तनु बनी फिल्म सोलर सेल, जानिए कितना?
Oct 20, 2017

हाल के वर्षों में, सौर कोशिकाओं के शोधकर्ताओं ने अधिक से अधिक ध्यान, तेजी से विकास, उज्ज्वल संभावनाओं । सौर कोशिकाओं की तैयारी में इस्तेमाल पारंपरिक क्रिस्टल सिलिकॉन के अलावा, और अब पतली फिल्म सौर पैनलों भी पूरे जोरों में विकसित किया है, तो क्या पतली फिल्म सौर कोशिकाओं है? उनका प्रदर्शन कैसा हो? Xiaobian का पालन करें यह देखो!
बुनियादी विज्ञान के विकास के साथ-साथ सौर पैनलों के प्रदर्शन में भी काफी सुधार हुआ है । पतली फिल्म सौर पैनलों मुख्यधारा बन रहे हैं । पारंपरिक सिलिकॉन सौर पैनलों की तुलना में, यह बेहतर लचीलापन है, सौर कोशिकाओं के आवेदन व्यापक, और अपने घर संरचना निर्बाध रूप से जुड़ा हो सकता है!
पारंपरिक सौर पैनलों और पतली फिल्म पैनलों अलग है फंसा हुआ सौर पैनलों
दोनों के बीच सबसे स्पष्ट अंतर मोटाई, सौर पर कब्जा दक्षता मतभेद में पारंपरिक सौर पैनलों और पतली फिल्म सौर कोशिकाओं में जिसके परिणामस्वरूप है, कारण यह है कि विभिंन सामग्रियों, पतली फिल्म सौर अलग का उपयोग कर कोशिकाओं यौगिकों.
पारंपरिक सौर पैनलों क्रिस्टलीय सिलिकॉन (सी-एसआई) हैं, प्रौद्योगिकी कई वर्षों के लिए विकसित किया गया है, अधिक परिपक्व और विश्वसनीय । यह ध्यान देने योग्य बात है कि हालांकि सी-एसआई एक उच्च ऊर्जा रूपांतरण दक्षता है, लेकिन वास्तविक प्रकाश अवशोषण दक्षता गरीब है, जिसका अर्थ है कि सौर पैनलों काफी मोटी वास्तविक दक्षता में सुधार होना चाहिए है लायक है ।
इसके विपरीत, पतली फिल्म प्रौद्योगिकी "मिश्रण और मैच" तत्वों की एक किस्म कर सकते हैं, ३५० बार के बारे में पारंपरिक सौर पैनलों की तुलना में पतले, कांच के माध्यम से, धातु, प्लास्टिक और सतह कोटिंग या जमाव पर अंय सामग्री तैयार किया जा सकता है सौर पैनल । इस तरह, सामग्री के विभिंन प्रकार पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा के लिए उपयोग किया जा सकता है और दक्षता में सुधार ।
पतली फिल्म सौर कोशिकाओं के प्रकार
अब, पतली फिल्म सौर कोशिकाओं को दो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए: पहले, पर्याप्त लचीलापन है, बड़े निर्माण सामग्री की सतह से जुड़ा जा सकता है, दूसरा एक ही दक्षता और यहां तक कि पारंपरिक सौर कोशिकाओं को प्राप्त है । पतली फिल्म सौर विभिंन निर्माण तकनीकों द्वारा प्राप्त पैनलों अलग फायदे और नुकसान पारंपरिक सौर पैनलों की तुलना में है । एक पतली फिल्म सौर पैनल के नाम से आम तौर पर अर्धचालक सामग्री के प्रकार से प्राप्त की है । फ़्रेम वाला सौर पैनलों
1. अनआकृतिपूर्ण सिलिकॉन (ए-एसआई)
unshaped सिलिकॉन जल्द से जल्दी और पतली फिल्म सौर कोशिकाओं के उत्पादन के लिए सबसे परिपक्व है । यह हो सकता है क्योंकि क्रिस्टलीय सिलिकॉन लंबे समय से पारंपरिक सौर कोशिकाओं में इस्तेमाल किया गया है, लोग सिलिकॉन की प्रकृति को अधिक गहन समझते हैं ।
लाभ:
क्रिस्टलीय सिलिकॉन के विपरीत, अमली सिलिकॉन एक उच्च सौर अवशोषकता के लिए एक पतली फिल्म संरचना के रूप में संभव बनाने के लिए, और भी प्रभावी ढंग से लागत को कम । अपने कच्चे माल, गैर विषैले, सस्ती सुविधाओं की वजह से, अमली सिलिकॉन जल्दी से पहली फिल्म विधि बन गया है, मुख्यधारा में ।
नुकसान:
अपनी कम रूपांतरण क्षमता की वजह से, उनमें से ज्यादातर केवल छोटे, लचीले इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में दिखाई देते हैं ।
2. कैडमियम telluride (सीडीटीई)
सीडीटीई आधारित सौर कोशिकाओं के दूसरे सबसे लोकप्रिय फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी रहे हैं, रूपांतरण क्षमता के बारे में 5% पर स्थिर है, विनिर्माण प्रक्रिया सरल और तेजी से है । और सिलिकॉन आधारित सामग्री रूपांतरण क्षमता के बराबर हो सकता है, लेकिन यह भी अपने आवेदन को बढ़ावा देने के लिए ।
लाभ:
सीडीटीई से सस्ता है सिलिकॉन आधारित सौर कोशिकाओं, और अधिक विशेष रूप से, यह छोटी कार्बन पदचिह्न और लौटाने की अवधि है । हालांकि सीडीटीई और अंय पतली फिल्म सामग्री, दक्षता के मामले में अभी भी पारंपरिक सी-एसआई पैनल के पीछे अंतराल । हालांकि, अंतर सिकुड़ रहा है, २०१५ में, एक कंपनी पहले सौर सीडीटीई सौर पैनल दक्षता कहा जाता है औसत वाणिज्यिक दक्षता प्राप्त कर सकते है-१६.१% ।
फ़्रेम वाला सौर पैनलों
नुकसान:
सीडीटीई के प्रमुख कमियों में से एक "बहुत" सामग्री का उपयोग है । कैडमियम एक बेहद विषैला पदार्थ है जो पारे की तरह खाद्य शृंखला में जमा होता है । यह पर्यावरण के अनुकूल, सुरक्षित और गैर विषैले अवधारणाओं के विपरीत है ।
कई संगठनों और प्रयोगशालाओं पर्यावरण के अनुकूल, अत्यधिक कुशल विकल्प के लिए देख रहे हैं, और सौर निर्माताओं के तरीके को ठीक करने और रीसायकल कैडमियम-युक्त सामग्री को पर्यावरण की समस्याओं का समाधान तलाश कर रहे हैं ।
3. कॉपर इंडियम गैलियम सेलेनियम (CIGS)
सौर सेल के इस तरह के अर्धचालक का एक और लोकप्रिय प्रकार है । CIGS प्रौद्योगिकी यूरोप और जापान में अधिक से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, और दुनिया भर के निर्माताओं को पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल सामग्री की रूपांतरण क्षमता के लिए क्षमता का दोहन करने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया है ।
लाभ:
CIGS का लाभ यह है कि यह एक पर्यावरण के अनुकूल सामग्री है कि निर्माताओं द्वारा दीर्घकालिक लाभ की खोज की सुविधा है । इस सामग्री को अंय पतली फिल्म सामग्री की तुलना में सौर कोशिकाओं से बना है, उच्च क्षमता दक्षता और भी महान थर्मल प्रतिरोध के साथ । क्योंकि यह आसान नीचे तोड़ने के लिए नहीं है, उपकरणों के आवेदन के उच्च जीवन प्रत्याशा में से कुछ में महान क्षमता है ।
नुकसान:
CIGS प्रौद्योगिकी अभी तक पारंपरिक सिलिकॉन आधारित सौर पैनलों को पार नहीं किया है, लेकिन हाल के वर्षों में, रूपांतरण क्षमता में काफी सुधार हुआ है । हालांकि प्रयोगशाला आधारित संश्लेषण की दक्षता 20% से अधिक है, दक्षता व्यावहारिक अनुप्रयोगों में आधे से भी कम प्रयोगात्मक मूल्य है ।
4. नई कॉपर-जिंक-टिन-सल्फर विधि (CZTS)
दोनों पर्यावरण के अनुकूल और कच्चे सड़क पर सौर सेल सामग्री में अमीर सामग्री के लिए खोज में, CZTS वैज्ञानिकों पाया । CZTS और CIGS प्रदर्शन और तैयारी में समान हैं, लेकिन कम कुशल हैं ।
लाभ:
CZTS पृथ्वी पर तांबे, जस्ता, टिन, और सल्फर selenide के समृद्ध भंडार से बना है । इसका मतलब यह है कि इस परिसर पर्यावरण के अनुकूल और सस्ते है । लेकिन पृथ्वी की सामग्री में tellurium और इंडियम में सीडीटीई और CIGS बहुत दुर्लभ है ।
नुकसान:
CZTS विकास के प्रारंभिक दौर में अभी भी है, ताकि व्यावसायीकरण को प्राप्त करने के लिए, आगे एक उच्च दक्षता आवश्यकताओं डाल दिया, और अब ७.६% की रूपांतरण क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं । केवल कम से 20% की दक्षता, क्रम में समान सौर कोशिकाओं में नेता बनने के लिए ।
योग करने के लिए:
मुझे विश्वास है कि इस लेख के परिष्करण में मदद मिलेगी स्पष्ट क्या लाभ और पतली फिल्म सौर पैनलों के नुकसान है, और उनके photoelectric रूपांतरण । इन प्रौद्योगिकियों की परिपक्वता के साथ, वे बहुत प्रतिस्पर्धी उत्पाद बन जाएगा । सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए, वहां पहले से ही अंय वैकल्पिक प्रक्रियाओं और तरीके हैं । उदाहरण के लिए, सौर रूफ टाइल, दोनों अपने घर सुशोभित करने के लिए, लेकिन यह भी ऊर्जा की लागत बचा सकता है । हमें आगे देखो सौर कोशिकाओं की किस तरह के अगले विकास और नवीनता अब होगा!
फ़्रेम वाला सौर पैनलों







