Fullscreen

PV_2_22

Welcome to interactive presentation, created with Publuu. Enjoy the reading!

56

magazyn fotowoltaika 2/2022

rynek-aktualności-świat

Umowa PPA dla elektrowni

Cattlemen Solar Park

EDP Renewables (Euronext: EDPR),

czwarty pod względem wielkości producent

energii odnawialnej na świecie, działający za

pośrednictwem swojej w pełni kontrolowa-

nej spółki zależnej EDP Renewables North

America LLC (EDPR NA) i Bristol Myers

Squibb (NYSE: BMY) zawarły piętnasto-

letnią umowę typu PPA na 60 MW dla elek-

trowni słonecznej Catt lement Solar Park

o  mocy 240 MW, zlokalizowanej w  hrab-

stwie Milam w środkowym Teksasie.

Zawarte porozumienie umożliwi EDPR

NA rozwój Catt lemen Solar Park. Szaco-

wana wartość inwestycji wynosi 280  mln

USD, a  farma fotowoltaiczna ma zostać

oddana do użytku w 2023 r. Projekt przy-

niesie korzyści gospodarcze w  postaci

m.in. płatności dla miejscowych właścicieli

gruntów, wpływów z podatków, z których

fi nansowane są podstawowe świadczenia

komunalne, a także miejsc pracy na etapie

budowy i  eksploatacji elektrowni. Farma

fotowoltaiczna zapewni energię wystar-

czającą do zaspokojenia rocznych potrzeb

ponad  37 000 przeciętnych gospodarstw

domowych w Teksasie i pozwoli zaoszczę-

dzić ponad  1,36 mld  litrów wody w  skali

roku (które zostałaby w przeciwnym razie

wykorzystane do produkcji energii z kon-

wencjonalnych źródeł o takiej samej mocy

zainstalowanej, co Catt lemen Solar Park).

Źródło: EDP Renewables

Po nieco ponad  1,5-rocznym

okresie prac „od  prototypu do

produktu”, na początku maja br.

fi rma Salient Energy zaprezen-

towała opracowany gotowy aku-

mulator cynkowo-jonowy. Aku-

mulator o  pojemności znamio-

nowej 60 Ah, napięciu znamiono-

wym 1,3 V, objętościowej gęsto-

ści energii 100 Wh/l, grawimetrycznej

gęstości energii 60 Wh/kg ma wymiary 26

cm × 24 cm × 1,2 cm i waży 1,3 kg.

Salient Energy, fi rma będąca kanadyjskim

startupem, opracowująca nowatorskie

akumulatory cynkowo-jonowe jako alter-

natywę dla konwencjonalnych akumula-

torów litowo-jonowych, 14 października

2020  r. została wybrana do fi nału kon-

kursu Natural Resources Kanada „Char-

ging the Future Challenge”. Jako fi nali-

sta Salient Energy otrzymała 700 000 dol.

na rozwój ogniwa na skalę komercyjną,

w  celu przekształcenia działającego pro-

totypu w gotowy produkt. Wyzwanie ma

na celu przyspieszenie kanadyjskich inno-

wacji w zakresie budowy czystych baterii

poprzez zastosowanie bardziej dostępnych

surowców i bezpieczniejszych technologii.

Bateria Salient Energy jest dostosowana

do potrzeb magazynowania energii odna-

wialnej, gdzie koszt, bezpieczeństwo

i  trwałość baterii mają znaczenie dużo

większe niż ich waga. Firma udowodniła,

że akumulatory cynkowo-jo-

nowe mogą działać na tych

samych zasadach co akumula-

tory litowo-jonowe, przy użyciu

materiałów, które są niedrogie,

obfi te i bezpieczne.

Według producenta jego aku-

mulatory

cynkowo-jonowe

działają tak samo jak istnie-

jące systemy magazynowania litowo-jo-

nowego. Rzecznik fi rmy wyjaśnił: – Sys-

tem magazynowania energii cynkowo-jono-

wej działa tak samo jak system magazyno-

wania energii litowo-jonowej, z  istotnymi

różnicami między nimi: niższymi kosztami

produkcji, większym bezpieczeństwem dzia-

łania i obfi tością łańcucha dostaw, bez straty

wydajności. Ponadto jego podstawowa che-

mia na bazie wody eliminuje ryzyko pożaru,

dzięki czemu jest bezpieczną alternatywą

dla istniejących systemów magazynowania

energii.

Urządzenia są obecnie produkowane

w zakładzie w Dartmouth w Nowej Szko-

cji w  Kanadzie w  liczbie 100 egzempla-

rzy miesięcznie. Obecnie prowadzone są

prace nad  zwiększeniem produkcji urzą-

dzeń w celu wsparcia projektów pilotażo-

wych w sektorze mieszkaniowym. Pierw-

sza gigafabryka będzie zlokalizowana

w USA lub Kanadzie.

Źródło: GlobeNewswire

Akumulator cynkowo-jonowy

do domowego magazynowania energii

aku

e

ych

y lit

eri

fite i

dłu

lato

działaj

r.

że

m

o

.

że

now

samy

tory

mat

obfi

Wed

mul

dzia

Przy pomocy nowej powłoki antyrefl ek-

syjnej naukowcom z  Instytutu Fraunho-

fera ds. Systemów Energii Słonecznej ISE

udało się zwiększyć wydajność najlepszego

dotychczas czterowarstwowego ogniwa sło-

necznego z 46,1 do 47,6% w skoncentro-

wanym świetle słonecznym. Wynik ten sta-

nowi kamień milowy, ponieważ obecnie na

świecie nie ma bardziej wydajnego ogniwa

słonecznego.

Fraunhofer ISE od  dwóch lat pracuje

nad  ambitnym projektem o  nazwie

„50Percent”. Będzie to pierwsze na świe-

cie ogniwo słoneczne o wydajności 50%.

W  tym celu każda pojedyncza warstwa

wielozłączowych ogniw jest dalej optyma-

lizowana. Instalowane są udoskonalenia

technologiczne w  zakresie styków oraz

warstwy przeciwodblaskowe. – Cieszymy

się z  tego wyniku, który osiągnięto zaled-

wie rok po otwarciu naszego nowego cen-

trum wysokowydajnych ogniw słonecznych –

mówi dr Frank Dimroth, kierownik działu

fotowoltaiki i technologii koncentratorów

w Fraunhofer ISE.

Źródło: Fraunhofer ISE

Fraunhofer ISE buduje ogniwo słoneczne o wydajności 47,6%

Wybór lokalizacji projektów

fotowoltaicznych w miastach

Naukowcy z Uniwersytetu w Maladze opra-

cowali oprogramowanie o nazwie URSUS-

-PV do szacowania energii słonecznej

dostępnej w  obszarach miejskich. Narzę-

dzie pomaga w podejmowaniu decyzji doty-

czących możliwych optymalnych lokaliza-

cji instalacji fotowoltaicznych na konkret-

nych dachach budynków mieszkalnych

i innych obiektów. Badanie wszystkich moż-

liwych lokalizacji systemów fotowoltaicz-

nych w  mieście nie jest konieczne, ponie-

waż potencjalnych użytkowników intere-

sują konkretne obszary. Narzędzie przyjmie

jako dane wejściowe interesujący obszar

i wskazuje użytkownikowi dostępne dachy.

Umożliwia wybór dachów na obszarze pla-

nowanego montażu modułów fotowoltaicz-

nych, analizując ich orientacje i nachylenia.

Źródło: ScienceDirect

Fot. Fraunhofer ISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60