Китай наладит массовый выпуск солнечных панелей с высоким КПД

В рамках программы Top Runner 2017 Китай планирует повысить мощность солнечных установок в стране на 8-10 ГВт и наладить массовое производство монокристаллических солнечных панелей с высоким КПД. В основном их используют в космической индустрии. Китай обещает значительно снизить цену таких модулей и сделать их продуктом широкого потребления.

Монокристаллические солнечные панели давно существуют на рынке, однако широкого распространения среди потребителей солнечной энергии они не получили, в первую очередь, из-за своей дороговизны. Чаще всего фотоэлементы с монокристаллической структурой используют при производстве спутников.

По эффективности они превосходят поликристаллические панели. Инженерам Института солнечных энергетических систем Фраунгофера (Германия) удалось повысить КПД монопанелей до 26,7%. У поликристаллический модулей максимальный показатель составил лишь 21,9%.

С этой технологией китайские производители солнечных панелей смогут производить более эффективные модули по сниженной цене, отмечает Reuters. Производимые в КНР монокристаллические модули уже почти сравнялись по стоимости с поликристаллическими. Первые стоят $0,319 за ватт, а вторые — $0,225 за ватт.

ИИ определяет сексуальную ориентацию по фото с точностью 91%

У Китая есть и еще одно преимущество — поддержка государства. Программа развития солнечной энергетики Top Runner будет отдавать предпочтение проектам, направленным на повышение КПД фотоэлементов.

Это позволит Китаю завоевать еще большую долю рынка. При этом на данный момент уже 80% всех солнечных модулей в мире производится в Китае. «С поликристаллическими модулями мы уже достигли потолка. Теперь мы инвестируем в монокристаллические фотоэлементы. Их доля может составить 50% от всего рынка», — прогнозирует Си Циянь, директор по контролю качества китайского производителя солнечных батарей LONGi Green Energy Technology.

Монокристаллические модули лишь еще один этап на пути развития технологий солнечной энергетики. Следующая стадия предполагает создание долговечных и высокоэффективных многопереходных модулей, а также фотоэлементов на основе перовскита.

Нейробиологи обнаружили в мозге оптический волновод

Недавно международная группа ученых установила рекордный КПД 32,8%, использовав двухпереходные солнечные панели на основе гетероперходного кремниевого модуля и верхнего модуля из арсенида галлия.

Подписывайтесь
на наши каналы в Telegram

«Хайтек»новостионлайн

«Хайтек»Dailyновости 3 раза в день

Первая полоса
Путин подписал закон против кибермошенничества: что изменится для россиян
Новости
Генератор изображений OpenAI теперь доступен бесплатно, но с ограничениями  
Новости
Apple готовит iOS 19: какие iPhone не получится обновить  
Новости
ЦЕРН представил проект нового коллайдера: что известно прямо сейчас
Наука
На «Госуслугах» запустили сервис для проверки сим-карт: как он работает  
Новости
В России введут маркировку электроники: это изменится для покупателей
Новости
Разработан мозговой имплант, который переводит мысли в речь почти мгновенно
Новости
«Хаббл» зафиксировал драматические сезонные изменения в атмосфере Урана
Космос
Физики МГУ придумали, как ускорить память компьютера терагерцовым излучением
Новости
Клетки жажды: нейробиологи выяснили, как мозг решает, когда нужно пить и есть
Наука
Разработчик ChatGPT анонсировал первую за пять лет модель с открытым кодом
Новости
«Казнить нельзя помиловать»: запятые и точки влияют на точность работы ИИ
Новости
Живые клетки обрабатывают информацию в миллиарды раз быстрее, чем считалось ранее
Наука
Яндекс опубликовал нейросеть YandexGPT 5 Lite в открытом доступе
Новости
Эксперты обсудили управление персоналом в эпоху цифровых технологий
Новости
Роспотребнадзор опроверг информацию о новом опасном вирусе в России
Новости
Последствия невесомости для скелета изучили на мышах-космонавтах
Космос
Томские химики создали экономичные катализаторы для зеленой промышленности
Наука
Ученые создали перчатку, с которой можно «ощущать» объекты в виртуальной реальности
Наука
Ученые в тупике: «Уэбб» засек невозможный свет в галактике
Космос