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Quantification of Power Losses of the Interdigitated Metallization of Crystalline Silicon Thin-Film Solar Cells on GlassCuantificación de las pérdidas de potencia de la metalización interdigitada de células solares de capa fina de silicio cristalino sobre vidrio

Resumen

El patrón de rejilla de metalización es uno de los elementos de diseño más importantes para las células solares de alta eficiencia. En este artículo se presenta un modelo basado en el enfoque de celda unitaria para cuantificar con precisión las pérdidas de potencia de un esquema de metalización interdigitado especializado para células solares de película fina de silicio policristalino sobre sustratos de vidrio. La suma de las pérdidas de potencia puede minimizarse para producir un diseño optimizado de patrón de rejilla para una célula con parámetros específicos. El modelo se simula con los parámetros estándar de una célula solar de silicio policristalino, y se identifican áreas de mejora de la eficiencia, a saber, una reducción de la anchura de los dedos emisores y un cambio hacia módulos de alto voltaje interconectados en serie con tamaños de célula muy pequeños. Utilizando el modelo para optimizar futuros diseños de rejilla, se pueden conseguir mayores eficiencias de célula y módulo de tales dispositivos.

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Información del documento

  • Titulo:Quantification of Power Losses of the Interdigitated Metallization of Crystalline Silicon Thin-Film Solar Cells on Glass
  • Autor:Peter J., Gress; Sergey, Varlamov
  • Tipo:Artículo
  • Año:2012
  • Idioma:Inglés
  • Editor:Hindawi Publishing Corporation
  • Materias:Energía solar Fotoquímica Fotocatálisis Nanoestructuras Biofotónica
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Así combate Noruega el cambio climático | DW Documental

​Noruega se ha propuesto absorber todas las emisiones de dióxido de carbono de la industria europea. Para ello, pretende bombear el CO2, el elemento más perjudicial para el clima, en las capas rocosas que subyacen al mar del Norte. Un reportaje sobre los riesgos del almacenamiento artificial del dióxido de carbono.

En numerosos procesos de la industria química, metalúrgica o del cemento es inevitable que se genere dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero. El gas podría capturarse y transportarse en barco a Noruega. Es una oferta tentadora, porque parece más barata que evitar la producción de CO2. Desde una estación de bombeo al norte de Bergen, se canalizaría sobre el fondo del mar del Norte y luego se introduciría en el suelo, a 2.500 metros de profundidad. En el proyecto Northern Lights, Noruega está probando todas las fases necesarias para aplicar la tecnología de captura y almacenamiento de carbono. En Alemania, hasta ahora ha habido mucha resistencia a los experimentos para almacenar CO2 bajo tierra. Sin embargo, los expertos del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático asumen en casi todos sus escenarios que será necesario capturar y almacenar miles de millones de toneladas de gases de efecto invernadero de la atmósfera. De lo contrario, el aumento de temperatura global no podría contenerse por debajo de los dos grados.

Sin embargo, hay una manera natural de fijar los gases de efecto invernadero: volviendo a llenar de agua las turberas, ya que las turberas drenadas son responsables de alrededor del cinco por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero de Alemania. El nivel del agua de las turberas es lo que determina si estas perjudican o protegen el clima: a largo plazo, las turberas podrían fijar grandes cantidades de CO2. El reportaje sopesa los pros y los contras de almacenar el CO2 y se plantea por qué la reinundación de pantanos no avanza desde hace años.