Fullscreen

PV_1_22

Welcome to interactive presentation, created with Publuu. Enjoy the reading!

52

magazyn fotowoltaika 1/2022

RYNEK-AKTUALNOŚCI-ŚWIAT

Obecnie przemysł fotowoltaiczny odpo-

wiada za około 10% światowego zużycia

srebra. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie na

srebro i związane z nim koszty, naukowcy

z  Instytutu Systemów Energii Słonecznej

im. Fraunhofera ISE opracowują alterna-

tywne materiały i procesy metalizacji ogniw

słonecznych. Przemysłowe ogniwa sło-

neczne TOPCon z  zastosowanymi meta-

lami - kompozytem nikiel/miedź/srebro –

do styków galwanicznych osiągnęły wyż-

szą wydajność niż ich odpowiedniki z  kla-

sycznymi stykami ze srebra. Dzięki zastoso-

waniu tej technologii zużycie srebra zostało

zmniejszone o ponad 90%.

W ramach dwóch projektów fi nansowa-

nych przez niemieckie Federalne Mini-

sterstwo Gospodarki i Działań Klimatycz-

nych BMWK (dawniej BMWi), zespół

badawczy z  Fraunhofer ISE wykorzystał

galwanizację do metalizacji dwustronnych

ogniw słonecznych TOPCon ze stykami

nikiel/miedź/srebro. Celem było zastą-

pienie srebrnych styków ogniw słonecz-

nych miedzią, która jest łatwiej dostępna

i  około 100 razy tańsza. Miedź galwani-

zowana (osadzona elektrolitycznie) jest

zwarta i wysoce przewodząca.

Badacze z  Freiburga osiągnęli szczytową

wydajność ogniwa na poziomie 24% dla

ogniwa TOPCon ze stykami galwanizo-

wanymi. Wydajność ta jest o  0,5% wyż-

sza niż w przypadku ogniw referencyjnych

ich partnerów branżowych, które zostały

metalizowane srebrem w procesie sitodruku.

Dzięki zastąpieniu drukowanego srebra sto-

sem niklu/miedzi/srebra, zużycie srebra

w przypadku ogniw słonecznych TOPCon

zostało zredukowane o ponad 90%.

Redukcja ta była możliwa m.in. dzięki

zmniejszeniu szerokości otworów styków

lasera do maksymalnie 5 µm.

– Również w produkcji przemysłowej zastoso-

wanie galwanizacji do metalizacji umożliwia

znaczne oszczędności srebra bez konieczności

poświęcania wydajności – mówi kierownik

projektu dr Sven Kluska, oceniając wyniki

projektu.

W ramach projektu procesy galwanizacji

do metalizacji, opracowane w  Fraunho-

fer ISE, zostały przetestowane pod kątem

przydatności przemysłowej na sprzę-

cie fi rmy Rena Technologies GmbH.

Obaj partnerzy kontynuują współpracę

w ramach kolejnego projektu, przeprowa-

dzając optymalizacje procesów w celu dal-

szego zwiększenia wydajności i  dalszego

rozwoju technologii.

Oprócz ogniw słonecznych TOPCon,

Fraunhofer ISE opracowuje również

proces galwanizacji miedzi do metali-

zacji równie obiecujących ogniw sło-

necznych z  heterozłączem krzemowym

(SHJ). Spółka Spin-off Fraunhofer, PV

2+ , ma przenieść ten proces do produkcji

przemysłowej.

Źródło: Instytut Fraunhofera

ds. Systemów Energii Słonecznej

Firma Energiestro od kilku lat rozwija

technologię Energy Storage Flywheel

(ESF), mając na celu obniżenie kosztów

zbyt wysokiego przechowywania ener-

gii elektrycznej w baterii, a tym samym

zwiększenie zasięgu energii odnawialnej.

Energiestro wynalazło koło zamachowe z

betonu sprężonego, które pozwoli na prze-

chowywanie energii przy znacznie niż-

szych kosztach niż akumulatory.

Docelowe zastosowania ESF to mię-

dzy innymi: magazynowanie energii na

potrzeby własnego zużycia w budyn-

kach wyposażonych w instalacje foto-

woltaiczne; magazynowanie energii i

wygładzanie przerw w dostawach ener-

gii ze źródeł odnawialnych; elektryfi kacja

obszarów wiejskich w krajach rozwi-

jających się; wspomaganie pracy sieci

elektroenergetycznych.

Koło zamachowe magazynowania energii

Energiestro jest także idealnym magazy-

nem dla dużych elektrowni słonecznych

na obszarach pustynnych.

Źródło: Energiestro

Miedź zastępuje srebro w ogniwach słonecznych

Przechowywanie energii z fotowoltaiki

KEHUA wsparła

neutralność węglową

zimowej olimpiady w Pekinie

Dzięki swojej wizji „zrównoważonego roz-

woju na przyszłość” i zasadzie organizowa-

nia zielonych, integracyjnych, otwartych

i czystych Igrzysk, Pekin 2022 zobowiązał

się do zorganizowania Olimpiady neutral-

nej pod względem emisji dwutlenku węgla

przeznaczając odpowiednie środki na ten

cel. Po raz pierwszy w  historii Igrzysk

100% zapotrzebowania na energię kon-

wencjonalną we  wszystkich obiektach

olimpijskich będzie pochodziło z  energii

odnawialnej.

Zielona energia elektryczna wykorzysty-

wana podczas Igrzysk Olimpijskich w Peki-

nie 2022 jest dostarczana przez znane

z bogatych źródeł energii słonecznej i wia-

trowej miasto Zhangjiakou, oddalone o 300

kilometrów od Pekinu. W grudniu 2020 r.

elektrownie fotowoltaiczne o  mocy 260

MW w Zhangbei (hrabstwo Zhangjiakou)

zrealizowały w  systemie „internet+inteli-

gentna moc” przyłączenie do sieci o pełnej

przepustowości. W tych elektrowniach foto-

woltaicznych zostało zastosowane rozwią-

zanie KEHUA z zewnętrznym falownikiem

centralnym 1500 V. Zapewniło to stabil-

ność prądu wyjściowego i maksymalizację

korzyści systemu. Odnawialna energia elek-

tryczna wytwarzana w elektrowni jest prze-

syłana do Pekinu w celu zaspokojenia zapo-

trzebowania na energię elektryczną obiek-

tów w  strefi e pekińskiej, strefi e Yanqing

oraz strefi e zimowych igrzysk olimpijskich

w Zhangjiakou. Po raz pierwszy w historii

igrzysk olimpijskich wykorzystana energia

elektryczna jest w 100% odnawialna.

Projekt

demonstracyjny

fotowoltaiki

„internet+inteligentna moc” w  Zhang-

bei charakteryzuje się średnią roczną pro-

dukcją energii elektrycznej na poziomie

około 1,5 miliarda kWh, co odpowiada

energii elektrycznej wytworzonej przez

spalenie 616 600 ton węgla w elektrowni

konwencjonalnej.

Źródło: Kehua Tech

Fot. Kehua

Fot. Energiestro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56