Budući izgledi za offshore fotonaponske sustave: počevši od priključka na mrežu najvećeg svjetskog offshore fotonaponskog projekta u Shandongu

640

 

Posljednjih godina globalni obnovljivi izvori energije brzo su se razvijali, a posebno je tehnologija proizvodnje fotonaponske energije ostvarila kontinuirani napredak. Godine 2024. najveći svjetski otvoreni projekt fotonaponske elektrane na moru uspješno je spojen na mrežu u Shandongu u Kini, što je još jednom privuklo pozornost industrije na budućnost fotonaponske energije na moru. Ovaj projekt ne samo da označava zrelost tehnologije fotonaponske energije na moru, već i pruža novi smjer za razvoj obnovljive energije u budućnosti. Zašto je fotonaponska energija na moru toliko popularna? Kakvi su budući izgledi za razvoj?

1. Prednosti offshore fotonaponskih sustava: Zašto ih se isplati razvijati?

Offshore fotonaponski sustavi (Offshore Floating PV) odnose se na instalaciju fotonaponskih modula na površini mora za proizvodnju energije. U usporedbi s tradicionalnim kopnenim fotonaponskim sustavima, imaju mnoge prednosti:

1. Očuvanje zemljišnih resursa

Kopnene fotonaponske elektrane zauzimaju mnogo kopnenih resursa, dok fotonaponske elektrane na moru koriste oceanski prostor, što pomaže u ublažavanju problema s kopnenom napetošću, posebno u gusto naseljenim područjima ili područjima s oskudnim kopnenim resursima.

2. Veća učinkovitost proizvodnje energije

Zbog relativno stabilne temperature mora, učinak hlađenja vodenog tijela snižava temperaturu fotonaponskih modula, čime se poboljšava učinkovitost proizvodnje energije.

Studije su pokazale da proizvodnja energije iz fotonaponskih sustava na moru može biti 5% do 10% veća od proizvodnje energije iz fotonaponskih sustava na kopnu.

3. Sveobuhvatno korištenje obnovljivih izvora energije

Fotovoltaika na moru može se kombinirati s energijom vjetra na moru kako bi se formirao energetski sustav „komplementaran vjetru i suncu“ za poboljšanje stabilnosti opskrbe energijom.

Također se može kombinirati s industrijama poput morskog stočarstva i desalinizacije morske vode kako bi se postigao multifunkcionalni integrirani razvoj.

4. Smanjite začepljenje prašinom i poboljšajte čistoću fotonaponskih panela

Kopneni fotonaponski sustavi lako su pogođeni pijeskom i blatom, što rezultira površinskim onečišćenjem fotonaponskih modula, dok su fotonaponski sustavi na moru manje pogođeni time i imaju relativno niže troškove održavanja.

640 (1)

2. Najveći svjetski projekt fotonaponske elektrane na moru: demonstracijska uloga Shandonga

Uspješno spajanje najvećeg svjetskog projekta otvorenih fotonaponskih elektrana na moru u Dongyingu, Shandong, na mrežu označava novu fazu razvoja fotonaponskih elektrana na moru velikih razmjera i komercijalnog razvoja. Značajke projekta uključuju:

1. Veliki instalirani kapacitet: Fotonaponska elektrana na moru snage gigavata, s ukupnim instaliranim kapacitetom od 1 GW, prvi je svjetski projekt koji je dosegao tu razinu.

2. Velika udaljenost od obale: Projekt se nalazi u morskom području 8 kilometara od obale, prilagođavajući se složenom morskom okolišu, dokazujući tehničku izvedivost fotonaponskih sustava na moru.

3. Korištenje napredne tehnologije: Korištenje komponenti otpornih na koroziju, inteligentnih sustava rada i održavanja te plutajućih nosača poboljšalo je pouzdanost i trajnost projekta.

Ovaj projekt nije samo važna prekretnica u energetskoj transformaciji Kine, već i pruža iskustvo drugim zemljama da uče iz njega i promoviraju razvoj globalnih fotonaponskih sustava na moru.

640 (2)

III. Trenutno stanje i budući trendovi globalnih offshore fotonaponskih sustava

1. Glavne zemlje u kojima se trenutno koriste priobalni fotonaponski sustavi

Trenutno, osim Kine, zemlje poput Nizozemske, Japana i Singapura također aktivno koriste priobalne fotonaponske sustave.

Nizozemska: Već 2019. godine pokrenut je projekt „North Sea Solar“ kako bi se istražila izvedivost fotonaponskih sustava na moru u Sjevernom moru.

Japan: Ograničen površinom, posljednjih je godina snažno razvio plutajuću fotonaponsku tehnologiju i izgradio nekoliko fotonaponskih elektrana na moru.

Singapur: Izgrađen je najveći svjetski plutajući fotonaponski projekt na moru (60 MW) i nastavlja promovirati više primjena fotonaponske energije na moru.

2. Budući trendovi u razvoju fotonaponskih sustava na moru

(1) Integrirani razvoj s energijom vjetra na moru

U budućnosti će se fotonaponski sustavi na moru i energija vjetra na moru postupno nadopunjavati modelom „vjetroelektrana i solarnih panela“, koristeći isto morsko područje za sveobuhvatni energetski razvoj. To ne samo da može smanjiti troškove izgradnje, već i poboljšati energetsku učinkovitost.

(2) Tehnološki prodori i smanjenje troškova

Trenutno se offshore fotonaponski sustavi još uvijek suočavaju s tehničkim izazovima poput korozije u slanoj magli, utjecaja vjetra i valova te teškog održavanja. Međutim, s napretkom tehnologija poput fotonaponskih komponenti otpornih na koroziju, inteligentnog rada i održavanja te optimizacije upravljanja umjetnom inteligencijom, troškovi izgradnje i održavanja offshore fotonaponskih sustava postupno će se smanjivati ​​u budućnosti.

(3) Politička i investicijska podrška

Vlade raznih zemalja povećavaju svoju političku potporu za fotonaponske sustave na moru, na primjer:

Kina: „14. petogodišnji plan“ jasno podržava razvoj novih izvora energije na moru i potiče koordinirani razvoj fotonaponskih sustava na moru i energije vjetra na moru.

EU: Predložila je „Europski zeleni plan“ i planira izgraditi veliku bazu obnovljivih izvora energije na moru do 2050., u čemu će fotonaponski sustavi činiti važan udio.

640 (3)

IV. Izazovi i strategije suočavanja s priobalnim fotonaponskim sustavima

Iako offshore fotonaponski sustavi imaju široke perspektive, još uvijek se suočavaju s nekim izazovima, kao što su:

1. Tehnički izazovi

Dizajn otporan na vjetar i valove: fotonaponske komponente i nosači moraju izdržati teške morske uvjete (poput tajfuna i visokih valova).

Materijali otporni na koroziju: Morska voda je vrlo korozivna, a fotonaponski moduli, nosači, konektori itd. moraju biti izrađeni od materijala otpornih na koroziju uzrokovanu slanom maglom.


Vrijeme objave: 25. veljače 2025.