Flytande solgårdar: Solenergins framtid

BILDKREDIT:
Bild kredit
iStock

Flytande solgårdar: Solenergins framtid

Flytande solgårdar: Solenergins framtid

Underrubrik text
Länder bygger flytande solgårdar för att öka sin solenergi utan att använda upp mark.
    • Författare:
    • författarnamn
      Quantumrun Framsyn
    • Augusti 2, 2023

    Insiktshöjdpunkter

    De globala målen syftar till att förnybar energi ska stå för 95 procent av tillväxten i kraftförsörjningen till 2025. Flytande solcellsanläggningar (FSF) används i allt större utsträckning, särskilt i Asien, för att utöka produktionen av solenergi utan att använda värdefullt landutrymme, vilket ger många långa siktfördelar som skapande av jobb, vattenbesparing och teknisk innovation. Denna utveckling kan leda till betydande förändringar i det globala energilandskapet, från geopolitiska förändringar drivna av mindre beroende av fossila bränslen till ekonomisk och social omvandling genom kostnadsbesparingar och skapande av jobb.

    Flytande solgårdar sammanhang

    För att bidra till att minska föroreningarna från växthusgaser har mål satts upp över hela världen för att säkerställa att nya typer av förnybar energi kan ge upp till 95 procent av tillväxten i världens elförsörjning till 2025. Ny solenergiproduktion förväntas bli den primära källan till detta, enligt International Energy Agency (IEA). Så att sätta upp nya solenergisystem, med stöd av miljövänlig finansiering, kommer att vara en central fråga i framtiden. 

    Solenergiproduktionen sker dock främst på land och är utspridda. Men solenergisystem som flyter på vatten blir vanliga, särskilt i Asien. Till exempel etablerades Dezhou Dingzhuang FSF, en 320 megawatts anläggning i Kinas Shandong-provins, för att minska koldioxidutsläppen i Dezhou. Denna stad, hem för cirka 5 miljoner människor och ofta kallad Solar Valley, får enligt uppgift cirka 98 procent av sin energi från solen.

    Samtidigt arbetar Sydkorea på att skapa vad som förväntas bli världens största flytande solkraftverk. Detta projekt, som ligger vid Saemangeums tidvattenslägen på landets västkust, kommer att kunna producera 2.1 gigawatt el. Enligt energinyhetssajten Power Technology räcker det med ström för 1 miljon hem. I Europa har Portugal den största FSF, med 12,000 XNUMX solpaneler och en storlek som motsvarar fyra fotbollsplaner.

    Störande inverkan

    Flytande solgårdar erbjuder många långsiktiga fördelar som i hög grad kan forma det framtida energilandskapet. Dessa gårdar använder utmärkt vattendrag, som reservoarer, vattenkraftsdammar eller konstgjorda sjöar, där markutveckling inte är lönsam. Denna funktion gör det möjligt att bevara värdefullt markutrymme för andra ändamål, såsom jordbruk, samtidigt som kapaciteten för förnybar energi utökas. Det är särskilt fördelaktigt i tätbefolkade eller markbristområden. Dessutom minskar dessa flytande strukturer vattenavdunstning, vilket bevarar vattennivåerna under torka. 

    Dessutom kan FSF bidra till lokala ekonomier. De kan skapa jobb inom tillverkning, installation och underhåll. Dessutom kan dessa gårdar minska elkostnaderna för lokalsamhällen. Samtidigt ger de möjligheter för innovation och teknisk utveckling, från att förbättra paneleffektiviteten till att förbättra flyt- och förankringssystem. 

    Länder kommer sannolikt att fortsätta att bygga ännu större FSF när tekniken går framåt, vilket ger fler jobb och billigare el. En studie av Fairfield Market Research, baserad i London, avslöjar att från och med maj 2023 kommer 73 procent av pengarna från flytande solenergi från Asien, som leder den globala marknaden. Men rapporten förutspår att på grund av politiska incitament i Nordamerika och Europa kommer dessa regioner att se en betydande expansion inom denna sektor.

    Konsekvenser av flytande solgårdar

    Vidare implikationer av FSFs kan inkludera: 

    • Kostnadsbesparingar på grund av de minskande kostnaderna för solteknik och bristen på behov av markförvärv. Dessutom skulle de kunna erbjuda en ny intäktsström för ägare av vattendrag.
    • Nationer som effektivt kan utnyttja solenergi och minska sitt beroende av fossila bränslen och de länder som exporterar dem, vilket kan förändra kraftdynamiken globalt.
    • Samhällen blir mer självförsörjande genom lokaliserad energiproduktion. Dessutom kan den ökade användningen av förnybar energi stimulera en mer miljömedveten kultur och uppmuntra ytterligare hållbara metoder.
    • Framsteg inom solcellsteknik, energilagring och nätinfrastruktur som leder till ett mer effektivt och motståndskraftigt energisystem.
    • Ökande efterfrågan på arbetstagare med kompetens inom förnybar energiteknik och mindre efterfrågan inom traditionella energisektorer. Denna förändring kan kräva omskolningsprogram och utbildning om grön energi.
    • Fiskpopulationer som påverkas av förändringar i vattentemperatur eller ljuspenetration. Men med korrekt planering och miljöbedömningar kan negativa effekter minimeras, och dessa gårdar kan till och med skapa nya livsmiljöer för fåglar och vattenlevande liv.
    • Storskalig implementering som hjälper till att hantera vattenresurser mer effektivt. Genom att minska avdunstning kunde de bevara vattennivåerna, särskilt i torka utsatta områden.

    Frågor att överväga

    • Har ditt land flytande solenergiparker? Hur underhålls de?
    • Hur kan länder annars uppmuntra tillväxten av dessa FSF?