банер на страницата

Нов вид материал за покритие на слънчеви оранжерии – CdTe Power Glass

Тънкослойните слънчеви клетки от кадмиев телурид са фотоволтаични устройства, образувани чрез последователно отлагане на множество слоеве от тънки полупроводникови филми върху стъклена подложка.

слънчева оранжерия от pandagreenhouse (1)

Структура

Стандартното стъкло за генериране на енергия от кадмиев телурид се състои от пет слоя, а именно стъклена подложка, TCO слой (прозрачен проводим оксиден слой), CdS слой (кадмиев сулфиден слой, служещ като прозорецов слой), CdTe слой (кадмиев телуриден слой, действащ като абсорбционен слой), заден контактен слой и заден електрод.

слънчева оранжерия от pandagreenhouse (5)

Предимства в производителността

Висока ефективност на фотоелектричното преобразуване:Кадмиево-телуридните клетки имат относително висока крайна ефективност на преобразуване от приблизително 32% - 33%. В момента световният рекорд за ефективност на фотоелектрическото преобразуване на кадмиево-телуридни клетки с малка площ е 22,1%, а ефективността на модула е 19%. Освен това, все още има място за подобрение.

Силна способност за поглъщане на светлина:Кадмиевият телурид е полупроводников материал с директна забранена зона и коефициент на поглъщане на светлина по-голям от 105/cm, което е приблизително 100 пъти по-високо от това на силициевите материали. Тънък филм от кадмиев телурид с дебелина само 2μm има коефициент на оптично поглъщане над 90% при стандартни условия AM1.5.

Коефициент на ниска температура:Ширината на забранената зона на кадмиевия телурид е по-голяма от тази на кристалния силиций, а температурният му коефициент е приблизително наполовина по-малък от този на кристалния силиций. В среда с висока температура, например, когато температурата на модула надвиши 65°C през лятото, загубата на мощност, причинена от повишаването на температурата в модулите от кадмиев телурид, е приблизително с 10% по-малка от тази в модулите от кристален силиций, което прави производителността им по-добра във високотемпературна среда.

Добри резултати при генериране на електроенергия при условия на слаба светлина:Спектралният му отклик съвпада много добре със спектралното разпределение на наземната слънчева светлина и има значителен ефект на генериране на енергия при условия на слаба светлина, като например рано сутрин, привечер, когато е прашно или по време на мъгла.

Ефект на малка гореща точка: Тънкослойните модули от кадмиев телурид използват дизайн на подклетки с дълги ленти, което спомага за намаляване на ефекта на горещите точки и подобрява живота, безопасността, стабилността и надеждността на продукта.

Висока персонализируемост:Може да се прилага в различни сценарии на строителни приложения и може гъвкаво да персонализира цветове, шарки, форми, размери, светлопропускливост и др., за да отговори на нуждите от производство на енергия на сградите от множество гледни точки.

слънчева оранжерия от pandagreenhouse (3)

Предимства при приложение в оранжерии

Оранжерията от кадмиево-телуридно стъкло може да регулира пропускливостта на светлината и спектралните характеристики според светлинните изисквания на различните култури.

През лятото, когато температурите са високи, кадмиево-телуридното стъкло може да играе ролята на слънцезащитен агент, като регулира пропускливостта и отражателната способност на светлината, намалявайки слънчевата топлина, влизаща в оранжерията, и понижавайки температурата вътре. През зимата или в студени нощи, то може също да намали загубите на топлина и да играе ролята на топлозадържане. В съчетание с генерираната електроенергия, то може да захранва отоплителното оборудване, за да създаде подходяща температурна среда за растеж на растенията.

Кадмиево-телуридното стъкло има относително добра здравина и издръжливост и може да издържи на определени природни бедствия и външни въздействия, като вятър, дъжд и градушка, осигурявайки по-стабилна и безопасна среда за растеж на културите в оранжерията. В същото време, то намалява и разходите за поддръжка и подмяна на оранжерията.

слънчева оранжерия от pandagreenhouse (4)

Време на публикуване: 02 декември 2024 г.