رشد فزاینده انرژی خورشیدی شناور در دنیا و مزایا و محدودیتهای این فناوری در ایران
رکنا اقتصادی: باتوجه به میزان بسیار زیاد تلفات آب در کشور و تبخیر بیش از سه میلیارد مترمکعب آب در سال از سدهای کشور، لازم است تدابیری جهت کاهش تلفات آب تحت اثر تبخیر اتخاذ شود و کاهش سطح تماس آب با پرتوهای خورشید به عنوان یکی از اصلیترین راهکارهای کاهش تبخیر پیشنهاد شده است.
به گزارش رکنا به نقل از پژوهشگاه نیرو ، محمد چمنی عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو در یادداشتی خاطرنشان کرد: امروزه با افزایش نیاز به منابع انرژی نو و پایدار، تکنولوژیهای مبتنی بر انرژی خورشیدی بهعنوان یکی از راهحلهای مؤثر برای تولید انرژی بهشدت موردتوجه قرار گرفتهاند. یکی از این تکنولوژیها، پنلهای فتوولتائیک هستند که نور خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل میکنند.
علیرغم گسترش بسیار سریع انرژی خورشیدی و رسیدن به ظرفیت تجمیعی 1600 گیگاوات تا انتهای سال 2023، اما چالشهایی همچون کاهش بهرهوری در دماهای بالا و محدودیتهای سطح زمین برای نواحی که فضای اشغال نشده محدود دارند، سبب عدم استفاده از این انرژی در برخی از نواحی متراکم دنیا شده است.
به دنبال این چالشها، مفهوم «پنلهای فتوولتائیک شناور بر سطح آب» بهعنوان یک راهکار نوآورانه برای استفاده از فضای آب در دستور کار قرار گرفته است. انرژی خورشیدی شناور را میتوان بهصورت پنلهای خورشیدی نصب شده بر روی یک سیستم یا سازه شناور، روی سطح آب تعریف کرد. پنلهای فتوولتائیک شناور به دلیل مزایای فراوان خود، موردتوجه بسیاری از محققان و سرمایه گذاران حوزه انرژی قرار گرفتهاند.
از جمله مزایای این تکنولوژی میتوان به نبود موانع سایهانداز، عدم اشغال زمین، خنکشوندگی بهتر پنلها توسط آب و بهتبع آن افزایش راندمان سیستم و همچنین نصب سریع و آسان این پنلها اشاره کرد. در دسترس نبودن زمین مناسب در نواحی پر تراکم، مهمترین عامل استفاده از انرژی خورشیدی شناور است.
ژاپن پیشروترین کشور در زمینه احداث نیروگاههای خورشیدی شناور بوده است. کمبود زمین در ژاپن و نیاز به تولید انرژی تجدیدپذیر از مهمترین دلایل این کشور برای توسعه این نوع فناوری بوده است. در برخی از کشورها همانند چین نیز، به سبب نبود زمین در نواحی پرجمعیت و کاهش هزینههای انتقال برق، استفاده از پنلهای خورشیدی شناور رواج بسیاری یافته است.
علیرغم اینکه محرک ابتدایی برای استفاده از انرژی خورشیدی شناور، کمبود زمین مناسب در برخی از کشورها بود، اما در حال حاضر تأثیر پنلهای شناور بر کاهش تبخیر آب در نواحی خشک، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در تحقیقی که در سال 2021 توسط محققان ایتالیایی انجام گرفت، مشخص شد که امکان کاهش تبخیر سالیانه آب به میزان 7000 الی 10هزار مترمکعب بهازای هر مگاوات پنل خورشیدی وجود دارد. همین امر سبب شده است که در برخی از نواحی که دچار تنش آبی هستند، طرحهای بزرگی از انرژی خورشیدی شناور در حوضچه سدها و یا روی کانالهای انتقال آب اجرا شود. برای مثال میتوان به پروژه پوشش سطح کانالهای انتقال آب در کالیفرنیا اشاره کرد.
انرژی خورشیدی شناور یک فناوری نسبتاً جدید است که در چند سال گذشته رشد سریعی را تجربه کرده است. نرخ رشد سالانه پیشبینیشده انرژی خورشیدی شناور 22درصد است. پیشبینی میشود که بازار انرژی خورشیدی شناور جهانی تا سال 2031 از آستانه 6 گیگاوات ظرفیت جدید در سال فراتر رود.
بر اساس دادههای سولار پاور اروپا، در سال 2022 ظرفیت تجمعی جهانی انرژی خورشیدی شناور به 5.7 گیگاوات رسید که روند روبهرشد فناوری انرژی خورشیدی شناور را در مقیاس جهانی نشان میدهد. این نشاندهنده استقبال احتمالی این فناوری در سراسر جهان است.
بر اساس اطلاعات درج شده در پایگاه خبری بلومبرگ، ظرفیت تجمیعی انرژی خورشیدی شناور در پایان سال 2023 به 13 گیگاوات رسیده است که بیش از دوبرابر سال 2022 است.
تاریخچه ظرفیت و بازار نیروگاههای خورشیدی شناور
اولین سیستم خورشیدی شناور در سال 2007 در ژاپن و به دنبال آن در کشورهای دیگر از جمله فرانسه، کره جنوبی و ایالات متحده ساخته شد. همه این کشورها تأسیسات کوچک خورشیدی شناور را برای اهداف تحقیقاتی آزمایش کردند. سرانجام، اولین نیروگاه تجاری خورشیدی شناور یک سیستم 175 کیلوواتی بود که در سال 2008 در کالیفرنیا ساخته شد. در سال 2022، بزرگترین نیروگاه خورشیدی شناور جهان در چین (شاندونگ) با ظرفیت عملیاتی 320 مگاوات به شبکه متصل شد.
تا سال 2015، کل انرژی خورشیدی شناور نصب شده در سراسر جهان زیر 100 مگاوات بود. بااین حال، ظهور بازارهای جدید در آسیای جنوب شرقی و اجازه استفاده از سایتهای معدنی سیلزده در چین، سبب شکوفایی این صنعت شد. از سال 2015 تا 2017، ظرفیت نصب شده تجمعی خورشیدی شناور، 743% افزایش یافت و از 70 مگاوات به تقریباً 600 مگاوات رسید و در سال 2018 به 1.1 گیگاوات رسید که تقریباً دو برابر ظرفیت نسبت به سال 2017 بود. به دنبال این سیر صعودی، انرژی خورشیدی شناور در جهان با نرخ رشد متوسط سالیانه 51% درصد از سال 2019 تا پایان سال 2022 گسترش یافت.
این امر نشاندهنده افزایش متوسط قابل توجه سالانه در تأسیسات است. تنها در سال 2022، 2.3 گیگاوات در سراسر جهان نصب شد که به 5.7 گیگاوات ظرفیت تجمعی رسید.
بزرگترین بازار انرژی خورشیدی شناور جهان در چین است، با تقریباً 70درصد از ظرفیت کل (در سال 2022 نزدیک به 4 گیگاوات)، و مابقی به ژاپن و کره و پس از آن به اروپا اختصاص دارد. برای آینده، انتظار میرود که نیروگاههای خورشیدی شناور با سرعت ثابتی رشد کنند، زیرا کمبود زمین و افزایش هزینههای زمین برای پروژههای خورشیدی، همچنان به تقاضا برای انرژی خورشیدی شناور نیرو میبخشند.
بانک جهانی در سال 2018 تخمین زد، درصورتیکه 10 درصد از سطح کل مخازن آب شیرین ساخته دست بشر استفاده شود، پتانسیل فنی جهانی برای انرژی خورشیدی شناور اندکی بیش از 4 تراوات خواهد بود (3 برابر ظرفیت خورشیدی نصب شده تا انتهای سال 2023). تحقیقات جدید نشان دادند در صورتی که 25 درصد از سطح آب پشت سدها با پنلهای خورشیدی پوشانده شوند، امکان دستیابی به 4.5 تراوات انرژی الکتریکی در هر ساعت وجود دارد.
در نیروگاه خورشیدی شناورارزش زمین حذف شده است؛ اما موقعیت مخزن و تأثیرات لجستیکی ممکن است تأثیر زیادی بر قیمت تمام شده داشته باشد. عمق آب، تغییرات سطح آب، جنس کف مخازن، طریقه شناورسازی و مهار پنلها تأثیر قابلتوجهی بر هزینه تمام شده دارد. در سال 2022 در پروژههای مگاواتی هزینه تمام شده در حدود یک دلار در هر وات پنل بوده است. درحالیکه پروژههای بزرگ زمینی در حدود 0.55 دلار در هر وات پنل بوده است.
انرژی خورشیدی شناور در آبهای فراساحلی، هنوز در مراحل ابتدایی توسعه خود است. این فناوری به طور مداوم در حال توسعه است و حدود 25 پروژه در سراسر جهان در مرحله آزمایشی هستند که عمدتاً در اروپا واقع شده اند و در مجموع ظرفیت تخمینی 20 مگاوات دارند. علیرغم مواجهه با چالشهای بیشتری نسبت به انرژی خورشیدی شناور در آبهای ساکن، انرژی خورشیدی شناور فراساحلی میتواند بخش بزرگی از نیاز انرژی کشورهایی که به آبهای آرام استوایی دسترسی دارند را فراهم کند. بهعنوان مثال، تحقیقات نشان میدهد که کشور اندونزی توان تولید بالقوه حدود 35هزار تراوات ساعت انرژی خورشیدی شناور فراساحل در سال را دارد که تقریباً برابر با کل مصرف برق این کشور است.
مزایا و معایب انرژی خورشیدی شناور
مواردی مانند حذف ارزش زمین، افزایش راندمان پنلهای خورشیدی به جهت کاهش دمای سطح پنلها، کاهش تبخیر آب، کاهش رشد جلبکها به جهت دریافت نور خورشید کمتر و بهتبع آن فتوسنتز کمتر بهعنوان مهمترین مزایای استفاده از سیستمهای خورشیدی شناور یاد میشوند. در کنار این مزایا میتوان به معایبی همانند پیچیدگی مهار پنلها و حساسیت بیشتر به طوفان، پیچیدگی در سیستمهای برقرسانی به جهت مجاورت با آب، هزینه اولیه و هزینه تعمیرات و نگهداری بالاتر اشاره نمود.
طریقه مهار سازه سیستم خورشیدی شناور به عوامل مختلفی مانند عمق مخزن، سرعت باد بیشینه، ارتفاع امواج، ابعاد سیستم و غیره بستگی دارد.
باتوجهبه تحقیقات صورتگرفته، تأثیرات منفی انرژی خورشیدی شناور در دریاچههای بسته و استخرهای کشاورزی یا آبزیپروری بسیار محتمل است. درصورتی که پنلهای شناور مانع تبادل اکسیژن بین سطح آب و محیط اطراف شوند، سبب بروز شرایط بیهوازی شده که باکتریهای داخل آب، شیمی و اکوسیستم آب را تحتتأثیر قرار میدهند.
درصورتی که سطح پوشش پنلهای شناور بسیار بالا باشد، اکوسیستم آب به دلیل عدم دریافت تشعشع خورشید و تغییرات دما از شرایط طبیعی خود فاصله میگیرد. ریسک آلودگی شیمیایی آب به دلیل نشت اتفاقی یا تدریجی مواد شیمیایی در پروسههای نصب، نگهداری و تعمیرات پنلهای شناور بسیار محتمل است.
باتوجه به مجاورت سیستم مذکور با محیط آبی خوردگی افزایش خواهد یافت. همچنین بایستی تدابیر ایمنی بیشتری برای سیستمهای الکتریکی در نظر گرفت. امکان خرابی قابلتوجه و آتشسوزی در اثر طوفان نیز نسبتاً زیاد است. برای نمونه میتوان به آتش سوزی و تخریب نیروگاه 7/13 مگاواتی ژاپن در سال 2019 به دلیل سرعت باد 120 مایل بر ساعت و آتشسوزی جزئی در نیروگاه 17 مگاواتی جنوب فرانسه در سال 2022 پس از چندین روز باد شدید و اصطکاک زیاد در کابلها اشاره داشت.
مزیت انرژی خورشیدی شناور در ایران
میزان بارندگی سالانه در کشور ما به طور میانگین، 250 میلیمتر است که در مقایسه با میزان متوسط جهانی (حدوداً 850 میلیمتر) تقریباً یک سوم است. از طرفی متوسط ظرفیت تبخیر در ایران با مقدار 2100 میلیمتر به طور تقریبی سه برابر متوسط ظرفیت تبخیر سالانه جهانی با مقدار 700 میلیمتر است.
باتوجهبه میزان بسیار زیاد تلفات آب در کشور و تبخیر بیش از سه میلیارد مترمکعب در سال از سدهای کشور، لازم است که تدابیری جهت کاهش تلفات آب تحت اثر تبخیر اتخاذ شود. کاهش سطح تماس آب با پرتوهای خورشید بهعنوان یکی از اصلیترین راهکارهای کاهش تبخیر پیشنهاد شده است. استفاده از پنلهای خورشیدی شناور میتواند به طور همزمان نیاز بسیار زیاد کشور به انرژی برق را تا حدودی مرتفع کند و همچنین تبخیر آب را به میزان مطلوبی کاهش دهد.
باتوجه به وجود زمین کافی در کشور و قیمت تمام شده بالاتر انرژی خورشیدی شناور، استفاده از انرژی خورشیدی شناور تنها در صورتی صرفه اقتصادی خواهد داشت که ارزشگذاری میزان آب تبخیر نشده توسط وزارت نیرو و دولت در قیمت برق خریداری شده از مالکان نیروگاه خورشیدی شناور بهدرستی انجام پذیرد.
محمد چمنی- عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو
ارسال نظر