Шта се дешава ако се панели не очисте?
Источна и северна Африка су најпрашнији делови света. Широм света су спроведени бројни експерименти за мерење утицаја прашине на соларне ћелије. У условима умерене прашине, губитак перформанси фотонапонских система услед таложења прашине може бити између 101ТП3Т и 301ТП3Т.
Током пешчаних олуја, скоро 681ТП3Т снаге ПВ модула се губи;
Утицај прашине на ефикасност соларних панела
Графикон месечног смањења ефикасности фотонапонских електрана услед сакупљања прашине по земљама
Држава | Смањење ефикасности |
Мексико | 13.0% |
Иран | 80% |
Индија | 75% |
Египат | 65% |
Саудијска Арабија | 60% |
Кина | 26% |
Оман | 15% |
Сједињене Државе | 7.2% |
Најбољи начин за одржавање прашњаве соларне електране је коришћење Аутоматска машина за чишћење соларних панела. Чишћење једном дневно неће узроковати губитак енергије.
Користи робота за чишћење соларних панела од прашине
Високофреквентно чишћење, максимизирајте ефикасност производње енергије;
Уједначена снага не оштећује соларни панел;
Безбедно и ефикасно, без ризика од повреда;
Нема потребе да се користи радна снага, штедећи трошкове рада;
Очистите једном сваког јутра, прашина се неће агломерирати, побољшати ефикасност производње енергије и продужити век трајања соларних панела;
Без воде, чист и еколошки прихватљив;
Утицај прашине на соларне панеле
Атмосферска прашина је један од кључних фактора који утичу на ефикасност производње соларне енергије. Загађење прашином ће значајно смањити производњу електричне енергије у фотонапонским електранама, за коју се процењује да износи најмање 51ТП3Т годишње. Ако се израчуна на основу глобалног инсталираног капацитета од око 600 ГВ 2024. године, годишњи економски губитак узрокован смањењем прашине у производњи електричне енергије биће чак 1ТП4Т6 милијарди. Очекује се да ће се овај губитак погоршати како се инсталира више електрана – очекује се да ће економска цена прашине достићи 1ТП4Т13 милијарди 2030. године, када је глобални инсталирани капацитет приближно 1400ГВ.
деградација излазних перформанси
Током рада соларног фотонапонског система за производњу енергије, на њега ће утицати прашина у свом окружењу. Ефикасност фотоелектричне конверзије фотонапонских ћелија је повезана са интензитетом сунчевог зрачења. Акумулација прашине на површини фотонапонских панела ће смањити пропусност предњег поклопца стакла, а пад пропусности ће довести до пада излазних перформанси батерије. Што је већа концентрација таложења, то је нижа пропусност и што је мања количина зрачења коју апсорбује панел, то је већи пад излазних перформанси.
Губитак ефикасности батерије
Током периода ниске кише, губитак ефикасности батерије може достићи више од 151ТП3Т због накупљене прљавштине на површини панела. Просечна годишња ефикасност производње електричне енергије може се смањити за 61ТП3Т због прљавштине и прашине на површини панела. Уопштено говорећи, прљавштина прашине у ваздуху обухвата: прашину, кишу, загађиваче, а њихово присуство ће довести до смањења излазне енергије батерије. Пошто честице прашине имају велики утицај на расејање сунчеве светлости унапред, тренутни губитак овог централизованог модула је обично много већи од оног код нецентрализованог.
Корозија панела соларних ћелија
Састав прашине је сложенији, неке киселе супстанце, неке алкалне супстанце, а главне компоненте кристалних силицијумских фотонапонских панела су силицијум и кречњак, ако се прашина сусреће са влагом у ваздуху, може произвести киселу или алкалну реакцију са саставом панела. Након одређеног временског периода, површина фотонапонског панела се постепено кородира и оштећује под ерозијом киселог или алкалног окружења, због чега површина постаје испуцала, што резултира слабљењем оптичких перформанси фотонапонског панела и дифузном рефлексијом сунчевог зрачења на површини панела, што уништава уједначеност соларног зрачења у фотонапонском панелу.