پنل‌های خورشیدی چگونه کار می‌کنند؟

پنل‌های خورشیدی

انرژی خورشیدی برای آینده بسیار ضروری است. اگر به‌صورت جزئی به این مسئله نگاه بیندازیم، می‌بینیم که صنعت پنل‌های خورشیدی در ایالات‌متحده و سایر نقاط جهان در حال رونق گرفتن است. اتحادیه صنعت انرژی‌ خورشیدی (SEIA) می‌گوید از زمانی که کنگره ایالات‌متحده در سال 2006 اعتبار مالیاتی را برای این صنعت به تصویب رسانده، این صنعت به‌طور میانگین از یک دهه پیش، سالانه 50 درصد رشد را تجربه کرده است. در بسیاری از صنایع دیگر، این رقم بسیار قابل‌توجه است. اما انرژی خورشیدی مأموریتی فرای تولید ثروت دارد و آن حفاظت و نجات کره زمین است.

بدون استفاده از پنل‌های خورشیدی و انرژی‌های حاصل از آن‌ها، راهی وجود ندارد تا بتوان از گرمایش جهانی که مسبب آن نیز انسان‌ها هستند و می‌تواند برای همیشه آب‌و‌هوای کره زمین را تغییر دهد، اجتناب کرد. در برنامه توسعه سازمان ملل آمده است: “توانایی انرژی‌های تجدید پذیر در زمینه کاهش تغییرات اقلیمی اثبات شده است.” برخی از فعالان این صنعت بر این باور هستند که تا سال 2050 و به دلیل نیاز به کاهش تغییرات اقلیمی، این صنعت رشدی 6500 درصدی را تجربه خواهد کرد.

اما باوجود تمامی جنبه‌های بااهمیت این پنل‌ها، آن‌ها همچنان ماهیتی اسرارآمیز دارند. این مستطیل‌های مشکی و کمی تهدیدآمیز، نه ظاهری شبیه به ناجیان دارند و نه چنین احساسی را نیز به انسان‌ها منتقل می‌کنند. آبشارها و سدهای عظیم، قهرمانانه به نظر می‌رسند، اما پنل‌های خورشیدی این‌گونه نیستند. خب، در هر صورت این پنل‌ها چگونه کار می‌کنند؟

تاریخچه‌ای مختصر

کار بر روی انرژی خورشیدی از سال 1839 آغاز شده است؛ یعنی هنگامی‌که فیزیکدانی فرانسوی به نام ادموند بکرل (Edmond Becquerel) چیزی را کشف کرد که امروزه آن را تأثیر فوتوولتائیک می‌نامند. بکرل در کسب‌و‌کار خانوادگی خود مشغول به کار بود. پدر وی یعنی آنتوان بکرل (Antoine Becquerel) یک دانشمند فیزیک شناخته‌شده بود و به‌طور فزاینده‌ای به برق و الکتریسیته علاقه‌مند بود. ادموند نیز به طرز کار نور علاقه داشت. وقتی که وی فقط 19 سال داشت، علاقه او و پدرش با یکدیگر پیوند خورده و وی دریافت که از طریق نور خورشید می‌توان به تولید الکتریسیته پرداخت.

سال‌ها گذشت و این فناوری توانست قدم‌های کوچک اما محکمی را بردارد. در طول دهه 1940، دانشمندانی همانند ماریا تلکس (Maria Telkes) با استفاده از سولفات سدیم آزمایش‌هایی را انجام دادند و توانستند که انرژی خورشید را جهت ساخت خانه‌ای به نام Dover Sun House ذخیره کنند. مهندس روسی؛ راسل شومیکر اوچ (Russell Shoemaker Ochs) مشغول بررسی یک نمونه سیلیکونی ترک‌خورده بود و طی این آزمایش فهمید که این نمونه علی‌رغم ترک‌خوردگی همچنان می‌تواند جریان الکتریسیته را از خود عبور دهد.

اما جهش بزرگ در 5 اردیبهشت 1333 (25 آوریل 1954) اتفاق افتاد؛ یعنی هنگامی‌که شیمی‌دان؛ کلوین فولر (Calvin Fuller) و فیزیکدان؛ جرالد پیرسون (Gerald Pearson) و مهندس؛ دارل چاپین (Daryl Chapin) از اولین سلول خورشیدی کاربردی خود رونمایی کردند.

همانند اوچ، این سه نفر نیز پیش‌تر برای شرکت Bell Labs کار کرده بود و همچنین چالش تولید برق از انرژی خورشیدی را نیز پذیرفته بودند. چاپین تلاش کرده بود تا منبع تغذیه موردنیاز برای تلفن‌های بیابانی را تولید کند؛ یعنی جایی که در آن باتری‌های عادی خشک می‌شدند. پیرسون و فولر سعی می‌کردند تا ویژگی‌های نیمه‌هادی‌ها را کنترل کنند. این دستاورد در آینده می‌توانست جهت تأمین انرژی رایانه‌ها مورداستفاده قرار گیرد. هر سه نفر از کارهای یکدیگر خبر داشتند و پس از مدتی تصمیم گرفتند که با یکدیگر کار کنند.

پنل‌های خورشیدی
کلوین فولر

رابرت مارگولیس (Robert Margolis)؛ تحلیلگر ارشد انرژی در آزمایشگاه ملی انرژی‌های تجدید پذیر ایالات‌متحده (NREL) می‌گوید: “اولین سلول‌های خورشیدی اساسا به‌صورت دستی مونتاژ شده بودند.”

پنل‌های خورشیدی

پنل‌های خورشیدی چگونه کار می‌کنند؟

برای اینکه بفهمیم پنل‌های سیلیکونی خورشیدی چگونه به تولید الکتریسیته می‌پردازند، ابتدا لازم است که تا حد اتم وارد جزئیات شویم. عدد اتمی سیلیکون 14 است؛ این بدین معنا است که 14 پروتون در مرکز آن قرار داشته و همچنین 14 الکترون نیز به دور این مرکز می‌چرخند. با استفاده از تصورات کلاسیک درباره حلقه‌های اتمی، باید بگوییم که سه حلقه در اطراف مرکز یک اتم در حال چرخش هستند. داخلی‌ترین حلقه، دو الکترون، حلقه میانی، 8 الکترون و بیرونی‌ترین حلقه نیز 4 الکترون دارد. باید این را نیز در نظر گرفت که ظرفیت دو حلقه داخلی تکمیل بوده اما حلقه سومی (بیرونی‌ترین) نیمه‌ تکمیل است. این قضیه بدین معنا است که این حلقه همیشه به دنبال کمک سایر اتم‌ها جهت تکمیل ظرفیت خود می‌گردد. هنگامی‌که دو اتم با یکدیگر متصل شوند، شکلی به نام ساختار کریستالی را تشکیل می‌دهند.

با در نظر گرفتن آن‌همه الکترونی که سعی دارند خارج شده و به یکدیگر متصل شوند، فضای چندانی برای جریان الکتریسیته باقی نمی‌ماند. به همین دلیل است که سیلیکون استفاده‌شده در پنل‌های خورشیدی، ناخالص است. این نوع سیلیکون با عنصری دیگر مانند فسفر ترکیب می‌شود. بیرونی‌ترین حلقه فسفر، 5 الکترون دارد. الکترون پنجمی که الکترون آزاد نامیده می‌شود، قادر است تا بدون تحریک زیاد، جریان الکتریکی را حمل کند. دانشمندان طی فرآیندی که ناخالص‌سازی (doping) نامیده می‎شود، با افزودن ناخالصی‌ها تعداد الکترون‌های آزاد را افزایش می‌دهند. نتیجه این فرآیند، سیلیکون نوع N نامیده می‌شود.

سیلیکون نوع N همان چیزی است که بر روی سطح پنل‌های خورشیدی قرار دارد؛ یعنی در زیر لایه‌ای از سیلیکون نوع P (سیلیکون مخالف نوع N). درحالی‌که سیلیکون نوع N یک الکترون اضافی دارد، سیلیکون نوع P که از ناخالصی‌هایی مانند گالیوم و بور استفاده می‌کند، یک الکترون کمتر دارد. این قضیه یک عدم تعادل دیگر را ایجاد می‌کند و هنگامی‌که نور خورشید به لایه نوع P می‌تابد، الکترون‌ها فضای خالی یکدیگر را پر می‌کنند. این رویه متعادل‌سازی بارها و بارها خود را تکرار می‌کند و بدین شیوه الکتریسیته تولید می‌شود.

پنل‌های خورشیدی از چه چیزی ساخته شده‌اند؟

سلول‌های خورشیدی از ویفرهای سیلیکونی ساخته شده‌اند. این ویفرها نیز از عنصر سیلیکون و کریستال سخت و شکننده جامد ساخته شده که دومی پس از اکسیژن، فراوان‌ترین عنصر موجود بر روی پوسته زمین است. اگر شما در ساحل باشید و ذره‌های کوچک مشکی را مشاهده کنید، باید بگوییم که آن‌ها سیلیکون هستند. همان‌طور که اوچ نیز دریافته بود، این ذرات به‌صورت طبیعی نور خورشید را به الکتریسیته تبدیل می‌کنند.

همانند سایر کریستال‌های دیگر، می‌توان سیلیکون را نیز بسط داد. دانشمندانی همانند آن‌هایی که در شرکت Bell Labs کار می‌کردند، سیلیکون را در داخل لوله‌ها و در قالب یک کریستال یکپارچه بسط داده و سپس لوله را جدا کرده و قطعات به‌دست‌ آمده را در اندازه‌هایی که ویفر نامیده می‌شوند، برش می‌دهند.

ویکرام آگاروال (Vikram Aggarwal)؛ بنیان‌گذار و مدیرعامل EnergySage که یک بازار مقایسه‌ای جهت پنل‌های خورشیدی است، می‌گوید: “یک چوب گرد را تصور کنید. این چوب همانند یک پپرونی (نوعی از سوسیس که به‌صورت ورقه‌های نازک جهت تهیه ساندویچ‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد) برش داده می‌شود. این چوب‌ها به‌صورت بسیار نازک برش داده می‌شوند؛ این همان مرحله‌ای است که از لحاظ تاریخی مشکلات زیادی را به وجود آورده است. اگر این برش‌ها زیاد از حد ضخیم باشند، ضایعات محسوب شده و اگر زیاد از حد نیز نازک باشند، جهت ایجاد ترک بر روی آن‌ها انعطاف و کارایی لازم را ندارند.”

پنل‌های خورشیدی
یک نمونه از ماهواره Vanguard 1

شرکت‌ها تولیدکننده سعی می‌کنند که تا حد امکان این ویفرها را نازک تولید کنند تا بدین شیوه از کریستال‌ها بهترین استفاده ممکن را ببرند. این نوع از سلول‌های خورشیدی از سیلیکون‌های تک کریستالی ساخته می‌شوند.

درحالی‌که اولین سلول‌های خورشیدی ازلحاظ ظاهری با گزینه‌های امروزی شباهت‌هایی دارند، اما تفاوت‌هایی نیز در میان آن‌ها وجود دارد. مارگولیس می‌گوید که اگر به شرکت Bell Labs بازگردیم، می‌بینیم که امید اولیه آن‌ها این بوده است تا سلول‌های خورشیدی قابلیت استفاده در مسابقه فضایی آینده را داشته باشند. بنابراین توجهی ویژه‌ بر روی کاهش وزن این دستگاه‌ها وجود داشته است. هنگامی‌که سلول‌های فوتوولتائیک شناخته شدند، دانشمندان این قطعات را در محفظه‌های سبک‌وزن جای دادند.

این ایده کارایی لازم را داشت. در تاریخ 26 اسفند 1336 (17 مارس 1958)؛ یعنی چهار سال پس‌ازاینکه اولین سلول خورشیدی توسعه داده شد، آزمایشگاه Naval Research Laboratory ماهواره Vanguard 1 را ساخت و آن را پرتاب کرد. این ماهواره اولین ماهواره‌ای بود که از انرژی خورشیدی استفاده می‌کرد.

وضعیت امروزی پنل‌های خورشیدی

امروزه سلول‌های فوتوولتائیک در حجمی انبوه به تولید می‌رسند و توسط لیزر و با دقتی بیش از تصور دانشمندان شرکت Bell Labs برش داده می‌شوند. درحالی‌که این قطعات در فضا مورداستفاده قرار می‌گیرند، توانسته‌اند که بر روی زمین ارزش‌ها و موارد استفاده بیشتری را به خود اختصاص دهند. در نتیجه به‌جای تأکید بر وزن، تولیدکنندگان این قطعات تمرکز خود را بر قدرت و دوام این محصولات معطوف کرده‌اند. پس باید با محفظه‌های سبک‌وزن خداحافظی کرد و به شیشه‌هایی که می‌توانند در مقابل آ‌ب‌و‌هوا مقاومت کنند، سلام کرد.

پنل‌های خورشیدی

یکی از تمرکزهای اصلی تولیدکنندگان پنل‌های خورشیدی، مسئله کارایی است. کارایی به این معنا است که از هر مترمربع نور تابیده شده بر روی یک پنل خورشیدی، چه مقدار الکتریسیته به دست می‌آید. آگاروال می‌گوید که این یکی از مسائل پایه ریاضیات بوده و در مرکز تمامی محصولات خورشیدی نیز وجود دارد. در اینجا، کارایی به این معنا است که چه مقداری از نور خورشید می‌تواند به‌درستی از طریق لایه‌های نوع P و N به الکتریسیته تبدیل شود.

پنل‌های خورشیدی

آگاروال طی فرضیه‌ای اظهار می‌دارد: “بیایید فرض کنیم که شما در پشت‌بام خود 100 فوت فضا در اختیار دارید. در این فضای محدود، اگر پنل‌ها 10 درصد کارایی داشته باشند، آنگاه این میزان کمتر از 20 درصد خواهد بود. کارایی به معنای تعداد الکترون‌های تولیدشده به ازای هر اینچ مربع از ویفرهای سیلیکونی است. هرچقدر که این پنل‌ها کاراتر باشند، صرفه اقتصادی بیشتری خواهند داشت.”

مارگولیس می‌گوید که در حدود یک دهه پیش، کارایی انرژی خورشیدی در حدود 13 درصد بود اما در سال 2019 این رقم به 20 درصد افزایش یافته است. این یک روند افزایشی است. اما مسئله‌ای که مدنظر مارگولیس بوده، محدودیت ذاتی سیلیکون است. به دلیل ماهیت عنصر سیلیکون، این ماده حداکثر می‌تواند تا 29 درصد کارایی داشته باشد. حال باید چه‌کار کنیم؟

آینده پنل‌های خورشیدی

برخی از دانشمندان مشغول بررسی مواد جدیدی هستند. یک ماده معدنی به نام  پروسکایت وجود دارد که آگاروال آن را “بسیار هیجان‌انگیز” توصیف می‌کند. این ماده اولین بار در رشته‌کوه اورال در غرب روسیه کشف شد. پروسکایت در آزمایش‌ها توانسته که تعجب محققان را برانگیزد. این ماده در سال 2012، 10 درصد کارایی داشته اما در سال 2014 این رقم به 20 درصد رسیده است. این ماده با استفاده از فلزات معمولی صنعتی قابل ساخت بوده، آسان‌تر یافت می‌شود و همچنین در قیاس با ایجاد تعادل میان لایه‌های نوع P و N، جریان الکتریسیته را از طریق فرآیندی ساده‌تر هدایت می‌کند.

پنل‌های خورشیدی

هم آگاروال و هم مارگولیس این را نیز در نظر می‌گیرند که این فناوری هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد. مارگولیس می‌گوید: “کارایی این ماده در آزمایشگاه‌‌ها به‌سرعت افزایش یافته است، اما تفاوت‌هایی بین آزمایشگاه و دنیای واقعی وجود دارند.” درحالی‌که پروسکایت در هوای صاف پیشرفتی عالی را از خود نشان داده، اما در هنگام رویارویی با عناصری همانند آب، عملکرد آن به‌سرعت کاهش می‌یابد. باران یکی از شرایط عادی دنیای واقعی است.

به‌جای مواد جدید، مارگولیس و تیمش مشغول کار بر روی مفهومی به نام solar plus هستند. وی بیان می‌دارد: “همزمان با اینکه استفاده از انرژی خورشیدی در حال افزایش است، این پتانسیل نیز وجود دارد تا تعامل انرژی خورشیدی با سایر سازه‌ها را نیز در حالت کلی بهبود داد.”

حال یک روز تابستانی بسیار گرم را در شهر خودتان تصور کنید. طی روز به اداره می‌روید و شب هم به خانه بازمی‌گردید. هوا مرطوب و گرم است، بنابراین شما نیز همانند سایر مردم، سیستم تهویه هوای خانه خود را روشن می‌کنید و آنگاه متوجه می‌شوید که شبکه برق‌رسانی شما با مشکل روبه‌رو شده است.

نوشته پنل‌های خورشیدی چگونه کار می‌کنند؟ اولین بار در اخبار تکنولوژی و فناوری پدیدار شد.

افزایش استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر در آلمان در روزهای کریسمس

انرژی تجدید پذیر

در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته گذشته یعنی روزهای اول و دوم ماه ژانویه بسیاری از مشترکان برق در کشور آلمان به جای استفاده از برق از منابع انرژی تجدید پذیر استفاده کرده اند به طوری که هزینه برق برای بسیاری از مشترکان به صفر رسید. بر اساس اخبار منتشر شده توسط نیویورک تایمز، تقاضای استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر در آلمان در طی روزهای کریسمس بسیار زیاد بوده است.

در طی دهه های اخیر آلمان توانسته در حدود ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری برای استفاده از انرژی های تجدید پذیر که در صدر آن ها انرژی باد و خورشید قرار دارد، انجام دهد. در زمان هایی که در خواست برای استفاده از برق کمتر از حد معمول است، مثل تعطیلات آخر هفته و یا تعطیلات سال نو و یا زمان هایی که در آلمان آب و هوا به گونه ای است که خورشید در آسمان به طور کامل قرار دارد، در خطوط انتقال نیرو به ویزه برق میزان بیشتری جریان برق ارسال می شود.

در واقع از آنجایی که زمانی که باد و نور خورشید تا حد زیادی وجود دارد میزان تولید برق توسط ژنراتورهای بادی یا خورشید افزایش می یابد. اما از آنجایی که هزینه ذخیره سازی این میزان انرژی دشوار و سخت است بنابراین میزان جریان برق و انرژی در خطوط انتقال برق و نیرو افزایش می یابد. متاسفانه در آلمان تکنولوژی لازم برای ذخیره انرژی در باتری ها زمانی که میزان انرژی تولیدی در توسط منابع انرژی تجدید پذیر مازاد بر مصرف است، آنچنان پیشرفت نکرده است.

بنابراین به خصوص در زمان هایی که هوا گرم است، درست شبیه آنچه که در طی هفته گذشته در برخی از بخش های کشور آلمان شاهد آن بودیم، بسیاری از مشاغل تعطیل می شوند و بنابراین مولد های انرژی های تجدید پذیر انرژی مازاد بر نیاز تولید می کنند و از آنجایی که در این مواقع درخواست انرژی کم است پس جریان نیرو در خطوط انتقال افزایش می یابد و هزینه استفاده از آن به صفر خواهد رسید.

نکته مهم و قابل توجه این است که در آلمان شرکت های خدمات رسان هزینه های صفر و یا بستانکاری مشترک را به طور مستقیم به حساب او واریز نمی کنند بلکه در دوره های بعدی از کل هزینه مصرفی مشترک کم می کنند.

بر اساس گزارش نیویورک تایمز در ماه اکتبر سال گذشته هزینه برق در آلمان ۳۱ ساعت زیر صفر بوده است. هزینه هر مگاوات بر ساعت در آلمان در حدود ۶۰ دلار است.

با وجود افزایش منابع تولید انرژی پاک در آلمان یکی از مهم ترین مشکلات و چالش ها در این کشور انتقال این انرژی به طور صحیح و درست و استفاده بهینه از این انرژی است. در واقع خطوط انتقال نیرو قدیمی که نیروی آن ها بیشتر بر پایه سوخت های فسیلی تولید می شده است به نحوی طراحی شده اند که خروجی آن ها منطبق بر میزان تقاضا است. اما تکنولوژی انرژی های تجدید پذیر هنوز آنقدر پیشرفت نکرده است که بر اسسا میزان تقاضا تولید شود. زیرا در این نوع انرژی عملکرد مولد به صورت مستقیم با نوع آب و هوا بستگی دارد.

بنابر گفته های تابیاس کورت مدیر موسسه انرژی Brainpool این مسئله یکی از اساسی ترین چالش هایی است که در بحث انتقال انرژی پاک و تجدید پذیر و استفاده بهینه از آن در کشور آلمان مطرح است.

از آنجایی که در آلمان فناوری ذخیره سازی انرژی های تجدید پذیر همانند تکنولوژی تولید این نوع انرژی پیشرفت نکرده است بنابراین به دلیل ارائه مستقیم آن به مشترکین احتمال دارد که در سال جاری نیز هزینه برق مصرفی مشترکین به صفر برسد. از این رو به نظر می رسد دولت آلمان در پی راهی است تا انگیزه لازم برای افزایش مصرف انرژی برق را در مشترکین افزایش دهد تا هزینه مشترکین از صفر به سمت هزینه مثبت تغییر کند.

به نظر می رسد اتخاذ این تصمیمات برای جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد در آمد برای شرکت های ارائه دهنده برق به مشترکین باید هرچه سریع تر اتفاق بیفتد. از آنجایی که استفاده از انرژی پاک و تجدید پذیر به سرعت در حال پیشرفت و توسعه است بنابراین کاهش هزینه های مشترکین برای استفاده از برق تولید شده توسط سوخت های فسیلی تا حد زیادی امری عادی و غیر قابل اجتناب است. بر اساس آمار و پیش بینی های منتشر شده توسط آژانس بین المللی انرژی تا سال ۲۰۴۰ استفاده از انرژی پاک جایگزین ۴۰ درصد از مصرف انرژی های فسیلی در کل دنیا خواهد شد.

بر اساس پیش بینی های انجام شده تا ۵ سال آینده میزان مصرف انرژی های تجدید پذیر و پاک در آلمان به شدت بیشتر از میزان مصرف انرژی های فسیلی خواهد شد.

در بریتانیا در سال ۲۰۱۷ تولید برق از انرژی های تجدید پذیر و پاک ۳ برابر بیشتر از تولید برق از سوخت های فسیلی بوده است. در ماه ژوئن در یک شب که میزان وزش باد زیاد بوده است میزان هزینه برق در بریتانیا به زیر صفر رسیده است. بر اساس بررسی های انجام شده این اتفاق در طول سال بارها و بارها تکرار خواهد شد.

گوگل تا سال ۲۰۱۷ سبز خواهد شد

جستجوی های اینترنتی شما به زودی بدون کربن خواهد شد.شرکت گوگل اعلام کرده که قرار است تا سال آینده تمام واحدها و مرکز داده های این شرکت با انرژی تجدید پذیر خریداری شده فعالیت کنند.

گویا آی تی – این بدین معناست که به زودی انرژی مورد نیاز برای باز کردن جی میل و یا جستجو در گوگل شما از یک منبع انرژی تجدید پذیر در جایی از جهان تامین خواهد شد – طرحی که گوگل از سال ۲۰۱۰ در حال کار بر روی آن است.
از آنجایی که از لحاظ فنی امکان ساخت و اتصال مستقیم یک نیروگاه خورشیدی یا نیروگاه بادی به هر یک از ساختمان های گوگل وجود ندارد، این شرکت بر روی پروژه هایی در جهان سرمایه گذاری می کند تا نیاز انرژی معادل ۵٫۷ تراوات- ساعت (TWh) در سال خود را از طریق آنها تامین کند.
اورس هولزل از مهندسان گوگل می نویسد، ” برای دستیابی به این هدف ما مستقیماً برق بادی و خورشیدی را به صورت سالیانه خریداری خواهیم کرد تا جوابگوی هر واحد از الکتریسیته مصرفی فعالیت های ما در سطح جهانی باشد. و ما بر روی تولید انرژی جدید از منابع تجدید پذیر تمرکز کرده ایم، بنابراین ما فقط از پروژه هایی خرید خواهیم کرد که بودجه آن از طریق خریدهای ما تامین شده باشد.”

گوگل همچنین یک گزارش از تلاش های خود در زمینه انرژی پاک منتشر کرده است و یک وب سایت اطلاع رسانی محیط زیستی جدید ایجاد کرده تا نوآوری های گوناگون خود را گزارش دهد، نوآوری هایی مانند حسگرهای آلودگی بر روی اتومبیل های تصویربرداری از خیابان ها (Street View) و پروژه ای برای متوقف کردن ماهی گیری غیرقانونی.
با در نظر گرفتن این که بیش از یک میلیارد نفر به طور مداوم از جی میل استفاده می کنند و این که روزانه صدها میلیون ساعت ویدئو در یوتیوب تماشا می شود، می توان گفت میزان انرژی مصرفی گوگل بسیار عمده است – در واقع، تقریباً به اندازه شهر سان فرانسیسکو.
گوگل در کل سال به شبکه متصل خواهد ماند و برخی اوقات از انرژی ای مصرف خواهد کرد که از منابع تجدید پذیر تولید نشده اند – برای مثال در مواردی که خورشید نمی تابد و این شرکت باید به سوخت های فسیلی روی بیاورد تا در ارائه خدمات آن اختلال ایجاد نشود.
اما طرح شرکت این است که مصرف انرژی را براساس مصرف سالیانه به تعادل برساند، که آن از طریق خرید مازاد انرژی های تجدید پذیر برای جبران در مواقع دیگر سال است.
گوگل در گزارش خود توضیح می دهد، ” در برخی ساعت ها ما انرژی تجدید پذیر بیشتری را نسبت به میزان مصرف خود خریداری می کنیم، اما در طول یک سال کل خریدهای انرژی ما به طور صد درصد با میزان مصرف جهانی ما برابر است. ”

خبر خوب این است که گوگل تنها شرکت فناوری نیست که متعهد شده تا داده های ما را به پاک ترین شکل ممکن ذخیره کند.
اپل می گوید که در حال حاضر ۹۳ درصد از فعالیت های جهانی خود را از طریق انرژی های تجدید پذیر انجام می دهد و این شرکت قصد دارد تا از پروژه هایی پشتیبانی کند که تا سال ۲۰۲۰ چهار گیگاوات ساعت انرژی پاک تولید خواهند کرد.
فیس بوک یکی دیگر از شرکت های مهم فناوری است که دارای مرکز داده های فراوان است و برنامه دارد تا سال ۲۰۱۸ حدود ۵۰ درصد از انرژی مصرفی واحدهای خود را از طریق منابع تجدید پذیر تامین کند.

هنوز جای رشد بسیار بیشتری در این حوزه وجود دارد، اما دلگرم کننده است دیدن این که برخی از بزرگ ترین برندهای فناوری در این مسیر پیشرو هستند.
گوگل بر اهمیت صرفه اقتصادی این انرژی ها نیز تاکید می کند – در طول شش ماه گذشته قیمت انرژی بادی تا ۶۰ درصد و انرژی خورشیدی تا ۸۰ درصد کاهش داشته است.
علاوه بر این، به دلیل استفاده این پروژه ها از منابع طبیعی رایگان، نواسانات عمده ای در قیمت این انرژی ها وجود ندارد، در صورتی که قیمت سوخت های فسیلی و زغال سنگ دارای نواسانات زیادی است.

به گفته اورس هولزل در آینده اتفاقات بسیار بیشتری روی خواهد داد.
او می گوید، ” در حال حاضر، ما بزرگ ترین شرکت خریدار انرژی های تجدید پذیر هستیم و تعهد داریم تا به ۲٫۶ گیگاوات (۲۶۰۰ مگاوات) انرژی بادی و خورشیدی دست پیدا کنیم. این میزان بیشتر از انرژی مصرفی بسیاری از شرکت های بزرگ است و بیش از دو برابر ۱٫۲۱ گیگاوات انرژی است که برای فرستادن مارتی مک فلای به آینده (اشاره به شخصیت سریال سفر به آینده) مورد نیاز است. ”

گوگل تا سال ۲۰۱۷ سبز خواهد شد

جستجوی های اینترنتی شما به زودی بدون کربن خواهد شد.شرکت گوگل اعلام کرده که قرار است تا سال آینده تمام واحدها و مرکز داده های این شرکت با انرژی تجدید پذیر خریداری شده فعالیت کنند.

گویا آی تی – این بدین معناست که به زودی انرژی مورد نیاز برای باز کردن جی میل و یا جستجو در گوگل شما از یک منبع انرژی تجدید پذیر در جایی از جهان تامین خواهد شد – طرحی که گوگل از سال ۲۰۱۰ در حال کار بر روی آن است.
از آنجایی که از لحاظ فنی امکان ساخت و اتصال مستقیم یک نیروگاه خورشیدی یا نیروگاه بادی به هر یک از ساختمان های گوگل وجود ندارد، این شرکت بر روی پروژه هایی در جهان سرمایه گذاری می کند تا نیاز انرژی معادل ۵٫۷ تراوات- ساعت (TWh) در سال خود را از طریق آنها تامین کند.
اورس هولزل از مهندسان گوگل می نویسد، ” برای دستیابی به این هدف ما مستقیماً برق بادی و خورشیدی را به صورت سالیانه خریداری خواهیم کرد تا جوابگوی هر واحد از الکتریسیته مصرفی فعالیت های ما در سطح جهانی باشد. و ما بر روی تولید انرژی جدید از منابع تجدید پذیر تمرکز کرده ایم، بنابراین ما فقط از پروژه هایی خرید خواهیم کرد که بودجه آن از طریق خریدهای ما تامین شده باشد.”

گوگل همچنین یک گزارش از تلاش های خود در زمینه انرژی پاک منتشر کرده است و یک وب سایت اطلاع رسانی محیط زیستی جدید ایجاد کرده تا نوآوری های گوناگون خود را گزارش دهد، نوآوری هایی مانند حسگرهای آلودگی بر روی اتومبیل های تصویربرداری از خیابان ها (Street View) و پروژه ای برای متوقف کردن ماهی گیری غیرقانونی.
با در نظر گرفتن این که بیش از یک میلیارد نفر به طور مداوم از جی میل استفاده می کنند و این که روزانه صدها میلیون ساعت ویدئو در یوتیوب تماشا می شود، می توان گفت میزان انرژی مصرفی گوگل بسیار عمده است – در واقع، تقریباً به اندازه شهر سان فرانسیسکو.
گوگل در کل سال به شبکه متصل خواهد ماند و برخی اوقات از انرژی ای مصرف خواهد کرد که از منابع تجدید پذیر تولید نشده اند – برای مثال در مواردی که خورشید نمی تابد و این شرکت باید به سوخت های فسیلی روی بیاورد تا در ارائه خدمات آن اختلال ایجاد نشود.
اما طرح شرکت این است که مصرف انرژی را براساس مصرف سالیانه به تعادل برساند، که آن از طریق خرید مازاد انرژی های تجدید پذیر برای جبران در مواقع دیگر سال است.
گوگل در گزارش خود توضیح می دهد، ” در برخی ساعت ها ما انرژی تجدید پذیر بیشتری را نسبت به میزان مصرف خود خریداری می کنیم، اما در طول یک سال کل خریدهای انرژی ما به طور صد درصد با میزان مصرف جهانی ما برابر است. ”

خبر خوب این است که گوگل تنها شرکت فناوری نیست که متعهد شده تا داده های ما را به پاک ترین شکل ممکن ذخیره کند.
اپل می گوید که در حال حاضر ۹۳ درصد از فعالیت های جهانی خود را از طریق انرژی های تجدید پذیر انجام می دهد و این شرکت قصد دارد تا از پروژه هایی پشتیبانی کند که تا سال ۲۰۲۰ چهار گیگاوات ساعت انرژی پاک تولید خواهند کرد.
فیس بوک یکی دیگر از شرکت های مهم فناوری است که دارای مرکز داده های فراوان است و برنامه دارد تا سال ۲۰۱۸ حدود ۵۰ درصد از انرژی مصرفی واحدهای خود را از طریق منابع تجدید پذیر تامین کند.

هنوز جای رشد بسیار بیشتری در این حوزه وجود دارد، اما دلگرم کننده است دیدن این که برخی از بزرگ ترین برندهای فناوری در این مسیر پیشرو هستند.
گوگل بر اهمیت صرفه اقتصادی این انرژی ها نیز تاکید می کند – در طول شش ماه گذشته قیمت انرژی بادی تا ۶۰ درصد و انرژی خورشیدی تا ۸۰ درصد کاهش داشته است.
علاوه بر این، به دلیل استفاده این پروژه ها از منابع طبیعی رایگان، نواسانات عمده ای در قیمت این انرژی ها وجود ندارد، در صورتی که قیمت سوخت های فسیلی و زغال سنگ دارای نواسانات زیادی است.

به گفته اورس هولزل در آینده اتفاقات بسیار بیشتری روی خواهد داد.
او می گوید، ” در حال حاضر، ما بزرگ ترین شرکت خریدار انرژی های تجدید پذیر هستیم و تعهد داریم تا به ۲٫۶ گیگاوات (۲۶۰۰ مگاوات) انرژی بادی و خورشیدی دست پیدا کنیم. این میزان بیشتر از انرژی مصرفی بسیاری از شرکت های بزرگ است و بیش از دو برابر ۱٫۲۱ گیگاوات انرژی است که برای فرستادن مارتی مک فلای به آینده (اشاره به شخصیت سریال سفر به آینده) مورد نیاز است. ”

مایکروسافت بزرگ‌ترین خرید انرژی بادی خود را انجام داد

مایکروسافت بزرگ‌ترین خرید انرژی بادی خود را انجام داد

مایکروسافت با امضای دو قرارداد بزرگترین خرید انرژی بادی خود را انجام داد. مجموع این دو قرار‌داد، ۲۳۷ مگاوات الکتریسیته از انرژی بادی تولید می‌کنند. این دو قرارداد مجموع سرمایه‌گذاری مایکروسافت را به بیش از ۵۰۰ مگاوات می‌رساند.

برد اسمیت مدیر حقوقی مایکروسافت می‌گوید:

مایکروسافت متعهد است که رایانش ابری مسئولی داشته باشد و این قراردادها پیشرفت ما را در ایجاد تنوع در منابع انرژی مراکز داده نشان می‌دهد. تعهد ما چیزی فراتر از سبزتر کردن عملیاتمان خواهد بود.

مایکروسافت با Allianz Risk Transfer برای مدیریت هزینه انرژی در بلندمدت قرارداد بسته و نیروگاه ۱۷۸ مگاواتی Bloom Wind را در کانزاس خریداری کرده است. این نیروگاه از تکنولوژی جدیدی استفاده کرده و مایکروسافت اولین خریدار این تکنولوژیست. کارستن برلاژ از Allianz Risk Transfer می‌گوید:‌

برای سرمایه‌گذاران مهم است که درآمد ثابت و بلندمدت داشته باشند و تکنولوژی ما همچنین کاری می‌کند. ما برای همکاری با مایکروسافت در این پروژه پیش‌رو هیجان‌زده هستیم.

همچنین مایکروسافت با شرکت Black Hills نیز قرارداد بسته تا از نیروگاه‌های بادی آنها در مرکز داده خود مستقر در وایومینگ استفاده کند. دیوید امری مدیرعامل Black Hills می‌گوید:

همکاری طولانی‌مدت ما با مایکروسافت به این قرارداد منجر شده است. ما مفتخریم که همکار و پشتیبان آنها در استفاده از انرژی بادی برای مراکز داده‌هایشان هستیم و چشم‌اندازی طولانی‌مدت در این زمینه داریم.

مایکروسافت و Black Hills Energy همچنین با یکدیگر تعرفه‌های جدیدی ایجاد کرده که برای تمام مشتریان در دسترس است. کریستین بلادی از مایکروسافت می‌گوید:‌

ما همیشه به دنبال راه‌هایی برای پاسخ دادن به چالش‌های مرتبط با انرژی هستیم. تیم ما با ART همکاری کرد تا راهی پیدا کند که استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را تسریع کند. این همکاری‌ها باعث خواهد شد که سرعت استفاده از انرژی‌های تجدید‌پذیر بیشتر شده که فقط مایکروسافت از آن بهره نمی‌برد.

این قراردادها سومین و چهارمین قرارداد مایکروسافت هستند. مایکروسافت قبلا قراردادهایی در تگزاس و ایلینویز برای استفاده از انرزی بادی بسته است.

نوشته مایکروسافت بزرگ‌ترین خرید انرژی بادی خود را انجام داد اولین بار در پدیدار شد.

۱۰ پروژه جالب در زمینه استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر برای آینده‌ای پاک

 

Energy-projects

هرچند در کشورهایی از جمله کشور خودمان هنوز میزان استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر چندان زیاد نیست اما در اکثر نقاط دنیا پروژه‌های بزرگی برای بهره‌برداری از این نوع انرژی ایجاد می‌شود که گاها بسیار شگفت‌انگیز هستند. در ادامه قرار است با 10 پروژه شگفت‌انگیز در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر آشنا شویم، برخی از این پروژه‌ها با اینکه چندین دهه از ساخت آن‌ها می‌گذرد اما هنوز هم در نوع خود شگفت‌انگیز هستند.

1- Ivanpah

Ivanpah

این پروژه در صحرای Mojave در چهل مایلی جنوب غرب لاس‌وگاس قرار دارد، در این مجموعه 173500 آینه خورپا (خورپا (heliostat) ابزاری مجهز به ساعت‌ران است که همواره جهت خورشید را در آسمان دنبال می‌کند. به آن آفتاب‌یاب هم می‌گویند.) به گستره 3500 جریب قرار دارند که نور خورشید را به دیگ‌های بخار موجود در بالای سه برج می‌تابانند، این پروژه توسط Bechtel و به سفارش  NRG Solar، گوگل و BrightSource Energy ساخته شده است و در اصل بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی حرارتی دنیا است.

2- Ouarzazate

sahara

این نیروگاه در مرکز مراکش قرار دارد و بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی جهان با استفاده از فتوولتائیک (PV) است که انرژی مورد نیازش توسط آفتاب سوزان صحرا تامین می‌شود.

3- PST10

pst10

PS-10 نیروگاهی عظیم است که در Sanlucar la Mayor اسپانیا قرار دارد و اولین برج خورشیدی تجاری دنیا است که توسط شرکت اسپانیایی Solucar ساخته شده و می‌تواند برق مورد نیاز 6000 خانه را فراهم کند.

4- AGL’s Docklands office

AGL’s Docklands office

این پانل‌های خورشیدی بر روی سقف کمپانی AGL Docklands در ملبورن استرالیا قرار دارند. این سیستم 20 هزار متر مربع پشت‌بام این شرکت را پوشش می‌دهد و می‌تواند در سال 110,000 کیلو وات ساعت برق تولید کند.

5- نیروگاه زمین گرمایی ICE geothermal

ICE geothermal power plant

برج‌های سرد نیروگاه زمین گرمایی شرکت برق کاستاریکا یکی از نمونه‌های جالب استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است. این شرکت در سال 2015 توانست تمام برق مورد نیاز مردم کشور را برای بیش از 80 روز متوالی توسط انرژی‌های تجدید پذیر با استفاده از نیروگاه‌های برق آبی و ترکیبی از باد، خورشید و زمین گرمایی تامین کند.

6- London Array

Offshore wind farms

اروپا را می‌توان پیشرو در زمینه استفاده از توربین‌های بادی اطراف دریا دانست، پروژه London Array بزرگترین مزرعه دریایی بادی در جهان است که کار خود را از 8 آوریل 2013 آغاز کرده است. این مجموعه در حدود 12 مایل وسعت دارد و در منطقه Kent و Essex انگلستان قرار دارد و با استفاده از 175 توربین خود می‌تواند 630 مگاوات برق تولید کند که برای 500 هزار خانه کافی است.

7- AK-1000

Ak-1000

AK-1000 بزرگترین توربین جزر و مدی در دنیا است که هم‌اکنون در مرحله آزمایشی به سر می‌برد، این توربین 130 تن وزن دارد و در سواحل اورکنی اسکاتلند قرار دارد و می‌تواند 380 مگاوات برق تولید کند که برای 200 هزار خانه یا بیش از نیمی از اسکاتلند کافی است.

8- Egg-beaters

Egg-beaters

این مجموعه نیروگاهی از توربین‌های بادی عمودی تشکیل شده و در شمال کالیفرنیا قرار دارد و یکی از اولین نیروگاه‌های بادی ساخته شده در آمریکا است. در این نیروگاه شاهد استفاده از 5000 توربین بادی با اندازه‌های مختلف هستیم.

9- Azura

Azura

Azura نوعی از دستگاه‌های تولید برق توسط امواج است که توسط نیروی دریایی ایالات متحده در هاوایی در حال آزمایش است، ویژگی منحصر به فرد Azura این است که می‌تواند از هر دو نوع حرکت عمودی و افقی آب انرژی تولید کند.

10- SeaGen

SeaGen

SeaGen اولین نیروگاه تجاری دنیا برای تولید برق از انرژی جذر و مد است که در بندر Strangford و در دریای ایرلند واقع شده است. این نیروگاه می‌تواند برق مورد نیاز برای 1500 خانه در اطراف خود را تامین کند. این نیرو توسط دو روتور زیر آبی تامین می‌شود که توسط جریان آب قوی می‌توانند تا 20 ساعت در روز را بالا و پایین شوند.

نوشته 10 پروژه جالب در زمینه استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر برای آینده‌ای پاک اولین بار در - آی‌تی‌رسان پدیدار شد.