LE 5 TECNOLOGIE SOLARI PIU’ RIVOLUZIONARIE

Un pannello solare è un dispositivo che trasforma l’energia solare in elettricità, senza richiedere alcun combustibile. La tecnologia fotovoltaica sfrutta l’effetto fotoelettrico, grazie al quale si può ottenere una corrente elettrica da un materiale esposto all’irraggiamento.

Nell’ultimo decennio, il mondo ha sperimentato un importante cambiamento dal punto di vista energetico. In seguito alla presa di coscienza della pericolosità dell’uso di combustibili fossili, i vari governi hanno iniziato a considerare le fonti rinnovabili di energia quale migliore alternativa per la costruzione di un futuro sostenibile. Tra le fonti di energia pulita, quella solare rappresenta un’opzione promettente per ridurre l’impronta di carbonio.

I Laboratori Bell inventarono la prima cella solare al silicio nel 1954, ma è stato solo negli ultimi dieci anni che il solare fotovoltaico si è affermato in quanto soluzione adatta ad affrontare sia la sfida determinata dalla crescente domanda di energia a livello mondiale, che la preoccupazione riguardo ai gas serra.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI GALLEGGIANTI

Il solare fotovoltaico galleggiante è un mercato emergente e molto promettente. Consiste in un sistema fotovoltaico che galleggia sulle superfici di riserve di acqua potabile, laghi di cava, canali di irrigazione o di bonifica o bacini di decantazione. Secondo il report della World Bank, alla fine di settembre 2019, la capacità complessiva installata di impianti fotovoltaici galleggianti era di 1.1 GW.

Il solare fotovoltaico galleggiante è particolarmente adatto in Asia, dove ci sono molti impianti idroelettrici con diga dotati di infrastrutture di trasmissione già esistenti. Infatti, il continente ospita i dieci più grandi impianti fotovoltaici galleggianti esistenti al mondo (Cina, Giappone e Repubblica di Korea). L’Europa ha un grande potenziale per il fotovoltaico galleggiante, specialmente in Olanda e in Francia. Gli impianti solari galleggianti sono caratterizzati da molti vantaggi se confrontati con gli impianti fotovoltaici tradizionali.

ENERGIA SOLARE DALLO SPAZIO

Diamo un’occhiata al futuro! Il Giappone ha pianificato la realizzazione di una centrale solare nello spazio entro il 2040. Secondo un articolo di Susumu Sasaki, professore emerito presso l’Agenzia per l’Esplorazione Aerospaziale giapponese (Jaxa), pubblicato sulla rivista IEEE, il Paese prevede di creare un’isola artificiale della lunghezza di 3 km nel porto della baia di Tokyo, dove posizionare una stazione ricevente per un raggio a microonde trasmesso da un collettore solare posizionato in orbita geostazionaria a 36000km al di sopra dell’isola. Il collettore solare orbitante sarà in grado di raccogliere energia dal sole 24 ore al giorno. L’energia elettrica sarà poi trasportata alla città di Tokyo mediante un cavo sottomarino.

TESSUTI DI CELLE SOLARI

Un tessuto composto da celle solari è un tessuto con celle fotovoltaiche integrate, che genera elettricità quando viene esposto alla luce. L’idea di un generatore solare tessile indossabile viene da Trisha Andrew, un chimico, e Marianne Fairbanks, una disegner, entrambe con la passione per l’energia solare.

Tuttavia, l’idea di un capo d’abbigliamento che possa ricaricare il vostro telefono, non è così nuova. Da un po’ di tempo infatti, i tessuti solari vengono incorporati nelle coperture degli stadi, nelle tende solari, nelle tettoie per auto e anche in capi d’abbigliamento, ma l’obiettivo di Andrew e Fairbanks è stata quella di sviluppare un tipo di tessuto superiore per densità, traspirabilità e qualità.

Recentemente, Pvilion – un’azienda operante nel settore dell’energia solare con sede a Brooklyn – ha collaborato con Tommy Hilfiger per realizzare giacche con generatore solare. Tra i vantaggi principali, c’è una significativa riduzione nell’uso di elettricità e il superamento del problema dell’esaurimento delle batterie.

BARRIERE ANTIRUMORE FOTOVOLTAICHE

Le barriere antirumore fotovoltaiche sono barriere antirumore con tecnologia fotovoltaica integrata, progettate per ottenere allo stesso tempo energia rinnovabile e isolamento dal rumore. La prima installazione di barriere anti-rumore fotovoltaiche è stata effettuata in Svizzera nel 1989 e da allora molte altre sono state realizzate.

EDIFICI CON FOTOVOLTAICO INTEGRATO (BIPV)

I recenti progressi tecnologici hanno reso il fotovoltaico adatto per l’integrazione diretta nella struttura degli edifici. I pannelli fotovoltaici possono essere integrati nell’architettura dell’edificio e sostituiscono elementi tradizionali con pannelli solari semitrasparenti a film sottile o con pannelli solari cristallini.

Il fotovoltaico integrato negli edifici un’applicazione della tecnologia fotovoltaica in cui il sistema produce contemporaneamente energia e svolge la funzione di un elemento costruttivo. Questa tecnologia può essere utilizzata nelle facciate degli edifici, sulle terrazze e sulle tettoie, e diventare parte integrante dell’edificio.

La tecnologia BIPV può essere anche esteticamente accattivante e utilizzata per mimetizzare eventuali elementi esterni non particolarmente attraenti degli edifici. Secondo gli analisti di mercato, tra il 2013 e il 2019 a livello mondiale è stato prodotto e installato un totale di 5,4GW da componenti fotovoltaici integrati negli edifici, con un tasso di crescita annuo del 18,7%.

archelios™ Pro

Qualsiasi tipo di pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli per le centrali solari spaziali, possono essere simulati mediante archelios™ Pro, il software potente, innovativo e semplice da usare, specifico per gli studi di fattibilità e bancabilità, la simulazione, la progettazione 3D e il dimensionamento di ogni progetto fotovoltaico.

Grazie alla sua funzione di esportazione, permette di utilizzare il modello anche nei successivi passi che costituiscono il ciclo di vita del progetto, grazie ad archelios™ Calc per il dimensionamento elettrico e ad archelios™ O&M per la supervisione. È possibile esportare un progetto verso AutoCAD (.DXF) per la stampa del layout e verso MS Excel (.CSV) per la descrizione dell’impianto e l’elaborazione dei risultati della simulazione.

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