիվ տների և բիզնեսների համար։ Հետևաբար, արևային էլեկտրակայանները անխուսափելիորեն պահանջում են հսկայական տարածք։ Սակայն, խիտ բնակեցված ասիական երկրներում, ինչպիսիք են Հնդկաստանը և Սինգապուրը, արևային էլեկտրակայանների կառուցման համար հասանելի հողերը շատ սակավ են կամ թանկ, երբեմն՝ երկուսն էլ։

Այս խնդիրը լուծելու միջոցներից մեկը ջրի վրա արևային էլեկտրակայան կառուցելն է, էլեկտրական վահանակները լողացող մարմնի հենարան օգտագործելով պահելու և բոլոր էլեկտրական վահանակները միմյանց միացնելու համար: Այս լողացող մարմիններն ունեն խոռոչ կառուցվածք և պատրաստվում են փչման ձուլման գործընթացով, և արժեքը համեմատաբար ցածր է: Պատկերացրեք դա որպես ամուր, կոշտ պլաստիկից պատրաստված ջրային մահճակալի ցանց: Այս տեսակի լողացող ֆոտովոլտային էլեկտրակայանի համար հարմար վայրերն են բնական լճերը, մարդածին ջրամբարները, լքված հանքերն ու փոսերը:
Խնայեք ցամաքային ռեսուրսները և տեղադրեք լողացող էլեկտրակայաններ ջրի վրա
Համաձայն Համաշխարհային բանկի կողմից 2018 թվականին հրապարակված «Որտեղ արևը հանդիպում է ջրին, լողացող արևային էներգիայի շուկա» զեկույցի՝ լողացող արևային էներգիայի արտադրության կայանքների տեղադրումը գործող հիդրոէլեկտրակայաններում, մասնավորապես՝ ճկուն կերպով շահագործվող խոշոր հիդրոէլեկտրակայաններում, շատ նշանակալից է: Զեկույցում կարծում են, որ արևային վահանակների տեղադրումը կարող է մեծացնել հիդրոէլեկտրակայանների էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը և միևնույն ժամանակ ճկուն կերպով կառավարել էլեկտրակայանները չորային ժամանակահատվածներում՝ դրանք դարձնելով ավելի ծախսարդյունավետ: Զեկույցում նշվում է. «Թերզարգացած էլեկտրացանցեր ունեցող տարածքներում, ինչպիսիք են Սահարայի ենթասահարյան Աֆրիկան և որոշ զարգացող ասիական երկրներ, լողացող արևային էլեկտրակայանները կարող են հատուկ նշանակություն ունենալ»:
Լողացող լողացող արևային էլեկտրակայանները ոչ միայն օգտագործում են պարապ տարածքը, այլև կարող են ավելի արդյունավետ լինել, քան ցամաքային արևային էլեկտրակայանները, քանի որ ջուրը կարող է սառեցնել ֆոտովոլտային վահանակները, այդպիսով մեծացնելով դրանց էներգիայի արտադրության հզորությունը: Երկրորդ, ֆոտովոլտային վահանակները նպաստում են ջրի գոլորշիացման նվազեցմանը, ինչը մեծ առավելություն է դառնում, երբ ջուրն օգտագործվում է այլ նպատակներով: Քանի որ ջրային ռեսուրսները դառնում են ավելի թանկ, այս առավելությունն ավելի ակնհայտ կդառնա: Բացի այդ, լողացող արևային էլեկտրակայանները կարող են նաև բարելավել ջրի որակը՝ դանդաղեցնելով ջրիմուռների աճը:

Լողացող էլեկտրակայանների հասուն կիրառությունները աշխարհում
Լողացող արևային էլեկտրակայանները այժմ իրականություն են։ Փաստորեն, առաջին լողացող արևային էլեկտրակայանը փորձարկման նպատակով կառուցվել է Ճապոնիայում 2007 թվականին, իսկ առաջին առևտրային էլեկտրակայանը տեղադրվել է Կալիֆոռնիայի ջրամբարի վրա 2008 թվականին՝ 175 կիլովատտ հզորությամբ։ Ներկայումս լողացող արևային էլեկտրակայանների կառուցման արագությունը...NG արևային էլեկտրակայանների զարգացումը արագանում է. առաջին 10 մեգավատտ հզորությամբ էլեկտրակայանը հաջողությամբ տեղադրվել է 2016 թվականին: 2018 թվականի դրությամբ գլոբալ լողացող ֆոտովոլտային համակարգերի ընդհանուր տեղադրված հզորությունը կազմել է 1314 ՄՎտ, յոթ տարի առաջվա ընդամենը 11 ՄՎտ-ի համեմատ:
Համաշխարհային բանկի տվյալների համաձայն՝ աշխարհում կա ավելի քան 400,000 քառակուսի կիլոմետր մարդածին ջրամբար, ինչը նշանակում է, որ զուտ հասանելի տարածքի տեսանկյունից լողացող արևային էլեկտրակայանները տեսականորեն ունեն տերավատի մակարդակի տեղադրված հզորություն։ Հաշվետվությունում նշվում է. «Հիմնվելով մարդածին ջրային մակերեսային ռեսուրսների հաշվարկի վրա՝ պահպանողականորեն գնահատվում է, որ գլոբալ լողացող արևային էլեկտրակայանների տեղադրված հզորությունը կարող է գերազանցել 400 ԳՎտ-ը, ինչը համարժեք է 2017 թվականի գլոբալ ֆոտովոլտային տեղադրված կուտակային հզորությանը»։ Ցամաքային էլեկտրակայաններից և շենքերում ինտեգրված ֆոտովոլտային համակարգերից (BIPV) հետո՝ լողացող արևային էլեկտրակայանները դարձել են ֆոտովոլտային էներգիայի արտադրության երրորդ խոշորագույն մեթոդը։
Լողացող մարմնի պոլիէթիլենային և պոլիպրոպիլենային տեսակների նյութերը նախատեսված են ջրի վրա հենվելու համար, և այդ նյութերի վրա հիմնված միացությունները կարող են ապահովել, որ ջրի վրա լողացող մարմինը կարողանա կայուն կերպով հենվել արևային վահանակների վրա երկարատև օգտագործման ընթացքում: Այս նյութերը ունեն ուժեղ դիմադրություն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման հետևանքով առաջացած քայքայման նկատմամբ, ինչը, անկասկած, շատ կարևոր է այս կիրառման համար: Միջազգային ստանդարտների համաձայն, արագացված ծերացման թեստում դրանց դիմադրությունը շրջակա միջավայրի լարվածության ճաքերի նկատմամբ (ESCR) գերազանցում է 3000 ժամը, ինչը նշանակում է, որ իրական կյանքում դրանք կարող են շարունակել աշխատել ավելի քան 25 տարի: Բացի այդ, այս նյութերի սողալու դիմադրությունը նույնպես շատ բարձր է, ինչը ապահովում է, որ մասերը չեն ձգվի շարունակական ճնշման տակ, այդպիսով պահպանելով լողացող մարմնի շրջանակի ամրությունը: SABIC-ը հատուկ մշակել է բարձր խտության պոլիէթիլենային SABIC B5308 տեսակը ջրային ֆոտովոլտային համակարգի լողացող համակարգերի համար, որը կարող է բավարարել վերը նշված մշակման և օգտագործման բոլոր կատարողական պահանջները: Այս տեսակը ճանաչվել է բազմաթիվ մասնագիտական ջրային ֆոտովոլտային համակարգերի ձեռնարկությունների կողմից: HDPE B5308-ը բազմամոդալ մոլեկուլային քաշի բաշխման պոլիմերային նյութ է՝ հատուկ մշակման և կատարողականի բնութագրերով: Այն ունի գերազանց ESCR (միջավայրի լարվածության ճաքերի դիմադրություն), գերազանց մեխանիկական հատկություններ և կարող է հասնել ամրության և կոշտության միջև լավ հավասարակշռության (սա հեշտ չէ հասնել պլաստմասսայի դեպքում) և երկար ծառայության ժամկետ, հեշտ փչովի ձուլման մշակում: Քանի որ մաքուր էներգիայի արտադրության վրա ճնշումը մեծանում է, SABIC-ը ակնկալում է, որ լողացող լողացող ֆոտովոլտային էլեկտրակայանների տեղադրման արագությունը կարագանա: Ներկայումս SABIC-ը մեկնարկել է լողացող լողացող ֆոտովոլտային էլեկտրակայանների նախագծեր Ճապոնիայում և Չինաստանում: SABIC-ը կարծում է, որ իր պոլիմերային լուծումները կդառնան FPV տեխնոլոգիայի ներուժի հետագա բացահայտման բանալին:
Jwell Machinery արևային լողացող և փակագծերի նախագծի լուծում
Ներկայումս տեղադրված լողացող արևային համակարգերը սովորաբար օգտագործում են հիմնական լողացող մարմինը և օժանդակ լողացող մարմինը, որոնց ծավալը տատանվում է 50 լիտրից մինչև 300 լիտր, և այդ լողացող մարմինները արտադրվում են մեծածավալ փչող ձուլման սարքավորումներով։
JWZ-BM160/230 Հարմարեցված փչող ձուլման մեքենա
Այն ընդունում է հատուկ մշակված բարձր արդյունավետության պտուտակային արտամղման համակարգ, պահեստավորման կաղապար, սերվո էներգախնայող սարք և ներմուծված PLC կառավարման համակարգ, և հատուկ մոդելը հարմարեցվում է արտադրանքի կառուցվածքին՝ սարքավորումների արդյունավետ և կայուն արտադրությունն ապահովելու համար։


Հրապարակման ժամանակը. Օգոստոս-02-2022