Солнечная генерация
Со́лнечная генера́ция — одно из направлений альтернативной энергетики, основанное на получении электрической энергии за счёт преобразования солнечного света в электричество как непосредственно с помощью фотоэлектрических устройств (фотовольтаика), так и косвенно с использованием концентрированной солнечной энергии (гелиотермальная энергетика).


Фотопреобразователи преобразовывают солнечный свет в электрический ток методом фотоэлектрического эффекта.
В системах для концентрирования солнечной энергии применяют линзы или зеркала, а также системы слежения, которые позволяют устройству максимально использовать площадь пятна солнечного света. В 2023 году мировые мощности по производству электроэнергии таким методом составляли только 8 ГВт, являясь более дорогой технологией.
Солнечная генерация рассматривается как способ получения электроэнергии, достоинством которого является отсутствие вредных выбросов в процессе эксплуатации.
В 2021 году все работающие солнечные панели на Земле произвели 1032 ТВт⋅ч, или 3,6% мировой электроэнергии.
В 2022 году общая установленная мощность всех работающих солнечных панелей на Земле составила 1433 ГВт.
В 2023 году мировые мощности по производству электроэнергии таким методом составляли 1,6 ТВт. В 2023 году все работающие солнечные панели за Земле произвели около 5,5% мировой электроэнергии.
В 2024 году с помощью солнечных батарей в мире было произведено 2000 ТВт⋅ч электроэнергии, что составило 7% от общей произведённой электроэнергии в мире.
В мае 2025 года солнечная генерация поззволяла производить 75% дневной электроэнергии Калифорнии, часть которой использовалась, а часть направлялась в системы накопления энергии.
Направления научных исследований
Фундаментальные исследования
- Из-за теоретических ограничений в преобразовании спектра в полезную энергию (около 30 %), для фотоэлементов первого и второго поколения требуется использование больших площадей земли под электростанции. Например, для электростанции мощностью 1 ГВт это может быть несколько десятков квадратных километров (для сравнения, — гидроэнергетика, при таких же мощностях, выводит из пользования заметно большие участки земли), но строительство солнечных электростанций такой мощности может привести к изменению микроклимата в прилегающей местности и поэтому в основном устанавливаются фотоэлектрические станции мощностью 1 — 2 МВт недалеко от потребителя или даже индивидуальные и мобильные установки. Фотоэлектрические элементы на крупных солнечных электростанциях устанавливаются на высоте 1,8—2,5 м, что позволяет использовать земли под электростанцией для сельскохозяйственных нужд, например, для выпаса скота. Проблема нахождения больших площадей земли под солнечные электростанции решается в случае применения солнечных аэростатных электростанций, пригодных как для наземного, так и для морского и для высотного базирования.
- Поток солнечной энергии, падающий на установленный под оптимальным углом фотоэлемент, зависит от широты, сезона и климата и может различаться в два раза для заселённой части суши (до трёх с учётом пустыни Сахары). Атмосферные явления (облака, туман, пыль и др.) не только изменяют спектр и интенсивность падающего на поверхность Земли солнечного излучения, но и изменяют соотношение между прямым и рассеянным излучениями, что оказывает значительное влияние на некоторые типы солнечных электростанций, например, с концентраторами или на элементах широкого спектра преобразования.
Прикладные исследования
- Фотоэлектрические преобразователи работают днём и с меньшей эффективностью работают в утренних и вечерних сумерках. При этом пик электропотребления приходится именно на вечерние часы. Кроме того, производимая ими электроэнергия может резко и неожиданно колебаться из-за смены погоды. Для преодоления этих недостатков на солнечных электростанциях используются эффективные электрические аккумуляторы (на сегодняшний день это недостаточно решённая проблема), либо преобразуют в другие виды энергии, например, строят гидроаккумулирующие станции, которые занимают большую территорию, или концепцию водородной энергетики, которая недостаточно экономически эффективна. На сегодняшний день эта проблема просто решается созданием единых энергетических систем, которые перераспределяют вырабатываемую и потребляемую мощность. Проблема некоторой зависимости мощности солнечной электростанции от времени суток и погодных условий решается также с помощью солнечных аэростатных электростанций.
- Сравнительно высокая цена солнечных фотоэлементов. С развитием технологии и ростом цен на ископаемые энергоносители этот недостаток преодолевается. В 2013—2023 годах удельные инвестиционные затраты при строительстве солнечных электростанций снизились почти в 6 раз — с 4800 до 850 $/КВт.
- Поверхность фотопанелей и зеркал (для тепломашинных ЭС) нужно очищать от пыли и других загрязнений. В случае крупных фотоэлектрических станций, при их площади в несколько квадратных километров это может вызвать затруднения, но применение отполированного стекла на современных солнечных батареях решает эту проблему.
- Использование одно- и двухосевых трекеров (следящих систем) и систем с изменяемым углом наклона фотоэлектрических модулей позволяет оптимизировать угол падения солнечных лучей на модули в зависимости от времени суток и времени года. Однако практика показала низкую эффективность этих систем ввиду их высокой стоимости (относительно стремительно дешевеющих фотомодулей), дополнительных затрат энергии (для трекеров) либо на работы по изменению угла наклона (для систем с изменяемым углом), невысокой надёжности, в частности — ввиду постоянных атмосферных воздействий, необходимости регулярного обслуживания и ремонтов, а также повреждений модулей и электрического оборудования, вызванных регулярными механическими операциями.
- Эффективность фотоэлектрических элементов падает при их нагреве (в основном это касается систем с концентраторами), поэтому возникает необходимость в установке систем охлаждения, обычно водяных. Также в фотоэлектрических преобразователях третьего и четвёртого поколений используют для охлаждения преобразование теплового излучения в излучение наиболее согласованное с поглощающим материалом фотоэлектрического элемента (так называемое up-conversion), что одновременно повышает КПД.
- К середине XXI века эксплуатации эффективность фотоэлектрических элементов начинает снижаться. Отработавшие своё фотоэлементы, хотя и незначительная их часть, в основном специального назначения, содержат компонент (кадмий), который недопустимо выбрасывать на свалку. Нужно дополнительное расширение индустрии по их утилизации.
Экологические проблемы
При производстве фотоэлементов уровень загрязнений не превышает допустимого уровня для предприятий микроэлектронной промышленности. Современные фотоэлементы имеют срок службы 30—50 лет. Применение кадмия, связанного в соединениях, при производстве некоторых типов фотоэлементов с целью повышения эффективности преобразования, ставит сложный вопрос их утилизации, который тоже не имеет пока приемлемого с экологической точки зрения решения, хотя такие элементы имеют незначительное распространение, и соединениям кадмия при современном производстве уже найдена достойная замена.
В последнее время активно развивается производство тонкоплёночных фотоэлементов, в составе которых содержится всего около 1 % кремния, по отношению к массе подложки, на которую наносятся тонкие плёнки. Из-за малого расхода материалов на поглощающий слой, здесь кремния, тонкоплёночные кремниевые фотоэлементы дешевле в производстве, но пока имеют меньшую эффективность и неустранимую деградацию характеристик во времени. Кроме того, развивается производство тонкоплёночных фотоэлементов на других полупроводниковых материалах, в частности Смиг, достойный конкурент кремнию. Так, например, в 2005 году компания Shell приняла решение сконцентрироваться на производстве тонкоплёночных элементов, и продала свой бизнес по производству монокристаллических (нетонкоплёночных) кремниевых фотоэлектрических элементов.
Солнечные концентраторы вызывают большие по площади затенения земель, что приводит к сильным изменениям почвенных условий, растительности и т. д. Нежелательное экологическое действие в районе расположения станции вызывает нагрев воздуха при прохождении через него солнечного излучения, сконцентрированного зеркальными отражателями. Это приводит к изменению теплового баланса, влажности, направления ветров; в некоторых случаях возможны перегрев и возгорание систем, использующих концентраторы, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Применение низкокипящих жидкостей и неизбежные их утечки в солнечных энергетических системах во время длительной эксплуатации могут привести к значительному загрязнению питьевой воды. Особую опасность представляют жидкости, содержащие хроматы и нитриты, являющиеся высокотоксичными веществами.
Способы
Способы получения электричества из солнечного излучения:
- фотовольтаика — прямое преобразование фотонов в электроэнергию с помощью фотоэлементов;
- гелиотермальная энергетика — нагревание поверхности, поглощающей солнечные лучи, и последующее распределение и использование тепла (фокусирование солнечного излучения на сосуде с водой или солью для последующего использования нагретой воды для отопления, горячего водоснабжения или в паровых электрогенераторах). В качестве особого вида станций гелиотермальной энергетики принято выделять (CSP — Concentrated solar power). В этих установках энергия солнечных лучей с помощью системы линз и зеркал фокусируется в концентрированный луч света. Этот луч используется как источник тепловой энергии для нагрева рабочей жидкости, которая расходуется для электрогенерации по аналогии с обычными ТЭЦ или накапливается для сохранения энергии. Преобразование солнечной энергии в электричество осуществляется с помощью тепловых машин:
- двигатель Стирлинга;
- газовая турбина
- термовоздушные электростанции (преобразование солнечной энергии в энергию воздушного потока, направляемого на турбогенератор).
- солнечные аэростатные электростанции (генерация водяного пара внутри баллона аэростата за счёт нагрева солнечным излучением поверхности аэростата, покрытой селективно-поглощающим покрытием). Преимущество — запаса пара в баллоне достаточно для работы электростанции в тёмное время суток и в ненастную погоду
Типы фотоэлектрических элементов
Твердотельные

В настоящее время принято различать три поколения ФЭП:
- Кристаллические (первое поколение):
- монокристаллические кремниевые;
- поликристаллические (мультикристаллические) кремниевые;
- технологии выращивания тонкостенных заготовок: EFG (Edge defined film-fed crystal growth technique), S-web (Siemens), тонкослойный поликремний (Apex).
- Тонкоплёночные (второе поколение):
- кремниевые: аморфные, микрокристаллические, нанокристаллические, CSG (crystalline silicon on glass);
- на основе теллурида кадмия (CdTe);
- на основе селенида меди-индия-(галлия) (CI(G)S);
- ФЭП третьего поколения:
- фотосенсибилизированные красителем (dye-sensitized solar cell, DSC);
- органические (полимерные) ФЭП (OPV);
- неорганические ФЭП (CTZSS);
- ФЭП на основе каскадных структур.
В 2005 году на тонкоплёночные фотоэлементы приходилось 6 % рынка. В 2006 году тонкоплёночные фотоэлементы занимали 7 % долю рынка. В 2007 году доля тонкоплёночных технологий увеличилась до 8 %. В 2009 году доля тонкоплёночных фотоэлементов выросла до 16,8 %.
За период с 1999 года по 2006 год поставки тонкоплёночных фотоэлементов росли ежегодно в среднем на 80 %.
Наноантенны
В последнее время наметился прогресс в создании ФЭП на основе наноантенн, напрямую преобразующих электромагнитную энергию светового излучения в электрический ток. Перспективность наноантенн обусловлена их высоким теоретическим КПД (до 85 %) и потенциально более низкой стоимостью.
Солнечный транспорт

Фотоэлектрические элементы могут устанавливаться на различных транспортных средствах: лодках, электромобилях и гибридных автомобилях, самолётах, дирижаблях и т. д.
Фотоэлектрические элементы вырабатывают электроэнергию, которая используется для бортового питания транспортного средства, или для электродвигателя электрического транспорта.
В Италии и Японии фотоэлектрические элементы устанавливают на крыши ж/д поездов. Они производят электричество для кондиционеров, освещения и аварийных систем.
Компания Solatec LLC продаёт тонкоплёночные фотоэлектрические элементы для установки на крышу гибридного автомобиля Toyota Prius. Тонкоплёночные фотоэлементы имеют толщину 0,6 мм, что никак не влияет на аэродинамику автомобиля. Фотоэлементы предназначены для зарядки аккумуляторов, что позволяет увеличить пробег автомобиля на 10 %.
В 1981 году лётчик Paul Beattie MacCready совершил полёт на самолёте [англ.], питающемся только солнечной энергией, преодолев расстояние в 258 километров со скоростью 48 км/час. В 2010 году солнечный пилотируемый самолёт Solar Impulse продержался в воздухе 24 часа. Военные испытывают большой интерес к беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) на солнечной энергии, способным держаться в воздухе чрезвычайно долго — месяцы и годы. Такие системы могли бы заменить или дополнить спутники.
См. также
- Солнечная энергетика
- Солнечная электростанция
- Солнечная батарея
- Солнечное опреснение
- Энергетическая башня
Примечания
- Energy Sources: Solar (англ.). Department of Energy. energy.gov. Дата обращения: 2 апреля 2015. Архивировано 3 августа 2011 года.
- Muhammad Imran Khan, R. Gutiérrez-Alvarez, Faisal Asfand, Yusuf Bicer, Sgouris Sgouridis, Sami G. Al-Ghamdi, Hussam Jouhara, M. Asif, Tonni Agustiono Kurniawan, Muhammad Abid, Apostolos Pesyridis, Muhammad Farooq. The economics of concentrating solar power (CSP): Assessing cost competitiveness and deployment potential // Renewable and Sustainable Energy Reviews. — 2024-08-01. — Т. 200. — С. 114551. — ISSN 1364-0321. — doi:10.1016/j.rser.2024.114551.
- Фомичева, Анастасия. «Солнечная генерация будет расти», — Сари Балдауф, председатель совета директоров энергохолдинга Fortum. Ведомости (3 декабря 2013). Дата обращения: 3 апреля 2015. Архивировано 7 апреля 2015 года.
- Дегтярёв К. Солнечная энергетика: смещение к югу // Наука и жизнь. — 2023. — № 8. — С. 22—31.
- Отчет о солнечной энергии в мире.
- Global solar energy share in electricity mix 2023 (англ.). Statista. Дата обращения: 23 декабря 2024.
- Executive summary – Electricity 2025 – Analysis (брит. англ.). IEA. Дата обращения: 12 мая 2025.
- California has got really good at building giant batteries // The Economist. — ISSN 0013-0613.
- Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS)
- Philip Wolfe. Solar Photovoltaic Projects in the Mainstream Power Market // Oxford: Routledge. — 2012. — С. 240. — ISSN 978-0-415-52048-5.
- ИАА Cleandex — Россия и Украина. Обзор рынка фотовольтаики 2011. Дата обращения: 12 января 2017. Архивировано 23 сентября 2015 года.
- Top 10: Ten Largest Solar PV Companies 29 Июнь 2010 г. Дата обращения: 12 января 2017. Архивировано 21 декабря 2014 года.
- Краснок А. Е., Максимов И. С., Денисюк А. И. и др. Оптические наноантенны // Успехи физических наук. — Российская академия наук, 2013. — Т. 183, № 6. — С. 561—589. — doi:10.3367/UFNr.0183.201306a.0561. Архивировано 13 августа 2020 года.
- Britannica Book of the Year 2008 Архивная копия от 13 января 2017 на Wayback Machine: «MacCready, Paul Beattie», page 140
Литература
- Butti, Ken; Perlin, John. A Golden Thread (2500 Years of Solar Architecture and Technology) (англ.). — Van Nostrand Reinhold, 1981. — ISBN 0-442-24005-8.
- Carr, Donald E. Energy & the Earth Machine. — W. W. Norton & Company, 1976. — ISBN 0-393-06407-7.
- Halacy, Daniel. The Coming Age of Solar Energy. — Harper and Row, 1973. — ISBN 0-380-00233-7.
- Martin, Christopher L.; Goswami, D. Yogi. Solar Energy Pocket Reference. — International Solar Energy Society, 2005. — ISBN 0-9771282-0-2.
- Mills, David. Advances in solar thermal electricity technology // Solar Energy. — 2004. — Т. 76, № 1—3. — С. 19—31. — doi:10.1016/S0038-092X(03)00102-6.
- Perlin, John. From Space to Earth (The Story of Solar Electricity) (англ.). — Harvard University Press, 1999. — ISBN 0-674-01013-2.
- Tritt, T.; Böttner, H.; Chen, L. Thermoelectrics: Direct Solar Thermal Energy Conversion (англ.) // [англ.] : journal. — 2008. — Vol. 33, no. 4. — P. 355—372.
- Yergin, Daniel. The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power (англ.). — Simon & Schuster, 1991. — P. 885. — ISBN 978-0-671-79932-8.
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Солнечная генерация, Что такое Солнечная генерация? Что означает Солнечная генерация?
So lnechnaya genera ciya odno iz napravlenij alternativnoj energetiki osnovannoe na poluchenii elektricheskoj energii za schyot preobrazovaniya solnechnogo sveta v elektrichestvo kak neposredstvenno s pomoshyu fotoelektricheskih ustrojstv fotovoltaika tak i kosvenno s ispolzovaniem koncentrirovannoj solnechnoj energii geliotermalnaya energetika Solnechnye batarei na kryshe doma v GonkongeNa perednem plane tri edinicy solnechnoj elektrostancii Solnova Ispaniya Fotopreobrazovateli preobrazovyvayut solnechnyj svet v elektricheskij tok metodom fotoelektricheskogo effekta V sistemah dlya koncentrirovaniya solnechnoj energii primenyayut linzy ili zerkala a takzhe sistemy slezheniya kotorye pozvolyayut ustrojstvu maksimalno ispolzovat ploshad pyatna solnechnogo sveta V 2023 godu mirovye moshnosti po proizvodstvu elektroenergii takim metodom sostavlyali tolko 8 GVt yavlyayas bolee dorogoj tehnologiej Solnechnaya generaciya rassmatrivaetsya kak sposob polucheniya elektroenergii dostoinstvom kotorogo yavlyaetsya otsutstvie vrednyh vybrosov v processe ekspluatacii V 2021 godu vse rabotayushie solnechnye paneli na Zemle proizveli 1032 TVt ch ili 3 6 mirovoj elektroenergii V 2022 godu obshaya ustanovlennaya moshnost vseh rabotayushih solnechnyh panelej na Zemle sostavila 1433 GVt V 2023 godu mirovye moshnosti po proizvodstvu elektroenergii takim metodom sostavlyali 1 6 TVt V 2023 godu vse rabotayushie solnechnye paneli za Zemle proizveli okolo 5 5 mirovoj elektroenergii V 2024 godu s pomoshyu solnechnyh batarej v mire bylo proizvedeno 2000 TVt ch elektroenergii chto sostavilo 7 ot obshej proizvedyonnoj elektroenergii v mire V mae 2025 goda solnechnaya generaciya pozzvolyala proizvodit 75 dnevnoj elektroenergii Kalifornii chast kotoroj ispolzovalas a chast napravlyalas v sistemy nakopleniya energii Napravleniya nauchnyh issledovanijSm takzhe Fotoelement Sm takzhe Solnechnaya batareya Fundamentalnye issledovaniya Iz za teoreticheskih ogranichenij v preobrazovanii spektra v poleznuyu energiyu okolo 30 dlya fotoelementov pervogo i vtorogo pokoleniya trebuetsya ispolzovanie bolshih ploshadej zemli pod elektrostancii Naprimer dlya elektrostancii moshnostyu 1 GVt eto mozhet byt neskolko desyatkov kvadratnyh kilometrov dlya sravneniya gidroenergetika pri takih zhe moshnostyah vyvodit iz polzovaniya zametno bolshie uchastki zemli no stroitelstvo solnechnyh elektrostancij takoj moshnosti mozhet privesti k izmeneniyu mikroklimata v prilegayushej mestnosti i poetomu v osnovnom ustanavlivayutsya fotoelektricheskie stancii moshnostyu 1 2 MVt nedaleko ot potrebitelya ili dazhe individualnye i mobilnye ustanovki Fotoelektricheskie elementy na krupnyh solnechnyh elektrostanciyah ustanavlivayutsya na vysote 1 8 2 5 m chto pozvolyaet ispolzovat zemli pod elektrostanciej dlya selskohozyajstvennyh nuzhd naprimer dlya vypasa skota Problema nahozhdeniya bolshih ploshadej zemli pod solnechnye elektrostancii reshaetsya v sluchae primeneniya solnechnyh aerostatnyh elektrostancij prigodnyh kak dlya nazemnogo tak i dlya morskogo i dlya vysotnogo bazirovaniya Potok solnechnoj energii padayushij na ustanovlennyj pod optimalnym uglom fotoelement zavisit ot shiroty sezona i klimata i mozhet razlichatsya v dva raza dlya zaselyonnoj chasti sushi do tryoh s uchyotom pustyni Sahary Atmosfernye yavleniya oblaka tuman pyl i dr ne tolko izmenyayut spektr i intensivnost padayushego na poverhnost Zemli solnechnogo izlucheniya no i izmenyayut sootnoshenie mezhdu pryamym i rasseyannym izlucheniyami chto okazyvaet znachitelnoe vliyanie na nekotorye tipy solnechnyh elektrostancij naprimer s koncentratorami ili na elementah shirokogo spektra preobrazovaniya Prikladnye issledovaniya Fotoelektricheskie preobrazovateli rabotayut dnyom i s menshej effektivnostyu rabotayut v utrennih i vechernih sumerkah Pri etom pik elektropotrebleniya prihoditsya imenno na vechernie chasy Krome togo proizvodimaya imi elektroenergiya mozhet rezko i neozhidanno kolebatsya iz za smeny pogody Dlya preodoleniya etih nedostatkov na solnechnyh elektrostanciyah ispolzuyutsya effektivnye elektricheskie akkumulyatory na segodnyashnij den eto nedostatochno reshyonnaya problema libo preobrazuyut v drugie vidy energii naprimer stroyat gidroakkumuliruyushie stancii kotorye zanimayut bolshuyu territoriyu ili koncepciyu vodorodnoj energetiki kotoraya nedostatochno ekonomicheski effektivna Na segodnyashnij den eta problema prosto reshaetsya sozdaniem edinyh energeticheskih sistem kotorye pereraspredelyayut vyrabatyvaemuyu i potreblyaemuyu moshnost Problema nekotoroj zavisimosti moshnosti solnechnoj elektrostancii ot vremeni sutok i pogodnyh uslovij reshaetsya takzhe s pomoshyu solnechnyh aerostatnyh elektrostancij Sravnitelno vysokaya cena solnechnyh fotoelementov S razvitiem tehnologii i rostom cen na iskopaemye energonositeli etot nedostatok preodolevaetsya V 2013 2023 godah udelnye investicionnye zatraty pri stroitelstve solnechnyh elektrostancij snizilis pochti v 6 raz s 4800 do 850 KVt Poverhnost fotopanelej i zerkal dlya teplomashinnyh ES nuzhno ochishat ot pyli i drugih zagryaznenij V sluchae krupnyh fotoelektricheskih stancij pri ih ploshadi v neskolko kvadratnyh kilometrov eto mozhet vyzvat zatrudneniya no primenenie otpolirovannogo stekla na sovremennyh solnechnyh batareyah reshaet etu problemu Ispolzovanie odno i dvuhosevyh trekerov sledyashih sistem i sistem s izmenyaemym uglom naklona fotoelektricheskih modulej pozvolyaet optimizirovat ugol padeniya solnechnyh luchej na moduli v zavisimosti ot vremeni sutok i vremeni goda Odnako praktika pokazala nizkuyu effektivnost etih sistem vvidu ih vysokoj stoimosti otnositelno stremitelno desheveyushih fotomodulej dopolnitelnyh zatrat energii dlya trekerov libo na raboty po izmeneniyu ugla naklona dlya sistem s izmenyaemym uglom nevysokoj nadyozhnosti v chastnosti vvidu postoyannyh atmosfernyh vozdejstvij neobhodimosti regulyarnogo obsluzhivaniya i remontov a takzhe povrezhdenij modulej i elektricheskogo oborudovaniya vyzvannyh regulyarnymi mehanicheskimi operaciyami Effektivnost fotoelektricheskih elementov padaet pri ih nagreve v osnovnom eto kasaetsya sistem s koncentratorami poetomu voznikaet neobhodimost v ustanovke sistem ohlazhdeniya obychno vodyanyh Takzhe v fotoelektricheskih preobrazovatelyah tretego i chetvyortogo pokolenij ispolzuyut dlya ohlazhdeniya preobrazovanie teplovogo izlucheniya v izluchenie naibolee soglasovannoe s pogloshayushim materialom fotoelektricheskogo elementa tak nazyvaemoe up conversion chto odnovremenno povyshaet KPD K seredine XXI veka ekspluatacii effektivnost fotoelektricheskih elementov nachinaet snizhatsya Otrabotavshie svoyo fotoelementy hotya i neznachitelnaya ih chast v osnovnom specialnogo naznacheniya soderzhat komponent kadmij kotoryj nedopustimo vybrasyvat na svalku Nuzhno dopolnitelnoe rasshirenie industrii po ih utilizacii Ekologicheskie problemyPri proizvodstve fotoelementov uroven zagryaznenij ne prevyshaet dopustimogo urovnya dlya predpriyatij mikroelektronnoj promyshlennosti Sovremennye fotoelementy imeyut srok sluzhby 30 50 let Primenenie kadmiya svyazannogo v soedineniyah pri proizvodstve nekotoryh tipov fotoelementov s celyu povysheniya effektivnosti preobrazovaniya stavit slozhnyj vopros ih utilizacii kotoryj tozhe ne imeet poka priemlemogo s ekologicheskoj tochki zreniya resheniya hotya takie elementy imeyut neznachitelnoe rasprostranenie i soedineniyam kadmiya pri sovremennom proizvodstve uzhe najdena dostojnaya zamena V poslednee vremya aktivno razvivaetsya proizvodstvo tonkoplyonochnyh fotoelementov v sostave kotoryh soderzhitsya vsego okolo 1 kremniya po otnosheniyu k masse podlozhki na kotoruyu nanosyatsya tonkie plyonki Iz za malogo rashoda materialov na pogloshayushij sloj zdes kremniya tonkoplyonochnye kremnievye fotoelementy deshevle v proizvodstve no poka imeyut menshuyu effektivnost i neustranimuyu degradaciyu harakteristik vo vremeni Krome togo razvivaetsya proizvodstvo tonkoplyonochnyh fotoelementov na drugih poluprovodnikovyh materialah v chastnosti Smig dostojnyj konkurent kremniyu Tak naprimer v 2005 godu kompaniya Shell prinyala reshenie skoncentrirovatsya na proizvodstve tonkoplyonochnyh elementov i prodala svoj biznes po proizvodstvu monokristallicheskih netonkoplyonochnyh kremnievyh fotoelektricheskih elementov Solnechnye koncentratory vyzyvayut bolshie po ploshadi zateneniya zemel chto privodit k silnym izmeneniyam pochvennyh uslovij rastitelnosti i t d Nezhelatelnoe ekologicheskoe dejstvie v rajone raspolozheniya stancii vyzyvaet nagrev vozduha pri prohozhdenii cherez nego solnechnogo izlucheniya skoncentrirovannogo zerkalnymi otrazhatelyami Eto privodit k izmeneniyu teplovogo balansa vlazhnosti napravleniya vetrov v nekotoryh sluchayah vozmozhny peregrev i vozgoranie sistem ispolzuyushih koncentratory so vsemi vytekayushimi otsyuda posledstviyami Primenenie nizkokipyashih zhidkostej i neizbezhnye ih utechki v solnechnyh energeticheskih sistemah vo vremya dlitelnoj ekspluatacii mogut privesti k znachitelnomu zagryazneniyu pitevoj vody Osobuyu opasnost predstavlyayut zhidkosti soderzhashie hromaty i nitrity yavlyayushiesya vysokotoksichnymi veshestvami SposobySposoby polucheniya elektrichestva iz solnechnogo izlucheniya fotovoltaika pryamoe preobrazovanie fotonov v elektroenergiyu s pomoshyu fotoelementov geliotermalnaya energetika nagrevanie poverhnosti pogloshayushej solnechnye luchi i posleduyushee raspredelenie i ispolzovanie tepla fokusirovanie solnechnogo izlucheniya na sosude s vodoj ili solyu dlya posleduyushego ispolzovaniya nagretoj vody dlya otopleniya goryachego vodosnabzheniya ili v parovyh elektrogeneratorah V kachestve osobogo vida stancij geliotermalnoj energetiki prinyato vydelyat CSP Concentrated solar power V etih ustanovkah energiya solnechnyh luchej s pomoshyu sistemy linz i zerkal fokusiruetsya v koncentrirovannyj luch sveta Etot luch ispolzuetsya kak istochnik teplovoj energii dlya nagreva rabochej zhidkosti kotoraya rashoduetsya dlya elektrogeneracii po analogii s obychnymi TEC ili nakaplivaetsya dlya sohraneniya energii Preobrazovanie solnechnoj energii v elektrichestvo osushestvlyaetsya s pomoshyu teplovyh mashin dvigatel Stirlinga gazovaya turbina termovozdushnye elektrostancii preobrazovanie solnechnoj energii v energiyu vozdushnogo potoka napravlyaemogo na turbogenerator solnechnye aerostatnye elektrostancii generaciya vodyanogo para vnutri ballona aerostata za schyot nagreva solnechnym izlucheniem poverhnosti aerostata pokrytoj selektivno pogloshayushim pokrytiem Preimushestvo zapasa para v ballone dostatochno dlya raboty elektrostancii v tyomnoe vremya sutok i v nenastnuyu pogoduTipy fotoelektricheskih elementovTverdotelnye Solnechnaya elektrostanciya ustanovlennoj moshnostyu 200Vt na osnove batarej polikristallicheskih elementov V nastoyashee vremya prinyato razlichat tri pokoleniya FEP Kristallicheskie pervoe pokolenie monokristallicheskie kremnievye polikristallicheskie multikristallicheskie kremnievye tehnologii vyrashivaniya tonkostennyh zagotovok EFG Edge defined film fed crystal growth technique S web Siemens tonkoslojnyj polikremnij Apex Tonkoplyonochnye vtoroe pokolenie kremnievye amorfnye mikrokristallicheskie nanokristallicheskie CSG crystalline silicon on glass na osnove tellurida kadmiya CdTe na osnove selenida medi indiya galliya CI G S FEP tretego pokoleniya fotosensibilizirovannye krasitelem dye sensitized solar cell DSC organicheskie polimernye FEP OPV neorganicheskie FEP CTZSS FEP na osnove kaskadnyh struktur V 2005 godu na tonkoplyonochnye fotoelementy prihodilos 6 rynka V 2006 godu tonkoplyonochnye fotoelementy zanimali 7 dolyu rynka V 2007 godu dolya tonkoplyonochnyh tehnologij uvelichilas do 8 V 2009 godu dolya tonkoplyonochnyh fotoelementov vyrosla do 16 8 Za period s 1999 goda po 2006 god postavki tonkoplyonochnyh fotoelementov rosli ezhegodno v srednem na 80 Nanoantenny V poslednee vremya nametilsya progress v sozdanii FEP na osnove nanoantenn napryamuyu preobrazuyushih elektromagnitnuyu energiyu svetovogo izlucheniya v elektricheskij tok Perspektivnost nanoantenn obuslovlena ih vysokim teoreticheskim KPD do 85 i potencialno bolee nizkoj stoimostyu Solnechnyj transportBespilotnyj samolyot NASA Pathfinder Helios s fotoelementami na krylyahOsnovnaya statya Elektromobili na solnechnyh batareyah Fotoelektricheskie elementy mogut ustanavlivatsya na razlichnyh transportnyh sredstvah lodkah elektromobilyah i gibridnyh avtomobilyah samolyotah dirizhablyah i t d Fotoelektricheskie elementy vyrabatyvayut elektroenergiyu kotoraya ispolzuetsya dlya bortovogo pitaniya transportnogo sredstva ili dlya elektrodvigatelya elektricheskogo transporta V Italii i Yaponii fotoelektricheskie elementy ustanavlivayut na kryshi zh d poezdov Oni proizvodyat elektrichestvo dlya kondicionerov osvesheniya i avarijnyh sistem Kompaniya Solatec LLC prodayot tonkoplyonochnye fotoelektricheskie elementy dlya ustanovki na kryshu gibridnogo avtomobilya Toyota Prius Tonkoplyonochnye fotoelementy imeyut tolshinu 0 6 mm chto nikak ne vliyaet na aerodinamiku avtomobilya Fotoelementy prednaznacheny dlya zaryadki akkumulyatorov chto pozvolyaet uvelichit probeg avtomobilya na 10 V 1981 godu lyotchik Paul Beattie MacCready sovershil polyot na samolyote angl pitayushemsya tolko solnechnoj energiej preodolev rasstoyanie v 258 kilometrov so skorostyu 48 km chas V 2010 godu solnechnyj pilotiruemyj samolyot Solar Impulse proderzhalsya v vozduhe 24 chasa Voennye ispytyvayut bolshoj interes k bespilotnym letatelnym apparatam BPLA na solnechnoj energii sposobnym derzhatsya v vozduhe chrezvychajno dolgo mesyacy i gody Takie sistemy mogli by zamenit ili dopolnit sputniki Sm takzheSolnechnaya energetika Solnechnaya elektrostanciya Solnechnaya batareya Solnechnoe opresnenie Energeticheskaya bashnyaPrimechaniyaEnergy Sources Solar angl Department of Energy energy gov Data obrasheniya 2 aprelya 2015 Arhivirovano 3 avgusta 2011 goda Muhammad Imran Khan R Gutierrez Alvarez Faisal Asfand Yusuf Bicer Sgouris Sgouridis Sami G Al Ghamdi Hussam Jouhara M Asif Tonni Agustiono Kurniawan Muhammad Abid Apostolos Pesyridis Muhammad Farooq The economics of concentrating solar power CSP Assessing cost competitiveness and deployment potential Renewable and Sustainable Energy Reviews 2024 08 01 T 200 S 114551 ISSN 1364 0321 doi 10 1016 j rser 2024 114551 Fomicheva Anastasiya Solnechnaya generaciya budet rasti Sari Baldauf predsedatel soveta direktorov energoholdinga Fortum neopr Vedomosti 3 dekabrya 2013 Data obrasheniya 3 aprelya 2015 Arhivirovano 7 aprelya 2015 goda Degtyaryov K Solnechnaya energetika smeshenie k yugu Nauka i zhizn 2023 8 S 22 31 Otchet o solnechnoj energii v mire neopr Global solar energy share in electricity mix 2023 angl Statista Data obrasheniya 23 dekabrya 2024 Executive summary Electricity 2025 Analysis brit angl IEA Data obrasheniya 12 maya 2025 California has got really good at building giant batteries The Economist ISSN 0013 0613 Photovoltaic Geographical Information System PVGIS Philip Wolfe Solar Photovoltaic Projects in the Mainstream Power Market Oxford Routledge 2012 S 240 ISSN 978 0 415 52048 5 IAA Cleandex Rossiya i Ukraina Obzor rynka fotovoltaiki 2011 neopr Data obrasheniya 12 yanvarya 2017 Arhivirovano 23 sentyabrya 2015 goda Top 10 Ten Largest Solar PV Companies 29 Iyun 2010 g neopr Data obrasheniya 12 yanvarya 2017 Arhivirovano 21 dekabrya 2014 goda Krasnok A E Maksimov I S Denisyuk A I i dr Opticheskie nanoantenny rus Uspehi fizicheskih nauk Rossijskaya akademiya nauk 2013 T 183 6 S 561 589 doi 10 3367 UFNr 0183 201306a 0561 Arhivirovano 13 avgusta 2020 goda Britannica Book of the Year 2008 Arhivnaya kopiya ot 13 yanvarya 2017 na Wayback Machine MacCready Paul Beattie page 140LiteraturaButti Ken Perlin John A Golden Thread 2500 Years of Solar Architecture and Technology angl Van Nostrand Reinhold 1981 ISBN 0 442 24005 8 Carr Donald E Energy amp the Earth Machine W W Norton amp Company 1976 ISBN 0 393 06407 7 Halacy Daniel The Coming Age of Solar Energy Harper and Row 1973 ISBN 0 380 00233 7 Martin Christopher L Goswami D Yogi Solar Energy Pocket Reference International Solar Energy Society 2005 ISBN 0 9771282 0 2 Mills David Advances in solar thermal electricity technology Solar Energy 2004 T 76 1 3 S 19 31 doi 10 1016 S0038 092X 03 00102 6 Perlin John From Space to Earth The Story of Solar Electricity angl Harvard University Press 1999 ISBN 0 674 01013 2 Tritt T Bottner H Chen L Thermoelectrics Direct Solar Thermal Energy Conversion angl angl journal 2008 Vol 33 no 4 P 355 372 Yergin Daniel The Prize The Epic Quest for Oil Money and Power angl Simon amp Schuster 1991 P 885 ISBN 978 0 671 79932 8
