Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Использование солнечных элементов

Читайте также:
  1. Amp;nb sp; Разворот с использованием прилегающей территории
  2. II.6. Режимы работы усилительных элементов.
  3. II.7. Свойства усилительных элементов при различных способах
  4. III. Использование рабочего времени
  5. АВАРИЙНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СНАРЯЖЕНИЯ
  6. Алгоритм разучивания песни, попевки с использованием металлофона (определите последовательность действий в соответствии с алгоритмом)
  7. Анализ мотивов и его использование в рекламе

Микроэлектроника. Для обеспечения электричеством и/или подзарядки аккумуляторов различной бытовой электроники — калькуляторов, плееров, фонариков и т.п;

Электромобили. Для подзарядки электромобилей;

Энергообеспечение зданий (населенных пунктов). Солнечные батареи крупного размера, как и солнечные коллекторы, очень широко используются в тропических и субтропических регионах с большим количеством солнечных дней. Особенно популярны в странах Средиземноморья, где их помещают на крышах домов. Новые дома Испании с марта 2007 года должны быть оборудованы солнечными водонагревателями, чтобы самостоятельно обеспечивать от 30% до 70% потребностей в горячей воде, в зависимости от места расположения дома и ожидаемого потребления воды. Нежилые здания (торговые центры, госпитали и т.д.) должны иметь фотоэлектрическое оборудование. В Нидерландах запущен проект по созданию оконного стекла «Smart Energy Glass» с функциональностью фотоэлемента.

Использование в космосе. Солнечные батареи — один из основных способов получения электрической энергии на космических аппаратах: они работают долгое время без расхода каких-либо материалов, и в то же время являются экологически безопасными, в отличие от ядерных и радиоизотопных источников энергии. Однако при полётах на большом удалении от Солнца (за орбитой Марса) их использование становится проблематичным, так как поток солнечной энергии обратно пропорционален квадрату расстояния от Солнца. При полётах же к Венере и Меркурию, напротив, мощность солнечных батарей значительно возрастает (в районе Венеры в 2 раза, в районе Меркурия в 6 раз)

Мощность потока солнечного излучения на входе в атмосферу Земли (AM0), составляет около 1366 ватт на квадратный метр. В то же время, удельная мощность солнечного излучения в Европе в очень облачную погоду даже днём может быть менее 100 Вт/м². С помощью наиболее распространённых промышленно производимых солнечных батарей можно преобразовать эту энергию в электричество с эффективностью 9—24%. При этом цена батареи составит около 1—3 долларов США за Ватт номинальной мощности. При промышленной генерации электричества с помощью фотоэлементов цена за кВт·ч составит 0,25 долл. По мнению Европейской Ассоциации Фотовольтаики (EPIA), к 2020 году стоимость электроэнергии, вырабатываемой «солнечными» системами, снизится до уровня менее 0,10 € за кВт·ч для промышленных установок и менее 0,15 € за кВт·ч для установок в жилых зданиях.

Сообщается, что в отдельных лабораториях получены солнечные элементы с эффективностью 43%. В январе 2011 года на рынок поступили солнечные элементы с эффективностью 39%.

Максимальные значения эффективности фотоэлементов и модулей, достигнутые в лабораторных условиях
Тип Коэффициент фотоэлектрического преобразования,%
Кремниевые  
Si (кристаллический) 24,7
Si (поликристаллический) 20,3
Si (тонкопленочная передача) 16,6
Si (тонкопленочный субмодуль) 10,4
III-V  
GaAs (кристаллический) 25,1
GaAs (тонкопленочный) 24,5
GaAs (поликристаллический) 18,2
InP (кристаллический) 21,9
Тонкие пленки халькогенидов  
CdTe (фотоэлемент) 16,5
Аморфный/Нанокристаллический кремний  
Si (аморфный) 9,5
Si (нанокристаллический) 10,1
Органические  
Органический полимер 5,15
Многослойные  
GaInP/GaAs/Ge 32,0
GaInP/GaAs 30,3

 

 


Дата добавления: 2015-07-17; просмотров: 75 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Устройство промышленной ветряной установки | Пример водородно-кислородного топливного элемента | Применение топливных элементов | Проблемы применения топливных элементов |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Солнечные батареи.| Факторы, влияющие на эффективность фотоэлементов

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)