A megújuló energiaforrásokra való törekvés a napenergia felhasználásának ugrásszerű növekedéséhez vezetett. Csak az elmúlt évtizedben a napenergia-ipar csaknem 50%-kal nőtt, amit a különböző állami támogatások, például a napenergia-beruházási kedvezmény, valamint a tiszta energia iránti erős kereskedelmi és ipari kereslet támogatott.
A napenergia-ágazat további növekedésével érdemes tanulmányozni a napenergia-ipar gerincét: a napelemeket.
Ez az útmutató bemutatja a piacon ma kapható különböző napelemtípusokat, azok erősségeit és gyengeségeit, valamint azt, hogy melyik a legalkalmasabb az adott felhasználási esetekre.
A napelemek a napenergiát gyűjtik a napból és alakítják át villamos energiává.
A tipikus napelem egyedi napelemekből áll, amelyek mindegyike szilícium-, bór- és foszforrétegekből áll. A bórréteg biztosítja a pozitív töltést, a foszforréteg a negatív töltést, a szilíciumszelet pedig félvezetőként működik.
Amikor a nap fotonjai a panel felületére érnek, a szilícium „szendvicsből” elektronokat ütnek ki a napelemek által létrehozott elektromos mezőbe. Ez irányított áramot eredményez, amelyet aztán hasznosítható energiává hasznosítanak.
Az egész folyamatot fotovoltaikus hatásnak nevezik, ezért a napelemeket fotovoltaikus paneleknek vagy PV paneleknek is nevezik. Egy tipikus napelempanel 60, 72 vagy 90 egyedi napelemet tartalmaz.
A piacon ma 4 fő napelemtípus érhető el: monokristályos, polikristályos, PERC és vékonyrétegű panelek.
Más néven egykristályos panelek, amelyek egyetlen tiszta szilíciumkristályból készülnek, amelyet több ostyára vágnak. Mivel tiszta szilíciumból készülnek, sötétfekete színükről könnyen felismerhetők. A tiszta szilícium használata teszi az egykristályos paneleket a három napelemtípus közül a leghelytakarékosabbá és leghosszabb élettartamúvá.
Ennek azonban ára van: egy monokristályos cella előállításához rengeteg szilíciumot veszítünk el, ami néha az 50%-ot is meghaladja. Ez magas árat eredményez.
Ahogy a név is jelzi, ezek nem egy, hanem több szilíciumkristályból készülnek. A szilíciumdarabkákat megolvasztják és egy négyzet alakú formába öntik. Ez teszi a polikristályos cellákat sokkal megfizethetőbbé, mivel alig keletkezik hulladék, és ez adja a jellegzetes négyzet alakot.
Ez azonban az energiaátalakítás és a helytakarékosság szempontjából is kevésbé hatékonnyá teszi őket, mivel szilíciumtisztaságuk és felépítésük alacsonyabb, mint a monokristályos paneleké. Hőtűrésük is alacsonyabb, ami azt jelenti, hogy magas hőmérsékletű környezetben kevésbé hatékonyak.
A vékonyrétegű panelek jellemzője, hogy nagyon finom rétegekből állnak, amelyek elég vékonyak ahhoz, hogy rugalmasak legyenek.
Az egyes panelek nem igényelnek kerethátteret, így könnyebbek és könnyebben telepíthetők. A 60, 72 és 96 cellás szabványos méretben kapható kristályos szilíciumpanelekkel ellentétben a vékonyréteg-panelek különböző méretekben készülhetnek az egyedi igényeknek megfelelően.
Ezek azonban kevésbé hatékonyak, mint a tipikus szilícium napelemek.
A PERC napelemek a hagyományos monokristályos cellák továbbfejlesztése. Ez a viszonylag új technológia a cella hátsó felületén egy passziváló réteget helyez el, amely többféleképpen növeli a hatékonyságot.
A PERC-panelek nagyobb napenergia-gyűjtést tesznek lehetővé kisebb alapterület mellett, ami ideális a korlátozott helyekre. A hagyományos panelekhez képest csak valamivel drágább a gyártásuk a szükséges többletanyagok miatt, de ugyanazzal a berendezéssel gyárthatók, és hatékonyságuk miatt alacsonyabb átlagos wattonkénti költséget eredményezhetnek.
Átlagosan
Paneltípus hatékonyság
A monokristályos cellák rendelkeznek a legnagyobb teljesítménykapacitással, köszönhetően az egykristályos felépítésüknek, amely nagyobb teljesítményt tesz lehetővé egy kisebb csomagban. A legtöbb monokristályos panel akár 300 watt teljesítménykapacitást is képes létrehozni.
A napenergia-technológia legújabb fejlődése lehetővé tette, hogy a polikristályos panelek áthidalják ezt a szakadékot. Egy szabványos 60 cellás polikristályos panel ma már 240-300 watt közötti teljesítményre képes. A monokristályos panelek azonban még mindig felülmúlják a polikristályosokat az egy cellára jutó teljesítménykapacitás tekintetében.
Mivel a vékonyréteg-panelek nem egységes méretűek, nincs szabványos mérőszám a teljesítménykapacitásra, és az egyik vékonyréteg-panel kapacitása a fizikai mérete alapján eltér a másikétól. Általánosságban elmondható, hogy azonos fizikai alapterület mellett a hagyományos kristályos panelek nagyobb teljesítményt adnak le, mint az azonos méretű vékonyréteg-panelek.
A lakossági rendszerek összköltsége az elmúlt évtizedben több mint 65%-kal csökkent.
További információért keresse kollégáinkat!
Monokristályos | Polikristályos | Vékonyrétegű | PERC | |
---|---|---|---|---|
Initial Cost | highest | high | middle | Highest to lowest: CIGS / CdTe / a-Si / CIGS: 13-15% |
Efficiency | highest (5% more than monocrystalline) | 20% and up | 15-17% | CdTe: 9-11% / a-Si: 6-8% |
Appearance | Black with rounded edges | Black with rounded edges | Blue with square edges | Depends on the thin-film variant |
Advantages |
• Requires least space • Most efficient • Highest power capacity |
Less expensive alternative to PERC panels without the passivating layer | Middle option in terms of cost, efficiency and power capacity |
• Lowest cost • Easier to install |
Disadvantages |
• Most expensive initially • Some earlier panels suffered from light and elevated temperature induced degradation |
• High initial cost • Low yield in the manufacturing process |
• Low heat tolerance, not suitable in hot environments |
• Shorter lifespan than crystalline panels requires more space • Least efficient |
Mivel a kristályos és a vékonyrétegű panelek is rendelkeznek előnyökkel és hátrányokkal, a napelem kiválasztása végső soron az Ön konkrét ingatlanától és az Ön pénzügyi keretétől függ.
A választás során az alábbi szempontokat kell figyelembe vennünk.
Korlátozott hely, kis tetőfelület
A sűrűn lakott, korlátozott helyen élőknek a nagy hatékonyságú monokristályos modulokat kell választaniuk, hogy a lehető legjobban kihasználják a fizikai helyet és maximalizálják a közüzemi megtakarításokat. Ha a költségvetés lehetővé teszi, a PERC panelek választása hosszú távon még inkább csökkentheti az energiatermelési költségeket.
Nagy ingatlanok, nagy tetőfelület
A kellően nagy ingatlannal rendelkezők megtakaríthatják az előzetes költségeket a polikristályos napelemek használatával, ahol a nagyobb panel alapterület ellensúlyozhatja az alacsonyabb panelhatékonyságot. A nagyobb alapterület azonban többletmunkaköltséget is jelenthet, így nem feltétlenül olcsóbb, ha nagyobb mennyiségű, olcsóbb panelt szerez be. Bár a kezdeti költségek alacsonyak lehetnek, ezt hosszú távon a csökkent hatékonyság és a magasabb üzemeltetési költségek ellensúlyozhatják.
Ami a vékonyrétegű napelemeket illeti, ezek leginkább olyan helyekre alkalmasak, ahol a kristályos szilícium nehéz és munkaigényes telepítése nem kivitelezhető. Ilyen helyszínek lehetnek a szűk helyekkel vagy vékony tetővel rendelkező kereskedelmi épületek; a kompakt helyiségek, például a szabadidős járművek és a vízi járművek; valamint azok a területek, amelyek merev panelezés helyett rugalmas telepítést igényelnek.
Ha bármi kérdése merülne fel, szeretné megtudni milyen lehetőségei vannak napelem rendszer telepítésére, ajánlatot kérne vagy csak egyszerű tanácsra lenne szüksége, kérjük lépjen kapcsolatba velünk!
Napelemes rendszerek telepítése, napelemes rendszer tervezésével kapcsolatos szaktanácsadás, teljesítmény előrejelzés. ELMŰ, EON, NKM ügyintézés. Tájékoztatás támogatások, igénybe vehető kedvezményekről. Hálózati teljesítménybővítés, szabványosítás, érintésvédelem. Töltőállomás telepítése elektromos autókhoz.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |