Тонкопленочные солнечные батареи: мифы и реальность

Тонкопленочные солнечные батареи: мифы и реальность

Сейчас солнечные электростанции не получили серьезную популярность, но это есть несколько причин, взять хотя бы их стоимость. Но, существуют еще современные тонкопленочные солнечные батареи, которые имеют гораздо меньше недостатков и более меньшую стоимость. В этой статье мы попробуем разобраться, а стоит их использовать и какие существует преимущества и недостатка.

В чем разница между тонкопленочными солнечными батареями и обычными

На самом деле здесь разница несущественная, только в материалах, из которых они изготовляются. Чтобы изготовить тонкую пленочную батарею используются специальные полупроводники из меди-индия, селенида и теллурида кадмия.

Принцип работы никак не отличается, есть только одна разница – наносить такие полупроводники можно непосредственно на пленку. Поэтому она не гнется и даже скручивается, чего нельзя сказать за классические солнечные батареи. Почитайте о современных батарейках с супер быстрым зарядом.

Тонкопленочные солнечные батареи преимущества

Батареи такого типа получили несколько серьезных преимуществ, которые смело можно назвать существенными. Итак, в какие плюсы и тонкопленочных батарей:

  1. Маленький вес. Такие батареи выполнены из очень легких материалов, поэтому устанавливать и работать с ними – это одно удовольствие.
  2. Полупрозрачность. Именно такое свойство позволяет устанавливать их даже на окна. В таком случае часть света будет идти в помещение, а другая часть, преобразовывая электричество.
  3. Гибкость. Такие панели можно устанавливать практически на любую плоскость, изогнутое состояние не нарушает работоспособности.
  4. Ударопрочность. Пленка остается работоспособной во время сильного града, падения на землю и т.д.

Недостатки тонкопленочной солнечной батареи

  1. Высокая стоимость, если сравнивать их с классическими батареями. Если стоимость одинаковая, тогда батареи такого типа выдают мощность в три раза меньше, что уже оптимальным назвать нельзя.
  2. Низкий КПД. Здесь можно даже привести простой пример, если установить такую пленку на окно, то телефон она зарядить вряд ли сможет. На выходе КПД составляет всего 4%, что в три раза меньше обычной.
  3. Сильно нагревается, при очень жаркой температуре 30-40%, обычные показывают результат всего 12%.

Область применения

Логично их использовать только в походных условиях, ведь тонкопленочные солнечные батареи легко развернуть и установить на крыше палатки, трейлера и т.д. В такой ситуации возить тяжелые конструкции не всегда удобно. Поэтому такие батареи смогут стать настоящим спасениям для всех людей во время путешествия. С помощью них можно будет зарядить телефон, фонарь.

В качестве больших электростанций применять их не всегда логично и удобно. Чтобы они показали хороший результат нужно устанавливать тонкопленочные солнечные батареи на большом периметре. Что в конечном результате будет стоить серьезных денег. Узнайте, стоит ли устанавливать ветровую электростацию дома.

Видео о современных пленочных батареях

Обратите внимание! В ролики рассказывают непонятные числа, к примеру, КПД 10% и т.д. Таких результатов удалось добиться только в лабораторных условиях, на самом деле они показали себя совсем с другой стороны. А этот ролик – это просто обман всех пользователей, не видитесь на это.

Мифы и реальность, как нас еще пытаются обмануть

Сейчас такие батареи стали серьезно рекламировать, но всерьез их воспринимать не стоит, ведь обмана слишком много. На самом деле тонкопленочные солнечные батареи мы использовать, не рекомендуем, не стоят ни этого. Давайте подробней разберем, где правда, а где ложь.

  1. Дешевые – это ложь.
  2. Могут принимать любую форму – правда. Однако, какой от этого смысл?
  3. Работают в пасмурную погоду – правда. Но, работаю также как и другие солнечные батареи.
  4. Можно свернуть в трубку, и они будут давать энергию целый день – правда.
  5. Можно использовать вместо стекол на окнах – относительная правда. Использовать можно, но улицу видно не будет, какой тогда смысл от окна?
  6. Долгий срок службы – откровенная ложь! Они служат 10-12 лет, классические 15-20 лет, разница существенна.
  7. Быстрая окупаемость – ложь. Чтобы отбить стоимость, они должны служить 12 лет!

Как видите, обманывают нас конкретно. Эта статья должна вам объяснить почему, надеемся, что вы на это не пойдете.

Похожая статья: Лучшие производители вакуумированных солнечных коллекторов.

Реальное применение тонкопленочных солнечных батарей

Солнечные электростанции пока не используются повсеместно, на то есть ряд причин, описанных в этой статье (откроется в новом окне). Тонкопленочные солнечные батареи в ряду новейших технологий пока не стали модными и не используются повсеместно, т.к. имеют больше недостатков, чем достоинств, но рассмотрим обе стороны.

В чем разница

Принципиальная разница состоит в используемых материалах. Для достижения отличительных параметров тонкопленочных солнечных батарей нужно использовать полупроводники из селенида меди-индия, а также теллурида кадмия. Принцип действия точно такой же, как в поликристаллических и монокристаллических фотоэлементах с той разницей, что наносить указанные полупроводники можно на пленку. Пленка гнется и скручивается в отличие от классических солнечных панелей.

Читать еще:  Дом в стиле прованс: топ-150 фото стильного дизайна

Достоинства

  1. Полупрозрачность. Классические (поликристаллические и монокристаллические) солнечные панели полностью непрозрачные. Аморфные тонкопленочные батареи могут быть выполнены таким образом, чтобы заменить окно в доме, пропуская часть света, а часть преобразовывая в электричество.
  2. Легкость. Батареи выполненные на пленке легче классических в несколько раз, что дает больше свободы в монтаже, упрощает операции с ними.
  3. Гибкость. Тонкопленочные батареи теоретически можно изгибать в любой плоскости без потери работоспособности.
  4. Ударопрочность. Пленка не разбивается от падения при монтаже, от града и остается работоспособной в самых экстремальных условиях.

Недостатки

  1. Низкий КПД. Если не рассматривать лабораторные образцы, а оценивать реальные показатели выпускаемых моделей, то на выходе получим КПД не выше 4%, что в три раза меньше такого же у поликристаллического фотоэлемента.

Важно. При использовании полупрозрачных фотоэлементов коэффициент снижается до смешных 2% и от одного окна вы вряд ли сможете даже зарядить свой смартфон.

Сравнение цен пленочной и кремниевой солнечной панели

Мифы и реальность

Пока технология изготовления пленочных солнечных батарей не составляет реальной конкуренции поли/монокристаллическим аналогам. Прежде всего из-за дороговизны используемых материалов. Тем не менее, на ТВ, в сети и среди розничных продавцов бытует несколько мифов о чудо свойствах этой технологии.

  • Тонкопленочные солнечные батареи могут работать в пасмурную погоду. Отчасти это правда, но правда и в том, что любые солнечные панели работают в пасмурную погоду, выдавая при этом меньшую силу тока или вольтаж, в зависимости от модели. Пленочные так же точно снижают свою производительность.
  • Пленочные батареи не снижают производительность при нагреве. Это откровенное вранье. Снижение производительности гораздо сильнее поли/монокристаллических аналогов. Поэтому при монтаже таких панелей следует обязательно предусмотреть возможность вентиляции их задних стенок.
  • Дешевле. На самом деле дороже (см. недостаток 2)
  • Могут принимать любую форму. Здесь правда, только вот толку, как показывает практика, от этого никакого. Панели располагаются в плоскости для достижения максимального эффекта.
  • Можно свернуть в трубочку и тогда свет будет поступать на них почти весь день. Действительно такое «сенсационное» изобретение приносит прирост в производительности меньше, чем использование той же площади аналогичных батарей в плоском виде.

Схема работы цилиндрического модуля

Область применения

Как показывает практика, использовать гибкие солнечные панели целесообразно только в походных условиях. Гораздо проще развернуть холст с пленочными солнечными панелями на крыше палатки или трейлера, чем возить с собой жесткую конструкцию, на сборку которой нужно время. Популярны также переносные электростанции для зарядки телефонов и фонарей во время путешествия.

Ввиду низкого КПД сфера применения солнечных батарей очень ограничена. Применение в качестве стационарной солнечной электростанции возможно, но только при наличии больших свободных площадей.

Видео о пленочных батареях

Типичный рекламный сюжет, где диктор рассказывает чудеса о пленочных солнечных батареях, предполагая КПД в 10%, забывая, что таких результатов пока смогли добиться только в лабораторных условиях, но никак не в промышленных образцах. Ролик будет интересен тем, кто хочет знать, как реклама пытается обмануть нас.

Тонкопленочные солнечные батареи

До 85% солнечных батарей, выпускаемых сегодня на рынок, являются кристаллическими солнечными модулями. Однако специалисты уверяют, что тонкопленочная технология производства солнечных батарей оказывается более эффективной и поэтому наиболее перспективной, чем уже привычные кристаллические модули.

Основное преимущество тонкопленочной технологи — низкая себестоимость, именно по этой причине она имеет все шансы на то, чтобы стать лидером уже в ближайшие годы. Модули на новой базе позволяют сделать солнечные батареи гибкими, в буквальном смысле этого слова. Они получаются легкими и эластичными, что позволяет размещать такие батареи буквально на любых поверхностях, включая поверхность одежды.

В основе гибких солнечных элементов — полимерные пленки, аморфный кремний, алюминий, теллурид кадмия и прочие полупроводники, которые уже применяются при производстве портативных зарядных устройств для сотовых телефонов, ноутбуков, планшетов, видеокамер и других гаджетов, в виде складных солнечных батарей небольшого размера. Но если потребуется больше энергии, то и площадь модуля должна будет быть больше.

Самые первые образцы тонкопленочных солнечных элементов изготавливались с применением наносимого на подложку аморфного кремния, и КПД получался всего от 4 до 5%, а срок службы не был долгим. Следующим шагом все той же технологии стало повышение КПД до 8% и продление срока службы, он стал сравним с кристаллическими предшественниками. И наконец, третье поколение тонкопленочных модулей обладало уже КПД в 12%, а это уже значительное продвижение и конкурентоспособность.

Примененные здесь селенид меди-индия и теллурид кадмия, позволили создать гибкие солнечные батареи и портативные зарядные устройства с КПД до 10%, а это уже значительное достижение, если учесть, что физики ведут борьбу за каждый дополнительный процент КПД. Теперь остановимся более подробно на том, как делают тонкопленочные батареи.

Что касается теллурида кадмия, то в качестве светопоглощающего материала его начали исследовать еще в 70-е, когда нужно было подобрать лучший вариант для использования в космосе. И по сей день именно теллурид кадмия остается наиболее перспективным для солнечных батарей. Однако вопрос о токсичности кадмия оставался некоторое время открытым.

В результате исследований было показано, что опасность минимальна, уровень кадмия, высвобождаемого в атмосферу не опасен. КПД же составил 11%, при этом стоимость одного ватта получилась на треть ниже, чем у кремниевых аналогов.

Теперь про селенид меди-индия. Значительная часть индия сегодня уходит на создание плоских мониторов, поэтому индий все же заменяют на галлий, обладающий теми же свойствами для солнечной энергетики. Пленочные же батареи на данной основе достигают КПД в 20%.

Недавно начали разрабатывать полимерные панели. Здесь светопоглощающими материалами служат органические полупроводники: углеродные фуллерены, полифенилен, фталоцианин меди и т. д. Толщина солнечного элемента получается 100 нм, однако КПД составляет всего от 5 до 6%. Но при этом стоимость производства довольно низка, пленки доступны, легки, и полностью экологичны. По этой причине полимерные панели популярны там, где важны экологичность при утилизации и механическая эластичность.

Итак, КПД тонкопленочных солнечных элементов, выпускаемых сегодня:

Монокристалл — от 17 до 22%;

Поликристалл — от 12 до 18%;

Аморфный кремний — от 5 до 6%;

Теллурид кадмия — от 10 до 12%;

Селенид меди-индия — от 15 до 20%;

Органические полимеры — от 5 до 6%.

В чем же заключаются особенности тонкопленочных батарей? В первую очередь стоит отметить высокую производительность модулей даже при рассеянном свете, что дает до 15% больше мощности в течение года по сравнению с кристаллическими аналогами. Далее идет преимущество в стоимости производства. В мощных системах, от 10 кВт, именно тонкопленочные модули показывают большую эффективность, хотя площадь требуется в 2,5 раза больше.

Таким образом, можно назвать условия, когда тонкопленочные модули приобретают оправданное преимущество. В регионах с преимущественно пасмурной погодой именно тонкопленочные батареи будут эффективно работать (рассеянный свет). Для регионов с жарким климатом тонкие пленки оказываются более эффективными (при высокой температуре они так же эффективно работают, как и при невысокой). Возможность использования в качестве декоративных дизайнерских решений при отделке фасадов зданий. Возможна прозрачность до 20%, что опять же на руку дизайнерам.

Между тем, еще в 2008 году американская компания Solyndra предложила размещать тонкопленочные батареи на цилиндрах, когда слой фотоэлемента наносится на стеклянную трубку, которая размещается внутри другой трубки, оснащенной электрическими контактами. Применяемые материалы — медь, селен, галлий, индий.

Цилиндрическое исполнение позволяет поглощать больше света, и набор из 40 цилиндров умещается на панели размером метр на два. Изюминка здесь в том, что белое покрытие крыши способствует высокой эффективности такого решения, ведь тогда отраженные лучи тоже работают, добавляя свои 20% энергии. К тому же цилиндрические наборы устойчивы даже к сильному ветру с порывами до 55 м/с.

Большинство солнечных элементов, производимых сегодня, содержат всего один p-n переход, и фотоны с энергией меньшей, чем ширина запрещенной зоны, просто не участвуют в генерации. Тогда ученые придумали путь преодоления этого ограничения, были разработаны каскадные элементы многослойной структуры, где каждый слой обладает своей шириной запрещенной зоны, то есть каждый слой имеет индивидуальный p-n переход с индивидуальным значением энергии поглощаемых фотонов.

Верхний слой формируют из сплава на основе гидрогенизированного аморфного кремния, второй — аналогичный сплав с добавлением германия (10-15%), третий — с добавлением от 40 до 50% германия. Таким образом, каждый следующий слой имеет запрещенную зону уже, чем у предыдущего слоя, и не поглощенные фотоны в верхних слоях, поглощаются нижележащими слоями пленки.

При таком подходе стоимость генерируемой энергии снижается вдвое по сравнению с традиционными кристаллическими кремниевыми элементами. В результате достигнут КПД 31% на трехпереходной пленке, а пятипереходная сулит все 43%.

Недавно специалисты из МГУ разработали солнечные батареи рулонного типа на основе полимера, нанесенного на подложку из гибкого органического материала. КПД получился всего 4%, зато работать такие батареи могут даже при + 80°С в течение 10000 часов. Эти исследования еще не завершены.

Швейцарские ученые достигли на полимерной подложке КПД 20,4%, а в качестве полупроводников использовали индий, медь, селен и галлий. Сегодня это рекорд для элементов на тонкой полимерной пленке.

В Японии достигли аналогичным образом (индий, селен, медь) 19,7% КПД, наносили полупроводники методом напыления. А еще в Японии занялись изготовлением солнечной ткани, тканевые солнечные панели разработали, применив цилиндрические элементы диаметром около 1,2 миллиметра, прикрепленные к ткани. В начале 2015 они планировали начать производство одежды и тентов на этой основе.

Судя по всему, именно тонкопленочные солнечные батареи станут наконец общедоступными для широких слоев населения в ближайшем будущем. Не зря же с целью снижения себестоимости ведется столько исследований по всему миру.

9 мифов о солнечных батареях

Многие хозяева частных домов думают, что солнечная энергетика не для них. Аргументы бывают самые разные – данная технология еще не готова и она не окупает себя, их географическое положение не способствует развитию данного вида альтернативной энергетики и многие другие причины. Однако существует множество различных сайтов, где описываются последние новинки альтернативной энергетики, множество продавцов солнечных панелей и вспомогательных компонентов к ним. На этих сайтах подробно описаны все технологии и их преимущества. В данной статье мы постараемся развенчать основные мифы, которые тормозят внедрение солнечных батарей в домохозяйства.

Солнечные батареи не работают в холодном климате

На самом деле большинство солнечных панелей работает значительно лучше при невысоких температурах. Естественно при наличии солнечного света. Невысокие температуры значительно улучшают проводимость p-n перехода, чем улучшают переток энергии световых волн в электрическую. При высоких температурах проводимость p-n перехода снижается.

Технологии солнечных батарей постоянно развиваются

Еще одно популярное заблуждение. Многие потенциальные пользователи альтернативной энергетики считают нерентабельным установку панелей именно из-за их постоянного прогресса. Технология преобразования энергии практически не изменилась с момента ее открытия в 1960 году. Меняются лишь технологии производства солнечных батарей, которые, конечно же, привносят определенные изменения в ценовую и преобразующую составляющую. Однако, постоянное ожидание некого «прорыва», как правило, приводит к постоянному откладыванию реализации проекта.

Срок окупаемости слишком велик

Да, действительно этот вопрос актуален. Срок полной окупаемости установки солнечных батарей, в зависимости от места расположения, составляет в среднем от 6 до 15 лет. Если добавить участие во всяких государственных и специальных кредитных программах для альтернативной энергетики срок окупаемости вполне реально снизить до 2 – 4 лет. Более того, установка солнечных батарей вполне может повысить стоимость недвижимости при продаже. При грамотном подходе установка систем альтернативной энергетики может оказаться вполне выгодным капиталовложением.

Солнечным панелям необходима специальная система для получения максимальной мощности

Если монтаж фотоэлементов выполнен правильно, и они располагаются таким образом, чтобы получать максимальную эффективность от попадающих на него солнечных лучей, то установка систем слежения может и не понадобится. Некоторые системы действительно используют регулировку угла наклона панелей в течении дня, или используются специальные инверторы с возможностью слежения за точкой максимальной мощности. Но дополнительные расходы будут окупаться повышением эффективности.

Работа солнечных батарей значительно ухудшается в облачную или снежную погоду

Снежная и пасмурная погода действительно влияет на производительность солнечных батарей, но при этом их эффективность не снизится до нуля – они по-прежнему будут генерировать электроэнергию. В случае снежного климата, большинство панелей устанавливается под углом для соскальзывания снега с их поверхности, а также наличия дождя способствуют очищению поверхности батареи от мусора, повышая, таким образом, их эффективность.

Солнечные панели непривлекательны

Профессиональные монтажники вполне могут разместить панели на любой уклон крыши и практически под любым углом, в любом положении. Они не повредят крышу домовладельца, в некоторых случаях даже наоборот, смогут ее защитить. В последнее время начала выпускаться специальная солнечная черепица, которая имеет довольно хороший дизайн и вполне может вписываться в современные строения. Тем более, что установку батарей можно произвести в местах, где их визуальное влияние будет минимально. Если у вас большой двор, то солнечные панели могут устанавливаться на земле.

Солнечные панели нуждаются в постоянном уходе

Солнечные батареи являются надежными устройствами и нуждаются в минимальном обслуживании. Многие поставщики рекомендуют ежегодные проверки панелей и производительности систем, а некоторые предлагают пожизненные гарантии для этих устройств. Но имейте ввиду, что подсистемы (инверторы, аккумуляторные батареи) могут требовать дополнительного обслуживания и ухода.

Только некоторые государства предлагают специальные программы для альтернативной энергетики

Как правило, большинство государств в мире всячески стимулирует развитие альтернативной энергетики. Существуют также специальные «зеленые тарифы», по которым пользователи альтернативной энергетики могут продавать электрическую энергию энергокомпаниям.

Обязательна установка аккумуляторных батарей

Некоторые домашние системы альтернативной энергетики не хранят электроэнергию в батареях. Они подключаются к электросети через инверторы и в случае избытка вырабатываемой электроэнергии отдают ее в сеть. Но, существует практика и с установкой аккумуляторных батарей, что приводит к удорожанию системы и увеличению ее габаритных показателей, так как аккумуляторы устройства довольно объемные.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector