ऊर्जा
सौर ऊर्जा भंडारण समाधान की दक्षता में ‘एक क्रम से अधिक’ वृद्धि, रूपांतरण में उपलब्धि

“विश्व की नवीकरणीय बिजली उत्पादन क्षमता पिछले तीन दशकों में कभी भी जितनी तेज़ी से बढ़ी है, उससे भी तेज़ी से बढ़ रही है,” अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इस वर्ष की शुरुआत में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा।
पेरिस स्थित इस स्वायत्त अंतर-सरकारी संगठन के अनुसार, यह वृद्धि “वैश्विक क्षमता को तीन गुना करने” के लक्ष्य को हासिल करने का “वास्तविक अवसर” प्रदान करती है, जिसे COP28 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में निर्धारित किया गया था, और यह इस दशक के अंत तक हासिल किया जा सकता है।
नवीकरणीय क्षमता ने पिछले दशक में उल्लेखनीय रूप से बढ़ोतरी की है, जिसमें सौर ऊर्जा ने मुख्य भूमिका निभाई है। 2023 में, नवीकरणीय स्रोतों ने विश्व की बिजली का 30% उत्पादन किया, और सौर पीवी ने विश्व की नई नवीकरणीय क्षमता जोड़ में तीन-चौथाई हिस्सेदारी ली।
यह समझ में आता है, क्योंकि सौर ऊर्जा की लागत लगातार घट रही है, जिससे यह कोयले से सस्ती हो गई है। दीर्घकालिक लागत स्थिरता जैसे आर्थिक लाभों के अलावा, सौर ऊर्जा लचीलापन बढ़ाती है और कार्बन उत्सर्जन को कम करती है।
हालांकि, इन लाभों और यह तथ्य कि वैश्विक अंतिम ऊर्जा खपत का 50% हीटिंग के लिए उपयोग होता है, के बावजूद, फॉसिल ऊर्जा स्रोतों की तुलना में सौर ऊर्जा का उपयोग अभी भी कम है।
यह इसलिए है क्योंकि सौर ऊर्जा की अपनी विशिष्ट सीमाएँ हैं, जैसे रात में उपलब्ध न होना, जबकि ऊर्जा की अधिकतम मांग शाम के समय होती है। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन भी इसकी मांग और आपूर्ति दोनों को प्रभावित करता है।
“हमें यह सोचना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन संपूर्ण ऊर्जा प्रणाली को कैसे प्रभावित करेगा, क्योंकि दुर्भाग्यवश कोई भी विद्युत उत्पादन प्रणाली जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से मुक्त नहीं है।”
– रोमानी वेब, कोलंबिया क्लाइमेट स्कूल में सैबिन सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज लॉ की उप निदेशक
जलवायु प्रभाव के संदर्भ में, अधिक बार होने वाली हीट वेव्स सौर पैनलों की दक्षता को कम करती हैं, जबकि ठंडक की बढ़ती मांग ग्रिड पर दबाव डालती है और प्रणाली को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। हरीकेन ने वास्तव में फोटोवोल्टाइक उत्पादन को 18% से 60% तक कम किया है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात सौर विकिरण को 80% तक घटा सकते हैं। तेज़ हवाओं जैसी अत्यधिक मौसम स्थितियाँ सौर ऊर्जा बुनियादी ढाँचे को और नुकसान पहुँचा सकती हैं।
इन सभी सीमाओं का अर्थ है कि कुशल सौर ऊर्जा भंडारण कई संभावनाओं को खोल सकता है।
प्रभावी भंडारण समाधान अतिरिक्त शक्ति को संध्या के समय पीक उपयोग के लिए संग्रहीत करने की अनुमति देते हैं। इस प्रकार, विद्युत लोड को मांग और आपूर्ति के आधार पर संतुलित किया जा सकता है और निरंतर ऊर्जा प्रवाह सुनिश्चित किया जा सकता है।
सौर ऊर्जा भंडारण जंगली आग जैसी व्यवधानकारी घटनाओं के दौरान भी सुरक्षा प्रदान करता है, जब ऊर्जा ग्रिड आउटेज के प्रति संवेदनशील हो जाता है।
तो, ये भंडारण समाधान क्या हैं? सामान्यतः वे तीन मुख्य श्रेणियों में आते हैं; बैटरी, यांत्रिक, और थर्मल। इनमें, बैटरियां, विशेष रूप से लिथियम-आयन बैटरियां, सौर ऊर्जा भंडारण का सबसे सामान्य और लागत-प्रभावी तरीका हैं।
हालांकि, शोधकर्ता लगातार नई नवाचारों के साथ आते रहते हैं। सौर ऊर्जा को अधिक कुशलता से संग्रहित और उपयोग करने का एक नया तरीका कम खोजी गई संवेदनशीलता रणनीतियों का उपयोग करता है।
अधिक कुशल सौर ऊर्जा संग्रहण और भंडारण

वैश्विक सौर ऊर्जा उपयोग की मुख्य समस्या—उसकी प्रत्यक्ष उपलब्धता की अनियमितता—को हल करने के लिए, जोहान्स गुटेनबर्ग विश्वविद्यालय मैन्स (JGU) और सिगेन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सौर ऊर्जा को संग्रहीत करने के लिए आणविक प्रणालियों का विकास किया है।
परम्परागत थर्मल ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विपरीत, जो ऊर्जा को केवल छोटे समय के लिए संग्रहीत करती हैं, आणविक सौर ऊर्जा भंडारण प्रणालियां इसे कई हफ्तों से महीनों तक के विस्तारित अवधि के लिए संग्रहीत कर सकती हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ सौर ऊर्जा रासायनिक बंधों के रूप में संग्रहीत होती है।
आणविक सौर ऊर्जा भंडारण प्रणालियों का कार्य सिद्धांत यह है कि विशेषीकृत अणु या फोटोस्विच पहले सौर ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और फिर आवश्यकता पर इसे गर्मी के रूप में जारी करते हैं।
यह प्रणाली भी चुनौतियों से मुक्त नहीं है। फोटोस्विच को उत्तेजित करने में मुख्य समस्या सौर प्रकाश के कुशल अवशोषण और ऊर्जा भंडारण क्षमता के बीच समझौता है। यह आणविक सौर ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के समग्र प्रदर्शन को सीमित करता है।
इसलिए, मैन्स और सिगेन की शोध टीम ने इस समस्या को नए दृष्टिकोण से हल करने के लिए एक अध्ययन किया।
नए प्रकार के फोटोस्विच को प्रारंभ में सिगेन में प्रस्तुत किया गया था, जिसने परम्परागत लिथियम-आयन बैटरियों की तुलना में अद्भुत ऊर्जा भंडारण क्षमता दिखाई।
सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली बैटरी रसायन विज्ञान, इन बैटरियों में एक या कई लिथियम-आयन कोशिकाएँ सर्किट बोर्ड के साथ होती हैं। एक लिथियम-आयन कोशिका में इलेक्ट्रोड, एनोड, कैथोड, विद्युत संचालक इलेक्ट्रोलाइट, करंट कलेक्टर और सेपरेटर होते हैं। वहीं, फोटोस्विच एक अणु है जो विद्युतचुंबकीय विकिरण के संपर्क में आने पर अपनी संरचनात्मक ज्यामिति और रासायनिक गुणों को बदलता है।
नवीन फोटोस्विच, जबकि असाधारण ऊर्जा भंडारण क्षमता रखता है, उसकी कार्यक्षमता अल्ट्रावायलेट (UV) प्रकाश द्वारा सक्रियण तक सीमित थी। UV प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 10-400 नैनोमीटर है और यह सौर स्पेक्ट्रम का केवल एक छोटा हिस्सा बनाता है।
इसलिए, नवीनतम अध्ययन ने एक अप्रत्यक्ष प्रकाश संग्रहण तकनीक का प्रस्ताव रखा। यह प्रकाश-संग्रहण प्रक्रिया फ़ोटोसिंथेसिस में जैसे कार्य करती है, वैसी ही है। यहाँ, एक दूसरा यौगिक शामिल किया जाता है, जो एक संवेदनशील पदार्थ है जो दृश्यमान प्रकाश को बहुत अच्छी तरह अवशोषित करता है। जेजयू रसायन विभाग के प्रोफेसर क्रिस्टोफ़ केरज़िग, जिन्होंने पीएचडी छात्र टिल ज़ेहरिंगर के साथ इस अध्ययन का नेतृत्व किया, के अनुसार:
“इस दृष्टिकोण में, संवेदनशील पदार्थ प्रकाश को अवशोषित करता है और फिर ऊर्जा को फोटोस्विच को स्थानांतरित करता है, जिसे इन परिस्थितियों में सीधे उत्तेजित नहीं किया जा सकता।”
इस नए दृष्टिकोण के साथ, शोध टीमों ने सौर ऊर्जा भंडारण दक्षता को एक क्रम magnitude से अधिक बढ़ा दिया है। ऊर्जा रूपांतरण में यह प्रमुख प्रगति घरेलू हीटिंग समाधान और बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण दोनों के लिए संभावित अनुप्रयोग खोलती है।
मैन्स स्थित शोध टीम ने जटिल प्रणाली को समझने के लिए विस्तृत स्पेक्ट्रोस्कोपिक विश्लेषण भी किया, ताकि अंतर्निहित तंत्र को समझा जा सके।
प्रणाली के संचालन को विस्तृत रूप से समझना “प्रकाश-संग्रहण सीमा को काफी हद तक बढ़ाने” में मदद करेगा, प्रथम लेखक ज़ेहरिंगर ने कहा, और यह प्रकाश की रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण दक्षता को भी सुधार सकता है।
ऑपरेशनल स्थितियों में, प्रत्येक अवशोषित फोटॉन एक रासायनिक बंध निर्माण प्रक्रिया को ट्रिगर कर सकता है। यह कई ऊर्जा हानि चैनलों के कारण फोटोकेमिकल प्रतिक्रियाओं में दुर्लभ रूप से देखा जाता है।
शोधकर्ताओं ने सौर प्रकाश का उपयोग करके ऊर्जा भंडारण और रिलीज़ अवस्था के बीच कई बार चक्र चलाकर प्रणाली की व्यावहारिकता की मजबूती को सफलतापूर्वक प्रमाणित किया, जिससे वास्तविक दुनिया में अनुप्रयोग की संभावनाओं को उजागर किया गया।
सौर ऊर्जा संग्रहण और भंडारण में नवीनतम विकास

सौर ऊर्जा के नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण में बड़े भूमिका को देखते हुए, यह शोधकर्ताओं, कंपनियों और सरकारी पहलों के बीच बढ़ती हुई प्राथमिकता बन गया है, जो यह समझने और ऊर्जा एवं उसके भंडारण को बेहतर ढंग से संग्रहित करने के समाधान विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं।
एनसी स्टेट यूनिवर्सिटी के नए शोध ने ऑर्गेनिक सेल्स में क्या होता है को गहराई से समझने पर ध्यान केंद्रित किया है, जब सूर्य का प्रकाश बिजली में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत चार्ज में बदलने वाले इंटरफ़ेस को दृश्य बनाने के लिए, शोधकर्ताओं ने एक नई विधि, स्कैनिंग-प्रोब माइक्रोस्कोपी, विकसित की और इसका उपयोग सौर सेल की दक्षता सुधारने में किया।
कार्बन-आधारित पॉलिमर सामग्री से बने ऑर्गेनिक सौर सेल्स लचीले और हल्के सौर अनुप्रयोगों तथा अर्ध या पूर्ण पारदर्शी खिड़की अनुप्रयोगों में उपयोग की संभावना रखते हैं, लेकिन वे प्रकाश को बिजली में बदलने में पेरोव्स्काइट या सिलिकॉन सौर तकनीकों जितने कुशल नहीं हैं।
यह इसलिए है क्योंकि ये सेल दो सामग्री के मिश्रण से बने होते हैं; एक इलेक्ट्रॉनों को संग्रहित करता है (डोनर) लेकिन फिर उन्हें दूसरे (एक्सेप्टर) को पास करने के लिए इंटरैक्ट करना पड़ता है, और दोनों के बीच के इंटरफ़ेस वोल्टेज हानि के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिससे ऑर्गेनिक सौर सेल की दक्षता सीमित होती है।
नवीनतम अध्ययन ने पाया कि घटक डोनर और एक्सेप्टर सामग्री के बीच ऊर्जा अंतर, साथ ही इंटरफ़ेस पर ऊर्जा अव्यवस्था, वोल्टेज हानि को उत्पन्न करती है।
एनसी स्टेट यूनिवर्सिटी के सामग्री विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और सह-लेखक अराम अमासियन के अनुसार, न्यूनतम ऊर्जा अंतर वाली सामग्री का चयन वोल्टेज हानियों को कम करता है। सॉल्वेंट और प्रोसेसिंग पैरामीटर जो इंटरफ़ेस अव्यवस्था को घटाते हैं, वे ऊर्जा हानियों को और कम कर सकते हैं।
एक अन्य हालिया अध्ययन ने घरेलू ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की क्षमता का विश्वसनीय अनुमान लगाने का कार्य किया, ताकि प्रभावी आवासीय पीवी प्रणालियों के भविष्य के कार्यान्वयन का अंदाज़ा लगाया जा सके।
इसके लिए, शोधकर्ताओं ने एक स्केलेबल क्षमता अनुमान तकनीक प्रस्तुत की, जिसमें तीन प्रमुख चरण शामिल हैं: यह निर्धारित करना कि कब भंडारण प्रणाली पूरी क्षमता पर है और कब खाली है, और इन दो स्थितियों के बीच क्षमता की गणना करना।
फिर इसे जर्मनी में निजी घरों में 21 लिथियम-आयन बैटरी-आधारित प्रणालियों को आठ वर्षों में मापने के लिए उपयोग किया गया। विश्लेषण से पता चला कि औसतन, प्रणालियों ने अपनी क्षमता का 2-3% वार्षिक रूप से खो दिया।
विशेष रूप से, इस विधि का उपयोग निर्माता और सौर ऊर्जा कंपनियां अपनी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की क्षमता का अनुमान लगाने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा, शोधकर्ताओं ने एक विस्तृत डेटासेट प्रकाशित किया, जिसमें 100 से अधिक वर्षों के 14 अरब डेटा पॉइंट शामिल हैं, जिसका उपयोग अतिरिक्त अध्ययन करने या कम्प्यूटेशनल मॉडल को प्रशिक्षित करने में किया जा सकता है।
इस वर्ष जून में, शोधकर्ताओं ने भी एक नवाचारी प्रकाश-संग्रहण प्रणाली विकसित की, जो “सापेक्षिक रूप से पतली परत में बड़ी मात्रा में प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित” कर सकती है, बिल्कुल प्राकृतिक प्रकाश-संग्रहण प्रणालियों की तरह।
इनऑर्गेनिक अर्धचालकों के समान बैंड संरचना होने के कारण, यह व्यापक दृश्यमान रेंज में पैनक्रोमैटिक रूप से प्रकाश को अवशोषित कर सकता है, जबकि ऑर्गेनिक डाईज़ के उच्च अवशोषण गुणांक इसे बड़ी मात्रा में ऊर्जा अवशोषित करने में सक्षम बनाते हैं।
इस प्रणाली में चार विभिन्न मेरोकायनिन डाईज़ हैं जो मोड़े और निकटता से स्टैक किए गए हैं, जिससे इसके भीतर अल्ट्रा-फ़ास्ट और कुशल ऊर्जा परिवहन संभव होता है। इस प्रणाली ने प्रकाशित प्रकाश की ऊर्जा का 38% रूपांतरण करने में सक्षम पाया गया है।
सौर ऊर्जा के कुशल भंडारण और रूपांतरण हानि को कम करने के लिए, विश्व भर के शोधकर्ता इस वर्ष पहले ही अध्ययन करने के लिए एकत्रित हुए, जिसमें फोटो- और इलेक्ट्रोकेमिकल परिवर्तन की गतिशीलता को समझकर वांछित कार्यों के लिए अधिक उपयुक्त अणु डिजाइन किया गया।
शोधकर्ता नॉरबोर्नाडिएन की जांच कर रहे हैं, जो दो अणु रिंग वाला एक हाइड्रोकार्बन समरूप है और UV प्रकाश के संपर्क में आने पर यह अधिक तनावपूर्ण क्वाड्रिसाइक्लेन में परिवर्तित हो जाता है।
नॉरबोर्नाडिएन-क्वाड्रिसाइक्लेन प्रणाली की शुद्ध ऊर्जा घनत्व लिथियम-आयन बैटरी के तुल्य है, यदि इसकी उलटी रूपांतरण को विश्वसनीय रूप से नियंत्रित किया जा सके, तो यह एक कुशल सौर मॉड्यूल प्राप्त कर सकता है जो बिजली संग्रहीत करने के लिए भी उपयुक्त हो।
हाइड्रोकार्बन अणुओं पर ध्यान केंद्रित करना एक लागत-प्रभावी विधि प्रदान करता है, जिसमें कोई दुर्लभ धातु नहीं चाहिए और इसे आसानी से पुनर्चक्रित या निपटाया जा सकता है। इस क्षेत्र में सभी ये हालिया विकास विश्व स्तर पर सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ाने पर बढ़ती हुई फोकस का प्रमाण हैं।
उन्नति से लाभान्वित होने वाली कंपनियां
अब हम दो प्रमुख नामों पर नजर डालेंगे जो इस प्रकार के आणविक सौर ऊर्जा भंडारण प्रणाली से लाभ उठा सकते हैं या इसे पेश कर सकते हैं। ये दो नाम हैं NextEra Energy, Inc. (NEE ) और Enphase Energy, Inc. (ENPH ), दोनों अमेरिकी कंपनियां हैं और नवीकरणीय ऊर्जा में सक्रिय रूप से शामिल हैं।
1. NextEra Energy (NEE )
नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अपने निवेशों के लिए जानी जाने वाली NextEra Energy इस तकनीक से भंडारण दक्षता के संदर्भ में लाभ उठा सकती है।
कुल बाजार पूंजी $161 बिलियन होने के साथ, NextEra के शेयर वर्तमान में $78.37 पर ट्रेड हो रहे हैं, जो इस वर्ष अब तक 29% से अधिक बढ़े हैं। कंपनी का EPS (TTM) 3.37 और P/E (TTM) 23.24 है, जबकि यह 2.63% का डिविडेंड यील्ड देती है।
NEE मूल्य चार्ट
ऊर्जा बुनियादी ढाँचा कंपनी ने हाल ही में रिपोर्ट किया कि 3Q24 के वित्तीय परिणामों में शुद्ध आय $1.85 बिलियन तक बढ़ गई, जबकि 2023 के Q3 में यह $1.29 बिलियन थी। समायोजित प्रति शेयर आय में साल-दर-साल 10% की वृद्धि हुई। इन परिणामों को उसके CEO जॉन केचम के अनुसार, “लगातार ठोस वित्तीय और संचालनात्मक प्रदर्शन” दर्शाते हैं।
इसी बीच, NextEra Energy की स्वामित्व वाली Florida Power & Light Company (FPL) की शुद्ध आय $1.29 बिलियन थी, जबकि उसकी पूंजी व्यय $2 बिलियन थी, और नियामक पूंजी उपयोग में साल-दर-साल 9.5% की वृद्धि हुई। हेलेन और मिल्टन हरिकेन से प्रभावित उसके फ्लोरिडा ग्राहकों के बारे में बात करते हुए, केचम ने उल्लेख किया कि FPL के “हार्डनिंग और स्मार्ट-ग्रिड तकनीक में निवेश ने सैकड़ों हजारों आउटेज को रोका।”
अब, NextEra Energy Resources ने लगातार दूसरे तिमाही में अपने बैकलॉग में लगभग 3 गिगावॉट नए नवीकरणीय और भंडारण परियोजनाएं जोड़ी हैं। उसने दो Fortune 50 ग्राहकों के साथ नवीकरणीय और भंडारण परियोजना विकास के लिए समझौते भी घोषित किए हैं, जो 2030 तक कुल 10.5 गिगावॉट तक पहुंचेंगे।
“हमारे व्यवसायों का निरंतर मजबूत प्रदर्शन और हमारा पैमाना, अनुभव, और प्रौद्योगिकी हमें उस अवसर का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा जो बढ़ती शक्ति मांग हमारे क्षेत्र में ला रही है।”
– केचम, NextEra Energy के CEO
पिछले हफ्ते, प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा कंपनी ने अपने इक्विटी यूनिट्स के $1.5 बिलियन मूल्य के हिस्से को प्रमुख वित्तीय संस्थानों, जैसे गोल्डमैन सैक्स, जे.पी. मॉर्गन, और मिज़ुहो को बेचने के लिए एक समझौता किया। इन निधियों का उपयोग एआई-संबंधित ऊर्जा और पावर परियोजनाओं में निवेश और अपने बकाया वाणिज्यिक पेपर दायित्वों को चुकाने के लिए किया जाएगा।
जैसे ही एआई उन्माद एआई डेटा सेंटरों से शक्ति की बढ़ती मांग को जन्म देता है और कंपनी अपने नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है, NextEra Energy भी अध्ययन कर रही है और फेडरल नियामकों के साथ आयोवा में डुएन आर्नोल्ड नाभिकीय पावर प्लांट को पुनः शुरू करने के बारे में चर्चा कर रही है।
2. Enphase Energy, Inc. (ENPH )
सौर इन्वर्टर और भंडारण में विशेषज्ञता रखने वाली Enphase Energy भी यदि व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हो तो नवाचारी आणविक भंडारण को शामिल करके अपने उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा लचीलापन और दक्षता बढ़ा सकती है।
कुल बाजार पूंजी $11.8 बिलियन होने के साथ, Enphase के शेयर वर्तमान में $87.46 पर ट्रेड हो रहे हैं, जो इस वर्ष 33.87% गिरावट दर्शाते हैं। कंपनी का EPS (TTM) 0.44 और P/E (TTM) 198.82 है। Q3 2024 के लिए, वैश्विक ऊर्जा प्रौद्योगिकी कंपनी ने $380.9 मिलियन की राजस्व और 48.1% का गैर-GAAP सकल मार्जिन रिपोर्ट किया। इस अवधि में, Enphase ने 1.73 मिलियन से अधिक माइक्रोइन्वर्टर और 172.9 MWh बैटरियां शिप कीं।
ENPH मूल्य चार्ट
इसी बीच, माइक्रो इन्वर्टर-आधारित सौर और बैटरी प्रणालियों के विश्व के प्रमुख आपूर्तिकर्ता ने तिमाही को $161.6 मिलियन की मुक्त नकदी प्रवाह के साथ समाप्त किया, जबकि नकद, नकद समकक्ष और बाजार योग्य प्रतिभूतियां $1.77 बिलियन थीं।
इस अवधि में, Enphase ने एआई-आधारित सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जो सौर और उपभोग पूर्वानुमान को विद्युत टैरिफ के साथ एकीकृत करके ऊर्जा उपयोग को अनुकूलित करता है, जिससे उपभोक्ताओं को अधिकतम बचत मिल सके।
अक्टूबर में, कंपनी ने चयनित देशों में नए, उच्च-शक्ति वाले सौर पैनलों को समर्थन देने के लिए IQ8™ माइक्रोइन्वर्टर की शिपिंग शुरू की, चयनित अमेरिकी राज्यों में ग्रिड सेवा कार्यक्रमों (या वर्चुअल पावर प्लांट) के समर्थन का विस्तार किया, और ऑस्ट्रेलिया में 25 वर्षों की सबसे लंबी मानक आवासीय वारंटी वाले IQ8X माइक्रोइन्वर्टर लॉन्च किए।
उससे दो महीने पहले, इसने अब तक का सबसे शक्तिशाली Enphase Energy System लॉन्च किया, कैलिफ़ोर्निया में लेगेसी नेट एनर्जी मीटरिंग (NEM) सौर ऊर्जा प्रणालियों को बिना दंड के विस्तारित करने के लिए एक समाधान घोषित किया, IQ EV चार्जर्स के लिए NACS कनेक्टर लॉन्च किए, और यूरोप के चयनित देशों में नए, उच्च-शक्ति वाले सौर मॉड्यूल को समर्थन देने के लिए IQ8 माइक्रोइन्वर्टर शिप किए। इसने नेदरलैंड में डायनामिक बिजली दरों और थर्ड-पार्टी EV चार्जर्स और हीट पंपों के एकीकरण को सक्षम करने के लिए IQ Energy Management भी पेश किया।
कंपनी अब 2nd gen IQ® EV चार्जर, बैकअप के साथ 3-Phase IQ बैटरी, और यूरोपीय बाजार के लिए IQ® बालकनी सौर किट के लॉन्च की तैयारी कर रही है, जबकि इसका चौथा-पीढ़ी का ऊर्जा सिस्टम, जिसमें IQ® मीटर कॉलर, 10 kWh IQ बैटरी, और उन्नत IQ® कॉम्बाइनर शामिल हैं, अगले साल की शुरुआत में यूएस में डेब्यू करेगा।
समग्र रूप से, यूरोप में Enphase की बिक्री Q2 से 15% घट गई, “यूरोपीय मांग में आगे की कमजोरी” के कारण, जबकि इन्वेंट्री के सामान्य स्तर पर लौटने से उसके US राजस्व में क्रमिक रूप से 43% की वृद्धि हुई।
निष्कर्ष
वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा के धक्का के बीच, सौर ऊर्जा एक साफ़ और प्रचुर समाधान प्रदान करने में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरी है। हालांकि, लागत, अधिक कुशल समाधान, और बुनियादी ढाँचे की कमी जैसे कारकों के कारण इसका विश्वव्यापी अपनाना प्रभावित होता है।
हालिया प्रगति, जो आणविक सौर भंडारण से लेकर ऑर्गेनिक सौर सेल नवाचारों तक फैली हुई हैं, सौर ऊर्जा को अधिक कुशल बनाने, वैश्विक शक्ति मांग को पूरा करने, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मदद करने, और एक सतत भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करने में बड़ी संभावनाएं प्रदान करती हैं।












