
Обычный забор в основном выполняет одну функцию – ограждает территорию. Однако в Европе все активнее развивается технология, позволяющая превратить ограждение еще и в источник электроэнергии. Об этом говорится в публикации румынского издания Libertatea.
Речь идет о вертикальных двусторонних, или бифасциальных, солнечных панелях. В отличие от традиционных модулей, установленных под углом и ориентированных на юг, вертикальные панели способны улавливать солнечный свет с обеих сторон.
Автор материала объясняет, что обычные панели наиболее интенсивно вырабатывают электроэнергию примерно в полдень. Вертикальная конструкция имеет иной профиль генерации: она лучше использует утренний и послеобеденный солнечный свет. Это может быть особенно полезно для домохозяйств, которые потребляют больше электроэнергии именно утром и вечером.
В то же время данные экспертов не означают, что вертикальный забор автоматически будет генерировать больше электроэнергии, чем крышная солнечная система. Результат зависит от конкретного места установки, ориентации, затенения и характеристик панелей.
Исследователи Йоркского университета в течение года тестировали вертикальную бифасциальную систему максимальной мощностью 1,5 кВт. Ее сравнивали с вертикальными односторонними панелями и традиционной системой, установленной под углом 45 градусов.
Результаты оказались заметными. Рано утром вертикальная двусторонняя система вырабатывала на 26,91 % больше электроэнергии, чем наклонная традиционная конструкция. В конце дня преимущество составляло 22,88%. Зимой в отдельные периоды разница достигала 24,52%.
"Эти показатели, однако, следует рассматривать с осторожностью", – подчеркивает автор публикации. Эксперимент проводился в конкретном месте и при определенных условиях, поэтому его результаты нельзя автоматически переносить на каждый частный дом.
По расчетам, 10-метровый солнечный забор может иметь установленную мощность около 1,5–1,7 кВт и при благоприятных условиях вырабатывать примерно 1800–2000 кВт·ч электроэнергии в год. Фактический показатель будет зависеть от освещенности, расположения и окружающих поверхностей.
Важным фактором для бифасциальных панелей является отраженный свет. Светлые поверхности, в частности белый гравий или снег, могут увеличивать количество света, попадающего на поверхность модулей. В эксперименте именно белый гравий под панелями способствовал дополнительному освещению их тыльной части.
На эффективность влияет и температура. По словам автора, нагрев солнечных элементов обычно снижает их производительность. Вертикальные панели могут иметь преимущество благодаря лучшей циркуляции воздуха с обеих сторон, хотя конкретный эффект зависит от конструкции, ветра и климата.
Что касается стоимости, то в Европе цены на такие панели-заборы начинаются от 250 евро за метр. Таким образом, 10-метровый забор будет стоить от 2500 евро без учета монтажа, фундамента, электрического оборудования и других расходов. Окупаемость такой системы напрямую зависит от цен на электроэнергию в конкретной стране и эффективности работы конкретного такого забора в местных погодных и солнечных условиях.
Солнечная энергетика: последние новости
Как писало УНИАН, номинальная эффективность солнечных панелей оценивается при стандартной температуре 25 °C, но на практике их производительность зависит от реальной температуры модулей, которая часто значительно превышает температуру воздуха.
При охлаждении панели работают эффективнее, однако летом более длинные дни и более интенсивное солнечное излучение могут обеспечить больший общий объем произведенной энергии. Производители указывают различные температурные коэффициенты снижения мощности, но даже при нагревании до 70–80 °C панели остаются работоспособными.