پست الكترونيك
اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِى فِيهِ صِيَامَ الصَّائِمِينَ وَ قِيَامِى فِيهِ قِيَامَ الْقَائِمِينَ وَ نَبِّهْنِى فِيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ وَ هَبْ لِى جُرْمِى فِيهِ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ وَ اعْفُ عَنِّى يَا عَافِيا عَنِ الْمُجْرِمِينَ.
خدايا قرار بده روزه مرا در آن روزهداران واقعى و قيام و عبادتم در آن قيام شبزندهداران و بيدارم نما در آن از خواب بىخبران و ببخش به من جنايتم را در اين روز اى معبود جهانيان و درگذر از من اى بخشنده جناياتكاران.
آخرين پست ها
پنل خورشيدي چيست؟ شنبه سيزدهم 2 1399
سلول خورشيدي يا سلول فتوولتائيك وسيله اي است كه مي تواند انرژي خورشيدي را به انرژي الكتريكي تبديل كند. هنگامي كه نور انرژي بيشتر از عرض ممنوعه به سطح محل اتصال نيمه هادي
كه داراي سطح اتصال PN است ، تابش مي شود ، الكترون ها و سوراخ ها ايجاد مي شوند و ميدان الكتريكي داخلي كه در منطقه اتصال ايجاد مي شود به سمت نيمه هادي پنل خورشيدي هاي نوع N براي الكترون ها و نيمه هادي هاي نوع P براي هر دو سوراخ توليد مي شود تا نيروي الكتروموتور توليد شود. انجام الكترودهاي متصل به نيمه هادي از نوع N و نيمه هادي از نوع P هر يك به يك الكترود منفي و يك الكترود مثبت تبديل مي شوند و گرفتن يك جريان مستقيم امكان پذير مي شود. به عنوان ماده نيمه هادي سلول خورشيدي ، نه تنها سيليكون ، بلكه گاليم آرسنيد ، تادوريم كادميوم ، سولفيد كادميوم ، فسفر اينديوم يا كامپوزيت بين اين مواد استفاده مي شود ، اما به طور كلي از سيليكون استفاده مي شود.
در گذشته هزينه برق توليد شده از سلولهاي فتوولتائيك تقريباً پنج برابر بيشتر از الكتريسيته بود كه هم اكنون در خانه از آن استفاده مي كنيم ، اما هزينه واحد پايين تر و اقتصادي مي شود.
فهرست مطالب
1 راندمان توليد نيروي خورشيدي
2 كارآيي سلولهاي خورشيدي
3 پاورقي و منابع
4 همچنين ببينيد
راندمان توليد نيروي خورشيدي
سلول خورشيدي ، كه توسط آزمايشگاههاي بل در ايالات متحده در سال 1954 اختراع شد ، چهار سال بعد در يك فضاپيماي پيشتاز استفاده شد. در آن زمان ، سلول هاي خورشيدي داراي 4٪ راندمان توليد انرژي بودند. [1]
از سال 2008 ، EMCORE از ايالات متحده ، كه سلولهاي خورشيدي آموزش نصب پنل خورشيدي را به ناسا و آژانس فضايي اروپا تأمين مي كند ، اخيراً ماژول دريافت سلولهاي خورشيدي با غلظت بالا (سيستم متمركز PhotoVoltaic (CPV)) را براي توليد برق تا 37 درصد تهيه كرده است. اين يك فناوري توليد انرژي خورشيدي با راندمان بالا است كه 3 برابر بيشتر از راندمان 6-12٪ از روش فيلم نازك است و به عنوان روش سوم سلول سلول خورشيدي به دنبال روش فيلم نازك شناخته مي شود (ارزيابي شده توسط فيچنر ، آلمان) [2]
در سال 2008 گزارش شد كه 3SOFT كره جنوبي فناوري هسته سلولهاي خورشيدي را از ناسا منتقل خواهد كرد. اين فناوري نوعي فناوري است كه ماژول اتصال سه گانه را كه توسط ناسا تجاري شده است ، به روز مي كند و داراي راندمان توليد برق تا 28٪ است. [3]
شين سونگ انج (مديرعامل لي وان گئون) ، كه اخيراً وارد كارخانه توليد سلول هاي خورشيدي شد ، دكتر جوان-هيون چو را نيز از دانشگاه موسسه تحقيقات سلول هاي خورشيدي دانشگاه نيو ساوت ولز (UNSW) ، محقق شناخته شده ، به عنوان مدير ارشد فناوري فناوري استخدام كرد. مركز تحقيق و توسعه UNSW داراي 24٪ از فن آوري بهره وري توليد سلول هاي خورشيدي است و در حال حاضر به عنوان مقام برتر جهان در بين موسسات تحقيقاتي سلول هاي خورشيدي شناخته مي شود. مدير عاملان شركت Suntech ، نانجينگ خورشيدي و غيره كه به سرعت به عنوان يك شركت سلول خورشيدي مورد توجه قرار مي گيرند ، همه پزشكان UNSW هستند و همه آنها دانشجوي UNSW مارتين گرين هستند. [4]
نيروگاه خورشيدي ال جي Taean كه از ژوئيه سال 2008 شروع به كار كرد ، بزرگترين نيروگاه خورشيدي كره است. راندمان توليد برق 17٪ است.
در تاريخ 18 مه 2016 ، تيم تحقيقاتي دانشگاه نيو ساوت ولز (UNSW) به بازده 34.5٪ دست يافت. در تئوري ، گفته مي شود كه تا 53٪ امكان پذير است. پروفسور مارتين گرين گفت فناوري وي سالها از ساير كشورها جلوتر بود. [5]
در 25 مه 2017 ، UNIST با استفاده از روش فشار دادن گرم ، 22٪ بازده تبديل فوتوالكتريك را به دست آورد ، كه تنها سلولهاي خورشيدي نسل 3 با سلولهاي خورشيدي پراوسكايت است. از نظر تئوري ، اين ميزان تا 66 درصد نيز مي تواند باشد و از آنجا كه بسيار پايدار است و از آب بي نهايت دريايي استفاده مي كند ، مي تواند در مقايسه با باتري هاي ليتيوم يون هزينه توليد را به كمتر از يك چهارم كاهش دهد.
بازده سلول خورشيدي
متغيرهايي كه راندمان سلول خورشيدي را تعيين مي كنند ولتاژ مدار باز پنل خورشيدي خانگي (Voc) ، جريان اتصال كوتاه (Isc) و فاكتور پر (FF) هستند. يك ولتاژ مدار باز (Voc) يك تفاوت بالقوه است كه هنگام دريافت نور در هنگام باز شدن مدار ، يعني مقاومت بي نهايت ، در هر دو انتهاي يك سلول خورشيدي شكل مي گيرد. در مورد homojunction به عنوان نمونه ، حداكثر مقدار Voc كه مي توان بدست آورد با تفاوت در مقادير عملكرد كار بين يك نيمه هادي از نوع p و يك نيمه هادي از نوع n ارائه مي شود و اين مقدار شكاف باند نيمه هادي است. از آنجا كه با استفاده از ماده اي با شكاف باند بزرگ مشخص مي شود ، معمولاً مقدار Voc بالايي به دست مي آيد. جريان اتصال كوتاه (Isc) چگالي جريان در جهت معكوس (مقدار منفي) در هنگام اتصال كوتاه به مدار است ، يعني وقتي نور را در صورت عدم مقاومت خارجي دريافت مي كند. اين مقدار در درجه اول به شدت نور حادثه و توزيع طيفي بستگي دارد. هرچند كه اين شرايط تعيين شود ، الكترون ها و سوراخ هاي برانگيخته شده با جذب نور نوتركيب مي شوند ، به طوري كه آنها از بين نرفته و چقدر از نظر داخلي باتري خارجي هستند. بستگي به اين دارد كه آيا به مدار ارسال مي شود يا نه. در اين زمان ، از بين رفتن به دليل نوتركيب ممكن است در داخل مواد يا در رابط رخ دهد. علاوه بر اين ، براي افزايش Isc ، بازتاب نور خورشيدي بر روي سطح سلول خورشيدي بايد تا حد ممكن كاهش يابد. براي انجام اين كار ، هنگام استفاده از روكش ضد انعكاس يا ايجاد يك تماس فلزي ، بايد مناطقي كه نور خورشيد را مسدود مي كند ، به حداقل برسد. براي جذب تمام طول موجهاي ممكن نور ، هرچه انرژي پهناي باند نيمه هادي كوچكتر باشد ، از مزيت بالاتري برخوردار است ، اما در اين صورت Voc نيز كاهش مي يابد ، بنابراين به ماده اي با پهناي باند مناسب نياز داريد. بنابراين ، انرژي شكاف باند بهينه نظري محاسبه شده براي به دست آوردن حداكثر اندازه Voc و Isc 1.4 ولت است. ضريب پر (FF) محصول چگالي جريان در حداكثر نقطه قدرت و مقدار ولتاژ (Vmp × Imp) است كه توسط محصول Voc و Isc تقسيم مي شود. بنابراين ، فاكتور پر كردن يك مقدار است كه نشان مي دهد چقدر شكل منحني I-V به حالت مستطيل در حالت نور نزديك است.
پاورقي ها و منابع
Science Review گام اول اما بزرگ جهاني World Daily 2008-03-31
DICEMICON تفاهم نامه اي را براي پروژه توليد برق فتوولتائيك [پيوند شكسته (يافتن گذشته)] امروز 2007-12-17
3SOFT ، خورشيدي "بهره برداري" تلويزيون اقتصادي كره جنوبي 2008-01-29
شركت تجهيزات نيمه هادي و ال سي دي "خبره را بگيريد" اخبار مالي 2008-01-03
تيم تحقيقاتي استراليا با پيشرفت ترين فناوري سلولهاي خورشيدي جهان ، Yonhap News ، 2016.05.18.
اطلاعات بيشتر