爱琴海岸的“绿色”小岛——完全依靠风和太阳

来源:前瞻网发布时间:2018-09-28 14:54:49
 等到岸边800千瓦功率的风力涡轮机叶片开始徐徐转动时,希腊小岛蒂洛斯将成为地中海上第一个完全依靠风能和太阳能发电的岛屿。

从地图上看,蒂洛斯岛位于罗德斯岛和科斯岛之间,在这个海马形的小岛上,冬季居住的人口只有400人。但是到了夏季,将有3000人登上小岛,享受爱琴海的海风,同时,也给其破旧的电力系统带来巨大压力。为了一劳永逸地解决问题,今年夏天,技术人员对其电力系统进行了大改。今年晚些时候,一套全新的可再生能源系统将开始运作,届时,这个小岛将完全依靠风力发电机和太阳能电池,成为人类能源革命的试验田。

(蒂洛斯岛上的风力发电机,图片来源于Techxplore)

欧盟委员会表示,蒂洛斯岛将成为地中海上第一个纯绿色岛屿,同时也将成为一个模范项目。地中海沿岸,还有不少这样和大陆电网隔开的小岛,未来均可效仿蒂洛斯岛的模式。为了这个项目,欧盟提供了大量资金,光蒂洛斯岛的项目成本就高达1370万欧元。

这个项目的特殊之处,不仅仅是其能源的来源。项目经理阿里菲利斯(Spyros Aliferis)说:“这个项目的创新点在它的能源储备方式,这才是创新之处。风力涡轮机和光伏发电所产生的能量将储存在电池中,这样当有需求时,这些能量就可以用于电网。”

由于发电和用电量都比较小,电池完全可以承担其为岛上蓄电供电的职能。在晴朗的大风天,电池不断积蓄能量,等到需求旺盛,发电量却在下降的时期——比如在夜间和旅游旺季——释放出来,足够维持电网的供电。

这个项目就以蒂洛斯为名。它的核心是一个原型电池系统,具备良好的蓄电能力。为了布置系统,项目人员在岛上大兴土木,不仅对电网进行彻底检修,还为家家户户都更换了智能电表,以准确计算需求峰值的时间。

在新系统运作之前,蒂洛斯岛上的居民依然要依靠一条老旧的海底电缆,来为自己功能。而且这条电缆还要先从大陆接到尼西罗斯岛,再接到蒂洛斯岛上。这导致岛上供电非常不稳定,极大缩短了电器寿命,还让柴油发电机成为每家每户的标配。

虽然蒂洛斯岛不像米科诺斯和圣托里尼这些岛屿那么耀眼,但作为一个享有“绿色岛屿”吗,美誉的度假胜地,它每年平均也要迎接13000名游客。之所以有这个名字,岛上自然环境优越是最大原因,徒步旅行者和鸟类观察家的常年到访便是证据。而在未来,市长卡玛斯(Maria Kammas)将绿色能源系统视为接下来迈出的“绿色”一步。

“多年来,蒂洛斯一直在规划一条致力于保护环境的道路,”她说: “我们希望吸引那些热爱环境、热衷于保护环境和自然的人来我们岛上旅游。”

和大多数岛屿一样,旅游业是该岛收入的主要来源,但受困于破旧的电力系统,酒店没有稳定的空调、餐馆电灯明灭不定,冰箱里的食物也根本无法保鲜,在这种环境下,良好的游客体验无疑是无稽之谈。

岛上的酒店老板德拉博塔(Sevasti Delaporta)2年前就开始密切关注这个项目。最初,蒂洛斯的居民大多对这个想法充满怀疑,但随着测试顺利进行,完美经过今年夏天高峰期的考验,所有质疑声烟消云散。德拉博塔说:“我对这个项目非常乐观。作为一家企业,从我经营的酒店来看,负面事件在减少。冰箱和空调都没再出问题,人们对服务很满意。”

(蒂洛斯岛上的太阳能板,图片来源于Techxplore)

在夏季漫长晴朗的白天,岛上平均气温为33℃。游客们一大早就前往海滩嬉戏,然后一觉睡到下午。晚上,当商店开门营业,居民和游客都涌向酒吧和咖啡馆时,这个小岛就真正活跃起来。

勒迈耶(Eva Lemaier)在过去20多年里,每年都会登岛游玩。即便是来自世界上环境标准最高的国家——荷兰,蒂洛斯岛的绿色政策依然让她印象深刻。“我为蒂洛斯感到骄傲,因为他们现在在利用可再生能源。我认为岛屿摆脱对其他岛屿的依赖是件好事。”

索比光伏网 https://news.solarbe.com/201809/28/296594.html

责任编辑:dingxiaoyu
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
金泽大学实施钛矿太阳能电池的铅稳定技术实地测试来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-09 16:18:43

东芝能源系统公司主导该项目,长州工业株式会社、电通信大学和金泽大学共同实施。该试验涉及将叠层的钙钛矿太阳能电池与铅稳定技术集成到户外测试模块中。该活动计划于2025年8月8日至2026年12月举行。

Joule:用可印刷碳阴极增强p-i-n型钙钛矿太阳能电池的可行性:极性反转的起源来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 14:10:16

可印刷的后电极是钙钛矿太阳能电池规模化应用的关键技术。碳电极在n-i-p结构中已广泛应用,但其在p-i-n结构中的应用因界面能量失配而受限。

天津大学叶龙AM:一种通用弹性体增韧剂用于解决高效有机太阳能电池的脆性问题来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 14:08:39

兼具高光电效率与机械弹性的有机太阳能电池对于可穿戴设备至关重要。本文天津大学叶龙等人引入一种广泛适用的策略,使用弹性体SEEPS,其通过精细调节与受体的相容性来实现OSCs的增韧。SEEPS诱导显著的次级弛豫以耗散应变能,使断裂应变提高超过11倍。

吴素娟&李永&刘治科AM:硫代羧酸盐介导的缺陷抑制与碘分子清除:实现22.16%高效稳定CsPbI₃钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 13:57:01

AP中的硫代羧酸盐基团可强螯合欠配位Pb,钝化缺陷并抑制铅泄露;其含氮部分与I形成氢键,抑制碘空位形成。本工作证明了AP作为高效界面调控剂的有效性,并为稳定高效全无机PSCs的多功能分子工程提供了新思路。高效缺陷抑制与能级优化:AP处理显著提升薄膜结晶质量、降低陷阱态密度,并优化钙钛矿/空穴传输层能级对齐,实现高达22.16%的转换效率与1.29V的高开路电压。

李晓东&方俊锋AM:ITO纳米颗粒稳定倒置钙钛矿太阳能电池中空穴传输层的自组装来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 13:43:55

近年来,随着自组装分子的应用,倒置钙钛矿太阳能电池的效率迅速提升,但SAM分子易脱附的问题严重制约了器件稳定性。本研究华东师范大学李晓东和方俊锋等人引入功能化的氧化铟锡纳米颗粒,以促进并增强SAM在基底上的自组装。与ITO基底上传统物理吸附、易脱附的OH不同,INPs上的OH基团键合稳定,能耐受溶剂冲洗和长期老化,从而抑制器件老化过程中SAM的脱附。

无机钙钛矿太阳能电池以950小时运行达到迄今为止的最高效率来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-05 14:38:39

无机钙钛矿太阳能电池实现了超过21%的创纪录效率。团队成功解决了长期存在的难题,发明了一种在完全无机钙钛矿太阳能电池上制造耐用保护层的方法。解决退化问题限制钙钛矿太阳能电池采用的主要障碍是快速降解,暴露于湿度、温度或压力等波动的大气条件下,会导致钙钛矿材料在效率和材料性能上迅速下降。

离子液体提高钙钛矿太阳能电池的长期稳定性来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-05 14:34:30

尽管单结钙钛矿太阳能电池的光电转换效率已突破27%,其商业化进程仍受限于长期运行稳定性的瓶颈。然而,即便在隔绝水与氧等外界应力的条件下,钙钛矿太阳能电池的寿命仍显著短于硅基器件。研究组设计并开发了一系列含乙二醇醚侧链的离子液体,以协同提升钙钛矿太阳能电池的效率与稳定性。该离子液体优先富集于钙钛矿底部,可显著抑制碘化铅的聚集及空隙的形成。

高度透明的钙钛矿太阳能电池效率为18.22%来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-05 14:31:49

印度的一个研究团队研究了基于室温工艺制备的非晶铟锌高导电透明电极在钙钛矿太阳能电池中的应用,这些器件可用于叠层和建筑集成光伏应用。其中包括在钙钛矿太阳能电池的后部透明电极中使用a-IZO。事实上,原型机的效率超过了基于c-ITO器件的15.84%功率转换效率。

Joule:钙钛矿太阳能电池的回收利用来源:知光谷 发布时间:2025-12-05 09:52:48

钙钛矿太阳能电池实现了高效率和低成本制造,但面临着铅管理和有限使用寿命的挑战。近日,香港科技大学ZhouYuanyuan、香港浸会大学GuoMeiyu等人回顾了能够有效回收PSC的材料、设备和工艺特性。研究亮点:1)作者总结了技术经济分析和生命周期评估,这些分析和评估表明,通过多轮材料回收,成本和环境影响大幅降低,并比较了器件架构和功能层的回收途径。

郑州大学张懿强AM:双模式分子调控钙钛矿结晶,实现高效稳定的FAPbI₃太阳能电池与组件来源:知光谷 发布时间:2025-12-04 10:34:21

本研究引入二苯基碳酸酯作为双功能分子调控剂,可同时调控FAPbI薄膜的成核与生长过程。这种协同调控机制获得了均匀、大晶粒的钙钛矿薄膜,并显著降低了缺陷密度。因此,基于DPC的钙钛矿太阳能电池实现了26.61%的冠军效率,优于对照组器件。

周二军&于润楠&谭占鳌Nat Commun:通过晶界缓冲调控拉伸应变实现柔性钙钛矿太阳能电池的高效稳定来源:知光谷 发布时间:2025-12-03 09:24:30

本研究嘉兴学院周二军、北京化工大学于润楠和谭占鳌等人通过引入金属螯合物,调控钙钛矿薄膜的纳米力学性能。该策略不仅聚焦于薄膜的纳米力学特性,还揭示了其物理性能与机械柔韧性之间的内在联系。纳米力学-光电性能协同调控:系统阐明了金属螯合物通过静电作用与氢键调控薄膜模量与应变,同步提升载流子寿命与器件稳定性,为柔性光电器件设计提供新思路。