Valul de căldură din Europa aduce o iradiere ridicată ca fum, praf impact asupra sistemelor fotovoltaice din sud

Aug 03, 2026 Lăsaţi un mesaj

Valul de căldură din iulie din Europa a adus o iradiere solară neobișnuit de mare în cea mai mare parte a Europei de Vest, potrivit analizei care utilizează API-ul Solcast. Sistemele persistente de-înaltă presiune au limitat formarea norilor în vestul și nordul continentului, ridicând iradierea mult peste nivelurile tipice din iulie. În același timp, însă, incendiile din Franța și Spania, împreună cu izbucnirile de praf din Sahara din Marea Mediterană, au adăugat aerosoli în atmosferă și au crescut riscul de murdărire a panourilor.

Anomalii pozitive puternice în Europa de Vest și de Nord

Cele mai puternice anomalii pozitive de iradiere au fost înregistrate în vestul și nordul Europei, unde acoperirea norilor a fost suprimată pentru o mare parte a lunii. Sudul Angliei, Țara Galilor și Irlanda au înregistrat o iradiere cu până la 35% peste nivelurile obișnuite din iulie, în timp ce nordul Franței, Țările de Jos și vestul Germaniei au crescut cu aproximativ 25%. Sudul Norvegiei și Suedia au înregistrat o iradiere cu aproximativ 15% peste cea normală.

Aceste condiții au fost legate de aceleași sisteme de-mișcare lentă-de înaltă presiune care au generat căldura extremă a lunii. Presiunea ridicată tinde să stabilizeze atmosfera inferioară și să reducă dezvoltarea norilor. Cu toate acestea, temperaturile ridicate din iunie până în iulie vor reduce eficiența modulului fotovoltaic, compensând parțial beneficiul unei iradieri mai mari.

Sudul Europei: Fumul incendiilor și praful din Sahara fac taxe

În sudul Europei, fumul de incendiu și praful din Sahara au redus beneficiile condițiilor de vară, altfel clare, cu{0}}iradiere ridicată. Fumul de la aceste incendii a redus iradierea-cerului senin în părți din sudul Franței și Spaniei, iar fumul s-a răspândit și în zonele învecinate. Focarele de praf din Sahara au traversat uneori și Mediterana, adăugând ceață în părți ale Spaniei, Italiei și Greciei.

În sudul Spaniei, unde iradierea în iulie este în mod normal ridicată, de aproximativ 8,1 kWh/m² pe zi, iradierea lunară a scăzut cu până la 4% până la aproximativ 7,7 kWh/m², cu reduceri mai mari în timpul evenimentelor individuale de fum sau praf.

Riscul de murdărie: o preocupare tot mai mare pentru operatorii fotovoltaici

Aerosolii nu numai că au redus iradierea, dar au creat și un risc de murdărie atunci când particulele s-au depus pe modulele fotovoltaice și nu au fost îndepărtate prin ploaie sau curățare. Folosind concentrațiile de PM2,5 și PM10 în modelul de pierdere de murdărie HSU, Solcast a estimat impacturi semnificative ale murdării la sfârșitul-de-lună pentru panourile necurățate în mai multe locații.

În Valencia, impactul estimat al murdării a ajuns la 5,6%. Acest lucru a reflectat atât fumul de la incendiul din apropiere de Vall d'Uixo, cât și episoadele repetate de praf din Sahara, fără evenimente de ploaie apreciabile pentru curățarea panourilor în timpul lunii.

Madrid a înregistrat un impact estimat mai mic, de 2,2%, unde impacturile incendiilor din apropiere au fost mai puțin prelungite, iar praful din Sahara a fost mai puțin semnificativ. În Bordeaux, incendiile din apropiere au adus o poluare intensă cu fum la sfârșitul lunii iulie, dar evenimentele de ploaie au limitat impactul estimat asupra murdării la un vârf de 0,6%.

Condițiile locale generează riscuri operaționale diferite

Estimările de murdărie-la nivel de amplasament arată modul în care condiții regionale similare de aerosoli s-au tradus în riscuri operaționale diferite, în funcție de expunerea locală la particule și dacă au avut loc suficiente precipitații pentru a curăța suprafețele modulelor.

Valencia a reprezentat cazul de-acumulare mare. Expunerea la PM10 a persistat în mai multe părți ale lunii, în timp ce precipitațiile limitate au însemnat că pierderea modelată de murdărie a continuat să crească. Madrid a oferit un exemplu mai moderat. Nivelurile de PM10 au fost mai scăzute decât cele din Valencia, iar pierderea de murdărie modelată a crescut mai lent, limitând impactul la sfârșitul-de-lună. Bordeaux a oferit un caz contrastant. Nivelurile de particule au crescut la sfârșitul lunii, dar precipitațiile au limitat acumularea pe panourile necurățate și au menținut un impact redus asupra murdăriei modelat.

Context mai larg: Un an de resurse solare extreme

Valul de căldură din iulie și anomaliile de iradiere continuă o tendință de variabilitate extremă a resurselor solare în Europa în 2026. Cea mai mare parte a Europei a văzut mult mai mult solar decât în ​​mod normal în prima jumătate a anului 2026. Analiza folosind API-ul Solcast arată că o mare parte a Europei a înregistrat o iradiere între 5% și 10% peste media pe termen lung în primele șase luni ale anului.

Modelul a început iarna, când aerul rece și uscat a redus acoperirea norilor în părțile din estul și nordul Europei, sporind iradierea, chiar dacă sistemele de furtună au redus resursele solare în vest. Primăvara a consolidat și mai mult această tendință de excedent. Odată cu dezvoltarea condițiilor El Niño începând din aprilie, se estimează că anomalia pozitivă va persista până la sfârșitul anului, în special în zonele centrale și vestice, unele regiuni terminând cu aproximativ 5% peste normal.

Implicații pentru operatorii fotovoltaici

Pentru proprietarii de active solare și operatorii din Europa, modelele meteorologice din iulie prezintă o imagine mixtă. În timp ce nordul și vestul Europei au beneficiat de câștiguri excepționale de iradiere, pierderile de eficiență din cauza temperaturilor ridicate și riscurile de murdărire din sud necesită o gestionare atentă.

Analiza Solcast subliniază importanța modelării dinamice a murdăriei pentru operațiunile fotovoltaice. Prin modelarea explicită a ratelor de murdărie pentru anumite locații ale proiectelor, operatorii pot trece dincolo de factorii statici de reducere și pot simula acumularea dinamică de praf și evenimentele de curățare prin precipitații, susținând planificarea curățării bazată pe date-și modelarea mai precisă a factorilor de pierdere.

Pe măsură ce variabilitatea climei se intensifică și evenimentele meteorologice extreme devin mai frecvente, capacitatea de a anticipa și de a răspunde la anomaliile regionale de iradiere și riscurile de murdărire va fi esențială pentru optimizarea performanței PV pe întreg continent.