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Aplicação do sistema de geração de energia solar para iluminação pública solar - fabricante Litelsolar

Embora a geração de energia solar seja afetada pelo dia e pela noite, pela chuva e pela estação do ano, ela pode ser realizada de forma descentralizada, sendo adequada para que cada residência gere eletricidade individualmente. É necessário conectar o sistema à rede elétrica, permitindo que cada residência venda o excedente à concessionária quando houver excesso de energia, e que esta compre o excedente quando houver escassez. A tecnologia para viabilizar isso não é complexa; a chave é a proteção legal adequada. Atualmente, países desenvolvidos como os Estados Unidos e o Japão já formularam leis para garantir os interesses das residências na geração de energia solar e incentivar essa prática. Em abril de 1992, o Japão implementou a interconexão de sistemas de geração de energia solar com a rede elétrica, e algumas residências começaram a instalar equipamentos de geração de energia solar. Desde 1994, o Ministério do Comércio Internacional e Indústria do Japão implementou um sistema de subsídio de dois terços do custo de aquisição de equipamentos de geração de energia solar para residências individuais. É necessário que 1.000 residências no primeiro ano e 70.000 residências em 2000 estejam equipadas com sistemas de geração de energia solar. Estima-se que, se 80% dos 21 milhões de residências no Japão estiverem equipadas com sistemas de geração de energia solar, será possível suprir 14% da demanda total de eletricidade do país, representando de 30% a 40% do consumo nacional. O principal fator que dificulta a popularização da energia solar é o alto custo. Para atender às necessidades de eletricidade de uma residência comum, um sistema de geração de 3 quilowatts custa entre 6 e 7 milhões de ienes, sem incluir a mão de obra para instalação. Especialistas acreditam que a geração de energia solar só poderá ser verdadeiramente popularizada quando o custo cair para pelo menos 1 a 2 milhões de ienes. A chave para a redução de custos reside na melhoria da eficiência de conversão das células solares, o que reduz os custos. Recentemente, a Texas Instruments e a SCE anunciaram o desenvolvimento de uma nova célula solar. Cada unidade consiste em uma pequena esfera com menos de 1 mm de diâmetro, distribuída de forma densa e regular sobre uma folha de alumínio flexível, semelhante a ovos de bicho-da-seda aderidos ao papel. Existem 1.700 dessas unidades espalhadas por uma área de aproximadamente 50 centímetros quadrados. A característica principal dessa nova bateria é que, embora a eficiência de conversão seja de apenas 8% a 10%, ela é barata. Além disso, a folha de alumínio que a reveste é flexível e resistente, podendo ser dobrada como um tecido e sendo durável. É muito prático pendurá-la em um local ensolarado para gerar eletricidade. Supostamente, o uso dessas novas células solares permite que o equipamento gere energia por watt, com capacidade de geração, custe de 1,5 a 2 dólares americanos, e o custo da eletricidade por quilowatt-hora pode ser reduzido para cerca de 14 centavos de dólar, tornando-se competitivo com a eletricidade produzida por usinas convencionais. Toda família instala esse tipo de bateria no telhado ou na parede ensolarada e pode obter de 1.000 a 2.000 kWh de eletricidade por ano. Aplicações: 1. Fornecimento de energia solar para o usuário: (1) Pequenas fontes de alimentação de 10 a 100 W, utilizadas em áreas remotas sem eletricidade, como planaltos, ilhas, áreas rurais, postos de guarda de fronteira e outras instalações militares e civis que necessitam de eletricidade, como iluminação, TV, gravadores, etc.; (2) Sistema de geração de energia residencial conectado à rede elétrica em telhados, de 3 a 5 kW; (3) Bomba d'água fotovoltaica: solução para abastecimento de água potável e irrigação em poços profundos em áreas sem eletricidade. 2. Setor de tráfego: como luzes de sinalização, semáforos/sinalização ferroviária, luzes de advertência/sinalização de trânsito, iluminação pública, luzes de obstrução em grandes altitudes, cabines telefônicas sem fio em rodovias/ferrovias, fornecimento de energia para desvios de tráfego em vias não tripuladas, etc. 3. Setor de comunicação: estação de retransmissão de micro-ondas solar não tripulada, estação de manutenção de cabos de fibra óptica, sistema de fornecimento de energia para radiodifusão/comunicação/paging; 1. Sistemas fotovoltaicos para telefonia rural, pequenos equipamentos de comunicação, fontes de alimentação para GPS de uso militar, etc. 2. Setores de petróleo, marítimo e meteorológico: sistemas de energia solar com proteção catódica para oleodutos e comportas de reservatórios, fontes de alimentação de emergência para plataformas de perfuração de petróleo, equipamentos de detecção marítima, equipamentos de observação meteorológica/hidrológica, etc. 3. Fontes de alimentação para lâmpadas domésticas: como lâmpadas de jardim, postes de iluminação pública, lâmpadas portáteis, lâmpadas de camping, lâmpadas de montanhismo, lâmpadas de pesca, lâmpadas de luz negra, lâmpadas de perfuração, lâmpadas economizadoras de energia, etc. 4. Usinas fotovoltaicas: usinas fotovoltaicas independentes de 10 kW a 50 MW, usinas de energia complementar eólica-solar (diesel), diversas estações de carregamento para grandes estacionamentos, etc. 5. Construção solar: a combinação da geração de energia solar com materiais de construção permitirá que grandes edifícios no futuro alcancem a autossuficiência em eletricidade, o que representa uma importante direção de desenvolvimento para o futuro. 8. Outros campos incluem: (1) Combinação com automóveis: veículos solares/veículos elétricos, equipamentos de carregamento de baterias, condicionadores de ar automotivos, ventiladores, caixas de bebidas geladas, etc.; (2) produção de hidrogênio solar e sistemas de geração de energia regenerativa de células de combustível; (3) fornecimento de energia para equipamentos de dessalinização de água do mar; (4) Satélites, espaçonaves, estações de energia solar espacial, etc.

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