Solenergi er en meget ren måde at generere strøm på. I mange tropiske lande med den rigelige solskinsrate og den højeste effektivitet i solenergiproduktionen er omkostningseffektiviteten af solkraftværker dog ikke tilfredsstillende. Solkraftværker er den primære form for traditionelle kraftværker inden for solenergiproduktion. Et solkraftværk består normalt af hundredvis eller endda tusindvis af solpaneler og leverer en masse strøm til utallige hjem og virksomheder. Derfor kræver solkraftværker uundgåeligt enorm plads. I tætbefolkede asiatiske lande som Indien og Singapore er den tilgængelige jord til opførelse af solkraftværker dog meget knappe eller dyre, nogle gange begge dele.
En af måderne at løse dette problem på er at bygge et solkraftværk på vandet, understøtte elpanelerne ved hjælp af et flydende stativ og forbinde alle elpanelerne sammen. Disse flydende legemer har en hul struktur og er lavet af enblæsestøbningsproces, og prisen er relativt lav. Tænk på det som et vandnet lavet af stærk, stiv plastik. Egnede steder til denne type flydende solcelleanlæg omfatter naturlige søer, menneskeskabte reservoirer og forladte miner og huller.
Spar landressourcer og sæt flydende kraftværker på vandet

Ifølge rapporten "Where Sun Meets Water, Floating Solar Market Report", udgivet af Verdensbanken i 2018, er installation af flydende solcelleanlæg i eksisterende vandkraftværker, især store vandkraftværker, der kan drives fleksibelt, meget meningsfuld. Rapporten mener, at installation af solpaneler kan øge vandkraftværkernes elproduktion og samtidig fleksibelt styre kraftværker i tørre perioder, hvilket gør dem mere omkostningseffektive. Rapporten påpegede: "I områder med underudviklede elnet, såsom Afrika syd for Sahara og nogle udviklingslande i Asien, kan flydende solkraftværker være af særlig betydning."
Flydende solkraftværker bruger ikke kun ubrugt plads, men kan også være mere effektive end landbaserede solkraftværker, fordi vand kan køle solcellepaneler og dermed øge deres elproduktionskapacitet. For det andet hjælper solcellepaneler med at reducere fordampningen af vand, hvilket bliver en stor fordel, når vandet bruges til andre formål. Efterhånden som vandressourcerne bliver mere værdifulde, vil denne fordel blive mere tydelig. Derudover kan flydende solkraftværker også forbedre vandkvaliteten ved at bremse algevæksten.
Modne anvendelser af flydende kraftværker i verden
Flydende solkraftværker er nu en realitet. Faktisk blev det første flydende solkraftværk til testformål bygget i Japan i 2007, og det første kommercielle kraftværk blev installeret på et reservoir i Californien i 2008 med en nominel effekt på 175 kilowatt. I øjeblikket accelererer byggehastigheden for flydende solkraftværker: det første 10-megawatt kraftværk blev installeret med succes i 2016. I 2018 var den samlede installerede kapacitet af globale flydende solcelleanlæg 1,314 MW, sammenlignet med kun 11 MW for syv år siden.
Ifølge data fra Verdensbanken er der mere end 400,000 kvadratkilometer menneskeskabte reservoirer i verden, hvilket betyder, at flydende solkraftværker teoretisk set har en installeret kapacitet på terawatt-niveau, udelukkende set fra det tilgængelige areal. Rapporten påpegede: "Baseret på beregningen af tilgængelige menneskeskabte vandoverfladeressourcer anslås det konservativt, at den installerede kapacitet af globale flydende solkraftværker kan overstige 400 GW, hvilket svarer til den kumulative globale installerede solcellekapacitet i 2017." Efter landbaserede kraftværker og bygningsintegrerede solcellesystemer (BIPV) er flydende solkraftværker blevet den tredjestørste metode til solcelleproduktion.

Polyethylen- og polypropylenkvaliteterne i det flydende legeme på vandet og forbindelserne baseret på disse materialer kan sikre, at det flydende legeme på vandet stabilt kan understøtte solpanelerne under langvarig brug. Disse materialer har stærk modstandsdygtighed over for nedbrydning forårsaget af ultraviolet stråling, hvilket utvivlsomt er meget vigtigt for denne anvendelse. I den accelererede ældningstest i henhold til internationale standarder overstiger deres modstandsdygtighed over for miljømæssige spændingsrevner (ESCR) 3000 timer, hvilket betyder, at de i virkeligheden kan fortsætte med at fungere i mere end 25 år. Derudover er disse materialers krybemodstand også meget høj, hvilket sikrer, at delene ikke strækker sig under kontinuerligt tryk, hvorved flydende legemes rammes fasthed opretholdes.
SABIC har specielt udviklet SABIC B5308 af højdensitetspolyethylenkvaliteten til flydere i vandfotovoltaiske systemer, som kan opfylde alle ydeevnekrav i ovenstående forarbejdning og anvendelse. Dette produkt er blevet anerkendt af mange professionelle virksomheder inden for vandfotovoltaiske systemer. HDPE B5308 er et multimodalt polymermateriale med molekylvægtfordeling og særlige forarbejdnings- og ydeevneegenskaber. Det har fremragende ESCR (miljøspændingsrevnemodstand), fremragende mekaniske egenskaber og kan opnå en god balance mellem sejhed og stivhed (dette er ikke let at opnå i plastik) samt lang levetid og er let at blæse støbe. I takt med at presset på ren energiproduktion stiger, forventer SABIC, at installationshastigheden for flydende fotovoltaiske kraftværker vil accelerere yderligere. I øjeblikket har SABIC lanceret projekter med flydende fotovoltaiske kraftværker i Japan og Kina. SABIC mener, at deres polymerløsninger vil blive nøglen til yderligere at frigøre potentialet i FPV-teknologi.

Jwell Machinery Solar Flydende og Beslag Projektløsning
Suzhou Jwell Plastic Machinery Co., Ltd. er et andet vigtigt center for Jwell Companys udviklingsstrategi. Det er en højteknologisk producent dedikeret til udvikling og fremstilling af blæsestøbningsudstyr.
I øjeblikket bruger de installerede flydende solcelleanlæg generelt det primære flydende legeme og det ekstra flydende legeme, hvis volumen varierer fra 50 liter til 300 liter, og disse flydende legemer produceres af storstilet blæsestøbningsudstyr.
JWZ-BM160/230 Tilpasset blæsestøbemaskineanvender et specialdesignet højeffektivt skrueekstruderingssystem, en opbevaringsform, en servoenergibesparende enhed og et importeret PLC-styringssystem, og en speciel model tilpasses i henhold til produktstrukturen for at sikre effektiv og stabil produktion af udstyret.


EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
RU
VN
ID
UZ
MX
IN









