Operatiivseid heitkoguseid pole
Päikese PV -süsteemide esimene keskkonnamõju on see, et nad saavad töötada ilma kasvuhoonegaaside heitkogusteta. Erinevalt tavapärastest elektrijaamadest, mis tuginevad fossiilkütustele - kivisüsi, maagaasi või õli - päikesepaneelid, toodavad elektrit, kasutades puhta füüsilise protsessi, mis ei hõlma põlemist, fotogalvaanilist efekti. Päikesepaneelide töötamise ajal kiirgavad nad:
Pole süsinikdioksiidi (CO₂)
Metaani puudub (ch₄)
Ei lämmastikoksiidi (n₂o)
Pole vääveloksiide (Soₓ)
Puuduvad lämmastikoksiidid (NOₓ)
Tahkeid pole
Operatiivsete emissioonide puudumine vähendab keskkonnamõjusid võrreldes tavapärase energiatootmise suhtes. Mõne vaatenurga saamiseks eraldab tüüpiline kivisüsi - tulistatud elektrijaam umbes 820 - 1050 grammi co₂ ekvivalenti kilovatt-tunni kohta (kWh) elektrienergia kohta, samal ajal kui maagaasijaamad eraldavad keskmiselt 350–500 grammi. Päikeseenergia PV -süsteem toodab elektrit, millel on null klassifitseeritud operatiivsed emissioonid.
Elutsükli süsiniku jalajälg
Ehkki päikesepaneelid ei kiirga tööl midagi, on nende tootmise, transpordi ja kõrvaldamisega seotud energiatarbimine ja heitkogused siiski. Elutsükli hinnangud on siiski näidanud, et isegi nende elutsükli heitkoguste arvestamisel on päikeseenergia PV süsiniku jalajälg märkimisväärselt madalam kui fossiilkütustel.
Kliimamuutuste valitsustevaheline paneel (IPCC) viis läbi kasvuhoonegaaside heitkoguste uuringute meta - ja leidis, et päikeseenergia PV -süsteemide keskmine elutsükli kasvuhoonegaaside heitkogused olid 41–48 grammi co₂ ekvivalent KWH kohta. See on umbes:
Ligikaudu 5% kivisöe süsiniku intensiivsusest
Umbes 10% maagaasi süsiniku intensiivsusest
Sarnaselt teiste taastuvate tehnoloogiatega, näiteks tuuleenergiaga.
Enamik heitkoguseid toimus järgmistega:
Räni puhastamine ja töötlemine
Paneelide tootmine
Transportimine
Paigaldusinfrastruktuur
Lõpp - - eluhaldus
Arvatakse, et päikeseenergia PV süsinikujalajälg kahaneb jätkuvalt, kuna tootmine muutub energiatõhusamaks ja energiasegus kasutatakse taastuvenergiat. Kuna elektrivõrkude heitkogused jätkuvad kogu maailmas puhastamist, vähenes see päikesepaneelide süsinik jätkuvalt.
Taastuv ja rikkalik ressursside baas
Päikeseenergia on kindlasti taastuv, kuna see ei vähenda ressursibaasi. Taastuvenergias peegeldatud päikeseenergia on tohutu, kuna Earth saab iga päev 173 000 teravati (triljonit vatti) energiat. See on enam kui 10 000 korda suurem kogu maailmas kasutatav energia. Oluline on taas mainida, et päikeseenergia on meie kasutamisel üks tõeliselt rikkalikke energiavarusid. Kuigi fossiilkütused vajavad meie lõplikest varudest kaevandamist, on päikeseenergia asi, mida inimesed saavad koristada ja kasutada laialdaselt ja põhimõtteliselt igavesti inimliku aja jooksul.

Vähendatud keskkonnamõjusid väljaspool kliimat
Päikeseenergia PV eelised ulatuvad laiema keskkonnamõjude kogumise jaoks ainult kliimamuutuste leevendamisest:
Parem õhukvaliteet:Fossiilkütuse genereerimise nihutamisega vähendab päikeseenergia PV saasteainete heitkoguseid, mis soodustavad sudu, happevihma ja hingamisteede haigusi. Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul on igal aastal seotud 7 miljonit enneaegset surmajuhtumit, mis on seotud õhusaastega - see on koormus, mida päikeseenergia võib aidata vähendada.
Veesääst:Päikeseenergia PV kasutab tööks väga vähe vett, võrreldes soojusenergia tootmisega (fossiil - kütus või tuumaenergia), mis mõlemad peavad jahutamiseks kasutama suures koguses vett. Ehkki päikesepaneelide tootmisel kasutatakse osa vett, on operatiivne veejalajälg tühine.
Maakasutus:Päikesefarmid nõuavad maad, kuid neid saab ehitada muidu ebaproduktiivsele maale, katusealustele ehitamisele või isegi ehitistesse ehitamisele (hoone - integreeritud fotogalvaanilasi). Lisaks võiksid päikese- ja põllumajanduse kasutamine käsikäes - - käsikäes agrivoltacsi kaudu, mis toetavad toidu tootmist samal ajal kui energiatootmist.
Investeeringu energiatarve

Investeeringu energiatarbimine (EROI) on süsteemi genereerimise energiakoguse mõõt, võrreldes selle süsteemi ehitamiseks ja hooldamiseks vajaliku energiakogusega. EROI hinnangud on erinevad, kuid suure päikeseenergia PV -seadme või farmi EROI on umbes 10: 1 kuni 30: 1 (see annab 10–30 energiaühikut iga energiaühiku jaoks PV -seadme eluea jooksul). Seetõttu kinnitab see energiabilanss, et päikeseenergia PV on kindlasti energiatõus, mitte energiakaotus.
Tehnoloogiline uuendus ja ringlussevõtt
Päikeseenergiatööstus parandab jätkuvalt PV -tehnoloogia jätkusuutlikkust:
Tõhusamad tootmisprotsessid
Õhemad räni vahvlid vähendavad materjali kasutamist
Parandatud paneeli efektiivsus, mis loob sama materjali sisendist rohkem energiat
- elupaneelide - põhjalike ringlussevõtuprogrammide väljatöötamine
Organisatsioonid nagu PV -tsükkel Euroopas on loonud spetsiaalsed ringlussevõtuprotsessid, mis võivad koguda kuni 95% materjalidest kasutatud päikesepaneelidest, sealhulgas klaasist, alumiiniumist, ränist ja väärismetallidest, luues päikeseenergia toodetele ringmajamajanduse.
Järeldused
Päikeseenergia fotogalvaaniline võimsus teenib oma korraliku eristamise rohelise ja madala - süsinikuenergia allikana, kuna selle väga madalad operatiivsed emissioonid, alati - parandades elutsükli jalajälge, madala mõju keskkonnale ja selle olulisele rollile kliimamuutustega tegelemisel. Tuleb märkida, et päikeseenergia PV -tehnoloogiad ei ole ilma mõjuta, kuid nende keskkonnaprofiil on kindlasti traditsioonilisemate energiaallikatega seoses palju suurem paranemine. Tehnoloogiliste edusammude ja ringlussevõtuvõimaluste kasvades jätkab päikeseenergia PV meie ühiskondade toiteks meie globaalsele energiasüsteemile jätkusuutlikke komponente, võimaldades samas meie planeeti kaitsta tulevastele põlvkondadele.






