
W przeciwieństwie do paliw kopalnych, słońce ma więcej niż wystarczającą ilość energii, aby zaspokoić światowe zapotrzebowanie na energię i nie zabraknie jej w najbliższym czasie.
Jedynym ograniczeniem dla energii słonecznej jako zasobu odnawialnego jest nasza zdolność do wydajnego i ekonomicznego przekształcania jej w energię elektryczną.
Po zainstalowaniu paneli słonecznych koszty konserwacji są minimalne w porównaniu z kosztami związanymi z konwencjonalnymi metodami wytwarzania energii.
Energia słoneczna nie wymaga paliwa; dlatego może generować ogromne ilości energii elektrycznej bez ryzyka i ceny zapewnienia dostaw paliwa.
Energia słoneczna ma znacznie mniejszy wpływ na środowisko niż inne formy wytwarzania energii, ponieważ jest odnawialnym źródłem energii wolnej od CO2.
Wpływ ten jest głównie związany z dostarczaniem i produkcją unikalnych metali i materiałów potrzebnych do produkcji paneli słonecznych.
Lokalizacja i woda używana do czyszczenia paneli słonecznych również wpływają na ekosystem.
Technologia energii słonecznej jest ulepszana przez ekspertów, którzy bardzo ciężko pracują.
Ostatnie badania
Naukowcy z ANU odkryli metodę zwiększania wydajności krzemowych ogniw fotowoltaicznych (PV) lub słonecznych.
Osiąga się to poprzez zwiększenie wydajności ogniwa słonecznego poprzez dodanie „pasywujących połączeń” między jego metalowymi i krzemowymi komponentami, cytowany przez ScienceDaily.
Według głównego badacza ANU i dr. kandydat Mohamed Ismael, „te wyniki pomogą zbliżyć wydajność krzemowych ogniw słonecznych do ich teoretycznego limitu”.
„Jedynym ograniczeniem jest nasza zdolność do taniego przekształcenia go w energię elektryczną” – stwierdził. „Każdego dnia słońce dostarcza znacznie więcej energii, niż potrzeba do zasilenia całej ziemi”.
Ogniwa słoneczne to maszyny, które przekształcają fotony, formę energii świetlnej, w energię elektryczną.
Obecnie bezpośrednia interakcja metali z krzemem powoduje znaczne straty elektryczne, które uniemożliwiają działanie ogniw słonecznych z pełnym potencjałem.
Dr Lachlan Black stwierdził: „Tlenki metali przejściowych, takie jak tlenek tytanu, mają różne właściwości, które czynią je doskonałymi jako pasywujące warstwy kontaktowe”.
Chociaż koncepcja nie jest nowa, połączenie tych warstw doprowadziło do lepszych wyników i wyższych napięć roboczych niż kiedykolwiek wcześniej.
Celem zespołu badawczego jest doprowadzenie tej technologii do punktu, w którym będzie ona mogła być szeroko stosowana w przemysłowych ogniwach słonecznych.
Biznes krzemowych ogniw słonecznych stanowi 95% wszystkich komercyjnych ogniw słonecznych, dzięki czemu rynek fotowoltaiczny jest sektorem wartym wiele miliardów dolarów.
Biorąc pod uwagę ich przewagę nad rywalami, oczekuje się, że utrzymają swoją dominację w dającej się przewidzieć przyszłości.
Wykorzystanie wyników
„Jeśli odniesiemy sukces, możemy być w stanie wykorzystać naszą technologię w prawie wszystkich nowych panelach słonecznych, które są umieszczane na dachach lub w instalacjach słonecznych o skali użytkowej”, mówi dr Black.
Zanim ta technologia będzie mogła być wykorzystana, trzeba rozwiązać kilka praktycznych problemów, ale społeczność fotowoltaiczna aktywnie stara się znaleźć rozwiązania.
Oprócz pomocy w walce ze zmianami klimatycznymi, Ismael zauważył, że zwiększenie wydajności ogniw słonecznych stwarza nowe perspektywy biznesowe dla tej taniej czystej energii.
Opracowanie: irme.pl





