Unos investigadores húngaros han propuesto construir árboles fotovoltaicos con una distancia considerable entre los paneles solares. El diseño propuesto, con forma de girasol, reduce las pérdidas por sombreado entre los paneles y mejora la refrigeración y la disipación del calor.
Científicos noruegos han evaluado cómo pueden reaccionar las fachadas BIPV ante un incendio tras una prueba de fuego típica para fachadas de edificios. Descubrieron que la propagación de las llamas en la cavidad de la pared es posible, a pesar de las cantidades muy limitadas de material combustible, y que las llamas pueden propagarse por toda la fachada muy rápidamente.
El convertidor propuesto también está destinado a actuar como capa protectora de las células solares. Se basa en un material vitrocerámico que, según se informa, puede absorber los fotones UV de la radiación solar y reemitirlos como luz visible.
La célula solar de triple unión se basa en una célula solar de perovskita superior con una eficiencia del 15,0% modificada con tiocianato potásico (KSCN) y yoduro de metilamonio (MAI). Según sus creadores, el dispositivo de triple unión presenta una notable mejora de la eficiencia de conversión de potencia en comparación con los dispositivos más avanzados.
Una nueva investigación iraní demuestra que las instalaciones fotovoltaicas conectadas a baterías de almacenamiento pueden ayudar a prevenir accidentes y aumentar la seguridad de las centrales nucleares actuando como carga de emergencia. Los científicos propusieron un diseño del sistema que tiene en cuenta tanto factores técnicos como económicos.
Científicos japoneses han desarrollado una célula solar de sulfuro de estaño sin plomo para su aplicación en dispositivos fotovoltaicos en tándem de perovskita y silicio. Mediante una nueva técnica de pasivación basada en el uso de fenilsilano (PhSiH3) como agente reductor, consiguieron aumentar considerablemente la eficiencia de la célula en comparación con un dispositivo de referencia sin tratamiento con PhSiH3.
Las células solares de seleniuro de estaño han alcanzado hasta ahora eficiencias limitadas en aplicaciones reales. Científicos de Bangladesh afirman haber encontrado una forma de mejorar drásticamente su rendimiento añadiendo una capa de capa fina de cobre/indio/selenio (CIS) y una capa de campo de superficie posterior (BSF).
Los investigadores de la alemana ISC Konstanz afirman que su nueva célula solar de contacto túnel posterior (TBC) de tipo n presenta contactos TOPCon de silicio policristalino en ambas polaridades. Los resultados aún deben ser confirmados por un tercero independiente.
Investigadores de la NTU de Singapur y la startup EtaVolt presentaron un dispositivo de iluminación de alta intensidad que, según se informa, puede «parchear» los agujeros causados por la luz y el calor en las células solares de silicio. Se afirma que la nueva técnica reduce la degradación de los módulos solares hasta en 5 años y que es utilizable para alrededor del 90% de los módulos solares disponibles en el mercado.
Newton Energy Solutions afirma que su nuevo sistema de almacenamiento térmico es ideal para casas equipadas con paneles solares y bombas de calor o calderas de gas. La batería tiene una capacidad de almacenamiento de energía de 20 kWh a 29 kWh.
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