Бифацијална соларна ћелија (BSC) је фотонапонска соларна ћелија која може да генерише електричну енергију када је осветљена са обе стране, тј. са предње или задње стране. Монофацијалне соларне ћелије, с друге стране, генеришу електричну енергију само када фотони ударе у њихову предњу површину. Ефикасност бифацијалних соларних ћелија, дефинисана као однос снаге упадног светла и генерисане електричне снаге, мери се независно за предњу и задњу површину под једним или више сунца (1 сунце = 1000 W/m²). Фактор бифацијалности (%) је дефинисан као однос ефикасности задње површине и ефикасности предње површине при истој зрачености.
Двостране соларне ћелије су изумљене и први пут произведене крајем 1970-их за свемирске и земаљске примене и етаблирале су се као стандардна технологија соларних ћелија 2010-их. Предвидљиво је да ће бити водећи приступ производњи соларних ћелија до 2030. године.
Како функционишу двостране соларне ћелије
Велика већина соларних ћелија данас је направљена од силицијума. Силицијум је полупроводник и као такав, његови спољашњи електрони се налазе у енергетском интервалу који се назива валентна зона, потпуно попуњавајући енергетске нивое ове зоне. Изнад ове валентне зоне налази се забрањена зона, или енергетски јаз, где не могу постојати електрони, а даље је проводна зона. Ова проводна зона је скоро празна од електрона, али је то место где се електрони из валентне зоне смештају након што су побуђени апсорпцијом фотона. Ови електрони имају више енергије од обичних електрона полупроводника. Електрична проводљивост силицијума описаног до сада, познатог као интринзични силицијум, је изузетно ниска. Мала нечистоћа са атомима фосфора уводи додатне електроне у проводну зону, чинећи силицијум n-типа и дајући му проводљивост на коју се може утицати променом густине атома фосфора. Алтернативно, нечистоће попут атома бора или алуминијума могу проузроковати да силицијум постане p-тип, показујући проводљивост на коју се такође може утицати. Ови атоми нечистоћа прихватају електроне из валентне зоне, остављајући за собом такозване „рупе“ које се понашају као виртуелна позитивна наелектрисања. Силицијумске соларне ћелије су обично допиране бором, што узрокује да се понашају као полупроводници p-типа и имају уску (~0,5 микрометара) површинску област n-типа. Између ове две области формира се pn спој, генеришући електрично поље које раздваја електроне и шупљине, усмеравајући електроне ка површини, а шупљине ка унутрашњости. Ово ствара фотострују, која се одводи кроз металне контакте са обе стране. Светлост емитована из pn споја се не раздваја, а резултујући електрон-шупљински парови се на крају рекомбинују, тако да се не генерише фотоструја. Улоге p и n области у ћелији могу бити обрнуте, као што је овде објашњено.
Сходно томе, монофацијална соларна ћелија генерише фотострују само када је осветљена површина на којој је дошло до прелаза.
Насупрот томе, бифацијална соларна ћелија је дизајнирана тако да је ћелија активна са обе стране и генерише фотострују када је једна од две стране – предња или задња – осветљена.
Главне предности двокрилних соларних ћелија
Додатни добици у производњи енергије: У поређењу са соларним ћелијама типа П, соларне ћелије типа Н имају тенденцију значајног повећања ефикасности. Двостране соларне ћелије, са својим двостраним капацитетом производње и већом ефикасношћу система, имаће ширу перспективу примене и посебно су погодне за подручја са обилним снежним падавинама и дистрибуиране системе производње као што су кровови, ограде и баријере за заштиту од буке.
Ефикасност задње стране ћелије може достићи више од 19%, а упадни задњи зраци могу се користити за побољшање производног капацитета система, при чему је повећање капацитета по јединици површине до 10% ~ 30%.
Стаклени модул са технологијом бифацијалних ћелија хвата светлост и на предњој и на задњој страни модула. Повећање хватања светлости побољшава ефикасност модула. До 360 Wp укупне снаге може се постићи преко активне задње стране модула (290 Wp само на предњој страни / 320–360 Wp укупно).
Повећање ефикасности зависи од радијационе ситуације (атмосфере и позадине).
Пример система монтираног на земљу са двостраним соларним модулима
📣 Прави и одговарајући соларни модули за индустрију, малопродају и општине
Све из једног извора: решења соларних модула посебно прилагођена вашем фотонапонском систему! Рефинансирајте или компензујте своју будућност сопственом производњом електричне енергије.
🎯 За инсталатере соларних система, водоинсталатере, електричаре и кровњаре
Консултације и планирање, укључујући необвезујућу процену трошкова. Повезујемо вас са јаким партнерима у области фотонапонске енергије.
👨🏻 👩🏻 👴🏻 👵🏻 За приватна домаћинства
Регионално смо присутни широм немачког говорног подручја. Имамо поуздане партнере који ће вас саветовати и реализовати ваше жеље.
- Планирање фотонапонских система на складиштима, пословним зградама и индустријским објектима
- Индустријски погон: Планирање фотонапонског система отвореног поља или система отвореног простора
- Планирање соларних система са фотонапонским решењима за шпедитерске компаније и уговорну логистику
- B2B соларни системи и фотонапонска решења и консалтинг
Консултације о соларним модулима са Xpert.Solar – помоћ и савети за прави и одговарајући соларни модул
Било би ми драго да вам будем лични саветник.
Можете ме контактирати попуњавањем контакт форме испод или ме једноставно позовите на +49 7348 4088 965 .
Радујем се нашем заједничком пројекту.
Xpert.Digital – Konrad Wolfenstein
Xpert.Digital је центар за индустрију фокусиран на дигитализацију, машинство, логистику/интралогистику и фотонапонске системе.
Са нашим решењем за развој пословања од 360°, пружамо подршку реномираним компанијама, од нових пословања до постпродајних услуга.
Тржишна интелигенција, маркетиншки маркетинг, маркетиншка аутоматизација, развој садржаја, односи с јавношћу, мејлинг кампање, персонализоване друштвене мреже и неговање потенцијалних клијената су део наших дигиталних алата.
Више информација можете пронаћи на: www.xpert.digital – www.xpert.solar – www.xpert.plus


