هل تعمل الألواح الشمسية في الليل؟
2025-05-28
يعد توليد الطاقة الكهروضوئية بمثابة ركيزة أساسية لتحول الطاقة العالمية، ونظرًا لخصائصها النظيفة والصديقة للبيئة، فإنها تمتلك فرصًا تنموية غير مسبوقة. تمثل تكنولوجيا الطاقة الشمسية التقليدية قيودًا مهمة لأن توليد الطاقة يعتمد بشكل كامل على ظروف ضوء الشمس. على سبيل المثال، في حين أن توليد طاقة الرياح (اعتمادًا على الظروف الجغرافية) لديه القدرة على العمل ليلاً ونهارًا، ويمكن أن يكون إنتاج توليد الطاقة الكهرومائية مستمرًا ومستقرًا،طاقة شمسيةولا يمكن توليد الطاقة الشمسية (اعتمادًا على ضوء الشمس) - وبالتالي فإن هذه الحدود قد جعلت تكنولوجيا الطاقة الشمسية غير قادرة على التوسع لفترة طويلة.

من المثير للاهتمام أن فريق البحث التابع لجامعة نيو ساوث ويلز بأستراليا قد حصل مؤخرًا على نتائج غزيرة واخترق تكنولوجيا توليد الطاقة بالإشعاع الحراري. تستفيد هذه التقنية بذكاء من الأشعة تحت الحمراء لتسهيل توليد الكهرباء ليلاً (وهو ما يشبه آلية التصوير في نظام الرؤية الليلية). على وجه التحديد، مع غروب الشمس، يستمر السطح في إصدار الطاقة الحرارية الإشعاعية التي امتصها، وهي مصدر مهم للأشعة تحت الحمراء، على الرغم من غياب الضوء المرئي الآن.
كان صمام ثنائي أشباه الموصلات للإشعاع الحراري الذي طوره فريق البحث قادرًا على تحديد الاختيار وجمع وتحويل طاقة الأشعة تحت الحمراء. كان البروفيسور نيد إكينز دوكس، رئيس المشروع، واضحًا في كيفية وصفه: "تُظهر أجهزة التصوير الحراري الإشعاع الحراري للأجسام في الليل، وهناك تشابه في تحويل هذا الإشعاع غير المرئي لأنه أيضًا إشعاع حراري على شكل فوتونات يمكننا تحويلها إلى طاقة كهربائية قابلة للاستخدام". والأهم من ذلك هو أن هذه التكنولوجيا الجديدة، على عكس التكنولوجيا الحرارية السابقة، قد تجاوزت حد درجة الحرارة ولا تتدهور كفاءة التحويل الكهروحراري عند درجات حرارة منخفضة.
في حين أن الكفاءة الحالية المولدة ليلاً لا تمثل سوى عُشر تلك التي يتم تحقيقها خلال النهار، إذا فكرنا في التقنيات الكهروضوئية من كفاءات تبلغ 2٪ إلى تحسينات تصل إلى 25٪ من الكفاءة، فهناك الكثير من النمو لهذه التكنولوجيا. ومن الجدير بالذكر أن التطبيقات المفيدة المحتملة أكبر بكثير من مجرد نظام طاقة الشبكة. على سبيل المثال، إذا تمكنت الغرسات الطبية من استخدام الأشعة تحت الحمراء البشرية لمصادر الطاقة الخاصة بها، فسيتم التخلص تمامًا من عبء استبدال البطارية. إن الابتكار الذي يحول النفايات الحرارية إلى طاقة نظيفة قد فتح بلا شك السبل نحو مستقبل مستدام.
كيفية التخلص من بطاريات الليثيوم أيون المستعملة: 9 طرق آمنة
سلسلة الألواح الشمسية مقابل الموازية: مقارنة الجهد والتيار والاستخدامات
مقالات لها صلة
تعتبر الكهرباء من أكبر نفقات التشغيل للعديد من المصانع. لا تكمن المشكلة دائمًا في إجمالي كمية الكهرباء التي تستهلكها المنشأة. في العديد من الأسواق، يمكن أن يواجه المصنع رسومًا أعلى بكثير لمجرد أن الطلب على الطاقة يصل إلى مستوى عالٍ لفترة قصيرة.
كيف تساعد أنظمة تخزين طاقة البطارية المصانع على تقليل تكاليف الكهرباء
أحد الأسئلة الأولى التي يطرحها أصحاب المنازل عند التفكير في تخزين الطاقة الشمسية أو الطاقة الاحتياطية هو: ما عدد البطاريات اللازمة لتشغيل منزل كامل؟ قد يبدو هذا سؤالًا بسيطًا، لكن الإجابة تختلف من منزل إلى آخر. قد لا يكون نظام البطاريات الذي يعمل بشكل جيد لمنزل صغير مع احتياجات احتياطية أساسية كافيًا لعقار أكبر يعمل بتكييف الهواء أو التدفئة الكهربائية أو شاحن السيارة الكهربائية.
كم عدد البطاريات اللازمة لتشغيل منزل كامل؟ دليل عملي لحجم البطارية المنزلية
تحتوي خزانة BESS النموذجية بقدرة 129 كيلووات في الساعة على أكثر بكثير من مجرد خلايا البطارية. داخل العلبة، تعمل أنظمة متعددة معًا، بما في ذلك وحدات البطارية، ونظام إدارة البطارية (BMS)، ووحدات الحماية من الجهد العالي، ونظام إدارة الطاقة (EMS)، ومعدات التبريد، وأجهزة الحماية من الحرائق، ومكونات الاتصالات. كل جزء له دور محدد في الحفاظ على عملية تخزين الطاقة آمنة ومستقرة.
ماذا يوجد داخل خزانة BESS بقدرة 129 كيلو وات في الساعة؟ انهيار كامل للمكونات الداخلية
عند شراء نظام تخزين طاقة البطارية (BESS)، يهتم معظم المشترين بسعة الخلية، والعلامات التجارية للعاكسات، والسعر لكل كيلووات في الساعة. العلبة؟ عادة ما تكون فكرة لاحقة، ويتم التعامل معها على أنها صندوق معدني بسيط. وهذا خطأ مالي وتشغيلي فادح.
كيفية اختيار خزانة تخزين الطاقة: 3 أنواع لا يجب عليك شراؤها أبدًا