Различные устройства, позволяющие преобразовывать солнечное излучение в тепловую и электрическую энергию, являются объектом исследования гелиоэнергетики (от гелиос греч.Ήλιος, Helios — «Солнце»). Производство фотоэлектрических элементов и солнечных коллекторов развивается в разных направлениях. Солнечные батареи бывают различного размера: от встраиваемых в микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий.
Чаще всего солнечные батареи покрывают прозрачным стеклом, которое выполняет две важные функции. Во-первых, оно служит защитой от влаги и фотонов, которые обладают слишком высокой энергией. Если не использовать стекло, фотоны могут проходить через батарею и нагревать её, а не передавать свою энергию электронам, что снизит эффективность работы батареи[источник не указан 363 дня].
25 апреля1954 года специалисты компании «Bell Laboratories» заявили о создании первых солнечных батарей на основе кремния для получения электрического тока. Это открытие было произведено тремя сотрудниками компании — Кельвином Соулзером Фуллером (Calvin Souther Fuller), Дэрилом Чапином (Daryl Chapin) и Геральдом Пирсоном (Gerald Pearson). Эффективность их солнечной батареи составила 6 %[1]. Во время пресс-конференции батарея успешно служила источником энергии для игрушечного «колеса обозрения» и радиопередатчика[2].
17 марта 1958 года в США был запущен спутник с использованием солнечных батарей — «Авангард-1».
15 мая 1958 года в СССР также был запущен спутник с использованием солнечных батарей — «Спутник-3».
Типы солнечных батарей
Три типа солнечных батарей. Каждый из этих типов солнечных элементов сделан уникальным способом и имеет разный эстетический вид.
Монокристаллический
Поликристаллический
Тонкопленочные солнечные батареи
Использование
Портативная электроника
Для обеспечения электричеством и/или подзарядки аккумуляторов различной бытовой электроники — калькуляторов, плееров, фонариков и т. п.
Для подзарядки батареи и даже для питания электромотора в режиме реального времени.
Авиация
Одним из проектов по созданию самолёта, использующего исключительно энергию солнца, является Solar Impulse.
Энергообеспечение зданий
Солнечные батареи крупного размера, как и солнечные коллекторы, 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 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[3].
В настоящее время переход на солнечные батареи вызывает много критики среди людей. Это обусловлено повышением цен на электроэнергию, загромождением природного ландшафта. Противники перехода на солнечные батареи критикуют такой переход, так как владельцы домов и земельных участков, на которых установлены солнечные батареи и ветряные электростанции, получают субсидии от государства, а обычные квартиросъемщики — нет. В связи с этим Федеральное министерство экономики Германии разработало законопроект который позволит в ближайшем будущем ввести льготы для арендаторов, проживающих в домах, которые обеспечиваются энергией, поступающей от фотовольтаических установок или блочных тепловых электростанций. Наряду с выплатой субсидий владельцам домов, которые используют альтернативные источники энергии, планируется выплачивать дотации проживающим в этих домах квартиросъемщикам.[4]
В 2016 году министр экологии и энергетики Франции Сеголен Руаяль заявила о планах построить 1000 км автодорог со встроенными ударо- и термостойкими солнечными панелями. Предполагается, что 1 км такой дороги сможет обеспечивать электроэнергетические потребности 5000 людей (без учёта отопления)[5][неавторитетный источник] .
В феврале 2017 года в нормандской деревне Tourouvre-au-Perche французским правительством была открыта дорога из солнечных батарей. Километровый участок дороги оборудован 2880 солнечными панелями. Такое дорожное покрытие обеспечит электроэнергией уличные фонари деревни. Панели каждый год будут вырабатывать 280 мегаватт час электроэнергии. Строительство отрезка дороги обошлось в 5 миллионов евро.[6]
Также используется для питания автономных светофоров на дорогах[7]
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. В космосе используются солнечные фотопанели сделанные из арсенида галия.
Однако при полётах на большом удалении от Солнца их использование становится проблематичным, так как поток солнечной энергии обратно пропорционален квадрату расстояния от Солнца. На Марсе мощность солнечных батарей вдвое меньше чем на Земле, и кроме того, пыльные бури ещё больше снижают их эффективность. Около дальних планет гигантов солнечной системы мощность падает настолько, что делает солнечные батареи почти полностью бесполезными. При полётах же к внутренним планетам, Венере и Меркурию, мощность солнечных батарей напротив, значительно возрастает: в районе Венеры в 2 раза, а в районе Меркурия в 6 раз.
Использование в медицине
Южнокорейские ученые разработали подкожную солнечную батарею. Миниатюрный источник энергии может быть вживлен под кожу человека с целью бесперебойного обеспечения работы приборов, имплантированных в тело, например, кардиостимулятора. Такая батарея в 15 раз тоньше волоса и может заряжаться, если даже на кожу наносится солнцезащитное средство[8].
Эффективность фотоэлементов и модулей
Мощность потока солнечного излучения на входе в атмосферу Земли (AM0), составляет около 1330—1390 ватт[9] на квадратный метр (см. также AM1, AM1.5, AM1.5G, AM1.5D[10][11]). В то же время, удельная мощность солнечного излучения в Европе в очень облачную погоду даже днём может[12] быть менее 100 Вт/м²[источник не указан 3396 дней]. С помощью распространённых промышленно производимых солнечных батарей можно преобразовать эту энергию в электричество с эффективностью 5—22 %[13]. В 2020 году, цена на солнечные панели упала до 0,15 — 0,33 долл/Вт, в зависимости от типа и мощности панели[14]. В 2019 году, себестоимость электричества, генерируемая промышленными солнечными станциями, достигла 0,068 USD за кВт*ч[15]. В 2021 году оптовая цена на солнечные элементы снизилась до 0,07 — 0, 08 долл/Вт[16].
Фотоэлементы и модули делятся в зависимости от типа и бывают: монокристалические, поликристалические, аморфные (гибкие, пленочные).
В 2009 году компания Spectrolab (дочерняя фирма Boeing) продемонстрировала солнечный элемент с эффективностью 41,6 %[17]. В январе 2011 года ожидалось поступление на рынок солнечных элементов этой фирмы с эффективностью 39 %[18]. В 2011 году калифорнийская компания Solar Junction добилась КПД фотоэлемента размером 5,5×5,5 мм в 43,5 %, что на 1,2 % превысило предыдущий рекорд[19].
В 2012 году компания Morgan Solar создала систему Sun Simba из полиметилметакрилата (оргстекла), германия и арсенида галлия, объединив концентратор с панелью, на которой установлен фотоэлемент. КПД системы при неподвижном положении панели составил 26—30 % (в зависимости от времени года и угла, под которым находится Солнце), в два раза превысив практический КПД фотоэлементов на основе кристаллического кремния[20].
В 2013 году компания Sharp создала трёхслойный фотоэлемент размером 4×4 мм на индиево-галлий-арсенидной основе с КПД 44,4 %[21], а группа специалистов из Института систем солнечной энергии общества Фраунгофера, компаний Soitec, CEA-Leti и Берлинского центра имени Гельмгольца создали использующий линзы Френеля фотоэлемент с КПД 44,7 %, превзойдя своё собственное достижение в 43,6 %
[22][неавторитетный источник]. В 2014 году Институт солнечных энергосистем Фраунгофер создали солнечные батареи, в которых благодаря фокусировке линзой света на очень маленьком фотоэлементе КПД составил 46 %[23][неавторитетный источник][24].
В 2014 году испанские учёные разработали фотоэлектрический элемент из кремния, способный преобразовывать в электричество инфракрасное излучение Солнца[25].
Перспективным направлением является создание фотоэлементов на основе наноантенн, работающих на непосредственном выпрямлении токов, наводимых в антенне малых размеров (порядка 200—300 нм) светом (то есть электромагнитным излучением частоты порядка 500 ТГц). Наноантенны не требуют дорогого сырья для производства и имеют потенциальный КПД до 85 %[26][27].
Также, в 2018 году, с открытием флексо-фотовольтаического эффекта, обнаружена возможность увеличения КПД фотоэлементов[28]. За счёт продления жизни горячих носителей (электронов) теоретический предел их эффективности поднялся с 34 сразу до 66 процентов[29].
Частичное затемнение панели вызывает падение выходного напряжения за счёт потерь в неосвещённом элементе, который начинает выступать в роли паразитной нагрузки. От данного недостатка можно избавиться путём установки байпаса на каждый фотоэлемент панели.
В облачную погоду при отсутствии прямых солнечных лучей крайне неэффективными становятся панели, в которых используются линзы для концентрирования излучения, так как исчезает эффект линзы.
Из рабочей характеристики фотоэлектрической панели видно, что для достижения наибольшей эффективности требуется правильный подбор сопротивления нагрузки. Для этого фотоэлектрические панели не подключают напрямую к нагрузке, а используют контроллер управления фотоэлектрическими системами, обеспечивающий оптимальный режим работы панелей[источник не указан 363 дня].
Необходимость использования больших площадей земли.
Солнечная электростанция не работает ночью и недостаточно эффективно работает в вечерних сумерках, в то время как пик электропотребления приходится именно на вечерние часы.
Несмотря на экологическую чистоту получаемой энергии, сами фотоэлементы могут содержать ядовитые вещества[36].
Cолнечные электростанции подвергаются критике из-за высоких издержек, а также низкой стабильности комплексных галогенидов свинца и токсичности этих соединений. В настоящее время ведутся активные разработки бессвинцовых полупроводников для солнечных батарей, например на основе висмута[31] и сурьмы.
Из-за своей низкой эффективности, которая в лучшем случае достигает 20 процентов, солнечные батареи сильно нагреваются. Остальные 80 процентов энергии солнечного света нагревают солнечные батареи до средней температуры около 55 °C. С увеличением температуры фотогальванического элемента на 1° его эффективность падает на 0,5 %. Активные элементы систем охлаждения (вентиляторы или насосы), перекачивающие хладагент, потребляют значительное количество энергии, требуют периодического обслуживания и снижают надёжность всей системы. Пассивные системы охлаждения обладают очень низкой производительностью и не могут справиться с задачей охлаждения солнечных батарей[37].
Производство солнечных модулей
Очень часто одиночные фотоэлементы не вырабатывают достаточной мощности. Поэтому определённое количество фотоэлементов соединяется в так называемые фотоэлектрические солнечные модули и между стеклянными пластинами монтируется укрепление. Эта сборка может быть полностью автоматизирована[38].
Шестерка крупнейших производителей
Крупнейшие производители фотоэлектрических элементов (по суммарной мощности) в 2020 году[39].[40]
↑Софья Алимова.[nation-news.ru/448620-rossiiskie-uchenye-razrabotali-novyi-material-dlya-solnechnykh-batarei Российские ученые разработали новый материал для солнечных батарей] (неопр.). Народные Новости России. Дата обращения: 14 мая 2019.
↑ 123Pavel A. Troshin, Vladimir P. Fedin, Maxim N. Sokolov, Keith J. Stevenson, Nadezhda N. Dremova.Polymeric iodobismuthates {[Bi3I10} and {[BiI4]} with N-heterocyclic cations: promising perovskite-like photoactive materials for electronic devices] (англ.) // Journal of Materials Chemistry A. — 2019-03-12. — Vol. 7, iss. 11. — P. 5957–5966. — ISSN2050-7496. — doi:10.1039/C8TA09204D.
Некоторые внешние ссылки в этой статье ведут на сайты, занесённые в спам-лист
Эти сайты могут нарушать авторские права, быть признаны неавторитетными источниками или по другим причинам быть запрещены в Википедии. Редакторам следует заменить такие ссылки ссылками на соответствующие правилам сайты или библиографическими ссылками на печатные источники либо удалить их (возможно, вместе с подтверждаемым ими содержимым).
EU body for implementing the GDPR You can help expand this article with text translated from the corresponding article in French. (February 2020) Click [show] for important translation instructions. View a machine-translated version of the French article. Machine translation, like DeepL or Google Translate, is a useful starting point for translations, but translators must revise errors as necessary and confirm that the translation is accurate, rather than simply copy-pasting machine-tran...
Honesti BasyirBerkas:Honesti Basyir.pngLahir24 Juni 1968 (umur 55) Padang, Sumatera BaratKebangsaan IndonesiaAlmamaterInstitut Teknologi BandungPekerjaanProfesional Honesti Basyir (lahir 24 Juni 1968) adalah seorang teknokrat, ekonom dan profesional Indonesia yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) sejak bulan September 2019.[1] Sebelumnya, ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Kimia Farma, Direktur Keuangan PT Telkom Indonesia, Vice President Strategic Busin...
Unified combatant command of the United States Armed Forces This article is about a Unified Combatant Command of the U.S. Armed Forces. For the Chinese tower manufacturing and wireless broadband company, see Northcom Group. United States Northern CommandFounded1 October 2002(21 years, 5 months ago)[1]Country United StatesTypeUnified combatant commandRoleGeographic combatant commandPart ofUnited States Department of DefenseHeadquartersPeterson Space Force Base, Colo...
1960, year of the independence of 17 African countries Future Zambians challenge Conservative Party politician Iain Macleod in Northern Rhodesia. 1960 is referred to as the Year of Africa because of a series of events that took place during the year—mainly the independence of seventeen African nations—that highlighted the growing Pan-African sentiments in the continent. The year brought about the culmination of African independence movements and the subsequent emergence of Africa as a maj...
American college football season 1984 Boston College Eagles footballCotton Bowl Classic championEastern championCotton Bowl Classic, W 45–28 vs. HoustonConferenceIndependentRankingCoachesNo. 4APNo. 5Record10–2Head coachJack Bicknell (4th season)Defensive coordinatorSeymour Red Kelin (4th season)Captains Mark MacDonald David Thomas Scott Harrington Home stadiumAlumni Stadium Sullivan StadiumSeasons← 19831985 → 1984 Major eastern college footba...
Halaman ini berisi artikel tentang penulis Inggris kelahiran 1886. Untuk orang lainnya yang disebut Charles atau Charlie Williams, lihat Charles Williams (disambiguasi). Untuk penulis Inggris kelahiran 1971, lihat Charlie Williams (penulis Inggris). Charles WilliamsLahirCharles Walter Stansby Williams(1886-09-20)20 September 1886London, InggrisMeninggal15 Mei 1945(1945-05-15) (umur 58)Oxford, InggrisPekerjaanNovelisKebangsaanInggrisGenreFantasiKarya terkenalWar in Heaven The Place o...
For a list of the Dutch directors-general who governed New Amsterdam as part of New Netherland between 1624 and 1664, see Director-General of New Netherland. The mayor of New York City is the chief executive of the Government of New York City, as stipulated by New York City's charter. The current officeholder, the 110th in the sequence of regular mayors, is Eric Adams, a member of the Democratic Party. During the Dutch colonial period from 1624 to 1664, New Amsterdam was governed by the Dire...
Kubok Rossii 1994-1995Кубок России 1994-1995 Competizione Kubok Rossii Sport Calcio Edizione 3ª Organizzatore Federazione calcistica della Russia Date dall'8 maggio 1994al 14 giugno 1995 Luogo Russia Partecipanti 167 Formula 9 turni ad eliminazione diretta in gara unica Risultati Vincitore Dinamo Mosca(1º titolo) Secondo Rotor Semi-finalisti Spartak MoscaSpartak Vladikavkaz Statistiche Incontri disputati 150 Gol segnati 464 (3,09 per incontro) Cronologia della com...
American software company This article relies excessively on references to primary sources. Please improve this article by adding secondary or tertiary sources. Find sources: Green Hills Software – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (May 2016) (Learn how and when to remove this message) Green Hills Software Inc.Company typePrivateIndustryEmbedded system software toolsFounded1982; 42 years ago (1982)FoundersDan O'DowdCarl Rose...
Stadium in Yerevan, Armenia FFA Technical Center-Academy StadiumՀՖՖ Տեխնիկական-կենտրոն ակադեմիայի մարզադաշտAvan Football Academy StadiumGeneral view of the Football Academy StadiumFull nameFFA Technical Center-Academy StadiumLocationAvan District Yerevan, ArmeniaCoordinates40°13′16″N 44°33′19″E / 40.22111°N 44.55528°E / 40.22111; 44.55528OwnerFootball Federation of ArmeniaCapacity1,428Field size105 m × 68...
Questa voce sull'argomento federazioni calcistiche è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Ligue Guadeloupéenne de FootballDisciplina Calcio Fondazione1961 Nazione Guadalupa ConfederazioneCONCACAF (dal 1969) Presidente Guy Roch Sito ufficialeliguefoot-guadeloupe.fff.fr Modifica dati su Wikidata · Manuale La Federazione calcistica di Guadalupa, ufficialmente Ligue Guadeloupéenne de Football, fondata nel 1961, è il massimo organo a...
Voce principale: Law & Order - Unità vittime speciali. Il cast principale durante la decima stagione:Michaela McManus (Kim Greylek), B. D. Wong (Dott. George Huang), Tamara Tunie (Melinda Warner), Christopher Meloni (Det. Elliot Stabler), Mariska Hargitay (Det. Olivia Benson), Dann Florek (Cap. Donald Cragen), Richard Belzer (Det. John Munch) e Ice-T (Det. Odafin Tutuola). La decima stagione della serie televisiva Law & Order - Unità vittime speciali, composta da 22 episodi, è sta...
الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية شعار الكنيسة اليونانية الأرثوذكسيةشعار الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية الأصل الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، وكنيسة الروم الأرثوذكس تعديل مصدري - تعديل الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية وتتبع الأرثوذكسية الشرقية. يرأس الكنيسة اليونان...
This article is about geographical Asker and the former municipality in Akershus. For the four times larger administrative municipality established in 2020, see Asker (municipality). Former municipality in Akershus, NorwayAsker Municipality Asker kommuneFormer municipality Coat of armsAkershus within NorwayAsker within AkershusCoordinates: 59°50′7″N 10°26′6″E / 59.83528°N 10.43500°E / 59.83528; 10.43500CountryNorwayCountyAkershusAdministrative centreAs...
Pour les articles homonymes, voir Keller et Rosenberg. Lili Keller-Rosenberg LeignelBiographieNaissance 15 septembre 1932 (91 ans)CroixNom de naissance Lili RosenbergNationalité françaiseActivités Écrivain, conférencierAutres informationsDistinctions Officier de l'ordre national du Mérite (2017)Officier de la Légion d'honneur (2020)Commandeur des Arts et des Lettres (2023)Œuvres principales Je suis encore làEt nous sommes revenus seulsJ'avais votre âgemodifier - modifier...
American baseball player (born 1954) Baseball player Ken SchromPitcherBorn: (1954-11-23) November 23, 1954 (age 69)Grangeville, Idaho, U.S.Batted: RightThrew: RightMLB debutAugust 8, 1980, for the Toronto Blue JaysLast MLB appearanceOctober 3, 1987, for the Cleveland IndiansMLB statisticsWin–loss record51–51Earned run average4.81Strikeouts372 Teams Toronto Blue Jays (1980, 1982) Minnesota Twins (1983–1985) Cleveland Indians (1986–1987) Career highlig...
Westfield Topanga LocalizaciónPaís Estados UnidosLocalidad CaliforniaDatos generalesApertura 10 de febrero de 1964Desarrollador May Centers, Inc.Gerencia The Westfield GroupPropietario The Westfield GroupEstablecimientos 347[1]Superficie 1.6 millones de pie cuadrado[2]Plazas de parking 5,448[2]Plantas 2westfield.com/topanga[editar datos en Wikidata] Westfield Topanga, anteriormente conocido como Westfield Shoppingtown Topanga y comúnmente conocido p...
أفسسEφεσος (باليونانية) معلومات عامةنوع المبنى settlement site (en) موقع أثري يوناني قديم مزار سياحي بوليس[1] المنطقة الإدارية إزمير (1926 – ) — سلجوق (بلدة) البلد تركيا[2] الصفة التُّراثيَّة موقع اليونيسكو للتراث العالميالنوع جزء من مواقع التراث العالمي[3] السنة 2015 رقم �...