A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ 4. HAFTA

Benzer belgeler
A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ 3. HAFTA

A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ 8. HAFTA

GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) I. BÖLÜM

Fotovoltaik, Güneş Elektriği Sistemleri, Modelleme, Kurulum ve Analizi Kursu 11 Nisan 2009 İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Maslak, İstanbul

Güneşten yayılan ışınım enerjisinden; yüksek sıcaklıkta ısı enerjisi üretmek veya Fotovoltaik (PV) etki ile doğrudan elektriğe dönüştürmek amacıyla

GÜNE LLER GÜNE LLER Güne pilleri, üzerlerine gelen güne ının (foton) enerjisini elektrik enerjisine dönü

Atomlar, dış yörüngedeki elektron sayısını "tamamlamak" üzere, aşağıdaki iki yoldan biri ile bileşik oluştururlar:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Makine Mühendisliği Bölümü BİTİRME PROJESİ I GÜNEŞ PİLİ UYGULAMALARI VE GÜNEŞ PİLİNDEN

Dr. Fatih AY. Tel: ayfatih@nigde.edu.tr

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI

A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ 5. HAFTA

FOTOVOLTAIK HÜCRELERIN YAPıSı VE ÇALıŞMA PRENSIPLERI DOĞRUDAN ELEKTRIK ÜRETIMI

TEKNOLOJĐK UYGULAMALARDA KĐMYANIN ROLÜ

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ FOTOELEKTROLİZ YOLUYLA HİDROJEN ÜRETİMİ

Fotovoltaik Teknoloji

GÜNEŞ ENERJĐSĐYLE HĐDROJEN ÜRETĐMĐ Kim. Müh. Serdar ŞAHĐN / Serkan KESKĐN

A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ 2. HAFTA

GÜNE ENERJ PV Sistemleri: PV uygulamaları

Mikromorf Fotovoltaik Paneller. Mimta Mimarlık Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. 1

GÜNEŞ IŞIĞI GEÇİRGENLİĞİ YÜKSEK NANO ANTIREFLEKS CAM KAPLAMALAR

FOTOVOLTAİK (PV) TEKNOLOJİLERİ. Prof. Dr. Süleyman ÖZÇELİK

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ. Yrd. Doç. Dr. Rüştü EKE Temiz Enerji Kaynakları Ar-Ge Merkezi

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ

Geleceğin Enerji Çözümleri

BERKAY FOTOVOLTAİK & ISITMA & SOĞUTMA & SİSYEMLERİ BERKAY ISITMA&SOĞUTMA&FOTOVOLTAİK SAĞLIK & KONFOR & EKONOMİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI

1. SOLAR RADYASYONUN ÖLÇÜLMESİ

BÖLÜM 2. FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (PV)

BULGULAR SONUÇ VE TARTIŞMA ÖNERİLER...9 KAYNAKÇA...9

GÜNEŞ PİLLERİNİN ÇATI DİZAYNINDA KULLANILMASI

3. FOTO VOLTAIK SİSTEM ELEMANLARI ( PARÇALARI)

GÜNEŞ ENERJİSİ VE FOTOVOLTAİK PİLLER SAADET ALTINDİREK

PV PANELLERİN YAPISI VE PANELLERDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ

Güneş Enerjisini Doğrudan Elektrik Enerjisine Çevirme Sektörü Fotovoltaik Değer Zinciri Dünya ve Türkiye

A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ 1. HAFTA

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ PİLİ KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Yasin ARDAĞ

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL

SOLAREX İSTANBUL Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı

A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ 11. HAFTA

ÇATI MALZEMESĐ OLARAK GÜNEŞ ENERJĐSĐ SĐSTEMLERĐ

A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ 10. HAFTA

MAKİNA MÜHENDİSLER ODASI ADANA

A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü GÜÇ ELEKTRONİĞİ 3. HAFTA

ENERJİ DEPOLAMA. Özgür Deniz KOÇ

Enerji Band Diyagramları

Güneş Enerjisinden Fotovoltaik Yolla Elektrik Enerjisi Üretme Sektörünün Güncel Verileri

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, Kasım 2014, Bursa

Enerji : En basit anlamıyla, iş yapma yeteneğidir.başka bir deyişle, maddede var olan ısı veya ışık olarak açığa çıkan güç olarak da tanımlanabilir.

MODERN ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ VE KULLANİM ALANLARİ

PEFLEX LEVHA. Uygulama

Hasyiğit Isıcam Malzemeleri 2013 Katalogu

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

Fotovoltaik Teknoloji

GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) II. BÖLÜM

SEM İncelemeleri için Numune Hazırlama

A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü GÜÇ ELEKTRONİĞİ 2. HAFTA

LED LER VE AYDINLATMA

YAKIT PİLLERİ. Cihat DEMİREL

Kaplama Malzemelerimiz

VARAK YALDIZ. Güzel bir görüntü elde etmek amacıyla, sıcaklık ve basınç etkisiyle başka. folyonun üzerinde bulunan son derece

Fotovoltaik Teknoloji

Akım ve Direnç. Bölüm 27. Elektrik Akımı Direnç ve Ohm Kanunu Direnç ve Sıcaklık Elektrik Enerjisi ve Güç

GÜNEŞ PİLLERİNİN ENERJİ DÖNÜŞÜM KALİTESİNİ ETKİLEYEN ÖNEMLİ FAKTÖRLER. HAZIRLAYAN: Ercan ZENGİN

ÇEVRE-DOSTU ENERJİ ÜRETİMİ: GÜNEŞ VE RÜZGAR

Panasonic Solar. TM Fotovoltaik Modül

ÖMER ÇETİN Araştırmacı

Elektronik-I. Yrd. Doç. Dr. Özlem POLAT

STERİLİZASYON. Sterilizasyon Yöntemleri. Sterilizasyonu Etkileyen Faktörler

YE-1030 GÜNEŞ HÜCRESİ (PV) EĞİTİM SETİ DENEY FÖYLERİ

Ölçme Kontrol ve Otomasyon Sistemleri 8

NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ

Mekanik Tesisatlarda Isıl Genleşmeler ve Uygulamalar

RADYASYON ÖLÇME SİSTEMLERİ

MİKRO ARK OKSİDASYON TEKNİĞİ

MIRA INFRA NANO ENDÜSTRİYEL

Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları. Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır.

X IŞINLARININ NİTELİĞİ VE MİKTARI

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. h$p://

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK

GÜNEŞ ENERJİSİYLE DAMLA SULAMA SİSTEMLERİ İÇİN TASARIM ÖLÇÜTLERİ

ORGANİK TABANLI GÜNEŞ HÜCRELERİNİN YAPISAL VE FOTOVOLTAİK ÖZELLİKLERİNİN TANIMLANMASI

Türkiye nin ve dünyanın enerji sorununa nihai çözüm: Güneş Enerjisi

SOLARCOOL PANELİ İKLİMLENDİRME SİSTEMİ

KAPALı DEVRE SISTEMLERDE KULLANıLAN YATAY DEPOLU SISTEMLER DIKEY DEPOLU SISTEMLER. İLLERE GÖRE KULLANıLAN ANTIFIRIZ ORANLARı [8]

GÜNEŞTEN ELEKTRİK KAZANAN, KAYBEDEN YA DA MASUM KURBAN? Dr. Baha Kuban - ŞİŞECAM

GÜNEŞ ENERJĐSĐ VE YENĐLENEBĐLĐR ENERJĐ KAYNAKLARI

Solar Frontier CIS PowerModules

T.C Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği KMB 405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III

SOLAR ENERJİMİZ YARINLARINIZ İÇİN

VIA GRUBU ELEMENTLERİ

ARMAFLEX LEVHA AL / KY / AL-KY

14. RLC Enerji Günleri Türkiye de Solar Enerji Sistemleri

Yoğunlaştırılmış Güneş enerjisi santralinin yansıtıcıları aynaların kullanım alanlarından yalnızca biridir.

TEDAŞ-MLZ(GES)/ (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Abs tract: Key Words: Yüksel OĞUZ Abdil KARAKAN Bahtiyar USLU

Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Radyasyon (Işınım) Isı Transferi Deneyi Çalışma Notu

FOTOVOLTAİK SEKTÖRÜ TEDARİK ZİNCİRİ BAKIŞI. Dr. Baha Kuban - CleanGlobe

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ

Transkript:

A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ 4. HAFTA

İçindekiler 2. Nesil Güneş Pilleri İnce Tabaka Amorf Silikon (A-Si:H) Güneş Hücreleri Cdte Ve Cuınse2 ("CIS") Temelli İnce Film Kristal Silikondan Yapılmış İnce Film Güneş Hücresi Entegre Seri Devrelerle Yapılan İnce Film Güneş Hücreleri Nano Gözenekli Titan2oksitten Yapılan Dye Güneş Hücreleri (Tio2) Kadmiyum Tellür (CdTe) Bakır İndiyum Galyum diseleneid Güneş Hücresi

2. NESİL GÜNEŞ PİLLERİ İnce Tabaka Amorf Silikon (A-Si:H) Güneş Hücreleri: İlk kez 1970 lerin ortalarında güneş hücreleri için kullanılmaya başlandı. Bu madde silane gazından (SiH 4 ) 80 ile 200 derecede plazma destekli kimyasal çöktürme işlemiyle elde edilmektedir. Bu amorf silikon direk bir yarıiletken ve çok ince bir aktif tabakaya yaklaşık olarak 1 μm sahiptir. ek olarak kristal silikona oranla daha düşük sıcaklıkta daha az enerji ve düşük maliyetle elde edilmiştir. a-si:h normal silikon güneş hücresinden tamamen farklıdır. P-N eklemi yerine P-İ-N yapısını kullanmaktadır. Ancak verim konusunda problemler yaşamaktadır. Piyasada bulunan modellerde verim %10 un altındadır

Cdte Ve Cuınse2 ("CIS") Temelli İnce Film: İnce film teknolojisi kristal silikona oranla daha ucuzdur. Laboratuvar ortamında %16-18 oranında verim elde edilmiştir. Buda kristal silikona yaklaşık bir değerdir. Her iki maddede 600 derecede cama uygulanmaktadır. Enerji aralığı kadmiyum tellur (CdTe) ın yaklaşık olarak 1.45 ev ve bakır indiyum ikiselenyum (CuInSe2) ki ise 1.04 ev tur. %18 in üzerinde verim için ek birtakım malzemelerle bir yapı oluşturmak gerekir.

Kristal silikon üretimi oldukça makul ve tecrübelere bakıldığında rahatça anlaşılabilir bir yapı ihtiva etmekte ancak malzemesi pahalıdır. İnce film teknolojisinde ise tam tersi malzeme ucuz ancak ürün için uygulanan süreç pahalı ve anlaşılması zordur. Eğer geniş alanlarda bir uygulama yapılacaksa film teknolojisi kristal silikona tercih edilebilir.

Kristal Silikondan Yapılmış İnce Film Güneş Hücresi: İnce film teknolojisinin süreçle ilgili ve ekonomik avantajlarını kullanmak için çeşitli teşebbüsler vardır. Örneğin, düşük materyal tüketimi, entegre modül üretimi ışını tutan tabakanın kalınlığının azalmasına imkan sağlar. Işın güneş hücresinin ters yönüne uygulanırsa birkaç mikrometre kalınlığı radyasyonu emmek için yeterlidir. 2 mikrometre kalınlığındaki silikon tabakası için verimlilik potansiyeli % 15 olarak hesaplanmıştır. Depolama şartları nanokristal silikon ile amorf silikona benzediği için birlikte tandem hücreler olarak birleştirilebilmektedir. Silikon ince film güneş hücrelerinin yüksek verimliliği için 700 o C de çöktürülmeleri gerekmektedir.

Entegre Seri Devrelerle Yapılan İnce Film Güneş Hücreleri: Güneş modülünün bireysel hücreleri modül voltaj değeri hücrelerden yüksek olursa seri bağlı olmalıdır. Genellikle 12 veya 24 volt istenir. Bütün ince film teknolojilerinin temel avantajı bireysel hücrelerin bir modüle seri bağlanmasının hücre üretimiyle bağlanabilmesidir. Hücre şeritlerinin seri bağlanması için üretim esnasında 3 adım uygulanmaktadır. İlk olarak cam tabaka indiyum oksitle giydirilir. Daha sonra aktif tabaka çöktürülür. Son olarak da diğer şerit ile bağlanır.

Nano Gözenekli Titan2oksitten Yapılan Dye Güneş Hücreleri (Tio2): Nano gözenekli titan oksitten yapılan güneş hücrelerinde titanikioksit (TiO 2 ) kullanılır. Bu çeşit güneş hücrelerinin aktifliği titanikioksit yüzeyinde emilen bir rubidyum dye nanomoleküler tabakası tarafından verilir. Güneş ışınının dye tarafından emilmesi bu bölgenin genişliğiyle mümkündür. Emilen dye dan titan2oksite bağlantı o kadar güçlüdür ki elektron titan2oksite sadece birkaç piko saniyesinde enjekte edilir. Temel yük ayrımı 3 aşamalı bir süreçtir. o Dye oluşturulması o Elektronun dye dan titan2oksitin geçirgen bandına enjekte edilmesi o Dye nin elektrolit ile yeniden meydana getirilmesi

Bir taraftan materyal maliyetleri düşük ve süreç basit olduğundan bu yeni güneş hücre teknolojisi caziptir. Diğer yandan dye güneş hücreleri fiziği diğer güneş hücrelerinden oldukça farklıdır ve bu tamamıyla araştırılmamıştır. Sonuç olarak tam bilinmemektedir. Laboratuvarda % 10 un üzerinde verimliliğe ulaşılmıştır. Bu tür güneş hücreleri uzun dönemli tutarlılığı için araştırılmaktadır.

Kadmiyum Tellür (CdTe) Çok kristalli yapıya sahip bir yarıiletken olan bu malzeme, ışınları soğurmada yüksek verime sahiptir. Yaklaşık 1 μm kalınlığa sahip olmasına rağmen, üzerine gelen güneş ışınlarının %90 ını absorbe edebilmektedir. Kolay ve ucuz yöntemlerle üretilir. Enerji dönüşüm verimi a- Si malzemelere yakinen %7 civarındadır. Ünite üzerinde çok az miktarda kullanılmasına rağmen, kadmiyum zehirli bir maddedir ve üretim aşamasında bazı önlemler alınmaktadır.

Bakır İndiyum Galyum diseleneid Güneş Hücresi İnce film güneş hücrelerinin diğer bir türü, Bakır İndiyum Galyum diseleneid den tasarımlanır. Kısaca CIGS olarak simgelenir. Bu tasarımda, yarı iletken malzeme esnek bir taban veya yüzey üzerine yerleştirilir. CIGS hücreleri, diğer ince filmlerden daha yüksek bir verime sahiptir. Diğerlerinin %8 lik verimine karşın, CIGS hücrelerinin verimi %10 düzeyindedir. CIGS hücrelerinin tasarımında, aynı zamanda pahalı vakum depolama süreçlerine alternatif olan, düşük maliyetli depolama yöntemleri uygulanır. CIGS hücreleri verim bakımından kadmiyum tellürden tasarımlanan güneş hücrelerini geçmesi beklenmektedir.

CIGS ve CdT e güneş hücreleri teorik olarak yaklaşık %30 düzeylerinde maksimum verime ulaşabilirler. Ancak, gerçek uygulama koşullarında, CIGS hücrelerin en yüksek verime sahip olması beklenmektedir. Gerçek koşullarda verim yaklaşık %25 düzeylerindedir.

Kaynakça http://web.itu.edu.tr/~kaymak/pv.html http://www.emo.org.tr/ekler/c7f5e8dcaf51a49_ ek.pdf Güneş Enerjisi Elektrik Üretimi: Fotovoltaik Teknoloji Kitabı - H.H.ÖZTÜRK, D.KAYA