1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Thiết kế hệ thống năng lượng mặt trời độc lập

56 18 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 56
Dung lượng 5,48 MB

Nội dung

MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC HÌNH iii CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 1 1.1. Đặt vấn đề 1 1.2. Mục tiêu 1 1.3. Giới hạn 1 1.4. Nội dung nghiên cứu 1 1.5. Phương pháp nghiên cứu 2 CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3 2.1. Tổng quan pin năng lượng mặt trời 3 2.1.1. Pin năng lượng mặt trời là gì? 3 2.1.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động pin mặt trời 3 2.2. Đặc điểm thiết kế chế tạo pin năng lượng mặt trời 10 2.2.1. Các thông số cần thiết để thiết kế hệ thống điện mặt trời 12 2.2.2. Các bước thiết kế hệ thống điện mặt trời 14 2.3. Ứng dụng và lợi ích khi sử dụng pin năng lượng mặt trời 20 2.3.2. Ứng dụng pin năng lượng mặt trời 20 2.3.3. Lợi ích khi sử dụng pin năng lượng mặt trời 23 2.4. Vòng đời của pin năng lượng mặt trời 27 2.5. Tái chế pin năng lượng mặt trời 29 CHƯƠNG 3. QUY TRÌNH TÁI CHẾ PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 32 3.1 Phế thải từ nguồn pin điện mặt trời 32 3.2 Công nghệ tái chế, xử lý phế thải điện mặt trời hiện nay trên thế giới 36 3.3 Phân tích quy trình công nghệ tái chế pin năng lượng mặt trời hiện nay 40 3.4 Đánh giá triển khai công nghệ tái chế cho hiệu suất cao 44 3.5 Công nghệ tái chế pin nào phù hợp cho Việt Nam 47 CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 50 4.1 Kết luận 50 4.2 Hướng phát triển 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51   DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2. 1. Pin năng lượng mặt trời 3 Hình 2. 2. Hệ 2 mức năng lượng 4 Hình 2. 3. Các vùng năng lượng 5 Hình 2. 4. Nguyên lý hoạt động của pin mặt trời 6 Hình 2. 5. Quan hệ η(Eg) 7 Hình 2. 6. Pin mặt trời 8 Hình 2. 7. Quá trình tạo module 9 Hình 2. 8. Cấu tạo module 10 Hình 2. 9. Hệ thống pin mặt trời 11 Hình 2. 10. Góc nghiêng β của hệ thống 13 Hình 2. 11. Sơ đồ khối hệ thống điện mặt trời 14 Hình 2. 12. Bộ Acquy 17 Hình 2. 13. Bộ điều khiển nạp phóng 17 Hình 2. 14. Bộ chuyển đổi 19 Hình 2. 15. Hệ thống điện năng lượng mặt trời a) Hệ thống độc lập, b) Hệ thống nối lưới 21 Hình 2. 16. Xe dùng pin mặt trời 21 Hình 2. 17. Đèn dùng pin mặt trời 22 Hình 2. 18. Lắp pin mặt trời ở nhà 22 Hình 2. 19. Hệ thống điện mặt trời ở Australia 23 Hình 2. 20. Lợi ích từ năng lượng mặt trời 23 Hình 2. 21. Mô hình năng lượng mặt trời trên mái nhà 24 Hình 2. 22. Giảm hóa đơn tiền điện 25 Hình 2. 23. Các loại tấm pin năng lượng mặt trời 26 Hình 2. 24. Năng lượng sạch tái tạo 27 Hình 2. 25. Nhứng tấm pin mặt trời đang được sử dụng 28 Hình 2. 26.Lắp đặt pin mặt trời 28 Hình 2. 27. Đầu tư điện mặt trời ngày càng phổ biến tại Việt Nam. 30 Hình 3. 1. Đầu tư điện mặt trời ngày càng phổ biến tại Việt Nam 32 Hình 3. 2. Nguy cơ ô nhiễm môi trường từ những tấm pin năng lượng mặt trời hết hạn sử dụng 34 Hình 3. 3. Cảnh báo về mức độ ô nhiễm mà tấm pin năng lượng mặt trời gây ra 35 Hình 3. 4. Điện mặt trời đang phát triển nhanh chóng trên khắp thế giới 37 Hình 3. 5. Công nghệ, quy trình xử lý, tái chế tấm pin mặt trời đã hết vòng đời 38 Hình 3. 6. Lợi ích của việc tái chế pin mặt trời 39 Hình 3. 7. Quy trình tái chế pin mặt trời 41 Hình 3. 8. Ắc quy axit chì là một loại pin mặt trời 43 Hình 3. 9. Tấm thu năng lượng mặt trời hoàn toàn tái chế được 9095% 44 Hình 3. 10. Không nên quá lo ngại với việc xử lý các tấm thu năng lượng mặt trời khi hết hạn sử dụng. 46 Hình 3. 11. Phát triển điện mặt trời cần đi đôi với trách nhiệm thu gom, xử lý các tấm pin mặt trời sau sử dụng 48   DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2. 1. Quan hệ giữa cường độ dòng điện và tiết diện dây dẫn 20 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 1.1. Đặt vấn đề Bước vào thế kỷ 21, công nghệ pin năng lượng mặt trời (NLMT) đang có xu hướng phát triển mạnh. Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã đầu tư rất lớn vào ngành công nghiệp NLMT. Bởi vì năng lượng mặt trời có rất nhiều các ứng dụng trong giao thông, năng lượng và cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, tuy nhiên bên cạnh đó lượng rác thải pin năng lượng mặt trời hết tuổi thọ là rất lớn Theo bảng thống kê mới nhất từ The International Renewable Energy Agency (IRENA) và The International Energy Agency Photovoltaic Power Systems Programme (IEA – PVPS) lượng rác thải từ pin năng lượng mặt trời có thể đạt tới 78 triệu tấn vào năm 2050. Nếu được tái chế hoàn toàn thì giá trị của chúng vào khoảng 15 tỉ USD vào năm 2050. Tuy nhiên, để có thể có được một quy trình tái chế rác pin mặt trời này, cần có một quy trình chuyên biệt có thể tốn khá nhiều chi phí đầu tư ban đầu. Để có một ngành công nghiệp năng lượng xanh phát triển lâu dài thì việc xây dựng quy trình, cơ chế tái chế pin mặt trời là cần thiết phù hợp cho mỗi quốc gia hiện nay. Chính vì những lý do trên nhóm chúng em chọn đề tài: “Tái chế pin năng lượng mặt trời khi hết hạn sử dụng” 1.2. Mục tiêu Tìm hiểu quy trình công nghệ tái chế pin năng lượng mặt trời khi hết hạn sử dụng cho hiệu suất tái chế cao nhất. 1.3. Giới hạn Đề tài chỉ đề cập đến nghiên cứu về mặt lý thuyết, phân tích các quy trình công nghệ trong việc tái chế pin năng lượng mặt trời, những lợi ích kinh tế và hướng phát triển công nghệ tái chế trong tương lai. 1.4. Nội dung nghiên cứu  Tổng quan về vấn đề tái chế pin năng lượng mặt trời khi hết hạn sử dụng trên thế giới  Nhu cầu tái chế pin năng lượng mặt trời tại Việt Nam  Phân loại pin NLMT cho công việc tái chế pin  Phân tích các quy trình công nghệ tái chế pin năng lượng mặt trời  Lựa chọn công nghệ cho quá trình tái chế pin NLMT  Tóm tắt và kết luận   1.5. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp: nhóm thực hiện phương pháp này để thực hiện các tài liệu có sẵn (sách, báo khoa học, luận văn, …) liên quan đến năng lượng mặt trời và việc tái chế pin năng lượng mặt trời khi hết hạn sử dụng. Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp: Nhóm em sử dụng phương pháp này để phân tích cơ sở lý luận, phân tích thực trạng, đối chiếu giữa thực tế và lý luận, từ đó tổng hợp thành những quan điểm, luận điểm, những kết luận.   CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1. Tổng quan pin năng lượng mặt trời 2.1.1. Pin năng lượng mặt trời là gì? Năng lượng mặt trời được xem là dạng năng lượng ưu việt trong tương lai, đó là nguồn năng lượng sẵn, siêu sạch và miễn phí. Do vậy năng lượng mặt trời ngày càng được sử dụng rộng rãi ờ các quốc gia. Pin năng lượng mặt trời còn được gọi là Solar Panel, pin mặt trời là phương pháp sản xuất điện trực tiếp từ năng lượng mặt trời qua thiết bị biến đổi quang điện. Pin mặt trời có ưu điểm là gọn nhẹ có thể lắp bất kỳ ở đâu có ánh sáng mặt trời, đặc biệt là trong lĩnh vực tàu vũ trụ. Ứng dụng năng lượng mặt trời dưới dạng này được phát triển với tốc độ rất nhanh, nhất là ở các nước phát triển. Ngày nay con người đã ứng dụng pin mặt trời trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, để chạy xe và trong sinh hoạt thay thế dần nguồn năng lượng truyền thống.

MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC HÌNH .iii CHƯƠNG TỔNG QUAN .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu 1.3 Giới hạn .1 1.4 Nội dung nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu .2 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Tổng quan pin lượng mặt trời 2.1.1 Pin lượng mặt trời gì? 2.1.2 Cấu tạo nguyên lý hoạt động pin mặt trời .3 2.2 Đặc điểm thiết kế chế tạo pin lượng mặt trời .10 2.2.1 Các thông số cần thiết để thiết kế hệ thống điện mặt trời 12 2.2.2 Các bước thiết kế hệ thống điện mặt trời 14 2.3 Ứng dụng lợi ích sử dụng pin lượng mặt trời 20 2.3.2 Ứng dụng pin lượng mặt trời .20 2.3.3 Lợi ích sử dụng pin lượng mặt trời 23 2.4 Vòng đời pin lượng mặt trời .27 2.5 Tái chế pin lượng mặt trời 29 CHƯƠNG QUY TRÌNH TÁI CHẾ PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 32 3.1 Phế thải từ nguồn pin điện mặt trời 32 3.2 Công nghệ tái chế, xử lý phế thải điện mặt trời giới .36 3.3 Phân tích quy trình cơng nghệ tái chế pin lượng mặt trời 40 3.4 Đánh giá triển khai công nghệ tái chế cho hiệu suất cao 44 3.5 Công nghệ tái chế pin phù hợp cho Việt Nam .47 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 50 4.1 Kết luận 50 4.2 Hướng phát triển 50 Trang TÀI LIỆU THAM KHẢO .51 Trang DANH MỤC CÁC HÌ Hình Pin lượng mặt trời Hình 2 Hệ mức lượng .4 Hình Các vùng lượng .5 Hình Nguyên lý hoạt động pin mặt trời Hình Quan hệ η(Eg) Hình Pin mặt trời Hình Quá trình tạo module Hình Cấu tạo module 10 Hình Hệ thống pin mặt trời .11 Hình 10 Góc nghiêng β hệ thống 13 Hình 11 Sơ đồ khối hệ thống điện mặt trời 14 Hình 12 Bộ Acquy .17 Hình 13 Bộ điều khiển nạp phóng 17 Hình 14 Bộ chuyển đổi 19 Hình 15 Hệ thống điện lượng mặt trời a) Hệ thống độc lập, b) Hệ thống nối lưới 21 Hình 16 Xe dùng pin mặt trời 21 Hình 17 Đèn dùng pin mặt trời 22 Hình 18 Lắp pin mặt trời nhà 22 Hình 19 Hệ thống điện mặt trời Australia .23 Hình 20 Lợi ích từ lượng mặt trời .23 Hình 21 Mơ hình lượng mặt trời mái nhà 24 Hình 22 Giảm hóa đơn tiền điện 25 Hình 23 Các loại pin lượng mặt trời 26 Hình 24 Năng lượng tái tạo 27 Hình 25 Nhứng pin mặt trời sử dụng 28 Hình 26.Lắp đặt pin mặt trời .28 Hình 27 Đầu tư điện mặt trời ngày phổ biến Việt Nam 30 Y Hình Đầu tư điện mặt trời ngày phổ biến Việt Nam 32 Hình Nguy ô nhiễm môi trường từ pin lượng mặt trời hết hạn sử dụng 34 Hình 3 Cảnh báo mức độ ô nhiễm mà pin lượng mặt trời gây 35 Hình Điện mặt trời phát triển nhanh chóng khắp giới .37 Hình Cơng nghệ, quy trình xử lý, tái chế pin mặt trời hết vịng đời 38 Trang Hình Lợi ích việc tái chế pin mặt trời .39 Hình Quy trình tái chế pin mặt trời 41 Hình Ắc quy axit- chì loại pin mặt trời 43 Hình Tấm thu lượng mặt trời hoàn toàn tái chế 90-95% 44 Hình 10 Không nên lo ngại với việc xử lý thu lượng mặt trời hết hạn sử dụng 46 Hình 11 Phát triển điện mặt trời cần đôi với trách nhiệm thu gom, xử lý pin mặt trời sau sử dụng 48 Trang DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Quan hệ cường độ dòng điện tiết diện dây dẫn 20 Trang CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Đặt vấn đề Bước vào kỷ 21, công nghệ pin lượng mặt trời (NLMT) có xu hướng phát triển mạnh Hiện nay, nhiều quốc gia giới đầu tư lớn vào ngành công nghiệp NLMT Bởi lượng mặt trời có nhiều ứng dụng giao thông, lượng sống sinh hoạt hàng ngày, nhiên bên cạnh lượng rác thải pin lượng mặt trời hết tuổi thọ lớn Theo bảng thống kê từ The International Renewable Energy Agency (IRENA) The International Energy Agency Photovoltaic Power Systems Programme (IEA – PVPS) lượng rác thải từ pin lượng mặt trời đạt tới 78 triệu vào năm 2050 Nếu tái chế hồn tồn giá trị chúng vào khoảng 15 tỉ USD vào năm 2050 Tuy nhiên, để có quy trình tái chế rác pin mặt trời này, cần có quy trình chun biệt tốn nhiều chi phí đầu tư ban đầu Để có ngành cơng nghiệp lượng xanh phát triển lâu dài việc xây dựng quy trình, chế tái chế pin mặt trời cần thiết phù hợp cho quốc gia Chính lý nhóm chúng em chọn đề tài: “Tái chế pin lượng mặt trời hết hạn sử dụng” 1.2 Mục tiêu Tìm hiểu quy trình cơng nghệ tái chế pin lượng mặt trời hết hạn sử dụng cho hiệu suất tái chế cao 1.3 Giới hạn Đề tài đề cập đến nghiên cứu mặt lý thuyết, phân tích quy trình công nghệ việc tái chế pin lượng mặt trời, lợi ích kinh tế hướng phát triển công nghệ tái chế tương lai 1.4 Nội dung nghiên cứu  Tổng quan vấn đề tái chế pin lượng mặt trời hết hạn sử dụng giới  Nhu cầu tái chế pin lượng mặt trời Việt Nam  Phân loại pin NLMT cho cơng việc tái chế pin  Phân tích quy trình cơng nghệ tái chế pin lượng mặt trời  Lựa chọn cơng nghệ cho q trình tái chế pin NLMT  Tóm tắt kết luận Trang 1.5 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp: nhóm thực phương pháp để thực tài liệu có sẵn (sách, báo khoa học, luận văn, …) liên quan đến lượng mặt trời việc tái chế pin lượng mặt trời hết hạn sử dụng Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp: Nhóm em sử dụng phương pháp để phân tích sở lý luận, phân tích thực trạng, đối chiếu thực tế lý luận, từ tổng hợp thành quan điểm, luận điểm, kết luận Trang CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Tổng quan pin lượng mặt trời 2.1.1 Pin lượng mặt trời gì? Năng lượng mặt trời xem dạng lượng ưu việt tương lai, nguồn lượng sẵn, siêu miễn phí Do lượng mặt trời ngày sử dụng rộng rãi quốc gia Pin lượng mặt trời gọi Solar Panel, pin mặt trời phương pháp sản xuất điện trực tiếp từ lượng mặt trời qua thiết bị biến đổi quang điện Pin mặt trời có ưu điểm gọn nhẹ lắp đâu có ánh sáng mặt trời, đặc biệt lĩnh vực tàu vũ trụ Ứng dụng lượng mặt trời dạng phát triển với tốc độ nhanh, nước phát triển Ngày người ứng dụng pin mặt trời lĩnh vực hàng không vũ trụ, để chạy xe sinh hoạt thay dần nguồn lượng truyền thống Hình Pin lượng mặt trời 2.1.2 Cấu tạo nguyên lý hoạt động pin mặt trời Pin mặt trời làm việc theo nguyên lý biến đổi trực tiếp lượng xạ mặt trời thành điện nhờ hiệu ứng quang điện a Hiệu ứng quang điện Hiệu ứng quang điện phát năm 1839 nhà vật lý Pháp Alexandre Edmond Becquerel Tuy nhiên 1883 pin lượng tạo thành, Charles Fritts, ông phủ lên mạch bán dẫn selen lớp cực mỏng vàng để tạo nên mạch Trang nối Thiết bị có hiệu suất 1%, Russell Ohl xem người tạo pin lượng mặt trời năm 1946 Sau Sven Ason Berglund có phương pháp liên quan đến việc tăng khả cảm nhận ánh sáng pin Hình 2 Hệ mức lượng Xét hệ hai mức lượng điện tử (Hình 2.2), E < E2, bình thường điện tử chiếm mức lượng thấp E Khi nhận xạ mặt trời, lượng tử ánh sáng photon có lượng hv (trong h số Planck, v tần số ánh sáng) bị điện tử hấp thụ chuyển lên mức lượng E2 Ta có phương trình cân lượng: (2 3) Trong vật thể rắn, tương tác mạnh mạng tinh thể lên điện tử vịng ngồi, nên mức lượng bị tách nhiều mức lượng sát tạo thành vùng lượng (Hình 2.3) Vùng lượng thấp bị điện tử chiếm đầy trạng thái cân gọi vùng hóa trị, mà mặt có mức lượng E v Vùng lượng phía tiếp hồn tồn trống bị chiếm phần gọi vùng dẫn, mặt vùng có lượng E c Cách ly hai vùng hóa trị vùng dẫn vùng cấp có độ rộng với lượng E g, khơng có mức lượng cho phép điện tử Khi nhận xạ mặt trời, photon có lượng hv tới hệ thống bị điện tử vùng hóa trị thấp hấp thu chuyển lên vùng dẫn để trở thành điện tử tự e -, để lại vùng hóa trị lỗ trống coi hạt mang điện dương, ký hiệu h + Lỗ trống di chuyển tham gia vào trình dẫn điện Trang Hình Các vùng lượng Hiệu ứng lượng tử trình hấp thụ photon mơ tả phương trình: (2 3) Điều kiện để điện tử hấp thụ lượng photon chuyển từ vùng hóa trị lên vùng dẫn, tạo cặp điện tử - lỗ trống Từ tính bước sóng tới hạn λc ánh sáng để tạo cặp : (2 3) Trong thực tế hạt dẫn bị kích thích e - h+ tự phát tham gia vào trình phục hồi, chuyển động đến mặt vùng lượng: điện tử e - giải phóng lượng để chuyể đến mặt vùng dẫn E c, lỗ trống h+ chuyển đến mặt E v, trình phục hồi xảy khoảng thời gian ngắn 10 -12 ÷ 10-1 giây gây dao động mạnh (photon) Năng lượng bị tổn hao trình phục hồi Tóm lại vật rắn nhận tia xạ mặt trời, điện tử vùng hóa trị hấp thụ lượng photon hv chuyển lên vùng dẫn tạo cặp hạt dẫn điện tử - lỗ trống , tức tạo điện Hiện tượng gọi hiệu ứng quang điện bên Trang Hình Điện mặt trời phát triển nhanh chóng khắp giới Nhiều lợi ích từ việc tái chế pin mặt trời Theo chuyên gia lĩnh vực quang năng, pin lượng mặt trời hồn tồn tái chế với tỷ lệ cao Điều không mang lại lợi ích kinh tế, mơi trường mà lần khẳng định điện mặt trời nguồn lượng sạch, pin mặt trời sản phẩm “double green”: sau nhiều năm tạo điện từ quang tiếp tục tái chế để làm pin sử dụng ngành công nghiệp khác Một pin lượng mặt trời bao gồm vật liệu sau: Khung làm nhơm Kính loại cường lực, an toàn Tế bào quang điện silic dạng tinh thể màng silic mỏng Tấm kính cường lực tế bào quang điện thường sản xuất từ cát với thành phần chủ yếu Oxit Silic – thường dùng để sản xuất đồ dùng chai lọ thủy tinh đựng thức ăn… Phim EVA: loại vật liệu polymer kết hợp Ethylene Acetate, sản xuất qua phản ứng trùng hợp áp suất cao, ứng dụng rộng rãi ngành may mặc, giày dép, công nghiệp phụ trợ… Lớp phủ polymer: thường sử dụng PVF – vật liệu sử dụng nội thất máy bay, làm áo mưa… Một số loại pin cao cấp sử dụng kính cường lực (loại double glass) Trang Hộp nối điện: Vỏ hộp dùng loại polymer chịu nhiệt, chịu lửa, chịu thời tiết, chống tia UV… Các đầu nối hộp thường làm đồng thau, phủ bạc thiếc Các dây dẫn làm đồng bạc Trong pin lượng mặt trời, kính cường lực thường nặng nhất: ~65%; sau tới khung: ~20%; đến tế bào quang điện: – 8%, cuối thành phần lại Tổng khối lượng kính, khung tế bào quang điện chiếm khoảng 91 – 93% khối lượng toàn pin lượng mặt trời Như vậy, phần lớn vật liệu pin mặt trời tái chế, thu hồi để tái sản xuất Công nghệ xử lý, tái chế pin mặt trời kết hợp công nghệ Vật lý, công nghệ Nhiệt cơng nghệ Hóa học: Đầu tiên, người dùng công nghệ Vật lý để tách thành phần pin khung nhôm, hộp nối điện, dây dẫn… Phần nhôm tái luyện để tiếp tục sử dụng Các thành phần cịn lại nghiền vụn để phân tích xử lý thích hợp Sau đó, cơng nghệ Nhiệt áp dụng để nung, ủ thành phần pin lò nhiệt, làm nung chảy thành phần keo EVA để thu hồi dây hàn nối, kính, silicon… để tái sử dụng Công đoạn cuối sử dụng hóa chất chất hịa tan, chất ăn mòn, chất phản ứng khử… để xử lý thu hồi thành phần lại pin Hình Cơng nghệ, quy trình xử lý, tái chế pin mặt trời hết vòng đời Trang Chính vậy, pin mặt trời khơng sử dụng (do hết vịng đời hỏng hóc) tài nguyên làm vật liệu đầu vào sản xuất pin cho mục đích khác (hầu hết tái sử dụng để tiếp tục sản xuất pin mới) Việc tái chế pin mặt trời giúp ngành công nghiệp điện mặt trời ngày phát triển Dự kiến đến năm 2050, có tỉ pin lượng mặt trời sản xuất hoàn toàn từ nguồn vật liệu tái sử dụng Điều có nghĩa có 630 GW lượng sản xuất nhờ nguồn vật liệu tái chế Ngoài ra, nhà máy tái chế pin lượng mặt trời tạo thêm nhiều hội việc làm cho người Hình Lợi ích việc tái chế pin mặt trời Xu hướng giới Trên giới, EU khu vực ban hành luật phế thải điện mặt trời (Thông tư WEEE) Luật bao gồm vấn đề thu gom, tái chế, tái sử dụng pin mặt trời phế thải, trách nhiệm nhà sản xuất, cung cấp pin Với pin mặt trời khơng cịn sử dụng, EU quy định tỷ lệ tái chế / tái sử dụng 85%/80% Anh, Đức, Sec… quốc gia tiên phong thực thơng tư Hiện nay, có nhiều nhà máy xử lý pin mặt trời cũ với tỷ lệ tái chế lên đến 96% Nhiều quốc gia nghiên cứu công nghệ để việc tái chế pin lượng mặt trời ngày hiệu quả, chi phí thấp, rút ngắn thời gian tái chế… Chẳng hạn như, năm 2018, Tập đoàn xử lý nước thải chất thải Veolia mở nhà máy tái chế pin mặt trời Rousset, miền Nam nước Pháp Đây nhà máy tái chế pin mặt trời châu Âu Trong nhà máy này, robot tiến hành tháo rời pin mặt trời để thu hồi thủy tinh, silic, nhựa, đồng bạc, nghiền nát thành hạt sử dụng để chế tạo pin Nhà máy hợp đồng với tổ chức phi phủ PV Cycle để tái chế 1.300 pin mặt trời vào năm 2018 Mới đây, Veolia cho biết năm nhà máy tái chế 40 pin mặt trời Tái chế pin mặt trời tương đương việc tránh 1.2 CO2 thải Trang 3.3 Phân tích quy trình cơng nghệ tái chế pin lượng mặt trời Hầu hết, đồ dùng nay, từ gia đình bình dân đến cao cấp sử dụng pin mặt trời Pin mặt trời vật cung cấp lượng người dụng nhiều toàn giới tính thuận tiện giá hợp lí chúng Tuy nhiên, có hàng chục pin thải môi trường Điều gây mối hại người môi trường pin mặt trời có chứa số kim loại nặng chất gây độc hại Do việc tái chế pin mặt trời vấn đề cần quan tâm không quốc gia mà tồn cầu Tái chế pin mặt trời gì? Tái chế pin mặt trời việc xử lí pin tái sử dụng chúng để giảm số lượng pin xử lí chất thải rắn thị Pin xử lí chất thải rắn thị gây mối lo ngại cho môi trường ô nhiễm nước, ô nhiễm đất Nguyên nhân số kim loại nặng chất độc hại chứa pin gây Do đó, pin cần tái chế để bảo vệ môi trường sức khỏe Quy trình tái chế pin mặt trời Hầu hết loại pin tái chế Người ta xác định có khoảng 99% loại pin Axit – chì tái chế thành cơng đem lại hiệu cao Chúng ta tái chế loại pin khác như: lithium – Ion, niken, cadmium, niken kẽm, hydrua kim loại niken, Trang Hình Quy trình tái chế pin mặt trời Trang Tái chế pin Axit- chì Giai đoạn 1: Thu gom Pin tập hợp điểm thu gom xử lí chất thải Sau chúng đưa nhà máy tái chế để xử lí Giai đoạn 2: Nghiền Sau đưa đến nhà máy tái chế, pin đưa vào máy nghiền Máy nghiền pin vỡ vụn thành mảnh vỡ nhỏ hơn, li ti Giai đoạn 3: Sắp xếp Các mảnh vỡ lấy khỏi máy nghiền giai đoạn thông qua thùng chứa Sau đó, tiếp tục cơng đoạn chia tách thành phần có pin Các chất chì kim loại nặng tách khỏi nhựa Giai đoạn 4: Sàng Các mảnh vỡ polypropylen tách với chất lỏng trải qua giai đoạn sàng lọc, để lại kim loại nặng chì Sau mảnh polypropylen xử lí sạch, tiếp tục dây chuyền để đến sản xuất vỏ pin Giai đoạn 5: Luyện kim Các kim loại khống chất có pin chiết xuất giai đoạn Ở giai đoạn này, pin tái chế chiết xuất chì kim loại nặng từ cặn pin giai đoạn thứ Trong trình thủy luyện, họ dùng hóa học nước, loại hố chất để bổ sung chất pyrometallemony tạo điều kiện, làm chất xúc tác để biến đổi hóa học vật lý nhằm mục đích phục hồi chì kim loại có giá trị cịn tồn Ở giai đoạn bao gồm q trình: vơi hóa, rang, nấu chảy, tinh tế để lấy sản phẩm cuối chì Tiếp theo, người ta tiến hành cơng đoạn rửa sấy khơ miếng nhựa polypropylen Sau sản phẩm sau đưa đến để tái chế nhựa sản xuất vỏ pin Mặc khác, nhựa bán cho nhà máy sản xuất nguyên liệu nhựa Quá trình luyện kim, diễn sau vật liệu chì làm nhờ cơng đoạn trước Nó bao gồm q trình nung nấu chảy Thơng qua xử lí hóa chất làm loại bỏ tạp chất, chì nóng chảy tinh chế Chì nóng chảy đổ vào khn phôi làm nguội Sau làm nguội, chúng lấy khỏi khuôn đưa đến nhà máy sản xuất pin Ở chúng tái sản xuất thành pin thành phần pin khác Pin Axit cũ xử lí theo hai cách Cách thứ nhất: Trung hòa axit hợp chất công nghiệp biến axit thành nước Nước làm sạch, xử lý kiểm tra để đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn nước, sau thải hệ thống nước cơng cộng Trang Cách thứ hai: Pin axit cũ chuyển đổi thành chất natri sunfat Natri sunfat loại bột trắng không mùi sử dụng để sản xuất bột giặt, dệt may thủy tinh Ngoài ra, axit tái sử dụng để sản xuất sản phẩm pin thơng qua quy trình tái chế chuyên dụng Hình Ắc quy axit- chì loại pin mặt trời Tái chế pin Kẽm khơng khí / Kẽm Carbon Có 99% loại pin tái chế Các phận pin phân loại thành ba sản phẩm cuối Đó chất như: mangan, thép, Các chất tái sử dụng Những sản phẩm tạo thành nhờ chất Tái chế pin lithium-ion, niken, niken-cadmium Các thành phần pin tái chế thành sản phẩm tái sử dụng lên đến 99.9% Nhựa tách khỏi thành phần kim loại trước nấu chảy Các mảnh kết tái sử dụng để tạo sản phẩm vật liệu tương ứng Các chất lại đưa vào trình đun nhiệt độ cao Kết thúc trình, kim loại sắt, mangan, niken, crom thu lại Quá trình luyện kim cần kim loại Tất chất mang đến nhà máy để sản xuất sản phẩm Tái chế pin lithium Các thành phần có pin giải phóng nhờ tác động lực Những mảnh nhựa loại bỏ Những thành phần bên bị nghiền nhỏ Các chất điện giải trung hòa mảnh vụng nước Các kim loại màu tách Các kim loại phế liệu rửa sau sử dụng để sản xuất vật liệu hay bán cho nhà máy sản xuất nguyên liệu Carbon Lithium thu hồi dung dịch sót lại Chúng chuyển đổi thành lithium carbonate Đây chất thường dùng để sản xuất phôi kim loại giấy bạc cho pin Trang Tái chế pin thủy ngân Do độc tính cao kim loại nặng có pin thủy ngân, nên việc xử lí chúng cần thận trọng Quy trình tái chế chất Hydro Pyro luyện kim phải kiểm soát cao Thủy ngân qua sử dụng tái sản xuất thành thủy ngân Nó sử dụng nha khoa dụng cụ đo lường, Tuy nhiên, có số điểm cần lưu ý việc tái chế pin thủy ngân Ở số quốc gia, việc sản xuất pin thủy ngân bị cắt giảm chí bị cấm nguy độc hại gây cho mơi trường sức khỏe người Việc tái chế pin mặt trờicquả thật mang lại nhiều lợi ích cho người môi trường Đối với người vấn đề sức khỏe đảm bảo Và môi trường hạn chế nhiễm pin mặt trời qua sử dụng gây 3.4 Đánh giá triển khai công nghệ tái chế cho hiệu suất cao Đặt vấn đề xử lý thu lượng mặt trời sau hết thời gian sử dụng từ việc cần thiết Cơng nghệ hồn tồn làm doanh nghiệp nên đón đầu hội kinh doanh Hết vòng đời, tái chế lấy tiền Là người nghiên cứu lượng tái tạo, PGS.TS Võ Viết Cường (Khoa Điện Điện tử, Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) chia sẻ: “Chúng ta phải xác định rằng, khơng có tuyệt đối Nhưng lượng mặt trời giảm hệ số khí thải đến 90% so với nguồn lượng truyền thống”, ơng Võ Viết Cường nói Dẫn chiếu quy định từ nước phát triển, PGS.TS Võ Viết Cường thấy vấn đề tái chế thu lượng mặt trời nhiều nước châu Âu đưa rõ ràng, cụ thể bắt buộc thực Các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu thông qua quy định tái chế lượng mặt trời Anh, Đức, Séc, Trang Hình Tấm thu lượng mặt trời hoàn toàn tái chế 90-95% Theo đó, nhà sản xuất phải cung cấp tất liệu panel mặt trời; thúc đẩy tái sử dụng panel lượng mặt trời; 75% (tính theo trọng lượng) mô đun nhà sản xuất bán phải phục hồi; 65% (theo trọng lượng) trải qua trình tái chế; chịu giám sát Viện nghiên cứu bảo vệ môi trường quốc gia Ý; hàng năm gửi báo cáo chi tiết cho Bộ môi trường bảo vệ lãnh thổ biển số lượng chủng loại thiết bị điện điện tử thị trường, chuẩn bị tái sử dụng, tái chế thu hồi “Thế giới có đầy đủ cơng nghệ bóc tách, tái chế, xử lý tận điều người ta tạo Quản lý nhà nước làm rõ, nhà sản xuất tạo sản phẩm phải có trách nhiệm thu hồi Nếu khơng làm bị phạt”, vị chia sẻ Theo nghiên cứu PGS.TS Võ Viết Cường, dự án điện mặt trời tạo C02 bình thường Tính tốn ơng cho thấy, hệ số khí thải ngành điện Việt Nam (tùy cấu nguồn điện) khoảng 120-130 gam cacbon kwh điện Trong đó, với điện mặt trời (phát sinh khí thải từ khai thác nguyên vật liệu thô, sản xuât thu lượng, tái chế) khoảng 10 gam cacbon/kWh Như vậy, giảm 90% lượng khí thải so với nguồn điện truyền thống Ở khu vực châu Á, Nhật Bản, Hàn Quốc nước trước Việt Nam phát triển lượng mặt trời Ở Hàn Quốc, năm 2017 Bộ thương mại, công nghiệp lượng thành lập sở tái chế chất thải mơ đun PV phía bắc tỉnh Chung cheong Ở Mỹ Malaysia thành lập nhà máy First Solar sử dụng phương pháp tái chế với tỷ lệ thu hồi 95% cho Cd 90% thủy tinh Theo PGS.TS Võ Viết Cường, nhà máy tái chế thu lượng mặt trời có cơng suất – 14% tổng công suất lắp đặt Lý số đạt thấp là loại hình lượng bùng nổ, 20 năm nhu cầu xử lý thu lượng mặt trời tăng mạnh, từ 2030-2050 Siết chặt quy định: Biến rác thành tiền Điện mặt trời thực bùng nổ Việt Nam năm trở lại Tuy nhiên, câu hỏi việc xử lý thu lượng mặt trời hết hạn sử dụng sau 15 – 20 năm xuất Điều cho thấy nhận thức xã hội khác, vấn đề môi trường Việc đặt vấn đề sớm góp phần đưa giải pháp để Việt Nam chủ động việc xử lý mặt trái lượng mặt trời Thực tế Việt Nam, quy định cụ thể liên quan đến việc xử lý thu lượng mặt trời có Điều thể Thông tư 18/2020 Bộ Công Thương quy định phát triển dự án hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện mặt trời, điều khoản yêu cầu mơi trường nói rõ: Trong q trình vận hành Trang kết thúc dự án điện mặt trời nối lưới, hệ thống điện mặt trời mái nhà, bên bán điện có trách nhiệm thu gom, tháo dỡ, hồn trả mặt chịu trách nhiệm xử lý toàn vật tư, thiết bị cơng trình điện mặt trời theo quy định pháp luật Hình 10 Không nên lo ngại với việc xử lý thu lượng mặt trời hết hạn sử dụng Một số ý kiến cho quy định chung chung khơng có nhiều ràng buộc Trước ý kiến này, chia sẻ với PV VietNamNet, ơng Hồng Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Điện lực Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) cho rằng: Vấn đề thu hồi pin hết hạn sử dụng có quy định Thơng tư 18 hợp đồng mẫu thông tư 18, quy định chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm thu gom xử lý Tuy Thông tư 18 không đề cập đến chế tài trường hợp chủ đầu tư không tuân thủ chấp hành, song, theo ông Dũng, Luật Xây dựng nghị định hướng dẫn Luật xây dựng nêu rõ vấn đề Cụ thể, cơng trình hết thời hạn, chủ đầu tư cơng trình nói chung khơng cơng trình điện mặt trời hay thủy điện phải có trách nhiệm tháo dỡ xử lý mặt nhà máy xây dựng Nhấn mạnh chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, lãnh đạo Cục Điện lực Năng lượng tái tạo lưu ý, vai trò Nhà nước xây dựng hệ văn để doanh nghiệp tuân thủ, thực hiện, “chứ lúc Nhà nước đứng thực hiện” Điều có nghĩa, quy định chủ đầu tư phải nộp tiền trước để sau Nhà Trang nước có nguồn thực xử lý lượng mặt trời hết hạn sử dụng số ý kiến đưa Mặt khác, cơng nghệ hồn tồn xử lý thu lượng mặt trời sau hết hạn sử dụng, hồn tồn khơng phải “chỉ có vứt đi, khơng thể tái chế” “Đã có cơng ty Mỹ, Pháp xử lý thu lượng mặt trời Khoa học công nghệ lĩnh vực tiến nhanh, tin tưởng khoảng 20 năm có pin thải từ nhà máy, doanh nghiệp Việt Nam hồn tồn làm Tơi có tiếp xúc với số doanh nghiệp, họ nói muốn đầu tư vào lĩnh vực thị trường nhỏ nên chưa thể làm Tuy nhiên tương lai, họ coi lĩnh vực kinh doanh tốt”, ơng Hồng Tiến Dũng chia sẻ Nhiều chuyên gia lĩnh vực lượng tái tạo khẳng định thu lượng mặt trời có tỷ lệ tái chế cao Trong đó, vật liệu thu hồi có giá trị lớn Bạc (Ag), trọng lượng không nhiều tỷ lệ giá thành 50% Vì vậy, quan nhà nước hồn tồn đưa sách khuyến khích đầu tư xây dựng nhà máy tái chế thu lượng mặt trời Việt Nam 3.5 Công nghệ tái chế pin phù hợp cho Việt Nam Xử lý pin lượng mặt trời hết hạn sử dụng: Cần hình thành ngành cơng nghiệp tái chế Cần ràng buộc tăng trách nhiệm nhà sản xuất với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, gắn tham gia nhà sản xuất, chủ đầu tư dự án vào vòng đời hệ thống pin lượng mặt trời Các nguồn nhiên liệu hóa thạch ngày cạn kiệt, nhu cầu sử dụng điện người dân doanh nghiệp ngày tăng cao, việc sử dụng nguồn lượng xu hướng tất yếu Trong thủy điện điện gió phát triển khơng thuận lợi mong đợi, điện mặt trời đóng vai trị quan trọng ngành lượng Việt Nam, nhiên liệu nguồn lượng mặt trời vận hành khơng phát thải khí hay bụi nào, khơng có tiếng ồn… Có chăng, nhà máy điện mặt trời “thải” pin mặt trời hết hạn sử dụng sau nhà máy ngừng hoạt động Điều Nghị số 55-NQ/TW định hướng Chiến lược phát triển lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Trong cần phát triển đồng bộ, hợp lý đa dạng loại hình lượng, ưu tiên khai thác, sử dụng triệt để hiệu nguồn lượng tái tạo, lượng mới, lượng sạch; Sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ mơi trường Trang Hình 11 Phát triển điện mặt trời cần đôi với trách nhiệm thu gom, xử lý pin mặt trời sau sử dụng Cùng với chế, sách ưu đãi Đảng Chính phủ, lượng tái tạo (đặc biệt điện mặt trời) trở thành điểm sáng, đóng vai trị quan trọng việc đa dạng hóa nguồn điện, đảm bảo lượng giai đoạn tới Cụ thể, theo Quyết định số 2068/QĐ-TTg, điện sản xuất từ điện mặt trời đến năm 2030 2050 35,4 tỷ kWh 210 tỷ kWh Tương ứng với sản lượng điện mặt trời nói cơng suất lắp đặt điện mặt trời đến năm 2030 2050 vào khoảng 29.000 MWp 170.000 MWp Trung bình nguồn điện mặt trời công suất MWp thải gần 70 phế thải sau khoảng 20 - 25 năm kể từ ngày nguồn bắt đầu phát điện Dự báo lượng pin mặt trời phế thải đến năm 2030 đến năm 2050 khoảng triệu 12 triệu Ông Nguyễn Văn Hội - Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược - sách Cơng thương (VIOIT- Bộ Cơng thương) cho rằng, bên cạnh lợi ích tích cực điện mặt trời mang lại, loại hình lượng tiềm ẩn nguy gây nhiễm mơi trường Vì từ bây giờ, Nhà nước cần sớm có giải pháp quản lý, thu gom xử lý nguồn rác thải từ pin mặt trời Theo Dự thảo Quy hoạch Điện VIII, đến năm 2030, công suất điện mặt trời đạt khoảng 18,89GW, năm 2045 dự kiến khoảng 53GW Nếu số trở thành thực tế khối lượng tích lũy chất thải pin ước tính 404 ngàn vào 2035 vào khoảng 1,9 triệu vào năm 2045 Khối lượng nhỏ, khoảng 11% lượng tro xỉ nhiệt điện than Việt Nam nay, khoảng 17 triệu Trang Nếu nhìn vào khối lượng pin mặt trời thải ra, dễ khiến nhiều người nghĩ rằng, sau nhà máy điện mặt trời kết thúc hoạt động (khoảng sau 20-25 năm), rác thải từ pin mặt trời hết hạn sử dụng khổng lồ gây thảm họa môi trường Song thực tế, phần lớn vật liệu dùng để sản xuất thành pin mặt trời với thành phần chủ yếu gồm kính, nhơm, silic, keo EVA… vật liệu không độc hại, chí xử lý, tái chế, thu hồi để sử dụng lại cho sản xuất pin mặt trời mới, vừa không tạo phế thải gây ô nhiễm môi trường, vừa tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên lượng lớn Tuy nhiên, việc xử lý, tái chế pin mặt trời hết hạn sử dụng cần đầu tư lớn kinh phí lượng Nhưng so sánh lượng vật liệu thu hồi để sử dụng lại với kinh phí lượng cho việc khai thác khống sản tinh luyện chúng cho sản xuất pin mặt việc xử lý, tái chế pin mặt trời hết hạn sử dụng kinh tế nhiều, nhiều chuyên gia bày tỏ Chia sẻ kinh nghiệm nước giới, ông Đào Trần Nhân, Hiệp hội Thông tin tư vấn kinh tế thương mại (VICETA) dẫn chứng, Hoa Kỳ không đưa pin điện mặt trời vào diện kiểm soát chất thải nguy hại, họ xem pin điện mặt trời tài nguyên Cách xử lý pin mặt trời Hoa Kỳ chủ yếu tách thành phần vật liệu để tái sử dụng Còn Thụy Sỹ lại đề cao vai trò nhà đầu tư công ty chuyên xử lý môi trường, thông qua công nghệ tái chế, tận dụng vật tư linh kiện giá trị sử dụng tiêu hủy vật tư khơng cịn giá trị Đặc biệt dùng pin lượng mặt trời làm nguồn nguyên liệu chế tạo pin xe điện (như ô tô, xe máy) … Các chuyên gia thống rằng, cần ràng buộc tăng trách nhiệm nhà sản xuất với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, gắn tham gia nhà sản xuất, chủ đầu tư dự án vào vòng đời hệ thống pin lượng mặt trời Đây tiền đề quan trọng để Việt Nam phát triển ngành cơng nghiệp tái chế pin mặt trời tương lai, hoàn thiện kinh tế tuần hoàn Trang CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 4.1 Kết luận Trên số ứng dụng PMT, thấy lợi ích mà chúng đen lại cho người Có thể nói PMT nguồn lượng lí tưởng thay cho loại lượng truyền thống như: than đá, dầu mỏ, khí đốt… Vì tập trung nghiên cứu mở rộng thị trường loại lượng cần thiết giới tình trạng thiếu hụt lượng Đề tài nghiên cứu tổng quan PMT đạt kết sau: - Trình bày tổng quan PMT, đặc điểm thiết kế chế tạo pin lượng mặt trời ứng dụng lợi ích sử dụng PMT - Một vấn đề quan trọng vòng đời PMT cơng nghệ tái chế PMT hết hạn sử dụng - Phân tích trạng tái chế PMT Việt Nam nuoc81 giới 4.2 Hướng phát triển Do quy trình cơng nghệ chưa có có chi phí đắt nên Việt Nam chưa thể tái chế pin mặt trời Thay vào đó, pin mặt trời thải loại Việt Nam phân tích, nhằm xác định thuộc nhóm chất thải thông thường hay chất thải rắn nguy hại, để có biện pháp xử lý phù hợp Do thời gian có hạn nên nhóm thực nghiên cứu phạm vi hạn hẹp Nhóm thực nghiên cứu sâu công nghệ tái chế pin mặt trời Việt Nam cho đem lại hiệu suất cao Trang TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Võ Viết Cường, Ths Nguyễn Lê Duy Luân (2017), “Năng lượng mặt trời thiết kế lắp đặt”, NXB Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Trịnh Quang Dũng (1992), “Điện mặt trời”, NXB Khoa học kỹ thuật TS Hoàng Dương Hùng (2008), “Năng lượng mặt trời lý thuyết ứng dụng”, NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt Nam Đặng Đình Thống, Lê Danh Liên (2005), “Cơ sở lượng tái tạo”, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Một số trang web sau: - https://singaporemakers.com/10-loi-ich-cua-tam-pin-mat-troi/ - https://noithatdepgiare.vn/vong-doi-cua-pin-nang-luong-mat-troi-la-bao-lau.html - https://moitruong.net.vn/pin-nang-luong-mat-troi-het-han-bai-2-bai-toan-moitruong-chua-co-loi-giai-dap/ - https://solare.vn/blogs/news/quy-trinh-tai-che-cac-loai-pin-dien-nang-luong-mattroi - https://www.newenergysolar.com.au/renewable-insights/renewable-energy/solarpanel-recycling - https://www.intechopen.com/books/solar-panels-and-photovoltaic-materials/areview-of-recycling-processes-for-photovoltaic-modules - https://viettelaio.com/cung-kham-pha-cach-tai-che-pin-nang-luong-mat-troi - https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/co-hoi-kiem-tien-tu-tai-che-tam-thunang-luong-mat-troi-688860.html - https://www.recyclingtoday.com/author/13071/ - https://www.greenmatch.co.uk/blog/2017/10/the-opportunities-of-solar-panelrecycling - https://thoibaonganhang.vn/xu-ly-pin-nang-luong-mat-troi-het-han-su-dung-canhinh-thanh-nganh-cong-nghiep-tai-che-114394.html Trang ... theo thông số riêng hệ Vì vậy, nói chung khơng nên áp dụng hệ thiết kế “mẫu” dùng cho tất hệ thống điện mặt trời Trang Hình Hệ thống pin mặt trời Thiết kế hệ thống điện mặt trời bao gồm nhiều... điện dùng pin mặt trời với cơng suất lớn Hình 15 Hệ thống điện lượng mặt trời a) Hệ thống độc lập, b) Hệ thống nối lưới Hình 16 Xe dùng pin mặt trời Trang Hiện giá thành pin mặt trời cịn cao,... điểm thiết kế chế tạo pin lượng mặt trời Hệ thống điện mặt trời hệ thống bao gồm số thành phần như: pin mặt trời (máy phát điện), tải tiêu thụ điện, thiết bị tích trữ lượng thiết bị điều phối lượng,

Ngày đăng: 19/08/2021, 12:39

Nguồn tham khảo

Tài liệu tham khảo Loại Chi tiết
1. TS. Võ Viết Cường, Ths. Nguyễn Lê Duy Luân (2017), “Năng lượng mặt trời thiết kế và lắp đặt”, NXB Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Sách, tạp chí
Tiêu đề: Năng lượng mặt trời thiếtkế và lắp đặt
Tác giả: TS. Võ Viết Cường, Ths. Nguyễn Lê Duy Luân
Nhà XB: NXB Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Năm: 2017
2. Trịnh Quang Dũng (1992), “Điện mặt trời”, NXB Khoa học kỹ thuật Sách, tạp chí
Tiêu đề: Điện mặt trời
Tác giả: Trịnh Quang Dũng
Nhà XB: NXB Khoa học kỹ thuật
Năm: 1992
3. TS. Hoàng Dương Hùng (2008), “Năng lượng mặt trời lý thuyết và ứng dụng”, NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt Nam Sách, tạp chí
Tiêu đề: Năng lượng mặt trời lý thuyết và ứng dụng
Tác giả: TS. Hoàng Dương Hùng
Nhà XB: NXB Đà Nẵng
Năm: 2008
4. Đặng Đình Thống, Lê Danh Liên (2005), “Cơ sở năng lượng mới và tái tạo”, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội Sách, tạp chí
Tiêu đề: Cơ sở năng lượng mới và tái tạo
Tác giả: Đặng Đình Thống, Lê Danh Liên
Nhà XB: NXBKhoa học và kỹ thuật
Năm: 2005
5. Một số trang web như sau:- https://singaporemakers.com/10-loi-ich-cua-tam-pin-mat-troi/ Link

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w