Plutajuće solarne farme: budućnost solarne energije

KREDIT ZA SLIKU:
Image credit
iStock

Plutajuće solarne farme: budućnost solarne energije

Plutajuće solarne farme: budućnost solarne energije

Tekst podnaslova
Zemlje grade plutajuće solarne farme kako bi povećale svoju solarnu energiju bez korištenja zemlje.
    • Autor:
    • Ime autora
      Quantumrun Foresight
    • Avgust 2, 2023

    Insight highlights

    Globalni ciljevi imaju za cilj da obnovljiva energija predstavlja 95 posto rasta u opskrbi električnom energijom do 2025. Plutajuće solarne fotonaponske farme (FSF) se sve više koriste, posebno u Aziji, za proširenje proizvodnje solarne energije bez korištenja dragocjenog zemljišnog prostora, pružajući brojne dugotrajne dugoročne koristi kao što su otvaranje novih radnih mjesta, očuvanje vode i tehnološke inovacije. Ovaj razvoj bi mogao dovesti do značajnih pomaka u globalnom energetskom pejzažu, od geopolitičkih promjena uzrokovanih manjom ovisnošću o fosilnim gorivima do ekonomske i društvene transformacije kroz uštede troškova i otvaranje novih radnih mjesta.

    Kontekst plutajućih solarnih farmi

    Kako bi se pomoglo u smanjenju zagađenja stakleničkim plinovima, postavljeni su ciljevi širom svijeta da se osigura da nove vrste obnovljive energije mogu osigurati do 95 posto rasta svjetske opskrbe električnom energijom do 2025. Očekuje se da će nova proizvodnja solarne energije biti primarni izvor ovo, prema Međunarodnoj agenciji za energiju (IEA). Dakle, postavljanje novih solarnih energetskih sistema, uz podršku ekološki prihvatljivog finansiranja, biće centralna briga u budućnosti. 

    Međutim, proizvodnja sunčeve energije uglavnom se odvija na kopnu i rasprostranjena je. Ali, solarni sistemi koji plutaju na vodi postaju uobičajeni, posebno u Aziji. Na primjer, Dezhou Dingzhuang FSF, postrojenje od 320 megavata u kineskoj provinciji Shandong, osnovano je kako bi se smanjile emisije ugljika u Dezhouu. Ovaj grad, dom za oko 5 miliona ljudi i često nazivan Solarnom dolinom, navodno dobija oko 98 posto svoje energije od sunca.

    U međuvremenu, Južna Koreja radi na stvaranju, kako se očekuje, najveće plutajuće solarne elektrane na svijetu. Ovaj projekat, koji se nalazi na plimnim područjima Saemangeum na zapadnoj obali zemlje, moći će da proizvede 2.1 gigavat električne energije. Prema energetskom portalu Power Technology, to je dovoljno energije za milion domova. U Evropi, Portugal ima najveći FSF, sa 1 solarnih panela i veličinom koja je jednaka četiri fudbalska terena.

    Ometajući uticaj

    Plutajuće solarne farme nude mnoge dugoročne prednosti koje bi mogle uvelike oblikovati budući energetski krajolik. Ove farme odlično koriste vodna tijela, kao što su rezervoari, hidroelektrane ili umjetna jezera, gdje razvoj zemljišta nije održiv. Ova karakteristika omogućava očuvanje dragocjenog zemljišnog prostora za druge namjene, kao što je poljoprivreda, uz proširenje kapaciteta obnovljive energije. Posebno je povoljan u gusto naseljenim regijama ili regionima sa oskudnim zemljištem. Osim toga, ove plutajuće strukture smanjuju isparavanje vode, čuvajući nivo vode tokom suše. 

    Osim toga, FSF-ovi mogu doprinijeti lokalnoj ekonomiji. Oni mogu stvoriti poslove u proizvodnji, instalaciji i održavanju. Štaviše, ove farme mogu smanjiti troškove električne energije za lokalne zajednice. Istovremeno, oni predstavljaju mogućnosti za inovacije i tehnološki razvoj, od poboljšanja efikasnosti panela do poboljšanja sistema plutanja i sidrenja. 

    Zemlje će vjerovatno nastaviti graditi još veće FSF kako tehnologija bude napredovala, pružajući više radnih mjesta i jeftiniju električnu energiju. Studija Fairfield Market Research-a, sa sjedištem u Londonu, otkriva da od maja 2023. 73 posto novca zarađenog od plutajuće solarne energije dolazi iz Azije, koja je vodeći na globalnom tržištu. Međutim, izvještaj predviđa da će zbog poticaja politike u Sjevernoj Americi i Evropi, ove regije doživjeti značajnu ekspanziju u ovom sektoru.

    Implikacije plutajućih solarnih farmi

    Šire implikacije FSF-ova mogu uključivati: 

    • Uštede zbog smanjenja troškova solarne tehnologije i nedostatka potrebe za otkupom zemljišta. Osim toga, mogli bi ponuditi novi tok prihoda za vlasnike vodnih tijela.
    • Nacije koje mogu efikasno iskoristiti solarnu energiju smanjujući svoju ovisnost o fosilnim gorivima i zemlje koje ih izvoze, što bi moglo promijeniti dinamiku energije na globalnoj razini.
    • Zajednice postaju samoodržive kroz lokalizovanu proizvodnju energije. Štaviše, povećana upotreba obnovljive energije mogla bi stimulirati ekološki osviještenu kulturu, ohrabrujući daljnje održive prakse.
    • Napredak u fotonaponskoj tehnologiji, skladištenju energije i mrežnoj infrastrukturi dovodi do efikasnijeg i otpornijeg energetskog sistema.
    • Povećana potražnja za radnicima obučenim u tehnologiji obnovljivih izvora energije i manja potražnja u tradicionalnim energetskim sektorima. Ova promjena bi mogla zahtijevati programe prekvalifikacije i obrazovanje o zelenoj energiji.
    • Na riblje populacije utječu promjene temperature vode ili prodor svjetlosti. Međutim, uz pravilno planiranje i procjene okoliša, negativni utjecaji se mogu svesti na minimum, a ove farme mogu čak stvoriti nova staništa za ptice i vodeni svijet.
    • Implementacija velikih razmjera pomaže efikasnijem upravljanju vodnim resursima. Smanjenjem isparavanja, mogli bi očuvati nivoe vode, posebno u područjima sklonim sušama.

    Pitanja koja treba razmotriti

    • Da li vaša zemlja ima plutajuće solarne farme? Kako se održavaju?
    • Kako drugačije zemlje mogu potaknuti rast ovih FSF-ova?