Először: vajon a napenergia -fotovoltaikus energiatermelés sugárzza -e az emberi testet
A fotovoltaikus rendszerek elektromágneses sugárzással rendelkeznek, de a képesített berendezések használata kevésbé nem okoz károkat az emberi testnek, és beavatkozást okoz a háztartási készülékekbe. A fotovoltaikus modul közvetlen áram, és nem termel sugárzást, és a frekvenciaváltó sugárzása szigorúan a biztonságos tartományban van szabályozva.
A fotovoltaikus energiatermelés a fényenergia közvetlen áram energiává történő átalakítása a félvezetők jellemzői révén, majd az egyenáram váltakozó árammá alakul, amelyet az inverteren keresztül felhasználhatunk. A fotovoltaikus rendszer fotovoltaikus modulokból, tartókból, egyenáramú kábelekből, inverterekből, AC -kábelekből, elosztó szekrényekből, transzformátorokból stb., Amelyek a tartót nem töltik fel, természetesen nem eredményez elektromágneses interferenciát. A fotovoltaikus modulok és az egyenáramú kábelek, amelyek belsejében DC áram, az irány nem változik, csak elektromos mezőket termelhet, nem képes mágneses mezőket termelni. Noha a kimeneti transzformátor AC, a frekvencia nagyon alacsony, csak 50 Hz, és a generált mágneses mező nagyon alacsony. Az inverter az egyenáramú áramáram a váltakozó áramú berendezésekbe, amelyek energiával elektronikus átalakítással rendelkeznek, a frekvencia általában 5-20 khz, tehát váltakozó elektromos mezőt fog előállítani, tehát elektromágneses sugárzást is eredményez. Az állam azonban szigorú szabványokkal rendelkezik a fotovoltaikus inverterek elektromágneses kompatibilitására. A fotovoltaikus inverterek elektromágneses sugárzása a háztartási készülékekkel összehasonlítva nagyjából megegyezik a laptopokkal, alacsonyabb, mint az indukciós kályhák, hajszárítók, hűtőszekrények.
Ezért a napenergia-fotovoltaikus energiatermelés nemcsak az emberi egészség károkat okoz, hanem zöld és tiszta, magas színvonalú energiát is biztosít, amely az emberi energiafejlesztés jövőbeli iránya.

Másodszor, a napenergia -fotovoltaikus energiatermelés előnyei és hátrányai
(1) Előnyök
1. Ezenkívül a napenergia széles körben elterjedt a földön, és a fotovoltaikus energiatermelő rendszerek mindaddig használhatók, amíg fény van, függetlenül a regionális, magasságtól és más tényezőktől.
A 2. ábra: A napenergia-erőforrások mindenhol rendelkezésre állnak, a közeli tápegység lehet, nem kell távolsági sebességváltóval, a távolsági átviteli vezetékek által okozott villamosenergia-veszteség elkerülése érdekében.
A 3. ábrán a fotovoltaikus energiatermelés energiakonverziós folyamata egyszerű, közvetlenül a fényenergiától az elektromos energia -átalakításig, nincs közbenső folyamat (például a termikus energia -átalakítás mechanikai energiává, a mechanikus energia -átalakulás elektromágneses energiává stb.) És a mechanikus) Mozgás, nincs mechanikus kopás. A termodinamikai elemzés szerint a fotovoltaikus energiatermelés magas elméleti energiatermelési hatékonysággal rendelkezik, akár 80%-ig, és a műszaki fejlesztési potenciál hatalmas.
A 4. ábrán maga a fotovoltaikus energiatermelés nem használ üzemanyagot, nem bocsát ki olyan anyagokat, beleértve az üvegházhatású gázokat és más kipufogógázokat, nem szennyezi a levegőt, nem okoz zajt, környezetbarát, nem fog szenvedni az energiaválság vagy az üzemanyag hatásaitól A piaci instabilitás egy igazán zöld és környezetbarát új megújuló energia.
Az 5. ábrán a fotovoltaikus energiatermelési folyamat nem igényel hűtővizet, a sivatagba telepíthető víz nélkül a gobi -ra. A fotovoltaikus energiatermelés könnyen kombinálható épületekkel is, hogy integrált fotovoltaikus épület -termelő rendszert képezzen, amelynek nem kell külön területet elfoglalnia, és értékes földforrásokat takaríthat meg.
6, fotovoltaikus energiatermelés mechanikus sebességváltó alkatrészek nélkül, egyszerű üzemeltetési, karbantartás, stabil és megbízható működés. A fotovoltaikus energiatermelő rendszer egy halmaza villamos energiát generálhat, mindaddig, amíg vannak napenergia -modulok, az automatikus vezérlési technológia széles körű használatával párosítva, alapvetően felügyelet nélküli, alacsony karbantartási költségeket eredményezhet.
7, fotovoltaikus energiatermelő rendszer stabil és megbízható teljesítmény, hosszú élettartam (több mint 30 év). A kristályos szilícium napelemek akár 20-35 évig is tarthatnak. A fotovoltaikus energiatermelő rendszerben, mindaddig, amíg a kialakítás ésszerű és a kiválasztás megfelelő, az akkumulátor élettartama 10-15 év is lehet.
A 8. ábrán a napelemek szerkezete egyszerű, kicsi, méretű, könnyű, könnyen szállítható és telepíthető. A fotovoltaikus energiatermelő rendszer építési periódusa rövid, és az energiaterhelési kapacitás szerint lehet nagy vagy kicsi, kényelmes és rugalmas, könnyen kombinálható és bővíthető.
(2) Hátrányok
Természetesen a napenergia -fotovoltaikus energiatermelésnek is vannak hiányosságai és hiányosságai, amelyeket a következő pontokban foglalnak össze.
1. Alacsony energia sűrűség
Noha az a teljes energiamennyiség, amelyet a nap a földön dob, rendkívül nagy, mivel a Föld felülete szintén nagyon nagy, és a Föld felszínének nagy részét az óceán borítja, a napenergia, amely valóban elérheti a föld felszínét A földhöz jutó napsugárzási energia csak körülbelül 10% -a, ami kevesebb napenergiát eredményez, amelyet közvetlenül a föld egység területén lehet beszerezni. Általában a napenergia -besugárzásban fejezik ki, a Föld felszínének maximális besugárzása körülbelül 1,2 kW / ㎡, a területek túlnyomó többsége és a legtöbb napsütés 1 kW / ㎡ alatt van. A napenergia felhasználása valójában az alacsony sűrűségű energia gyűjtése és felhasználása.
2, egy nagy területet fed le
A napenergia alacsony energia sűrűségének köszönhetően ez nagy lesz a fotovoltaikus energiatermelő rendszer területe, minden 10 kW -os fotovoltaikus energiafedél körülbelül 100 négyzetméter, és az átlagos energiatermelő teljesítmény négyzetméterenkénti területenként 100W. A fotovoltaikus épület integrált energiatermelő technológiájának érettségével és fejlesztésével egyre több fotovoltaikus energiatermelő rendszer használhatja az épületek és szerkezetek tetejét és homlokzatait, amelyek fokozatosan legyőzik a fotovoltaikus energiatermelés hiányát.
3. Alacsony konverziós hatékonyság
A fotovoltaikus energiatermelés legalapvetőbb egysége a napelemes modul. A fotovoltaikus energiatermelés konverziós hatékonysága a fényenergia és az elektromosság arányára utal. Jelenleg a kristályos szilícium -fotovoltaikus sejtek konverziós hatékonysága 13% és 17%, az amorf szilícium fotovoltaikus sejtek pedig csak 5–8%. Mivel a fotoelektromos konverziós hatékonyság túl alacsony, a fotovoltaikus energiatermelés teljesítmény sűrűsége alacsony, és nehéz létrehozni a nagy teljesítményű energiatermelő rendszert. Ezért a napelemek alacsony konverziós hatékonysága az a szűk keresztmetszet, amely akadályozza a fotovoltaikus energiatermelés nagyszabású promócióját.
4, szakaszos munka
A Föld felszínén a fotovoltaikus energiatermelő rendszer csak napközben villamos energiát generálhat, és nem tud villamos energiát generálni éjszaka, kivéve, ha nincs napi és éjszaka az űrben, a napelemek folyamatosan generálhatnak villamos energiát, ami nem áll összhangban az emberekkel. villamosenergia -igények.
5, az éghajlat és a környezeti tényezők nagymértékben befolyásolják
A napenergia-fotovoltaikus energiatermelés energiája közvetlenül a napfény besugárzásából származik, és a föld felszínén lévő napelemeket nagymértékben befolyásolja az éghajlat, a hosszú távú eső és a hó, a felhős, ködös és még a felhő-változások súlyosan befolyásolja az energiatermelést. a rendszer állapota. Ezenkívül a környezeti tényezők hatása szintén nagyon nagy, annál kiemelkedőbb pont az, hogy a levegőben lévő részecskék (például a por) a napelem modul felületén telepednek le, blokkolva a fény egy részét, amely csökkenti a konverziót. Az akkumulátor modul hatékonysága, ami csökkenti az energiatermelést, sőt a panel károsodását is.
6. Erős regionális függőség
A földrajzi elhelyezkedés eltérő, az éghajlat eltérő, így az egyes régiók napsütéses erőforrásai nagyon különböznek. A fotovoltaikus energiatermelő rendszert csak a napenergia -erőforrásokban gazdag területeken alkalmazzák, annak hatása jó lesz.
A 7. ábrán a rendszer költsége magas
A napenergia -fotovoltaikus energiatermelés alacsony hatékonyságának köszönhetően eddig a fotovoltaikus energiatermelés költsége továbbra is többszöröse a hagyományos energiatermelő módszerek (például a hőteljesítmény és a vízenergia) költségei, amelyek a legfontosabb tényező, amely korlátozza annak széles körű alkalmazását. - Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy a napelemek termelési kapacitásának folyamatos bővítésével és az akkumulátor fotoelektromos konverziós hatékonyságának folyamatos javulásával a fotovoltaikus energiatermelő rendszer költségei is nagyon gyorsan estek. A napenergia -modulok ára az elmúlt néhány évtizedben több mint 70 dollárról esett le wattonként.
A 8. ábrán a kristályos szilíciumsejtek gyártási folyamata nagy szennyezés és nagy energiafogyasztás
A kristályos szilícium akkumulátor fő nyersanyaga a tiszta szilícium. A szilícium az oxigén után a legelterjedtebb elem a földön, főleg homok formájában (SiO2). A szilícium -dioxid -homoktól a kristályos szilíciumig, amelynek tisztasága több mint 99,9999% lépésről lépésre, több kémiai és fizikai folyamaton kell átmennie, amely nemcsak sok energiát fogyaszt, hanem bizonyos környezetszennyezést is okoz.

