Energía Solar Fotovoltaica Sistemas de Seguimiento y Concentración Ávila, 18 Octubre de 2007
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- Nicolás Aguirre Villanueva
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1 Energía Solar Fotovoltaica Sistemas de Seguimiento y Concentración Ávila, 18 Octubre de 2007 Dr, José Luis Álvarez, Innovación Sistemas de Concentración Isofoton s.a.
2 Introducción Elementos de un sistema de concentración Sistema óptico: rango de concentracion Célula Solar Sistema de Seguimiento Algunos ejemplos prácticos Por qué ahora la concentración
3 Introducción: n: razón n de ser de la concentración Energía a solar fotovoltaica: Uno de los principales inconvenientes que presenta es el elevado coste (50% del coste del módulo) m del material semiconductor: Silicio cristalino Las principales líneas de investigación buscan reducir la cantidad de material semiconductor necesario: Material de coste menor Células más delgadas Sistemas de concentración
4 Sistemas de concentración sustituir área de semiconductor por un sistema óptico potencialmente más m s barato Sistema óptico Célula Solar Ventajas de los sistemas de concentración: n: Reducir material semiconductor necesario Eficiencia superior de las células en concentración
5 Elementos de un sistema de Concentración 1. Célula Solar 2.Sistema óptico 3. Sistema de seguimiento 4. Sistema de disipación de calor Actualmente se están desarrollando múltiples configuraciones sin que haya una mejor opción claramente definida
6 Sistema óptico α Rango de concentración: potencial de ahorro del material semiconductor β Eficiencia óptica del sistema: Fracción de la Energía incidente que alcanza la célula solar Reemplazar área de la Célula Solar por área de sistema óptico, potencialmente más barato C g = Aperture Area Solar Cell Area Se reduce la energía que disponible para generar electricidad C g 2 2 sin α n sin 2 β Cuanto mayor es la concentración menor es el rango de aceptancia del sistema óptico: Necesitamos orientar el sistema al sol
7 Célula Solar de Concentración El limite teórico de eficiencia de las células solares es mayor al trabajar con luz concentrada (irradiancia superior a 1 sol = 1000 W/m 2 ) Células multiunión que utilizan todo el espectro solar: eficiencia 40% Adquiere mayor importancia la disipación térmica L U Z S O L A R Gap Decreciente
8 Sistema de Seguimiento Al introducir el sistema óptico, dependiendo del rango de concentración en el que estemos, deberemos hacer un seguimiento de la posición del sol con mayor o menor precisión Rango concentración Tipo de seguimiento Tipo de Célula Simetría del sistema Baja Concentración <10X Sin seguimiento Silicio Lineal Concentración media 10X a 50X Seguimiento en un eje Silicio Lineal Concentración media/alta 50X a 400X Seguimiento en dos ejes Silicio o AsGa/Ge (multiunión) Rotación Alta Concentración Mayor de 400X Seguimiento en dos ejes AsGa/Ge (multiunión) Rotación
9 Algunos ejemplos Concentrador estático Nivel de concentración <10X Estática (ángulo de aceptancia >25º) Potencial para integración arquitectónica Células bifaciales
10 Algunos ejemplos Baja Concentración Nivel de concentración: X Seguimiento en 1 eje Horizontal: geometría lineal Células estándar ligeramente modificadas
11 Algunos ejemplos Sistemas de seguimiento de 1 eje inclinado según la latitud
12 Algunos ejemplos Media/Alta Concentración Nivel de concentración: X Seguimiento en 2 ejes Células de silicio de alta eficiencia (25%) o AsGa
13 Algunos ejemplos Alta Concentración Nivel de concentración: mayor de 400 X Seguimiento en 2 ejes Células de alta eficiencia Multiunion AsGa/Ge (del 30% al 40%) Isofotón apuesta por los sistemas denominados de alta concentración
14 Por qué ahora la Concentración Razones tecnológicas Desarrollo de células solares de alta eficiencia Desarrollo de tecnológicas de fabricación (packaging microelectrónica, fabricación de sistemas ópticos) Crecimiento del mercado fotovoltaico Oportunidades de nuevos productos fotovoltaicos Plantas de generación conectadas a red Políticas de incentivo, especialmente: tarifa de venta de energías renovables Falta de Silicio
15 Resumen La concentración n es una tecnología a que busca reducir el coste de generación n de la energía a solar Principalmente reduciendo el área de semiconductor Principales ventajas Mayor eficiencia y menor coste (potencial) Principales inconvenientes Limitado a la radiación directa Gran diversidad de soluciones En los próximos 2-33 años a se debe producir la incorporación de productos basados en la concentración al mercado de energías renovables El mercado español va a ser el punto de lanzamiento de esta tecnología
16 Fin de la presentación
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