Rozdział 2 Energia słoneczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 2 Energia słoneczna"

Transkrypt

1 Rozdział 2 Rozdział 2 Energia słoneczna 2.1. Wprowadzenie 2.2. Historia 2.3. Typy systemów fotowoltaicznych 2.4. Budowa i charakterystyki ogniw PV 2.5. Technologia słoneczna 2.6. Alternatywne materiały dla ogniw fotowoltaicznych 2.7. Zastosowania energii słonecznej 2.8. Podsumowanie Odnawialne źródła energii / Energia słoneczna 27

2 2.1 Wprowadzenie Większość z nas przyzwyczaiła się już do ogniw słonecznych, gdyż używamy ich i spotykamy się z nimi na co dzień w kalkulatorach, lampach ulicznych i wielu znakach drogowych. Jeśli tylko te urządzenia mają wystarczającą ilość światła, wydaje się, że mogą pracować wiecznie. Ogniwa słonecznie (nazywane też fotowoltaicznymi) zbudowane są z wielu, połączonych ze sobą, indywidualnych komórek, wykonanych z materiałów nazywanych półprzewodnikami. Półprzewodniki są specjalnym rodzajem materiałów, które przewodzą elektrony w efekcie pochłaniania światła. Więcej informacji na temat teorii stojących za ogniwami słonecznymi przedstawione zostanie w sekcji Ilustracja 2-1. Prototyp Helios zaprojektowany przez AeroVironment i testowany przez NASA. Bezzałogowy aparat latający zasilany przy pomocy paneli słonecznych i ogniw paliwowych Francuski fizyk Edmund Becquerel jako pierwszy wykrył napięcie pojawiające się po oświetleniu metalowej elektrody zanurzonej w słabym roztworze elektrolitu 2.2 Historia Ogniwa słoneczne zostały odkryte w 1839 roku przez dziewiętnastowiecznego francuskiego fizyka, Edmunda Becquerela, któremu udało się uzyskać napięcie elektryczne w wyniku oświetlenia elektrody w słabym roztworze elektrolitu [12, 13]. W 1876 Adams i Day jako pierwsi badali efekt fotowoltaiczny w ciałach stałych. Zbudowali oni selenowe ogniwo słoneczne o wydajności 1 2% [12,13]. Charles Fritts rozwinął technologię fotowoltaiczną (PV) pokrywając w 1883 roku selen ekstremalnie cienką warstwą złota w celu utworzenia złącza p-n. W 1904 roku Albert Einstein opublikował teoretyczne wyjaśnienie efektu fotowoltaicznego, za co otrzymał Nagrodę Nobla w 1923 roku. W tym samym czasie polski naukowiec Jan Czochralski rozpoczął prace nad metodą otrzymywania monokryształów krzemu. W latach czterdziestych i pięćdziesiątych dwudziestego wieku metoda ta była używana do otrzymywania monokryształów krzemu, wykorzystywanych w pierwszej generacji fotoogniw Lata 1940 Lata Lata 1980 Lata do teraz Adams i Day jako pierwsi badali efekt fotowoltaiczny w ciałach stałych. Zbudowali oni selenowe ogniwo słoneczne o wydajności 1 2% Albert Einstein opublikował teoretyczne wyjaśnienie efektu fotowoltaicznego Jan Czochralski rozpoczął prace nad metodą otrzymywania monokryształów krzemu Pierwsza generacja fotoogniw z monokryształów krzemu Pierwsze próby komercyjnego wykorzystania paneli słonecznych Pierwszy komercyjny panel słoneczny wykorzystany w satelicie NASA Vanguard I Panele słoneczne zostają wykorzystane w urządzeniach powszechnego użytku Koszt paneli PV wciąż maleje, dzięki czemu stają się one powszechnie dostępne i są coraz szerzej wykorzystywane Ilustracja 2-2. Historia ogniw słonecznych 28 Energia słoneczna / Odnawialne źródła energii

3 Rozdział 2 Ilustracja 2-3. Wielkość i koszt produkcji fotoogniw krzemowych. Technika ta jest wykorzystywana do dziś na skalę przemysłową [13, 14]. W roku 1946 Russell Ohl opatentował nowoczesne ogniwo słoneczne wykorzystujące złącze półprzewodnikowe (U. S. Patent , Light sensitive device ), które odkrył wykonując szereg badań, prowadzących w rezultacie do wynalezienia tranzystora [14]. Podsumowanie historii ogniw słonecznych przedstawione jest na Ilustracji 2-2. Już w początkach lat 50 dwudziestego wieku pojawiło się wiele prób komercyjnego wykorzystania paneli słonecznych. Jednak koszt ich był zbyt wysoki. Nowa era w technologii solarnej rozpoczęła się w roku 1954, gdy w laboratoriach Bell a rozpoczęto eksperymenty z krzemem nasycanym różnymi domieszkami. Okazał się on bardzo czuły na światło [14]. W efekcie tych badań rozpoczęto produkcję pierwszych ogniw słonecznych o efektywności konwersji energii słonecznej na poziomie 6%. Ogniwa fotowoltaiczne najpierw stały się praktycznym źródłem energii dla NASA. Po raz pierwszy zostały użyte w 1958 roku w satelicie Vanguard I, zbudowanym przez Hoffman Electronics [14]. Włączenie ogniw słonecznych do zastosowań kosmicznych było łatwe, ponieważ ich koszt miał dużo mniejsze znaczenie, niż zajmowana przestrzeń i niezawodność. Ogniwa słoneczne są używane w satelitach i innych pojazdach kosmicznych do dzisiaj. Podczas kryzysu energetycznego w latach 70- tych dwudziestego wieku rozwiązania i projekty zrealizowane przez NASA zaczęły być wykorzystywane przez firmy komercyjne. W końcu lat 80-tych dwudziestego wieku zredukowany koszt i zwiększona efektywność pozwoliły na zastosowanie fotoogniw w urządzeniach powszechnego użytku, takich jak kalkulatory, znaki drogowe, telefony ratunkowe czy niewielkie instalacje domowe. Chociaż w latach 90-tych dwudziestego wieku ceny fotoogniw znacząco spadły, to nadal rozwiązania te były ponad dwukrotnie droższe od klasycznych technologii [12, 14]. Ilustracja 2-3 prezentuje spadek kosztów produkcji w całym przemyśle fotoogniw od 1992 roku. a Ilustracja 2-4. Systemy fotowoltaiczne z panelami płaskimi (a) oraz koncentratorem słonecznym (b) b Odnawialne źródła energii / Energia słoneczna 29

4 2.3 Typy systemów fotowoltaicznych Obecnie na rynku dostępne są dwa główne typy systemów fotowoltaicznych: panele płaskie i koncentratory. Najpopularniejsze są systemy płaskie, składające się z modułów fotowoltaicznych umieszczonych na sztywnej, płaskiej powierzchni, bezpośrednio absorbujących promienie słoneczne. Systemy fotowoltaiczne z koncentratorami wykorzystują lustra lub soczewki o odpowiedniej konstrukcji, które skupiają światło słoneczne na małym obszarze fotoogniw. Takie rozwiązania redukują ilość wykorzystywanego materiału półprzewodnikowego i zwiększają wydajność całego systemu. Jeśli taki system posiada jeszcze układ śledzenia w jednej lub dwóch osiach, to nazywany jest heliostatycznym koncentratorem fotowoltaicznym (HCPV). Chociaż systemy te mają wiele zalet, ich wykorzystanie jest ograniczone przez wysokie koszty wchodzących w ich skład urządzeń skupiających, śledzących i chłodzących [14]. Porównując te dwa systemy można stwierdzić, że panele płaskie są zwykle znacznie mniej skomplikowane, ale wymagają użycia większej liczby fotoogniw. Natomiast systemy z koncentratorami wykorzystują niewielką powierzchnię ogniw, ale wymagają bardziej zaawansowanych i kosztownych mechanizmów śledzenia. Przykładowe rozwiązania tych systemów zaprezentowane są na Ilustracji Budowa i charakterystyki ogniw PV Obecnie proste i ogólnie dostępne systemy fotowoltaiczne zasilają znaczą część małych kalkulatorów i zegarków na rękę. Większe systemy PV dostarczają energię elektryczną pompom wodnym. Są źródłem energii dla urządzeń komunikacyjnych, a nawet oświetlają mieszkania i zasilają znajdujące się w nich urządzenia. Ogniwa fotowoltaiczne, ze względu na uzyskany znaczny wzrost efektywności konwersji energii oraz spadek cen paneli PV, stały się jednym z głównych, nowoczesnych źródeł energii. Pojedyncze ogniwa słoneczne (zwane też komórkami) zamykane są w obudowach i łączone w zestawy zwane modułami. Panele fotowoltaiczne przykrywane są szklaną płytą, która zabezpiecza płytki półprzewodnikowe, równocześnie przepuszczając światło. Ponieważ pojedyncze ogniwo słoneczne dostarcza napięcia na poziomie tylko 0,5 V, nie jest ono w stanie samodzielnie zasilać większości typowych urządzeń [14]. Z tego powodu łączy się szeregowo większą ilość komórek, dzięki czemu ich napięcia sumują się. W celu uzyskania większej wydajności prądowej, komórki mogą być łączone równolegle. Ilustracja 2-5 prezentuje zalaminowane komórki PV, monokrystaliczną płytkę krzemową oraz polikrystaliczne komórki fotowoltaiczne. a b Ilustracja 2-5. (a) Moduł fotowoltaiczny wykonany z polikrystalicznych komórek PV, nałożonych na materiał nośny, (b) monokrystaliczna płytka krzemowa 30 Energia słoneczna / Odnawialne źródła energii

5 Moc wyjściowa paneli słonecznych mierzona jest w watach, przy czym często podawana jest w jednostkach pochodnych. Energia generowana przez panel słoneczny wprowadzana jest do sieci elektrycznej przy użyciu inwertorów. W systemach autonomicznych (nie dołączonych do sieci) energia, która nie jest na bieżąco zużywana, może być gromadzona w akumulatorach. 2.5 Technologia słoneczna Gdy komórka PV poddawana jest działaniu promieniowania słonecznego, fotony absorbowanego światła wybijają z atomów w fotoogniwie elektrony. Te uwolnione elektrony przemieszczają się wewnątrz fotoogniwa, tworząc i wypełniając w nim dziury. Właśnie ten ruch elektronów i dziur generuje elektryczność (siłę elektromotoryczną). Proces konwersji światła słonecznego na elektryczność nazywany jest efektem fotowoltaicznym. Rozdział 2 Światło jest formą energii. Gdy energia światła wnika do materiału wprawia w ruch elektrony. Uwolnione elektrony przemieszczają się wewnątrz materiału i przyciągane są przez materiały przewodzące elektrony, czyli przewodniki. W celu zebrania tych elektronów i użycia ich do zasilania, gromadzi się je przy pomocy materiału przewodzącego prąd, takiego jak miedź. Ten strumień elektronów (czyli prąd) i napięcie na fotoogniwie (będące rezultatem pola elektrycznego), to właśnie moc, którą dostarczają ogniwa słoneczne. W celu zwiększenia uzyskiwanej mocy wiele ogniw fotowoltaicznych łączy się w moduły, a z nich buduje się większe jednostki nazywane macierzami. Dostępność różnych typów zestawów fotoogniw pozwala projektantom budować systemy PV o różnej mocy wyjściowej, do najróżniejszych zastosowań. Kompletny system fotowoltaiczny składa się nie tylko z modułów PV, ale także systemu obsługi, okablowania, gromadzenia energii oraz urządzeń do konwersji. Zależność pomiędzy energią, pracą i mocą: Energia Energia jest wielkością określającą ilość pracy, która może być wykonana przez siłę. Istnieje wiele form energii, takich jak energia świetlna, dźwiękowa, cieplna, mechaniczna, chemiczna lub elektryczna. Każde naturalne zjawisko może być wyjaśniane poprzez rozłożenie go na rozmaite formy energii. Energia może być przekształcana z jednego rodzaju w drugi, ale sumaryczna ilość energii zawsze pozostaje tak sama. Praca Praca jest to ilość energii, która została przekazana z jednego systemu do drugiego. Ilość energii przekazywanej za pośrednictwem siły nazywana jest pracą mechaniczną. Jednostką pracy w układzie SI jest dżul (J). Jest to praca wykonana przez siłę 1 N (Niutona) na drodze 1 m (metra): Praca (J) = Siła (N) x Droga (m). Moc Moc określa tempo, w jakim praca jest wykonywana. Moc może być wyznaczona przy użyciu następującej zależności: Moc (waty) = Praca (dżule)/czas (sekundy) Odnawialne źródła energii / Energia słoneczna 31

6 2.5.1 Ruch elektronów w krzemie Atom krzemu zawiera 14 elektronów rozmieszczonych na trzech różnych powłokach. Pierwsze dwie powłoki są całkowicie wypełnione, trzecia powłoka jest częściowo pusta i posiada tylko cztery elektrony, co pokazano na Ilustracji 2-6. Aby atom był w stanie idealnym, powinien mieć w ostatniej powłoce osiem elektronów. W związku z tym, w celu zapełnienia pustych miejsc, współdzieli on cztery elektrony z sąsiadującymi atomami krzemu. Właśnie dlatego krzem tworzy struktury krystaliczne. Właściwości materiałowe krzemu w tym czystym stanie powodują, że jest on złym przewodnikiem, gdyż jego elektrony nie mogą się poruszać (są uwięzione w jego strukturze krystalicznej). Elektron walencyjny: Ilustracja 2-6. Krzem ma 14 protonów i elektronów, ale atomy najczęściej rysowane są tylko z elektronami walencyjnymi Elektrony znajdujące się w zewnętrznej, walencyjnej powłoce elektronowej atomu. Duże znaczenie elektronów w powłoce walencyjnej wynika z tego, że decydują one o sposobie reakcji z innymi obiektami. Jeśli w zewnętrznej powłoce jest mało elektronów walencyjnych, atom będzie chętniej wchodził w reakcje. Jeśli powłoka walencyjna jest pełna, atom będzie znacznie słabiej reagował z innymi atomami. W związku z tym, aby elektrony mogły się swobodnie poruszać, należy zmodyfikować podstawowe właściwości materiału. Uzyskuje się to poprzez wprowadzenie do krzemu domieszek. Dzięki wprowadzeniu do struktury materiału innych atomów, elektrony mogą zacząć się przemieszczać. Przykładowo, atom fosforu ma w zewnętrznej powłoce pięć elektronów. Jeżeli wprowadzimy go do struktury krzemu, połączy się on z jego atomami, ale pozostanie jeden elektron, który nie będzie związany Fotogeneracja nośników ładunku Gdy foton trafia w płytkę krzemową może zostać wchłonięty przez krzem, może odbić się od jego powierzchni lub przejść przez krzem.wszystko zależy od tego, czy energia fotonu jest większa czy mniejsza od szerokości wzbronionego pasma energetycznego. Foton: Cząstka elementarna, będąca podstawową porcją światła czyli inną formą promieniowania elektromagnetycznego. Energetyczne pasmo wzbronione: Zakres wartości energii w ciałach stałych, który nie może być przyjmowany przez elektrony. Wartość energii wymaganej, aby elektron z zewnętrznej powłoki mógł opuścić swoją orbitę i przejść do stanu swobodnego. 32 Energia słoneczna / Odnawialne źródła energii

7 Jeśli foton zostanie wchłonięty, jego energia zostaje przekazana elektronowi znajdującemu się w siatce krystalicznej. Elektron walencyjny jest standardowo ściśle związany z sąsiadującymi atomami jednak dodatkowa energia dostarczona przez foton wzbudza go i przenosi do warstwy przewodnictwa, co pozwala mu na poruszanie się wewnątrz półprzewodnika. Elektron przenosi się w inne miejsce (dziurę), pozostawiając dziurę w swojej dotychczasowej lokalizacji. Nazywa się to ruchem par dziura-elektron w półprzewodniku Widmo elektromagnetyczne i straty energii Widmo elektromagnetyczne obejmuje wiele różnych długości fal, a co za tym idzie wiele różnych poziomów energii. Rozdział 2 Widmo elektromagnetyczne: Pojęcie używane do określenia całego zakresu promieniowania świetlnego, od promieni gamma do fal radiowych. Zwykle utożsamiamy promieniowanie optyczne ze światłem, ale tęcza kolorów wchodząca w zakres światła widzialnego stanowi tylko drobną część znacznie szerszego zakresu energii. Większość z pozostałej części widma jest całkowicie lub częściowo pochłania przez atmosferę Ziemi. Jedyną metodą obserwacji tej części widma jest wejście w przestrzeń kosmiczną! Nazwy różnych przedziałów widma elektromagnetycznego pokazano na Ilustracji 2-7. Światło widzialne Nazwa fali Fale radiowe Mikrofale Podczerwień Ultrafiolet Promienie X Gamma Długość fali (metry) Rozmiar długości fali boisko piłkarskie człowiek pszczoła główka szpilki komórka bakteria wirus atom jądro Ilustracja 2-7. Widmo elektromagnetyczne Gdy obserwujesz tęczę po burzy, to faktycznie widzisz efekt rozszczepienia światła na fale o różnej długości. Ponieważ materiały fotowoltaiczne absorbują tylko określony zakres energii niektóre długości fal światła nie są wstanie utworzyć wolnych elektronów. W zależności od typu materiału, tylko określone ilości energii (1,1 ev dla krystalicznego krzemu) będą w stanie wprawić elektrony w ruch. Nazywa się to energią pasma wzbronionego danego materiału. Elektronowolt (ev): Elektronowolt (ev) jest fizyczną jednostką energii. Jest to ilość energii uzyskiwanej przez niezwiązany elektron w efekcie przyspieszania go różnicą potencjałów wynoszącą 1 wolt. 1 wolt (1 dżul / 1 kulomb) pomnożony przez ładunek elektronu (1,602 x kulomba). Kulomb jest w układzie SI jednostką ładunku elektrycznego. Jest to ilość ładunku elektrycznego przenoszonego w ciągu sekundy przez prąd o natężeniu 1 ampera (A). Odnawialne źródła energii / Energia słoneczna 33

8 Czy jeżeli użyjemy materiału o faktycznie wąskim paśmie wzbronionym, będziemy mogli wykorzystać więcej fotonów? Szerokość pasma wzbronionego wyznacza także poziom (napięcie) pola elektrycznego i gdy jest za mała, to pochłaniane dodatkowo fotony nie zapewnią odpowiednio wysokiego napięcia, wymaganego do zasilania urządzeń. W celu zrównoważenia tych dwóch efektów przyjmuje się dla materiałów, z których tworzone są fotoogniwa, optymalną szerokość pasma wzbronionego na poziomie 1,4 ev [12, 13]. Występują także jeszcze inne straty energii. Elektrony muszą przemieszczać się z jednej strony ogniwa na drugą. Góra i dół ogniwa są zwykle pokryte metalem. Jednak większa jego część nie może być pokrywana, ponieważ fotony muszą być w stanie przenikać przez jego materiał, generując prąd elektryczny. Jeśli cała powierzchnia zostałaby pokryta stykami, nie pozostałoby miejsce, przez które światło mogłoby wnikać w materiał i wprawiać elektrony w ruch. Krzem jest półprzewodnikiem i jego rezystancja wewnętrzna jest dość wysoka, co oznacza, że elektrony z trudem przemieszczają się przez ten materiał. Przekształca się to na wysokie straty. Aby je zredukować, komórki podłączane są przy pomocy metalicznej siatki, która pokrywa część powierzchni. Ta siatka nie może być jednak zbyt drobna, gdyż rezystancja połączenia byłaby zbyt wysoka. Oznaczałoby to, że pokryto materiałem przewodzącym zbyt małą powierzchnię, żeby poprawnie zbierać elektrony Krzem i złącze P-N Gdy do czystego krzemu dostarczana jest energia, niewielka liczba elektronów uwalnia się z siatki krystalicznej, pozostawiając w niej dziury. Elektrony te próbują ustabilizować swój stan przez zlokalizowanie innej dziury. Elektrony te nazywane są nośnikami swobodnymi. Krzem z dodatkowymi elektronami atomów fosforu (domieszkowany) dysponuje wystarczającą ilością elektronów do przewodzenia prądu. Proces dodawania elektronów nazywany jest domieszkowaniem, a materiał krzemowy z atomami fosforu określany jest terminem krzem typu-n. Krzem może być także domieszkowany borem, który ma tylko trzy elektrony w zewnętrznej powłoce, a nie cztery, jak w przypadku krzemu. Ten rodzaj krzemu nazywany jest typu-p i w tym przypadku ma on wolne dziury, a nie elektrony. Te dziury poruszają się podobnie jak elektrony, ale przenoszą ładunek dodatni. Jeśli element z krzemu typu p zostanie złączony z krzemem typu N, dojdzie do przeniesienia elektronów z regionu o wysokiej koncentracji (strona typu n) do regionu o niskiej koncentracji (strona typu p). Elektrony w materiale typu N są odpychane przez elektrodę ujemną i mogą być przyciągnięte przez elektrodę typu p. Dziury w materiale typu p poruszają się w kierunku przeciwnym. Jeśli różnica potencjałów między elektrodami jest wystarczająco wysoka, elektrony w obszarze zubożonym zostają wyrwane ze swoich dziur i mogą poruszać się swobodnie. Strefa zubożona znika, a ładunki poruszają się poprzez diodę. Ilustracja 2-8 prezentuje złącze P-N przed i po rozpoczęciu ruchu elektronów. 34 Energia słoneczna / Odnawialne źródła energii

9 Typ P Typ N Typ P Typ N Dziury Elektrony Strefa zubożona Metalowe złącza umieszczone są na stronie typu N oraz stronie typu P komórki fotoogniwa. Elektrody te podłączone są z urządzeniem, które wymaga zasilania. Elektrony poruszają się ze strony typu N, poprzez przewód do zasilanego obciążenia, a stamtąd drugim przewodem do metalowego złącza z półprzewodnikiem typu P. Tutaj łączą się one z dziurami, które powstały poprzez utworzenie par elektron-dziura po stronie typu P lub zostały przeniesione przez złącze po ich utworzeniu po stronie typu N. Ilustracja 2-9 prezentuje koncepcję przepływy prądu poprzez złącze Temat zaawansowany: Inżynieria materiałowa Rozdział 2 Ilustracja 2-8. Złącze P-N Bateria Istotnym aspektem budowy systemów energii odnawialnej jest analiza typu materiałów przewodzących prąd i powodu, dla którego one ten prąd przewodzą. Strata elektronów zależy od tego, jak dokładnie poszczególne materiały są do siebie dopasowane (połączone), jak skutecznie przewodzą one elektrony oraz jak te elektrony przemieszczają się do zewnętrznego urządzenia, które jest zasilane. Prąd przepływa poprzez złącze Typ P Dziury Ilustracja 2-9. Podłączenie złącza P-N do zewnętrznego obciążenia Typ N - Elektrony Głównymi typami nośników ładunku w systemach energii odnawialnej są elektrony oraz jony. Utrata elektronów może zachodzić, gdy przemieszczają się one przez różne typy materiałów, przez materiały, które nie mają idealnej struktury krystalicznej oraz przez długie linie lub różne urządzenia elektroniczne. Straty jonów mają znacznie bardziej złożone przyczyny. Czasami jony także mogą być tracone w efekcie przemieszczania się przez różne materiały i nośniki. Aby zmniejszyć te straty elektronów i jonów, należy wykorzystywać materiały o wysokiej przewodności, zapewniające jak najlepszą ruchliwość elektronów i dziur oraz zapewnić dobre połączenia między materiałami, w celu uniknięcia strat elektronów w momencie, gdy przechodzą one z jednego materiału do drugiego. Odnawialne źródła energii / Energia słoneczna 35

10 Spadek napięcia spowodowany przemieszczaniem się ładunków Każdy materiał stawia opór przepływającym ładunkom w określonym stopniu i opór ten jest przyczyną spadku napięcia. Zjawisko to zachodzi w ogniwach słonecznych, ogniwach paliwowych i elektrolizerach. W przypadku ogniw słonecznych do strat tych przyczyniają się: materiał krzemowy oraz styki. W ogniwach paliwowych i elektrolizerach do strat przyczyniają się: elektrolit, katalizator, warstwy dyfuzji gazu, elektrody bipolarne i styki. Tego typu straty określane są terminem technicznym straty oporowe i oblicza się je przy użyciu prawa Ohma (więcej szczegółów dotyczących prawa Ohma znajduje się w Rozdziale 7). Rezystancja ogniwa paliwowego obejmuje straty elektronowe (R elek ) i jonowe (R jon ) [11]. Można to zapisać jako: V opor = i x R opor = i (R elek R jon ) R jon odpowiada za większość strat, ponieważ transport jonów jest znacznie bardziej kłopotliwy niż transport ładunków elektronowych. R jon reprezentuje jonową rezystancję elektrolitu, a R elek obejmuje całkowitą rezystancję elektryczną wszystkich pozostałych komponentów przewodzących, włączając w to bipolarne elektrody, połączenia między komorami oraz styki połączeniowe. Konduktywność: Cecha materiału, określająca zdolność tego materiału do przewodzenia ładunku elektrycznego. Przeciwieństwo rezystancji elektrycznej jest często określane w literaturze jako konduktywność (σ), która jest odwrotnością rezystancji: σ = 1 R opor Gdzie całkowita rezystancja ogniwa (R opor ) jest sumą elektronowej i jonowej rezystancji. Rezystancja zależy od rozmiaru, kształtu i rodzaju materiału, co opisuje równanie: R = L przew σ A przew Gdzie L przew jest długością (cm) przewodnika, A przew polem powierzchni przekroju poprzecznego (cm 2 ) przewodnika, a σ przewodnością właściwą (om -1 cm -1 ). Gęstość prądu: Natężenie prądu elektrycznego lub ładunku przepływającego przez jednostkę powierzchni. Jest miarą gęstości przepływu zgromadzonego ładunku. W układzie SI gęstość prądu elektrycznego wyrażana jest w amperach na metr kwadratowy (A/m 2 ). W wielu urządzeniach energii odnawialnej gęstość prądu mierzona jest w miliamperach na centymetr kwadratowy (ma/cm 2 ). Gęstość prądu j (A/cm 2 ) może być zdefiniowana jako: i j = A ogniwa Gdzie A ogniwa jest aktywną powierzchnią ogniwa paliwowego. 36 Energia słoneczna / Odnawialne źródła energii

11 Jeśli opór, na jaki napotykają poruszające się ładunki zostanie zmniejszony, wzrasta wydajność całego systemu. Ruch jonów oraz elektronów wewnątrz materiałów przebiega w odmienny sposób. W przewodnikach metalicznych należące do atomów elektrony walencyjne są odłączone i mogą swobodnie przemieszczać się wewnątrz metalu. W typowym przewodniku jonowym jony przemieszczają się z jednej strony na drugą, przeskakując między kolejnymi lokalizacjami jonów w materiale (podobnie jak w opisywanym w tej sekcji krzemie). Liczba nośników ładunku w przewodniku elektronowym jest znacznie wyższa niż w przewodniku jonowym. Sposób przemieszczania się elektronów i jonów pokazany został na Ilustracjach 2-10 i W tabeli 2-1 zebrano, w celu porównania, parametry przewodników elektronowych i jonowych oraz wskazano systemy energii odnawialnej, w których te typy przewodników są używane. Ilustracja Przepływ elektronów w metalach [11] Ilustracja Przepływ jonów w krystalicznym przewodniku jonowym [11] Rozdział 2 Materiały Przewodność Komponenty Przewodniki elektronowe Materiały na ogniwa paliwowe i elektrolizery Metale 10 3 to 10 7 Półprzewodniki 10-3 to 10 4 Ogniwa słoneczne Przewodniki jonowe Elektrolity stałe / polimerowe 10-1 to 10 3 Elektrolit PEMFC używany w wielu ogniwach paliwowych i elektrolizerach Elektrolity płynne 10-3 to 10 3 roztwór kwasu Roztwór NaOH, fosforowego Tabela 2-1. Porównanie przewodnictwa elektronowego i jonowego w systemach energii odnawialnej (w oparciu o [11]) Odnawialne źródła energii / Energia słoneczna 37

12 2.6 Alternatywne materiały dla ogniw fotowoltaicznych Chociaż najbardziej typowym materiałem wykorzystywanym w ogniwach fotowoltaicznych jest krzem, często korzysta się także z innych materiałów. Czasami wykorzystuje się także krzem polikrystaliczny, który ma niższe koszty produkcji jednak ogniwa słoneczne wykonane z polikryształów nie są tak wydajne. Koszty mogą być także obniżane przez stosowanie krzemu amorficznego. Inne typowe materiały to: arsenek galu dwuselenek miedziowo-indowy tellurek kadmu Każdy rodzaj materiału ma inną przerwę energetyczną, co oznacza, że jest w stanie absorbować energię fal o innej długości. Jedną z metod zwiększania efektywności fotoogniw jest użycie dwu lub większej liczby warstw wykonanych z różnych typów materiału. Ogniwa takie nazywane są wielozłączowymi i mogą absorbować energie fal o różnych długościach. Materiał o szerszej przerwie energetycznej jest zwykle na powierzchni, absorbując fotony o większej energii, a materiał o węższej przerwie energetycznej jest pod spodem. Ilustracja 2-12 prezentuje fragment układu okresowego pierwiastków, związany z fotowoltaiką [12]. I II III IV V VI 5 B 6 C 7 N 8 O 13 AL 14 Si 15 P 16 S 29 Cu 30 Zn 31 Ga 32 Ge 33 As 34 Se 47 Ag 48 Cd 49 In 50 Sn 51 Sb 52 Te Ilustracja Fragment tablicy okresowej pierwiastków, istotny dla fotowoltaiki 38 Energia słoneczna / Odnawialne źródła energii

13 2.6.1 Krzem krystaliczny Materiałem najczęściej wykorzystywanym w ogniwach fotowoltaicznych jest krzem krystaliczny, pozwalający na uzyskanie średniej sprawność ogniwa ok. 15%. Ogniwa mogą być wykonywane z krzemowych bloków, taśm lub płytek. Krzem monokrystaliczny jest zwykle wytwarzany przy użyciu procesu opracowanego przez Jana Czochralskiego. Ogniwa te są drogie, gdyż wykonuje się je z czystych, cylindrycznych bloków. Blok: Bloki monokrystaliczne są półprzewodnikami wytwarzanymi przy użyciu procesu Czochralskiego lub techniką Bridgemana. Proces ten jest bardzo drogi, gdyż wymaga wielu etapów produkcyjnych realizowanych w ekstremalnie czystym środowisku. Wytworzony blok jest cięty na plastry, szlifowany i dopiero wtedy umieszczany w przyrządach półprzewodnikowych, ogniwach słonecznych i innych urządzeniach. Rozdział 2 2 Wykorzystanie ich do produkcji kwadratowych modułów ogniw słonecznych wiąże się z dużą ilością odpadów oczyszczonego krzemu. Krzem polikrystaliczny wytwarzany jest w postaci kwadratowych sztab z dużych bloków płynnego krzemu, chłodzonego do utwardzenia Tellurowo kadmowe ogniwa słoneczne Tellurek kadmu (CdTe) to kolejny materiał charakteryzujący się wysokim poziomem absorbcji światła, wykorzystywany w ogniwach słonecznych. CdTe jest łatwy do wytwarzania i nadaje się do produkcji na dużą skalę. Jest to jedyna technologia, poza krzemem amorficznym, możliwa do wykorzystania w produkcji masowej. Jednak należy być świadomym toksyczności ogniw CdTe, gdyż są one robione z kadmu trującego metalu, odkładającego się w organizmie, przy czym, w wielu badaniach wykazano, że uwalnianie się kadmu z kadmowo-tellurowych fotoogniw jest niższe niż w przypadku innych, bazujących na kadmie technologiach ogniw słonecznych [14] Ogniwa słoneczne z selenku miedziowo-indowego Ogniwa słoneczne bazujące na selenku miedziowo-indowym charakteryzują się wysokim poziomem absorbcji światła. Możemy wpływać na optyczne i elektryczne właściwości takich ogniw, co jest szczególnie istotne w przypadku nietypowych zastosowań. Wydajność niektórych powłok tego typu może przekraczać 14% [14], jednak koszt ich produkcji jest znacznie wyższy niż koszt ogniw krzemowych Wielozłączowe ogniwa słoneczne z arsenku galu Wielozłączowe ogniwa słoneczne z arsenku galu to ogniwa o wysokiej sprawności, które oryginalnie zostały zaprojektowane do zastosowań specjalnych np. satelity i eksploracja kosmosu. Komórki te składają się z wielu warstw, takich jak GaAs, Ge, GaInP 2, a warstwy te są nanoszone przy użyciu metaloorganicznej epitaksji z fazy gazowej [12, 14]. Odnawialne źródła energii / Energia słoneczna 39

14 Metaloorganiczna epitaksja z fazy gazowej: Chemiczna metoda próżniowego nakładania warstw, przy której reakcje chemiczne zachodzą w fazie gazowej pod średnim ciśnieniem. Ta technika wykorzystywana jest do formowania elementów z domieszkami. Używa się jej do produkcji ogniw słonecznych, diod laserowych i LED. Półprzewodniki, z których buduje się te wielozłączowe ogniwa dobierane są tak, aby absorbowały prawie całe spektrum promieni słonecznych. Dzięki temu generują maksymalną ilość energii. Wielozłączowe ogniwa słoneczne, bazujące na arsenku galu, należą do najbardziej efektywnych fotoogniw - ich wydajność wynosi 40,7% [14]. Technologia ta jest obecnie wykorzystywana w misjach badawczych Marsa Barwniki absorbujące światło (DSSC) Zastosowanie barwników absorbujących światło (DSSC) w technologii ogniw słonecznych jest obecnie na etapie badań. Przykładem jest tu rutenowy barwnik metaloorganiczny, nakładany w postaci cienkiej warstwy absorbującej światło. Ogniwa słoneczne z aktywnym barwnikiem używają pośredniej, porowatej warstwy nanocząsteczkowego dwutlenku tytanu (TiO 2 ) w celu maksymalizacji aktywnej powierzchni ( m2/g TiO 2 w porównaniu do 10m2/g aktywnej powierzchni kryształu) [14]. Gdy na takie ogniwo słoneczne pada światło, elektrony przechodzą do półprzewodnika typu n (TiO 2 ), a dziury przechodzą do elektrolitu, po drugiej stronie barwnika. Tego typu ogniwa dają dużą swobodę doboru materiału i mogą być wytarzane przy użyciu tanich metod produkcji, takich jak sitodruk. Jednk barwniki w tego typu ogniwach ulegają degradacji pod wpływem temperatury i promieniowania UV, a obudowy są trudne do uszczelnienia, ze względu na rozpuszczalniki wykorzystywane do produkcji tych ogniw Organiczne/polimerowe ogniwa słoneczne Istnieje wiele organicznych i polimerowych ogniw słonecznych wyprodukowanych przy użyciu technologii cienkich warstw (~100 nanometrów), a badania nad nimi ciągle trwają. Dotyczą one zarówno polimerów, cienkich warstw, jak i innych specjalnych materiałów. Obecnie efektywność konwersji energii jest tu dużo niższa, niż w innych typach ogniw słonecznych najwyższy uzyskany poziom efektywności wynosi 6,5% [14]. Ogniwa takie znajdują jednak zastosowanie tam, gdzie istotna jest mechaniczna elastyczność i do budowy komponentów jednorazowego użytku Krzem cienkowarstwowy Cienkowarstwowe ogniwa słoneczne są najczęściej produkowane przy użyciu chemicznego osadzania z fazy gazowej z wykorzystaniem związków krzemu (silanów) oraz wodoru. Chemiczne osadzanie z fazy gazowej: Proces chemiczny służący do wytwarzania ciał stałych o wysokiej czystości i wydajności. Wykorzystywany jest on w przemyśle półprzewodnikowym do wytwarzania cienkich warstw. W zależności od parametrów osadzania proces ten może wytworzyć krzem amorficzny, polikrystaliczny lub nanokrystaliczny. Ogniwa słoneczne wytworzone w tym procesie mają mniejszą efektywność konwersji energii niż krzem monokrystaliczny, ale za to są tańsze w produkcji. Jedno z nowszych rozwiązań technologii cienkowarstwowej, które obecnie jest rozwijane, to konstrukcja półprzepuszczalnych ogniw słonecznych, które mogą być stosowane do przyciemniania okien, równocześnie generując energię elektryczną. 40 Energia słoneczna / Odnawialne źródła energii

15 2.7 Zastosowania energii słonecznej Ilość zastosowań energii słonecznej jest ogromna. Z wieloma z nich możemy spotkać się na co dzień. W kalkulatorach, lampach ulicznych czy w znakach drogowych. Energia słoneczna staje się także coraz powszechniejszym źródłem zasilania dla domów i biur. Użyto jej nawet do zasilania samochodów! W kilku kolejnych sekcjach przyjrzymy się bliżej zarówno wdrożeniom stacjonarnym, jak i samochodowym, a także zwrócimy uwagę na występujące w nich problemy Zasilanie domu przy użyciu energii słonecznej Problemy z korzystaniem z energii słonecznej Rozdział 2 Decydując się na zasilanie domu przy użyciu energii słonecznej należ wziąć pod uwagę dużą liczbę elementów. Ilustracja 2-13 prezentuje strukturę typowego domowego systemu fotowoltaicznego. Pierwsza rzecz, jaka musi być wzięta pod uwagę (poza kosztami), to stwierdzenie, czy dach ma właściwy kąt i orientację, pozwalające na skorzystanie z zalet energii słonecznej. System powinien być nachylony pod kątem zapewniającym absorbcję maksymalnej ilości energii w przeciągu całego roku. Korzystne może być ustawianie innego kąta rano, w południe i wieczorem, a także latem oraz zimą. Przede wszystkim trzeba zapewnić, żeby panele nie były zasłaniane przez drzewa ani budynki, gdyż zasłonięcie nawet jednego ogniwa może znacząco obniżyć produkcję energii (nieproporcjonalnie dużo w stosunku do zasłoniętej powierzchni). Na dobór systemu solarnego mają wpływ wymogi co do jego wielkości oraz miesięcznej produkcji energii. Także średnie miesięczne nasłonecznienie w danym obszarze geograficznym. Powinien być on projektowany z punktu widzenia miesięcy o największym zapotrzebowaniu na energię. Należy podjąć decyzję co do napięcia dostarczanego przez system, gdyż od tego zależy jaką ilość modułów trzeba będzie połączyć szeregowo (każda komórka dostarcza napięcia 2 woltów). W przypadku pochmurnego dnia energia musi byś dostarczana z rezerwowego źródła. Może to być energia elektryczna, składowana przy użyciu ogniw paliwowych lub baterii akumulatorów. Domowa instalacja solarna może także zostać podłączona do sieci energetycznej i w razie potrzeby z niej pobierać energię, zwracając do niej energię w przypadku nadprodukcji. Baterie akumulatorów są typowo stosowane z tradycyjnymi panelami solarnymi, ale w zależności od budowy chemicznej akumulatorów ich maksymalny czas pracy może być różny i konieczna może być częsta ich wymiana. Zawierają one zwykle elektrolit kwasowy, dlatego powinny być przechowywane w dobrze wentylowanych, niemetalowych obudowach. Zamiennikiem akumulatorów, typowo stosowanym w systemach fotowoltaicznych, są wodorowe ogniwa paliwowe. Ogniwa paliwowe nie muszą być często wymieniane i mają długi termin ważności. Nie wymagają one także specjalnych obudów. Kolejną istotną cechą systemów fotowoltaicznych jest to, że generują one energię w postaci prądu stałego (DC). Natomiast sieć energetyczna dostarcza prądu przemiennego (AC) i do takiego przystosowane są wszystkie domowe odbiorniki energii. W związku z tym potrzebne jest urządzenie konwertujące prąd stały na prąd zmienny. Urządzenie takie nazywane jest inwerterem (lub inwertorem). Niektóre systemy fotowoltaiczne są fabrycznie wyposażone w inwerter. Więcej informacji na temat konwerterów prądu zmiennego i stałego znaleźć można w rozdziale 7. Są już także firmy, które produkują urządzenia zasilane prądem stałym, mogące współpracować bezpośrednio z systemami fotowoltaicznymi, bez użycia inwertera. Odnawialne źródła energii / Energia słoneczna 41

16 Sterownik ładowania Wentylator 12 V Telefon komórkowy Akumulator Panele słoneczne 230 V Laptop Inwerter Ilustracja Struktura typowego domowego systemu fotowoltaicznego Telewizor Samochody zasilane energią słoneczną Czy nie byłoby wspaniale, gdybyśmy mogli jeździć samochodami nie wydając pieniędzy na paliwo? Istnieją już samochody zasilane energią słoneczną, które bez problemu przejeżdżają wiele kilometrów. Niektóre samochody solarne wykorzystują energię elektryczną do bezpośredniego zasilania silnika napędowego. Pojedyncze egzemplarze tego typu były budowane przez entuzjastów już w latach siedemdziesiątych. Niektóre duże firmy produkujące samochody (Ford i Mazda) także prowadzą badania nad pojazdami zasilanymi energią słoneczną. Jeden z bardziej interesujących modeli samochodu hybrydowego został zaprezentowany na wystawie samochodów w Paryżu, w 2006 roku. Ten samochód elektryczny, przeznaczony do jazdy po mieście, wykorzystuje do zasilania energię elektryczną silnika, korzystającego z energii słonecznej, wiatrowej oraz zgromadzonej w akumulatorach. Model ten został zaprojektowany wyłącznie do jazdy po mieście, gdyż może uzyskiwać maksymalną prędkość wynoszącą 30 mil na godzinę (48 km/h) [15]. Przybliżona cena tego samochodu wynosiła w roku 2007 około dolarów amerykańskich [15]. Ilustracje 2-14 i 2-15 prezentują auto Venturi Electric oraz zasilany energią solarną samochód na pokazie Detroit Auto Show w Stanach Zjednoczonych. Samochody słoneczne dzięki ogniwom o bardzo wysokiej jakości mogą poruszać się z szybkością 60 mil na godzinę (96 km/h) i pokonywać setki mil. Uzyskiwanie wysokich prędkości uzależnione jest także od wagi oraz aerodynamiki samochodów solarnych. Samochody te nie są narazie jeszcze zbyt eleganckie, są bardzo płaskie i mogą bardzo szybko się nagrzewać, gdyż pokryte są ogniwami słonecznymi. Gdy słońca brakuje, samochody zasilane energią słoneczną muszą wspomagać się akumulatorami lub małymi silnikami spalinowymi. 42 Energia słoneczna / Odnawialne źródła energii

17 Rozdział 2 Ilustracja Samochód zasilany energią słoneczną na wystawie Detroit Auto Show Ilustracja Auto Venturi Electric 2.8 Podsumowanie Rozdział ten pokrótce wyjaśnił znaczenie energii słonecznej jako istotnej części przyszłości gospodarowania energią odnawialną. Liczba zastosowań energii słonecznej jest ogromna. Wiele spośród tych zastosowań możemy spotkać na co dzień w kalkulatorach, lampach ulicznych i wielu znakach drogowych. Energia słoneczna jest też coraz częściej wykorzystywana jako źródło energii w domach i przedsiębiorstwach. Panele słoneczne tworzone są jako połączenie wielu komórek. Komórki te są w stanie przewodzić prąd elektryczny ponieważ wytwarza się je z półprzewodnika. Najpopularniejszym typem półprzewodnika, wykorzystywanym w fotoogniwach, jest krzem. Innymi, popularnymi materiałami, wykorzystywanymi w tych rozwiązaniach są: arsenek galu, dwuselenek miedziowo-indowy oraz tellurek kadmu. Dwoma najbardziej popularnymi dziś na rynku systemami fotowoltaicznymi są płaskie panele oraz koncentratory. Systemy płaskich paneli zbudowane są z modułów fotowoltaicznych umieszczonych na sztywnej, płaskiej powierzchni w celu pochłaniania promieniowania słonecznego, a fotowoltaiczne systemy koncentrujące wykorzystują lustra o specjalnie zaprojektowanej powierzchni lub soczewki w celu skupienia światła słonecznego na niewielkiej powierzchni ogniw. Systemy solarne, ze względu na ich wykazaną zdolność do efektywnego przetwarzania energii słonecznej w elektryczną, będą istotnym elementem przyszłych hybrydowych systemów energetycznych. Ponieważ energia słoneczna nie jest dostępna w sposób ciągły, najlepiej wykorzystywać ją w systemach składających się z elektrolizerów, ogniw paliwowych, turbin wiatrowych oraz odpowiednich elektronicznych układów sterujących. Rozdziały 3 7 opisują te kwestie bardziej szczegółowo. Odnawialne źródła energii / Energia słoneczna 43

zasada działania, prawidłowy dobór wielkości instalacji, usytuowanie instalacji, produkcja energii w cyklu rocznym dr inż. Andrzej Wiszniewski

zasada działania, prawidłowy dobór wielkości instalacji, usytuowanie instalacji, produkcja energii w cyklu rocznym dr inż. Andrzej Wiszniewski Fotowoltaika w teorii zasada działania, prawidłowy dobór wielkości instalacji, usytuowanie instalacji, produkcja energii w cyklu rocznym dr inż. Andrzej Wiszniewski Technicznie dostępny potencjał energii

Bardziej szczegółowo

Czym jest prąd elektryczny

Czym jest prąd elektryczny Prąd elektryczny Ruch elektronów w przewodniku Wektor gęstości prądu Przewodność elektryczna Prawo Ohma Klasyczny model przewodnictwa w metalach Zależność przewodności/oporności od temperatury dla metali,

Bardziej szczegółowo

Elektryczne własności ciał stałych

Elektryczne własności ciał stałych Elektryczne własności ciał stałych Do sklasyfikowania różnych materiałów ze względu na ich własności elektryczne trzeba zdefiniować kilka wielkości Oporność właściwa (albo przewodność) ładunek [C] = 1/

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii

Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii Temat: Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych modułu ogniw fotowoltaicznych i sprawności konwersji

Bardziej szczegółowo

Przewodność elektryczna ciał stałych. Elektryczne własności ciał stałych Izolatory, metale i półprzewodniki

Przewodność elektryczna ciał stałych. Elektryczne własności ciał stałych Izolatory, metale i półprzewodniki Przewodność elektryczna ciał stałych Elektryczne własności ciał stałych Izolatory, metale i półprzewodniki Elektryczne własności ciał stałych Do sklasyfikowania różnych materiałów ze względu na ich własności

Bardziej szczegółowo

Energia emitowana przez Słońce

Energia emitowana przez Słońce Energia słoneczna i ogniwa fotowoltaiczne Michał Kocyła Problem energetyczny na świecie Przewiduje się, że przy obecnym tempie rozwoju gospodarczego i zapotrzebowaniu na energię, paliw kopalnych starczy

Bardziej szczegółowo

Teoria pasmowa ciał stałych

Teoria pasmowa ciał stałych Teoria pasmowa ciał stałych Poziomy elektronowe atomów w cząsteczkach ulegają rozszczepieniu. W kryształach zjawisko to prowadzi do wytworzenia się pasm. Klasyfikacja ciał stałych na podstawie struktury

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki ciała stałego półprzewodniki domieszkowane

Podstawy fizyki ciała stałego półprzewodniki domieszkowane Podstawy fizyki ciała stałego półprzewodniki domieszkowane Półprzewodnik typu n IV-Ge V-As Jeżeli pięciowartościowy atom V-As zastąpi w sieci atom IV-Ge to cztery elektrony biorą udział w wiązaniu kowalentnym,

Bardziej szczegółowo

Różne dziwne przewodniki

Różne dziwne przewodniki Różne dziwne przewodniki czyli trzy po trzy o mechanizmach przewodzenia prądu elektrycznego Przewodniki elektronowe Metale Metale (zwane również przewodnikami) charakteryzują się tym, że elektrony ich

Bardziej szczegółowo

Cienkowarstwowe ogniwa słoneczne: przegląd materiałów, technologii i sytuacji rynkowej

Cienkowarstwowe ogniwa słoneczne: przegląd materiałów, technologii i sytuacji rynkowej Cienkowarstwowe ogniwa słoneczne: przegląd materiałów, technologii i sytuacji rynkowej Przez ostatnie lata, rynek fotowoltaiki rozwijał się, wraz ze sprzedażą niemal zupełnie zdominowaną przez produkty

Bardziej szczegółowo

Zjawiska zachodzące w półprzewodnikach Przewodniki samoistne i niesamoistne

Zjawiska zachodzące w półprzewodnikach Przewodniki samoistne i niesamoistne Zjawiska zachodzące w półprzewodnikach Przewodniki samoistne i niesamoistne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Zadania elektroniki: Urządzenia elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Przyrządy i układy półprzewodnikowe

Przyrządy i układy półprzewodnikowe Przyrządy i układy półprzewodnikowe Prof. dr hab. Ewa Popko ewa.popko@pwr.edu.pl www.if.pwr.wroc.pl/~popko p.231a A-1 Zawartość wykładu Wy1, Wy2 Wy3 Wy4 Wy5 Wy6 Wy7 Wy8 Wy9 Wy10 Wy11 Wy12 Wy13 Wy14 Wy15

Bardziej szczegółowo

Półprzewodnikami wykorzystywanymi w fotowoltaice, w zależności od technologii, są: krzem amorficzny,

Półprzewodnikami wykorzystywanymi w fotowoltaice, w zależności od technologii, są: krzem amorficzny, Generacja energii elektrycznej Panele fotowoltaiczne umożliwiają produkcję energii elektrycznej dzięki tzw. efektowi fotowoltaicznemu Jest to zjawisko, które powoduje powstawanie siły elektromotorycznej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie E17 BADANIE CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH MODUŁU OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I SPRAWNOŚCI KONWERSJI ENERGII PADAJĄCEGO PROMIENIOWANIA

Ćwiczenie E17 BADANIE CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH MODUŁU OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I SPRAWNOŚCI KONWERSJI ENERGII PADAJĄCEGO PROMIENIOWANIA Ćwiczenie E17 BADANIE CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH MODUŁU OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I SPRAWNOŚCI KONWERSJI ENERGII PADAJĄCEGO PROMIENIOWANIA Cel: Celem ćwiczenia jest zbadanie charakterystyk prądowo

Bardziej szczegółowo

Rekapitulacja. Detekcja światła. Rekapitulacja. Rekapitulacja

Rekapitulacja. Detekcja światła. Rekapitulacja. Rekapitulacja Rekapitulacja Detekcja światła Sebastian Maćkowski Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika Adres poczty elektronicznej: mackowski@fizyka.umk.pl Biuro: 365, telefon: 611-3250 Konsultacje: czwartek

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZEMIAN ENERGII

LABORATORIUM PRZEMIAN ENERGII LABORATORIUM PRZEMIAN ENERGII BADANIE OGNIWA PALIWOWEGO TYPU PEM I. Wstęp Ćwiczenie polega na badaniu ogniwa paliwowego typu PEM. Urządzenia tego typy są obecnie rozwijane i przystosowywane do takich aplikacji

Bardziej szczegółowo

Etapy Projektowania Instalacji Fotowoltaicznej. Analiza kosztów

Etapy Projektowania Instalacji Fotowoltaicznej. Analiza kosztów Etapy Projektowania Instalacji Fotowoltaicznej Analiza kosztów Główne składniki systemu fotowoltaicznego 1 m 2 instalacji fotowoltaicznej może dostarczyć rocznie 90-110 kwh energii elektrycznej w warunkach

Bardziej szczegółowo

BADANIA MODELOWE OGNIW SŁONECZNYCH

BADANIA MODELOWE OGNIW SŁONECZNYCH POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 70 Electrical Engineering 2012 Bartosz CERAN* BADANIA MODELOWE OGNIW SŁONECZNYCH W artykule przedstawiono model matematyczny modułu fotowoltaicznego.

Bardziej szczegółowo

Dioda półprzewodnikowa OPRACOWANIE: MGR INŻ. EWA LOREK

Dioda półprzewodnikowa OPRACOWANIE: MGR INŻ. EWA LOREK Dioda półprzewodnikowa OPRACOWANIE: MGR INŻ. EWA LOREK Budowa diody Dioda zbudowana jest z dwóch warstw półprzewodników: półprzewodnika typu n (nośnikami prądu elektrycznego są elektrony) i półprzewodnika

Bardziej szczegółowo

Część 1. Wprowadzenie. Przegląd funkcji, układów i zagadnień

Część 1. Wprowadzenie. Przegląd funkcji, układów i zagadnień Część 1 Wprowadzenie Przegląd funkcji, układów i zagadnień Źródło energii w systemie fotowoltaicznym Ogniwo fotowoltaiczne / słoneczne photovoltaic / solar cell pojedynczy przyrząd półprzewodnikowy U 0,5

Bardziej szczegółowo

Skończona studnia potencjału

Skończona studnia potencjału Skończona studnia potencjału U = 450 ev, L = 100 pm Fala wnika w ściany skończonej studni długość fali jest większa (a energia mniejsza) Teoria pasmowa ciał stałych Poziomy elektronowe atomów w cząsteczkach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek 13 Przedmowa 17 Wstęp Odnawialne źródła energii 72

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek 13 Przedmowa 17 Wstęp Odnawialne źródła energii 72 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek 13 Przedmowa 17 Wstęp 19 1_ Charakterystyka obecnego stanu środowiska 21.1. Wprowadzenie 21.2. Energetyka konwencjonalna 23.2.1. Paliwa naturalne, zasoby

Bardziej szczegółowo

Instalacje fotowoltaiczne

Instalacje fotowoltaiczne Instalacje fotowoltaiczne mgr inż. Janusz Niewiadomski Eurotherm Technika Grzewcza Energia słoneczna - parametry 1 parametr : Promieniowanie słoneczne całkowite W/m 2 1000 W/m 2 700 W/m 2 300 W/m 2 50

Bardziej szczegółowo

Fizyka i technologia złącza PN. Adam Drózd 25.04.2006r.

Fizyka i technologia złącza PN. Adam Drózd 25.04.2006r. Fizyka i technologia złącza P Adam Drózd 25.04.2006r. O czym będę mówił: Półprzewodnik definicja, model wiązań walencyjnych i model pasmowy, samoistny i niesamoistny, domieszki donorowe i akceptorowe,

Bardziej szczegółowo

Teoria pasmowa. Anna Pietnoczka

Teoria pasmowa. Anna Pietnoczka Teoria pasmowa Anna Pietnoczka Opis struktury pasmowej we współrzędnych r, E Zmiana stanu elektronów przy zbliżeniu się atomów: (a) schemat energetyczny dla atomów sodu znajdujących się w odległościach

Bardziej szczegółowo

Repeta z wykładu nr 5. Detekcja światła. Plan na dzisiaj. Złącze p-n. złącze p-n

Repeta z wykładu nr 5. Detekcja światła. Plan na dzisiaj. Złącze p-n. złącze p-n Repeta z wykładu nr 5 Detekcja światła Sebastian Maćkowski Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika Adres poczty elektronicznej: mackowski@fizyka.umk.pl Biuro: 365, telefon: 611-3250 Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Co to jest fotowoltaika? Okiem praktyka.

Co to jest fotowoltaika? Okiem praktyka. Co to jest fotowoltaika? Okiem praktyka. Fotowoltaika greckie słowo photos światło nazwisko włoskiego fizyka Allessandro Volta odkrywcy elektryczności Zjawisko pozyskiwania energii z przetworzonego światła

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM Laboratorium z Konwersji Energii Ogniwo Paliwowe PEM 1.0 WSTĘP Ogniwo paliwowe typu PEM (ang. PEM FC) Ogniwa paliwowe są urządzeniami elektro chemicznymi, stanowiącymi przełom w dziedzinie źródeł energii,

Bardziej szczegółowo

Badanie ogniwa fotowoltaicznego

Badanie ogniwa fotowoltaicznego Badanie ogniwa fotowoltaicznego Cel ćwiczenia Zapoznanie się z podstawowymi wiadomościami na temat ogniw fotowoltaicznych oraz wyznaczenie: zależności prądu fotoogniwa od natężenia oświetlenia, charakterystyk

Bardziej szczegółowo

Prąd elektryczny - przepływ ładunku

Prąd elektryczny - przepływ ładunku Prąd elektryczny - przepływ ładunku I Q t Natężenie prądu jest to ilość ładunku Q przepływającego przez dowolny przekrój przewodnika w ciągu jednostki czasu t. Dla prądu stałego natężenie prądu I jest

Bardziej szczegółowo

Badanie baterii słonecznych w zależności od natężenia światła

Badanie baterii słonecznych w zależności od natężenia światła POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Elektroenergetyki, Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej Przemiany energii laboratorium Ćwiczenie Badanie baterii słonecznych w zależności od natężenia światła

Bardziej szczegółowo

fotowoltaika Katalog produktów

fotowoltaika Katalog produktów fotowoltaika Katalog produktów Fotowoltaika: efektywne wytwarzanie prądu i ciepła Fotowoltaika, technologia umożliwiająca przemianę promieniowania słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną, jest

Bardziej szczegółowo

2. Półprzewodniki. Istnieje duża jakościowa różnica między właściwościami elektrofizycznymi półprzewodników, przewodników i dielektryków.

2. Półprzewodniki. Istnieje duża jakościowa różnica między właściwościami elektrofizycznymi półprzewodników, przewodników i dielektryków. 2. Półprzewodniki 1 Półprzewodniki to materiały, których rezystywność jest większa niż rezystywność przewodników (metali) oraz mniejsza niż rezystywność izolatorów (dielektryków). Przykłady: miedź - doskonały

Bardziej szczegółowo

Struktura pasmowa ciał stałych

Struktura pasmowa ciał stałych Struktura pasmowa ciał stałych dr inż. Ireneusz Owczarek CMF PŁ ireneusz.owczarek@p.lodz.pl http://cmf.p.lodz.pl/iowczarek 2012/13 Spis treści 1. Pasmowa teoria ciała stałego 2 1.1. Wstęp do teorii..............................................

Bardziej szczegółowo

Wybrane Działy Fizyki

Wybrane Działy Fizyki Wybrane Działy Fizyki energia elektryczna i jadrowa W. D ebski 25.11.2009 Rodzaje energii energia mechaniczna energia cieplna (chemiczna) energia elektryczna energia jadrowa debski@igf.edu.pl: W5-1 WNZ

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 134. Ogniwo słoneczne

Ćwiczenie 134. Ogniwo słoneczne Ćwiczenie 134 Ogniwo słoneczne Cel ćwiczenia Zapoznanie się z różnymi rodzajami półprzewodnikowych ogniw słonecznych. Wyznaczenie charakterystyki prądowo-napięciowej i sprawności przetwarzania energii

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA PASM ENERGETYCZNYCH

STRUKTURA PASM ENERGETYCZNYCH PODSTAWY TEORII PASMOWEJ Struktura pasm energetycznych Teoria wa Struktura wa stałych Półprzewodniki i ich rodzaje Półprzewodniki domieszkowane Rozkład Fermiego - Diraca Złącze p-n (dioda) Politechnika

Bardziej szczegółowo

!!!DEL są źródłami światła niespójnego.

!!!DEL są źródłami światła niespójnego. Dioda elektroluminescencyjna DEL Element czynny DEL to złącze p-n. Gdy zostanie ono spolaryzowane w kierunku przewodzenia, to w obszarze typu p, w warstwie o grubości rzędu 1µm, wytwarza się stan inwersji

Bardziej szczegółowo

TEORIA PASMOWA CIAŁ STAŁYCH

TEORIA PASMOWA CIAŁ STAŁYCH TEORIA PASMOWA CIAŁ STAŁYCH Skolektywizowane elektrony w metalu Weźmy pod uwagę pewną ilość atomów jakiegoś metalu, np. sodu. Pojedynczy atom sodu zawiera 11 elektronów o konfiguracji 1s 2 2s 2 2p 6 3s

Bardziej szczegółowo

Fotoelementy. Symbole graficzne półprzewodnikowych elementów optoelektronicznych: a) fotoogniwo b) fotorezystor

Fotoelementy. Symbole graficzne półprzewodnikowych elementów optoelektronicznych: a) fotoogniwo b) fotorezystor Fotoelementy Wstęp W wielu dziedzinach techniki zachodzi potrzeba rejestracji, wykrywania i pomiaru natężenia promieniowania elektromagnetycznego o różnych długościach fal, w tym i promieniowania widzialnego,

Bardziej szczegółowo

S. Baran - Podstawy fizyki materii skondensowanej Półprzewodniki. Półprzewodniki

S. Baran - Podstawy fizyki materii skondensowanej Półprzewodniki. Półprzewodniki Półprzewodniki Definicja i własności Półprzewodnik materiał, którego przewodnictwo rośnie z temperaturą (opór maleje) i w temperaturze pokojowej wykazuje wartości pośrednie między przewodnictwem metali,

Bardziej szczegółowo

Badanie charakterystyki diody

Badanie charakterystyki diody Badanie charakterystyki diody Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie charakterystyk prądowo napięciowych różnych diod półprzewodnikowych. Wstęp Dioda jest jednym z podstawowych elementów elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

Prąd elektryczny 1/37

Prąd elektryczny 1/37 Prąd elektryczny 1/37 Prąd elektryczny Prądem elektrycznym w przewodniku metalowym nazywamy uporządkowany ruch elektronów swobodnych pod wpływem sił pola elektrycznego. Prąd elektryczny może również płynąć

Bardziej szczegółowo

Rozszczepienie poziomów atomowych

Rozszczepienie poziomów atomowych Rozszczepienie poziomów atomowych Poziomy energetyczne w pojedynczym atomie Gdy zbliżamy atomy chmury elektronowe nachodzą na siebie (inaczej: funkcje falowe elektronów zaczynają się przekrywać) Na skutek

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Banaś Dagmara Zemła WPPT/OPTOMETRIA

Aleksandra Banaś Dagmara Zemła WPPT/OPTOMETRIA Aleksandra Banaś Dagmara Zemła WPPT/OPTOMETRIA B V B C ZEWNĘTRZNE POLE ELEKTRYCZNE B C B V B D = 0 METAL IZOLATOR PRZENOSZENIE ŁADUNKÓW ELEKTRYCZNYCH B C B D B V B D PÓŁPRZEWODNIK PODSTAWOWE MECHANIZMY

Bardziej szczegółowo

Technologia ogniw monokrystalicznych wzbogaconych galem

Technologia ogniw monokrystalicznych wzbogaconych galem Technologia ogniw monokrystalicznych wzbogaconych galem Zalety zastosowania domieszki galu Ogniwa monokrystaliczne wzbogacone galem są bardzo wydajne Osłabienie wydajności ogniw monokrystalicznych wzbogaconych

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE STAŁEJ PLANCKA Z POMIARU CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH DIOD ELEKTROLUMINESCENCYJNYCH. Irena Jankowska-Sumara, Magdalena Krupska

WYZNACZANIE STAŁEJ PLANCKA Z POMIARU CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH DIOD ELEKTROLUMINESCENCYJNYCH. Irena Jankowska-Sumara, Magdalena Krupska 1 II PRACOWNIA FIZYCZNA: FIZYKA ATOMOWA Z POMIARU CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH DIOD ELEKTROLUMINESCENCYJNYCH Irena Jankowska-Sumara, Magdalena Krupska Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Natężenie prądu elektrycznego

Natężenie prądu elektrycznego Natężenie prądu elektrycznego Wymuszenie w przewodniku różnicy potencjałów powoduje przepływ ładunków elektrycznych. Powszechnie przyjmuje się, że przepływający prąd ma taki sam kierunek jak przepływ ładunków

Bardziej szczegółowo

FALOWA I KWANTOWA HASŁO :. 1 F O T O N 2 Ś W I A T Ł O 3 E A I N S T E I N 4 D Ł U G O Ś C I 5 E N E R G I A 6 P L A N C K A 7 E L E K T R O N

FALOWA I KWANTOWA HASŁO :. 1 F O T O N 2 Ś W I A T Ł O 3 E A I N S T E I N 4 D Ł U G O Ś C I 5 E N E R G I A 6 P L A N C K A 7 E L E K T R O N OPTYKA FALOWA I KWANTOWA 1 F O T O N 2 Ś W I A T Ł O 3 E A I N S T E I N 4 D Ł U G O Ś C I 5 E N E R G I A 6 P L A N C K A 7 E L E K T R O N 8 D Y F R A K C Y J N A 9 K W A N T O W A 10 M I R A Ż 11 P

Bardziej szczegółowo

E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa

E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa 1/5 E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa Celem ćwiczenia jest poznanie podstaw zjawiska konwersji energii świetlnej na elektryczną, zasad działania fotoogniwa oraz wyznaczenie jego podstawowych

Bardziej szczegółowo

Teoria pasmowa ciał stałych Zastosowanie półprzewodników

Teoria pasmowa ciał stałych Zastosowanie półprzewodników Teoria pasmowa ciał stałych Zastosowanie półprzewodników Model atomu Bohra Niels Bohr - 1915 elektrony krążą wokół jądra jądro jest zbudowane z: i) dodatnich protonów ii) neutralnych neutronów Liczba atomowa

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA ELM001551W

ELEKTRONIKA ELM001551W ELEKTRONIKA ELM001551W Podstawy elektrotechniki i elektroniki Definicje prądu elektrycznego i wielkości go opisujących: natężenia, gęstości, napięcia. Zakres: Oznaczenia wielkości fizycznych i ich jednostek,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK INWESTORA. instalacje fotowoltaiczne Perez Photovoltaic

PORADNIK INWESTORA. instalacje fotowoltaiczne Perez Photovoltaic PORADNIK INWESTORA instalacje fotowoltaiczne Koncepcja instalacji Elektrownia fotowoltaiczna, będąca przedmiotem tego opracowania, przeznaczona jest do wytwarzania prądu przemiennego we współpracy z siecią

Bardziej szczegółowo

Rys.2. Schemat działania fotoogniwa.

Rys.2. Schemat działania fotoogniwa. Ćwiczenie E16 BADANIE NATĘŻENIA PRĄDU FOTOELEKTRYCZNEGO W ZALEŻNOŚCI OD ODLEGŁOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA Cel: Celem ćwiczenia jest zbadanie zależności natężenia prądu generowanego światłem w fotoogniwie od odległości

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 Fotodetektory, ogniwa słoneczne

Wykład 5 Fotodetektory, ogniwa słoneczne Wykład 5 Fotodetektory, ogniwa słoneczne 1 Generacja optyczna swobodnych nośników Fotoprzewodnictwo σ=e(µ e n+µ h p) Fotodioda optyczna generacja par elektron-dziura pole elektryczne złącza rozdziela parę

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 243 4.2. Badanie zależności temperaturowej oporu elektrycznego metalu i półprzewodnika

Ćwiczenie 243 4.2. Badanie zależności temperaturowej oporu elektrycznego metalu i półprzewodnika Nazwisko... Data... Nr na liście... Imię... Wydział... Dzień tyg.... Godzina... Ćwiczenie 243 4.2. Badanie zależności temperaturowej oporu elektrycznego metalu i półprzewodnika Tabela I. Metal Nazwa próbki:

Bardziej szczegółowo

Zjawisko Halla Referujący: Tomasz Winiarski

Zjawisko Halla Referujący: Tomasz Winiarski Plan referatu Zjawisko Halla Referujący: Tomasz Winiarski 1. Podstawowe definicje ffl wektory: E, B, ffl nośniki ładunku: elektrony i dziury, ffl podział ciał stałych ze względu na własności elektryczne:

Bardziej szczegółowo

Funkcja rozkładu Fermiego-Diraca w różnych temperaturach

Funkcja rozkładu Fermiego-Diraca w różnych temperaturach Funkcja rozkładu Fermiego-Diraca w różnych temperaturach 1 f FD ( E) = E E F exp + 1 kbt Styczna do krzywej w punkcie f FD (E F )=0,5 przecina oś energii i prostą f FD (E)=1 w punktach odległych o k B

Bardziej szczegółowo

Pasmowa teoria przewodnictwa. Anna Pietnoczka

Pasmowa teoria przewodnictwa. Anna Pietnoczka Pasmowa teoria przewodnictwa elektrycznego Anna Pietnoczka Wpływ rodzaju wiązań na przewodność próbki: Wiązanie jonowe - izolatory Wiązanie metaliczne - przewodniki Wiązanie kowalencyjne - półprzewodniki

Bardziej szczegółowo

Część 2. Przewodzenie silnych prądów i blokowanie wysokich napięć przy pomocy przyrządów półprzewodnikowych

Część 2. Przewodzenie silnych prądów i blokowanie wysokich napięć przy pomocy przyrządów półprzewodnikowych Część 2 Przewodzenie silnych prądów i blokowanie wysokich napięć przy pomocy przyrządów półprzewodnikowych Łukasz Starzak, Przyrządy i układy mocy, studia niestacjonarne, lato 2018/19 23 Półprzewodniki

Bardziej szczegółowo

Możliwości zastosowania technologii fotowoltaicznej w Polsce północnej w szczególności w domowych instalacjach autonomicznych.

Możliwości zastosowania technologii fotowoltaicznej w Polsce północnej w szczególności w domowych instalacjach autonomicznych. Możliwości zastosowania technologii fotowoltaicznej w Polsce północnej w szczególności w domowych instalacjach autonomicznych. Tomasz Karaś 1. Wykorzystanie zjawiska fotowoltaiki czyli wytwarzania napięcia

Bardziej szczegółowo

Ogniwa fotowoltaiczne

Ogniwa fotowoltaiczne Ogniwa fotowoltaiczne Efekt fotowoltaiczny: Ogniwo słoneczne Symulacja http://www.redarc.com.au/solar/about/solarpanels/ Historia 1839: Odkrycie efektu fotowoltaicznego przez francuza Alexandre-Edmond

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 Fotodetektory, ogniwa słoneczne

Wykład 5 Fotodetektory, ogniwa słoneczne Wykład 5 Fotodetektory, ogniwa słoneczne 1 Generacja optyczna swobodnych nośników Fotoprzewodnictwo σ=e(µ e n+µ h p) Fotodioda optyczna generacja par elektron-dziura pole elektryczne złącza rozdziela parę

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów PV. Produkcja modułu fotowoltaicznego (PV)

Projektowanie systemów PV. Produkcja modułu fotowoltaicznego (PV) Projektowanie systemów PV Wykład 3 Produkcja modułu fotowoltaicznego (PV) dr inż. Janusz Teneta C-3 pok. 8 (parter), e-mail: romus@agh.edu.pl Wydział EAIiIB Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej

Bardziej szczegółowo

Cel ćwiczenia: Wyznaczenie szerokości przerwy energetycznej przez pomiar zależności oporności elektrycznej monokryształu germanu od temperatury.

Cel ćwiczenia: Wyznaczenie szerokości przerwy energetycznej przez pomiar zależności oporności elektrycznej monokryształu germanu od temperatury. WFiIS PRACOWNIA FIZYCZNA I i II Imię i nazwisko: 1. 2. TEMAT: ROK GRUPA ZESPÓŁ NR ĆWICZENIA Data wykonania: Data oddania: Zwrot do poprawy: Data oddania: Data zliczenia: OCENA Cel ćwiczenia: Wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Ładunek elektryczny. Ładunek elektryczny jedna z własności cząstek elementarnych

Ładunek elektryczny. Ładunek elektryczny jedna z własności cząstek elementarnych Ładunek elektryczny Ładunek elektryczny jedna z własności cząstek elementarnych http://pl.wikipedia.org/wiki/%c5%81a dunek_elektryczny ładunki elektryczne o takich samych znakach się odpychają a o przeciwnych

Bardziej szczegółowo

Ogniwa fotowoltaiczne

Ogniwa fotowoltaiczne Ogniwa fotowoltaiczne Systemy fotowoltaiczne wykorzystują zjawisko konwersji energii słonecznej na energię elektryczną. Wykonane są z głównie z krzemu. Gdy na ogniwo padają promienie słoneczne pomiędzy

Bardziej szczegółowo

12. FOTOWOLTAIKA IMMERGAS EFEKTYWNE WYTWARZANIE PRĄDU I CIEPŁA

12. FOTOWOLTAIKA IMMERGAS EFEKTYWNE WYTWARZANIE PRĄDU I CIEPŁA 12. FOTOWOLTAIKA IMMERGAS EFEKTYWNE WYTWARZANIE PRĄDU I CIEPŁA 266 www.immergas.com.pl FOTOWOLTAIKA IMMERGAS NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE 12. Nowoczesna fotowoltaika Immergas - efektywne wytwarzanie prądu

Bardziej szczegółowo

Dielektryki polaryzację dielektryka Dipole trwałe Dipole indukowane Polaryzacja kryształów jonowych

Dielektryki polaryzację dielektryka Dipole trwałe Dipole indukowane Polaryzacja kryształów jonowych Dielektryki Dielektryk- ciało gazowe, ciekłe lub stałe niebędące przewodnikiem prądu elektrycznego (ładunki elektryczne wchodzące w skład każdego ciała są w dielektryku związane ze sobą) Jeżeli do dielektryka

Bardziej szczegółowo

Ciała stałe. Literatura: Halliday, Resnick, Walker, t. 5, rozdz. 42 Orear, t. 2, rozdz. 28 Young, Friedman, rozdz

Ciała stałe. Literatura: Halliday, Resnick, Walker, t. 5, rozdz. 42 Orear, t. 2, rozdz. 28 Young, Friedman, rozdz Ciała stałe Podstawowe własności ciał stałych Struktura ciał stałych Przewodnictwo elektryczne teoria Drudego Poziomy energetyczne w krysztale: struktura pasmowa Metale: poziom Fermiego, potencjał kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6. Metody pracy: pogadanka, wykład, pokaz z instruktarzem, ćwiczenia praktyczne

Lekcja 6. Metody pracy: pogadanka, wykład, pokaz z instruktarzem, ćwiczenia praktyczne Lekcja 6 Temat: Równoległe łączenie diod Cele operacyjne uczeń: umie dobrać rezystancję rezystorów do diod połączonych równolegle, umie wyjaśnić, dlaczego do źródła zasilania nie można podłączyć równolegle

Bardziej szczegółowo

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z chemii dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Opracowała: mgr

Bardziej szczegółowo

i elementy z półprzewodników homogenicznych część II

i elementy z półprzewodników homogenicznych część II Półprzewodniki i elementy z półprzewodników homogenicznych część II Ryszard J. Barczyński, 2016 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

FOTOWOLTAIKA KATALOG PRODUKTÓW

FOTOWOLTAIKA KATALOG PRODUKTÓW FOTOWOLTAIKA KATALOG PRODUKTÓW 2 20 LAT DOŚWIADCZENIA FOTOWOLTAIKA: EFEKTYWNE WYTWARZANIE PRĄDU I CIEPŁA Fotowoltaika, technologia umożliwiająca przemianę promieniowania słonecznego bezpośrednio na energię

Bardziej szczegółowo

Energia słoneczna

Energia słoneczna Energia słoneczna Kolektor słoneczny to urządzenie zamieniające energię słoneczną na energię cieplną. Najczęściej wykorzystywane są płaskie kolektory słoneczne. Istnieją również tubowe kolektory próżniowe,

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie wiadomości z klasy II. Przepływ prądu elektrycznego. Obliczenia.

Powtórzenie wiadomości z klasy II. Przepływ prądu elektrycznego. Obliczenia. Powtórzenie wiadomości z klasy II Przepływ prądu elektrycznego. Obliczenia. Prąd elektryczny 1. Prąd elektryczny uporządkowany (ukierunkowany) ruch cząstek obdarzonych ładunkiem elektrycznym, nazywanych

Bardziej szczegółowo

W1. Właściwości elektryczne ciał stałych

W1. Właściwości elektryczne ciał stałych W1. Właściwości elektryczne ciał stałych Względna zmiana oporu właściwego przy wzroście temperatury o 1 0 C Materiał Opór właściwy [m] miedź 1.68*10-8 0.0061 żelazo 9.61*10-8 0.0065 węgiel (grafit) 3-60*10-3

Bardziej szczegółowo

TURBINY WIATROWE POZIOME Turbiny wiatrowe FD - 400 oraz FD - 800

TURBINY WIATROWE POZIOME Turbiny wiatrowe FD - 400 oraz FD - 800 TURBINY WIATROWE POZIOME Turbiny wiatrowe FD - 400 oraz FD - 800 Turbiny wiatrowe FD 400 oraz FD 800 to produkty firmy ZUANBAO ELECTRONICS Co., LTD. Charakteryzują się małymi rozmiarami, wysoką wydajnością

Bardziej szczegółowo

Skalowanie układów scalonych

Skalowanie układów scalonych Skalowanie układów scalonych Technologia mikroelektroniczna Charakterystyczne parametry najmniejszy realizowalny rozmiar (ang. feature size), liczba bramek (układów) na jednej płytce, wydzielana moc, maksymalna

Bardziej szczegółowo

EFEKT FOTOWOLTAICZNY OGNIWO SŁONECZNE

EFEKT FOTOWOLTAICZNY OGNIWO SŁONECZNE ĆWICZENIE 104 EFEKT FOTOWOLTAICZNY OGNIWO SŁONECZNE Cel ćwiczenia: Wyznaczenie charakterystyki prądowo napięciowej I(V) ogniwa słonecznego przed i po oświetleniu światłem widzialnym; prądu zwarcia, napięcia

Bardziej szczegółowo

Złącze p-n. Stan zaporowy

Złącze p-n. Stan zaporowy Anna Pietnoczka Stan zaporowy Jeżeli do złącza n-pprzyłożymy zewnętrzne napięcie U< 0, spowoduje to odsunięcie nośników ładunku od warstwy dipolowej i powiększenie bariery potencjału. Uniemożliwia to przepływ

Bardziej szczegółowo

NOWE TECHNOLOGIE w FOTOWOLTAICE

NOWE TECHNOLOGIE w FOTOWOLTAICE NOWE TECHNOLOGIE w FOTOWOLTAICE Do wykorzystania mamy 46-51% energii słońca, która do nas dociera po odbiciu przez atmosferę, chmury i samą powierzchnię ziemi. W Polsce, rocznie suma energii słonecznej

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Energia słoneczna systemy PV

Wykład 3 Energia słoneczna systemy PV WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Odnawialne źródła energii dla budynków Wykład 3 Energia słoneczna systemy PV PV historia 1839 Edmund Becquerel odkrycie zjawiska fotowoltaicznego, pierwsze ogniwo wykonano

Bardziej szczegółowo

Badanie zależności energii generowanej w panelach fotowoltaicznych od natężenia promieniowania słonecznego

Badanie zależności energii generowanej w panelach fotowoltaicznych od natężenia promieniowania słonecznego POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Instrukcja do zajęć laboratoryjnych fotowoltaicznych od natężenia promieniowania słonecznego Ćwiczenie nr 10 Laboratorium z przedmiotu

Bardziej szczegółowo

FOTOOGNIWA SŁONECZNE. Rys. 1 Moduł fotowoltaiczny cienkowarstwowy CIS firmy Sulfurcell typu STP SCG 50 HV (Powierzchnia ok.

FOTOOGNIWA SŁONECZNE. Rys. 1 Moduł fotowoltaiczny cienkowarstwowy CIS firmy Sulfurcell typu STP SCG 50 HV (Powierzchnia ok. FOTOOGNIWA SŁONECZNE Nasz ośrodek wyposaŝony jest w dwa typy fotoogniw fotowoltaicznych moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny firmy Suntech Power typu STP 180S 24/AC (przedstawiony na Rys. 1) oraz moduł

Bardziej szczegółowo

E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa

E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa 1/5 E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa Celem ćwiczenia jest zapoznanie z podstawami zjawiska konwersji energii świetlnej na elektryczną,

Bardziej szczegółowo

Światło fala, czy strumień cząstek?

Światło fala, czy strumień cząstek? 1 Światło fala, czy strumień cząstek? Teoria falowa wyjaśnia: Odbicie Załamanie Interferencję Dyfrakcję Polaryzację Efekt fotoelektryczny Efekt Comptona Teoria korpuskularna wyjaśnia: Odbicie Załamanie

Bardziej szczegółowo

Widmo promieniowania

Widmo promieniowania Widmo promieniowania Spektroskopia Każde ciało wysyła promieniowanie. Promieniowanie to jest składa się z wiązek o różnych długościach fal. Jeśli wiązka światła pada na pryzmat, ulega ono rozszczepieniu,

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie energii: kondensatory

Przetwarzanie energii: kondensatory Przetwarzanie energii: kondensatory Ładując kondensator wykonujemy pracę nad ładunkiem. Przetwarzanie energii: ogniwa paliwowe W ogniwach paliwowych następuje elektrochemiczne spalanie paliwa. Energia

Bardziej szczegółowo

Półprzewodniki samoistne. Struktura krystaliczna

Półprzewodniki samoistne. Struktura krystaliczna Półprzewodniki samoistne Struktura krystaliczna Si a5.43 A GaAs a5.63 A ajczęściej: struktura diamentu i blendy cynkowej (ZnS) 1 Wiązania chemiczne Wiązania kowalencyjne i kowalencyjno-jonowe 0K wszystkie

Bardziej szczegółowo

Budowa. Metoda wytwarzania

Budowa. Metoda wytwarzania Budowa Tranzystor JFET (zwany też PNFET) zbudowany jest z płytki z jednego typu półprzewodnika (p lub n), która stanowi tzw. kanał. Na jego końcach znajdują się styki źródła (ang. source - S) i drenu (ang.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA: BADANIE BATERII SŁONECZNYCH W ZALEśNOŚCI OD NATĘśENIA

Bardziej szczegółowo

Produkcja modułu fotowoltaicznego (PV)

Produkcja modułu fotowoltaicznego (PV) Czyste energie Wykład 3 Produkcja modułu fotowoltaicznego (PV) dr inż. Janusz Teneta C-3 pok. 8 (parter), e-mail: romus@agh.edu.pl Wydział EAIiIB Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH Kraków

Bardziej szczegółowo

Złącze p-n powstaje wtedy, gdy w krysztale półprzewodnika wytworzone zostaną dwa obszary o odmiennym typie przewodnictwa p i n. Nośniki większościowe

Złącze p-n powstaje wtedy, gdy w krysztale półprzewodnika wytworzone zostaną dwa obszary o odmiennym typie przewodnictwa p i n. Nośniki większościowe Diody Dioda jest to przyrząd elektroniczny z dwiema elektrodami mający niesymetryczna charakterystykę prądu płynącego na wyjściu w funkcji napięcia na wejściu. Symbole graficzne diody, półprzewodnikowej

Bardziej szczegółowo

Skalowanie układów scalonych Click to edit Master title style

Skalowanie układów scalonych Click to edit Master title style Skalowanie układów scalonych Charakterystyczne parametry Technologia mikroelektroniczna najmniejszy realizowalny rozmiar (ang. feature size), liczba bramek (układów) na jednej płytce, wydzielana moc, maksymalna

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5 BADANIE ZALEŻNOŚCI PRZEWODNICTWA ELEKTRYCZNEGO PÓŁPRZEWODNIKA OD TEMPERATURY 1.WIADOMOŚCI OGÓLNE

Ćwiczenie 5 BADANIE ZALEŻNOŚCI PRZEWODNICTWA ELEKTRYCZNEGO PÓŁPRZEWODNIKA OD TEMPERATURY 1.WIADOMOŚCI OGÓLNE Laboratorium z Fizyki Materiałów 00 Ćwiczenie 5 BADANIE ZALEŻNOŚCI PRZEWODNICTWA ELEKTRYCZNEGO PÓŁPRZEWODNIKA OD TEMPERATURY.WIADOMOŚCI OGÓLNE Przewodnictwo elektryczne ciał stałych można opisać korzystając

Bardziej szczegółowo

Przyrządy półprzewodnikowe

Przyrządy półprzewodnikowe Przyrządy półprzewodnikowe Prof. Zbigniew Lisik Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych pokój: 116 e-mail: zbigniew.lisik@p.lodz.pl wykład 30 godz. laboratorium 30 godz WEEIiA E&T Metal

Bardziej szczegółowo

Elektryczne własności ciał stałych

Elektryczne własności ciał stałych Elektryczne własności ciał stałych Izolatory (w temperaturze pokojowej) w praktyce - nie przewodzą prądu elektrycznego. Ich oporność jest b. duża. Np. diament ma oporność większą od miedzi 1024 razy Metale

Bardziej szczegółowo

półprzewodniki Plan na dzisiaj Optyka nanostruktur Struktura krystaliczna Dygresja Sebastian Maćkowski

półprzewodniki Plan na dzisiaj Optyka nanostruktur Struktura krystaliczna Dygresja Sebastian Maćkowski Plan na dzisiaj Optyka nanostruktur Sebastian Maćkowski Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika Adres poczty elektronicznej: mackowski@fizyka.umk.pl Biuro: 365, telefon: 611-3250 półprzewodniki

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania

Rozkład materiału nauczania 1 Rozkład materiału nauczania Temat lekcji i główne treści nauczania Liczba godzin na realizację Osiągnięcia ucznia R treści nadprogramowe Praca eksperymentalno-badawcza Przykłady rozwiązanych zadań (procedury

Bardziej szczegółowo