2024-10-29
Цапля Солнечнаяв прошлом году запустила систему вертикального монтажа солнечных панелей и приобрела множество клиентов во многих странах. Вам, наверное, было интересно, как это работает. Сегодня давайте взглянем на самую большую в мире вертикальную солнечную крышу в Норвегии.
Вертикальные солнечные панели оказываются новым решением для северных регионов, производя на 20 процентов больше энергии, чем традиционные панели.
На национальном футбольном стадионе Норвегии есть менее известная звездная достопримечательность: 1242 солнечные панели, протянувшиеся по крыше.
Это не традиционные панели плоской крыши. Мини-солнечные панели квадратной формы имеют две ключевые особенности, которые отличают их от тех, которые обычно встречаются на зданиях: они двусторонние, то есть имеют две активные стороны, и устанавливаются вертикально.
В июне 2024 года на стадионе «Уллеваал» в Осло была установлена крупнейшая в мире вертикальная установка солнечных батарей на крыше, что поставило стадион в авангарде инноваций в области возобновляемых источников энергии.
На первый взгляд панели выглядят хрупкими, и можно опасаться наступить на них. Но во время посещения стадиона мы быстро узнаем, что они невероятно эффективны в выработке солнечной энергии.
В чем разница между вертикальными и горизонтальными солнечными панелями?
Может показаться нелогичным не наклонять солнечные панели прямо к солнцу, поскольку установки обычно располагаются под углом, соответствующим широте, на которой расположены здания. Однако недавние исследования показывают, что двусторонние вертикальные фотоэлектрические (PV) панели могут превосходить традиционные модели с точки зрения выработки энергии.
Ученые голландской исследовательской организации TNO выяснили, почему это так. Это происходит не потому, что двусторонние солнечные панели имеют две одинаковые, но противоположные стороны, а потому, что традиционные наклонные фотоэлектрические панели имеют тенденцию перегреваться, когда солнечный свет слишком яркий.
«Более низкие рабочие температуры соответствуют повышению производительности», — объясняет Бас ван Акен, ученый из TNO.
«Фотоэлектрические панели теряют около 1 процента производительности на каждые 2–3 градуса Цельсия, которые они нагревают. Фотоэлектрические системы с наклонной крышей могут легко нагреваться на 50 градусов, в то время как в фотоэлектрических системах открытого грунта панели становятся на 25–30 градусов теплее окружающего воздуха», — добавляет он.
Вертикальные солнечные панели могут производить до 20 процентов больше энергии, что делает их ценными в климате с суровыми и темными зимами, где максимальное производство энергии в течение более коротких дней имеет решающее значение.
На стадионе «Уллеваал» панели обращены прямо к солнцу, а фотоэлектрическая система ориентирована с севера на юг, чтобы улавливать свет в часы пик в начале дня. «Мы выбрали эту ориентацию, потому что хотим производить больше энергии зимой, когда цены на электроэнергию выше», — говорит Лиз Кристин Сансби, менеджер по недвижимости стадиона.
Эти панели также можно комбинировать с зелеными крышами, которые помогают городам поглощать CO2 и становятся более экологически чистыми – функция, которая невозможна с наклонными панелями. В Германии солнечные балконы – небольшие панели, установленные на террасах квартир – становятся популярными как способ компенсировать индивидуальное потребление энергии.
По мнению Европейской комиссии, интеграция этой технологии может еще больше помочь Европе исправить колебания цен на энергоносители и обеспечить большую энергетическую безопасность.
Однако вертикальные фотоэлектрические системы не являются частью гонки «победитель получает все». Монгстад предполагает, что в ближайшее время перехода с горизонтальных фотоэлектрических систем на вертикальные не произойдет; это изменение, скорее всего, произойдет, когда старые установки достигнут конца своего жизненного цикла, и в этот момент компании могут заменить старые панели вертикальными.
Только сочетание наклонов — от вертикального к горизонтальному и ориентации с востока на запад и с юга на север — поможет генерировать постоянную энергию в течение дня и еще больше стабилизировать цены на энергоносители на континенте.