WikiDer > SolaRoad
В SolaRoad был первым в мире велосипедная дорожка сделан из солнечные панели, и был прототипом проекта, проверяющего выполнимость различных предложений по умные дороги. 72-метровая (236 футов) тропа открылась 21 октября 2014 г.[1] и был разработан консорциумом организаций, которые проложили путь в Кроммение, Нидерланды.[2][3]
Путь был официально открыт в ноябре 2014 года министром энергетики Нидерландов. Хенк Камп.[4]
К январю 2020 года на дороге были заметны значительные повреждения, в результате чего был установлен знак, предупреждающий о плохом дорожном покрытии NL: Slecht Wegdek.[5]
Путь был удален в ноябре 2020 года.[6][7]
Консорциум
Технология была разработана консорциумом, состоящим из Нидерландская организация прикладных научных исследований (TNO), Imtech (Dynniq) и Ooms Civiel, с грантом 1,5 евро миллион из провинции (округа) Северная Голландия как хозяин пути. Общая стоимость пилотного проекта составила 3,5 евро. миллион. В дополнение к 1,5 евро миллионов из провинции Северная Голландия были внесены TNO, Ooms Civil, Imtech (Dynniq) и европейским проектом PV-Sin (частично субсидируемым правительством Нидерландов).[8][9]
Технологии
Дорожное покрытие состояло из сборных панелей с поверхностью из закаленного стекла толщиной 1 см (0,39 дюйма). Под стеклом были установлены солнечные элементы. В TNO заявили, что эту энергию можно использовать для освещения дороги, светофоров и дорожных знаков. Энергия поступала также в местные дома. В TNO думали, что в будущем электромобили могут управляться самой дорогой.[8] Этот прототип изучался в течение следующих трех лет.
Проблемы и критика
26 декабря 2014 года участок верхнего слоя покрытия площадью 1 квадратный метр отделился от стеклянного слоя, и эту часть велосипедной дорожки пришлось отремонтировать.[10][11]
В октябре 2015 года покрытие верхнего слоя было в таком плохом состоянии, что его заменили.[12]
Критики технологии видят несколько проблем:[13][14]
- Панели могут испачкаться, потому что они лежат ровно. На поверхности может скапливаться грязь, снег и т. Д.
- Панели нельзя наклонять для максимальной эффективности, что возможно при установке на крыше.
- Велосипедисты блокируют солнечный свет при проезде.
- Стоимость считается высокой (в 3-4 раза больше солнечных панелей на крыше и на обычном слое дорожного покрытия; около 1000–1400 долларов за 1 квадратный метр (11 квадратных футов)) (90–125 долларов за квадратный метр). футов). Это приведет к окупаемости более 50 лет.
- При цене 1200 долларов за кв. М, доходности 70 кВт-ч за кв. М / год и сроке службы 20 лет можно рассчитать цену за кВт-ч в 0,86 доллара. По сравнению с офшорной ветроэлектростанцией стоимость в 4 раза выше (средняя цена за кВт / ч 0,19 долл.[15]). Для сравнения, обычные затраты на электроэнергию составляют около 0,05 доллара за кВтч.
- Высокая стоимость подключения к сети, которая должна быть рассчитана (сверх) на пиковые нагрузки только летом.
- Ожидается, что общее воздействие на окружающую среду в течение срока службы (LCA) будет отрицательным из-за отрицательного влияния железобетонных плит и верхнего слоя эпоксидного покрытия в сочетании с относительно небольшим количеством произведенной электроэнергии.
- SolaRoad может отложить экологический прогресс на второй план из-за высокой стоимости этого изобретения.[16]
Результаты испытания
В первый месяц путь принес достаточно энергии, чтобы прокормить одну семью.[11]
После шестимесячного тестирования инженеры сообщают, что результаты «лучше, чем ожидалось».[17] «Если мы переведем это на годовой доход, мы ожидаем более 70 кВт / ч на квадратный метр в год», - заявил Стен де Вит, представитель SolaRoad, компании, которая его поставила.[18]
В EEVblog сравнил результаты 6- и 12-месячных испытаний SolaRoad с данными трех солнечных систем на крыше в пределах нескольких километров от дороги прототипа. Данные показали, что солнечные системы на крышах производили вдвое больше, чем SolaRoad на квадратный метр за тот же период.[19][20]
В ноябре 2015 года было объявлено, что дорожка произвела 9800 кВтч электроэнергии за год.[21]
В октябре 2016 года путь был расширен 7 новыми улучшенными элементами. Убрали два элемента первого поколения. Всего расширенная дорожка состоит из 32 элементов (83 метра).
В феврале 2017 года на верхнем покрытии одного из доработанных элементов появилась трещина.[22]
Испытания тяжелого трафика
В качестве продолжения велосипедной дорожки в Кроммене в начале марта 2019 года были построены два пилота с интенсивным движением (100 метров в Спейкениссе и 50 метров в Харлеммермере). Через неделю эти пилоты были закрыты для движения из-за проблем с верхним слоем.[23] В июле 2019 года было решено остановить проект в Spijkenisse, Solaroad ремонту не подлежит.[24]
Сопоставимые инициативы
Инновационная велосипедная дорожка в Южной Корее имеет крышу, работающую от солнечных батарей, которая защищает велосипедистов от солнца и дождя и вырабатывает электроэнергию. В этой концепции солнечные панели направлены в наиболее выгодное положение для оптимальной эффективности. Маршрут длиной 32 км (20 миль) между Тэджоном и Сечжоном проходит по середине шестиполосной автомагистрали.[25]
Парковка под крышей с солнечными батареями - это эффективный способ производства электроэнергии в сочетании с инфраструктурой.[26]
Еще одно экономически эффективное решение для сбора энергии с дорог - это дорожные энергетические системы (ВИЭ). Эта система основана на солнечном нагреве воды и может быть легко размещена на дороге, не меняя ее внешнего вида.[27]
Рекомендации
Викискладе есть медиафайлы по теме Solaroad. |
- ^ де Вит, Стен; Саенс, Сорайя Роза; ван Дерен, Яннемике (21 октября 2014 г.). «Открытие SolaRoad: первая в мире дорога, преобразующая солнечный свет в электричество, готова к использованию» (PDF) (Пресс-релиз). SolaRoad.
- ^ Спаковскис, Роберт (7 ноября 2014 г.). «SolaRoad: первая в мире солнечная велосипедная дорожка, открытая в Нидерландах». Phys.org.
- ^ Млот, Стефани (10 ноября 2014 г.). "Нидерланды готовят первую в мире солнечную дорогу". Журнал ПК.
- ^ «Голландцы запускают велосипедную дорожку на солнечной энергии». 14 ноября 2014 г.
- ^ "https://twitter.com/wolversrob/status/1222084313635835906/photo/1". Twitter. Получено 25 ноября 2020. Внешняя ссылка в
| название =
(помощь) - ^ "https://twitter.com/stop_solaroad/status/1331602336062578692". Twitter. Получено 25 ноября 2020. Внешняя ссылка в
| название =
(помощь) - ^ JerryHopper (25 ноября 2020 г.). "Hoe is het nu met… de Solaroad". foryourinformation.nl. Получено 25 ноября 2020.
- ^ а б "SolaRoad combert weg met zonnepaneel". TNO.
- ^ "Provincie stak ruim € 1,5 млн в Solaroad". 15 декабря 2015.
- ^ "Zonnecellen-fietspad SolaRoad beschadigd" (на голландском). 5 января 2015.
- ^ а б "Кобау". www.cobouw.nl.
- ^ "SolaRoad fietspad niet bestand tegen Hollands weer". 6 ноября 2015.
- ^ "Stevige kritiek op zonnefietspad SolaRoad". RTL Nieuws.
- ^ Томсон, Эндрю. «Чертовы солнечные дороги? Почему будущее этой технологии может быть таким ярким».
- ^ Веб-дизайн, Insyde. "Windenergie op zee worstelt met hoge kosten". www.maritiemnederland.com.
- ^ equities.com. «Солнечные дороги Франции создают дорогостоящую и неэффективную бесполезную работу».
- ^ «Солнечные дороги в Нидерландах работают даже лучше, чем ожидалось». 11 мая 2015.
- ^ «Голландская солнечная дорога производит достаточно энергии для бытовых нужд». 10 мая 2015.
- ^ "EEVblog № 743 - Результаты испытаний солнечных дорог". 13 мая 2015.
- ^ EEVblog. "EEVblog № 850 - Французские дороги Wattway Solar Roadways РАЗРЕШЕНЫ". EEVblog.
- ^ "ПРЕСС-РЕЛИЗ | SolaRoad Krommenie на один год: выработка энергии 9800 кВтч".
- ^ "FAQ - SolaRoad". www.solaroad.nl. Архивировано из оригинал 23 июня 2017 г.
- ^ "Gloednieuwe zonne-energie busbaan Spijkenisse kapot".
- ^ "Solar Magazine - Reparatie SolaRoad niet mogelijk, провинция Зюйд-Голландия как независимый пилот".
- ^ «Южнокорейская велосипедная дорожка на солнечных батареях проносится мимо велосипедистов по шестиполосной автомагистрали». 12 апреля 2015.
- ^ "Cookiemelding - DVHN.nl". www.dvhn.nl.
- ^ http://www.materialedge.co.uk/docs/Energy%20from%20Asphalt%20paper%2020%2011%2006.pdf
Координаты: 52 ° 29′38 ″ с.ш. 4 ° 45′59 ″ в.д. / 52,4940 ° с. Ш. 4,7664 ° в.