Inquiry
Form loading...
Nola argaldu eguzki-zelulak

Berriak

Nola argaldu eguzki-zelulak

2024-06-17

Eguzkiaren argia gauza guztien hazkuntza eta bizitzarako beharrezko faktoreetako bat da. Agortezina dela dirudi. Hori dela eta, eguzki energia "etorkizuneko" energia-iturri baikorrena bihurtu da haizearen eta uraren energiaren ondoren. "Etorkizuna" aurrizkia gehitzearen arrazoia eguzki-energia oraindik ere hastapenetan dagoela da. Eta eguzki-energiaren baliabideek abantaila asko dituzten arren, etxeko eguzki-energiaren industria soberakina izan da, energia bihurtzeko gaitasun ahulak eta baliabideak nahikoa ez erabiltzeagatik.

48v 200ah 10kwh Litiozko Bateria .jpg

Eguzki-energiaren garapena, ziurrenik, XIX. Garai hartan, energia elektrikoa sortzeko lurrun-energia erabiltzearen asmakuntzari esker, jendea konturatu zen energia termikoa eta energia elektrikoa elkar bihur daitezkeela, eta eguzki-energia da energia termikoa sortzeko iturri zuzenena. Orain arte, eguzki-panelak dira seguruenik merkatu zibilean gehien erabiltzen direnak. Eguzki-argia xurga dezakete eta eguzki-erradiazio-energia zuzenean edo zeharka energia elektriko bihur dezakete efektu fotoelektriko edo efektu fotokimikoaren bidez.

 

Gaur egungo produktu elektroniko adimendun gehienek litiozko bateria kargagarriak erabiltzen dituzte. Batez ere gailu elektroniko mugikorrak, arinak, eramangarriak eta aplikazio-funtzio asko dituztelako, erabiltzaileek ez dituzte ingurune-baldintzak mugatzen erabileran zehar, eta funtzionamendu-denbora luzea da. Hori dela eta, litiozko bateriak aukerarik ohikoena bihurtu dira bateriaren iraupen ahuleziak izan arren.

 

Litiozko pilekin alderatuta, eguzki-zelulen desabantaila nabaria da, hau da, ezin dira eguzki-argitik bereizi. Eguzki-energia energia elektriko bihurtzea eguzki-argiarekin sinkronizatzen da denbora errealean. Hori dela eta, eguzki-energiarako, egunez bakarrik erabil daiteke edo baita egun eguzkitsuetan ere. Dena den, litiozko bateriak ez bezala, guztiz kargatuta dauden bitartean, denboraren eta ingurunearen murrizketetatik erabat askatu daitezke eta malgutasunez erabil daitezke.

48v 100ah litiozko bateria.jpg

"Tamaina murrizteko" zailtasunakeguzki-zelulak

Eguzki-zelulek beraiek ezin dutenez energia elektrikoa gorde, hau da, aplikazio praktikoetarako oso akats handia denez, ikertzaileek eguzki-zelulak gaitasun ultra handiko pilekin batera erabiltzeko ideia izan zuten. Berun-azidozko bateriak eguzki-energia hornitzeko sistema erabiliena dira. Klaseko edukiera handiko bateria. Bi produktuen konbinazioak dagoeneko nahiko handia den eguzki-zelula are "handiagoa" bihurtzen du. Gailu mugikorretara aplikatu nahi baduzu, lehenik eta behin "dimentsioa txikitzeko" prozesua egin behar duzu.

Energia bihurtze-tasa handia ez denez, eguzki-zelulen eguzki-argiaren eremua handia izan ohi da, hau da "murrizketaren" bidaian izan duten lehen zailtasun tekniko nagusia. Eguzki-energiaren bihurtze tasaren egungo muga %24 ingurukoa da. Eguzki panelen ekoizpen garestiarekin alderatuta, eremu handi batean erabiltzen ez bada behintzat, bere praktikotasuna asko murriztuko da, are gutxiago gailu mugikorretan erabilita.

Energia bihurtze-tasa handia ez denez, eguzki-zelulen eguzki-argiaren eremua handiagoa izan ohi da.

 

Nola "argaldu" eguzki-zelulak?

Eguzki-zelulak litiozko bateria birziklagarriekin konbinatzea ikertzaile zientifikoen egungo ikerketa eta garapen-ildoetako bat da, eta eguzki-zelulak mobilizatzeko modu eraginkorra ere bada. Eguzki-zelulen produktu eramangarri ohikoena botere bankua da. Argi-energia energia elektriko bihurtuz eta integratutako litiozko baterian gordez, eguzki-energia bankuak telefono mugikorrak, kamera digitalak, tabletak eta bestelako produktuak karga ditzake, energia aurrezteko eta ingurumena errespetatzen duena.

Benetan industrializazioa lor dezaketen eguzki-zelulak bi kategoriatan banatzen dira nagusiki: lehenengo kategoria silizio kristalinoko zelulak dira, silizio polikristalinoa eta silizio monokristalinoa barne, merkatu-kuotaren % 80 baino gehiago hartzen dutenak; bigarren kategoria film meheko zelulak dira, gehiago banatuta dauden Silizio amorfo zelulak prozesu sinplea eta kostu baxua dute, baina eraginkortasuna txikia da eta gainbeheraren zantzuak daude.

 

Film meheko eguzki-zelulek milimetro gutxiko lodiera dute eta tolestu eta tolestu daitezke. Substratu-material gisa ere hainbat material erabil ditzakete. Kargatzeko litiozko baterietara zuzenean konekta daitezke, hau da, eguzki-zelulak ingurumena errespetatzen duten kargagailu berri bihurtu daitezke. Oraindik oso posible da. Gainera, kargagailu mota hau forma ezberdinetan aurkez daiteke, eramatea erosoagoa izanik. Adibidez, eskolako poltsan edo arropetan zintzilik egoteak telefono mugikorra kargatu dezake, eta bateriaren iraupenaren arazoa erraz konpontzen da.

Litiozko bateria .jpg

Garatzaile askok gaur egun uste dute grafenoz egindako litiozko bateriak aurrerapen garrantzitsua direla gailu elektroniko mugikorren bateriaren iraupenaren arazoa konpontzeko. Azalera unitateko eguzki-zelulen bihurtze-tasa modu eraginkorrean hobetu badaiteke, orduan mugikorraren kargatzeko forma freskoa edonoiz eta edonon bihurtuko da etorkizuneko energia-iturri. Galderak aplikatzeko modu ezin hobea.

 

Laburpena: Eguzki-energia naturaren oparirik eskuzabalena da, baina eguzki-energia erabiltzea oraindik ez da oso ezaguna. Eguzki-energia elektrizitatea sortzeko erabiltzean kostu handiko eta bihurtze-eraginkortasun baxuko arazoak daude oraindik. Eguzki-energiaren bihurketa-tasa eraginkortasunez areagotuz soilik energia eraginkortasunez aprobetxatu eta eguzki-energiatik energia elektrikorako trantsizio ezin hobea lortuko dugu. Ordurako, eguzki-zelulen mugikortasuna ez da arazorik izango.