V niekoľkých málo storočiach sa nám podarilo na vykurovanie, varenie, sprchovanie a cestovanie použiť prírodné fosílne palivá vytvárané niekoľko miliónov rokov. Zvyšujúci sa nedostatok týchto zdrojov znamená, že môžeme čoskoro čeliť trvalému nedostatku dodávky surovín a ich narastajúcej cene.
A to nehovoríme o poškodení životného prostredia. Približne tri štvrtiny škodlivých skleníkových plynov sú výsledkom používania nafty, zemného plynu a uhlia. Dôsledky skleníkového efektu je možné vidieť už dnes. Na boj s hrozbou klimatickej katastrofy podpísali priemyselné národy v roku 1997 Kyótsky protokol a zaviazali sa tak znížiť svoje emisie skleníkových plynov.
Náš postoj k energii sa v celom svete mení a zmeny sú technicky aj finančne dostupné pre každého. V roku 2005 platila priemerná domácnosť s 3 osobami len 24 centov mesačne (namiesto vysokých dotácií) na tvorbu solárnej energie. Podľa štúdie nemeckého parlamentu môže byť do roku 2050 65 % spotreby energie v Nemecku dodávanej z obnoviteľných zdrojov energie. Tým by sa ušetrilo 75 % emisií skleníkových plynov a asi jedna tretina týchto úspor by bola poskytnutá len solárnou energiou.
Obnoviteľné zdroje energie majú tiež pozitívny dopad na pracovný trh. Mladý fotoelektrický sektor už poskytuje pôsobivých 20 000 pracovných miest a rozmach v priemysle vytvoril len minulý rok 5 000 nových pracovných miest. V nasledujúcich 15-tich rokoch bude vytvorených odhadom 100 000 nových pracovných miest.
Elektrina zo slnečného svetla – žiadna iná forma tvorby energie nie je taká čistá, šetrná k životnému prostrediu a univerzálne použiteľná. Používanie slnka ako prírodného zdroja energie nie je novou myšlienkou. Pred 2 500 rokmi Gréci navrhovali svoje domy tak, aby využili solárnu energiu: veľké okná orientované na juh osvetľovali cez deň dom slnečným svetlom. Steny uchovávali teplo a v noci ho zasa uvoľňovali.
Moderná solárna architektúra nadväzuje na túto starodávnu tradíciu pasívneho používania solárnej energie. Pasívne používanie solárnej energie sa dá definovať ako použitie solárnej energie bez technickej pomoci. Architektúra budovy (najmä orientácia na juh) sa dá použiť na priame zohrievanie izieb pomocou slnečného svetla. Cez pekné zimné dni môže slnko nachádzajúce sa nízko nad obzorom zohrievať južne orientované izby, zatiaľ čo ich v lete slnko vysoko nad obzorom neprehrieva. Použitím nových stavebných materiálov a techník (najmä špecifickým použitím skla na južných fasádach) je možné získať významné energetické výťažky. Takto budú tiež izby svetlé a príjemné.
Solárne články poskytovali energiu satelitom vo vesmíre viac ako 50 rokov a solárne napájané vreckové kalkulačky a hodiny sú teraz v domácnostiach bežné. Z dlhodobého hľadiska je solárna energia pre ľudstvo najdôležitejší zdroj energie. Podľa expertného názoru sa zvyšovaním svetových energetických požiadaviek spotrebujú konvenčné zdroje energie, ako sú nafta, plyn a uhlie, ešte pred koncom tohto storočia.
Fotoelektrika (FE), vytváranie energie zo slnka, sa v Nemecku stáva mimoriadne populárna (v prevádzke je už 800 000 solárnych systémov) z dôvodov ekologických záväzkov, ale tiež preto, že sa náklady na FE systém neustále znižujú a Nemecko vytvorilo podmienky potrebné na ziskovú prevádzku takýchto systémov.
Albert Einstein nezískal Nobelovu cenu v roku 1921 za teóriu relativity (napriek častej verejnej mienke), ale za svoju prácu na fotoelektrickom efekte. Geniálny nápad, ktorý pod výrazom fotoelektrika (FE) teraz pokročil a stal sa formou tvorby energie, ktorá je najviac šetrná k životnému prostrediu.
Fotoelektrika znamená priamu konverziu slnečného svetla na elektrickú energiu prostredníctvom fyzikálnej reakcie. Tento proces tvorby elektrickej energie sa vykonáva solárnymi článkami, ktoré sú obvykle pripojené vo väčších množstvách a tvoria fotoelektrické moduly. Takmer 95 % všetkých solárnych článkov je vyrobených z polovodičového kremíka, ktorý je druhý najbežnejší prvok v zemskej kôre a je dostupný v obrovských množstvách. Solárny článok sa skladá z dvoch vrstiev: jednej negatívne nabitej vrstvy a jednej pozitívne nabitej vrstvy. Keď sa slnečné svetlo dostane do kontaktu so solárnym článkom, spustí fyzikálnu reakciu, ktorá vytvára jednosmerný prúd. Keďže väčšina elektrických spotrebičov a elektrická rozvodná sieť fungujú na striedavý prúd, musí byť jednosmerný prúd prevedený na striedavý prúd so správnym napätím. Tento proces sa vykonáva pomocou prevodníka (invertora). Takto vytvorenú solárnu energiu môžete ihneď použiť v dome, uložiť ju do batérií, alebo ňou zásobovať verejnú elektrickú sieť.
Fotoelektrický systém je náš priamy napájací kábel k slnku.
V Nemecku a Rakúsku je inštalovaných viac ako 100 000 FE systémov pripojených do elektrickej siete. Vytvorený striedavý prúd sa dostáva do miestnej elektrickej siete cez oddelený elektromer. V Nemecku miestne elektrárne kupujú solárnu energiu dodávanú do siete podľa zákona o obnoviteľných zdrojoch energie (EEG). Tak získava dodávateľ peniaze za každú vytvorenú kilowatthodinu dodanú do elektrickej siete.
FE systém pripojený do elektrickej siete obsahuje:
FE moduly na konverziu svetla na elektrickú energiu
Prevodník na prevod solárnej energie na energiu elektrickej siete
Prevodník prevedie jednosmerný prúd na striedavý prúd a ovláda celý systém. To je dôležité v prípade výpadku alebo vypnutia verejnej elektrickej siete.
Elektromer pre záznam výnosov energie.
Bezpečnostné komponenty poskytujúce elektrickú ochranu pre FE systém.
Domáci solárny systém vám dá nezávislosť. Samostatné FE systémy sa v Európe stávajú mimoriadne populárne, najmä v sektore voľného času. Dajte zbohom problémom s pripojením a hlučným generátorom. Fotoelektrický systém nezávislý od elektrickej siete vám poskytne energiu vždy, keď ju budete potrebovať. Pre pojazdné karavany, lode, chalupy, víkendové domy alebo lyžiarske chaty: domáci solárny systém poskytuje pohodlnú elektrinu pre osvetlenie, chladničky, rádiá a televízory, a súčasne je tichý a šetrný k životnému prostrediu.
Samostatný systém obsahuje:
FE moduly na konverziu svetla na elektrickú energiu
Prevodník na prevod solárnej energie na energiu elektrickej siete
Kontrolér nabíjania na kontrolu nabíjania a vybíjania solárnych batérií
Solárne batérie na uloženie vytvoreného jednosmerného prúdu