Архив рубрики «Энергия солнца»

В ОАЭ появится крупная солнечная электростанция

18.06.2010

Abengoa (Испания) и Total (Франция) в сотрудничестве с энергетической компанией Masdar (ОАЭ) планируют построить в ОАЭ в эмирате Абу-Даби солнечную электростанцию Shams 1 мощностью 100 МВт. Стоимость строительства составляет порядка 600 млн долл. Строительство гелиоэлектростанции начнется в 3-м квартале 2010 г. и закончится в 2012 г. Доли в СП распределяются следующим образом: Masdar – 60%, Total – 20% и Abengoa Solar – 20%.

Для строительства Shams 1 выбран участок вблизи города Мадинат-Заед в 120 км от столицы страны Абу-Даби. СЭС будет концентраторного типа и станет крупнейшей среди солнечных электростанций такого типа. Для сбора солнечной энергии будут использованы 768 параболических зеркал, расположенных на участке 2,5 км².

Арабское солнце поставит рекорд в альтернативной энергетике

14.06.2010

Через два года в эмирате Абу-Даби появится рекордная солнечная электростанция. На некоторое время она окажется самой мощной единичной солнечной установкой в мире. И не случайно: столь богатый нефтью край, как ни удивительно, всё больше и больше внимания уделяет альтернативной энергетике. ОАЭ твёрдо намерены стать одним из лидеров в данной сфере.

Грандиозный план составила энергетическая компания Masdar (она же — Abu Dhabi Future Energy Company). Эта фирма всемирно известна по реализуемому ныне проекту города с нулевым выбросом вредных веществ, футуристическим обликом и транспортом Masdar City.

Крупнейшую на планете (или одну из крупнейших, если учесть другие проекты «на подходе») солнечную электростанцию концентрирующего типа (CSP) энергетики возведут в местечке Мадинат-Зайед (Madinat Zayed) в 120 километрах от города Абу-Даби.

Для постройки первой установки такого типа на Ближнем Востоке Masdar заключила соглашение с испанской компанией Abengoa Solar. На солнечных электростанциях самой разной конструкции она, можно сказать, собаку съела.

Новый комплекс по имени Shams 1 (название, кстати, по-арабски значит «солнце») обойдётся партнёрам в $600 миллионов. Он займёт площадь 2,5 квадратных километра, на которых расположатся 768 параболических зеркальных коллекторов (parabolic trough).

Блестящие желоба будут нагревать масло, курсирующее по трубам, а уже эта раскалённая жидкость, в свою очередь, превратит в пар высокого давления воду. Пар должен вращать турбину, как у обычной тепловой электростанции.

Мощность Shams 1 составит 100 мегаватт. Она покроет потребность 62 тысяч домов, — утверждает пресс-релиз Abengoa.

Хотя в ОАЭ солнечных дней много, на случай непогоды или продолжения работы станции ночью в конструкции Shams 1 будут предусмотрены нагреватели, работающие от природного газа. Такая гибридность (читай, гибкость) – явное преимущество данного типа станции перед солнечными установками на основе фотоэлектрических панелей.

Заметим, Abengoa Solar хорошо известна постройкой ещё одной разновидности CSP — «солнечных башен» (solar power tower). В Испании у неё работают, к примеру, красивые и эффектные установки на 11 мегаватт (это первая в Европе коммерческая термальная солнечная электростанция) и её «молодая сестра» на 20 мегаватт.

Однако, когда речь заходит о гораздо больших мощностях, похоже, схема с рядами параллельных коллекторов становится более оптимальным решением.

Но рекорды на этом не закончатся. Если говорить не о единичных установках, а об интегрированных комплексах тесно соседствующих систем, стоит отметить калифорнийский проект россыпи солнечных башен суммарной производительностью 1,31 гигаватта, индийский план гигантского «солнечного набора» на 5 гигаватт и европейский проект возведения в Сахаре протяжённой сети солнечных электростанций «на сумму» в 100 гигаватт.

Абу-Даби, однако, не останется в стороне от этой гонки. Электростанция Shams превратится в серию. Позднее партнёры по проекту планируют возвести в эмирате станции Shams 2 и Shams 3.

Если Shams 1 построят в срок, она станет первым во всех ОАЭ «солнечным» комплексом действительно промышленного масштаба. И первым шагом к цели, заявленной Абу-Даби: к 2020 году производить 7% своей электроэнергии за счёт «зелёных» возобновляемых источников.

В ОАЭ появится крупнейшая в мире солнечная электростанция

10.06.2010

В Абу-Даби появится самая крупная в мире солнечная электростанция, сообщает Правда.ru.

Финансировать проект будут испанская компания Abengoa и французская Total при поддержке эмиратской Masdar. По оценкам экспертов, мощность станции составит порядка 100 мегаватт.
Проект, который получил название Shams 1 (Солнце-1), оценивается примерно в 600 миллионов долларов. Электростанция будет сооружена в 120 километрах от эмиратской столицы Абу-Даби.

Для выработки энергии будут использованы 768 параболических(вогнутых) зеркал, расположенных на участке 2,5 квадратных километра. Старт строительству будет дан в конце этого года.

Япония: Луна может стать солнечной электростанцией

07.06.2010

В Японии предстален очередной проект по производству и передаче солнечной энергии из космоса на Землю. Разработчики японской компании Shimizu Corporation предлагают построить вокруг Луны кольцо из солнечных батарей длиной 9 тыс. км. Солнечную энергию предполагается передаваться на Землю с помощью микроволн и лазеров.

В Китае появится солнечная деревня

04.06.2010

Суть проекта состоит в разработке и строительстве крупнейшей в мире солнечной электростанции в Dezhou, городском округе в китайской провинции Шаньдун. Запланированное строительство будет стоить 740 миллионов

Правительство Китая предпринимает смелые попытки совместить головокружительное экономическое развитие с решением экологических проблем. Планируется, что помочь им в этом должен проект под нескромным названием «The Biggest Solar Energy Production Base in the Whole World» или попросту Solar Valley, которым занимается компания Himin Solar Energy. Суть проекта состоит в разработке и строительстве крупнейшей в мире солнечной электростанции в Dezhou, городском округе в китайской провинции Шаньдун. Запланированное строительство будет стоить 740 миллионов долларов, и уже сейчас оно рассчитано на 100 арендаторов, пишет UBR

Компания «Himin Solar Energy» является крупнейшей китайской компанией, производящей солнечные системы отопления. Они посвятили себя разработке и производству альтернативных источников энергии. Основную продукцию компании составляют: солнечные водонагреватели, солнечные панели, солнечные системы сплит, светильники и фонари на солнечных батареях, и многое другое. Офис компании расположен в Sun-Moon Mansion, самом большом в мире офисном здании (см. заметку «Самое большое в мире офисное здание работающее на солнечной энергии»), работоспособность которого обеспечивает солнечная энергия.

«Солнечная долина» расположенная в Dezhou, обеспечит населенному пункту репутацию города с экологически чистым видом энергии. Городская администрация всеми силами готовится к грядущим изменениям и требует, чтобы все новые здания были оборудованы солнечными водонагревателями. Они потратили 10 миллионов долларов, чтобы установить солнечное освещение вдоль городских дорог. Десятки тысяч китайских фермеров были переселены в многоквартирные дома, и их дома были снесены ради строительства китайской версии Силиконовой долины Калифорнии.

Китай планирует получить 10 % всей электроэнергии из возобновимых источников (включая гидроэлектрические плотины) к 2010 году и 15% — к 2020 году. Huang Ming, возглавляющий Himin Solar Energy, признал, что, пока, солнечная энергия — «капля в море,» но Dezhou может стать перспективной моделью для будущего.

Телефон Aeolus: энергия Солнца и Ветра

03.06.2010

Дизайнер Сирена Квиамко (Cyrene Quiamco) продемонстрировала свою новую работу — концепт мобильного телефона Aeolus. Устройство примечательно своей способностью использовать для своей работы энергию солнца и ветра, первое реализовано за счет солнечных панелей, а второе — за счет миниатюрного вентилятора.

Экологическая направленность концепта Aeolus, конечно, носит лишь условный характер, ведь зарядкой телефона нагрузку на городскую сеть не снизишь, да и автомобильный аккумулятор эту задачу выполнит без особых проблем. Главное здесь в удобстве такой подзарядки: телефон можно «накормить» на ходу, во время поездки на велосипеде или даже на автомобиле. Или просто подуть на вентилятор, если ночью отключили свет, а за окном полный штиль. И, наконец, экологическую скрипку в телефоне Aeolus играют возобновляемые и легко утилизируемые материалы, из которых он изготовлен.

Япония разрабатывает проект солнечной электростанции на Луне

03.06.2010

Японская промышленная компания Shimizu Corp предлагает построить солнечную электростанцию на Луне, точнее, опоясать весь лунный экватор, длина которого составляет около 11 000 километров, солнечными панелями.

Передавать генерируемую электрическую энергию на Землю планируется при помощи направленных лазерных лучей или за счет такого же направленного микроволнового излучения, сообщает CyberSecurity.ru.

В теории этот проект выглядит отлично: сотни тысяч панелей работают в режиме 24/7, получают прямой доступ к солнечному свету, так как у Луны нет атмосферы, в космосе КПД работы солнечных батарей должен вырасти как минимум вдвое. Есть лишь две проблемы: первая – как доставить сотни тысяч панелей на Луну и установить их там, вторая – как точно доставлять энергию с Луны на Землю, не «потеряв» значительную ее часть по дороге, которая составляет 364 000 километров.
В Shimizu говорят, что инженеры компании в сотрудничестве с рядом японских технических университетов сейчас прорабатывают проект под кодовым названием Luna Ring. Рабочий сценарий проекта выглядит следующим образом: на Луну высаживается группа астронавтов, которые принимают космические грузовики с панелями и роботами. Машинам предстоит заняться монтажом и обслуживанием панелей, тогда как команде астронавтов предстоит лишь наблюдать за правильностью хода действий и помогать роботам по необходимости.

Основная масса панелей будет управляться операторами с Земли, лунные резиденты будут лишь проводить необходимые механические операции. По словам инженеров Shimizu, как только на Луне появится электроэнергия, спутник нашей планеты оживет. Здесь появится возможность получать воду, использовать минеральные ресурсы для строительства и производства различных материалов.
На начальном этапе компания предлагает построить массив панелей шириной в несколько километров и длиной в 400 километров, причем построить его на обратной стороне Луны, которая постоянно находится под солнечными лучами. Связать панели можно будет при помощи обычных силовых кабелей или оптических систем. После того, как электричество начнет генерироваться, его планируется передавать при помощи больших антенн, а получать при помощи специальных ресиверов на Земле.

IEA: к 2050 г. 25% электричества будет вырабатываться из солнечной энергии

25.05.2010

По оценкам экспертов IEA (Международного энергетического агентства), к 2050 г. 20-25% потребностей человечества в электричестве будет обеспечено за счет солнечной энергии. К этому времени при сохранении темпов распространения передовых технологий солнечная энергетика будет вырабатывать около 9 тыс. ТВт·ч.

По мнению экспертов МЭА, при достаточных ресурсах и поддержке на концентраторные технологии к 2050 г. будет приходиться 11,3% всего производимого электричества, на фотовольтаику – около 11%.

В Австралии появится крупная солнечная ферма

24.05.2010

Правительство Австралии предоставило грант на 53,9 млн долл. США на сооружение солнечной электростанции. СЭС Solar Oasis мощностью в 40 МВт появится в городе Уайалла (штат Южная Австралия). Осуществлением проекта будет заниматься консорциум компаний под руководством американской National Power. Строительство планируется завершить в 2012 г. Суммарная стоимость проекта составляет 206,7 млн долл. США.

На станции установят 300 следящих за солнцем антенн. Антенны следят за солнцем по двум осям, что позволяет производить больше энергии на 1 м² и снижает эксплуатационные затраты.

Электричество из энергии морской волны

21.05.2010

Германский энергетический концерн E.ON, успешно использующий ветер и солнце, готовится обуздать еще один возобновляемый источник энергии, сообщает Время новостей. На этой неделе в Шотландии предприятие из Дюссельдорфа представило свой первый опытный образец электростанции, которая вырабатывает электричество из энергии морской волны. Движущиеся волны воздействуют на специальную гидравлическую систему, а та конвертирует волновую энергию в электрическую.

В текущем 750 году такая установка мощностью кВт пройдет стадию испытаний в реальных морских условиях в Европейском центре морской энергии (European Marine Energy Center) на острове Оркни, севернее шотландского побережья. С началом тест-фазы конвертера Pelamis P2 Wave Energy Converter концерн E.ON предполагает внести важный вклад в будущее использование гигантского потенциала морских технологий для промышленного производства электричества. Эта первая волновая электростанция компании представляет собой стальную конструкцию длиной 180 м и весом 1500 т, которая будет периодически покрываться набегающими волнами, подвергаясь тем самым их воздействию.

Волновая энергия представляет собой сконцентрированную энергию ветра и в итоге солнечную энергию. Мощность, полученная от волнения всех океанов планеты, не может быть больше мощности, получаемой от Солнца. Но удельная мощность электрогенераторов, работающих от волн, может быть гораздо большей, чем от других альтернативных источников энергии. Эксперты полагают, что потенциал Мирового океана способен покрыть потребность всего человечества в электроэнергии. Однако, как считают в E.ON, до реального коммерческого использования силы волн и приливов энергетикам предстоит пройти долгий путь. Промышленность в этом направлении делает лишь первые шаги. Тем не менее Франк Мастио, шеф правления E.ON Climate & Renewables, убежден, что морские технологии для производства электроэнергии в будущем станут играть такую же важную роль, как энергия ветра и солнца.

Получение электроэнергии от возобновляемых источников входит в число направлений основной деятельности концерна. С 2008 года генерирующие мощности, использующие энергию ветра, биогаза, биомассы и Солнца, увеличились в восемь раз, до 3200 МВт. К концу текущего года этот показатель составит 4 тыс. МВт, а к 2015-му — 10 тыс. МВт. В секторе возобновляемых источников концерн инвестирует в первую очередь в ветровые электростанции, затем в энергию Солнца. Энергия волн — одно из направлений исследования. Г-н Мастио заявил, что в случае успешного завершения тест-фазы проекта E.ON готов развить технологию использования силы волн «до промышленной зрелости».

Ученые разработали новый метод производства дешевых солнечных батарей

21.05.2010

Новый дешевый метод изготовления пластин на основе арсенида галлия – полупроводника, превосходящего традиционный кремний по многим параметрам, разработали ученые.

В публикации исследователи поясняют, что метод может быть использован для создания нового поколения многих устройств, в том числе и коммерчески оправданного производства солнечных батарей с высокой эффективностью.

Арсенид галлия – это полупроводниковое соединение галлия и мышьяка, третье по масштабам использования в полупроводниковой промышленности, после германия и кремния. Несмотря на то, что арсенид галлия обладает рядом преимуществ по сравнению с кремнием, до сих пор он применяется весьма ограниченно в ряде специальных устройств, где без него нельзя обойтись. Например, из этого соединения изготавливают солнечные элементы Международной космической станции (МКС), которые в два раза более эффективны по сравнению с лучшими кремниевыми аналогами, и способны, к тому же, на длительную работу в условиях ионизирующего излучения в космосе.

Основным ограничением к массовому использованию арсенида галлия является его стоимость, которая во многом определяется существующими технологиями его обработки.

Авторы публикации, группа ученых под руководством Джона Роджерса (John Rogers) из Иллинойского университета в Урбане-Шампейн, США, разработали технологию, позволяющую обойти наиболее дорогостоящую стадию изготовления арсенида галлия.

Дело в том, что обычно этот полупроводник выпускается в виде толстых пластин, которые нарезаются на фрагменты в соответствии с дальнейшими производственными нуждами, тогда как для применения в солнечных батареях достаточно даже очень тонкого полупроводника. Таким образом, большая часть материала, образующего толстые полупроводниковые пластины, просто не работает.

Для того, чтобы изготовить тонкие пластины, ученые предложили простую и дешевую технологию.

Согласно методике Роджерса, арсенид галлия можно изготавливать в виде тонких пленок, наращиваемых на поверхности арсенида алюминия, после чего, с помощью тонких химических манипуляций и обычного силиконового канцелярского штемпеля, полупроводник можно от этой подложки «отодрать».

В своей работе ученые показали, что таким образом легко получать тонкие пластины арсенида галлия размером 0,5х0,5 миллиметра, которые легко переносятся на другие поверхности – стекло или полимеры, где с помощью уже освоенных химических технологий можно замкнуть их в электрические цепи.

Авторы исследования продемонстрировали применимость подобных пластин арсенида галлия для изготовления солнечных батарей. Для того, чтобы эта технология стала коммерчески оправданной, ученым предстоит научиться получать пластины больших размеров. Исследователи, уже основавшие свою инновационную компанию, надеются добиться разработки солнечных батарей, стоимость которых позволит «снимать» с них 1 Ватт мощности при коммерчески оправданных затратах в 1 доллар США.

Получен новый метод изготовления полупроводников

20.05.2010

Новый дешевый метод изготовления пластин на основе арсенида галлия – полупроводника, превосходящего традиционный кремний по многим параметрам, разработали ученые, пишет журнал Nature в четверг.

По мнению исследователей, метод может быть использован для создания нового поколения многих устройств, в том числе и коммерчески оправданного производства солнечных батарей с высокой эффективностью.

Арсенид галлия является полупроводниковым соединением галлия и мышьяка, а также третьим по масштабам использования в полупроводниковой промышленности, после германия и кремния.

Хотя арсенид галлия обладает рядом преимуществ по сравнению с кремнием, до сих пор он применяется весьма ограниченно в ряде специальных устройств, где без него нельзя обойтись. В частности, он применяется при изготовлении солнечных элементов Международной космической станции (МКС). Они в два раза более эффективны по сравнению с лучшими кремниевыми аналогами.

Сообщается, что основным ограничением к массовому использованию арсенида галлия является его стоимость, которая во многом определяется существующими технологиями его обработки.

Авторы исследования – группа ученых под руководством Джона Роджерса из Иллинойского университета в Урбане-Шампейн, США, разработали технологию, которая позволяет обойти наиболее дорогостоящую стадию изготовления арсенида галлия.

По методике Роджерса, арсенид галлия можно изготавливать в виде тонких пленок, наращиваемых на поверхности арсенида алюминия, после чего, при помощи тонких химических манипуляций и обычного силиконового канцелярского штемпеля, полупроводник можно от этой подложки отделить, передает РИА «Новости».

Сообщается, авторы исследования продемонстрировали применимость подобных пластин арсенида галлия для изготовления солнечных батарей. Для того, чтобы эта технология стала коммерчески оправданной, ученым предстоит научиться получать пластины больших размеров.

Как стало известно, исследователи, уже основавшие свою инновационную компанию, надеются добиться разработки солнечных батарей, стоимость которых позволит «снимать» с них 1 Ватт мощности при коммерчески оправданных затратах в 1 доллар США.

«Мы думаем, что у нас получится, однако сказать наверняка можно будет только после того, как мы действительно возьмем и сделаем это», – отметил Роджерс.

Энергию солнца складируют про запас

20.05.2010

Для сторонников солнечной энергетики основным проблемой является хранение запасов избыточной энергии, вырабатываемых на пике инсоляции. Возможно, решение этой проблемы не за горами, так как работы по поиску недорогих солнечных резервуаров уже приносят первые результаты.

Приверженцам солнечной энергетики ее развитие представляется единственным долгосрочным способом удовлетворения все возрастающих энергоаппетитов человечества.
В Соединенных Штатах на решение проблемы хранения трансформированной энергии солнечного света работает целый ряд научных центров. И как пишет Infuture, профессору одного их них, специалисту в области энергетики и химии Даниэлю Ноцера из Массачусетского технологического института, удалось приблизиться к разработке эффективной энергосберегающей технологии.
На пути ее создания основной акцент в исследованиях был сделан на изготовлении более прочных и недорогих электродов для тех устройств, которые используют электроэнергию отдельных атомов водорода и кислорода в молекулах воды. Основная задача, которая стоит при запуске химических процессов в ходе экспериментов, состоит в том, чтобы имитировать процесс фотосинтеза, в ходе которых естественные энерголаборатории растений ловят солнечный свет и преобразуют его в химическую форму.

Электролизер использует два различных электрода, один из которых выпускает атомы кислорода, а другой — водорода. В отличие от водорода, использование которого не затруднено, использование кислорода подразумевает некоторые технологические сложности, которые, впрочем, были успешно преодолены. В документе Science, Ноцера сообщил об обнаружении прочного и недорогого материала для производства «кислородного электрода» на основе производных кобальта.

По словам Ноцера, еще более многообещающим является то, что теперь понятно, что оригинальный состав «кислородного электрода» был не единственно пригодным в данных целях материалом. Следующим шагом является определение целого семейства соединений, которые могут иметь наилучшее сочетание характеристик и обеспечить долгосрочную технологию хранения энергии. В настоящее время в исследованиях, опубликованных в журнале Труды Национальной академии наук (PNAS), Ноцера, наряду с исследователем Мирчей Динсом и аспирантом Йогеш Сиренбратом, сообщил об открытии еще одного материала, который может также эффективно и устойчиво функционировать в качестве вырабатывающего кислород электрода. На этот раз материал является никель бромом, изготовленным из материалов, которые являются еще более многочисленными и недорогими, чем найденные ранее.

Данная исследовательская программа была недавно удостоена крупного гранта департамента перспективных исследований США и стала следствием прошлогоднего распределения денег в рамках стимулирующих финансирования перспективных направлений в области альтернативных энергосберегающих технологий. Плюс к тому, совершенные во время ее реализации открытия уже привели к созданию компании, которая называется ВС Catalytix и ставит своей целью коммерциализацию системы в течение ближайших двух лет.

Запуск спутника с солнечным парусом перенесли

19.05.2010

Запуск японской ракеты-носителя, на борту которой находятся спутник с солнечным парусом, движущийся за счет солнечного ветра, и аппарат для изучения Венеры, перенесен на 21 мая, сообщает портал Space.com.

Изначально планировалось, что старт ракеты-носителя H-IIA состоится 18 числа, однако он был отменен из-за плохой погоды на космодроме Танегасима (Tanegashima). Новое время запуска – 21 мая, 01:58 по московскому времени.

Аппарат для изучения Венеры получил название «Акацуки» (в переводе с японского этого слово означает «рассвет»). Он предназначен для детального исследования венерианского климата, атмосферы и поверхности планеты. Ожидается, что «Акацуки» доберется до Венеры в декабре и проведет на ее орбите не менее двух лет.

Спутник с солнечным парусом, названный Ikaros (сокращение от Interplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation of the Sun – межпланетный парусный аппарат, движущийся за счет солнечного излучения) также доберется до Венеры вместе с «Акацуки», однако затем отправится дальше по направлению к Солнцу. Парус спутника представляет собой квадратный фрагмент тонкой мембраны с диагональю 20 метров. Ikaros не будет выполнять серьезных научных исследований. Цель его создателей – изучить особенности движения аппаратов при помощи солнечного ветра.

Ранее Японское космическое агентство (JAXA) испытывало аппараты с солнечным парусом в околоземном пространстве и задачей-максимум для этих устройств было правильно открыть парус, который во время запуска находится в свернутом виде.

В Австралии построят самую большую солнечную электростанцию

19.05.2010

Австралийское правительство выделило грант в 60 миллионов австралийских долларов (53,9 миллиона долларов США) на строительство самой крупной в Южном полушарии солнечной электростанции.

Согласно сообщению, станцию Solar Oasis мощностью около 40 мегаватт построят в городе Уайалла, штат Южная Австралия. «Реализацией проекта занимается консорциум компаний под руководством американской National Power, строительство планируют закончить в 2012 году. Общая стоимость проекта оценивается в 230 миллионов австралийских долларов (206,7 миллиона долларов США), и 60 миллионов разработчики получат в рамках гранта Содружества (Commonwealth) по Программе развития возобновляемой энергии», – говорится в нем.

«Содружеству нужно отдать должное, этот проект не только обеспечит жителей Австралии чистой и возобновляемой энергией, но и послужит признанием технологии, исследованной, разработанной и коммерциализированной в Австралии», – сказал представитель одного из участников консорциума, Wizard Power, Тони Роби (Tony Robey).

«На станции будут установлены 300 антенн, использующих технологию команды исследователей Австралийского национального университета под руководством доктора Кита Лавгроува (Keith Lovegrove). Как сообщают представители Wizard Power, эти антенны, следящие за движением Солнца по двум осям, обеспечивают большие объемы генерации на квадратный метр и снижают затраты. Проект станции, по оценкам экспертов, позволит уменьшить выбросы парниковых газов на 60 тысяч тонн в год», – отмечается в материале.