Hiển thị các bài đăng có nhãn pin mat troi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn pin mat troi. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2018

MỸ QUYẾT ÁP THUẾ VỚI PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI, TRUNG QUỐC CẦU CỨU WTO VÌ SỢ BỊ CHÈN ÉP

Trung Quốc đã chính thức gửi đơn khiếu nại Mỹ lên WTO vì lý do nước này áp thuế tự vệ lên nhiều mặt hàng pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc.



Theo South China Morning Post, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung ngày càng leo thang hơn khi Mỹ liên tục áp hàng rào thuế quan lên nhiều mặt hàng quan trọng của các công ty Trung Quốc xuất khẩu sang thị trường Mỹ, đặc biệt là công nghệ và pin năng lượng mặt trời.

Bộ Thương mại Trung Quốc vừa thông báo phản đối quyết định trợ cấp cho các công ty năng lượng tái tạo của chính phủ Mỹ, đồng thời áp đặt thuế quan với các dòng sản phẩm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ nước này.

Trung Quốc cáo buộc Mỹ đã làm méo mó thị trường toàn cầu, làm tổn hại tới lợi ích của nước này, đặc biệt khiến cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung thêm phần gay gắt.

Phía Trung Quốc cũng đã nộp đơn khiếu nại lên Tổ chức thương mại thế giới (WTO) về các chính sách áp thuế mới đây của Mỹ. Nước này khẳng định, Mỹ đang không chỉ làm hại tới quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc mà còn làm suy yếu quyền lực của WTO.

Hồi tháng 1/2018, Mỹ đã bắt đầu áp thuế tự vệ trong bốn năm, với mức thuế suất 30% trong năm đầu tiên và giảm dần chỉ còn 15% trong năm thứ tư.

Bộ trưởng thương mại Trung Quốc khẳng định: "Các hành vi vi phạm của Mỹ đã làm méo mó thị trường toàn cầu, đặc biệt với các sản phẩm như quang điện, làm tổn hại nghiêm trọng tới lợi ích thương mại của Trung Quốc. Do đó cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO là biện pháp vô cùng cần thiết giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đôi bên, đồng thời duy trì các quy tắc thương mại đa phương".

Động thái áp thuế tự vệ của Mỹ sẽ tác động không nhỏ tới các công ty sản xuất pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc như GCL, Jinko Solar và Canadian Solar,…hiện đang hoạt động tại thị trường Mỹ.



Tuy nhiên theo một quan chức Trung Quốc giấu tên chia sẻ, thuế năng lượng mặt trời của Mỹ không quá ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của các công ty Trung Quốc.

Peng Peng, một nhà nghiên cứu thuộc Hiệp hội Công nghiệp Năng lượng tái tạo Trung Quốc cũng không coi vụ tranh chấp giữa Mỹ và Trung Quốc này là một câu chuyện lớn. Ông cho rằng, vấn đề năng lượng mặt trời đã tồn tại nhiều năm và Trung Quốc là bên đã đẩy những tranh chấp đó lên cao.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc sử dụng trợ cấp và năng lực sản xuất quy mô lớn để giảm giá bán, hòng gây sức ép cạnh tranh với các công ty Mỹ trong hàng loạt các lĩnh vực, bao gồm năng lượng mặt trời.

Theo số liệu từ Hiệp hội Công nghiệp quang điện Trung Quốc, năng lực sản xuất mô-đun năng lượng mặt trời của Mỹ giảm từ 1,5 GW (2011)  xuống chỉ còn 1GW vào năm ngoái do nhiều công ty bị phá sản.

Tuy nhiên phía Trung Quốc một mực khẳng định, các nhà sản xuất của nước này không hề được hưởng lợi từ trợ cấp trực tiếp mà nhờ môi trường cạnh tranh khốc liệt đã buộc các công ty phải giảm giá bán để tăng sức cạnh tranh.

Năm nay, nhiều công ty sản xuất pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc đang phải đối mặt với làn sóng "đóng cửa" mới khi chính phủ công bố kế hoạch năng lượng điện mặt trời chỉ khoảng 30GW trong năm nay, giảm so với mức kỷ lục 53GW hồi năm 2017.

Mặc dù thay đổi chính sách trên có phần bất lợi nhưng nhiều nhà sản xuất Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng sản lượng. Từ tháng 1-5/2018, xuất khẩu các sản phẩm năng lượng mặt trời của Trung Quốc đã tăng 21% so với cùng kỳ. Nhưng chỉ có một phần nhỏ được xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Thị trường lớn nhất của Trung Quốc hiện nay vẫn là Ấn Độ.

Có thể thấy, Trung Quốc không hẳn bị động trước lệnh áp thuế của Mỹ. Năng lượng mặt trời vốn dĩ chỉ là một phần trên bàn cờ thương mại lớn. Do đó việc Trung Quốc khiếu nại Mỹ lên WTO nếu không cẩn thận có thể gây tác dụng ngược và làm cuộc chiến thương mại thêm phần phức tạp hơn.

Tiến Thanh

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2018

Phát minh ra pin mặt trời hoạt động cả khi trời mưa hoặc ít nắng

[Samtrix.vn] - Đây là một bước tiến đáng kinh ngạc so với công nghệ hiện tại. Nếu được tối ưu hóa, nó sẽ trở thành một cuộc cách mạng năng lượng.


Các tấm năng pin Mặt trời có thể nói là một trong các phát minh rất tuyệt vời của con người thời hiện đại. Nó giúp chúng khai thác năng lượng từ một nguồn không có giới hạn, và đặc biệt là sạch, không gây hại cho môi trường.

Đột phá năng lượng: Phát minh ra pin Mặt trời hoạt động cả khi trời mưa và không có nắng - Ảnh 1.


Tuy nhiên, vấn đề duy nhất của loại phát minh siêu sạch này là nó cần Mặt trời để hoạt động. Trong những ngày trời âm u, chúng thường không mấy hiệu quả, dẫn đến ứng dụng không được cao.

Nhưng câu chuyện này chuẩn bị chấm dứt, nhờ phát minh mới của các chuyên gia từ ĐH British Columbia (Canada). Mới đây, họ đã tạo ra một loại pin Mặt trời mới, có thể vận hành ngay cả trong điều kiện ánh sáng mờ của những ngày trời mưa âm u.

Và bí mật của nó nằm ở bản chất: đây là pin Mặt trời làm từ vi khuẩn.

Trên thực tế, việc làm các tấm thu năng lượng Mặt trời từ sinh vật sống là điều hết sức khó khăn. Các nhà khoa học đã từng thử sao chép khả năng quang hợp của thực vật, rồi đưa nó vào tế bào sinh vật. Tuy nhiên, quá trình này rất tốn kém, phức tạp, và dễ gây tổn thương cho chính các tế bào ấy, nên hiệu quả thường không cao.

Đột phá năng lượng: Phát minh ra pin Mặt trời hoạt động cả khi trời mưa và không có nắng - Ảnh 2.


Để tránh hiện thực này, nhóm chuyên gia từ Canada đã thử một cách tiếp cận khác. Họ sử dụng khuẩn E. coly đã được biến đổi để sở hữu nhiều lycopene hơn (các phân tử mang lại màu đỏ cam cho cà chua.)

Lycopen là chất nhuộm màu tự nhiên, và đặc biệt tuyệt vời trong khả năng hấp thụ ánh Mặt trời. Ngay cả trong điều kiện thời tiết âm u, màu sắc này vẫn cho phép năng lượng được hấp thu với hiệu quả cực cao.

Vikramaditya Yadav, tác giả của nghiên cứu cho biết họ đã phủ E. coli lên các tấm pin Mặt trời, và sử dụng nó như một loại chất bán dẫn. Các thử nghiệm cho thấy mật độ năng lượng sẽ rơi vào khoảng 0,686 mA mỗi centimet vuông - cao gấp đôi so với các tấm pin thông thường.

Đột phá năng lượng: Phát minh ra pin Mặt trời hoạt động cả khi trời mưa và không có nắng - Ảnh 3.


"Chúng tôi ghi nhận dòng năng lượng rất dày đặc ở pin loại mới này," - giáo sư Yadav cho biết.

"Loại vật liệu này tạo ra một dạng năng lượng bền vững và hiệu quả về kinh tế. Chỉ cần một vài bước tối ưu hoá, chúng ta sẽ có một cuộc cách mạng năng lượng Mặt trời."


Theo Yadav, phương pháp này không những hiệu quả hơn mà chi phí còn thấp hơn hẳn, chỉ bằng 1/10. Dù vậy, nó vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện, vì vi khuẩn có tuổi thọ khá thấp. Nếu như tìm ra cách giữ cho chúng sống sót lâu hơn, đó sẽ là một cuộc cách mạng thực sự.



Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Small.

Tham khảo: IFL Science

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018

Pháp mở nhà máy tái chế các tấm pin mặt trời đầu tiên tại Châu Âu



Tập đoàn xử lý nước thải và chất thải Veolia của Pháp đã bắt đầu mở nhà máy tái chế tấm năng lượng mặt trời đầu tiên của châu Âu và hướng tới tái chế hàng ngàn tấm pin năng lượng mặt trời “già cỗi” trong những năm tới.

Các thành phần của tấm pin năng lượng mặt trời tại nhà máy tái chế tấm pin năng lượng mặt trời của Veolia ở Rousset, Pháp vào ngày 25/6/2018. Ảnh: Reuters / Jean-Paul Pelissier
Các thành phần của tấm pin năng lượng mặt trời tại nhà máy tái chế tấm pin năng lượng mặt trời của Veolia ở Rousset, Pháp vào ngày 25/6/2018. Ảnh: Reuters / Jean-Paul Pelissier


Nhà máy mới ở Rousset, miền Nam nước Pháp ký hợp đồng với tổ chức tái chế ngành năng lượng mặt trời PV Cycle France để tái chế 1.300 tấn tấm pin mặt trời vào năm 2018 và dự kiến tái chế lên tới 4.000 tấn vào năm 2022.

"Đây là nhà máy chuyên tái chế tấm pin mặt trời đầu tiên ở châu Âu, và có thể đầu tiên trên thế giới", Gilles Carsuzaa, người đứng đầu Tập đoàn xử lý nước thải và chất thải Veolia nói với các phóng viên.

“Tấm panô quang điện (PV) đầu tiên có tuổi thọ khoảng 25 năm - hiện đang bắt đầu không thể đặt trên mái nhà và các nhà máy năng lượng mặt trời với khối lượng đủ ổn định và đáng kể để đảm bảo xây dựng một nhà máy chuyên dụng”, Veolia cho biết.

Cho đến nay, các tấm pin mặt trời cũ hoặc bị hỏng thường được tái chế trong các cơ sở tái chế thủy tinh đa năng, nơi chỉ có kính và khung nhôm được thu hồi và thủy tinh đặc biệt của chúng được trộn lẫn với các loại thủy tinh khác. Phần còn lại thường được đốt trong lò xi măng.

Trong một nghiên cứu năm 2016 về tái chế tấm pin năng lượng mặt trời, Cơ quan năng lượng tái tạo quốc tế (IRENA) cho rằng về lâu dài, việc xây dựng các nhà máy tái chế PV chuyên dụng rất có ý nghĩa. IRENA ước tính các vật liệu thu hồi có thể trị giá 450 triệu USD vào năm 2030 và hơn 15 tỷ USD vào năm 2050.

Nhân viên làm việc tại nhà máy tái chế tấm pin năng lượng mặt trời của Veolia ở Rousset, Pháp vào ngày 25/6/2018. Ảnh: Reuters / Jean-Paul Pelissier
Nhân viên làm việc tại nhà máy tái chế tấm pin năng lượng mặt trời của Veolia ở Rousset, Pháp vào ngày 25/6/2018. Ảnh: Reuters / Jean-Paul Pelissier


Những robot trong nhà máy mới của Veolia tháo rời các tấm để thu hồi thủy tinh, silic, nhựa, đồng và bạc, được nghiền nát thành các hạt có thể sử dụng để chế tạo các tấm mới.

Một tấm pin năng lượng mặt trời làm từ tinh thể silicon điển hình được tạo thành từ 65-75% thủy tinh, 10-15% nhôm để làm khung, 10% nhựa và chỉ 3-5% silicon. Nhà máy mới này không tái chế các tấm pin mặt trời mỏng – loại chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong thị trường Pháp.

Veolia cho biết họ muốn tái chế tất cả các tấm PV đã ngừng hoạt động ở Pháp và muốn nhân rộng mô hình này để xây dựng các nhà máy tương tự ở nước ngoài.

Theo Veolia, năng lượng mặt trời được lắp đặt tăng từ 30-40% mỗi năm ở Pháp, với 53.000 tấn được lắp đặt trong năm 2016 và 84.000 tấn vào năm 2017.

Trên toàn thế giới, Veolia dự đoán khối lượng các tấm PV ngừng hoạt động sẽ tăng lên 10 triệu tấn vào năm 2050.



Mai Đan


Tổng hợp từ Reuters



Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018

Sử dụng điện mặt trời: tiềm năng lớn, lợi ích cao


[Samtrix.vn] - Mỗi hệ thống điện năng lượng mặt trời trị giá vài chục triệu đồng nhưng nhiều người dân tại TPHCM sẵn sàng chi tiền để sử dụng loại năng lượng tái tạo này. Nhiều hộ dân sử dụng không hết còn bán ngược lại cho ngành điện.





Trao đổi với Báo SGGP, ông Nguyễn Tấn Hưng, Trưởng Ban quan hệ cộng đồng, Tổng công ty Điện lực TPHCM cho biết, thành phố nằm trong khu vực có bức xạ mặt trời mạnh, cường độ bức xạ mặt trời trung bình khá cao (1.581kWh/m²/năm, tương ứng 4,3kWh/m²/ngày) nên tiềm năng phát triển và sử dụng năng lượng mặt trời để phát điện là rất lớn và khả thi.









- PHÓNG VIÊN: Tính đến nay, đã có bao nhiêu khách hàng tại TPHCM đăng ký lắp đặt điện mặt trời, thưa ông?

>> Ông NGUYỄN TẤN HƯNG: Nhu cầu sử dụng năng lượng tái tạo của người dân TPHCM đang tăng lên. Tính từ tháng 9-2017 đến tháng 5-2018, số hộ dân sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời và đăng ký bán lại phần điện dư tại thành phố đã tăng khoảng 2,7 lần. Đây là con số rất đáng khích lệ, bởi từ đầu tháng 3-2018 đến nay, nhiều vùng trên nước ta phải trải qua những đợt nắng nóng gay gắt, đặc biệt là TPHCM và khu vực Nam bộ. Do đó, nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt tăng cao. Theo dự báo, tình hình nắng nóng sẽ còn kéo dài và diễn biến phức tạp nên có khả năng hệ thống điện quốc gia sẽ gặp khó khăn trong việc cung cấp điện. Ngoài việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả thì giải pháp tự cung cấp năng lượng điện nhờ vào nguồn năng lượng mặt trời đang là xu hướng phát triển của thế giới. Nguồn điện từ năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng tái tạo, vĩnh cửu, không bị cạn kiệt như nguồn năng lượng hóa thạch là than đá hay dầu mỏ và rất thân thiện với môi trường. Người dân khi sử dụng nguồn điện từ năng lượng mặt trời sẽ không mất chi phí vận hành; trong khi chi phí bảo trì khá thấp. Tính đến nay, đã có 284 khách hàng lắp đặt điện mặt trời nối lưới đăng ký bán lại phần điện dư cho ngành điện với tổng công suất lắp đặt là 3,64MWp.


- Việc khai thác năng lượng điện mặt trời sẽ có những ưu, nhược điểm gì và chi phí đầu tư có quá cao?

Ưu điểm của điện mặt trời là nguồn năng lượng tái tạo, vĩnh cửu, không bị cạn kiệt. Nó giúp tiết kiệm chi phí tiền điện do không phải sử dụng nguồn điện lưới. Ngoài ra, còn có thể bán phần điện dư không sử dụng hết cho ngành điện. Không chi phí vận hành, chi phí bảo trì thấp, đồng thời thân thiện môi trường, trong quá trình vận hành không gây ra tiếng ồn và khói bụi.

Tuy nhiên, nó cũng có những nhược điểm là: Chi phí đầu tư ban đầu khá lớn; cần không gian mái nhà đủ lớn để lắp đặt mới có thể thu được năng lượng hiệu quả như mong muốn; hiệu quả của hệ thống điện mặt trời phụ thuộc vào thời tiết, vị trí của các tòa nhà và cây cối xung quanh.

Tính bình quân cứ 8m² trần phẳng mới hấp thụ đủ ánh nắng mặt trời để sinh ra 1kWp, chi phí đầu tư điện mặt trời bình quân khoảng từ 22 - 30 triệu đồng/1kWp. Nếu một hộ dân có nhu cầu sử dụng điện khoảng 500kWh/tháng (hơn 1 triệu đồng/tháng) thì cần đầu tư hệ thống pin năng lượng mặt trời khoảng 3kWp, trị giá khoảng 68 triệu đồng và diện tích trần phẳng tối thiểu là 20m².


- Chiến lược sắp tới của tổng công ty trong việc vận động khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà là gì?

Trong thời gian tới, tổng công ty tiếp tục triển khai mạnh các chương trình tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Tập trung hướng đến việc sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời và điện mặt trời nối lưới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến rộng rãi về quy trình lắp đặt cũng như yêu cầu kỹ thuật của các công trình điện mặt trời nối lưới vào hệ thống điện của tổng công ty. Bên cạnh đó, tổng công ty tiếp tục kiến nghị TP chỉ đạo ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TPHCM, ban quản lý khu công nghệ cao vận động các đơn vị, các cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị thụ hưởng ngân sách Nhà nước, trường học, bệnh viện… chủ động xây dựng kế hoạch trang bị lắp đặt hệ thống điện mặt trời nối lưới tại đơn vị. Song song đó, tổng công ty tiếp tục kiến nghị Bộ Công thương và Bộ Tài chính sớm ban hành các hướng dẫn nhằm tháo gỡ vướng mắc về thuế GTGT và phát hành hóa đơn trong việc sử dụng điện mặt trời nối lưới trên mái nhà của người dân. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động người dân sử dụng điện mặt trời.



Điện mặt trời về cơ bản sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tạo ra điện. Để sử dụng điện mặt trời, khách hàng cần đầu tư một hệ thống điện mặt trời nối lưới. Một hệ thống điện mặt trời nối lưới gồm các thành phần như sau: các tấm pin năng lượng mặt trời, bộ inverter nối lưới (hay còn gọi là hòa lưới) và một điện kế 2 chiều.



Nguyên lý hoạt động của hệ thống điện mặt trời nối lưới là ban ngày khi có ánh sáng mặt trời, các tấm pin mặt trời sẽ hấp thu ánh sáng mặt trời rồi chuyển hóa thành nguồn điện 1 chiều (DC). Bộ inverter hòa lưới có chức năng chuyển đổi nguồn điện DC được tạo ra từ các tấm pin mặt trời thành nguồn điện xoay chiều (AC) có điện áp và tần số phù hợp với lưới điện của điện lực. Bên cạnh đó, bộ inverter hòa lưới còn được kết nối với nguồn điện từ lưới điện của điện lực cấp vào để hòa 2 nguồn điện với nhau. Nếu nguồn điện mặt trời không đủ cung cấp thì điện sẽ được lấy thêm từ nguồn của điện lực. Ngược lại, nếu nguồn điện mặt trời dư thừa sẽ phát ngược lên lưới điện của điện lực và sẽ được sử dụng để cấp cho các phụ tải của hộ tiêu thụ khác. Điện kế 2 chiều được lắp đặt để đo đếm điện năng tiêu thụ ở cả 2 chiều: chiều nhận từ lưới điện của điện lực và chiều phát từ điện mặt trời lên lưới điện của điện lực.




Muốn lắp đặt được hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà, khách hàng cần có diện tích trống trên mái nhà và mái nhà có thể lấy được ánh sáng mặt trời một cách tốt nhất. Không bị cây xanh hoặc các nhà cao tầng xung quanh che khuất làm giảm hiệu suất hấp thu của các tấm pin năng lượng mặt trời. Thông thường, để lắp đặt 1kWp cần có khoảng trống diện tích tối thiểu khoảng 8m². Nếu muốn lắp đặt 5kWp thì cần một diện tích khoảng 40m².


Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

Người dân Sài Gòn đổ xô lắp đặt "điện mặt trời" trên mái nhà

Người Sài Gòn đổ xô lắp đặt điện năng lượng mặt trời nối lưới
Hàng trăm gia đình tại TP HCM tận dụng sân thượng lắp đặt pin năng lượng mặt trời, tự sản xuất điện để dùng, số dư đem bán cho ngành điện.
Tham khảo : www.samtrix.vn hoặc đăng ký lấy báo giá : https://goo.gl/Jg3nw3

[embed]https://youtu.be/iAlYhpbT_-8[/embed]

Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017

Nhật Bản phát triển điện mặt trời như thế nào?

Nhật Bản là nước tiêu thụ điện lớn thứ 5 trên thế giới. Nhưng do có rất ít nguồn năng lượng nên nước này phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu.





Mạng lưới điện của Nhật Bản bị phân tán và cách ly với các nước láng giềng do vị trí địa lý và địa hình đa phần gồm các hòn đảo. Mạng lưới điện của Nhật gồm 9 khu vực, mỗi khu vực lại được vận hành độc lập. Nhật Bản cũng có hai lý do lịch sử dẫn đến việc sử dụng hai tần số điện khác nhau (60Hz ở phía tây và 50Hz ở phía đông) và cách duy nhất để trao đổi điện giữa hai khu vực chính là thông qua bộ chuyển đổi dòng điện một chiều có công suất khá hạn chế.

Bước ngoặt Fukushima

Trước thảm họa nổ Nhà máy Điện nguyên tử Fukushima, điện nguyên tử cung cấp 25% tổng sản lượng điện của Nhật Bản, cũng bằng với khí tự nhiên hóa lỏng và than đá. Dầu mỏ và thủy điện cùng chiếm gần 10%, số còn lại đến từ năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng địa nhiệt và nhiên liệu sinh học.

Sau vụ tai nạn hạt nhân Fukushima tháng 3-2011, Nhật Bản đột ngột thay đổi hệ thống phát điện bằng việc ngừng các lò phản ứng hạt nhân.

Điều này đã khiến Nhật gia tăng phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Các nhiên liệu này chiếm gần 82% sản lượng điện của Nhật Bản, theo số liệu của IEA. Việc thay thế sản xuất điện hạt nhân bằng các loại nhiên liệu hóa thạch từ năm 2011 đã gây nhiều tốn kém cho Nhật Bản.

Trước tình hình này, Chính phủ Nhật Bản thông báo kế hoạch tăng cường năng lượng mặt trời để giảm sự thiếu hụt điện do việc đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân. Một quy trình cải tổ thị trường điện đã được khởi xướng nhằm chấm dứt thế độc quyền của các khu vực và củng cố hệ thống cung cấp điện nhằm đảm bảo sản lượng 1065TWh vào năm 2030 (so với 1018TWh của năm 2016).

Kích thích năng lượng mặt trời

Vào tháng 8-2011, Chính phủ Nhật Bản đã ban hành luật về mua năng lượng tái tạo để khuyến kích người dân tự sản xuất điện mặt trời tại nhà và giúp hình thành các trung tâm điện mặt trời lớn. Chính sách giá điện được Nhật Bản xem xét điều chỉnh 3 năm 1 lần.

Những chính sách “hào phóng” của Chính phủ Nhật Bản đã thu hút một số lượng lớn các dự án đầu tư vào điện tái tạo thời gian qua. Vấn đề hiện nay là tỷ lệ triển khai các dự án này. Trong khi khối dân cư hoàn thành tới 80% các dự án đăng ký thì chỉ có 20% các dự án lớn được triển khai. Tỷ lệ thấp này chủ yếu là do Chính phủ không quy định rõ thời hạn bắt buộc hoàn thành dự án khi nhà đầu tư đăng ký, do những bất ổn liên quan đến giá mua điện và do tâm lý chờ đợi giá thiết bị sẽ giảm của các nhà đầu tư dự án điện mặt trời.









nhat ban phat trien dien mat troi nhu the nao
Một dự án điện mặt trời ở Nhật Bản

Thêm vào đó là những khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng và chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất công nghiệp, cũng như những khó khăn trong việc kết nối điện mặt trời với lưới điện quốc gia. Tất cả những khó khăn trên đòi hỏi sự can thiệp của Chính phủ thông qua cải tiến chính sách, để duy trì niềm tin của giới đầu tư trong phát triển điện mặt trời ở quy mô lớn, phù hợp với các mục tiêu của chính phủ.

Trên tinh thần đó, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) tháng 8-2014 đã công bố một loạt các biện pháp nhằm hợp lý hóa hệ thống hỗ trợ cho lĩnh vực điện mặt trời. Các nhà đầu tư khi trình kế hoạch xây dựng trung tâm điện mặt trời phải nộp giấy chứng nhận sở hữu một diện tích đất nhất định cùng những hợp đồng mua trang thiết bị cần thiết để triển khai dự án. Có được những bằng chứng trên, Chính phủ mới cấp phép và hỗ trợ cho nhà đầu tư.

Một hệ thống hỗ trợ mới từ năm 2016

Cuối năm 2016, Chính phủ Nhật Bản đã phê duyệt một kế hoạch hỗ trợ mới để phát triển năng lượng tái tạo, theo đó từ tháng 4-2017, các dự án nhà máy điện mặt trời quy mô lớn sẽ được đưa ra đấu giá.

Việc đưa ra cơ chế đấu thầu cho ngành điện tái tạo là tín hiệu tích cực để giảm chi phí. Mặc dù vậy, chi phí cho các dự án điện mặt trời ở Nhật Bản vẫn cao hơn nhiều so với các cuộc đấu thầu ở những nơi khác trên thế giới (Mexico, Chilê, Đức...).

Các nhà đầu tư nước ngoài nhận thấy thị trường Nhật Bản là cơ hội để kiếm lợi nhuận, do mức giá mua điện cao ở nước này. Trong các cuộc mời đấu thầu mới của Nhật Bản, 4 nhà khai thác năng lượng tái tạo nước ngoài đã trúng thầu bán điện cho Nhật Bản gồm chi nhánh Canada Solar (với các nhà máy ở Trung Quốc), các công ty con của Hanwha - Hàn Quốc, Q-Cells của Đức và Công ty X-Elio của Tây Ban Nha.

Các công ty điện tái tạo của Nhật ngày càng sử dụng các tấm thu năng lượng mặt trời của các nhà sản xuất nước ngoài (ví dụ, Hina sử dụng pin mặt trời của Trung Quốc). Ước tính một nửa số công ty điện mặt trời của Nhật Bản sau khi trúng thầu đều sử dụng các thiết bị nhập khẩu (rẻ hơn 30% so với mặt hàng cùng loại của Nhật Bản).

Thông qua việc đấu thầu, Nhật Bản đã giảm được chi phí sản xuất và giảm số lượng các “dự án trên giấy”. Quy trình này làm tăng tính cạnh tranh trên thị trường, đồng thời giảm được giá điện cho người dân.

Sau khi hạ được chi phí sản xuất, Chính phủ Nhật bắt đầu giảm hỗ trợ cho phát triển điện tái tạo thông qua giảm giá mua điện, giảm 10% trong năm 2017.

Sau một thời gian phát triển, hiện nay năng lượng mặt trời chiếm khoảng 4,5% tổng sản lượng điện ở Nhật Bản. Dự kiến, nguồn điện tái tạo này có thể đại diện cho 12% hỗn hợp điện của Nhật Bản vào năm 2030. Nhưng những thách thức cho lĩnh vực năng lượng của Nhật Bản hiện còn rất nhiều do nước này đang phải đối mặt với tăng trưởng kinh tế chậm chạp và dân số giảm.




Theo báo Petrotimes

Chủ Nhật, 17 tháng 12, 2017

Doanh nghiệp tiết kiệm chi phí nhờ sử dụng Điện mặt trời

Tháng 12/2017 giá điện bán lẻ bình quân chính thức tăng 6.08%. Để giảm chi phí sản xuất, nâng cao hình ảnh thương hiệu, nhiều doanh nghiệp đã chuyển sang dùng điện mặt trời hòa lưới.


Giảm chi phí tiền điện với hệ thống điện mặt trời hòa lưới



Hạn chế tối đa sử dụng nhiên liệu hóa thạch, tận dụng nguồn năng lượng thân thiện với môi trường là cách mà các doanh nghiệp đang thực hiện. Trong đó, sử dụng điện năng lượng mặt trời hòa lưới được xem là giải pháp giúp giảm tiền điện đến 100% và tác động tích cực đối với môi trường.

Hệ thống hòa lưới có tấm pin năng lượng mặt trời được lắp đặt trên phần mái của các văn phòng, nhà xưởng… Hệ thống hấp thu ánh nắng mặt trời và tạo ra nguồn điện sạch để hòa vào lưới điện cung cấp trực tiếp cho các thiết bị điện.

Mức độ tiết kiệm điện phụ thuộc vào diện tích mái nhà khả dụng để lắp đặt hệ thống tấm pin và mức đầu tư công suất hệ thống năng lượng mặt trời hòa lưới. Nếu đầu tư một hệ thống với công suất phù hợp, các doanh nghiệp sản xuất có thể cắt giảm tối đa chi phí điện và đặc biệt ở khung giá điện giờ cao điểm 4.233đ/ kWh đối với khối kinh doanh - thương mại.

Điện mặt trời nâng cao hình ảnh doanh nghiệp

Là một trong những doanh nghiệp tiên phong ứng dụng điện năng lượng mặt trời, Ông Phạm Đức Sơn - Giám đốc Công ty giầy da xuất khẩu Ngọc Khánh chia sẻ “Sau khi tìm hiểu hệ thống điện mặt trời, Công ty đã triển khai hệ thống điện mặt trời hòa lưới vào giữa năm 2017. Chúng tôi đánh giá cao tính hiệu quả về kinh tế và môi trường của dự án này. Hệ thống điện mặt trời hòa lưới đầu tư một lần nhưng lợi ích trên 20 năm. Trong thời gian này, doanh nghiệp hoàn toàn chủ động tự tạo nguồn điện sạch để sử dụng, giảm bớt gánh nặng về chi phí sản xuất và thương hiệu cũng dễ dàng tiếp cận đến nhiều khách hàng lớn trên thế giới.”

Ông Sơn chia sẻ thêm, công ty ông lựa chọn giải pháp điện mặt trời hòa lưới của Samtrix Solar. Hệ thống đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật điện của EVN, không sử dụng ắc quy do đó doanh nghiệp không phải tốn chi phí đầu tư, bảo trì, bảo dưỡng ắc quy.

Hệ thống điện mặt trời vận hành đạt hiệu suất cao và có tuổi thọ kéo dài trên 20 năm giúp mang lại hiệu quả lâu dài về mặt kinh tế và môi trường. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư có thể giám sát được lượng điện mặt trời tạo ra mỗi ngày qua ứng dụng giám sát thông minh trên các thiết bị di động mọi lúc, mọi nơi.

Doanh nghiệp có thể bán điện mặt trời cho EVN trong 20 năm

Nếu như trước đây, doanh nghiệp sử dụng hoàn toàn điện lưới quốc gia thì nay với giải pháp điện năng lượng mặt trời hòa lưới các doanh nghiệp có thể tự tạo ra nguồn năng lượng sạch và bán lại lượng điện dư cho EVN trong 20 năm.




Nhằm ghi nhận chính xác lượng điện mặt trời phát ra để bù trừ hóa đơn tiền điện hằng tháng và mua lượng điện mặt trời dư vào cuối năm, EVN đang tiến hành lắp đặt công tơ (đồng hồ) hai chiều miễn phí. Công tơ hai chiều mua bán điện của EVN là giải pháp lý tưởng thay thế việc đầu tư hệ thống ắc quy lưu trữ điện.

Công tơ hai chiều được gắn vào hệ thống sẽ tính toán lượng điện mặt trời phát ra. Nếu điện mặt trời tại doanh nghiệp phát ra vượt quá nhu cầu sử dụng thì lượng điện mặt trời dư cả năm (sau khi bù trừ cho lượng điện sử dụng hằng tháng) sẽ được EVN mua lại với giá 2.086 đ/1 kWh.

Chính sách này là một lợi thế dành cho các doanh nghiệp đang quan tâm đến các giải pháp về điện năng lượng mặt trời hòa lưới. Rõ ràng sự cạnh tranh thời hội nhập không chỉ yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm mà còn dựa vào uy tín của thương hiệu. Vì thế, điện năng lượng mặt trời hòa lưới là một giải pháp thiết thực mà các doanh nghiệp Việt nên ứng dụng để tạo dựng thương hiệu thêm “sáng” và bền vững trong lòng khách hàng.

Thế nào là Điện năng lượng mặt trời hòa lưới?

Hệ thống có các tấm pin năng lượng mặt trời nhận bức xạ mặt trời và chuyển thành nguồn điện một chiều (DC). Nguồn điện DC được bộ inverter hòa lưới chuyển thành nguồn điện xoay chiều (AC) và hòa vào nguồn điện lưới để cung cấp cho các thiết bị điện.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=aMa_6iERxXQ[/embed]



Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

Tập đoàn Sharp đẩy mạnh kinh doanh pin mặt trời

Chủ tịch tập đoàn điện tử Sharp của Nhật Bản Kozo Takahashi ngày 1/7 cho biết tập đoàn đang gặp khó khăn này có kế hoạch thiết lập quan hệ với các hãng sản xuất pin hoặc các công ty xây dựng khác trong lĩnh vực này.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn các tổ chức truyền thông, trong đó có Kyodo News, ông Takahashi cho hay Sharp có kế hoạch phát triển các hệ thống tiết kiệm năng lượng mới sử dụng các tấm pin Mặt Trời thông qua mối quan hệ này.


ttxvn_pinmatroi


Doanh thu từ tấm năng lượng Mặt Trời của Sharp đang sụt giảm do giá mua của chính phủ đối với mặt hàng này đã bị cắt giảm từ hồi tháng Tư vừa qua.

Ông Takahashi cho hay Sharp cần các nguồn nhân lực mới. Ông còn tiết lộ tập đoàn này sẽ bắt đầu bán thiết bị xây dựng mới mà tập đoàn và phía đối tác kinh doanh Lixil Group Co. đang cùng phát triển nhưng không tiết lộ thêm chi tiết về các sản phẩm mới này.

Hồi tháng 9/2013, Sharp và Lixil Group - một tập đoàn sản xuất thiết bị xây dựng lớn, đã ký một thỏa thuận quan hệ về vốn và kinh doanh.

Sharp, tập đoàn điện tử lớn có trụ sở ở trung tâm thương mại lớn thứ hai ở Nhật Bản là Osaka, đã làm ăn có lãi trong tài khóa 2013 kết thúc vào tháng Ba vừa qua khi đạt mức lợi nhuận ròng là 11,56 tỷ yen./.

Chính phủ Ấn Độ đẩy mạnh phát triển điện mặt trời

Ấn Độ đã lên kế hoạch đấu thầu phát triển các dự án điện năng lượng Mặt Trời với tổng công suất 1.500 MW theo chương trình năng lượng quốc gia JNNSM - được đặt theo tên Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ Jawaharlal Nehru.


Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, việc mời thầu các dự án nói trên thuộc phần thứ hai trong giai đoạn hai của JNNSM, nhằm mục tiêu sản xuất thêm 10.000 MW điện năng lượng Mặt Trời vào năm 2017.


20140625_INDSolarEnergyApr172013


Trong phần một của giai đoạn hai bắt đầu triển khai hồi tháng 1/2014, Chính phủ Ấn Độ đã cho đấu thầu các dự án điện Mặt Trời với tổng công suất 750 MW. Hiện nay tổng công suất điện Mặt Trời của Ấn Độ là 2.600 MW và chính phủ nước này hy vọng sản lượng sẽ vượt ngưỡng 20.000 MW vào năm 2022.


Một quan chức Bộ Năng lượng mới và Năng lượng tái tạo (MNRE) cho biết trước đây các dự án phát triển năng lượng Mặt Trời tại Ấn Độ thường bị trì hoãn do khâu thủ tục.


Hiện nay, MNRE đang trao đổi với tất cả các cổ đông và sẽ sớm đưa ra đường lối chỉ đạo để công việc đấu thầu có thể bắt đầu vào khoảng tháng Bảy hoặc tháng Tám tới.


Chính phủ Ấn Độ cũng đang thúc đẩy triển khai các dự án điện Mặt Trời cực lớn, với công suất mỗi dự án 1.000 MW.


MNRE hy vọng điện năng lượng Mặt Trời sẽ hòa lưới điện quốc gia với tỷ trọng ngang bằng các loại điện năng khác vào năm 2017./.

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

Sử dụng pin năng lượng mặt trời cho mùa hè xanh

Trong khi các nguồn năng lượng truyền thống như than đá, dầu mỏ đang dần cạn và nguồn cung không ổn định, nhiều nguồn năng lượng đang được tính đến và đặc biệt là nguồn năng lượng mặt trời.




 Sơ đồ nguyên lý hoạt động



Tấm pin năng lượng mặt trời là hệ thống các tấm vật liệu đặc biệt có khả năng chuyển đổi quang năng của ánh sáng mặt trời thành điện năng. Tấm pin có cấu tạo là những tế bào quang điện có hiệu suất cao, công suất từ 20 - 175Wp và có tuổi thọ trung bình là 30 năm.

Nguyên lý hoạt động:  từ giàn pin mặt trời (solar cells), ánh sáng được biến đổi thành điện năng, tạo ra dòng điện một chiều (DC Power). Dòng điện này được dẫn tới bộ điều khiển (charge controller) là một thiết bị có chức năng có chức năng tự động điều hòa dòng điện từ pin mặt trời và dòng điện nạp cho acquy (Battery). Thông qua bộ đổi điện DC/AC (Inverter) tạo ra dòng điện xoay chiều chuẩn 220V/50Hz để chạy các thiết bị trong gia đình như đèn chiếu sáng, quạt, tivi, máy tính, tủ lạnh, máy bơm.

Những tiện ích mà điện năng lượng mặt trời mang lại:
 

- Năng lượng mặt trời không đòi hỏi bất cứ nguồn nhiên liệu nào, hoàn toàn miễn phí và thiết thực;
- Giúp bạn tiết kiệm tiền điện cho gia đình hàng tháng;
- Tạo ra một nguồn điện độc lập, xanh sạch và bảo vệ môi trường;
- Cung cấp nguồn điện liên tục kể cả khi điện lưới bị cắt;
 

Việc sử dụng điện năng lượng mặt trời như một nguồn năng lượng tại chỗ thay thế cho các dạng năng lượng truyền thống không những góp phần tiết kiệm điện cho gia đình, giảm tải nhu cầu ngày càng tăng lên về năng lượng cho quốc gia, mà còn góp phần phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
 

Công ty TNHH TM&KT Việt Trung
  đại diện nhãn hàng điện mặt trời Samtrix, là doanh nghiệp tiên phong trên cả nước trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời. Với trên 06 năm kinh nghiệm, chúng tôi tự hào là đơn vị tư nhân đầu tiên đã có phòng R&D nghiên cứu chuyên sâu về điện mặt trời ứng dụng tại VN, là đại lý cho các hãng cung cấp thiết bị điện mặt trời danh tiếng trên thế giới, với đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên có kinh nghiệm, yêu nghề, có mạng lưới đại lý rộng khắp trên cả nước. Việt Trung đã khảng định là công ty hàng đầu Việt Nam về điện mặt trời ứng dụng cho gia đình, DN vừa và nhỏ, ứng dụng cho sản xuất trong nông nghiệp…

Với đội ngũ kỹ sư tốt nghiệp ĐHBK Hà Nội, với lòng yêu nghề và nhiệt huyết, chúng tôi đã nghiên cứu và thử nghiệm thành công hệ thống 
 “Lưới điện mặt trời mini dùng cho hộ gia đình”.

Hệ thống điện năng lượng mặt trời mini cung cấp điện cho hộ gia đình sử dụng cho các thiết bị gia dụng như : quạt, đèn, tivi…Với hệ thống điện năng lượng mặt trời mini này, các hộ gia đình ở đô thị đã góp phần vào việc giảm sự phụ thuộc quá nhiều vào lưới điện quốc gia, cũng như tạo ra một năng lượng tái tạo xanh, sạch, độc lập và bảo vệ môi trường. Đặc biệt với hệ thống này, hàng tháng các hộ gia đình có thể tiết kiệm được từ 30-50 KWh và không bao giờ phải giải quyết nỗi lo "mất điện".
 

Một số cấu hình tham khảo cho khách hàng (Solar kit):
 








 *Options : Các thiết bị sử dụng điện 12VDC mua kèm với hệ thống SH20-SH100:


- Đèn LED tiết kiệm điện 3W :  140.000 VNĐ/Cái


- Đèn LED tiết kiệm điện 6W : 280.000 VNĐ/Cái


- Quạt cây 12VDC : 250.000 VNĐ/Cái


- Tivi LCD 19 inch 12VDC:  2.800.000 VNĐ/Cái

- Tivi LDC 14" + đầu DVD :  2.500.000 VNĐ/cái

GIÁ THÀNH HỆ THỐNG : từ 2.000.000đ đến 20.000.000 đ (miễn phí công lắp đặt).

Một số hình ảnh về lắp đặt và ứng dụng của hệ thống :











Để có được hệ thống điện mặt trời phù hợp với gia đình mình, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau để có được sự tư vấn và hỗ trợ giá tốt nhất, chúng tôi sẽ tư vấn và thiết kế hệ thống phù hợp với yêu cầu của Quý khách. Ngoài ra chúng tôi còn nhận thiết kế hệ thống cột đèn cao áp năng lượng mặt trời chiếu sáng cho giao thông, công trình, Xây dựng trạm điện mặt trời tập trung cho những nơi chưa có điện lưới như biên giới, hải đảo, các xã vùng sâu, vùng xa….với công suất từ 20Wp-1MWp.



CN Công ty CP Tập Đoàn Truyền Thông Thanh Niên
Số 11 - D2A - Vạn Phúc - Liễu Giai - Ba Đình – Hà Nội/ĐT: (04)35640644
Số 59- Cộng Hòa – Q.Tân Bình – Tp. Hồ Chí Minh/ĐT: (08)39482586

Hotline : 0983.802.686
Email: vtechco@vnn.vn
Website: www.samtrix.vn


 

Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

Thời trang từ năng lượng mặt trời

(Samtrix.vn) - Sự kết hợp giữa công nghệ mang mặc và năng lượng sạch hứa hẹn nhiều ứng dụng và mới đây nhất là sự xuất hiện của chiếc áo có khả năng sạc smartphone.


Hình ảnh của những tấm pin năng lượng mặt trời cho tới nay có lẽ không còn là một điều xa lạ bởi nhu cầu về năng lượng sạch đang là một vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Tuy nhiên, ý tưởng về trang phục có gắn kèm loại pin này chắc sẽ ít nhiều làm bạn cảm thấy thích thú về sự mới lạ của nó.



Hai chiếc áo trong loạt sản phẩm mới nhất mà Pauline và các đồng nghiệp giới thiệu.


Một nhà thiết kế người Hà Lan có tên Pauline van Dongen mới đây đã tung ra bộ sưu tập những chiếc áo có khả năng tận dụng năng lượng từ mặt trời và sạc các thiết bị nhỏ bé như smartphone chẳng hạn. Trong đó dòng sản phẩm mới nhất mang tên gọi Oloid đã cho thấy sự khả thi của dự án này khi yếu tố thời trang được xuất hiện đậm nét hơn trong những trang phục mà Pauline ấp ủ. Được biết, dây dẫn điện trong những bộ quần áo này được đan xen khéo léo cùng sợi vải đồng thời kết nối chất liệu cao su tổng hợp được khắc laser trực tiếp vào chất liệu da.




Mặc dù có chia sẻ phiên bản áo năng lượng mặt trời lần này đã thời trang và thân thiện hơn trước đó rất nhiều, nhóm dự án vẫn chưa tự tin vào khả năng nó sẽ được thị trường đón nhận.


Chia sẻ về sản phẩm của mình, tác giả dự án không giấu những hy vọng và sự lạc quan của mình vào tương lai của nó. Cô cho hay: “Công nghệ không chỉ là những điều khô khan như theo dõi một điều gì đó, công nghệ liên quan đến cả sự phô diễn. Trong khi đó thời trang là một ngôn ngữ giúp bạn truyền đạt cái tôi của mình và tôi mong muốn được góp phần thay đổi trải nghiệm về điều đó.”




Pauline cho rằng dự án đang đi đúng hướng nhưng cần thời gian để hoàn thiện


Theo chia sẻ của nhà sản xuất, mỗi chiếc áo mà họ bán ra sẽ có 72 viên pin mặt trời dẻo để tạo thành các mảng pin có thể bẻ cong. Do đó, với mỗi giờ được đặt trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời, những chiếc áo này có thể sạc được trung bình 50% thời lượng pin cho smartphone.

Lịch sử hình thành và phát triển của pin năng lượng mặt trời

(Samtrix.vn) - Hiện nay, việc khai thác và sử dụng năng lượng mặt trời không còn là vấn đề quá xa lạ đối với mỗi người chúng ta.  Năng lượng mặt trời là một trong những loại năng lượng xanh hứa hẹn sẽ được áp dụng rộng rãi trong cuộc sống của con người trong tương lai. Đây là một nguồn năng lượng dường như vô tận, dễ dàng khai thác sử dụng và giúp bảo vệ được môi trường sống của con người. Và dĩ nhiên, pin năng lượng mặt trời chính là một bộ phận quan trọng trong việc sử dụng nguồn năng lượng của tương lai này. 


Mọi chuyện bắt đầu từ phát hiện hết sức tình cờ của kỹ sư Smith...



Mở đầu


hìn lại chặng đường phát triển 140 năm của pin năng lượng Mặt Trời
Kỹ sư người Anh Willoughby Smith (1828-1891), người đầu tiên phát hiện ra hiện tượng quang điện​


Mọi chuyện bắt đầu với Willoughby Smith (1828-1891), một kỹ sư điện người Anh. Năm 1848, Smith bắt đầu làm việc cho công ty điện Gutta Percha với công việc chính là phát triển dây điện tín bằng sắt và đồng. Năm 1849, ông tham gia quản lý các dữ án dây điện tín lắp đặt ngầm và ông việc của ông vẫn tiếp tục như thế trong suốt vài thập kỷ sau đó. Mãi cho tới...


Năm 1873, Smith phát triển phương pháp kiểm tra tính liên tục của dây dẫn đã được lắp đặt ngầm dưới lòng đất. Để chế tạo mạch điện kiểm tra, ông cần một loại bán vật liệu có điện trở cao và cuối cùng, ông đã chọn selen. Trên lý thuyết của Smith, selen hoàn toàn thích hợp với yêu cầu do ông đặt ra. Tuy nhiên, Smith đã phát hiện ra một vấn đề nảy sinh là: Vào ban đêm, các thanh selen hoạt động đúng với yêu cầu của Smith. Độ dẫn điện của selen tăng lên đáng kể khi tiếp xúc với ánh sáng mạnh.


Để kiểm chứng lại nguyên nhân, Smith đã đặt thanh selen vào bên trong chiếc hộp có nắp trượt. Khi nắp được đóng kín và không có ánh sáng lọt vào, thanh selen có điện trở cao nhất và thực hiện đúng nhiệm vụ ngăn cản dòng điện. Nhưng khi chiếc nắp được trượt ra để ánh sáng tràn vào, dòng điện chạy qua ngày càng được tăng cường và tăng theo cường độ ánh sáng chiếu vào.


Khi đó, Smith đã đăng tải phát hiện của mình trên tạp chí Nature với nội dung "Tác động của ánh sáng lên selen thông qua quá trình truyền tải dòng điện". Bài báo cáo đã gây nên sự chú ý đối với nhiều nhà khoa học trên khắp Châu Âu thời bấy giờ. Với nghiên cứu của mình, Smith được công nhận là người đầu tiên khám phá ra chất quang điện của nguyên tố selen. Khám phá này đã tạo tiền đề cho việc chế tạo ra pin mặt trời sau này.


Năm 1874, nhà khoa học người Scotland với các định luật điện từ nổi tiếng, James Clerk Maxwell đã viết rằng cho một người cộng sự của mình với nội dung rằng: "Tôi tận mắt chứng kiến tác dụng của ánh sáng đối với Selen. Điều đó thật bất ngờ. Đồng nung nóng không thể có phản ứng tương tự được. Đó là một điều tuyệt vời của Mặt Trời."



Khám phá ra hiệu ứng quang điện trong vật liệu rắn


Tiếp đó, Smith đã thực hiện hàng lọat thí ngiệm để xác định xem bản chất ánh sáng mặt trời đã tác dụng như thế nào lên thanh selen? Tác dụng nhiệt hay tác dụng quang. Trong một thí nghiệm, ông đã đặt thanh selen vào trong một máng cạn chứa nước. Nước trong máng có tác dụng ngăn chặn nhiệt độ từ mặt trời nhưng vẫn giữ lại tác dụng của ánh sáng lên thanh selen.


Kết quả của thí nghiệm nói trên cho thấy, khi đã loại vấn đề nhiệt và chỉ giữ lại ánh sáng từ Mặt Trời, phản ứng của thanh selen vẫn giống như lần đầu Smith phát hiện ra. Và cuối cùng, ông đã đi đến kết luận rằng: Điện trở của selen thay đổi theo cường độ ánh sáng.


Sau Smith, trong số nhiều nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu tác dụng của ánh sáng lên selen có 2 nhà khoa học tại Anh: giáo sư William Grylls Adams và học trò của ông là Richard Evans Day. Trong suốt cuối những năm 1870, 2 người đã thực hiện rất nhiều thí nghiệm với selen. Một trong số những thí nghiệm đó là thắp một cây nến đặt cách thanh selen đã qua sử dụng 1 inch.


Khi ngọn nến vừa được thắp lên, kim trên thiết bị đo điện lặp tức có phản ứng. Khi ánh sáng từ cây nến bị che lại, kim trên thiết bị đo điện lập tức trở về vị trí số 0. Phản ứng nhanh chóng này đã một lần nữa củng cố kết luận của Smith rằng: Chính ánh sáng mới là tác nhân chính ảnh hưởng đến tính dẫn điện của thanh selen. Vì nếu có ảnh hưởng của tác dụng nhiệt thì cây kim trong thiết bị đo điện sẽ dịch chuyển từ từ mà không tăng giảm đột ngột.


Nhóm 2 nhà nghiên cứu này cảm thấy mình đã khám phá ra một vấn đề hoàn toàn mới chưa từng có trước đó: Ánh sáng có khả năng gây ra "một dòng điện" trên một loại chất rắn. Adams và Day đã gọi tên dòng điện sản sinh nhờ ánh sáng là "quang điện".



Mô đun đầu tiên


Nhìn lại chặng đường phát triển 140 năm của pin năng lượng Mặt Trời
Nhà phát minh người Mỹ Charles Fritts và mô đun quang điện đầu tiên​


Vài năm sau đó, nhà phát minh người Mỹ Charles Fritts đã tạo nên một bước tiến lớn trong công nghệ khi chế tạo thành công một mô đun quang điện đầu tiên trên thế giới. Với mô đun đầu tiên, Fritts đã phủ một lớp mỏng và rộng lên một chiếc dĩa kim loại. Sau đó, ông đã dùng một lá vàng cực mỏng và bán trong suốt để bao phủ lên chiếc dĩa. Theo báo cáo của Fritts, mô đun selen do ông chế tạo có thể tạo ra một dòng điện liên tục, ổn định và có cường độ đáng kể,... không chỉ với ánh sáng ban ngày, ánh sáng yếu mà còn hoạt động với cả ánh sáng bóng đèn.


Với thành công của mình, Frotts đã lạc quan dự đoán rằng mô hình các tấm quang điện của ông có thể thay thế được phương pháp tạo ra điện bằng cách đốt than vốn đang được sử dụng phổ biến bấy giờ. Tuyên bố của ông ra đời 3 năm sau khi Thomas Edison chế tạo ra phương pháp sản xuất điện bằng nhiệt lượng từ đốt nhiên liệu hóa thạch như than, dầu,...


Tiếp theo, Fritts đã gửi một tấm quang điện của mình cho Werner von Siemens, nhà phát minh với danh tiếng sánh ngang với Edison vào thời đó. Trước dòng điện mà tấm quang điện của Fritts tạo ra được, Siemens và các nhà khoa học Đức đã rất ấn tượng. Họ đã đồng loạt trình bày tấm quang điện cho Viện hàn lâm khoa học hoàng gia Phổ. Siemens đã báo cáo với giới khoa học trên thế giới rằng: "Mô đun của người Mỹ trình bày với chúng tôi, lần đầu tiên có thể chuyển đổi trực tiếp năng lượng của ánh sáng mặt trời thành năng lượng điện".


Siemens đã nhận định rằng quang điện chính là khám phá khoa học quan trọng và sâu rộng nhất. James Clerk Maxwell (1831-1879), nhà vật lý người Scotland nổi tiếng với các định luật cơ bản về điện trường, đã rất đồng tình với nhận định của Siemens. Maxwell đã ca ngợi công trình nghiên cứu quang điện như là "một đóng góp vô giá đối với khoa học".


Nhìn lại chặng đường phát triển 140 năm của pin năng lượng Mặt Trời
Không chỉ Siemens mà cả Maxwell vẫn chưa tìm ra lời giải thích để lý giải cho hiện tượng quang điện​


Dù vậy, cả Siemens và Maxwell vẫn chưa thể hiểu được bản chất của hiện tượng quang điện. Maxwell tự hỏi rằng: "Phải chăng các bức xạ Mặt Trời là nguyên nhân của vấn đề hay nó gây ra các biến đổi hóa học trên thanh selen? Và dĩ nhiên, Siemens cũng chưa lý giải được bản chất của hiện tượng trên và ông đã kêu gọi "thực hiện một cuộc điều tra kỹ lưỡng để xác định căn nguyên hiện tượng quang điện của thanh selen phụ thuộc vào những yếu tố nào?"


Có rất ít các nhà khoa học đã hưởng ứng lời kêu gọi của Siemens. Nguyên nhân là do phát hiện ra quang điện có vẻ là trái với những hiểu biết của con người về khoa học. Vào thời bấy giờ, người ta chỉ biết tới việc nhiệt năng có thể chuyển đổi thành điện năng nhờ vào phát hiện trước đó của Edison. Còn thanh selen của Adams và Day hay "chiếc dĩa ma thuật" của Fritts bị cho là phản khoa học và không thể là sự thật do không dùng nhiệt lượng để có điện. Vì vậy, phần lớn các nhà khoa học đều từ chối tiếp tục nghiên cứu hiện tượng quang điện.


Tuy nhiên, vẫn có một nhà khoa học "dũng cảm": George M. Minchin, giáo sư toán học ứng dụng tại trường cao đẳng kỹ thuật hoàng gia Ấn Độ. Minchin đã bắt tay vào nghiên cứu để lý giải hiện tượng quang điện. Hành động của Minchin đã bị giới khoa học bấy giờ cho là phản khoa học và là một việc làm điên rồ. Trên thực tế, Minchin đã tiến rất gần tới việc giải thích được tác động của ánh sáng lên thanh selen. Dù vậy, vẫn chưa có một lời giải thích thỏa đáng nào được đưa ra.


Cộng đồng khoa học thời của Minchin đã bác bỏ tiềm năng khai thác quang điện sau khi nhìn thấy kết quả từ 1 thử nghiệm của Minchin. Trong thử nghiệm, Minchin đã đặt mô đun quang điện vào trong một chiếc hộp bằng kính đen và đo lường nhiệt lượng bên trong chiếc hộp.


thực hiện thử nghiệm bằng cách đặt mô đun quang điện trong một chiếc hộp bằng kính màu đen để hấp thụ ánh sáng mặt trời do Minchin thực hiện. Minchin đã lập luận rằng: "Rõ ràng là chiếc hộp bằng kính đen đã hấp thu tất cả các dạng năng lượng trong tia sáng mặt trời và chuyển thành nhiệt năng trong lòng hộp. Tuy nhiên, có thể điều này chưa chính xác".


Minchin tin rằng: "có thể có một số dạng năng lượng Mặt Trời không bị hấp thu bởi các bề mặt màu đen. Và còn một cái gì đó cần phải khám phá ra. Chỉ khi nào khoa học có thể đo lường được năng lượng của các bước sóng khác nhau thì vấn đề quang điện mới được giải quyết".



Phát kiến quan trọng của Einstein


Cùng quan điểm với Minchin, Albert Einstein cho rằng khoa học đương thời vẫn chưa phát hiện và đo lường tất cả những dạng năng lượng truyền từ Mặt Trời đến Trái Đất. Trong một nghiên cứu táo bạo được xuất bản vào năm 1905, Einstein đã nêu ra một thuộc tính của ánh sáng mà các nhà khoa học trước đó không công nhận. Ông đã phát hiện ra rằng ánh sáng bao gồm các "gói" năng lượng và ông gọi đó là quanta (hiện nay là các photon).


Nhìn lại chặng đường phát triển 140 năm của pin năng lượng Mặt Trời
Thêm một đóng góp của Einstein cho sự phát triển của nhân loại với lý thuyết lượng tử ánh sáng, mở đường cho các nghiên cứu quang điện sau này


Đúng với những gì Minchin dự đoán, Einstein lập luận rằng lượng năng lượng mà cácquanta ánh sáng sẽ được biểu hiện dưới các hình thức khác nhau và phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng. Một cách cụ thể hơn, bước sóng càng ngắn, năng lượng càng lớn. Bước sóng ngắn nhất có thể mang năng lượng nhiều gấp 4 lần so với bước sóng dài nhất.


Mô tả táo bạo của Einstein về bản chất ánh sáng, kết hợp với việc phát hiện ra electron đã làm cho hàng loạt nhà khoa học bắt đầu nghiên cứu kỹ hơn về tác động của ánh sáng. Tất cả những điều này đều là bước ngoặc cho sự phát triển của quang điện trong thế kỷ 19. Tất cả những bí ẩn trước đó xoay quanh ánh sáng mặt trời và quang điện đã có thể được lý giải trong khuôn khổ khoa học.


Trong những loại vật liệu như selen, các photon mang đủ năng lượng cần thiết có khả năng tác động vào những electron liên kết yếu và khiển nó di chuyển khác với quỹ đạo ban đầu. Khi dây dẫn điện được gắn với thanh selen, các electron được giải phóng bới năng lượng photon sẽ di chuyển trong dây dẫn và tạo thành dòng điện. Các thí nghiệm trong thế kỷ 19 bắt đầu gọi hiện tượng trên là quang điện.


Việc lý giải một cách rõ ràng hiện tượng quang điện đã kích thích các nhà khoa học nghiên cứu sâu hơn nhằm tìm phương pháp tạo ra quang điện dưới quy mô công nghiệp. Từ đó thực hiện ước mơ khai thác nguồn năng lượng sạch và vô tận từ Mặt Trời.


Tiến sĩ Bruno Lange, nhà khoa học người Đức từng thiết kế nên mô đun quang điện tương tự như Fritt vào năm 1931 cũng đã từng dự đoán rằng: "Trong một tương lai không xa, hàng nghìn mô đun quang điện sẽ được tạo ra nhằm chuyển đổi quang năng thành điện năng. Điều này có thể thay thế các nhà máy thủy điện hay nhiệt điện, có thể tạo nên những chiếc xe hơi năng lượng mặt trời và thậm chí là có thể sử dụng cho mỗi hộ gia đình".


Dù vậy, do pin năng lượng mà Lange chế tạo hoạt động kém hiệu quả hơn so với phiên bản của Fritt, chỉ chuyển hóa được khoảng 1% năng lượng từ ánh sáng Mặt Trời thành điện năng. Điều này không đủ để biện minh cho tính khả thi khi khai thác năng lượng Mặt Trời trên quy mô công nghiệp.


Những nhà tiên phong trong việc tạo ra quang điện đã gặp phải thất bại so với hy vọng ban đầu được đặt ra. Dù vậy, tất cả những nỗ lực của họ không hẳn là hoàn toàn vô ích. Một người cùng thời với Minchin còn dự đoán rằng: "sẽ có lúc con người sẽ có thể thu được năng lượng từ Mặt Trời với hiệu suất cao và thậm chí là lưu trữ chúng. Điều này sẽ làm cho động cơ hơi nước và các loại động cơ khác hoàn toàn tuyệt chủng".


Khoảng thời gian tiếp theo, không có một bước đột phá nào được ghi nhận trong việc khai thác quang điện. Thậm chí, người đứng đầu của tập đoàn năng lượng Westinghouse còn cho rằng: "pin năng lượng Mặt Trời sẽ không thể nào hấp đẫn các kỹ sư cho tới khi hiệu suất chuyển đổi từ quang năng thành điện năng đạt ít nhất là 50%.


Các tác giả của quyển sách Photoelectricity and Its Applications (Quang năng và những ứng dụng của nó) xuất bản vào năm 1949 đã đưa ra một dự đoán khá bi quan rằng: "Chỉ khi nào trong tương lai phát hiện ra một loại vật chất mới thì pin quang điện mới có thể khai thác năng lượng Mặt Trời cho các mục đích hữu ích cho con người".



Pin năng lượng Mặt Trời hoàn thiện đầu tiên


Nhìn lại chặng đường phát triển 140 năm của pin năng lượng Mặt Trời
Gerald Pearson, nhà khoa học tại phòng thí nghiệm Bell​


Mọi chuyện xoay quanh việc khai thác quang điện tưởng chừng như đã chấm dứt mãi cho tới khi các nhà nghiên cứu phát hiện ra các khả năng của Silic. Đây là bước ngoặc lớn trong sự phát triển của pin Mặt Trời. Các nhà nghiên cứu đã vô tình phát hiện ra khả năng này trong quá trình chế tạo ra các bóng bán dẫn silic - thành phần chính của mọi thiết bị điện tử ngày nay.


2 nhà khoa học là Calvin Fuller và Gerald Pearson thuộc phòng thí nghiệm nổi tiếng Bell Laboratories (hiện nay là phòng thí nghiệm AT&T), đều là những nhà tiên phong trong việc chế tạo điốt bán dẫn silic từ hình thành các lý thuyết ban đầu đến thực tiễn chế tạo. Pearson được các đồng nghiệp mô tả là một con người "thực nghiệm của thực nghiệm".Còn Fuller, một nhà hóa học đã đóng góp một phần không nhỏ với việc phát hiện ra các chất bổ sung thêm vào silic làm cho nó từ một chất kém dẫn điện trở thành một chất dẫn điện ưu việt.


Trong nghiên cứu, Fuller đã cung cấp cho Pearson một mẩu silic có chứa một lượng nhỏgali. Sự có mặt của gali làm cho silic tích sẵn tích điện dương. Theo công thức của Fuller, khi Pearson nhúng mẫu silic chứa gali vào trong bể chứa liti nóng, phần silic ngập trong dung dịch sẽ tích điện âm. Tại vị trí tiếp giáp giữa phần tích điện âm và phần tích điện dương, một điện trường bền sẽ được tạo thành. Đây chính là cấu trúc p-n nơi tất cả các hoạt động điện diễn ra. Cấu trúc chuyển tiếp p-n chính là thành phần trung tâm của điốt bán dẫn và của cả pin năng lượng Mặt Trời.


Trong quá trình kiểm tra mẫu silic pha gali, Pearson đã kết nối mẫu silic pha gali với dây dẫn, đặt nó dưới bóng đèn để chiếu sáng mẫu vật và dùng ampe kế để đo lường. Và trong thí nghiệm này xuất hiện một hiện tượng khiến Pearson hết sức ngạc nhiên... Một dòng điện được tạo ra khi ánh đèn chiếu vào mẫu silic. Đây là phát hiện ngẫu nhiên nhưng vô cùng quan trọng cho pin năng lượng Mặt Trời hiện nay.


Nhìn lại chặng đường phát triển 140 năm của pin năng lượng Mặt Trời
Cấu trúc chuyển tiếp p-n, thành phần quan trọng nhất của điốt bán dẫn. Tiền đề chế tạo thành công pin năng lượng Mặt Trời hoàn thiện​


Trong khi Fuller và Pearson đang nghiên cứu cải tiến các điốt bán dẫn, một nhà khoa học khác cũng thuộc phòng thí nghiệm Bell, Daryl Chapin bắt đầu nghiên cứu việc năng lượng trong pin bị suy giảm khi sử dụng tại những khu vực có độ ẩm cao. Trong bất cứ khí hậu nào khác, loại pin khô truyền thống sẽ thực hiện tốt chức năng của mình. Duy chỉ tại những vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, vòng đời của pin trở nên ngắn hơn so với khi sử dụng tại các vùng khí hậu khác.


Phòng thí nghiệm giao nhiệm vụ cho Chapin tìm một loại pin năng lượng khác khả thi hơn như năng lượng gió, máy phát điện nhiệt, hơi nước,... Chapin đã đề xuất phát triển pin năng lượng Mặt Trời và đề xuất đã được phòng thí nghiệm chấp thuận.


Vào cuối tháng 2 năm 1953, Chapin bắt đầu thực hiện nghiên cứu quang điện. Để có thể đưa một tấm pin Mặt Trời vào khai thác thương mại, Chapin đặt ra mục tiêu là phải tạo ra được một tấm pin có thể tạo ra được dòng điện công suất 4,9W trên mỗi mét vuông và hiệu suất chuyển đổi từ quang năng sang điện năng là cao nhất. Việc nghiên cứu của Chapin đã lan tới tai của Pearson. Ông đã nói với Chapin về phát hiện tình cờ của mình và đưa cho Chaplin mẫu silic pha gali.


Ngay lập tức, Chapin tiến hành thử nghiệm dưới ánh sáng Mặt Trời và nhận thấy phát hiện của Pearson là hoàn toàn chính xác. Theo đo lường của Chapin, pin Mặt Trời bằng mẫu Silic do Pearson cung cấp có hiệu suất chuyển đổi từ quang năng sang điện năng là 2,3%, lớn gấp 5 lần so với pin bằng Selen. Kể từ lúc đó, Chapin chuyển sang tập trung nghiên cứu phát triển pin Mặt Trời bằng silic.


Dựa trên các tính toán giả thuyết của mình, Chapin dự đoán pin Mặt Trời bằng silic có thể khai thác năng lượng Mặt Trời với hiệu suất lên tới 23% nếu đạt điều kiện lý tưởng. Tuy nhiên, mục tiêu ban đầu do ông đặt ra là hiệu suất chuyển đổi vào khoảng 6%. Đây là ngưỡng mà các kỹ sư thời bấy giờ đặt ra nếu muốn tạo thành một loại pin quang điện và coi nó là một nguồn năng lượng điện thực sự.


Nhìn lại chặng đường phát triển 140 năm của pin năng lượng Mặt Trời
Callvin S. Fuller, đang phủ một lớp Bo lên Silic để tạo thành nên pin năng lượng Mặt Trời hoàn thiện đầu tiên trên thế giới


Tuy nhiên, dù đã thực hiện rất nhiều thử nghiệm với các phương pháp khác nhau, Chapin vẫn chưa có tiến triển so với ban đầu. Có những trở ngại xuất hiện và dường như không thể vượt qua. Và Chapin tìm lại những lý thuyết lượng tử ánh sáng của Enstein cũng như các nghiên cứu về bán dẫn trước đó của Pearson và Fuller. Cuối cùng, ông nhận ra một điều rằng cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của Fuller nhằm đưa cấu trúc chuyển tiếp p-n càng gần với bề mặt pin càng tốt. Bên cạnh đó, Chapin nhận thấy bề mặt của tấm silic quá sáng bóng nên sẽ phản xạ lại một lượng ánh sáng đáng kể. Do đó, ông chọn cách phủ một tấm plastic mờ. Tiếp theo, ông phủ một lớp Bo lên trên bề mặt trên cùng của tấm pin quang điện để có thể thu được nhiều photon hơn.


Và kết quả cuối cùng là tấm pin mặt trời đúng như mục tiêu của Chapin đặt ra - có hiệu suất chuyển đổi 6%. Nhóm 3 nhà khoa học đã báo cáo công trình nghiên cứu với Viện hàn lâm khoa học quốc gia về những thành công đạt được.


Nhìn lại chặng đường phát triển 140 năm của pin năng lượng Mặt Trời
Nhóm 3 nhà khoa học trong một thí nghiệm với pin năng lượng Mặt Trời (Từ trái qua: Pearson, Chapin và Fuller)​


Ngày 25/4/1954, giám đốc của phòng thí nghiệm Bell đã chính thức giới thiệu tấm pin Mặt Trời cho giới báo chí. Đó là một bảng chứa các tế bào quang điện có thể tạo ra một lượng điện năng để quay một đu quay Ferris đường kính 21 inch. Ngày hôm sau tại Washington, các nhà khoa học tại Bell đã dùng nguồn quang điện thu được để chạy một chiếc máy thu thanh, phát giọng nói và những bài hát trước sự chứng kiến của các nhà khoa học hàng đầu từ khắp nước Mỹ. Các tờ báo tại Mỹ đã gọi đây là nhiên liệu vô tận và có thể thay thế cho than đá, dầu và sánh ngang với uranium.


Nhìn lại chặng đường phát triển 140 năm của pin năng lượng Mặt Trời
Mẫu quảng cáo pin năng lượng Mặt Trời đầu tiên của phòng thí nghiệm Bell​


Cuối cùng thì pin năng lượng Mặt Trời đã chính thức là một nguồn năng lượng mới cho con người. Kể từ đó cho đến hiện nay, pin năng lượng Mặt Trời tiếp tục được cải tiến và hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu suất làm việc nhưng phương pháp chế tạo đơn giản và có giá thành thấp. Vô số phương pháp đã được phát triển và áp dụng để cuối cùng là những tấm pin năng lượng Mặt Trời như chúng ta thấy hiện nay.

Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

Thắp sáng bãi giữa sông Hồng bằng điện mặt trời

Bãi Giữa là tên gọi quen thuộc cho dải đất phù sa được bồi đắp ở chính giữa sông Hồng đoạn chảy qua TP HN. Với diện tích hàng trăm ha, bãi giữa sông Hồng đoạn trải dài từ cầu Thăng long đến Tứ Liên có chiều dài khoảng hơn 5km, lại nằm ngay sát trung tâm HN. Bãi Giữa là một địa điểm lý tưởng để xây dựng mô hình nông nghiệp xanh.



Hiện tại trên bãi giữa có rât nhiều hộ gia đình sinh sống và canh tác, sản phẩm chủ yếu là các loại nông sản sạch phục vụ người dân thủ đô.




Hưởng ứng lời kêu gọi bảo vệ môi trường, người dân bãi Giữa đã sử dụng điện mặt trời trong sinh hoạt. Với chi phí hợp lý, người dân có thể sử dụng đèn chiếu sáng, quạt mát, tivi, máy bơm...phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Ông Trần Văn Vân, người sống hơn 10 năm qua ở bãi Giữa cho biết : "Tôi thấy điện mặt trời là sản phẩm rất tiện ích, không những góp phần chiếu sáng vùng này mà còn tuyên truyền cho bà con ý thức bảo vệ môi trường. Đây là mô hình rất tốt mà qua đó Đảng, Nhà nước có thể áp dụng cho các hộ gia đình như chúng tôi".



Bãi Giữa hiện đã trở thành mô hình xanh ngay giữa lòng thủ đô, là điểm dã ngoại lý tưởng cho các bạn trẻ cũng như các gia đình vào ngày nghỉ cuối tuần.


Đặc biệt trong giờ trái đất sắp tới, khi cả thành phố Hà Nội tắt đèn 5 phút để hưởng ứng Earth Hour thì khu vực bãi giữa sông Hồng vẫn rực sáng trong ánh đèn năng lượng mặt trời, tạo một điểm nhấn cho thủ đô Hà Nội.

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Laptop sử dụng năng lượng mặt trời để sạc pin

Laptop Sol được trang bị các tấm pin mặt trời, chỉ cần sạc ngoài trời 2 tiếng là có thể sử dụng được 10 tiếng.

Với người dùng máy tính, đặc biệt là laptop, ánh nắng mặt trời quả là một yếu tố ngoại cảnh không bao giờ được coi là phù hợp cho việc sử dụng. Ánh sáng sẽ khiến cho màn hình máy dễ dàng bị lóa, khó quan sát. Đó là chưa kể tới việc trời nắng sẽ khiến cho các linh kiện bên trong tản nhiệt khó khăn và làm laptop mau chóng nóng lên.

Laptop dùng năng lượng mặt trời siêu độc đáo


Thế nhưng công ty WeWi Telecommunications ở Canada lại có một cách nghĩ khác lạ. Họ muốn tận dụng ánh nắng để tạo ra năng lượng cho chiếc laptop Sol. Sol được phát triển chủ yếu cho các nước đang phát triển và thường hay gặp cảnh cúp điện hay những nơi không có điện nhưng lại thừa ánh nắng. Máy được trang bị các tấm pin năng lượng mặt trời có khả năng hấp thụ ánh nắng khi được mở ra. WeWi Telecommunications cho biết các tấm pin này chỉ mất 2 tiếng để sạc đầy và sau đó cung cấp cho người dùng thời lượng pin 10 tiếng sử dụng.

DNP Sol ubuntu solar laptop


Thông tin chi tiết về cấu hình của Sol sẽ chỉ được công bố trong vài ngày tới. Hiện chúng ta chỉ được biết rằng máy dùng chip Intel, hỗ trợ WiFi, màn hình HD, chạy HĐH Ubuntu. Máy sẽ được bán ra đầu tiên ở Ghana, châu Phi, với giá khởi điểm được dự đoán rơi vào khoảng 300 USD.

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Ổ cắm điện mặt trời cho điện thoại di động & laptop

Khái niệm ổ cắm điện theo phương thức truyền thống đã những thay đổi với thiết kế mới của Kyuho Song & Boa Oh khi sáng tạo ra ổ cắm điện sử dụng năng lượng mặt trời.



















Nguyên lý chuyển hóa ánh sáng mặt trời thành điện năng không mới. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý trong thiết kế của Kyuho Song & Boa Oh là lần đầu tiên sáng tạo ra loại ổ cắm điện sử dụng năng lượng mặt trời gọn nhẹ, dễ sử dụng và có thể mang theo mọi lúc, mọi nơi.


Hiện thời, ổ cắm điện sử dụng năng lượng mặt trời mới có công suất khá thấp, cấp ra nguồn điện yếu, đủ cho phép người dùng sạc các thiết bị nhỏ như điện thoại di động, máy tính bảng, đèn tiết kiệm điện, chứ chưa đáp ứng được yêu cầu của các thiết bị điện gia dụng thông thường. Nhưng với một ổ cắm kiêm tính năng của bộ sạc di động, điều này có thể chấp nhận.


Với viên pin dung lượng 1.000 mAh, bộ cắm này sẽ mất khoảng 5-8 giờ để sạc đầy hoàn toàn tùy theo cường độ ánh sáng.


Nếu thiết kế này tiếp tục được phát triển để có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng các thiết bị có công suất cao hơn, thì rất có thể trong một ngày không xa sản phẩm này sẽ được thị trường Việt Nam đón nhận nồng nhiệt. Nhất là vào mùa hè oi bức, khi tình trạng mất điện đang xảy ra ngày càng thường xuyên hơn, cho dù giá mua điện mà người dân phải trả vẫn liên tục tăng lên.


Một số hình ảnh về ổ cắm điện sử dụng năng lượng mặt trời:


Ổ cắm điện có thể được gắn trên mặt kính cửa sổ tòa nhà


Hay gắn trên cửa sổ máy bay


Với thiết kế đơn giản, người dùng có thể gắn ổ cắm dễ dàng vào mặt kính cửa sổ.


Tấm thu năng lượng mặt trời ở mặt sau ổ cắm nạp điện cho pin ở bên trong. Nguồn điện này có thể sử dụng ngay hoặc được lưu trữ để sử dụng vào ban đêm.


Vặn hoặc rút phích cắm để tắt


Màng hút gắn dễ dàng


Dễ sử dụng và tiện lợi mang theo khi di chuyển





Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

Mỹ-Trung-EU giải quyết bất đồng về panel năng lượng mặt trời

Mỹ, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) đã tiến hành thảo luận sơ bộ về ý tưởng thiết lập một thỏa thuận toàn cầu để giải quyết những bất đồng liên quan đến sản phẩm panel năng lượng Mặt Trời.

Phát biểu tại Thượng viện ngày 6/6, cố vấn của Nhà Trắng về các vấn đề về kinh tế quốc tế Mike Froman khẳng định: "Đã có một số cuộc thảo luận sơ bộ đối với cả châu Âu và Trung Quốc về cách thức giải quyết vấn đề này trên cơ sở toàn cầu."

Trước đó, năm 2012, Mỹ đã đánh thuế chống bán phá giá nhằm vào tấm pin năng lượng Mặt Trời của Trung Quốc (trị giá hàng tỷ USD) vì cho rằng mặt hàng này được trợ giá không đúng quy định và bán phá giá.

Kể từ ngày 6/6, EU cũng quyết định áp thuế đối với sản phẩm pin năng lượng Mặt Trời có nguồn gốc từ Trung Quốc. Hiện châu Âu đang tiến hành đàm phán với Trung Quốc.




Liên quan đến vấn đề này, báo cáo viên thường trực về quan hệ thương mại EU-Trung Quốc của Nghị viện châu Âu, ông Helmut Scholz đã chỉ trích quyết định của Ủy ban châu Âu đánh thuế pin năng lượng Mặt Trời của Trung Quốc mà không tiếp tục đối thoại để tìm giải pháp phù hợp cho cả hai bên.

Trước đó, Liên đoàn Công nghiệp Đức (BDI) cũng bày tỏ lo ngại về quyết định của EU về áp thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm pin năng lượng Mặt Trời nhập khẩu từ Trung Quốc, cho rằng việc làm trên của EU có thể đẩy hai bên đi đến cuộc chiến thương mại gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Theo quyết định của EU, từ ngày 6/6 đến ngày 6/8, EC sẽ tạm thời áp mức thuế trung bình 11,8% đối với các sản phẩm pin năng lượng Mặt Trời của Trung Quốc.

Sau thời gian trên, mức thuế sẽ tăng lên 47,6% nếu hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận về cách thức giải quyết mâu thuẫn./.

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Tính hiệu quả của dự án nhà máy sản xuất panel năng lượng mặt trời

Tháng 4-2011, tám tháng sau khi khởi công, tập đoàn Mỹ First Solar công bố dừng triển khai dự án có tổng vốn đầu tư lên đến 1,2 tỉ đô la Mỹ xây nhà máy tấm pin năng lượng mặt trời tại TPHCM. First Solar đã chọn một công ty tư vấn bất động sản nhờ bán lại hơn 100.000 mét vuông nhà xưởng với tiêu chuẩn quốc tế đã xây xong. Cho đến nay, chưa thấy báo chí loan tin về số phận của khối tài sản này ra sao, nhưng số phận của dự án pin năng lượng mặt trời tại Việt Nam thì đã rõ: First Solar quyết định từ bỏ dự án này sau mấy năm thai nghén và triển khai khẩn trương.


Hẳn nhiều người cho rằng rất khập khiễng nếu so sánh quyết định trên của First Solar với sự dùng dằng hiện nay với hai dự án bauxite Nhân Cơ và Tân Rai. Tuy nhiên, phân tích vấn đề dưới góc cạnh này sẽ cung cấp thêm căn cứ nhằm đưa đến một quyết định cuối cùng chính xác hơn.

Như TBKTSG đã đưa tin trước đây, First Solar cho biết họ ngưng triển khai dự án lớn thứ hai của họ trên thế giới tại Việt Nam vì nguồn cung cầu thế giới mất cân bằng và sự cạnh tranh khốc liệt từ các sản phẩm Trung Quốc. Tuy không có thông tin First Solar đã chi hết bao nhiêu cho dự án tại Việt Nam, số tiền họ đã đầu tư chắc chắn không hề nhỏ. Nhưng con số này cũng không bằng khoản thua lỗ khổng lồ First Solar sẽ phải hứng chịu nếu họ tiếp tục đổ tiền vào dự án này. Như vậy, logic của vấn đề rất rõ ràng: một dự án đã triển khai với số vốn đã đổ vào không nhỏ vẫn phải ngừng một khi khả năng sinh lợi không còn.

 

http://petrotimes.vn/stores/news_dataimages/duyhung/122012/18/00/Solar_Panel_Installation.jpg


 

Trở lại với hai dự án bauxite của chúng ta. Tranh cãi gay gắt đang xảy ra về hiệu quả của hai dự án này có thể sẽ chưa ngã ngũ ít nhất... 10 năm nữa nếu dự án được tiếp tục, vì theo tính toán của chủ đầu tư, tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), phải mất hơn 10 năm, các dự án mới phát huy tác dụng hoàn toàn (thời gian thu hồi vốn của Tân Rai là 12 năm, còn Nhân Cơ là 13 năm).

Cho đến tuần rồi, lãnh đạo TKV vẫn khẳng định hiệu quả của hai dự án. Có điều, lời khẳng định này không mới vì đó chỉ là sự lặp lại những gì đã có cách đây ba năm lúc Nhân Cơ được khởi công. Nhưng tình hình hiện nay đã khác trước khi những con số thực về hai dự án này đang rõ dần lên. Phần lớn số liệu lại không đứng về TKV mà ở chiều ngược lại. Nói cách khác, càng triển khai, tính hiệu quả các dự án càng xa rời những gì TKV đề ra ban đầu.

Xét tình hình hiện nay, hầu hết các yếu tố đều bất lợi cho hai dự án bauxite: giá nhôm lao dốc, nhu cầu tiêu thụ nhôm nguyên liệu giảm vì kinh tế thế giới suy thoái, tự thân các dự án triển khai chậm tiến độ, vốn đầu tư tăng vọt so với dự toán, công tác đền bù giải tỏa bất cập...

Lãnh đạo TKV vẫn lên tiếng sẽ chịu trách nhiệm về các dự án. Tuy nhiên, báo Tuổi Trẻ dẫn lời GS. Nguyễn Quang Thái, Phó chủ tịch Hội Khoa học kinh tế Việt Nam, cho rằng “lãnh đạo TKV không thể nói tự mình chịu trách nhiệm vì đây là tài sản nhà nước [suy cho cùng là tài sản của toàn dân]”. Theo GS. Thái, “chi phí đã rất lớn với hai dự án như TKV công bố, nên cân nhắc lúc này là cần thiết... Không nên cố gắng triển khai thêm nhiều hạng mục khi hiệu quả chưa chắc...”.

Bảy tháng sau khi First Solar ngừng dự án tại Việt Nam, Rob Gillette - Tổng giám đốc điều hành tập đoàn pin năng lượng mặt trời lớn nhất nước Mỹ - phải ra đi do tính toán sai lầm về nhu cầu thế giới dẫn đến những quyết định đầu tư tai hại. Nhưng không lẽ chỉ có các tập đoàn tư bản mới biết xót tiền của mình?