Обновить

Взломать законы физики: ученые создали «невозможную» технологию солнечных панелей с эффективностью 130%

Уровень сложностиПростой
Время на прочтение4 мин
Охват и читатели8K
Всего голосов 19: ↑14 и ↓5+12
Комментарии10

Комментарии 10

солнечных панелей с эффективностью 130%

Кликбейт детектед! Кто-нибудь из читателей ведь решит, что речь идет о КПД 130%, тогда как в действительности теоретически достижимый КПД при использовании описанного эффекта, насколько я понял, может составить что-то около 43% (что тоже, конечно, немало). В оригинале название статьи поскромнее, в гуглопереводе “«Переворот спина» в металлокомплексах открывает путь за пределы эффективности солнечных элементов”.

Согласен, но с таким названием статьи я бы точно прошел мимо. Да, понятно, что речь не про КПД, но на подсознательном уровне всё равно ищешь подвох, что и заставляет читать статью, а не поверхностно её пролистывать. Автору - внимание, читателю - понимание. Win-win

Да не! Всё верно. 700 млн. лет назад анунахи провернули такой трюк и превратили Землю в снежок!

Это предки данунахов?

Все правильно, предки замерзли до состояния данунахов. Больше желающих Землю превратить в снежок не было.

Позволю себе заподозрить, что достижимый на практике КПД при массовом производстве будет раза в полтора ниже теоретически достижимого, то есть ни о каких 40+ % можно и не мечтать. Оговорюсь, что дилетант.

Предел Шокли — Квиссера — Википедия

ЦИТАТА:

Впервые предел был рассчитан Уильямом Шокли и Хансом-Йоахимом Квиссером из компании Shockley Semiconductor в 1961 году, что дало максимальную эффективность 30 % при энергии фотонов 1,1 эВ[1]. Это ограничение является одним из самых фундаментальных в производстве солнечной энергии с помощью фотоэлектрических элементов и считается одним из самых важных вкладов в эту область[2].

Этот первый расчёт использовал спектр чёрного тела с температурой 6000 K как приближение к солнечному спектру. Последующие расчеты использовали измеренные глобальные солнечные спектры, AM 1,5, и включали зеркало на задней поверхности, которое увеличивает максимальную эффективность преобразования солнечной энергии до 33,16 % для солнечного элемента с одним p-n-переходом с оптимальной шириной запрещённой зоны 1,34 эВ[3]. То есть из всей мощности, содержащейся в солнечном свете (около 1000 Вт/м²), падающей на идеальный солнечный элемент, только 33,7 % могут быть когда-либо превращены в электричество (или 337 Вт/м²). Самый популярный материал для солнечных элементов, кремний, имеет менее благоприятную ширину запрещённой зоны 1,1 эВ, в результате чего максимальная эффективность составляет около 32 %. Современные коммерческие монокристаллические солнечные элементы обеспечивают эффективность преобразования около 24 %, потери в основном связаны с практическими проблемами, такими как отражение от передней части элемента и блокирование света тонкими проводами на поверхности элемента.

Кликбейт детектед! Кто-нибудь из читателей ведь решит, что речь идет о КПД 130%

Вот и повёлся! Расходимся!

Очень интересно! Инновации в солнечных панелях сейчас особенно актуальны. Если действительно удаётся преодолеть физический потолок эффективности, это может серьёзно изменить расстановку сил в энергетике. Спасибо за подробный разбор! Интересно, как быстро эта технология дойдёт до промышленного применения.

интересно узнать, из каких это оценок следует, что увеличение КПД солнечных панелей на Х процентов изменит расстановку?

В фотодетекторах такого добились в 2020, как я понимаю сейчас добрались и до энергетики.

Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий

Публикации