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Aunque la generación de energía solar se ve afectada por el día y la noche, la lluvia y la estación del año, puede llevarse a cabo de forma descentralizada, por lo que resulta conveniente que cada hogar genere electricidad de forma independiente. Es necesario conectar cada hogar a la red eléctrica para que pueda vender el excedente a la compañía eléctrica cuando haya abundancia de electricidad y comprarla cuando haya escasez. La tecnología para lograr esto no es difícil de implementar; la clave reside en contar con la protección legal correspondiente. Actualmente, países desarrollados como Estados Unidos y Japón han formulado leyes que protegen los intereses de los hogares en la generación de energía solar y fomentan su uso. En abril de 1992, Japón logró la interconexión del sistema de generación de energía solar con la red eléctrica, y algunos hogares comenzaron a instalar equipos de generación solar. Desde 1994, el Ministerio de Comercio Internacional e Industria de Japón ha implementado un sistema de subsidio de dos tercios del costo de compra de equipos de generación de energía solar para viviendas particulares. Se requiere que 1.000 hogares en el primer año y 70.000 en el año 2000 estén equipados con sistemas de generación de energía solar. Los departamentos japoneses pertinentes estiman que si el 80% de los 21 millones de hogares individuales en Japón cuentan con sistemas de generación de energía solar, podrían cubrir el 14% de la demanda total de electricidad del país. Esto representaría entre el 30% y el 40% de la electricidad nacional. El principal factor que dificulta la popularización de la generación de energía solar es su elevado coste. Para cubrir las necesidades eléctricas domésticas generales con un sistema de generación de energía de 3 kilovatios, se necesitan entre 6 y 7 millones de yenes, sin incluir la mano de obra de instalación. Los expertos consideran que la generación de energía solar solo podrá popularizarse realmente cuando su coste se reduzca a entre 1 y 2 millones de yenes. La clave para reducir los costes reside en que las células solares mejoran la eficiencia de conversión y, por consiguiente, disminuyen los costes. No hace mucho, Texas Instruments y SCE anunciaron el desarrollo de una nueva celda solar. Cada unidad es una pequeña perla de menos de 1 mm de diámetro, distribuidas de forma densa y regular sobre una lámina de aluminio flexible, como los huevos de un gusano de seda adheridos al papel. Hay 1700 de estas unidades esparcidas sobre un área de aproximadamente 50 centímetros cuadrados. La característica de esta nueva celda es que, aunque su eficiencia de conversión es de solo 8%-10%, es económica. Además, el soporte de lámina de aluminio es flexible y resistente, pudiendo doblarse como una tela y siendo duradero. Es muy práctico colgarla en un lugar soleado para generar electricidad. Supuestamente, el uso de estas nuevas celdas solares permite generar energía por vatio con un costo de entre 1,5 y 2 dólares estadounidenses, y el costo de la electricidad por kilovatio-hora se reduce a unos 14 centavos, pudiendo competir con la electricidad producida por centrales eléctricas convencionales. Cada familia cuelga este tipo de batería en el techo y la pared soleados, y puede obtener 1000 o 2000 kWh de electricidad cada año. Campo de aplicación 1. Suministro de energía solar para el usuario: (1) Suministro de energía pequeña que va de 10 a 100 W, utilizado en áreas remotas sin electricidad, como mesetas, islas, áreas pastorales, puestos de guardia fronterizos y otras electricidad para la vida militar y civil, como iluminación, TV, grabadoras de cinta, etc.; (2) Sistema de generación de energía conectado a la red en el techo de hogares de 3 a 5 kW; (3) Bomba de agua fotovoltaica: resuelve el consumo y el riego de pozos profundos en áreas sin electricidad. 2. Campo de tráfico: como luces de baliza, luces de señalización de tráfico/ferrocarril, luces de advertencia/señal de tráfico, alumbrado público, luces de obstrucción de gran altitud, cabinas telefónicas inalámbricas de carreteras/ferrocarriles, suministro de energía de cambio de carretera no atendido, etc. 3. Campo de comunicación/comunicación: estación repetidora de microondas solar no atendida, estación de mantenimiento de cable de fibra óptica, sistema de suministro de energía de radiodifusión/comunicación/localización; Sistema fotovoltaico para telefonía rural, pequeñas máquinas de comunicación, suministro de energía GPS para soldados, etc. 4. Campos petrolíferos, marinos y meteorológicos: sistemas de energía solar de protección catódica para oleoductos y compuertas de embalses, suministro de energía vital y de emergencia para plataformas de perforación petrolífera, equipo de detección marina, equipo de observación meteorológica/hidrológica, etc. 5. Suministro de energía para lámparas domésticas: como lámparas de jardín, farolas, lámparas portátiles, lámparas de camping, lámparas de montañismo, lámparas de pesca, lámparas de luz negra, lámparas de grifo, lámparas de bajo consumo, etc. 6. Central eléctrica fotovoltaica: central eléctrica fotovoltaica independiente de 10 kW a 50 MW, central eléctrica complementaria eólica-solar (diésel), varias estaciones de carga de grandes plantas de aparcamiento, etc. 7. Edificio solar: la combinación de generación de energía solar y materiales de construcción permitirá que los grandes edificios en el futuro logren la autosuficiencia en electricidad, que es una dirección de desarrollo importante en el futuro. 8. Otros campos incluyen: (1) Combinación con automóviles: vehículos solares/vehículos eléctricos, equipos de carga de baterías, aires acondicionados para automóviles, ventiladores, cajas de bebidas frías, etc.; (2) producción de hidrógeno solar y sistemas de generación de energía regenerativa de celdas de combustible; (3) suministro de energía para equipos de desalinización de agua de mar; (4) satélites, naves espaciales, estaciones de energía solar espacial, etc.
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