Действующий

Об утверждении Стратегии развития топливно-энергетического комплекса Республики Татарстан на период до 2030 года (с изменениями на 6 августа 2019 года)



Таблица 18



Количество солнечной энергии, приходящейся на поверхность солнечного модуля, для г. Казань в зависимости от угла наклона, кВт*ч/м2

Положение Солнца/

день

Янв

Фев

Март

Апр

Май

Июнь

Июль

Авг

Сент

Окт

Нояб

Дек

Год

Угол наклона 0° (горизонтально)

0.68

1.37

2.80

4.26

5.54

6.00

5.72

4.50

2.83

1.50

0.82

0.54

3.05

Угол наклона 40°

1.34

2.20

3.84

4.89

5.59

5.73

5.60

4.83

3.51

2.23

1.52

1.22

3.54

Угол наклона 55° (равный широте)

1.48

2.34

3.94

4.70

5.13

5.17

5.09

4.53

3.45

2.31

1.65

1.37

3.43

Угол наклона 70°

1.54

2.37

3.87

4.30

4.47

4.43

4.39

4.05

3.23

2.27

1.70

1.43

3.17

Угол наклона 90° (вертикально)

1.49

2.23

3.50

3.48

3.31

3.19

3.20

3.14

2.70

2.04

1.61

1.40

2.61

Под оптимальным углом

1.54

2.37

3.94

4.90

5.79

6.11

5.89

4.90

3.51

2.31

1.70

1.44

3.70

Оптимальный угол

73

66

56

35

22

14

16

28

43

57

70

75

46


Новочебоксарский завод "Хевел" начал выпуск солнечных модулей по принципиально новой технологии - гетероструктурной (Heterojunction - HJT). Ее отличает высокая эффективность выработки электроэнергии: средний КПД ячеек составляет более 22 процентов, а эффективность модулей - 20 процентов. При этом в настоящее время средний показатель эффективности качественных серийных солнечных панелей в мире находится на уровне порядка 16 процентов. Новые модули "Хевел" эффективнее работают в условиях рассеянного света, а также при высоких и низких температурах, что существенно расширяет условия их применения.


Повысить объем выработки солнечной (фотоэлектрической) электростанции помогают системы слежения за Солнцем (трекеры - Solar Tracker). Такие системы бывают однокоординатными, то есть обеспечивающими изменение угла наклона солнечных модулей в одной плоскости, по вертикали (вверх - вниз) или горизонтали (восток - запад), двух- и многокоординатными. С их помощью повышается коэффициент использования мощности объектов солнечной генерации, соответственно, выработка.


Развитие солнечной энергетики в Татарстане сдерживается рядом факторов:


обладая низкой плотностью энергии, фотоэлектрическая генерация требует достаточно больших площадей для размещения мощностей;


осенний и зимний периоды характеризуются высокой облачностью с небольшим числом солнечных дней, что снижает выработку.


Одним из эффективных способов улучшения технико-экономических показателей фотоэлектрических установок является их совместное использование с ветроустановками.