Преимущества выработки солнечной фотоэлектрической энергии
1. Энергетическая независимость
Если у вас есть солнечная электростанция с накопителем энергии, вы можете продолжать вырабатывать электроэнергию в чрезвычайных ситуациях. Если вы живете в районе с ненадежной электросетью или постоянно подвергаетесь угрозе суровых погодных условий, таких как тайфуны, эта система хранения энергии крайне необходима.
2. Экономия на счетах за электроэнергию.
Солнечные фотоэлектрические панели могут эффективно использовать ресурсы солнечной энергии для выработки электроэнергии, что позволяет значительно сэкономить на счетах за электроэнергию при использовании в домашних условиях.
3. Устойчивое развитие
Нефть и природный газ являются неэкологичными источниками энергии, поскольку мы используем их одновременно с потреблением этих ресурсов. Солнечная энергия, напротив, является экологически устойчивой, поскольку солнечный свет постоянно восполняется и освещает Землю каждый день. Мы можем использовать солнечную энергию, не беспокоясь о том, что это истощит природные ресурсы планеты для будущих поколений.
4. Низкие затраты на техническое обслуживание.
Солнечные фотоэлектрические панели не содержат множества сложных электрических компонентов, поэтому они редко выходят из строя и не требуют постоянного обслуживания для поддержания оптимальной работы.
Срок службы солнечных панелей составляет 25 лет, но многие панели прослужат дольше, поэтому вам редко потребуется ремонтировать или заменять солнечные фотоэлектрические панели.
Недостатки солнечной фотоэлектрической генерации электроэнергии
1. Низкая эффективность преобразования
Наиболее базовой единицей фотоэлектрической генерации энергии является солнечный элемент. Эффективность преобразования фотоэлектрической энергии — это скорость, с которой световая энергия преобразуется в электрическую. В настоящее время эффективность преобразования фотоэлектрических элементов из кристаллического кремния составляет от 13% до 17%, тогда как у фотоэлектрических элементов из аморфного кремния она составляет всего от 5% до 8%. Поскольку эффективность фотоэлектрического преобразования слишком низка, плотность мощности фотоэлектрической генерации низка, и трудно создать высокоэффективную систему генерации электроэнергии. Поэтому низкая эффективность преобразования солнечных элементов является узким местом, препятствующим широкомасштабному внедрению фотоэлектрической генерации энергии.
2. Работа с перерывами
На поверхности Земли фотоэлектрические системы выработки электроэнергии могут производить электричество только днем и не могут производить его ночью. Если в космосе нет различия между днем и ночью, солнечные батареи могут вырабатывать электричество непрерывно, что не соответствует потребностям людей в электроэнергии.
3. На него сильно влияют климатические и экологические факторы.
Энергия солнечных фотоэлектрических систем поступает непосредственно от солнечного света, а количество солнечного света на поверхности Земли сильно зависит от климата. Долгосрочные изменения количества дождливых и снежных дней, облачных дней, туманных дней и даже облачности серьезно повлияют на состояние выработки электроэнергии системой.
Дата публикации: 31 марта 2023 г.