Светящиеся жалюзи

Так как у меня очень солнечно в квартире, особенно во второй половине дня, обратил внимание на необычную приспособу - "B-light" (светящиеся жалюзи).
Хотя если поискать перевод слитного написания Bligth, то окажется что это специфический симптом у растения, зараженых патогенным организмом :)
Ну ладно, про жалюзи ведь начал.
Обычные, в общем-то, жалюзи превращаются в солнечные батареи. Собранная в течение дня солнечная энергия в темное время суток подается на электролюминисцентную фольгу и обеспечивает освещение помещений. Подобная конструкция позволяет использовать обширную поверхность для сбора солнечных лучей, кроме того, жалюзи можно поворачивать вслед за движением солнца, и, таким образом, повышать эффективность работы устройства. (Novate.ru)
Такую возможность дает нам новое изобретение бельгийца Винсента Геркенса (Vincent Gerkens)

Заинтересовался практической стороной вопроса, насколько подобное устройство способно эффективно аккамулировать и использовать в последующем солнечную энергию.
На полноценный источник освещения жалюзи не тянут, а вот роль ночника с мягким приглушенным светом они вполне могут осилить, тем более если заменить указанную в проекте неоновую лампу более экономичную светодиодную.
Поэтому стоит не согласится с выводом , что если все жалюзи заменить на подобные солнечные батареи, потребление ископаемых видов топлива сократится на совершенно фантастическую величину. 

Много интересного для себя вынес из дискуссии на форуме "Альтернативной энергетики", где толково дан ответ на желание установить солнечные батареи у себя на балконе.
Я живу на 27 этаже и балкон у меня почти 25 квадратов и более 15 метров в длину. Выходит на юг. Чтобы делать спорт-зал - слишком узко. Конечно можно хранить велики, но а с остальной площадью что делать. Вот и вычитал, что на Западе многие батареи ставят.
Что делать, так решить и не могу


Затея с балконом, один из самых неуклюжих способов использования солнечной энергии в городских условиях.

1. Даже если сторона южная, то скорее всего будете недополучать примерно 12-17% энергии из-за бокового затенения.
2. Средний показатель потребления ЭЭ на освещение от 0,7 до 1,5кВт*ч в сутки.
3. По выработке ЭЭ солнечными фотоэлектрическими модулями (ФЭМ) в данном топе есть неточности. Например летом при солнечной погоде на широте Москвы приход солнечной радиации за световой день на горизонтальную площадку составляет порядка 6кВт*ч, если разместить оптимально, то получим еще + 20%, КПД ФЭМ представленных на рынке приблизительно 12%... Таким образом получим за солнечный день приблизительно 860Вт*ч энергии... И не надо забывать, что это пиковое значение при идеальных условиях. А средний показатель по пиковым месяцам будет равен примерно 550-600Вт*ч с 1кв.м. за световой день.
Но при всем этом мы забываем про КПД инвертора и потери при передаче ЭЭ, а если учесть что у нас будет от ФЭМ работать освещение, то надо не забыть про потери на аккумулирование (заряд/разряд). Таким образом окажется что порядка 30% энергии просто улетает в никуда. и от средних 600Вт*ч остаётся лишь 400-420 Вт*ч эффективно используемой энергии. И это мы рассмотрели только летний период. Зимой дела обстоят вообще отвратительно. Суммарный приход солнечной радиации в декабре-январе месяце составляет приблизительно 20-25 кВт*ч/месяц. Т.е. меньше 1 кВт*ч в сутки. Принимая во внимание, что большую часть этой энергии приносит диффузная (рассеянная) радиация, которая очень плохо абсорбируется монокристаллическими модулями, то можно сказать - МЫ ПРАКТИЧЕСКИ НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИМ...

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Вариант прошивки полетного контроллера SP Racing F3 через stm32flash

Создание 3D модели по фотоснимкам. Python Photogrammetry Toolbox на Ubuntu 14.04.

Создание 3D модели голени по фотоснимкам. Часть 2. VisualSFM+MeshLab.