Globālā pāreja uz atjaunojamo enerģiju ir izvirzījusi saules enerģiju, jo īpaši fotoelementu (PV) tehnoloģiju, kā ilgtspējīgas nākotnes stūrakmeni. PV sistēmas ir ļoti daudzpusīgas, un tās var izmantot dažādos scenārijos, un katrai no tām ir unikālas īpašības attiecībā uz mērogu, izmaksām un primāro mērķi. Šajā rakstā ir sniegts īss pārskats par PV lietojumiem dažādos iestatījumos.
1. Dzīvojamā jumta PV
Mērogs: visizplatītākais lietojums, parasti no 3 kW līdz 20 kW.
Investīcijas: vidējās izmaksas svārstās no USD 2700 līdz USD 3700 par uzstādīto kW, atkarībā no reģiona. 10 kW sistēma bieži vien nozīmē kopējo ieguldījumu USD 27,000 - USD 37 000 apmērā pirms stimuliem.
Konteksts: šīs sistēmas ir uzstādītas-vienģimenes mājās, un tās ir paredzētas pašpatēriņam-, lai kompensētu elektrības rēķinus. Jaudas pārpalikums tiek eksportēts uz tīklu saskaņā ar neto-uzskaites shēmām. Atmaksāšanās periodi parasti ir no 6 līdz 10 gadiem, kas lielā mērā ir atkarīgi no vietējiem elektroenerģijas tarifiem un saules enerģijas stimuliem.

2. -Integrētās fotoelementu (BIPV) izveide
Mērogs: ļoti mainīgs, integrēts komerciālo vai dzīvojamo ēku arhitektoniskajā dizainā (piem., fasādes, jumta logi, aizkaru sienas).
Investīcijas: ievērojami lielākas nekā parastajām statīvā{0}}montētām sistēmām. BIPV moduļi, pirmkārt, ir būvmateriāli un, otrkārt, ģeneratori, un tiem ir augsta cena.
Konteksts: primārais vērtības piedāvājums ir estētiskā integrācija un divējāda funkcija (piemēram, parastās fasādes nomaiņa). Lai gan efektivitāte var būt zemāka ne-optimālu leņķu dēļ, enerģijas ražošana veicina ēkas vispārējo ilgtspējības novērtējumu (piemēram, LEED sertifikāts).

3. Agrivoltaics & Floating PV (Floatovoltaics)
Mērogs: lietderības{0} mēroga projekti, parasti sākot no vairākiem megavatiem (MW) līdz simtiem MW.
Ieguldījumi:{0}}kapitālietilpīgi, kas ietver ieguldījumus no miljoniem līdz miljardiem dolāru.
Konteksts:
Agrivoltaics: PV paneļu uzstādīšana paaugstinātā virs kultūrām. Šī divējāda-zemes izmantošana nodrošina ēnu (samazina ūdens apūdeņošanas nepieciešamību), vienlaikus ražojot elektrību. Veiksmīgi piemēri ir vīna dārzos Francijā un dārzeņu fermās Japānā.
Peldošais PV: Saules bloku uzstādīšana ūdenstilpēs, piemēram, rezervuāros, ezeros vai dīķos. Tas saglabā zemi, samazina ūdens iztvaikošanu, un ūdens dzesēšanas efekts var palielināt paneļa efektivitāti. Liela mēroga rūpnīcas darbojas Singapūrā, Ķīnā un Nīderlandē.

4. PV automašīnu nojumes un trokšņu barjeras
Mērogs: Automašīnu nojumes var svārstīties no dažiem kW mazai teritorijai līdz vairākiem MW lielām komerciālām autostāvvietām. Trokšņa barjeras gar lielceļiem var aptvert kilometrus ar jaudu simtiem kW uz km.
Investīcijas: Dārgākas nekā standarta struktūras, bet rada atdevi. Komerciālā nojume var maksāt par 20-50% vairāk nekā parastā.
Konteksts: šīs lietojumprogrammas piedāvā divkāršu funkcionalitāti: nodrošina ēnu/pajumti vai samazina troksni, vienlaikus radot tīru enerģiju. Tie ir ideāli piemēroti uzņēmumiem, kas vēlas elektrificēt savu transportlīdzekļu parku un darbināt EV uzlādes stacijas uz vietas-.

5. Izslēgts-Režģis un mobilās lietojumprogrammas
Mērogs: mazs{0}}mērogs — no dažiem vatiem saules laternai līdz 10-100 kW attālu telekomunikāciju torņu vai veselu ārpus tīkla esošo kopienu barošanai.
Investīcijas: ļoti mainīgs. Vērtība nav saistīta ar tīkla eksportu, bet gan izvairīšanos no augstajām izmaksām, kas saistītas ar dīzeļģeneratoru darbināšanu vai elektropārvades līniju pagarināšanu.
Konteksts: būtisks elektrifikācijai attālos apgabalos, katastrofu seku likvidēšanai un pārnēsājamām lietojumprogrammām. Bieži vien kopā ar akumulatora uzglabāšanu, lai nodrošinātu uzticamu 24/7 jaudu.

Noslēgumā jāsaka, ka PV tehnoloģijas pielāgošanās spēja ļauj tai apmierināt plašu enerģijas vajadzību spektru, sākot no vienas mājas barošanas līdz liela apjoma elektroenerģijas piegādei tīklā. Pielietojuma izvēle ir atkarīga no pieejamās telpas, enerģijas mērķiem un finansiāliem apsvērumiem.


