Википедия

Солнечная энергетика

Солнечная энергетика — направление альтернативной энергетики, основанное на использовании энергии солнечного излучения.

image
Карта солнечного излучения
image
Карта солнечных ресурсов. Показывает сводку расчётной солнечной энергии, доступной для производства электроэнергии и других энергетических применений.
image
Прачечная самообслуживания, использующая для работы солнечную энергию

Солнечная энергетика использует Солнце, возобновляемый источник энергии, и является «экологически чистой», то есть не производящей вредных отходов во время активной фазы использования. Производство энергии с помощью солнечных электростанций хорошо согласовывается с концепцией распределённого производства энергии.

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).

Получение электроэнергии за счёт преобразования солнечного света называется солнечной генерацией. В 2024 году с помощью солнечных батарей в мире было произведено 2000 TWh электроэнергии, что составило 7% от общей произведённой электроэнергии в мире. В 2023 году солнечная генерация произвела 5% электроэнергии в мире. В июне 2025 года солнечная генерация произвела 22.1% электроэнергии в странах ЕС, впервые превысив генерацию атомных электростанций.

Земные условия

image
Карта солнечного излучения — Европа

Поток солнечного излучения, проходящий через площадку в 1 м², расположенную перпендикулярно потоку излучения на расстоянии одной астрономической единицы от центра Солнца (на входе в атмосферу Земли), равен 1367 Вт/м² (солнечная постоянная). Из-за поглощения, при прохождении атмосферной массы Земли, максимальный поток солнечного излучения на уровне моря (на Экваторе) — 1020 Вт/м². Однако среднесуточное значение потока солнечного излучения через единичную горизонтальную площадку как минимум в π раза меньше (из-за смены дня и ночи и изменения угла солнца над горизонтом). Зимой в умеренных широтах это значение в два раза меньше.

Возможная выработка энергии уменьшается из-за глобального затемнения — уменьшения потока солнечного излучения, доходящего до поверхности Земли.

Достоинства и недостатки

Достоинства

  • Перспективность, доступность и неисчерпаемость источника энергии в условиях постоянного роста цен на традиционные виды энергоносителей.
  • Теоретически полная безопасность для окружающей среды, хотя существует вероятность того, что повсеместное внедрение солнечной энергетики может изменить альбедо (характеристику отражательной (рассеивающей) способности) земной поверхности и привести к изменению климата (однако при современном уровне потребления энергии это крайне маловероятно).

Недостатки

  • Зависимость от погоды и времени суток.
  • Сезонность в средних широтах и несовпадение периодов выработки энергии и потребности в энергии; нерентабельность в высоких широтах, необходимость аккумуляции энергии.
  • При промышленном производстве — необходимость дублирования солнечных энергетических установок традиционными сопоставимой мощности.
  • Высокая стоимость конструкции, связанная с применением редких элементов (к примеру, индий и теллур).
  • Необходимость периодической очистки, отражающей/поглощающей поверхности от загрязнения.
  • Нагрев атмосферы над электростанцией.
  • Необходимость использования больших площадей.
  • Старение фотоэлементов
  • Сложность производства и утилизации самих фотоэлементов в связи с содержанием в них ядовитых веществ, например, свинец, кадмий, галлий, мышьяк и т. д..
  • Из-за низкой эффективности преобразования солнечной энергии в электричество (к. п. д. не более 30%) большая часть солнечной энергии идут на нагрев солнечных батарей, температура которых достигает 50—70 °C..

История

Годовая выработка электроэнергии в мире на СЭС
Год Энергия ГВт·ч Годовой прирост Доля от всей
2004 2,6 0,01 %
2005 3,7 42 % 0,02 %
2006 5,0 35 % 0,03 %
2007 6,8 36 % 0,03 %
2008 11,4 68 % 0,06 %
2009 19,3 69 % 0,10 %
2010 31,4 63 % 0,15 %
2011 60,6 93 % 0,27 %
2012 96,7 60 % 0,43 %
2013 134,5 39 % 0,58 %
2014 185,9 38 % 0,79 %
2015 253,0 36 % 1,05 %
2016 301,0 33 % 1,3 %
image
image

В 1985 году все установленные мощности мира составляли 0,021 ГВт.

В 2005 году производство фотоэлементов в мире составляло 1,656 ГВт.

На начало 2010 года общая мировая мощность фотоэлементной солнечной энергетики составляла лишь около 0,1 % общемировой генерации электроэнергии. В 2010-х годах ежегодный прирост энергетики составлял в среднем около 50 %.

В 2000-2010-х годах в качестве особого вида станций гелиотермальной энергетики было принято выделять солнечные системы концентрирующего типа (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. К 2020-м годам солнечная энергетика перешла главным образом на генерацию электричества с помощью солнечных батарей.

В середине 2011 года в фотоэлектрической промышленности Германии было занято более 100 тысяч человек. В солнечной энергетике США работали 93,5 тысяч человек.

В 2012 году общая мощность мировых гелиоэнергетических установок выросла на 31 ГВт, превысив 100 ГВт.

Крупнейшие производители фотоэлементов в 2012 году, МВт:

  1. image Yingli — 2300;
  2. image First Solar — 1800;
  3. image Trina Solar — 1600;
  4. image  — 1550;
  5. image  — 1500;
  6. image Sharp — 1050;
  7. image Jinko Solar — 900;
  8. image  — 850;
  9. image  — 750;
  10. image Hanwha SolarOne — 750.

В 2013 году глобально было установлено 39 ГВт фотоэлектрических мощностей. В результате общая мощность фотоэлектрических установок на начало 2014 года оценивалась в 139 ГВт.

Лидером по установленной мощности является Евросоюз, среди отдельных стран — Китай. По совокупной мощности на душу населения лидер — Германия.

В 2010 году 2,7 % электроэнергии Испании было получено из солнечной энергии.

В 2011 году около 3 % электроэнергии Италии было получено из фотоэлектрических установок.

В декабре 2011 года на Украине завершено строительство последней, пятой, 20-мегаваттной очереди солнечного парка в Перово, в результате чего его суммарная установленная мощность возросла до 100 МВт. Солнечный парк Перово в составе пяти очередей стал крупнейшим парком в мире по показателям установленной мощности. За ним следуют канадская электростанция Sarnia (97 МВт), итальянская Montalto di Castro (84,2 МВт) и немецкая Finsterwalde (80,7 МВт). Замыкает мировую пятёрку крупнейших фотоэлектрических парков — 80-мегаваттная электростанция Охотниково в Сакском районе Крыма.

В 2018 г. Саудовская Аравия заявила о намерении построить крупнейшую в мире солнечную электростанцию мощностью 200 ГВт.

В 2020 году общая установленная мощность всех работающих солнечных панелей на Земле составила 760 ГВт.. В 2019 году общая установленная мощность всех работающих солнечных панелей на Земле составила 635 ГВт; в том году работающие солнечные панели на Земле всего произвели 2,7 % мировой электроэнергии.

Перспективы солнечной электроэнергетики

Полученная на основе солнечного излучения энергия гипотетически сможет к 2050 году обеспечить 20—25 % потребностей человечества в электричестве и сократит выбросы углекислоты. По данным Международного энергетического агентства, к середине XXI века при соответствующем уровне распространения передовых технологий будет вырабатывать около 9 тысяч ТВ·ч, или 20—25 % всего необходимого электричества, что обеспечит сокращение выбросов углекислого газа на 6 млрд тонн ежегодно.

Экономика солнечной энергетики

Себестоимость

Типичные факторы стоимости для солнечной энергии для случая фотовольтоники включают стоимость модулей, конструкций для их размещения, проводки, инверторов, стоимости рабочей силы, любой земли, которая может потребоваться, подключение к сети, техническое обслуживание и масштабы солнечную инсоляцию, которую место установки СЭС.

Фотоэлектрические системы не используют топливо, а срок службы модулей обычно составляет от 25 до 40 лет. Таким образом, первоначальные капитальные и финансовые затраты составляют от 80 до 90 % стоимости солнечной энергии.

Цены на установку мощностей

Расходы на солнечные модули высокой мощности со временем значительно снизились. В США, начиная с 1982 года стоимость за кВт составляла примерно 27 000 $, а в 2006 году стоимость снизилась примерно до 4000 $/кВт. Фотоэлектрическая система в 1992 году стоила примерно 16 000 $/кВт, а в 2008 году она упала примерно до 6000 $/кВт.

В 2021 году в США солнечная энергия для жилых домов стоила от 2 до 4 $ за ватт (но солнечная черепица стоила значительно больше), а стоимость солнечных батарей в установках, обслуживающих коммунальные нужды составляла около 1 $/Вт.

Зависимость производительности от местоположения станции

Производительность солнечной энергии в регионе зависит от солнечной радиации, которая меняется в течение дня и года и зависит от широты и климата. Выходная мощность фотоэлектрической системы также зависит от температуры окружающей среды, скорости ветра, солнечного спектра, местных условий загрязнения и других факторов.

Энергия ветра на суше, как правило, является самым дешёвым источником электроэнергии в Северной Евразии, Канаде, некоторых частях Соединённых Штатов и Патагонии в Аргентине, тогда как в других частях мира в основном используется солнечная энергия (или реже комбинация ветра, солнца и других видов энергия с низким содержанием углерода.

Места с наибольшей годовой солнечной радиацией находятся в засушливых тропиках и субтропиках. Пустыни, лежащие в низких широтах, обычно имеют мало облаков и могут получать солнечный свет более десяти часов в день.

Освещение зданий

image
Световой колодец в Пантеоне, Рим.

С помощью солнечного света можно освещать помещения в дневное время суток. Для этого применяются световые колодцы. Простейший вариант светового колодца — отверстие в потолке юрты. Световые фонари применяются для освещения помещений, не имеющих окон: подземные гаражи, станции метро, промышленные здания, склады, тюрьмы и т. д. Световой колодец диаметром 300 мм способен освещать площадь 8 м². Один колодец позволяет в европейских условиях предотвратить ежегодный выброс в атмосферу до 7,4 тонн СО2. Световые колодцы с оптоволокном разработаны в 2004 году в США. В верхней части такого колодца применяются параболические коллекторы. Применение солнечных колодцев позволяет сократить потребление электроэнергии, в зимнее время — сократить дефицит солнечного света у людей, находящихся в здании.

Солнечная термальная энергетика

Солнечная энергия широко используется как для нагрева воды, так и для производства электроэнергии. Солнечные коллекторы производятся из доступных материалов: сталь, медь, алюминий и т. д., то есть без применения дефицитного и дорогого кремния. Это позволяет значительно сократить стоимость оборудования, и произведённой на нём энергии. В настоящее время именно солнечный нагрев воды является самым эффективным способом преобразования солнечной энергии.

В 2001 году стоимость электроэнергии, полученной в солнечных коллекторах составляла 0,09—0,12 $ за кВт·ч. Департамент энергетики США прогнозирует, что стоимость электроэнергии, производимой солнечными концентраторами снизится до 0,04—0,05 $ к 2015—2020 годам.

В 2007 году в Алжире началось строительство гибридных электростанций. В дневное время суток электроэнергия производится параболическими концентраторами, а ночью из природного газа.

На начало 2010 года общая мировая мощность солнечной термальной энергетики (концентраторных солнечных станций) достигла одного гигаватта. К 2020 году страны Евросоюза планируют построить 26,3 ГВт солнечных термальных мощностей.

Солнечная кухня

image
Солнечная жаровня

Солнечные коллекторы могут применяться для приготовления пищи. Температура в фокусе коллектора достигает 150 °С. Такие кухонные приборы могут широко применяться в развивающихся странах. Стоимость материалов необходимых для производства простейшей «солнечной кухни» составляет $3—$7.

Традиционные очаги для приготовления пищи имеют термическую эффективность около 10 %. В развивающихся странах для приготовления пищи активно используются дрова. Использование дров для приготовления пищи приводит к массированной вырубке лесов и вреду для здоровья. Например, в Индии от сжигания биомассы ежегодно поступает в атмосферу более 68 млн т СО2. В Уганде среднее домохозяйство ежемесячно потребляет 440 кг дров. Домохозяйки при приготовлении пищи вдыхают большое количество дыма, что приводит к увеличению заболеваемости дыхательных путей. По данным Всемирной организации здравоохранения в 2006 году в 19 странах южнее Сахары, Пакистане и Афганистане от заболеваний дыхательных путей умерло 800 тысяч детей и 500 тысяч женщин.

Существуют различные международные программы распространения солнечных кухонь. Например, в 2008 году Финляндия и Китай заключили соглашение о поставках 19 000 солнечных кухонь в 31 деревню Китая. Это позволит сократить выбросы СО2 на 1,7 млн т в 2008—2012 годах. В будущем Финляндия сможет продавать квоты на эти выбросы

Использование солнечной энергии в химическом производстве

  • Израильский Weizmann Institute of Science в 2005 году испытал технологию получения неокисленного цинка в солнечной башне. Оксид цинка в присутствии древесного угля нагревался зеркалами до температуры 1200 °С на вершине солнечной башни. В результате процесса получался чистый цинк. Далее цинк можно герметично упаковать и транспортировать к местам производства электроэнергии. На месте цинк помещается в воду, в результате химической реакции получается водород и оксид цинка. Оксид цинка можно ещё раз поместить в солнечную башню и получить чистый цинк. Технология прошла испытания в солнечной башне канадского Institute for the Energies and Applied Research.
  • Швейцарская компания Clean Hydrogen Producers (CHP) разработала технологию производства водорода из воды при помощи параболических солнечных концентраторов. Площадь зеркал установки составляет 93 м². В фокусе концентратора температура достигает 2200 °С. Вода начинает разделяться на водород и кислород при температуре более 1700 °С. За световой день 6,5 часов (6,5 кВт·ч/м²) установка CHP может разделять на водород и кислород 94,9 литров воды. Производство водорода составит 3800 кг в год (около 10,4 кг в день)/ В свою очередь, водород может использоваться для производства электроэнергии или в качестве топлива на транспорте.

Солнечный транспорт

image
Беспилотный самолёт NASA Pathfinder Helios с фотоэлементами на крыльях

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 железнодорожных 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 км со скоростью 48 км/ч. 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

Примечания

  1. Калифорнийская электростанция «Million Solar Roofs» суммарной мощностью 3 ГВт Архивная копия от 6 октября 2014 на Wayback Machine 15.12.2005
  2. Геополитика солнца. Частный корреспондент (22 ноября 2008). Дата обращения: 22 ноября 2008. Архивировано 22 августа 2011 года.
  3. Executive summary – Electricity 2025 – Analysis (брит. англ.). IEA. Дата обращения: 12 мая 2025.
  4. Peverieri, Anna (9 июля 2025). Solar tops EU power mix for first time in June, Ember says. Reuters (англ.). Дата обращения: 10 июля 2025.
  5. Лапаева Ольга Федоровна. Трансформация энергетического сектора экономики при переходе к энергосберегающим технологиям и возобновляемым источникам энергии // Вестник Оренбургского государственного университета. — 2010. — Вып. 13 (119). Архивировано 6 августа 2016 года.
  6. 15 % солнечных электростанций в Германии необходимо менять из-за раннего старения, на их замену необходимо 2 млрд евро
  7. David Szondy. Stanford researchers develop self-cooling solar cells. (англ.). gizmag.com (25 июля 2014). Дата обращения: 6 июня 2016. Архивировано 23 мая 2016 года.
  8. BP Statistical Review of World Energy June 2015, Renewables section (PDF). BP. Июнь 2015. Архивировано (PDF) 7 июля 2015. Дата обращения: 25 сентября 2015.
  9. BP Statistical Review of World Energy June 2015, Electricity section (PDF). BP. Июнь 2015. Архивировано (PDF) 23 сентября 2015. Дата обращения: 25 сентября 2015.
  10. Статистическое обозрение Всемирной энергетической организации 2017 года. BP. Июнь 2017. Архивировано 6 декабря 2018. Дата обращения: 27 января 2018.
  11. Солнечные технологии обеспечат четверть электричества.
  12. Дмитрий Никитин. Трудный путь к солнцу: согреет ли Россию солнечная энергетика. РБК (17 июня 2013). Дата обращения: 15 июня 2013. Архивировано из оригинала 20 июня 2013 года.
  13. Stephen Lacey Green Jobs Are Real: German and American Solar Industry Both Employ More People Than U.S. Steel Production 17 Июнь 2011 г. Дата обращения: 30 июня 2011. Архивировано 17 июня 2013 года.
  14. Graph of the Day: World’s top ten solar PV suppliers. 15 April 2013 // RE neweconomy
  15. Renewables 2014 Global Status Report. Дата обращения: 23 июня 2014. Архивировано из оригинала 12 ноября 2020 года.
  16. Геро Рютер, Андрей Гурков. Мировая солнечная энергетика: переломный год. Deutsche Welle (29 мая 2013). Дата обращения: 15 июня 2013. Архивировано 19 июня 2013 года.
  17. Paul Gipe Spain Generated 3 % of its Electricity from Solar in 2010 28 Январь 2011 г. Дата обращения: 31 января 2011. Архивировано 29 декабря 2014 года.
  18. Paul Gipe Italy Passes 7,000 MW of Total Installed Solar PV 22 Июль 2011 г. Дата обращения: 3 августа 2011. Архивировано 15 июля 2014 года.
  19. Activ Solar построила в Крыму крупнейшую солнечную электростанцию в мире. Дата обращения: 2 марта 2012. Архивировано из оригинала 19 июня 2013 года.
  20. Саудовская Аравия заменит нефть солнечными батареями Архивная копия от 3 апреля 2018 на Wayback Machine, Deutsche Welle, 30.03.2018
  21. Источник. Дата обращения: 12 августа 2021. Архивировано 15 июня 2021 года.
  22. PHOTOVOLTAICS REPORT 4. (16 сентября 2020). Дата обращения: 15 июля 2021. Архивировано 9 августа 2014 года.
  23. BP Global: Solar energy. Дата обращения: 27 января 2018. Архивировано 6 декабря 2018 года.
  24. Renewables 2021 – Analysis (англ.). IEA. Дата обращения: 3 июня 2022. Архивировано 3 декабря 2021 года.
  25. Govinda R. Timilsina, Lado Kurdgelashvili, Patrick A. Narbel. Solar energy: Markets, economics and policies (англ.) // Renewable and Sustainable Energy Reviews. — 2012-01. — Vol. 16, iss. 1. — P. 449—465. — doi:10.1016/j.rser.2011.08.009. Архивировано 18 июня 2022 года.
  26. Solar Shingles Vs. Solar Panels (Cost, Efficiency & More 2022) (амер. англ.). EcoWatch. Дата обращения: 3 июня 2022. Архивировано 3 июня 2022 года.
  27. Solar Farms: What Are They and How Much Do They Cost? (амер. англ.). EnergySage Blog (9 ноября 2021). Дата обращения: 3 июня 2022. Архивировано 18 апреля 2022 года.
  28. Dmitrii Bogdanov, Manish Ram, Arman Aghahosseini, Ashish Gulagi, Ayobami Solomon Oyewo. Low-cost renewable electricity as the key driver of the global energy transition towards sustainability (англ.) // Energy. — 2021-07. — Vol. 227. — P. 120467. — doi:10.1016/j.energy.2021.120467. Архивировано 20 июня 2022 года.
  29. Wayback Machine. web.archive.org (22 августа 2017). Дата обращения: 3 июня 2022. Архивировано 22 августа 2017 года.
  30. sunshine. web.archive.org (23 сентября 2015). Дата обращения: 3 июня 2022. Архивировано 23 сентября 2015 года.
  31. BBC News — Alfredo Moser: Bottle light inventor proud to be poor. Дата обращения: 7 февраля 2017. Архивировано 6 ноября 2013 года.
  32. Tildy Bayar Solar Thermal Holds Steady in Europe 15 Октябрь 2012 г. Дата обращения: 14 ноября 2012. Архивировано 16 апреля 2013 года.
  33. Britannica Book of the Year 2008 Архивная копия от 13 января 2017 на Wayback Machine: «MacCready, Paul Beattie», p. 140

Литература

  • Д. Мак-Вейг. Применение солнечной энергии. — М.: Энергоиздат, 1981. — 210 с.
  • Умаров Г. Я., Ершов А. А. Солнечная энергетика. — М.: Знание, 1974. — 64 с.
  • Алексеев В. В., Чекарев К. В. Солнечная энергетика. — М.: Знание, 1991. — 64 с.
  • А. Ершов. XX век: у порога солнечной эпохи // «Вокруг света». — 1975. — № 11. — С. 46—51.
  • Алфёров Ж. И., Андреев В. М., Румянцев В. Д. Тенденции и перспективы развития солнечной фотоэнергетики // Физика и техника полупроводников. — 2004. — Т. 38. — Вып. 8. — С. 937—948.

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 энергетика, Что такое Солнечная энергетика? Что означает Солнечная энергетика?

Solnechnaya energetika napravlenie alternativnoj energetiki osnovannoe na ispolzovanii energii solnechnogo izlucheniya Karta solnechnogo izlucheniyaKarta solnechnyh resursov Pokazyvaet svodku raschyotnoj solnechnoj energii dostupnoj dlya proizvodstva elektroenergii i drugih energeticheskih primenenij Prachechnaya samoobsluzhivaniya ispolzuyushaya dlya raboty solnechnuyu energiyu Solnechnaya energetika ispolzuet Solnce vozobnovlyaemyj istochnik energii i yavlyaetsya ekologicheski chistoj to est ne proizvodyashej vrednyh othodov vo vremya aktivnoj fazy ispolzovaniya Proizvodstvo energii s pomoshyu solnechnyh elektrostancij horosho soglasovyvaetsya s koncepciej raspredelyonnogo proizvodstva energii 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 Poluchenie elektroenergii za schyot preobrazovaniya solnechnogo sveta nazyvaetsya solnechnoj generaciej V 2024 godu s pomoshyu solnechnyh batarej v mire bylo proizvedeno 2000 TWh elektroenergii chto sostavilo 7 ot obshej proizvedyonnoj elektroenergii v mire V 2023 godu solnechnaya generaciya proizvela 5 elektroenergii v mire V iyune 2025 goda solnechnaya generaciya proizvela 22 1 elektroenergii v stranah ES vpervye prevysiv generaciyu atomnyh elektrostancij Zemnye usloviyaKarta solnechnogo izlucheniya Evropa Potok solnechnogo izlucheniya prohodyashij cherez ploshadku v 1 m raspolozhennuyu perpendikulyarno potoku izlucheniya na rasstoyanii odnoj astronomicheskoj edinicy ot centra Solnca na vhode v atmosferu Zemli raven 1367 Vt m solnechnaya postoyannaya Iz za poglosheniya pri prohozhdenii atmosfernoj massy Zemli maksimalnyj potok solnechnogo izlucheniya na urovne morya na Ekvatore 1020 Vt m Odnako srednesutochnoe znachenie potoka solnechnogo izlucheniya cherez edinichnuyu gorizontalnuyu ploshadku kak minimum v p raza menshe iz za smeny dnya i nochi i izmeneniya ugla solnca nad gorizontom Zimoj v umerennyh shirotah eto znachenie v dva raza menshe Vozmozhnaya vyrabotka energii umenshaetsya iz za globalnogo zatemneniya umensheniya potoka solnechnogo izlucheniya dohodyashego do poverhnosti Zemli Dostoinstva i nedostatkiDostoinstva Perspektivnost dostupnost i neischerpaemost istochnika energii v usloviyah postoyannogo rosta cen na tradicionnye vidy energonositelej Teoreticheski polnaya bezopasnost dlya okruzhayushej sredy hotya sushestvuet veroyatnost togo chto povsemestnoe vnedrenie solnechnoj energetiki mozhet izmenit albedo harakteristiku otrazhatelnoj rasseivayushej sposobnosti zemnoj poverhnosti i privesti k izmeneniyu klimata odnako pri sovremennom urovne potrebleniya energii eto krajne maloveroyatno Nedostatki Zavisimost ot pogody i vremeni sutok Sezonnost v srednih shirotah i nesovpadenie periodov vyrabotki energii i potrebnosti v energii nerentabelnost v vysokih shirotah neobhodimost akkumulyacii energii Pri promyshlennom proizvodstve neobhodimost dublirovaniya solnechnyh energeticheskih ustanovok tradicionnymi sopostavimoj moshnosti Vysokaya stoimost konstrukcii svyazannaya s primeneniem redkih elementov k primeru indij i tellur Neobhodimost periodicheskoj ochistki otrazhayushej pogloshayushej poverhnosti ot zagryazneniya Nagrev atmosfery nad elektrostanciej Neobhodimost ispolzovaniya bolshih ploshadej Starenie fotoelementov Slozhnost proizvodstva i utilizacii samih fotoelementov v svyazi s soderzhaniem v nih yadovityh veshestv naprimer svinec kadmij gallij myshyak i t d Iz za nizkoj effektivnosti preobrazovaniya solnechnoj energii v elektrichestvo k p d ne bolee 30 bolshaya chast solnechnoj energii idut na nagrev solnechnyh batarej temperatura kotoryh dostigaet 50 70 C IstoriyaOsnovnaya statya Solnechnaya generaciya Godovaya vyrabotka elektroenergii v mire na SESGod Energiya GVt ch Godovoj prirost Dolya ot vsej2004 2 6 0 01 2005 3 7 42 0 02 2006 5 0 35 0 03 2007 6 8 36 0 03 2008 11 4 68 0 06 2009 19 3 69 0 10 2010 31 4 63 0 15 2011 60 6 93 0 27 2012 96 7 60 0 43 2013 134 5 39 0 58 2014 185 9 38 0 79 2015 253 0 36 1 05 2016 301 0 33 1 3 V 1985 godu vse ustanovlennye moshnosti mira sostavlyali 0 021 GVt V 2005 godu proizvodstvo fotoelementov v mire sostavlyalo 1 656 GVt Na nachalo 2010 goda obshaya mirovaya moshnost fotoelementnoj solnechnoj energetiki sostavlyala lish okolo 0 1 obshemirovoj generacii elektroenergii V 2010 h godah ezhegodnyj prirost energetiki sostavlyal v srednem okolo 50 V 2000 2010 h godah v kachestve osobogo vida stancij geliotermalnoj energetiki bylo prinyato vydelyat solnechnye sistemy koncentriruyushego tipa 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 K 2020 m godam solnechnaya energetika pereshla glavnym obrazom na generaciyu elektrichestva s pomoshyu solnechnyh batarej V seredine 2011 goda v fotoelektricheskoj promyshlennosti Germanii bylo zanyato bolee 100 tysyach chelovek V solnechnoj energetike SShA rabotali 93 5 tysyach chelovek V 2012 godu obshaya moshnost mirovyh gelioenergeticheskih ustanovok vyrosla na 31 GVt prevysiv 100 GVt Krupnejshie proizvoditeli fotoelementov v 2012 godu MVt Yingli 2300 First Solar 1800 Trina Solar 1600 1550 1500 Sharp 1050 Jinko Solar 900 850 750 Hanwha SolarOne 750 V 2013 godu globalno bylo ustanovleno 39 GVt fotoelektricheskih moshnostej V rezultate obshaya moshnost fotoelektricheskih ustanovok na nachalo 2014 goda ocenivalas v 139 GVt Liderom po ustanovlennoj moshnosti yavlyaetsya Evrosoyuz sredi otdelnyh stran Kitaj Po sovokupnoj moshnosti na dushu naseleniya lider Germaniya V 2010 godu 2 7 elektroenergii Ispanii bylo polucheno iz solnechnoj energii V 2011 godu okolo 3 elektroenergii Italii bylo polucheno iz fotoelektricheskih ustanovok V dekabre 2011 goda na Ukraine zaversheno stroitelstvo poslednej pyatoj 20 megavattnoj ocheredi solnechnogo parka v Perovo v rezultate chego ego summarnaya ustanovlennaya moshnost vozrosla do 100 MVt Solnechnyj park Perovo v sostave pyati ocheredej stal krupnejshim parkom v mire po pokazatelyam ustanovlennoj moshnosti Za nim sleduyut kanadskaya elektrostanciya Sarnia 97 MVt italyanskaya Montalto di Castro 84 2 MVt i nemeckaya Finsterwalde 80 7 MVt Zamykaet mirovuyu pyatyorku krupnejshih fotoelektricheskih parkov 80 megavattnaya elektrostanciya Ohotnikovo v Sakskom rajone Kryma V 2018 g Saudovskaya Araviya zayavila o namerenii postroit krupnejshuyu v mire solnechnuyu elektrostanciyu moshnostyu 200 GVt V 2020 godu obshaya ustanovlennaya moshnost vseh rabotayushih solnechnyh panelej na Zemle sostavila 760 GVt V 2019 godu obshaya ustanovlennaya moshnost vseh rabotayushih solnechnyh panelej na Zemle sostavila 635 GVt v tom godu rabotayushie solnechnye paneli na Zemle vsego proizveli 2 7 mirovoj elektroenergii Perspektivy solnechnoj elektroenergetiki Poluchennaya na osnove solnechnogo izlucheniya energiya gipoteticheski smozhet k 2050 godu obespechit 20 25 potrebnostej chelovechestva v elektrichestve i sokratit vybrosy uglekisloty Po dannym Mezhdunarodnogo energeticheskogo agentstva k seredine XXI veka pri sootvetstvuyushem urovne rasprostraneniya peredovyh tehnologij budet vyrabatyvat okolo 9 tysyach TV ch ili 20 25 vsego neobhodimogo elektrichestva chto obespechit sokrashenie vybrosov uglekislogo gaza na 6 mlrd tonn ezhegodno Ekonomika solnechnoj energetikiSebestoimost Tipichnye faktory stoimosti dlya solnechnoj energii dlya sluchaya fotovoltoniki vklyuchayut stoimost modulej konstrukcij dlya ih razmesheniya provodki invertorov stoimosti rabochej sily lyuboj zemli kotoraya mozhet potrebovatsya podklyuchenie k seti tehnicheskoe obsluzhivanie i masshtaby solnechnuyu insolyaciyu kotoruyu mesto ustanovki SES Fotoelektricheskie sistemy ne ispolzuyut toplivo a srok sluzhby modulej obychno sostavlyaet ot 25 do 40 let Takim obrazom pervonachalnye kapitalnye i finansovye zatraty sostavlyayut ot 80 do 90 stoimosti solnechnoj energii Ceny na ustanovku moshnostej Rashody na solnechnye moduli vysokoj moshnosti so vremenem znachitelno snizilis V SShA nachinaya s 1982 goda stoimost za kVt sostavlyala primerno 27 000 a v 2006 godu stoimost snizilas primerno do 4000 kVt Fotoelektricheskaya sistema v 1992 godu stoila primerno 16 000 kVt a v 2008 godu ona upala primerno do 6000 kVt V 2021 godu v SShA solnechnaya energiya dlya zhilyh domov stoila ot 2 do 4 za vatt no solnechnaya cherepica stoila znachitelno bolshe a stoimost solnechnyh batarej v ustanovkah obsluzhivayushih kommunalnye nuzhdy sostavlyala okolo 1 Vt Zavisimost proizvoditelnosti ot mestopolozheniya stancii Proizvoditelnost solnechnoj energii v regione zavisit ot solnechnoj radiacii kotoraya menyaetsya v techenie dnya i goda i zavisit ot shiroty i klimata Vyhodnaya moshnost fotoelektricheskoj sistemy takzhe zavisit ot temperatury okruzhayushej sredy skorosti vetra solnechnogo spektra mestnyh uslovij zagryazneniya i drugih faktorov Energiya vetra na sushe kak pravilo yavlyaetsya samym deshyovym istochnikom elektroenergii v Severnoj Evrazii Kanade nekotoryh chastyah Soedinyonnyh Shtatov i Patagonii v Argentine togda kak v drugih chastyah mira v osnovnom ispolzuetsya solnechnaya energiya ili rezhe kombinaciya vetra solnca i drugih vidov energiya s nizkim soderzhaniem ugleroda Mesta s naibolshej godovoj solnechnoj radiaciej nahodyatsya v zasushlivyh tropikah i subtropikah Pustyni lezhashie v nizkih shirotah obychno imeyut malo oblakov i mogut poluchat solnechnyj svet bolee desyati chasov v den Osveshenie zdanijOsnovnaya statya Svetovoj kolodec Svetovoj kolodec v Panteone Rim S pomoshyu solnechnogo sveta mozhno osveshat pomesheniya v dnevnoe vremya sutok Dlya etogo primenyayutsya svetovye kolodcy Prostejshij variant svetovogo kolodca otverstie v potolke yurty Svetovye fonari primenyayutsya dlya osvesheniya pomeshenij ne imeyushih okon podzemnye garazhi stancii metro promyshlennye zdaniya sklady tyurmy i t d Svetovoj kolodec diametrom 300 mm sposoben osveshat ploshad 8 m Odin kolodec pozvolyaet v evropejskih usloviyah predotvratit ezhegodnyj vybros v atmosferu do 7 4 tonn SO2 Svetovye kolodcy s optovoloknom razrabotany v 2004 godu v SShA V verhnej chasti takogo kolodca primenyayutsya parabolicheskie kollektory Primenenie solnechnyh kolodcev pozvolyaet sokratit potreblenie elektroenergii v zimnee vremya sokratit deficit solnechnogo sveta u lyudej nahodyashihsya v zdanii Solnechnaya termalnaya energetikaOsnovnye stati Geliotermalnaya energetika Solnechnyj vodonagrevatel i Solnechnyj kollektor Solnechnaya energiya shiroko ispolzuetsya kak dlya nagreva vody tak i dlya proizvodstva elektroenergii Solnechnye kollektory proizvodyatsya iz dostupnyh materialov stal med alyuminij i t d to est bez primeneniya deficitnogo i dorogogo kremniya Eto pozvolyaet znachitelno sokratit stoimost oborudovaniya i proizvedyonnoj na nyom energii V nastoyashee vremya imenno solnechnyj nagrev vody yavlyaetsya samym effektivnym sposobom preobrazovaniya solnechnoj energii V 2001 godu stoimost elektroenergii poluchennoj v solnechnyh kollektorah sostavlyala 0 09 0 12 za kVt ch Departament energetiki SShA prognoziruet chto stoimost elektroenergii proizvodimoj solnechnymi koncentratorami snizitsya do 0 04 0 05 k 2015 2020 godam V 2007 godu v Alzhire nachalos stroitelstvo gibridnyh elektrostancij V dnevnoe vremya sutok elektroenergiya proizvoditsya parabolicheskimi koncentratorami a nochyu iz prirodnogo gaza Na nachalo 2010 goda obshaya mirovaya moshnost solnechnoj termalnoj energetiki koncentratornyh solnechnyh stancij dostigla odnogo gigavatta K 2020 godu strany Evrosoyuza planiruyut postroit 26 3 GVt solnechnyh termalnyh moshnostej Solnechnaya kuhnyaSolnechnaya zharovnyaOsnovnaya statya Solnechnaya pech Solnechnye kollektory mogut primenyatsya dlya prigotovleniya pishi Temperatura v fokuse kollektora dostigaet 150 S Takie kuhonnye pribory mogut shiroko primenyatsya v razvivayushihsya stranah Stoimost materialov neobhodimyh dlya proizvodstva prostejshej solnechnoj kuhni sostavlyaet 3 7 Tradicionnye ochagi dlya prigotovleniya pishi imeyut termicheskuyu effektivnost okolo 10 V razvivayushihsya stranah dlya prigotovleniya pishi aktivno ispolzuyutsya drova Ispolzovanie drov dlya prigotovleniya pishi privodit k massirovannoj vyrubke lesov i vredu dlya zdorovya Naprimer v Indii ot szhiganiya biomassy ezhegodno postupaet v atmosferu bolee 68 mln t SO2 V Ugande srednee domohozyajstvo ezhemesyachno potreblyaet 440 kg drov Domohozyajki pri prigotovlenii pishi vdyhayut bolshoe kolichestvo dyma chto privodit k uvelicheniyu zabolevaemosti dyhatelnyh putej Po dannym Vsemirnoj organizacii zdravoohraneniya v 2006 godu v 19 stranah yuzhnee Sahary Pakistane i Afganistane ot zabolevanij dyhatelnyh putej umerlo 800 tysyach detej i 500 tysyach zhenshin Sushestvuyut razlichnye mezhdunarodnye programmy rasprostraneniya solnechnyh kuhon Naprimer v 2008 godu Finlyandiya i Kitaj zaklyuchili soglashenie o postavkah 19 000 solnechnyh kuhon v 31 derevnyu Kitaya Eto pozvolit sokratit vybrosy SO2 na 1 7 mln t v 2008 2012 godah V budushem Finlyandiya smozhet prodavat kvoty na eti vybrosyIspolzovanie solnechnoj energii v himicheskom proizvodstveIzrailskij Weizmann Institute of Science v 2005 godu ispytal tehnologiyu polucheniya neokislennogo cinka v solnechnoj bashne Oksid cinka v prisutstvii drevesnogo uglya nagrevalsya zerkalami do temperatury 1200 S na vershine solnechnoj bashni V rezultate processa poluchalsya chistyj cink Dalee cink mozhno germetichno upakovat i transportirovat k mestam proizvodstva elektroenergii Na meste cink pomeshaetsya v vodu v rezultate himicheskoj reakcii poluchaetsya vodorod i oksid cinka Oksid cinka mozhno eshyo raz pomestit v solnechnuyu bashnyu i poluchit chistyj cink Tehnologiya proshla ispytaniya v solnechnoj bashne kanadskogo Institute for the Energies and Applied Research Shvejcarskaya kompaniya Clean Hydrogen Producers CHP razrabotala tehnologiyu proizvodstva vodoroda iz vody pri pomoshi parabolicheskih solnechnyh koncentratorov Ploshad zerkal ustanovki sostavlyaet 93 m V fokuse koncentratora temperatura dostigaet 2200 S Voda nachinaet razdelyatsya na vodorod i kislorod pri temperature bolee 1700 S Za svetovoj den 6 5 chasov 6 5 kVt ch m ustanovka CHP mozhet razdelyat na vodorod i kislorod 94 9 litrov vody Proizvodstvo vodoroda sostavit 3800 kg v god okolo 10 4 kg v den V svoyu ochered vodorod mozhet ispolzovatsya dlya proizvodstva elektroenergii ili v kachestve topliva na transporte 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 zheleznodorozhnyh 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 km so skorostyu 48 km ch 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 takzheMediafajly na Vikisklade Solnechnaya generaciya Solnechnaya batareya Fotovoltaika Solnechnaya elektrostanciya Solnechnyj vodonagrevatel Solnechnoe opresnenie Elektromobili na solnechnyh batareyah Energeticheskaya bashnya Solnechnaya arhitektura Preobrazovanie solnechnoj energiiPrimechaniyaKalifornijskaya elektrostanciya Million Solar Roofs summarnoj moshnostyu 3 GVt Arhivnaya kopiya ot 6 oktyabrya 2014 na Wayback Machine 15 12 2005 Geopolitika solnca neopr Chastnyj korrespondent 22 noyabrya 2008 Data obrasheniya 22 noyabrya 2008 Arhivirovano 22 avgusta 2011 goda Executive summary Electricity 2025 Analysis brit angl IEA Data obrasheniya 12 maya 2025 Peverieri Anna 9 iyulya 2025 Solar tops EU power mix for first time in June Ember says Reuters angl Data obrasheniya 10 iyulya 2025 Lapaeva Olga Fedorovna Transformaciya energeticheskogo sektora ekonomiki pri perehode k energosberegayushim tehnologiyam i vozobnovlyaemym istochnikam energii rus Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta 2010 Vyp 13 119 Arhivirovano 6 avgusta 2016 goda 15 solnechnyh elektrostancij v Germanii neobhodimo menyat iz za rannego stareniya na ih zamenu neobhodimo 2 mlrd evro David Szondy Stanford researchers develop self cooling solar cells angl gizmag com 25 iyulya 2014 Data obrasheniya 6 iyunya 2016 Arhivirovano 23 maya 2016 goda BP Statistical Review of World Energy June 2015 Renewables section PDF BP Iyun 2015 Arhivirovano PDF 7 iyulya 2015 Data obrasheniya 25 sentyabrya 2015 BP Statistical Review of World Energy June 2015 Electricity section PDF BP Iyun 2015 Arhivirovano PDF 23 sentyabrya 2015 Data obrasheniya 25 sentyabrya 2015 Statisticheskoe obozrenie Vsemirnoj energeticheskoj organizacii 2017 goda BP Iyun 2017 Arhivirovano 6 dekabrya 2018 Data obrasheniya 27 yanvarya 2018 Solnechnye tehnologii obespechat chetvert elektrichestva Dmitrij Nikitin Trudnyj put k solncu sogreet li Rossiyu solnechnaya energetika neopr RBK 17 iyunya 2013 Data obrasheniya 15 iyunya 2013 Arhivirovano iz originala 20 iyunya 2013 goda Stephen Lacey Green Jobs Are Real German and American Solar Industry Both Employ More People Than U S Steel Production 17 Iyun 2011 g neopr Data obrasheniya 30 iyunya 2011 Arhivirovano 17 iyunya 2013 goda Graph of the Day World s top ten solar PV suppliers 15 April 2013 RE neweconomy Renewables 2014 Global Status Report neopr Data obrasheniya 23 iyunya 2014 Arhivirovano iz originala 12 noyabrya 2020 goda Gero Ryuter Andrej Gurkov Mirovaya solnechnaya energetika perelomnyj god neopr Deutsche Welle 29 maya 2013 Data obrasheniya 15 iyunya 2013 Arhivirovano 19 iyunya 2013 goda Paul Gipe Spain Generated 3 of its Electricity from Solar in 2010 28 Yanvar 2011 g neopr Data obrasheniya 31 yanvarya 2011 Arhivirovano 29 dekabrya 2014 goda Paul Gipe Italy Passes 7 000 MW of Total Installed Solar PV 22 Iyul 2011 g neopr Data obrasheniya 3 avgusta 2011 Arhivirovano 15 iyulya 2014 goda Activ Solar postroila v Krymu krupnejshuyu solnechnuyu elektrostanciyu v mire neopr Data obrasheniya 2 marta 2012 Arhivirovano iz originala 19 iyunya 2013 goda Saudovskaya Araviya zamenit neft solnechnymi batareyami Arhivnaya kopiya ot 3 aprelya 2018 na Wayback Machine Deutsche Welle 30 03 2018 Istochnik neopr Data obrasheniya 12 avgusta 2021 Arhivirovano 15 iyunya 2021 goda PHOTOVOLTAICS REPORT neopr 4 16 sentyabrya 2020 Data obrasheniya 15 iyulya 2021 Arhivirovano 9 avgusta 2014 goda BP Global Solar energy neopr Data obrasheniya 27 yanvarya 2018 Arhivirovano 6 dekabrya 2018 goda Renewables 2021 Analysis angl IEA Data obrasheniya 3 iyunya 2022 Arhivirovano 3 dekabrya 2021 goda Govinda R Timilsina Lado Kurdgelashvili Patrick A Narbel Solar energy Markets economics and policies angl Renewable and Sustainable Energy Reviews 2012 01 Vol 16 iss 1 P 449 465 doi 10 1016 j rser 2011 08 009 Arhivirovano 18 iyunya 2022 goda Solar Shingles Vs Solar Panels Cost Efficiency amp More 2022 amer angl EcoWatch Data obrasheniya 3 iyunya 2022 Arhivirovano 3 iyunya 2022 goda Solar Farms What Are They and How Much Do They Cost amer angl EnergySage Blog 9 noyabrya 2021 Data obrasheniya 3 iyunya 2022 Arhivirovano 18 aprelya 2022 goda Dmitrii Bogdanov Manish Ram Arman Aghahosseini Ashish Gulagi Ayobami Solomon Oyewo Low cost renewable electricity as the key driver of the global energy transition towards sustainability angl Energy 2021 07 Vol 227 P 120467 doi 10 1016 j energy 2021 120467 Arhivirovano 20 iyunya 2022 goda Wayback Machine neopr web archive org 22 avgusta 2017 Data obrasheniya 3 iyunya 2022 Arhivirovano 22 avgusta 2017 goda sunshine neopr web archive org 23 sentyabrya 2015 Data obrasheniya 3 iyunya 2022 Arhivirovano 23 sentyabrya 2015 goda BBC News Alfredo Moser Bottle light inventor proud to be poor neopr Data obrasheniya 7 fevralya 2017 Arhivirovano 6 noyabrya 2013 goda Tildy Bayar Solar Thermal Holds Steady in Europe 15 Oktyabr 2012 g neopr Data obrasheniya 14 noyabrya 2012 Arhivirovano 16 aprelya 2013 goda Britannica Book of the Year 2008 Arhivnaya kopiya ot 13 yanvarya 2017 na Wayback Machine MacCready Paul Beattie p 140LiteraturaD Mak Vejg Primenenie solnechnoj energii M Energoizdat 1981 210 s Umarov G Ya Ershov A A Solnechnaya energetika M Znanie 1974 64 s Alekseev V V Chekarev K V Solnechnaya energetika M Znanie 1991 64 s A Ershov XX vek u poroga solnechnoj epohi Vokrug sveta 1975 11 S 46 51 Alfyorov Zh I Andreev V M Rumyancev V D Tendencii i perspektivy razvitiya solnechnoj fotoenergetiki Fizika i tehnika poluprovodnikov 2004 T 38 Vyp 8 S 937 948

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто