قد تتطلب خلايا الطاقة الشمسية المستقبلية من تكنولوجيا التقاطع المتعدد (HJT) نقودا أقل بكثير لإنتاجها ،وفقًا لنتائج الباحثين في مؤسسة فراونهوفير الألمانية لمختبرات الطاقة الشمسية (Fraunhofer ISE).
البحث، الذي نُشر فيمجلة التقدم في مجال الطاقة الشمسية هذا الأسبوع، تهدف إلى تحقيق "تخفيض منخفض جداً للفضة" على الخلايا الشمسية HJT السيليكونية. تقول أن "قدرة التنافسية على المدى الطويل" للخلايا HJT المنتجة بكميات كبيرة تعتمد على الحد من استخدام الفضة،والتي هي عالية بشكل خاص للتكنولوجيا.
على أساس النمو المتوقع للقدرة الكهروضوئية المثبتة في السنوات المقبلة ، يمكن أن يرتفع استهلاك الفضة في صناعة الطاقة الكهروضوئية إلى ما يصل إلى 90٪ من حجم الإنتاج السنوي العالمي حتى عام 2030 ، أوضحت الورقة.
الحاجة إلى الحد من إنزال الفضة ملحة بشكل خاص للخلايا الشمسية SHJ (السيليكون heterojunction) حيث يتم تطبيق معجون الفضة عادة على الجانبين الأمامي والخلفي من بنيات الخلايا النموذجية.
ركز البحث بشكل أساسي على استخدام شاشات الشبكة الدقيقة لطباعة جهات اتصال فضية رقيقة على الخلايا الشمسية، وبالتالي تقليل كمية الفضة اللازمة بالمقارنة مع الأساليب الحالية.الهدف من التجربة هو طباعة جهات الاتصال الخفيفة من 20 ميكرومتر أو أقل.02 مليمتر مع الحفاظ على مقاومة شبكة منخفضة بما فيه الكفاية للخلية للعمل بكفاءة.
It was found that printing thinner contacts and using a cell interconnection concept with multiple wires – as opposed to the soldered ribbons normally used (see below) – could allow for increased tolerance for resistance losses in the cell and reduced conversion loss from shading on a module level.
صورة: التقدم في مجال الطاقة الشمسية
ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه التغييرات يتطلب عملية طباعة دقيقة موثوقة وقابلة للتطبيق الصناعي على الجانبين الأمامي والخلفي للخلايا الشمسية SHJ.
يمكن قراءة النتائج الكاملة للبحث هنا.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، الشركة الصينية المصنعة للطاقة الشمسيةأعلن (هاوسون) عن سجل جديد في الكفاءةللخلايا الشمسية HJT المنتجة بكميات كبيرة من 26.5 ٪. الشركة هي واحدة من اثنين من الشركات الرئيسية المصنعة ، والآخر هو Risen Energy ، التي استثمرت في إنتاج خلايا HJT على نطاق متعدد GW.
قد تتطلب خلايا الطاقة الشمسية المستقبلية من تكنولوجيا التقاطع المتعدد (HJT) نقودا أقل بكثير لإنتاجها ،وفقًا لنتائج الباحثين في مؤسسة فراونهوفير الألمانية لمختبرات الطاقة الشمسية (Fraunhofer ISE).
البحث، الذي نُشر فيمجلة التقدم في مجال الطاقة الشمسية هذا الأسبوع، تهدف إلى تحقيق "تخفيض منخفض جداً للفضة" على الخلايا الشمسية HJT السيليكونية. تقول أن "قدرة التنافسية على المدى الطويل" للخلايا HJT المنتجة بكميات كبيرة تعتمد على الحد من استخدام الفضة،والتي هي عالية بشكل خاص للتكنولوجيا.
على أساس النمو المتوقع للقدرة الكهروضوئية المثبتة في السنوات المقبلة ، يمكن أن يرتفع استهلاك الفضة في صناعة الطاقة الكهروضوئية إلى ما يصل إلى 90٪ من حجم الإنتاج السنوي العالمي حتى عام 2030 ، أوضحت الورقة.
الحاجة إلى الحد من إنزال الفضة ملحة بشكل خاص للخلايا الشمسية SHJ (السيليكون heterojunction) حيث يتم تطبيق معجون الفضة عادة على الجانبين الأمامي والخلفي من بنيات الخلايا النموذجية.
ركز البحث بشكل أساسي على استخدام شاشات الشبكة الدقيقة لطباعة جهات اتصال فضية رقيقة على الخلايا الشمسية، وبالتالي تقليل كمية الفضة اللازمة بالمقارنة مع الأساليب الحالية.الهدف من التجربة هو طباعة جهات الاتصال الخفيفة من 20 ميكرومتر أو أقل.02 مليمتر مع الحفاظ على مقاومة شبكة منخفضة بما فيه الكفاية للخلية للعمل بكفاءة.
It was found that printing thinner contacts and using a cell interconnection concept with multiple wires – as opposed to the soldered ribbons normally used (see below) – could allow for increased tolerance for resistance losses in the cell and reduced conversion loss from shading on a module level.
صورة: التقدم في مجال الطاقة الشمسية
ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه التغييرات يتطلب عملية طباعة دقيقة موثوقة وقابلة للتطبيق الصناعي على الجانبين الأمامي والخلفي للخلايا الشمسية SHJ.
يمكن قراءة النتائج الكاملة للبحث هنا.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، الشركة الصينية المصنعة للطاقة الشمسيةأعلن (هاوسون) عن سجل جديد في الكفاءةللخلايا الشمسية HJT المنتجة بكميات كبيرة من 26.5 ٪. الشركة هي واحدة من اثنين من الشركات الرئيسية المصنعة ، والآخر هو Risen Energy ، التي استثمرت في إنتاج خلايا HJT على نطاق متعدد GW.