İçeriğe atla

Güneş lambası

Filipinler'de bir güneş lambası

Güneş lambaları, Güneş'ten gelen enerjiyi elektrik enerjisine, elektrik enerjisini de ışık enerjisine dönüştüren cihazlardır. Trafikte şehir elektriğinden ve kablolardan tasarruf etmek için kullanılan bir yöntemdir. Led lambalarda enerjinin neredeyse tamamını görünebilir ışığa çevirebilir. Ampullü trafik lambaları ise enerjinin sadece % 20'lik bir kısmını görünebilir ışığa çevirebilir. Bazı lambalar sadece ışık geldiği zaman çalışmakta; bataryalı ampuller ise sabah depoladığı enerjiyi gece de kullanabilmektedir.

Genel özellikleri

  • Bu ışıkların izolatör yüzey gerilimi 1000 Vac'dır.
  • Bataryaların direnci iyidir. Geceleri doluluk durumuna göre ışık şiddetini değiştirebilir ve bu sayede pile zarar gelmez.
  • Aşırı şarj olmayı engeller ve bir günlük dolumla yaklaşık 1 hafta düşük enerjide ışık yayabilirler.
  • Pillerinin ömrü ortalama 3 yıldır.

Bileşenler

Bir güneş lambasının tüm yapısı Şekil 1'de gösterilmektedir.

Şekil 1

Güneş panelleri

Çoğu güneş paneli, bir yarı iletken malzeme olan tek kristal silikondan yapılır.[1] Güneş pilinin iki farklı silikon katmanı vardır. Alt tabaka daha az elektronludur ve bu nedenle elektronların negatif yüklü doğasından dolayı hafif pozitif yüklüdür. Ayrıca, üst katman daha çok elektronludur ve hafif negatif yüklüdür. Bu iki katman arasında potansiyel bir engel yaratılır.

Foton adlı hafif parçacıklar içeri doğru aktığında, enerjilerini silikondaki atomlara verirler. Elektronu kovalent bağdan üst katmandan alt katmana doğru bir sonraki enerji düzeyine yükseltir.[2] Elektronun bu yükseltimi, akım üreten kristalde daha serbest hareket sağlar. Işık daha çok parladıkça, daha çok elektron hareket eder böylece aralarında daha çok akım olur. Bu sürece fotovoltaik ve fotoelektrik etki denir.[1] Fotovoltaik sistemler güneş ışığını doğrudan elektriğe dönüştürür.[3]

Güneş panelleri, Şekil 2'de görebileceğiniz gibi cam, kapsül, kristal hücreler, kapsül, arka levha, bağlantı kutusu ve son olarak çerçeve olmak üzere farklı malzemelerin katmanlarından yapılır. Kapsül, sorunlara neden olabilecek nemi ve kiri dışarıda tutar.[4]

Şekil 2

Pil

Pil genellikle metal veya plastik bir kasa içindedir. Kasanın içinde, kimyasal reaksiyonların olduğu katot ve anotları içeren elektrotlar vardır. Katot ve anot arasında, elektrotların birlikte reaksiyona girmesini durduran ve aynı zamanda elektrik yükünün ikisi arasında serbestçe akmasına izin veren bir ayırıcı da bulunur. Toplayıcı, pilden dışarıya şarjı iletir.[5]

Güneş lambalarının içindeki piller aşırı sıcaklık aralıklarında kullanımı sağlamak için genellikle derin deşarjda yüksek performanslı jel elektrolit teknolojisi kullanır. Pil, kurşun asit, nikel metal hidrit, nikel kadmiyum veya lityum da kullanabilir.

Lambanın bu kısmı güneş panelinden enerji tasarrufu sağlar ve ışık enerjisi olmadığında geceleri gerektiğinde güç sağlar.

Genellikle, fotovoltaik enerji dönüşümünün verimliliği fiziksel nedenlerle sınırlıdır. Uzun dalga boyunun güneş radyasyonunun yaklaşık %24'ü emilmez. %33'ü çevreye ısı olarak gider ve diğer kayıplar yaklaşık %15-20'dir. Yani güneş ışığının enerjisinin sadece %23'ü emilir, bu yüzden pil güneş lambasının önemli bir parçasıdır.[6]

Şarj regülatörü

Bu bölüm, pil şarjını korumak için tüm çalışma sistemlerini kontrol eder. Büyük sıcaklık farkı olan aşırı hava koşulları da dahil olmak üzere her koşulda pilin aşırı şarj veya aşırı deşarj olmamasını ve pile zarar verilmemesini sağlar. Bu bölüm ayrıca ışık kontrolörü, zaman kontrolörü, ses, sıcaklık kompanzasyonu, aydınlatma koruması, ters polarite koruması ve kesinti meydana geldiğinde hassas yedek yüklerin normal şekilde çalışmasını sağlayan AC transfer anahtarları gibi ek parçaları içerir.

Çalışma ilkeleri

Şekil 3

LED ışıklar, yüksek ışık verimleri ve uzun ömürleri nedeniyle kullanılır. DC şarj kontrol cihazının kontrolünde, temassız kontrol karanlıkta ışığı otomatik yakar ve aydınlıktaysa kapatır. Bazen ışığı belirli bir zaman aralığında otomatik olarak açıp kapatması için zamanlayıcılar da eklenir.

Şekil 3'te gösterildiği gibi çip, mikroçip(R), B-, B+, S- ve S+. S+ ve S- güneş panellerine biri artı diğeri eksi yüklü olan kabloyla bağlıdır. B- ve B+ bu durumda iki pile bağlıdır. Bunların hepsi bağlandığında LED ışığı aracılığıyla lamba yanar.

Avantajlar

Elektrik kablosu gerektirmediğinden güneş enerjisi lambalarının kurulumu ve bakımı müşteriler için daha kolaydır. Güneş lambaları, az bakım ve elektrik fatura maliyetleriyle sahiplerine fayda sağlar. Güneş lambaları, elektrik şebekesi olmayan alanlarda veya güvenilir elektrik kaynağının bulunmadığı uzak bölgelerde de kullanılabilir. Akciğer hastalığı, göz bozukluğu, yanıklar ve hatta bazen geceleri ışığa sağlıklı bir alternatifin olmadığından ölen insanların hikâyeleri vardır. Kadınlar hava karardıktan sonra dışarıdaki tuvalete yürürken güvensiz hissederler. Bebekler ebeler tarafından sadece bir mum kullanılarak doğurtulur ve öğrenciler güneş battıktan sonra karanlıktan dolayı ders çalışamazlar bu da cehalet ve yoksulluğun artmasına neden olur. Bunlar dünyanın dört bir yanında 1 milyardan fazla insanın gerçekleridir. Aydınlık eksikliği dünya çapında hissedilen yoksulluğa eşittir. Güneş enerjili lamba ışık enerjisi elektrik enerjisine dönüştürerek yaşamızı kolaylaştırır.

Güneş enerjisi hava durumu ile sınırlıdır, bulutlu, yağmurlu veya kışın daha az verimli olabilir.

Gaz yağı lambalarından güneş lambalarına geçen evler de gazyağı emisyonları ile ilişkili sağlık riskleri yoktur. Gaz yağı lambasının insanın akciğerleri üzerinde olumsuz etkileri vardır.[7]

Güneş enerjisi kullanımı, gazyağının sağlık sorunlarıyla bağlantılı olduğu iç mekanlarda kirlilik oluşumunu azaltır. Ancak fotovoltaik paneller bertarafı zor olan kurşun dahil olmak üzere silikon ve vb zehirli metallerden yapılmıştır.

Güneş lambalarının kullanımı elektriksiz evlerde yaşayan öğrencilerin eğitimi iyileştirir. Kâr amacı gütmeyen "Unite to Light" adlı kuruluşu Güney Afrika'daki Kwa Zulu Natal'ın ücra bir bölgesindeki okullara güneş lambaları bağışladığında sınav puanları ve geçme oranları %30'un üzerinde arttığı görüldü. Işık öğrencilere hava karardıktan sonra çalışmaları için ek zaman verir.

Kuzey Bangladeş'in elektriksiz bölgelerinde 2017 yılında yapılan deneysel bir çalışma, güneş fenerlerinin kullanımının toplam hane halkı harcamalarını azalttığını, çocukların evde ders çalışma saatlerini artırdığını ve okula katılımı artırdığını ortaya koydu. Ancak, çocukların eğitim başarılarını büyük ölçüde artırmadı.[8]

Kullanımlar

Solar sokak lambası

Bu ışıklar, yayalar ve sürücüler için AC elektrik ızgaralarına ihtiyaç duymadan geceleri sokakları aydınlatmak için uygun ve uygun maliyetli bir yol sağlar. Bir sistemin her lambası için ayrı panellere sahip olabilirler veya birden fazla lambayı çalıştırmak için büyük bir merkezi güneş paneline ve pil bankasına sahip olabilirler.

Solar LED fener

Kırsal

Hindistan kırsalında, genellikle güneş fenerleri denilen, LED'ler veya CFL'ler kullanan güneş lambaları, gazyağı lambalarının ve diğer ucuz aydınlatma alternatiflerinin yerini almak için kullanılır. Özellikle elektriğe başka türlü erişmenin zor olduğu alanlarda güneş lambaları çok faydalıdır ve aynı zamanda yaşam kalitesini de artırır.[9]

Dünyada %40[10] ile en düşük elektrik erişim yüzdesine sahip Afrika, güneş lambaları ile ev aydınlatma çözümlerine erişerek büyük fayda sağladı.

Denizcilik

Denizcilik ortamları, geleneksel aydınlatmaya alternatif olarak LED güneş ışıklarını giderek daha çok kullanmaktadır. Tekne ve deniz yolculuğunun uzak doğası, gücün elde edilmesini zorlaştırır ve bu nedenle güneş enerjisiyle tekne aydınlatması gibi kendi kendine yeten teknolojilere uygundur.

Ekonomi

Amerikalı yatırımcılar, gaz yağı lambalarının yerini alacak birim başına 10$'lık bir güneş feneri geliştirmek için çalışmaktadır.[11]

Güneş enerjili ev aydınlatmaları satın almak pahalı olabilir. Şebekeden bağımsız güneş enerjisi kuruluşları, tüketicilerin kolay aylık taksitler ödeyerek tüm evlerine güç sağlamalarına izin veren "Kullandıkça Öde modeli" gibi yenilikçi finansal mekanizmalar aracılığıyla ev güneş enerjisi aydınlatma sistemleri sunar. Halen, Sahra Altı Afrika'daki tüm şebeke dışı güneş aydınlatma ürünleri satışının %40'ından fazlası "PayGo" aracılığıyla yapılmaktadır ve bu oran Kenya'da neredeyse %50'ye ve Ruanda'da %65'e ulaşır.[10]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. ^ a b "How do solar cells work? - Explain that Stuff". www.explainthatstuff.com. 9 Mayıs 2007. 30 Haziran 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ekim 2015. 
  2. ^ Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; :0 isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: )
  3. ^ Brandon Vigliarolo. "Smart thermostat swarms are straining the US grid". www.theregister.com (İngilizce). 13 Temmuz 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ağustos 2022. 
  4. ^ Dow Corning (2009). "The Science of Solar: Solar Energy - The Basics" (PDF). Solar Solutions. 8 Temmuz 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 25 Ocak 2023. 
  5. ^ "How Batteries Work". HowStuffWorks. April 2000. 5 Ağustos 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ekim 2015. 
  6. ^ Goetzberger, Adolf (1998). Crystalline silicon solar cells. Germany: John Wiley&Sons. ss. 72. ISBN 978-0-471-97144-3. 
  7. ^ "Solar-powered lamp and charger". British Museum (İngilizce). 19 Kasım 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Kasım 2015. 
  8. ^ Kudo, Yuya; Shonchoy, Abu S.; Takahashi, Kazushi (2017). "Can Solar Lanterns Improve Youth Academic Performance? Experimental Evidence from Bangladesh" (PDF). The World Bank Economic Review. 33 (2): 436-460. doi:10.1093/wber/lhw073. hdl:10986/25962Özgürce erişilebilir. 23 Haziran 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 25 Ocak 2023. 
  9. ^ "nannammmaims-to-displace-kerosene-lamps.html Cheapest Solar Lantern Aims to Displace Kerosene Lamps". treehugger.com. 10 Kasım 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  10. ^ a b "Energy Access, Financial Inclusion, and Improved Livelihoods: PayGo's Triple Win". Power For All (İngilizce). 28 Nisan 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2022. 
  11. ^ Foster, Peter (18 Ekim 2009). "$10 solar-powered lamp to help the poor". Telegraph.co.uk. 12 Kasım 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Aralık 2015. 

İlgili Araştırma Makaleleri

<span class="mw-page-title-main">Güneş paneli</span> enerji kaynağı

Güneş paneli, fotovoltaik (PV) hücreler üzerinden güneş ışığını elektriğe dönüştüren bir cihazdır. PV hücreleri, ışığa maruz kaldıklarında devre boyunca akarak çeşitli cihazları çalıştırmak veya pillerde saklanmak üzere doğru akım (DC) elektrik üretir. Güneş panelleri aynı zamanda güneş pili panelleri, güneş elektrik panelleri veya PV modülleri olarak da bilinir.

<span class="mw-page-title-main">Güneş pili</span>

Güneş pili, Güneş Hücresi, Güneş Gözesi veya fotovoltaik hücre, fiziksel ve kimyasal bir fenomen olan fotovoltaik etki ile ışığın enerjisini doğrudan elektriğe dönüştüren elektrikli bir araçtır. Akım, voltaj veya direnç gibi elektriksel özellikleri ışığa maruz kaldığında değişen bir araç olarak tanımlanabilen bir fotoelektrik hücre formudur. Güneş hücreleri, genellikle halk arasında güneş panelleri ya da modülleri olarak bilinen fotovoltaik cihazların elektriksel yapı taşlarıdır. Genel olarak tek bağlantılı silisyum güneş hücresi, yaklaşık 0,5 ila 0,7 voltluk bir maksimum açık devre gerilimi üretebilir.

<span class="mw-page-title-main">Güneş enerjisi</span> Güneşten gelen, çeşitli teknolojilerde kullanılan parlak ışık ve ısı

Güneş enerjisi, kaynağı Güneş olan ısı ve parlak ışıktır. Güneş'in çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışınım enerjisidir. Güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi füzyon sürecinden kaynaklanır. Güneş'in yüzeyinde güneş radyasyonunun yoğunluğu yaklaşık 6,33 x 107 W/m2dir. Dünya atmosferinin dışında Güneş ışınımının şiddeti, aşağı yukarı sabit ve 1370 W/m2 (Watt/m2) değerindedir; ancak yeryüzünde 0-1100 W/m2 değerleri arasında değişim gösterir. Bu enerjinin Dünya'ya gelen küçük bir bölümü dahi, insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970'lerden sonra hız kazanmış, Güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, Güneş enerjisi çevresel olarak temiz bir birincil enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.

<span class="mw-page-title-main">Güneş arabası</span>

Güneş arabası, kara taşımacılığı için kullanılan güneş enerjili araçtır. Güneş arabaları genellikle yalnızca güneş enerjisiyle çalışır ancak bazı modeller bu gücü batarya kullanarak tamamlar veya bataryaları doldurmak için güneş panellerini kullanır veya esasen batarya enerjisini kullanan otomobil için yardımcı sistemleri çalıştırır. Yüksek kapasiteli güneş modülleri ile 10 m2 yüzeyden 2.25 kW'lık güç sağlanabilir. Modüllerin verimine ve alanına bağlı olan güç, farklı tipte modüllerde değişiklik gösterir.

<span class="mw-page-title-main">Güneş enerjisi santrali</span> Güneş ışığından gelen enerji parçacıklarını elektrik enerjisine çeviren santrallerdir

Güneş enerjisi santralleri, güneş ışığından gelen enerji parçacıklarını elektrik enerjisine çeviren santrallerdir. Santrallerde, hesap makinelerindekine benzer fakat büyük ebatlarda güneş pilleri kullanılır. Güneş pilleri fotovoltaiktir. Üzerine gelen güneş ışınlarını elektriğe çevirirler. Bu pillerin ana maddesi kristal silisyum ve galyum arsenittir.

<span class="mw-page-title-main">Fotovoltaik</span> Güneşten elektrik elde etme yöntemi

Fotovoltaik, güneş hücreleri ya da güneş panelleri sayesinde Güneş'ten elektrik elde etme yöntemidir. Fotovoltaik aynı zamanda bu konuda yapılan çalışmalara verilen genel bir addır.

<span class="mw-page-title-main">Ampul</span> elektrik akımıyla temas ettiğinde akkor durumuna gelerek ışık yayan, içinde argon gazı bulunan, armut biçimli cam şişe

Ampul, elektrik akımıyla temas ettiğinde akkor durumuna gelerek ışık yayan, içinde argon gazı bulunan, armut biçimli cam şişedir. Ampulün içinde çok ince biçimde tasarlanmış filaman adı verilen, genelde tungsten metalinden yapılmış, iki ince destek çubuğu ile tutulmakta olan bir tel bulunur. Bu telden geçen elektrik akımı bu teli aşırı derecede ısıtır ve sonuç olarak tel ışık yaymaya başlar. Ampul, Humphry Davy tarafından icat edilmiştir, fakat Edison tarafından geliştirilerek günümüzdeki çalışma prensibini benimsemiştir.

<span class="mw-page-title-main">Fotodiyot</span> p-n bağlantısına dayalı fotodetektör türü

Fotodiyot, görünür ışık, kızılötesi veya ultraviyole radyasyon, X ışınları ve gama ışınları gibi foton radyasyonuna duyarlı bir yarı iletken diyottur. Fotodiyot, fotonları emdiğinde akım veya voltaj Fotovoltaikleri üreten bir PN yarı iletken malzemedir.Semiconductor Optoelectronics .

Fotosentetik güneş pilleri, fotosentezi sağlayan klorofil pigmentlerinin organik güneş pillerine entegre edilmesiyle güneş ışığını elektrik enerjisine çeviren cihazlardır. Burada asıl amaç, fotosentetik pigmentlerin yüksek kuantum verimliliği ve soğurma yeteneklerinden yararlanarak düşük enerji gerektiren üretim teknikleriyle güneş pilleri üretmektir. Şimdiye kadar üretilen ilk örneklerde, yapısı klorofile benzeyen organik bileşiklerle üretilen organik güneş pilleri yaklaşık olarak %20 verimlilikle güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirmeyi başarmışlarsa da, elde edilen verim bitkilerdeki çevrim verimliliğinden oldukça düşüktür. Öte yandan bu sistemler, bugünkü silikon temelli güneş pilleriyle rekabet etme şansına sahiplerdir. Silikon yapılı güneş pillerinin aşırı enerji gerektiren üretim işlemlerine ihtiyaç duymaları, fotosentetik güneş pillerine büyük avantaj sağlamaktadır.

<span class="mw-page-title-main">Yoğunlaştırmalı güneş enerjisi</span>

Yek-odaklı güneş enerjisi santralleri veya Konsantre güneş enerjisi sistemleri, aynalar ve bu aynalara bağlı güneşi izleme sistemleri vasıtasıyla geniş bir alana düşen güneş ışınlarını nispeten küçük bir alana yansıtma esasına dayanır. Küçük bir alana odaklandırılan güneş ışınları, klasik enerji santrallerinde ısı kaynağı olarak ya da güneş panellerine düşürülerek elektrik enerjisi kaynağı olarak kullanılır.

<span class="mw-page-title-main">LED lamba</span> üzerinden elektirik enerjisi geçirilen diyotların ışık yayması ile çalışan ışık kaynağı

Işık yayan diyot lambası, ışık kaynağı olarak Işık yayan diyotlar (LED'ler) kullanan katı hal lambasıdır. "LED lambası" genellikle Organik ışık yayan diyotlar (OLED) veya polimer ışık yayan diyotlar (PLED) teknolojileri gibi, geleneksel yarı iletken ışık yayan diyotları ifade ederken OLED ve PLED teknolojileri ticari olarak kullanılmaya başladı.

<span class="mw-page-title-main">Enerji dönüşümü</span> Enerjiyi bir veya iki formdan diğerine dönüştürme süreci

Enerji dönüşümü enerjinin bir biçimden diğerine dönüşümüdür. Fizikte enerji terimi bir sistemdeki belirli değişiklikleri oluşturma kapasitesini açıklar. Dönüşümde entropinin sınırlamaları göz ardı edilir. Sistemlerin toplam enerji dönüşümü, yalnızca enerjinin eklenmesi veya çıkarılması ile sağlanabilir. Termodinamiğin birinci kanununa göre enerji, dönüştürülebilen bir büyüklüktür. Bir sistemin toplam kütle miktarı, enerjisinin bir ölçüsüdür. Bir sistemdeki enerji dönüştürülebildiğinden dolayı, farklı bir hale veya başka bir biçime dönüşebilir. Çoğu haldeki enerji, birçok fiziksel iş yapmak için kullanılabilir. Enerji doğal süreçler veya makinelerde kullanılabilir. Ayrıca ısı, ışık veya harekete dönüşebilir. Örneğin bir güneş pili, güneş ışınımını elektrik enerjisine dönüştürür ve böylece ampul yanar veya bilgisayara güç sağlanır.

<span class="mw-page-title-main">Polikristalin silikon</span>

Polikristalin silikon küçük kristaller olarak da bilinen, kristalitten oluşan bir silikon malzemedir. Polikristalin silikon fotovoltaik güneş hücrelerinin üretiminde önde gelen malzeme olarak kullanılır. Monokristalin silikon ve amorf silikondan farklıdır.

<span class="mw-page-title-main">Elektrik üretimi</span>

Elektrik üretimi, elektrik ve diğer kaynaklardan birincil enerji üretme sürecidir. Elektrik üretiminin temel ilkeleri İngiliz bilim insanı Michael Faraday tarafından 1820'lerde ve 1830'ların başında keşfedildi. Onun temel yöntemi bugün hâlâ kullanılmaktadır: Elektrik, bakır gibi iletken bir telin manyetik bir alan içinde hareket ettirilmesi ile üretilir. Elektrik jeneratörü, bir mıknatıs içinde dönen sarılı iletken tellerin bulunduğu ve bu tellerin mıknatıs içinde dönmesiyle elektrik akımı üreten bir makinedir. Evlerimizde, işyerlerimizde, endüstride gereksinim duyduğumuz büyük miktardaki elektrik enerjisini elde etmek için, elektrik jeneratörlerini döndürecek büyük güç santrallarına ihtiyaç duyarız. Çoğu güç santrali, jeneratörü döndürmek için ısı üretiminde bulunurlar. Fosil yakıtlı santrallar ısı üretimi için doğal gaz, kömür ve petrol yakarlar. Nükleer santrallar da uranyum yakıtını parçalayarak ısı üretirler. Ancak bütün bu değişik tip santrallar ürettikleri ısıyı, suyu buhar haline dönüştürmek için kullanırlar. Oluşan buhar ise elektrik jeneratörüne bağlı olan türbine verilir. Su buharı, türbin şaftı üzerinde bulunan binlerce kanatçık üzerinden geçerken daha önce üretilen ısıdan almış olduğu enerjiyi kullanarak, türbin şaftını döndürür. İşte bu dönme, jeneratörün elektrik üretmek için gereksinim duyduğu mekanik harekettir. Jeneratörde oluşan elektrik ise iletim hatları denilen iletken teller ile kullanılacağı yere gönderilir. Türbinden çıkan, enerjisi diğer bir deyişle basınç ve sıcaklığı azalmış buhar ise yoğunlaştırıcı (kondenser) denilen bölümde soğutulup su haline dönüştürüldükten sonra, tekrar kullanılmak üzere santralın ısı üretilen bölümüne geri gönderilir. Yoğunlaştırıcıda soğutma işini sağlayabilmek için deniz, göl veya ırmaklarda bulunan su kullanılır. Su kaynaklarından uzak bölgelerde ise santralın hemen yanında bulunan ve uzaktan bakıldığı zaman geniş dev bacalara benzeyen soğutma kuleleri kullanılır. Bu kulelerin üzerinde görülen beyaz duman ise su buharıdır.

Fotovoltaik sistem veya PV sistem, güneş enerjisini kullanılabilir enerjiye çeviren sistemdir. PV sistem, birçok bileşenlerin bir araya getirilmesi ile oluşturulur ve güneş panelleriyle güneş ışığını soğurup elektriğe çevirir. Güneş çeviricisi elektriksel akımı doğru akımdan alternatif akıma doğru değiştirmektedir. Bunun gibi birleştirme, kablolama ve diğer elektriksel aletlerin kurulumu çalışan bir sistem oluşturmaktadır. Ayrıca bu sistem güneş takip sistemi ile kendisinin genel performansını artırabilir ve gömülü pil çözümünü de içinde barındırabilir.

Solar mikro çevirici veya kısaca mikro çevirici, fotovoltaiklerde kullanılan doğru akımı tek bir güneş modülünde alternatif akıma çevirmeye yarayan bir cihazdır. Birçok mikro çevirici çıkışı elektrik şebekesiyle beslenmektedir ve bunlarla kombin edilmişlerdir. Mikro çeviriciler merkezi güneş çeviricileriyle ve bilinen tellerle farklılık göstermektedirler. Bunlar fotovoltaik sistemlerin güneş modülleriyle bağlantılıdırlar.

<span class="mw-page-title-main">Bisiklet aydınlatma sistemi</span>

Bisiklet aydınlatması her şeyden önce amacı reflektörlerle birlikte yetersiz ortam aydınlatma koşullarında bisikletin ve sürücüsünün diğer yol kullanıcılarına görünürlüğünü iyileştiren bisikletlere eklenen aydınlatmadır. İkincil amaç kedi gözleri ve trafik işaretleri gibi yansıtıcı malzemeleri aydınlatmaktır. Üçüncü amaç sürücünün önündeki yolu görebilmesi için yolu aydınlatmaktır. İkinci amaçlara hizmet etmek çok daha fazla ışık akısı ve dolayısıyla daha fazla güç gerektirir.

<span class="mw-page-title-main">Güneş enerjisiyle çalışan araç</span>

Güneş aracı veya elektrikli güneş aracı, tam veya büyük ölçüde doğrudan güneş enerjisi ile çalışan elektrikli araç'tır. Genellikle, güneş panelilerinde bulunan fotovoltaik (PV) hücreler, güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştürür. "Güneş enerjili araç" terimi genellikle güneş enerjisinin aracın tahriğinin tümüne veya bir kısmına güç vermek için kullanıldığını ifade eder. Güneş enerjisi, iletişim veya kontroller veya diğer yardımcı işlevler için güç sağlamak için de kullanılabilir.

<span class="mw-page-title-main">Güneş enerjili buzdolabı</span>

Güneş enerjili buzdolabı, doğrudan güneş enerjisiyle çalışan buzdolabı'dır ve fotovoltaik veya güneş enerjisini kullanır.

<span class="mw-page-title-main">Güneş enerjili sokak lambası</span> güneş panelleriyle çalışan yükseltilmiş ışık kaynakları

Güneş enerjili sokak lambaları, genellikle aydınlatma yapısına veya direğe takılan güneş paneli ile çalışan yükseltilmiş ışık kaynaklarıdır. Güneş paneli, gece boyunca floresan veya LED lambayı yakan şarjlı bir aküyü doldurur.