Face à la demande croissante en énergie solaire, diverses applications photovoltaïques se généralisent. Dans les régions où les terres sont rares, la construction de centrales solaires se déplace progressivement vers les zones montagneuses et désertiques, intégrant même des plans d'eau pour former des centrales hydroélectriques. L'association de l'aquaculture et de la production d'énergie solaire permet d'exploiter pleinement les avantages des systèmes photovoltaïques, offrant des retombées économiques importantes aux propriétaires fonciers et générant des impacts environnementaux positifs, favorisant ainsi un développement durable des énergies vertes locales.
Les cellules photovoltaïques aquatiques désignent centrales solaires Conçues dans des milieux aquatiques tels que les étangs, les petits lacs et les grands réservoirs, ces installations permettent de pallier le problème de l'emprise au sol importante des centrales solaires traditionnelles. Le concept de « pêche et énergie solaire complémentaires » associe la pêche et l'aquaculture à la production d'énergie solaire. Un ensemble de panneaux solaires est installé au-dessus de la surface de l'eau d'un étang piscicole, permettant ainsi l'élevage de poissons et de crevettes en dessous. Cet ensemble offre également un ombrage efficace pour l'élevage de poissons, créant un nouveau mode de production d'énergie solaire : « production d'électricité en hauteur, élevage de poissons en contrebas ».
Contrairement aux centrales électriques terrestres, les centrales électriques aquatiques centrales solaires Les centrales solaires aquatiques ne consomment pas de ressources terrestres et sont particulièrement adaptées aux régions comme le Moyen-Orient, riches en ressources en eau mais pauvres en terres. De plus, elles présentent des avantages technologiques. Grâce à l'effet refroidissant de l'eau sur les modules solaires, l'élévation de température en surface et le rayonnement émis par l'eau sont limités. Il en résulte une production d'énergie globale supérieure de 10 à 15 % à celle des systèmes solaires installés sur les toits ou au sol, dans des conditions équivalentes, ce qui permet de réduire les coûts de production et d'améliorer l'efficacité.
TLa structure porteuse du système d'énergie solaire aquatique est construite en alliage magnésium-aluminium zingué haute résistance, et l'ensemble de la surface du système subit une galvanisation à chaud, garantissant une résistance à la corrosion et une stabilité optimales. Ceci prolonge la durée de vie du système de production d'énergie solaire et réduit les coûts de maintenance. De plus, les modèles commerciaux « pêche et éclairage complémentaires » et autres solutions « énergie solaire + » contribuent à augmenter les revenus de la pêche, à améliorer la qualité de l'énergie et à réduire la fréquence des coupures de courant.
Cependant, le développement de la production d'énergie solaire complémentaire entre la pêche et l'éclairage se heurte à des difficultés. Sur le plan technique, il s'agit d'améliorer l'efficacité de la conversion photoélectrique et de réduire la fiabilité et le coût des systèmes d'énergie solaire complémentaire. Sur le plan politique, les politiques d'application de cette production d'énergie solaire complémentaire et la tarification basée sur le marché restent encore à développer. Enfin, sur le plan sociétal, il est nécessaire de promouvoir les services rendus aux pêcheurs et d'obtenir une reconnaissance sociale pour la production d'énergie solaire complémentaire.
Outre la Chine, des projets complémentaires de pêche et d'éclairage couronnés de succès sont actuellement mis en œuvre dans des pays comme l'Europe, les États-Unis et l'Australie. Ces projets consistent généralement à installer des panneaux photovoltaïques sur l'eau, à proximité d'infrastructures de pêche telles que des étangs piscicoles et des fermes marines. Par exemple, le projet « Fisherman's Energy » aux Pays-Bas est un système complémentaire de pêche et d'éclairage qui a permis la création d'une centrale énergétique hybride en mer du Nord, composée de six éoliennes et d'un champ de panneaux solaires de 2,5 MW. Cette centrale fournit non seulement une énergie solaire propre, mais améliore également les conditions de vie des populations de pêcheurs locales. Des projets similaires, comme la « Pembrokeshire Demonstration Zone » au Royaume-Uni, associent panneaux solaires et installations d'aquaculture marine afin de créer un écosystème de pêche durable.
En résumé, le modèle de « pêche et d'éclairage complémentaires » s'impose comme une nouvelle tendance et un modèle de développement durable dans le domaine de l'énergie solaire. En intégrant la pêche à la production d'énergie solaire, il favorise un développement durable et contribue significativement à la réduction de la pollution et à la préservation de l'environnement.Cette approche permet de parvenir à une situation gagnant-gagnant en termes d'avantages sociaux, économiques et environnementaux dans le contexte de l'énergie solaire.L'association des secteurs de l'énergie solaire et de la pêche, grands consommateurs d'espace et de ressources en eau, permet non seulement une réutilisation tridimensionnelle de l'espace et une préservation des terres, mais aussi la production d'une énergie solaire propre et respectueuse de l'environnement. Cette intégration de la pêche, de l'aquaculture et de la production d'énergie solaire crée une situation de complémentarité et d'intégration mutuelle, générant des avantages sociaux, économiques et environnementaux dans le domaine de l'énergie solaire.
Si vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions de stockage d'énergie solaire, nous vous invitons à consulter notre gamme de produits. Nous proposons un large choix de panneaux et de batteries adaptés à différentes applications et à tous les budgets ; vous trouverez assurément la solution idéale pour vos besoins.
Site web : www.fgreenpv.com
E-mail:[email protégé]
WhatsApp : +86 17311228539
Date de publication : 19 décembre 2023







