Países Bajos

La solar en alta mar vs. la solar en tierra

Una simulación realizada por investigadores de la Universidad de Utrecht indicó que los proyectos fotovoltaicos del Mar del Norte podrían funcionar mejor que un generador solar montado en tierra en los Países Bajos. Según las conclusiones del estudio, con el mar actuando como sistema de refrigeración, las instalaciones en alta mar podrían generar un 12,96% más de energía por año.

Un panel fotovoltaico térmico residencial con bomba de calor

La empresa holandesa Triple Solar ha lanzado un panel fotovoltaico térmico para edificios residenciales que puede ser conectado a una bomba de calor de sales o de agua. El fabricante dice que el sistema de calefacción basado en el panel es una alternativa ideal a las bombas de calor de aire y agua menos eficientes y a los sistemas geotérmicos, más caros. El sistema fotovoltaico conectado a la red puede inyectar el exceso de energía bajo programas de medición neta.

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Las perovskitas cumplen con el estándar de estabilidad

El grupo de investigación europeo Solliance dice que sus módulos de perovskita han pasado tres pruebas de fiabilidad estándar clave en la industria: Empapado ligero, calor húmedo y ciclos térmicos. Según el grupo, es la primera vez que los módulos de perovskita de ese tamaño han logrado tales resultados y representa un hito en el avance de la tecnología hacia la comercialización.

Extracción de carga caliente para aumentar la eficiencia de la perovskita

Con la absorción de las cargas “calientes”, que pierden su energía más rápidamente de lo que puede ser absorbida por cualquier tecnología convencional, las células solares podrían llegar a ser mucho más eficientes. Un grupo internacional de científicos ha desarrollado un método para examinar la unión entre una perovskita y una capa de extracción de carga, y determinar los materiales más adecuados para la extracción de carga caliente en una célula solar.

Trabajo en equipo para lograr un 20% de eficiencia en CIGS

Fabricantes e institutos de investigación de toda Europa han anunciado planes para colaborar en la creación de mejoras para la producción de módulos CIGS. Con el optimista nombre de SUCCESS, el proyecto apunta a una eficiencia de la línea de producción de más del 20% para módulos de 30×30 cm.

Últimas noticias sobre la captación de electrones en perovskitas

Un grupo de investigación internacional afirma haber desarrollado un nuevo material semiconductor de perovskita a granel que puede captar el exceso de energía de los electrones calientes. Se dice que el material se absorbe rápidamente como energía térmica que de otra manera se desperdiciaría. Con la captura de electrones calientes, la máxima eficiencia teórica de las células solares híbridas-perovskitas podría aumentar del 33% al 66%.

Una nueva generación de células solares 3D de nano-arquitectura

Un grupo de científicos del instituto de investigación holandés AMOLF descubrió un método para la impresión electroquímica a nanoescala. Con otras optimizaciones, la técnica podría permitir el desarrollo de nuevas células solares tridimensionales.

Científicos holandeses usan fluoruro para establizar las células solares de perovskita

Los investigadores dicen que la célula que han desarrollado es capaz de mantener el 90% de su efectividad después de 1.000 horas de uso en condiciones extremas de luz y calor.

Las perovskitas: pan y mantequilla de los investigadores solares

La Universidad de Groninga en los Países Bajos está agregando su nombre a la lista de institutos de investigación de todo el mundo que han desarrollado una técnica “escalable industrialmente” para la producción de células solares de perovskita. En otra publicación, un grupo de científicos rusos ha revisado la idoneidad de un grupo de materiales de perovskita para su aplicación en el espacio.

Anunciada eficiencia del 30,2% para célula bifacial tándem de perovskita

La célula se creó aplicando una célula de perovskita de nuevo desarrollo sobre una célula industrial de silicio cristalino bifacial. Los investigadores dicen que la célula resultante cosecha mejor la luz solar, gracias al hecho de que una unidad está optimizada para fotones de alta energía, mientras que la otra absorbe partículas de baja energía.

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