Enerhiya

Ang mga Floating Solar Panel ba ay Isang Makakabuting Daan Patungo sa Decarbonization?

mm
Idagdag ang Securities.io sa mga gusto mong mapagkunan sa Google
Pagsisiwalat: Maaaring tumanggap ang Securities.io ng kabayaran kapag gumamit ka ng mga link sa produktong sinuri namin. Hindi nito naaapektuhan ang aming editoryal na pagsusuri. Hindi kami rehistradong tagapayo sa pamumuhunan; hindi ito payo sa pamumuhunan. Basahin ang aming pagsisiwalat sa affiliate.
Floating Solar Panels

Decarbonization – tulad ng pangalan, ay tumutukoy sa pagtanggal o pagbawas ng paglabas ng carbon dioxide sa atmospera. Ang layunin, sa pangkalahatang termino, ay lumipat sa paggamit ng mga mapagkukunan ng enerhiya na mababa ang carbon. 

Sa ngayon, alam na nating lahat kung bakit kailangan nating bawasan o alisin ang carbon dioxide mula sa atmospera. Halos isang dekada na ang nakalipas, naabot na ng mundo ang Paris Agreement, na nagtaguyod ng paglimita sa pag-init ng mundo sa ibaba ng 2 degree Celsius kumpara sa pre-industrial na antas at nagsasagawa ng mga seryosong inisyatiba upang limitahan ito sa 1.5 degree Celsius sa pamamagitan ng pagsunod sa net carbon neutrality, kasama ang iba pang mga layunin, pagsapit ng 2050. 

Ang decarbonization ay napakahalaga at kagyat na gawain para sa kinabukasan ng mundo kaya ang mga pamahalaan, kumpanya, at mga komunidad ay sabik na maghanap ng mga paraan upang mapabilis ito. Gayunpaman, ito ay nangangailangan ng radikal na ibang mga sistema ng enerhiya na sinusuportahan ng mga alternatibong mapagkukunan ng enerhiya na nakabatay sa berdeng kuryente at berdeng molekula. Isang bagong pag-aaral ang nagpakilala ng posibilidad ng paggamit ng floating solar panels bilang daan patungo sa decarbonization. Ngunit ang mga panel ba ay praktikal? Tingnan natin. 

Pandaigdigang Potensyal para sa Pag-deploy ng Low-Carbon Floating Solar Arrays

Isang pangkat ng mga mananaliksik mula sa Bangor at Lancaster Universities at UK Centre for Ecology and Hydrology ang nagsagawa ng pagsisikap upang tantiyaang ang dami ng enerhiya na maaaring malikha at maipamahagi sa pamamagitan ng pag-deploy ng floating solar arrays. Partikular, kinuwenta ng mga mananaliksik ang pang-araw-araw na output ng kuryente para sa floating photovoltaics sa humigit-kumulang 68,000 lawa at reservoir sa buong mundo. 

Upang maituring na pinaka-angkop para sa pag-install ng teknolohiyang solar, ang isang lokasyon ay dapat hindi hihigit sa 10 km mula sa sentrong populasyon at hindi matatagpuan sa protektadong lugar. Dapat din na ang mga lawa at reservoir ay hindi mananatiling tuyo o nagyeyelo nang higit sa anim na buwan bawat taon. Tanging 10% lamang ng ibabaw ng mga lawa at reservoir ang isinasaalang-alang para sa kalkulasyon.

Batay sa lahat ng mga konsiderasyong ito at depende sa mga salik ng altitude, latitude, at panahon, ang potensyal na taunang paglikha ng kuryente mula sa FPV sa mga lawa ay 1302 terawatt oras (TWh), halos apat na beses ng kabuuang taunang pangangailangan ng kuryente ng UK.

Ang mga resulta ay nag-udyok sa mga mananaliksik na magsaliksik pa nang mas malalim at suriin ang pandaigdigang posibilidad ng metodong ito. Sa antas ng bansa, limang bansa ang maaaring matugunan ang kanilang buong pangangailangan sa kuryente mula sa FPV. Kabilang sa limang ito ang Papua New Guinea, Ethiopia, at Rwanda. Ang mga bansa tulad ng Bolivia at Tonga, sa kabilang banda, ay maaaring matugunan hanggang 87% at 92% ng kanilang pangangailangan sa pamamagitan ng ganitong paraan.

Maraming iba pang bansa, mula sa Africa, Caribbean, South America, at Central Asia, ay maaaring matugunan ang pagitan ng 40% at 70% ng kanilang taunang pangangailangan sa kuryente sa pamamagitan ng pag-deploy ng FPVs. Maging ang mga maunlad na bansa tulad ng Finland at Denmark ay maaaring kumuha ng 17% at 7% ng kanilang taunang pangangailangan, ayon sa pagkakasunod, mula sa ganitong mga mapagkukunan.

Ang FPVs ay maaari ring mabawasan ang kakulangan sa tubig sa pamamagitan ng paglikha ng dekarbonisadong kuryente. Paano? Sa susunod na bahagi, titingnan natin nang maikli ang solusyon.

I-click dito upang malaman kung paano may higit pa sa solar power kaysa sa simpleng malinis na enerhiya.

Paano Maaaring Bawasan ng FPVs ang Kakulangan sa Tubig

Sa madaling salita, maaaring mabawasan ng FPVs ang kakulangan sa tubig sa pamamagitan ng pag-alis ng pagkawala ng tubig dulot ng pag-evaporate. Maraming siyentipikong pag-aaral ang nagpapatunay na ang mga sistemang FPV ay maaaring isa sa mga pinakaepektibong estratehiya para labanan ang kakulangan sa tubig sa pamamagitan ng pagbawas ng pag-evaporate ng tubig mula sa mga pandaigdigang reservoir at lawa. Ang paraan kung paano tumutulong ang FPVs na bawasan ang pag-evaporate ay dalawang paraan.

Una, nagbibigay ang FPVs ng lilim at nagpapababa ng temperatura ng ibabaw ng tubig. Ang ganitong lilim ay tumutulong na supilin ang gradient ng vapor pressure sa hangin-tubig interface, na isa sa mga pangunahing nag-uudyok ng latent heat flux at pag-evaporate.

Bukod sa kanilang epekto ng lilim, nagsisilbing harang din ang FPVs laban sa hangin. Ang bilis ng hangin ay direktang kaugnay ng rate ng pag-evaporate, at ang pinahinang hangin ay nagsisilbing salik na nagpapababa nito. Habang tinatalakay ang mga benepisyo ng FPV, si Dr. Lastyn Woolway, lead author ng papel mula sa Bangor University, ay nagsabi ng sumusunod:

“Kahit na may mga pamantayang itinakda namin upang lumikha ng realistic na senaryo para sa pag-deploy ng FPV, may mga benepisyo sa lahat ng larangan, pangunahin sa mga bansang may mababang kita na may mataas na antas ng sikat ng araw, ngunit pati na rin sa mga bansa sa Hilagang Europa. Ang mga pamantayang pinili namin ay batay sa malinaw na mga eksklusyon, tulad ng mga lawa sa protektadong lugar, ngunit pati na rin sa kung ano ang maaaring magpababa ng gastos at panganib ng pag-deploy.”

Ito ay isang praktikal na daan patungo sa decarbonization na may karagdagang benepisyo. Gayunpaman, maraming iba pang estratehiya ang maaaring makatulong sa mga pangunahing industriya—na kadalasang nauugnay sa paggamit ng fossil fuels at paglikha ng carbon—na maging epektibong dekarbonisado. Sa mga susunod na bahagi, tatalakayin natin ang ilang mga industriyang ito at susuriin ang kanilang posibleng mga landas patungo sa decarbonization.

Kemikal

Chemical Industry

Ang paggamit ng predictive analytics, advanced visualization, at mga AI-powered na tool sa pamamahala ng enerhiya ay maaaring makatulong sa industriya ng kemikal na mapabuti ang kahusayan ng kanilang mga mapagkukunan at enerhiya. Maaari rin nitong mas lalong gamitin ang mga sustainable na basura o bio-based na feedstock, tulad ng taba ng halaman o hayop, asukal, lignin, hemicellulose, almirol, mais, o asukal. Isa pang posibleng paraan para sa industriyang ito na positibong makapag-ambag sa mga layunin ng decarbonization ay ang iwasan ang paggawa ng mga virgin na materyales tulad ng polymers, goma, baterya, mga materyales sa packaging, solvents, heat transfer fluids, at lubricants.

Langis at Gas

Oil Rig

Ang mga negosyo sa Langis at Gas ay kailangang magsagawa ng matinding hakbang upang matagumpay na ma-decarbonize. Ang ilang kumpanya ay nakapagbuo na ng kanilang kakayahan sa renewable energy, habang ang iba ay kumukuha ng mga kumpanya sa mga kaugnay na sektor, tulad ng mga nag-iinstall ng solar o mga istasyon ng pag-charge ng electric vehicle (EV), upang palawakin ang kanilang portfolio ng mga alok na mababa hanggang walang emisyon.

Dagdag pa rito, may opsyon na gawing raw material ang carbon dioxide. Ang paggamit ng carbon dioxide bilang feedstock ay maaaring lumikha ng mga pamilihan na nagkakahalaga ng bilyong dolyar. Halimbawa, mga kumpanya tulad ng C2CNT ay gumagamit ng molten electrolysis upang direktang i-convert ang carbon dioxide sa carbon nanotubes, na mas matibay kaysa sa bakal at napakakondaktibo.

Mga Power Utilities at Renewable

Power Utilities and Renewables

Ang sektor na ito ay aktibong humaharap sa decarbonization sa mahabang panahon. Gayunpaman, may puwang pa para sa pagpapabuti. Kailangan ng mga manlalaro sa industriya na itaguyod ang mas kanais-nais, pinasimpleng, at epektibong kapaligiran regulatori. 

Upang gawing maayos, maayos na nakoordina, at optimal ang kanilang operasyon, kailangang agad na lumipat ang mga kumpanya sa mga digital na tool na nagbibigay kapangyarihan sa isang lean na estruktura ng organisasyon. May pangangailangan din na tuklasin ang mga bagong estratehiya sa paglago. 

Pagmimina at Metal

Massive open cast iron ore mines

Sa sektor ng pagmimina, ang mga kumpanya ay namumuhunan sa mga pagsisikap sa renewable energy upang mabawasan ang kanilang mga emisyon. Halimbawa, ang BHP ay nakapirma ng kasunduan upang mag-develop ng mga bagong solar at wind farm sa estado ng Queensland, Australia upang mapatakbo ang kanilang operasyon ng karbon sa rehiyon gamit ang solar at bawasan ang kanilang indirect emissions sa bansa ng 20% sa loob ng limang taon. Ang mga kumpanya ng pagmimina, sa ngayon, ay maayos na nakaposisyon upang kontrolin ang kanilang operational emissions. Gayunpaman, ang mga emisyon sa value chain ang kanilang kailangang pagtuunan ng higit na pansin at maging proactive.

Habang patuloy na sinusuri ng mga segment ng industriya at mga pamahalaan ang kanilang epekto sa kapaligiran, lalo na pagdating sa pag-iiwan ng carbon footprints, ang mga indibidwal na kumpanya ay nagmumungkahi ng mga makabagong solusyon. Sa mga susunod na ilang segment, titingnan natin ang ilang kumpanya na ito.

#1. Ciel & Terre International

Itinatag noong 2006 bilang isang espesyalista sa pag-integrate ng photovoltaic systems, Ciel & Terre International ay nagsimulang mag-develop ng malakihang floating PV plants mula 2011. Ang kumpanya ay nag-install ng floating PVs sa buong mundo, kabilang ang Ondani Ike, Japan, Changbin 3 at 4, Taiwan, Tata Steel (TATASTEEL.BO ) Jamshedpur, India, Montpezat, France, Canoe Brook, USA, at marami pang iba.

Ang kumpanya ay may higit sa sampung taon ng testing at field experience at higit sa 30 taon ng produksyon ng floating solar energy sa pamamagitan ng kanilang mga power plant. Saklaw ng kanilang trabaho ang 280 floating solar projects sa buong mundo.

Bagaman hindi natin tatalakayin ang buong saklaw ng kumpanya nang detalyado, susuriin natin ang isa sa kanilang flagship na produkto, ang Hydrelio Air Optim. Isang flexible floating solar system, ang produktong ito ay ebolusyon ng orihinal na sistema ng kumpanya, ang Hydrelio Classic, ang kauna-unahang patented at industrialized na floating solar solution na lumitaw sa buong mundo noong 2010. Ang solusyon ay kayang tiisin ang malalakas na kondisyon ng hangin hanggang 210 km/oras o 130 milya bawat oras, katumbas ng dynamic pressure na 1625 pascal. Ang teknolohiyang UV-stabilised nito ay may tibay na hanggang 30 taon. Ito ay epektibong makakaangkop sa inshore at nearshore na kondisyon hanggang 1 metro, depende sa wavelength. Ang produkto ay ginawa gamit ang pinakamahuhusay na materyales upang matiyak ang resistensya sa corrosion at pagiging angkop para sa inuming tubig.

May subsidiary din ang Ciel & Terre na tinatawag na Floating Solar UK. Ito ay naglalayong mag-supply ng Hydrelio system sa UK. Hanggang sa kasalukuyan, ayon sa mga numerong inilathala ng kumpanya mismo, ang Ciel & Terre ay nakatulong na maiwasan ang halos 740,000 tonelada ng carbon dioxide.

#2. Kyocera Global

Isa pang kumpanya na gumagawa ng kahanga-hangang trabaho patungo sa pagbuo ng isang lipunang dekarbonisado ay ang Kyocera Global. Isa sa kanilang mga makabago at mapanguna na solusyon ay ang FIT solar panels na ini-install ng mga empleyado ng Kyocera sa kanilang mga tirahan. Ang sobrang enerhiya na nalikha mula sa mga panel na ito, kasama ang enerhiya mula sa mga Kyocera non-FIT at JEPX+ solar plants na pagmamay-ari ng Kyocera, ay pinapasok sa Digital Grid P2P platform, na pagkatapos ay nagbibigay ng kuryente sa pasilidad ng Kyocera Yokohama Nakayama bilang non-fossil electricity.

Ang Kyocera ay napatunayan nang manlalaro sa pagbuo ng mga solusyon sa floating solar panel. Noong 2018, sinimulan nito ang pinakamalaking 13.7MW Floating Solar Power Plant. Itinayo sa ibabaw ng isang reservoir na pinamamahalaan ng Waterworks Bureau ng Chiba Prefecture para sa industriyal na paggamit, ang planta ay may lawak na 180,000m2 (higit sa 44 acres).

50,904 na Kyocera solar modules ang na-install upang makalikha ng tinatayang 16,170 megawatt oras (MWh) bawat taon, na maaaring magbigay ng kuryente sa halos 5,000 tipikal na sambahayan. Ang kuryente ay ibinenta sa TEPCO Energy Partner, Incorporated. Ang proyekto ay orihinal na sinimulan ng Public Enterprises Agency ng Chiba Prefecture, na naghahanap ng mga kumpanya upang makatulong na bawasan ang kanilang pasanin sa kapaligiran.

Nang maisakatuparan ang planta ng kuryente, ang Kyocera Solar TCL facility ay nakapag-construct na ng higit sa 60 solar power plants sa buong Japan at nakapag-develop ng pitong floating solar power plants gamit ang mga freshwater dam at reservoir ng Japan sa halip na lupang agrikultural.

Ayon sa pinakabagong magagamit na datos, ang sales revenue ng Kyocera Global ay 1,492,672 milyong yen para sa siyam na buwan na nagtapos noong Disyembre 31, 2023.

Floating Solar Panels at ang Hinaharap ng Decarbonization

Ayon sa ulat na inilathala ng World Bank na sinuri ang viability of building floating solar power plants sa India, may ilang mga hadlang sa malawakang implementasyon. Ang mga hadlang na ito ay naaangkop din sa pandaigdigang senaryo. Ang pagbuo ng solar power mula sa floating panels ay maaaring mas magastos kaysa sa ground-mounted installations. May kakulangan ng kalinawan hinggil sa mga pamantayan ng pagiging karapat-dapat para sa isang floating solar site. Ang kapasidad ng paggawa ng kagamitan na tumutulong sa pagbuo ng mga pasilidad na ito ay limitado sa maraming kaso.

Binanggit din ng World Bank ang mga paraan kung paano maaaring pabilisin at mapalaki ang pag-aampon. Ipinagpatuloy nito ang pagtatag ng malinaw na mga target para sa kapasidad ng floating solar upang maitatag ang pangkalahatang layunin ng bansa sa solar energy.

Katulad ng eksperimentong sinimulan natin sa diskusyon, inirerekomenda nito ang paglikha ng repositoryo ng mga potensyal na site para sa mga floating solar projects upang magbigay ng positibong senyales sa merkado at pasimplehin ang proseso ng pag-develop ng proyekto.

Sa malapit na hinaharap, ang paglago ng FPV-led solar power generation ay mangangailangan ng promosyon at paghihikayat ng paggawa ng kagamitan para sa floating solar alinsunod sa standardisadong mga pamamaraan at sertipikasyon upang matiyak ang kalidad. Dahil ito ay isang umuusbong na larangan, kakailanganin ang pamumuhunan sa mga institusyon na maaaring magsagawa ng maaasahang feasibility surveys para sa mga ganitong proyekto.

I-click dito para sa listahan ng sampung nangungunang solar stocks na maaaring pag-investan.

Si Gaurav ay nagsimulang mag-trade ng cryptocurrencies noong 2017 at nahulog sa pag-ibig sa crypto space mula noon. Ang kanyang interes sa lahat ng crypto ay nagpatibay sa kanya bilang isang manunulat na nagpapakadalubhasa sa cryptocurrencies at blockchain. Sa madaling panahon ay nakita niya ang kanyang sarili na nagtatrabaho kasama ang mga kompanya ng crypto at mga media outlet. Siya ay isang malaking tagahanga ng Batman.