Связаться с нами
Ученые из Берлинского технического университета, Rena Technologies, Института строительной физики Фраунгофера IBP и Института солнечных энергетических систем Фраунгофера ISE разработали обширную модель потока воды на заводе по производству солнечных батарей мощностью 5 гигаватт. Они протестировали реализацию двух разных стратегий кругового водопользования. Результаты исследования показывают, что с помощью современных производственных технологий технически возможно добиться экономии воды до 79% и сокращения сточных вод до 84% при производстве солнечных батарей. Это позволяет строить новые заводы по производству солнечных батарей в местах с меньшим количеством воды.
Исследовательская группа проанализировала потоки воды, сточных вод и материалов для производства солнечных элементов PERC мощностью 5 гигаватт. Их результаты также полезны для заводов, где производятся или переоборудуются солнечные элементы Heterojunction или TOPCon, поскольку потоки сточных вод для этих типов элементов очень похожи. Как объясняет Питер Браиловский из Fraunhofer ISE: «Мы проанализировали различные возможности экономии и переработки воды на основе этой производственной модели. Мы можем рекомендовать два подхода: повторное использование слабозагрязненных сточных вод (LCR) и «Минимальный сброс жидкости» (MLD), который предполагает повторное использование некоторые остаточные вещества."
"Результаты показывают, что при использовании сценария MLD можно сэкономить до 80 % потребности в пресной воде и сточных вод на заводе по производству солнечных батарей, – говорит Яша Райх, ученый из Берлинского технического университета. — Если использовать подход LCR, применяется, мы можем достичь экономии до 40%». В то же время реализация этих мер по экономии не приведет к дополнительным затратам на производство, а скорее приведет к небольшой экономии затрат. Замкнутый водный цикл может значительно снизить риск остановки завода из-за нехватки воды, например, во время аномальной жары в России. летом, еженедельные расходы на которые могут стоить до 1,9 миллиона евро.
По мнению ученых, солнечные элементы уже являются очень экологичным продуктом. При включении в фотоэлектрический модуль энергия, использованная при его изготовлении, окупается в кратчайшие сроки. В случае фотоэлектрических установок в Центральной Европе это обычно происходит в течение 1,3 года. «Но нам не следует почивать на лаврах, — говорит Йохен Рентч, руководитель отдела трансфера технологий в области фотоэлектрической энергии в Fraunhofer ISE. — Как и везде в производстве, фотоэлектрическая энергия также должна стать частью экономики замкнутого цикла».
Достижения в области экономии воды при производстве солнечных элементов не только делают производственный процесс более устойчивым, но и расширяют возможности создания заводов в регионах с ограниченными водными ресурсами. После того, как эти высокоэффективные солнечные элементы будут произведены, следующим важным шагом станет эффективное хранение вырабатываемой солнечной энергии для обеспечения стабильного и надежного энергоснабжения.
ACE Battery предлагает самое современное оборудование решение для хранения солнечной энергиинс создан для максимизации полезности солнечной энергии. Путем интеграции этих систем хранения с солнечными установками избыточная энергия, собранная в солнечные периоды, может храниться и использоваться в периоды слабого солнечного света, например, в ночное время или пасмурные дни. Это обеспечивает стабильное энергоснабжение и повышает общую эффективность и устойчивость солнечных энергетических систем.
Включение Аккумулятор ACEПередовая технология хранения позволяет оптимально использовать электроэнергию, вырабатываемую солнечными элементами, поддерживая переход к более устойчивой и отказоустойчивой энергетической инфраструктуре. Таким образом, сочетание водосберегающего производства солнечных батарей и эффективных решений по хранению энергии представляет собой значительный шаг к более экологичному и устойчивому будущему.
Если у вас возникнут вопросы, наш специалист свяжется с вами!