Чтобы произвести энергию, нужно затратить энергию. Начиная с добычы кварца и заканчивая покрытием этиленвинилацетатной пленкой, производство фотоэлектрических преобразователей требует энергии – чаще всего энергии горения невозобновляемых источников, таких как уголь или нефть.
Однако новое исследование показывает, что даже при всех затратах, солнечная энергия может сократить загрязнение воздуха на 90% при замене ею традиционных источников.
Василис Фтенакис, ученый из национальной лаборатории Брукхэвен в Аптоне, штат Нью-Йорк, вместе с коллегами изучил четыре самых распространенных типа солнечных элементов и их производственные цепочки.
Выяснилось, что даже наименее мощные тонкопленочные фотопреобразователи с учетом всего производственного цикла значительно превосходят по чистоте ископаемые виды энергии. Наиболее «грязная» стадия производства солнечных батарей – сжигание угля для генерации электроэнергии, необходимой на большинстве технологических этапов.
Один солнечный элемент отдает энергию, затраченную на его производство за период от одного до трех лет. Даже самый энергозатратный элемент – монокристаллический с КПД около 14% требует всего 55 грамм выбросов в атмосферу на каждый кВт-час. Для сравнения уголь для той же мощности выбрасывает1 кг веществ, влияющих на глобальное потепление.
Энергетическая эффективность солнечных элементов будет только расти, поскольку технология их производства постоянно совершенствуется. А если еще добиться производства солнечных батарей с помощью энергии самих же батарей, перспективы выглядят еще заманчивее.
www.sciam.com
Однако новое исследование показывает, что даже при всех затратах, солнечная энергия может сократить загрязнение воздуха на 90% при замене ею традиционных источников.
Василис Фтенакис, ученый из национальной лаборатории Брукхэвен в Аптоне, штат Нью-Йорк, вместе с коллегами изучил четыре самых распространенных типа солнечных элементов и их производственные цепочки.
Выяснилось, что даже наименее мощные тонкопленочные фотопреобразователи с учетом всего производственного цикла значительно превосходят по чистоте ископаемые виды энергии. Наиболее «грязная» стадия производства солнечных батарей – сжигание угля для генерации электроэнергии, необходимой на большинстве технологических этапов.
Один солнечный элемент отдает энергию, затраченную на его производство за период от одного до трех лет. Даже самый энергозатратный элемент – монокристаллический с КПД около 14% требует всего 55 грамм выбросов в атмосферу на каждый кВт-час. Для сравнения уголь для той же мощности выбрасывает
Энергетическая эффективность солнечных элементов будет только расти, поскольку технология их производства постоянно совершенствуется. А если еще добиться производства солнечных батарей с помощью энергии самих же батарей, перспективы выглядят еще заманчивее.
www.sciam.com
6 комментариев:
Понравилась заметка и новый дизайн блога. Какой размер картинки в заглавии блога?
Спасибо
1280x144
Отчего забросили вести интересный блог?
Пока бизнесс не будет заинтересован в использовании солнечной энергии, никакие доводы об экологическом преимуществе этой технологии их не убедят.
я пишу про кошек http://poigrat-v-pitomca.blogspot.com/2011/10/blog-post.html
cher проверить исходящие avi
Отправить комментарий