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Energía Solar Fotovoltaica
Sistemas de Seguimiento y Concentración
Ávila, 18 Octubre de 2007
Dr, José Luis Álvarez,
Innovación Sistemas de Concentración
Isofoton s.a.
•
Introducción
•
Elementos de un sistema de concentración
– Sistema óptico: rango de concentracion
– Célula Solar
– Sistema de Seguimiento
•
Algunos ejemplos prácticos
•
Por qué ahora la concentración
Introducción:
razón de ser de la concentración
Energía solar fotovoltaica:
Uno de los principales inconvenientes que
presenta es el elevado coste (50% del coste
del módulo) del material semiconductor:
Silicio cristalino
Las principales líneas de investigación buscan
reducir la cantidad de material
semiconductor necesario:
Material de coste menor
Células más delgadas
Sistemas de concentración
Sistemas de concentración
sustituir área de semiconductor por un sistema óptico
potencialmente más barato
Sistema óptico
Ventajas de los sistemas de
concentración:
•
Célula Solar
•
Reducir material semiconductor
necesario
Eficiencia superior de las células en
concentración
Elementos de un sistema de Concentración
1. Célula Solar
3. Sistema de
seguimiento
2.Sistema óptico
4. Sistema de
disipación de
calor
Actualmente se están desarrollando múltiples configuraciones sin que haya
una mejor opción claramente definida
Sistema óptico
α
Rango de concentración: potencial
de ahorro del material
semiconductor
β
Reemplazar área de la Célula Solar
por área de sistema óptico,
potencialmente más barato
Se reduce la energía que disponible
para generar electricidad
Eficiencia óptica del sistema:
sistema
Fracción de la Energía incidente
que alcanza la célula solar
Cg =
Aperture Area
Solar Cell Area
C g ⋅ sin 2 α ≤ n 2 ⋅ sin 2 β
Cuanto mayor es la concentración menor es el rango de aceptancia del
sistema óptico:
Necesitamos orientar el sistema al sol
Célula Solar de Concentración
Células multiunión que utilizan todo el
espectro solar: eficiencia 40%
Adquiere mayor importancia la disipación
térmica
L U Z
S O L A R
Gap Decreciente
El limite teórico de eficiencia de las células
solares es mayor al trabajar con luz
concentrada (irradiancia superior a 1 sol =
1000 W/m2)
Sistema de Seguimiento
Al introducir el sistema óptico, dependiendo del
rango de concentración en el que estemos,
deberemos hacer un seguimiento de la posición
del sol con mayor o menor precisión
Rango
concentración
Tipo de
seguimiento
Tipo de Célula
Simetría del
sistema
Baja
Concentración
<10X
Sin seguimiento
Silicio
Lineal
Concentración
media
10X a 50X
Seguimiento en
un eje
Silicio
Lineal
Concentración
media/alta
50X a 400X
Seguimiento en
dos ejes
Silicio o AsGa/Ge
(multiunión)
Rotación
Alta
Concentración
Mayor de 400X
Seguimiento en
dos ejes
AsGa/Ge
(multiunión)
Rotación
Algunos ejemplos
Concentrador estático
•
•
•
•
Nivel de concentración <10X
Estática (ángulo de aceptancia >25º)
Potencial para integración arquitectónica
Células bifaciales
Algunos ejemplos
Baja Concentración
•
•
•
Nivel de concentración: 10-50 X
Seguimiento en 1 eje Horizontal: geometría
lineal
Células estándar ligeramente modificadas
Algunos ejemplos
Sistemas de seguimiento de 1 eje
inclinado según la latitud
Algunos ejemplos
Media/Alta Concentración
•
•
•
Nivel de concentración: 100-300 X
Seguimiento en 2 ejes
Células de silicio de alta eficiencia (25%) o AsGa
Algunos ejemplos
Alta Concentración
•
•
•
Nivel de concentración: mayor de 400 X
Seguimiento en 2 ejes
Células de alta eficiencia Multiunion AsGa/Ge
(del 30% al 40%)
Isofotón apuesta por los sistemas denominados de alta concentración
Por qué ahora la Concentración
• Razones tecnológicas
– Desarrollo de células solares de alta eficiencia
– Desarrollo de tecnológicas de fabricación (packaging
microelectrónica, fabricación de sistemas ópticos)
• Crecimiento del mercado fotovoltaico
– Oportunidades de nuevos productos fotovoltaicos
– Plantas de generación conectadas a red
– Políticas de incentivo, especialmente: tarifa de venta de
energías renovables
• Falta de Silicio
Resumen
•
La concentración es una tecnología que busca reducir
el coste de generación de la energía solar
– Principalmente reduciendo el área de semiconductor
•
Principales ventajas
– Mayor eficiencia y menor coste (potencial)
•
Principales inconvenientes
– Limitado a la radiación directa
•
Gran diversidad de soluciones
En los próximos 2-3 años se debe producir la incorporación de productos
basados en la concentración al mercado de energías renovables
El mercado español va a ser el punto de lanzamiento de esta tecnología
Fin de la presentació
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