El Nuevo Producto presente un coeficiente de Rendimiento de 4.9 y Niveles de Sonido de 52–56 dB (a).

Imagen: Portador

TransportadorONU Provisor de Soluciones de Calefacción Con Sede en Estados Unidos, Ha Lanzado una Nueva Serie de Bombas de Calor de Aire A Agua Para Edificios Rescenarios.

«ESTO MARCA LA PRIMERA SOLUCÓN DE AGUA CALIENTE DOMESTICA DE LA COMPERAÑA Calefacción en el HOGAR, la Enfriamiento y El Agua Caliente Domísica «, Dijo la Compañía en un Comunicado. «Permite una integración versátil para calefacción Radiante, aire forzo y paneles refrigerados».

La Bomba de Calor DWH A2W Utiliza R32 (Difluorometano) como refrigerante Y, Según los informes, Logra un Coeficiente de Rendimiento (COP) DE 4.9. Los Niveles de Ruido Varían Entre DB (a) 52 y db (a) 56.

El Sistema incluye una unidad al aire libre que facilita el uso de las cioridades construcciones residenciales, así como modificaciones, según el fabricante.

«El Sistema Está Equipado para incluir la Bomba de Calor, Los Tanques de Agua Caliente, Panel de Control Interior y Todos los Accesorios Principales Principales Necesarios para la Instalacia, TODO BAJO UNO SOLO NÚMERO DE PIEZA», Declaro la componaño. “ESTE ENFOQUE INTEGRAL SIMPLIFICA Significativere el Proceso de Selección y Elimina la Necesidad de Que los Contratistas Determinan y El Tamaño de los Accesorios Necesarios. Además, El Sistema de Reece Múltiples Tamamosos de Tanques dwh para acomodar Todas las capacidas de la bomba de calor a2w, por lo que una una solución versátil para una una ammama de las aplicaciones «.

El Operador no Reveló Más detalla técnicos Sobre El Nuevo Producto.

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First Solar Ha demandado a Jinkosolar en un tribunal federal de ee. Uu. En Delaware, Alegando Que El Fabricante Chino Infringió la Patente de Los Estados Unidos No. 9,130,074, Que Está Relacionado Con la Tecnología Solar de Contacto Passivado (Topcon) de Óxido de TÚnel.

Imagen: Primer Solar

Fabricante de Paneles Solares de Ee. Uu. SolaR ha presenta una demanda de patentes en el Tribunal de Distrito de Los Estados Unidos para el Distito de Delaware contra el competidor Chino Jinkosolar. La Demanda Está Relacionada Con Patente de Ee. Uu. No. 9,130,074, Que First Solar Dijo Cubre una tecnología de Fabricación Topcon No Especificada.

«First Solar OBNUVO Las Patentes Topcon de Ee. Uu. Y lastapartes Internacionales Relacionadas A Través de Su Adquisición de Tetrasun, Inc. EN 2013», Dijo First Solar en Un Comunicado. “Las patentes de las patentes de las emitidas en Los Estados Unidos, Australia, Canadá, China, La Unión Europea, Hong Kong, Japón, México, Malasia, Singapur, Corea del Sur, Los Emiratos Árabes unidos y Vietnam Concalidades Que -Se ExtiDenen a 2030 Y Más Allá. La Cartera También incluido Solicidades de Patentes Pendientes en la Unión Europea, Japón, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y Vietnam «.

En noviembre de 2024, primer envío solar Letras A Través de Sus Abogados A Varios Fabricantes Solares IMPORTANTES, Advirt -que Creia que sus patentes Estaban Sido Violadas. Las Cartas Fuerson para los productores de paneles Solares Longi, Trina Solar, Jinko Solar, Ja Solar Y Canadian Solar.

Varios Fabricantes Líderes Están Afirmando Activamente RECLESOS RELACONADOS CON LAS PATENTES Entre Sí, particular en relación Topcon Solar Cell Tecnología.

La Primera Carta de Advertencia de Solar A SU SUS COMPTITORES AFIRMÓN LAS LAS COMPONÍAS QUE ENUMERÓ HAN ESTADO UTILIZANDO LAS PRIMENAS PATENTES SOLAR TOPCON SIN LICENCIA.

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El Fabricante de Paneles de Konstanz de Konstanz, Longi, Ha Evaluado El Impacto de la obtenencia de Gettering en Lestes en Czochralski Cultivadas en Lingotes de Silicio de Tipo P Dopados Con Galio y Descubierto Qe la DensiDad de Defectos de Defectos de Las Centracioneses de InpureSiS de IpureSiSen de IpureSiSen de IpureSiSen de IgureSiSen de IpureSiSen de IpureSiSen de IpureSiSen de IpureSiSen de IpureSiSen de IpureSiSen de IpureSiSen de IpureSeSen de IpureSeSen a La Masa Fundida, Que se Observan en el Casa de Concentaciones de Hierro Intersticial.

Un Grupo de Investigadores del Universidad de Konstanz en Alemania y Fabricante de Módulos Solares Chinos Longi Han Investigado el ImpactO de las concentraciones de impureza causadas por la obtenida de la Estabilidad A LARGO PLAZO DE LA VIDA Útil del Portador de Carga en El Silicio Recargado de Czochralski (RCZ-Si).

Gettering SE USA Ampliamente en la Industria de Fabricación Fotovoltaica. Implicación tres pasos y se utiliza durante el Crecimento de los Cristales para eliminar contactos y otras de los defectos en las obleas. A Través de Este Proceso, Las Impurezas Se Liberan Inicialmental en una solución Sólida y Luego Sufren DiFusión A Través del Silicio. Finalme, Están Atrapados en un área lejos de las regiones de Circuito Active de la Oblea.

Gettering Ya Está Integrado en la Mayoría de Las Células Solares Reales, A Través de la DiFusión de Fósforo en Percepción O Perx Dispositivos, Así Como en Al-SF Células. También está incrusado en Topcon Células Solares, Aunque Su Efectividad Varía Mucho y en Células de Heterounión de Silicio cílae Se Puede utilizar como pretratamiento para mejorar la calidad de los sustratos de silicio.

«En la investigación de Nuestra, SE Investigó el Material de Vanguardia del Proceso Industrial de Recarga de Fundición de Czochralski Conppecto A Su Calidad», Dijo Joshua Kamphues, El Autor Director de La Investigación, Joshua Kamphues Revista Fotovoltaica. “Por lo tanto, la estabilidad un Largo Plazo de la Calidad del material se analizó en términos de Vida útil del portador de carga para las el oblasas de lingotes posteriores al extraídos con concentajes de impureza variables. Por la presente, Podríamos Demostrar Cómo el Proceso de Crecimiento del Cristal Puede Afectar la Extensión de degradacia en el material Real de la Oblea Industrial «.

En el Papel «El ImpactO de la obtenencia en letidos en lingotes de silicio de tipo p dopados con czochralski dopados con czochralski con recarga de fusón«, Publicado en Materiales de Energía Solar y Células SolaresKamphues y su equipón explicaron que usaron un estándar de densidad de defectos equivalentes de por Vida conocido Δnleq para cuantífico el impacto de la cinética de defectos observados durante Degradacia inducida por la temperatura ligera y elevada (Letárgico).

Con El TIempo, Létada Puede Causar Pérdidas de Rendimiento Significativas en Los Módulos Fotovoltaicos en el Campo. El problema fue reconocido por primera vez alrededor de 2012; La Industria no sabía la causa exacta de detrás de este, Pero ha sido rápidamete desarrollar Estategias de Mitigación.

Para su análisis, Los científicos utilizaron obleas proporcionadas por longi, que se cortaron de lingotes obtenidos a Través de dos procesos de crecimiento rcz-si diferentes, durante cuales se extrajeron nueve lingotes coniferentes ypesores de ypesm. La Capa de Pasivació se depositó un Través de la Deposicióe de Vapor Químico Mejorado por Plasma (Pecvd).

“Todas Las Obleas Fueron Despeedidas en un Horno de Cinturón Industrial. SE utilizaron diferentes temperaturas establecidas para lograr una temperatura máxima de miscedra medida a 800 ° C800° C«>monitoreado utilizando un término de tipo k empujado al centro de la mudra «, Enfatizó el logo de investigación, y señaló que durante todo el proceso de obtenencia de la obtennón monitoreó lasdes de impureza durante la recarga de recarga de feacusión de lasd de las concentraciones de concentración de la concentración de la concentración de la concentración de la concentración de la concentración de la concentración de la concentración de la concentración de la concentración de la concentración de la concentración de la concentración de la concentración de la concentración de la concentración de la concentración de la concentración de la concentración ( ).

«Un desafío particular fue que solo podíamos rastrear indirectamento las concentraciones de impurezas elementales de nuestro material, excepto la concentración de hierro, que determinarse», explicó kamphues. “Por lo tanto, el alcalde extensión letida para los lingotes extraídos posteriormente podría correlacionario con mayores las concentraciones de impureza, pero no con una imprena especial. El Hecho de Que un Paso Obteniendo el Contenido Intersticial de Fe, Pero no Maestra ningún Efecto en la extensión, conduce a la conclusión de que fre en sí no está directamé involucrado en el proceso letido «.

Además, otros experimentos con tratamientos isogenerativos mostraron que la cinétesa letida era diferente para las el obleas en diferentes posiciones de lingoteo. “Fue Sorprendente para nosotros que para el tratamiento con inyectivo iso, la cinética letida fuera la Misma para las el obleas de DiFerentes lingotes un pesar de la extensión significativo cambia de letido. Por lo tanto, podríamos expiostar que el alcalde nivel de impureza en nuestras muestras solo afecta la extensión de letidos, pero no la cinética letida ”, concluyó kamphues.

También explícó que, Con el Cambio Hacia real Cz-Si de Tipo N, La Industria Está Muy Interesada en el Comportamiento de Estabilidad A LARGO PLAZO DE ESTE TUPO DE MATERIAL. «Realmento Estamos Investigando Material de Tipo n de Tipo Fundido Con Varios Elementos Dopantes E Informaremos Sobre Este Tema en la Próxima Conferencia Siliconpv en Abril», Concluyó.

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Turquía Ha Otorgado 800 MW de Capacidad Solar En Su Última Licitación Fotovoltaica, con el precio final establecido en $ 0.0325/kWh. Las Autoridadadas Seleccionaron seis proyectos que van Desde 40 MW A 385 MW.

Imagen: Imad Alassiry, Unsplash

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Turquía DiJo que Ha Asignado 800 MW de Capacidad Fotovoltaica en El Yaka ges-2 Licitacia.

El Ministerio Dijo que 67 Empresas Nacionales y Extranjeras Presentaron 146 Propuestas de Proyectos, Pero los Funciones Seleccionaron Solo seis proyectos que van de 40 MW A 385 MW.

LAS Plantas Fotovoltaicas seleccionadas Venderán Energía A la Red Turbe A $ 0.0325/kWh Durante un Período de 20 Años. Los Proyectos presentados tienen un costo promedio de $ 126,000 por megavatio instalados, dijo el ministro.

«La Licitación Tiene Un Requisito de Localidad Mínima del 75 por Ciento para El Módulo», Dijo el Ministro de Energía, Alparslan Bayraktar. «Por Lo Tanto, Los paneles que se utilizarán los paneles de serán productidos en turquía».

En yeka ges-2024, Turquía asignó un total de 800 mwe de capacidad de conexión a los inversores A Través de un Proceso Altamento Competitivo, Transmitido en vivo en Las Redes Redes Sociales.

Los Proyectos Otorgados se construye en las regiones de Cinco: Konya, Karaman, Malatya, Van, Antalya y Kütahya.

Los Desarrolladores Ganadores incluyen la productión de Energía solar çumra (40 MW), Erdem Soft Texil (40 MW), Chen Solar Energy (60 MW), Producció de ElectriciDad de Ozerka Energy (75 MW), Producción de Energía Solar de Julio (200 200 MW) Y Production de Electricidad (385 MW).

Bayraktar dijo que el Ministerio de Energía Planea Adquirir al Menos 2 GW de Energía Renovable Este Año, Apuntando A 120 GW de Capacidad Solar y Eólica Instalada para 2035.

En octubre de 2024, La Propuesta de Presupesto de 2025 de Turquía estableció un objetivo de Alcanzar 22.6 GW De Capacidad Solar Acumulatuiva Para multas del Promo Año, Frente A 18.8 GW Este Año.

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La Célula de 9 cm² consisten en una célula Superior Basada en un absorbedor de Perovskita y una célula inferior con unaestructura de heterounión (hjt). LOS Resultados Mejoran El 29.8% de Eficiencia CEA Y enel Logrados para el Mismo Tipo de Célula en Diciembre.

Imagen: Cea-ane

Investigadores de Francia Instituto Nacional de Energía Solar (INES) – Una División dele Energías Alternativas Francesas y Comisión de Energía Atómica (CEA) y Especialista en Renovaciones Italianas Enel Green Power afirmar haber logrado una eficiencia de conversión de potencia del 30.8% para dos terminales Célula Solar de Pinovskita-Silicio Tándem.

La Célula consiste en una célula Superior Basada en un absorbedor de perovskita y una célula inferior con unaestructura de heterounión (hjt). Tiene un área activa de 9 cm².

Los científicos dijeron que el Nueva Resultado mejora en el 29.8% de Eficiencia LOGRARON PARA EL MISMO TUPO DE CELDA EN SEPTIEMBRE, PROPORCARIO DE SIN DETALLE TÍCNICOS SOBRE LA MEJORA DE LA CELDA.

«El Factor Decisivo es la Capacidad de Nuestros Investigadores Para Llevar El Tándem MÁs HACIA UNA INDUSTRICIONES Jo Cosimo Gerardi, Director de Tecnología de la Unidad 3Sun de Enel, en Septiembre.

Enel Green Power A Través de Su Unidad 3sun Está Apostando en una célula de heterounio de Tipo n (Hjt) con una eficiencia de 25.5% para nuevo Fábrica de Módulos Solares de 3 GW Ahora en construcción en Catania, Sur de Italia. RECENTE DIJO QUE ESTO PODRIA DAR COMO resultado Eficiencias Del Módulo por Encima del 24%.

Desde 2026, Enel Green Power Planea of ​​Rerecer Módulos Solares Aún Más Eficantes Basados ​​en Células de Silicio-Perovskita de Silicio tándem. Según Los Informes, Los Productos Finales Alcanzarán Eficiencias de Alrededor del 30%.

CEA-ANE Y ENEL GREEN POWER SE Han Desarrollado Conjuntamete Rastreadores de Potencia Máxima de DC/DC (MPPT). También Están Trabajando en paneles Fotovoltaicos bifaciales de Alta Eficiencia. Además, Lograron un Calificación de Eficiencia de Conversión de Energía del 24.47% para un tipo p dopado con galio Célula solar de Silicon de Heterounión En Marzo de 2022.

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Investigadores irlandeses han propuesto, por primera vez, un enfoque determinista para diseñar la relación de carga del inversor (ILR) en proyectos fotovoltaicos a escala de servicios públicos. Se afirma que la novedosa metodología simplifica el proceso de diseño y reduce la variabilidad del rendimiento, al tiempo que mejora la certeza de la inversión.

Un equipo de científicos de la University College Cork de Irlanda ha propuesto un nuevo enfoque para diseñar la relación de carga del inversor (ILR) para plantas de energía fotovoltaica a gran escala.

Los investigadores describieron el ILR como la relación entre la potencia de salida del conjunto fotovoltaico de CC en relación con la potencia nominal de CA de la unidad de conversión de energía (PCU). «Si el valor ILR es bajo, puede resultar en una menor viabilidad económica del sistema», explican. «Por otro lado, aumentar el valor del ILR puede causar problemas con la operación de despacho y pérdidas por recorte».

En el estudio”Un método refinado para optimizar la relación de carga del inversor en una planta de energía fotovoltaica a gran escala.”, publicado en Informes energéticosel grupo de investigación dijo que identificar el diseño ILR óptimo para energía solar a gran escala es «un esfuerzo continuo» tanto a nivel industrial como de investigación, y enfatizó que, hasta la fecha, no se ha desarrollado ningún enfoque ILR determinista, que podría ayudar a los desarrolladores de proyectos fotovoltaicos en Identificar el mejor valor de la PCU CC/CA en condiciones geográficas, climáticas y económicas específicas.

“A diferencia de los métodos metaheurísticos o heurísticos, este enfoque simplifica el proceso de diseño y reduce la variabilidad del rendimiento”, enfatizaron los académicos, señalando que la metodología propuesta, en lugar de centrarse en el sobredimensionamiento, optimiza la potencia nominal del inversor instalado. para una instalación fotovoltaica determinada. «Al mejorar la certeza de la inversión, proporciona una estimación confiable para maximizar los retornos económicos con un riesgo mínimo».

El nuevo enfoque se implementa en dos pasos. En primer lugar, se supone que no es necesario que el inversor conecte el sistema fotovoltaico a la red. En segundo lugar, también se supone que la red funciona con CA, lo que requiere un inversor. «Luego, se determina la capacidad óptima del inversor para optimizar los ingresos, teniendo en cuenta el costo de inversión adicional para la PCU CC/CA», explicaron además los académicos, señalando que el algoritmo del sistema tiene en cuenta las especificaciones de la PCU CC/CA. la tarifa de alimentación y la generación fotovoltaica CC estimada.

El grupo probó este novedoso enfoque en una planta de energía fotovoltaica de 5 MW ubicada en Kelmoney, Irlanda, con el objetivo de maximizar su rentabilidad anual. La instalación utiliza 16.380 módulos solares proporcionados por el fabricante chino. Largocon 26 módulos en paralelo y 630 cadenas. También utiliza 29 cadenas de inversores suministradas por China. Huawei. Los datos de temperatura y radiación se recopilarán a partir de una simulación del sitio utilizando el software PVsyst.

Los investigadores afirman que este análisis les permitió encontrar el valor ILR óptimo para la planta en 1,4528, que destacaron es inferior al 1,4656 diseñado por PVsys. «El análisis muestra que la limitación de energía se produce a 5,22 MW, que es la potencia nominal óptima del inversor», dijeron. «Sólo se recorta la generación superior a 5,22 MW, y la energía por debajo de este umbral se utiliza para calcular las anualidades estimadas de los ingresos del sistema».

La saturación del inversor se produce cuando la energía CC de un sistema fotovoltaico es mayor que el tamaño de entrada máximo del inversor. Esto satura el inversor y el exceso de energía CC no se convierte en CA.

Los científicos enfatizaron que el valor más bajo del ILR corresponde a un aumento en las anualidades de ganancias anuales.

También afirmaron que la metodología también podría usarse para sistemas fotovoltaicos en tejados o para evaluar la viabilidad económica del sitio para plantas de energía fotovoltaica existentes. «Posteriormente puede proporcionar recomendaciones para actualizar los componentes de PVPP para lograr una mayor rentabilidad», concluyeron. «Este enfoque es particularmente beneficioso para abordar los posibles aumentos en el envejecimiento de los inversores o módulos fotovoltaicos».

En marzo, un equipo de investigación internacional publicó una investigación que investiga el efecto de recorte del inversor sobre la mitigación de las pérdidas por suciedad en los sistemas fotovoltaicos y explicó que esta estrategia puede no ser tan efectiva como se piensa.

Más tarde, en julio, investigadores de Malasia propusieron un nuevo enfoque para identificar la relación óptima de tamaño de energía para equilibrar la captura de energía fotovoltaica con los costos del inversor. Se dice que el modelo calibrado refleja con precisión la relación entre la eficiencia del inversor y el comportamiento del sistema en el mundo real.

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Concebido por un equipo de investigación internacional, el modelo también se puede utilizar para proyectos híbridos eólico-solar. Según sus creadores, soluciones proporcionan prácticas para la optimización del uso del suelo y la planificación de energías renovables.

Un grupo de investigadores dirigido por Arabia Saudita Universidad Rey Fahd de Petróleo y Minerales (KFUPM) ha desarrollado un novedoso modelo de toma de decisiones espacio-temporal para el desarrollo de plantas híbridas de energía eólica fotovoltaica, así como proyectos individuales de energía eólica y fotovoltaica, en Arabia Saudita.

«Nuestro nuevo modelo puede identificar las ubicaciones óptimas para la energía solar fotovoltaica a gran escala, parques eólicos terrestres y sistemas híbridos en Arabia Saudita», dijo el autor principal de la investigación, Mohamed R. Elkadeem, dijo revistapv. “A diferencia de los enfoques tradicionales que se basan en datos promediados a largo plazo o fuentes de energía únicas, introdujimos un novedoso modelo de toma de decisiones espacio-temporal (STDMM) que aprovecha el conjunto de datos de reanálisis horario ERA5 junto con modelos espaciales de alta precisión de más de veinte restricciones y evaluaciones. criterios. El modelo proporciona una solución práctica para la optimización del uso de la tierra y la planificación de energías renovables (RE)”.

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ERA5 es un conjunto de datos de reanálisis que proporciona estimaciones horarias de una gran cantidad de variables climáticas atmosféricas, terrestres y oceánicas. Puede calcular el factor de capacidad (CF), la generación potencial técnica anual (ATPG) y el costo nivelado de la electricidad (LCOE) de un proyecto, al tiempo que estima los costos de la infraestructura eléctrica.

Para identificar los mejores sitios para el despliegue eólico y solar, el método utiliza 1 km2 Análisis a nivel de cuadrícula basado en un modelo híbrido SIG-Bayesiano Best Worst Method (BWM) de múltiples capas, que es un método de toma de decisiones multicriterio para encontrar los pesos óptimos de un conjunto de criterios calculando en las preferencias de una sola decisión . -fabricante (DM). Se utiliza un modelo de complementariedad energética para analizar plantas híbridas eólicas y solares.

«La combinación de GIS y modelado bayesiano BWM garantiza que la selección del sitio sea integral y equilibrada, incorporando criterios impulsados ​​por expertos para optimizar la toma de decisiones del proceso de selección del sitio», dijeron los científicos, señalando que ERA5 tiende a funcionará mejor para las evaluaciones de recursos solares. en comparación con los recursos eólicos.

A través del nuevo modelo, los investigadores encontraron que alrededor del 32% del país es apto para el desarrollo de energía solar y el 36% para la eólica.

«El estudio propone que aproximadamente el 4,81 % del terreno se asigna a proyectos solares y el 4,74 % a proyectos eólicos para satisfacer el 50 % de las necesidades energéticas de Arabia Saudita en 2030, lo que se traducirá en el desarrollo de 95,12 GW de energía solar fotovoltaica y 74,45 GW de turbinas eólicas». afirmó el equipo. «El análisis tecnoeconómico revela que los recursos solares son relativamente homogéneos en todo el país, mientras que los recursos eólicos muestran una mayor variabilidad espacial, lo que afecta los costos y la eficiencia del proyecto».

Su análisis también mostró que el El LCOE de la energía solar oscila entre 43 $/MWh y 78,6 $/MWh, alcanzando el valor medio los 52,6 $/MWh. En cuanto a la energía eólica, se encontró que el LCOE tenía un rango más amplio de 34,8 $/MWh a 125 $/MWh.

La novedosa metodología fue introducida en el estudio “Un modelo espacio-temporal de toma de decisiones para sistemas solares, eólicos e híbridos: un estudio de caso de Arabia Saudita”, publicado en Energía Aplicada. El equipo de investigación incluyó académicos de la Universidad Kafrelsheikh de Egipto y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Wrocław en Polonia.

Según el equipo de investigación, el método propuesto podría abrir nuevos mercados para herramientas de planificación y optimización de energías renovables, al servicio de desarrolladores, gobiernos y empresas de servicios públicos en Arabia Saudita. “El modelo no solo reduce los costos, sino que también acelera la instalación eficiente de sistemas de energía renovable a escala de servicios públicos, contribuyendo a los objetivos de Arabia Saudita de lograr una participación del 50% de las energías renovables en la generación de electricidad. para 2030 y un 50% de generación de energía a partir de gas natural y alcanzar Net-Zero. Emisiones para 2060”, Elkadem dicho.

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Huasun lanzó sus paneles solares bifaciales de vidrio dual Kunlun G12 de 720 W para proyectos fotovoltaicos verticales en la Cumbre Económica Mundial del Futuro en Abu Dhabi. Los paneles presentan una eficiencia de conversión de energía del 23,2 % y una resistencia mejorada a la tensión mecánica con un marco de aleación de acero.

Fabricante chino de módulos solares de heterounión (HJT) Huasun ha lanzado una nueva serie de paneles bifaciales de doble vidrio para proyectos fotovoltaicos verticales en la Cumbre Económica Mundial del Futuro (WFES) en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

«Los módulos están fabricados con un marco especial de acero aleado, que garantiza una mayor resistencia al estrés mecánico», dijo un portavoz de la empresa. revistapv. «El despliegue vertical también evita la capa de nieve y la estratificación del polvo, lo que reduce los costes de mantenimiento».

La compañía afirma que el despliegue vertical permite que los módulos alcancen un factor de bifacialidad cercano al 100%.

«Gracias a su estructura bifacial simétrica natural, los paneles ofrecen más rendimiento energético desde la parte trasera en comparación con los fotovoltaicos convencionales montados en el suelo», dijo.

Los módulos, con 132 células monocristalinas HJT semicortadas, miden 2.384 mm x 1.303 mm x 33 mm y pesan 39,9 kg. Disponibles en cinco variantes con potencias de 700 W a 720 W, tienen eficiencias que oscilan entre el 22,5% y el 23,2%. El voltaje del circuito abierto varía de 49,77 V a 50,17 V y la corriente de cortocircuito varía de 17,81 A a 18,17 A.

Los paneles admiten un voltaje máximo del sistema de 1500 V, cuentan con una carcasa IP68 y tienen un coeficiente de temperatura de -0,24% por grado Celsius, con temperaturas operativas entre -40 C y 85 C. Ambos lados de los módulos bifaciales Están cubiertos por 2,0 mm de vidrio.

Los productos vienen con una garantía de salida de potencia lineal de 30 años y una garantía de producto de 15 años. La empresa garantiza una degradación del 1,0% durante el primer año y no menos del 90,3% de la producción nominal al cabo de 30 años.

Los nuevos módulos también cuentan con la tecnología de barra colectora cero (0BB) de la compañía, que mejora la adherencia, la resistencia a los puntos calientes y elimina la película portadora.

«Nuestro nuevo producto es adecuado para granjas, pastizales y energía fotovoltaica a gran escala», afirmó el portavoz.

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Central Japan Railway Co. y Sekisui Chemical han revelado planes para implementar sistemas fotovoltaicos flexibles basados ​​en perovskita a lo largo de la línea del tren Tokaido Shinkansen en Japón. Están utilizando células solares de perovskita de tipo película delgadas, livianas y flexibles.

Imagen: J.R. Tokai

«como «Las barreras acústicas tienen una larga vida útil, hemos desarrollado un prototipo con células solares de perovskita que se pueden conectar y desconectar fácilmente, asumiendo que sólo las células solares serán reemplazadas durante el mantenimiento», agregó la empresa, señalando que el primer prototipo se construirá. en sus instalaciones de investigación de Komaki, donde se realizarán pruebas iniciales. “Aplicaremos vibraciones y presión del viento simulando el paso de un tren para considerar una estructura que pueda soportar el entorno ferroviario y verificar el impacto en el rendimiento de la generación de energía”.

A finales de diciembre de 2024, Química Sekisui dijo que invertiría 90 mil millones de yenes (570,64 millones de dólares) en una línea de producción solar de perovskita con una capacidad inicial de 100 MW, que comenzará a operar en 2027. También planea comercializar su tecnología de paneles solares de perovskita flexible , producida en sus instalaciones existentes. en 2025.

La inversión incluye la adquisición por 25.000 millones de JPY de una fábrica propiedad de un fabricante japonés de productos electrónicos. Afilado es Sakai, prefectura de Osaka. La adquisición incluye edificios, suministro de energía, refrigeración e instalaciones.

A finales de noviembre, Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI) dijo que planea implementar alrededor de 20 GW de nuevos sistemas fotovoltaicos basados ​​en Tecnología de células solares de perovskita. párrafo 2040.

El ministerio dijo que también planea apoyar a otros fabricantes japoneses en la producción de tecnologías de módulos solares de perovskita.

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En el segundo semestre de 2925, las tarifas oscilarán entre 3,5037 TWD/kWh y 5,6279 TWD/kWh.

El gobierno dijo que ha mantenido sin cambios la tarifa para los sistemas fotovoltaicos de menos de 10 kW para respaldar el crecimiento entre los propietarios de viviendas y las pequeñas empresas.

El esquema FIT está abierto a todo tipo de proyectos fotovoltaicos, incluidos los sistemas montados en el suelo, y ha impulsado el crecimiento del mercado fotovoltaico sobre tejados de Taiwán en los últimos años.

La capacidad fotovoltaica acumulada de Taiwán alcanzó los 12.418 GW a finales de diciembre de 2023, según MoEA datos. En 2024, Taiwán añadió 2,7 GW de nueva capacidad, tras 2 GW de adiciones anuales tanto en 2023 como en 2022.

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