Որո՞նք են արևային ֆոտովոլտային վահանակների առավելություններն ու թերությունները։

sdf_20230331173524
Արևային ֆոտովոլտային էներգիայի արտադրության առավելությունները 
1. Էներգետիկ անկախություն
Եթե դուք ունեք էներգիայի կուտակիչով արևային համակարգ, կարող եք շարունակել էլեկտրաէներգիա արտադրել արտակարգ իրավիճակներում: Եթե ապրում եք անվստահելի էլեկտրացանց ունեցող տարածքում կամ մշտապես վտանգված եք վատ եղանակային պայմաններից, ինչպիսիք են թայֆունները, ապա այս էներգիայի կուտակիչ համակարգը շատ անհրաժեշտ է:
2. Խնայեք էլեկտրաէներգիայի վճարները
Արևային ֆոտովոլտային վահանակները կարող են արդյունավետորեն օգտագործել արևային էներգիայի ռեսուրսները՝ էլեկտրաէներգիա արտադրելու համար, ինչը կարող է զգալիորեն խնայել էլեկտրաէներգիայի վճարները տանը օգտագործելիս։
3. Կայունություն
Նավթը և բնական գազը անկայուն էներգիայի աղբյուրներ են, քանի որ մենք դրանք օգտագործում ենք միաժամանակ այդ ռեսուրսները սպառելու հետ։ Սակայն, ընդհակառակը, արևային էներգիան կայուն է, քանի որ արևի լույսը անընդհատ համալրվում է և լուսավորում է երկիրը ամեն օր։ Մենք կարող ենք օգտագործել արևային էներգիան՝ առանց անհանգստանալու, թե արդյոք կսպառենք մոլորակի բնական ռեսուրսները ապագա սերունդների համար։
4. Ցածր սպասարկման ծախսեր
Արևային ֆոտովոլտային վահանակները շատ բարդ էլեկտրական բաղադրիչներ չունեն, ուստի դրանք հազվադեպ են խափանվում կամ մշտական ​​սպասարկման կարիք ունենում՝ օպտիմալ աշխատանքը պահպանելու համար։
Արևային մարտկոցների ծառայության ժամկետը 25 տարի է, սակայն շատ մարտկոցներ ավելի երկար են ծառայում, ուստի հազվադեպ է անհրաժեշտ լինում վերանորոգել կամ փոխարինել արևային ֆոտովոլտային մարտկոցները։
asdasd_20230331173642
Արևային ֆոտովոլտային էներգիայի արտադրության թերությունները
1. Ցածր փոխակերպման արդյունավետություն
Ֆոտովոլտային էներգիայի արտադրության ամենահիմնական միավորը արևային մարտկոցային մոդուլն է: Ֆոտովոլտային էներգիայի արտադրության փոխակերպման արդյունավետությունը վերաբերում է այն արագությանը, որով լույսի էներգիան փոխակերպվում է էլեկտրական էներգիայի: Ներկայումս բյուրեղային սիլիցիումային ֆոտովոլտային բջիջների փոխակերպման արդյունավետությունը կազմում է 13%-ից 17%, մինչդեռ ամորֆ սիլիցիումային ֆոտովոլտային բջիջներինը՝ ընդամենը 5%-ից 8%: Քանի որ ֆոտոէլեկտրական փոխակերպման արդյունավետությունը չափազանց ցածր է, ֆոտովոլտային էներգիայի արտադրության հզորության խտությունը ցածր է, և դժվար է ձևավորել բարձր հզորության էներգիայի արտադրության համակարգ: Հետևաբար, արևային բջիջների ցածր փոխակերպման արդյունավետությունը խոչընդոտ է ֆոտովոլտային էներգիայի արտադրության լայնածավալ առաջխաղացմանը:
2. Անընդհատ աշխատանք
Երկրի մակերևույթին ֆոտովոլտային էներգիայի արտադրության համակարգերը կարող են էլեկտրաէներգիա արտադրել միայն ցերեկը և չեն կարող էլեկտրաէներգիա արտադրել գիշերը: Եթե տիեզերքում ցերեկվա և գիշերվա միջև տարբերություն չկա, արևային մարտկոցները կարող են անընդհատ էլեկտրաէներգիա արտադրել, ինչը անհամատեղելի է մարդկանց էլեկտրաէներգիայի կարիքների հետ:
3. Այն մեծապես կախված է կլիմայական և շրջակա միջավայրի գործոններից
Արևային ֆոտովոլտային էներգիայի արտադրության էներգիան գալիս է անմիջապես արևի լույսից, և երկրի մակերևույթին գտնվող արևի լույսը մեծապես կախված է կլիմայից: Անձրևոտ և ձյունառատ օրերի, ամպամած օրերի, մառախուղի օրերի և նույնիսկ ամպամածության երկարատև փոփոխությունները լրջորեն կազդեն համակարգի էլեկտրաէներգիայի արտադրության վիճակի վրա:
asdasdasd_20230331173657

Հրապարակման ժամանակը. Մարտ-31-2023