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La eficiencia de células fotovoltaicas de película de polímero llega a 18, 7%

efficiencyPVDübendorf, Suiza. La fabricación de células de película delgada fotovoltaica (PV) con láminas plásticas flexibles tiene la ventaja de peso, portabilidad, y de instalación mucho más fácil en comparación con los paneles de vidrio más habitual. Sin embargo, la eficiencia de conversión de paneles fotovoltaicos de película delgada de plástico es menor que la del vidrio. Pero los científicos Empa (Laboratorios Federales suizos de Materiales Ciencia y Tecnología) han reducido la brecha entre la eficiencia de  paneles fotovoltaicos de vidrio rígido y los de pástico flexible de película delgada.

Se han incrementado la eficiencia de conversión de energía de células solares flexibles de cobre indio y galio (di) selenio (también conocido como CIGS) a un nuevo récord mundial de 18, 7% (una mejora significativa sobre el récord anterior de 17, 6%, lo que se logró por el mismo equipo en junio de 2010). Las mediciones fueron certificados de manera independiente por el Instituto Fraunhofer para Sistemas de Energía Solar (Freiburg, Alemania).

“El valor del nuevo registro  para las células solares CIGS flexibles de 18, 7% casi cierra la “brecha de eficiencia para células solares basadas en silicio policristalino (Si) obleas o células CIGS de película delgada sobre vidrio”, dice AyodhyaTiwari, el líder del proyecto.

Una gran ventaja de la flexibilidad de células solares de alto rendimiento CIGS es el potencial de reducir los costes de fabricación a través del procesamiento de rollo a rollo. Los nuevos resultados sugieren que monolíticamente CIGS interconectadas módulos solares flexibles con una eficiencia superior al 16% deben ser alcanzables con los procesos recientemente desarrollados y conceptos.

Trabajando en estrecha colaboración con científicos de FLISOM (La nueva empresa Empa-afiliados que está ampliando y comercialización de la tecnología), el equipo de Empa ha hecho progresos con baja temperatura, el crecimiento de las capas de CIGS crecido en polímero o lámina de metal. Las últimas mejoras en la eficiencia de la célula fue posible gracias a una reducción en las pérdidas de recombinación mediante la mejora de las propiedades estructurales de la capa de CIGS y un proceso de deposición de baja temperatura para el crecimiento de las capas, así como en el dopaje “in situ” con el sodio en la fase final. Con estos resultados, las películas de polímeros que, por primera vez ha demostrado ser superior a las hojas de metal, como un sustrato de soporte para el logro de mayor eficiencia.

Publicado por John Wallace

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Diseñan un captador fotovoltaico flexible con sólo el 1% del material que utilizan los paneles actuales

Si_nanowire_arrayInvestigadores de un Instituto de Tecnolo­gía de California en Pasadena (Estados Unidos) han dise­ña­do un captador foto­voltaico flexible que utiliza sólo un 1 por ciento del material utilizado en los dis­positivos convencio­na­les.
Las características del invento se describen esta semana en la edición digital de la revista ‘Nature Materials’. A diferencia de muchos otros diseños de este tipo, el nuevo consigue una alta eficiencia en la conversión de la luz. Las posibles aplicaciones para tales baterías tan ligeras y eficientes podrían ir desde techos solares para coches a dispositivos colocados en la ropa.
Los investigadores, dirigidos por Harry Atwater, consiguieron estos altos niveles de absorción de la luz empleando mucha menos cantidad de material semiconductor utilizando en su dispositivo pequeños bastoncillos de silicio del tamaño de micrometros.
La luz entrante rebota en múltiples ocasiones entre los bastoncillos en el dispositivo hasta que se absorbe. Para conseguir que la luz se redirija de forma más eficiente, los científicos utilizaron pequeños reflectores de nanopartículas de aluminio situados entre los bastoncillos. El resultado global es que hasta el 85% de luz solar utilizable que alcanza el dispositivo es absorbida por éste.

Fuente: California Institute of Technology, 1200 E California Blvd, MC 129-95, Pasadena, California 91125, USA
Correspondencia para: Harry A. Atwater e-mail: haa@caltech.edu
Documentación en ingles: PREDICTED EFFICIENCY OF SI WIRE ARRAY SOLAR CELLS

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Record en eficiencia de célula solar en EU PVSEC

celula CdTe

IMEC's mechanically stacked GaAs/Ge cell

IMEC: Obtiene un record de eficiencia para células multiunión.

Los investigadores del IMEC han presentado una demostración de células multiunión de GaAs/Ge con una eficiencia potencial >40%.

En primer lugar, el grupo describe lo que denomina un demostrador de acomodada mecánicamente, de alta eficiencia InGaP/GaAs/Ge de triple unión de células solares. Esta célula multiunión comienza por un lado en contacto con la célula de GaAs superior (4μm de espesor) transparente para la luz infrarroja, por sí sola el 23, 4% eficiente (similar a la del estándar de células de GaAs). Esta célula es luego transferido a una celda con la creación de un fondo Ge mecánica de pila, la pila de Ge-por separado en contacto con el fondo tiene un 3% -3, 5% de eficiencia, mayor que las células de fondo en la conducción de Ge monolíticamente apilados InGaP/InGaAs/Ge células, los investigadores señalan. El objetivo es tener un trabajo de células de triple unión a principios de 2010.
Eficiencias de conversión previstos de todo el asunto se espera que el 1% -2% superior a lo que se puede obtener hoy con la unión monolítica de tres células solares,   o > 40% con iluminación concentrada. Las nuevas células de los IMEC también mostrarán lo que se llama “la solidez espectral mejorada, ”  células solares apiladas hechas de diferentes materiales han sido probados para capturar y convertir más espectro de luz de un solo material.
“Las pilas mecánicaa son más complejos de manejar y de interconexionar, [pero] ofrecen una manera de aumentar la eficiencia de conversión y rendimiento energético de las células de energía solar de alta eficiencia, señaló Jef Poortmans, director del IMEC PV programa, en un comunicado. También representan más eficiencia en el uso de combinaciones de nuevos materiales – en este caso, aprovechar la experiencia de los IMEC en apilamiento 3D, de cada vez más capas III-V, y el procesamiento de las células solares, añadió.

Sunovia, EPIR supero el 45% en salidas II-VI de CdTe

Investigadores de Sunovia y Tecnologías EPIR dicen que han hecho una sola unión de teluro de cadmio (CdTe) basado en células solares con el mayor voltaje de circuito abierto, nunca superando anteriormente, con un 45% – de equivalencia, en aumento de la potencia.

Las células solares basadas en CdTe  (II-VI) han  logrado voltajes de circuito abierto (Voc) de 1.34V en una configuración de unión simple, más del 95% del límite máximo teórico de la aleación II-VI utilizada, dicen, en comparación con anteriores CdTe de (Voc) de 0.91V, o ~ 76% de la max. Una configuración de dos uniones ha alcanzado Voc de 1.75V.

“No hay datos en la literatura, que se acerque a lo que hemos logrado, y creemos que nuestro dispositivo de dos uniones también representa la primera de alta eficiencia cada vez monolítico, la unión de dos células solares utilizando CdTe o cualquier otro material II, VI, , proclamó Michael Carmody, director senior de desarrollo de materiales fotovoltaicos en Tecnologías de la EPIR, en un comunicado. Con la unión de dos células II-VI,   se espera superar el 35% de eficiencia de producción en “una pequeña parte del coste”. La unión de tres células III-V, una unión-triple de la célula II-VI se espera que tenga una eficacia aún mayor ” sin mucho coste añadido “,   dijo.

Las dos empresas están trabajando para completar 100MW de capacidad de producción inicial en sus instalaciones piloto de producción, con un proceso de fabricación de células que se “requiere bastante menos espacio que las tecnologías solares de la competencia, y es escalable a una fracción del costo anterior”.

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Directiva de eficiencia energética

La aparición de la nueva Directiva 2005/32/CE, sobre diseño ecológico, supone un nuevo planteamiento para los fabricantes de productos que usen energía, al centrarse en la fase de diseño de los mismos. Esta directiva pretende que los equipos utilicen la energía de una forma más eficiente, de manera que se reduzca el consumo energético de los mismos a lo largo de su vida útil.

Las PYMES deberán llevar a cabo una serie de acciones para certificar que los productos puestos a la venta son conformes con la nueva Directiva. Para ello, la Comisión Europea está publicando una serie de reglamentos que establecen los requisitos técnicos que se deben cumplir en función del tipo de producto de que se trate.

El resultado de la aplicación de esta Directiva es la fabricación de productos más eficientes y respetuosos con el medio ambiente lo cual revierte en la calidad de los productos elaborados por las PYMES.
La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia, en colaboración con el Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas (ITACA), organizan esta jornada, con el ánimo de informar a las empresas afectadas sobre el alcance y obligaciones que derivan de esta nueva normativa.

Esta jornada informativa se celebrará el próximo día 1 de octubre de 2009, de 09:15 a 13.00 horas en la sede central de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia, sita en la C/ Jesús, 19  -46007- Valencia (Sala de Plenos, 4ª planta).
Puede consultar el programa e inscribirse en: Jornada informativa, “DISEÑO ECOLÓGICO APLICABLE A PRODUCTOS QUE UTILIZAN ENERGÍA”.
Esperando contar con su participación, reciba un cordial saludo,

Servicio de Industria y Medio Ambiente
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia

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Albacete supera en un 121% de su consumo, la producción de energías renovables

albaceteAlbacete se ha colocado a la cabeza, tanto a nivel nacional como regional, en cuanto a la producción de energía limpia, procedentes de fuentes como la energía eólica o fotovoltaica, gracias a las condiciones privilegiadas con las que cuenta la región, con zonas de altura donde no falta el viento, además de 1800-2000 horas del sol al año. Esto es así hasta tal punto que la provincia produce un 121% de la energía que se consume.
Así lo explicó a EL DÍA el delegado de Industria, Energía y Medio Ambiente, Emilio Sáez, quien, tras hacer una radiografía de la situación de las renovables a nivel provincial, manifestó que “ahora mismo estamos en una etapa de tránsito”, debido a la falta de evacuación de energía procedente de las energías limpias, “consecuencia de unas redes de distribución cortas”, apostilló.
“Estamos trabajando con las distribuidoras para mejorar el sistema de las subestaciones”, apuntó Sáez. Esta declaración de intenciones se une al proyecto de implantación de una línea que atravesará la región de este a oeste, conectando Puertollano, en Ciudad Real, con la central estrella del Polígono de Romica en Albacete. “Cuando esta línea esté en marcha será suficiente para poder evacuar la producción de energía limpia”.

Datos
Castilla-La Mancha, con Albacete como buque insignia, es un ejemplo a seguir en cuanto a la implantación de energía renovables. En este sentido, en delegado de Energía subrayó que el 60% del consumo de energía a nivel regional proviene de las renovables, ya sea eólica, fotovoltaica, termosolar o biomasa. Así, si Castilla-La Mancha produce 11.450 gigavatios/hora al año, 6600 gigavatios/hora procede de la energía limpia.
En datos generales, Paula Fernández, consejera de Industria, Energía y Medio Ambiente, adelantaba en Bruselas, con motivo de los actos de celebración de la III Semana Europea de la Energía, destacó el papel esencial de Castilla-La Mancha en la producción de energías renovables, con un total de 5.000 mw instalados, que representa el 21% de la producción de la energía primaria en la región, “y el 60% del consumo eléctrico de la región”.
Recordar que Albacete produce el 121% de lo que se consume en la provincia. Así, tras tener cubiertas todas las necesidades de consumo de energía, el 21% restante se exporta dentro de la propia comunidad autónoma.

Energía fotovoltaica
En momentos de crisis cualquier solución es buena para intentar buscar un pequeño extra que ayude a respirar al bolsillo. Debido a los problemas que existen para poder implantar un huerto solar en suelo, diferentes inversores en energía fotovoltaica proponen una solución, instalar estos paneles en altura.
Así, podemos encontrar anuncios como Albasolar, quien alquila por una cuantía de 5.600 euros, techos, sobre todo industriales, con más de 1.500 metros cuadrados, una medida alabada por el delegado de Energía, ya que los polígonos industriales suelen ser los mayores consumidores de energía.
Fernando Martínez, gerente de Albasolar en Albacete, explicó a EL DÍA las ventajas de las placas fotovoltaicas sobre la energía eólica. A pesar de que la inversión es paralela, entre 80 y 100 millones de las antiguas pesetas para una producción de 100 megavatios, “los incentivos de producción son menores”, añadió. “La energía fotovoltaica se paga a 32 céntimos el kilovatio, mientras que la eólica se paga por debajo. Además, la comunidad cuenta con una radiación solar bastante elevada, entre 1800-200 horas de sol al año.
La amortización es otra variable a tener en cuenta según Martínez. En este sentido destacó que la inversión en materia fotovoltaica se amortiza a los 10 u 11 años, “y aunque la energía eólica también está asegurada se tarda un poco más en recuperar la inversión”.
En la actualidad, de los 2117 megavatios de energía que producen las renovables en la provincia, 311 proceden de la energía fotovoltaica, con una superficie total en toda la provincia de cerca de 1 hectáreas por cada 2 megavatios. Así, la zona centro y de La Manchuela son donde mayor cantidad de placas fotovoltaicas se concentran, y el los últimos tiempos se ha extendido a zonas como Hellín, Ayna y Tobarra.
Por último, Martínez afirma que en Castilla-La Mancha “se ha puesto demasiada energía fotovoltaica y eólica”, lo que deriva en problemas de evacuación de energía, cuyo principal problema es que no puede acumularse, por lo que se pierde.

Fuente:  El DIA de Albacete, Rebeca G. Salazar

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