має зрости десятикратно, а збільшення до 10% цього продажу призведе до стократному зростанню виробництва фотосистем.
Для успішного впровадження фотосистем їх питома вартість повинна бути знижена в 3-5 разів раніше, ніж з'являться великі енергосистеми.
Половина продажу кремнію припадає на монокристали, полікристалічного модифікація також має велике майбутнє. Велике майбутнє матимуть тонкоплівкові системи, в Зокрема на основі аморфного кремнію. Деякі зразки фотоелектро-перетворювачів на основі аморфного кремнію мають ККД 10%, питому вартість 1 дол/Вт, вартість одержуваної електроенергії 10-12 центів/(кВт/год) - це нижче, ніж була її вартість в 1993 р. Є перспектива зниження вартості до 2000 р. до 10 центів/(кВт/год) і до 4 центів/(кВт/год) до 2020
Отже, фотоенергетика може стати провідним джерелом енергії світової великий індустрії. Це підтверджують зроблені в 1994 р. розробки, вважають експерти. У результаті створення нових технологій та підвищення технічного рівня продукції може бути подоланий бар'єр для впровадження фотоелектричних систем, пов'язаний з високою їх вартістю. Так, з ініціативи корпорації Енрон ведеться розробка фотоелектричної станції потужністю 100 МВт для будівництва в Неваді, на якій вартість вироблюваної електроенергії складе 5,5 цента/(кВт/год). [1]
Сонячна енергія є найбільш потужним і доступним з усіх видів нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії в Криму. Сонячне випромінювання не тільки невичерпне, але й абсолютно чисте джерело енергії, що володіє величезним енергетичним потенціалом.
У реальних умовах хмарності, річний прихід сумарної сонячної радіації на території Кримського регіону знаходиться на рівні 1200-1400 кВт год/м 2 .
При цьому, частка прямої сонячної радіації становить: з листопада по лютий 20-40 %. з березня по жовтень - 40-65%, на Південному березі Криму в літні місяці - до 65-70%.
У Криму спостерігається також найбільше число годин сонячного сяйва протягом року (2300-2400 годин на рік), що створює енергетично сприятливу і економічно вигідну ситуацію для широкого практичного використання сонячної енергії.
У той же час, джерело має досить низьку щільність (для Криму до 5 ГДж на 1 м 2 горизонтальній поверхні) і схильний до значних коливань в | протягом доби і року залежно від погодних умов, що вимагає прийняття додаткових технічних умов щодо акумулювання енергії.
Основними технологічними рішеннями по використанню енергії є: перетворення сонячної енергії в електричну та отримання теплової енергії для цілей теплопостачання будівель.
Пряме використання сонячної енергії в умовах Криму, для вироблення в даний час електроенергії, вимагає великих капітальних вкладень і додаткових науково-технічних проробок. [8]
У 1986 р. поблизу м. Щолкіне побудована пе...