Organometal halide perovskite solceller (PSC), en type tynnfilmteknologi, utvikles av ulike selskaper innenfor dette rammeverket for å produsere høyeffektive og lave kostnader fleksible solceller. Perovskittkrystaller inneholder vanligvis en blanding av organiske og uorganiske materialer som kan fange opp solens stråler, og deretter konvertere dem til brukbar energi. Matsuhisa et al., Science Robotics 4; eaau8065 (2019)] I løpet av de siste årene er perovskittsolceller blant frontløperne, og forskere har gjort store fremskritt i utviklingen av disse enhetene.
Perovskite solcellepaneler – fremtiden til fornybar energi?
Fremtiden for perovskitt-solpaneler som fornybare kilder er veldig lovende. Ifølge Wright er det anslått at perovskitt PV kan ha høyere effektivitet enn toppmoderne silisium solcellepaneler og potensielt være betydelig billigere; lettere å produsere; lettere, tynnere og fleksibel. Disse egenskapene gjør dem til en ofte studert kandidat, og det er gjort betydelige anstrengelser for å skape langvarig cellestruktur som skal kunne overleve under forskjellige værtyper.
Perovskittceller har samme grunnstruktur som tradisjonelle solceller, men med noen få viktige forskjeller. Perovskite solcellepaneler består av et lag av perovskittmateriale som er klemt mellom to elektroder. Materialet for å fange solskinn og skape en elektrisk kraft. Lys inn, elektroner ut - som kan fanges opp og rutes for å skape en elektrisk strøm for alle slags nyttige bruksområder.
Den kanskje største fordelen med perovskite solcellepaneler er at de kan lages til lavere pris. De koster mindre å produsere, er mer effektive og enklere og ferskere silisiumpaneler. Materialene som trengs for å konstruere perovskittceller er også mye mer rikelig (og derfor billigere). De kan også være mer fleksible og tynnere enn tradisjonelle paneler, så de kan også passe et bredere utvalg av produkter fremfor konvensjonelle solceller.
Når du skal velge mellom tradisjonelle eller perovskitt solcellepaneler, koker det ned til effektivitet, bærekraft og også pris. Konvensjonelt er perovskitt-solcellepaneler effektive og kan generere en høyere mengde elektrisitet enn konvensjonelle silisium-laget. Når det er sagt, har tradisjonelle paneler hatt lange oversikter over holdbarhet og vindtoleranse i alle slags krevende miljøer. I dag er disse ikke helt døde, og mange av regionene ser tradisjonelle paneler (krystallinske) bare i sine energiinstallasjoner.
En annen svært viktig faktor i beslutningen er pris. Perovskite solcellepaneler viser et stort potensial for fremtidige installasjoner av teknologien, men de er ikke billige og kan snart bryte sammen. Dette gjør dem relativt sjeldne og dermed litt vanskeligere å finne eller kjøpe enn vanlige paneler, og muligens med manglende kostnadseffektivitet på kort sikt. Likevel, ettersom perovskitt utvikler seg kontinuerlig og går videre i utvikling, er det ikke langt at prisen på disse cellene vil falle, noe som gjør dem rimelige for mange mennesker fra enkeltpersoner eller institusjoner.
Perovskite solcellepaneler har mange spennende potensielle bruksområder. Spesielt i verden av bærbare. Disse egenskapene gjør solcellepaneler av perovskitt - som kan klemmes på toppen av og under andre overflater fordi de er så lette, bøyelige eller til og med halvgjennomsiktige nok til å la dem fungere som vinduer som DSSC-teknologi (f.eks. brukt i Eden Project-drivhuset ) godt egnet for små, bærbare enheter som vil ha nytte av å gi strøm mens de er ute og går. Deres effektivitet og lave kostnader gjør dem også til en perfekt passform for innendørselektronikk som mobiltelefoner, nettbrett og andre enheter med lav effekt der tradisjonelle solcellepaneler ikke er praktiske.
I tillegg er det stor plass til storskala kraftproduksjon av perovskitt-solcellepaneler. Solcelleinstallasjoner med høy kapasitet som bruker disse cellene kan redusere klimagassutslippene ved å erstatte store mengder bruk av fossilt brensel med fornybar energi til sammen.
Perovskite solcellepaneler er billige, effektive og fleksible, og det er derfor de har et sterkt potensial som en fornybar fremtidig energikilde. Tradisjonelle paneler er ganske pålitelige og har allerede bestått tidens tann, selv om perovskite solcellepaneler meget vel kan ta over i løpet av noen år, siden de for det første koster mye mindre å lage enn tradisjonelle mens denne nye teknologien gjør det mulig å holde på mer kraft generert ganske enkelt på grunn av sin høyere effektivitet ved å fange sollys.
Med videre utvikling av perovskittbaserte solcellepaneler, er potensialet til å bruke dem i en rekke bruksområder - fra bærbare teknologienheter til massive solfarmer i horisonten. Perovskittteknologi kan bidra til å redde verden fra klimaendringer og kutte utslipp, så det er veldig interessant å tenke på hva annet som kan være mulig når det gjelder fornybar energi med perovskitter.
Vi er forpliktet til perovskite solcellepaneler nøytralitet bærekraftig utvikling leverer beste energilagringsløsninger rundt om i verden. Vi har forpliktet oss til bærekraftige, grønnere fremtidige kunder som bidrar til å nå miljømålene for energieffektivitet.
kjernevirksomhet CI Energy Storage Integration Services. Vi tilbyr energilagringssystemer for boliger perovskite solcellepaneler kraftstasjoner. Vi spesialiserer oss på skreddersydde energiløsninger for ulike bruksområder.
engasjement dreier seg om kundetilfredshet. gi omfattende støttetjeneste gir best mulig brukeropplevelse. inkluderer grundig perovskite solcellepanel assistanse både før ettersalg, og gir kundene trygghet gjennom hele reisen.
Utnyttelse av toppmoderne teknologi gir sikre og effektive energilagringsløsninger. EMS kan automatisere strategier elektrisitet forbedrer effektivt funksjonalitetsprodukter. system styrer strøm automatisk basert perovskite solcellepaneler forhold priser strøm. Brukere justerer bruken i henhold til preferanser for optimale forhold.