Page 13 - PV_3_18
P. 13

tecHnologie





















          Rys. 15. Struktura ogniwa IBC-SHJ (źródło: Y. Oshita et al. AAPPS Bulletin June 2017 vol. 27 no. 3)  Rys. 18. Roczny budżet przeznaczony na R&D w trzech wiodących fi rmach (źródło: PV Tech)

                                                              nowe rozwiązania, a technologie do niedawna uważane za labora-
                                                              toryjne są z powodzeniem komercjalizowane (rys. 16). Firmy zali-
                                                              czane do tzw. grupy SMSL (ang. Silicon Modules Super League) inwe-
                                                              stują potężne środki w badania i rozwój (rys. 18). Dość powiedzieć,
                                                              że chiński gigant, fi rma Trina Solar, zapowiada wzrost rocznej pro-
                                                              dukcji ogniw/modułów krzemowych do ponad 10 GWp/rok.
                                                                 Podsumowując,  można oczekiwać,  że  w  najbliższych  latach
                                                              coraz większy udział będą miały ogniwa produkowane na podło-
                                                              żach monokrystalicznych i o przewodnictwie typu n. Za tym dru-
                                                              gim przemawia wyższa odporność ogniw na degradację typu LID
                                                              (ang. Light Induced Degradation) i potencjalnie wyższa, możliwa
                                                              do uzyskania ich sprawność.
                                                                 Oczekiwać  można pojawienia  się  nowych  złożonych  struk-
          Rys. 16. Rozwój technologii krzemowych na poziomie przemysłowym (źródło: Applied Materials)  tur  tandemowych,  przede  wszystkim  krzem–perowskit,  gdzie
                                                              oba materiały znakomicie się uzupełniają pod względem zakresu
            Ogniwo IBC-HJT (rys.  15)  łączy  w  sobie  cechy ogniwa   długości  absorbowanego promieniowania i  już  dzisiaj uzyskują
          IBC i HJT. Jest w 100% ogniwem typu back-contacted. Konfi gu-  sprawności porównywalne z najlepszymi ogniwami krzemowymi.
          racja IBC powoduje bardzo wysoką sprawność ogniwa w zakre-  W Części III opracowania, która ukaże się w numerze 4/2018
          sie  podczerwieni, natomiast struktura SHJ pozwala uzyskać   „Magazynu Fotowoltaika”, przedstawione zostaną aspekty zwią-
          wysoką sprawność konwersji fotonów z zakresu krótkofalowego   zane z montażem i jakością modułów fotowoltaicznych wykorzy-
          promieniowania.                                     stujÄ…cych ogniwa krzemowe.

          Podsumowanie                                           Autor jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki,
            Technologia krystalicznych ogniw krzemowych zdecydowa-  a także Przewodniczącym Komitetu Technicznego KT 54 (Chemiczne
          nie dominuje od dziesięcioleci i dominacja ta jak na razie wydaje   Źródła Prądu) w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. KT 54 jest
          się niezagrożona. Świadczy o tym ciągły spadek kosztów produk-  odpowiedzialny za wdrażanie na rynek krajowy norm IEC z zakresu
          cji przy jednoczesnym wzroście sprawności ogniw. Pojawiają się   fotowoltaiki.
          a)                                     b)                           c)
















          Rys. 17. Statystyki grupy producentĂłw SMSL:
          a) SMSL eksport (MW) – podział geografi czny,
          b) Udział uwzględniający stosowany typ podłoża oraz technologię wytwarzania ogniwa (zaawansowana oznacza głównie technologię PERC),
          c) Wydatki inwestycyjne (Capex) w mln USD
          (źródło: PV-Tech, Solar Media Ltd, August 2017, na podstawie PV Manufacturing & Technology Quarterly report, August 2017)




          magazyn                                                                                           13 13
          magazyn fotowoltaika 3/2018 fotowoltaika 3/2018
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18