Списание ЕНЕРГИЯ | брой 3, 2021г.

38 ÅÍÅÐÃÈß 3'2021 конвенционалните слънчеви панели, което го прави гъвкав и лек. Най-голямото предимство на гъвкавите слънчеви панели е способността им да се адаптират към много различни видове слънчеви проекти. Те могат да бъдат огънати и оформени по начин, който да пасва на повърхността, върху която са инсталирани. Нещо повече, те често се наричат леки слънчеви панели, тъй като те обикновено тежат по-малко от традиционните слънчеви панели, съответно представляват чудесно решение за покриви, които не могат да понесат голямото тегло на традиционните системи. Друго предимство на гъвкавите слънчеви панели е, че те са преносими - клетките могат да бъдат инсталирани временно и по-късно да се съхраняватили инсталират на друго място. Гъвкавите слънчеви панели могат да бъдат полупрозрачни, което им позволява да се прилагат върху стъклени повърхности, т. е. могат да се използват за създаване на прозорци, които генерират слънчева енергия. Към този момент обаче се наблюдават и няколко недостатъка на тези клетки, над чието разрешаване работятмного изследователи по света - гъвкавите панели имат по-ниска ефективност и относително кратък живот. Намаляването на дебелината на пластините силиций изглежда обещаващо да намали разходите за производство и да даде възможност за нови приложения. Все още има два ключови въпроса, които трябва да бъдат разгледани: колко може да се спечели икономически днес от „старата“ идея за намаляване на дебелината на пластините и какви са технологиите, необходими за производството на високоефективни тънки силициеви модули с висока производителност и висока ефективност на преобразуване на мощността? Ефективността е влиятелен фактор при преценката на това дали разходите са оправдани и представляват печеливша инвестиция. Изтъняването на пластините намалява способността им да улавят наличните фотони, особено тези в близкия инфрачервен спектрален диапазон, което може да довеконструкция (твърда, извита или гъвкава), сключително при приложения в преносимата електроника. Научен пробив по отношение на материалите, използвани за производство на фотоволтаични клетки, може да доведе до производството на по-тънки, леки и гъвкави слънчеви панели, които да се използват за захранване на повече домове и да се използват в по-широк спектър от продукти. Секторът на възобновяемите енергийни източници непрекъснатотърси нови начини за увеличаване на поглъщането на светлина от слънчевите клетки от леки материали, които могат да бъдат вградени в най-различни предмети около нас - от керемиди до платна за лодки и оборудване за къмпинг. Гъвкави силициеви панели Производството на масово изпозлваният днес силиций (около 90%отсветовния пазар на фотоволтаици) е много енергоемко, така че създаването на по-тънки клетки и промяната на дизайна на повърхността би ги направило по-евтини и по-екологични. Изтъняването на силициевата пластина значително под стандартните за индустрията 160μmпо принцип намалява както производствените разходи, така и капиталовите разходи и ускорява икономически устойчивото разширяване на производството на фотоволтаични системи. Гъвкавите слънчеви панели се състоят от ултратънки силициеви пластини и стават все по-популярни. За разлика от конвенционалните слънчеви панели, гъвкавите слънчеви панели се изработватчрез наслояване на един или повече тънки слоя от фотоволтаичен материал върху основен слой от пластмаса, стъкло или метал. В резултат на това слънчевият панел става много по-тънък от “ Слънчевите клетки от перовскит са във фокуса на бъдещата соларна енергетика.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==