Всего за несколько столетий мы научились использовать ископаемые виды природного топлива, сформированные в течение миллионов лет, для отопления, приготовления пищи и передвижения. Растущая нехватка этих ресурсов означает, что мы можем очень скоро столкнуться с постоянными недопоставками и ростом затрат на сырье.
Не говоря уже об экологическом ущербе. Приблизительно три четверти вредных парниковых газов получено в результате использования нефти, природного газа и угля. Последствия парникового эффекта можно увидеть уже сегодня. Для борьбы с угрозой климатической катастрофы промышленно-развитые страны подписали Киотский протокол в 1997 году и взяли на себя обязательство сократить свои выбросы парниковых газов.
Подход к энергетике меняется во всем мире, и изменения эти в финансовом плане реально достижимы для каждого. В 2005 году средняя семья из 3 человек выплачивала только 24 цента в месяц, вместо дорогих субсидий, для генерации солнечной энергии. Согласно исследованию немецкого правительства, к 2050 году 65% потребляемой электроэнергии в Германии могут быть обеспечено возобновляемыми источниками энергии. Это позволило бы устранить 75% выбросов парниковых газов, причем около треть из этого обеспечило бы использование солнечной энергии.
Возобновляемые источники энергии также оказывают позитивное влияние на рынок труда. Молодой фотоэлектрический сектор уже обеспечил впечатляющие 20000 рабочих мест, и бум в отрасли создал 5000 новых рабочих мест только в прошлом году. По оценкам, 100 000 новых рабочих мест будет создано в течение ближайших 15 лет.
Электроэнергия от солнечных лучей - Никакой другой вид энергии является таким чистым, экологически-дружественным и универсально-применимым. Использование солнца в качестве естественного источника энергии не является новой идеей. В древние времена, 2500 лет назад, греки разработали свои дома для использования солнечной энергии: крупные южные окна позволили солнечному свету быть в доме в течение дня. Стены сохраняли тепло, а затем отдавали его в течение ночи.
Современная архитектур фотоэлектрических систем связана с этой древней традицией пассивного использования солнечной энергии. Пассивное использование солнечной энергии может быть определено как использование солнечной энергии без технической помощи. Архитектура здания, особенно в южной ориентации, может быть использована для обогрева помещения непосредственно при солнечном свете. В ясные зимние дни низкое солнце может обогревать южные комнаты, в то время летом высокое солнце не перегревает их. Значительные плоды энергии можно получить за счет использования новых строительных материалов и технологий, особенно с помощью использования стекла на южных фасадах. Это также приводит к ярким и светлым комнатам.
Солнечные батареи дают энергию для космических спутников в течение 50 лет, а карманные калькуляторы и часы на солнечных батареях в настоящее время являются обычным предметом домашнего обихода. В долгосрочной перспективе солнечная энергетика является наиболее важным источником энергии для человечества. По мнению экспертов, увеличение глобальных потребностей в энергии исчерпает традиционные энергетические ресурсы, такие как нефть, газ и уголь до конца этого столетия.
Фотогальваника (PV), генерация энергии от солнца, становится все более популярным в Германии (800000 систем уже находятся в эксплуатации) по причинам экологического соглашения, и также еще и потому, что стоимость фотоэлектрических систем постоянно сокращается, и Правительство Германии создало необходимые условия для рентабельной эксплуатации таких систем.
Альберт Эйнштейн получил Нобелевскую премию в 1921 году не за теорию относительности - как часто предполагается - а за его работу над фотоэлектрическим эффектом. Росчерк гения в том, что термин «фотоэлектричество» (PV) в настоящее время стал самой экологически чистой формой энергии.
Фотоэлектричество означает прямое преобразование солнечного света в электроэнергию через физическую реакцию. Этот процесс электрификации осуществляется солнечными батареями, которые, как правило, между собой последовательно соединены и формируют фотоэлектрические модули.
Почти 95% всех солнечных элементов изготавливаются из полупроводникового кремния, который является вторым наиболее распространенным элементом в земной коре и доступен в огромных количествах. Солнечный элемент состоит из двух слоев: один слой негативно легирован и один слой положительно допирован. Когда солнечный свет попадает на солнечный элемент, это вызывает физическую реакцию, который генерирует постоянный ток. Поскольку большинство электроприборов и электросетей работают на переменном токе, то постоянный ток должен преобразовываться в переменный ток на правильное напряжение. Этот процесс осуществляется инвертором. Солнечной энергии, таким образом, может быть немедленно использована в Вашем доме, сохранена в батареях или быть направлена в государственную энергосистему.
Фотогальванические системы – это наш прямой электрический кабель к солнцу.
Свыше 100000 сетевых фотоэлектрических систем уже установлено в Германии и Австрии. Переменный ток подается в местную энергосистему через отдельный счетчик. В Германии местные операторы покупают солнечную энергию в сети согласно закона о возобновляемых источниках энергии (ЭЭГ). Это обеспечивает поставщика деньгами за каждый киловатт-час сгенерированной энергии, поданной в сеть.
Сеть фотоэлектрических систем включает в себя:
Фотоэлектрические модули для преобразования света в электрическую энергию
Инвертор для конвертации солнечной энергии в переменный ток сети
Инвертор преобразует постоянный ток в переменный ток и контролирует всю систему. Это необходимо, если общественная магистральная сеть отказала или выключена.
Счетчик постоянного тока/счетчик потребления тока для регистрации выработки и потребления
Безопасные компоненты обеспечивают электрическую защиту системы
Домашняя солнечная система дает независимость. Автономные фотоэлектрические системы становятся все более популярными в Европе, особенно в секторе досуга. Скажите «Прощай!» проблемам связи и шумным генераторам. Независимая от сети фотоэлектрическая система предоставляет вам энергию там, где это необходимо. На автоприцепах, лодках, отдельных домах или дачах: домашняя солнечная система обеспечивает удобное электричество для освещения, холодильника, радиоприемника и телевизора, и в то же время оно экологически чистое и тихое.
Автономная система включает в себя:
Фотоэлектрические модули для преобразования света в электрическую энергию
Инвертор для преобразования солнечной энергии в переменный ток сети
Контроллер батарей для управления процессом зарядки и разрядки батарей
Батареи для сохранения выработанной энергии