Archives: September 2009

Le plus grand salon mondial de l’énergie solaire se tient à Hambourg (Le Blog ENJEUX)

Hambourg attend cette semaine la présence de près de 40.000 visiteurs de cent pays à l’occasion du 24e salon des technologies photovoltaïques. Le plus important salon mondial dédié à l’énergie solaire réunit jusqu’au 25 septembre 950 entreprises dans la ville hanséatique. Il y sera question de l’évolution d’un secteur en pleine expansion, notamment en Europe et en Chine, ainsi que des…

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SolarWorld confirme la progression de ses ventes au premier semestre 2009 (Universal Press Agency)

Le fabricant allemand de panneaux solaires SolarWorld AG confirme la progression de ses ventes au cours du premier semestre 2009, atteignent ainsi 239 MW de capacité, ce qui représente une augmentation de 26 % par rapport au premier semestre 2008. La société allemande SolarWorld AG, qui fête son dixième anniversaire cette année, a pu augmenter ses ventes au cours du premier semestre 2009,…

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Une collection solaire Hello Kitty à verres polarisants par ADCL Aplus (Acuité)

En tant que partenaire sur le marché français du groupe Polaroid Eyewear, ADCL Aplus a été choisi pour distribuer une collection solaire Hello Kitty à verres polarisants. Polaroid Eyewear (StyleMark…

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L’éolienne individuelle, une illusion écologique (Marianne2.fr)

Des éoliennes individuelles. Voilà la trouvaille des écolos pour consommer plus écolo. Selon SuperNo, cette solution n’est pas plus réaliste que celle de recouvrir le Sahara de panneaux solaires. Pour lui, la seule approche valable serait la décroissance. Si on excepte les grands médias et les bénis oui-oui de l’écologie qui n’ont jamais réfléchi sérieusement au problème et se contentent d.

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La 24ème Conférence Européenne de l’Energie Solaire Photovoltaïque (Energies Maison)

Du 21 au 25 septembre 2009 La 24ème Conférence Européenne de l’Energie Solaire Photovoltaïque se déroule à Hambourg. Il s’agit là du plus important rassemblement international sur la thématique photovoltaïque. Organisé depuis 32 ans, ce salon européen rassemble deux évènements en un : une conférence scientifique reconnue au niveau international, et une exposition professionnelle. Toutes…

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Sachant les offres des professionnels, je vois des panneaux solaires sur les toits des immeubles ! (Actu environnement)

… et de la maîtrise de l’énergie (Sireme) – que je dirige également -, je vois des panneaux solaires sur les toits des immeubles privés ! Depuis trois ans, le Salon de la Copropriété fait du développement durable une thématique prioritaire. Mais à la différence des autres marchés, le temps de réaction est long : tout ce qui se décide concernant les travaux d’un habitat collectif privé…

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Actualité Solaire Total et GDF s’associe sur un programme de … – Bati Depot (Le site de l’énergie solaire)

Bati Depot Actualité Solaire Total et GDF s’associe sur un programme de … Bati Depot L’entreprise Photovoltech issue de Total et GDF Suez a accepté un partenariat avec le célèbre centre de recherche de l’IMEC visant à produire des cellules … et plus encore

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Direction les backstages avec un badge à écran epaper (ActuLitté.com)

Neoluxiim vient de lancer une vidéo assez étonnante d’utilisation d’un badge qui repose sur l’encre électronique. Le tout animé s’il vous plaît. La société nord-coréenne avait déjà présenté un écran alimenté au solaire et creuse manifestement dans l’utilisation de cette technologie pour diminuer la consommation de papier. On imagine aisément les solutions largement profitables pour des…

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Sanyo commercialise un module photovoltaïque de 17,4%

Sanyo commercialise un module photovoltaïque de 17,4%Sanyo Electric annonce le lancement à partir de décembre 2009, d’un nouveau module photovoltaïque dont le rendement obtenu serait de l’ordre 17,4%, grâce notamment à l’amélioration de la technologie HIT (220 watts contre 215 watts précédemment).

Selon le fabriquant nippon, toute la gamme comporte au minimum un rendement de 16% à comparer aux modules cristallins normaux dont le taux de conversion oscille entre 12 et 14%. Cette différence permettrait ainsi d´obtenir beaucoup plus d’électricité (sur une année environ 45%) depuis les mêmes installations.

En réponse à l’augmentation de la demande du marché, Sanyo prévoit de construire un système de production de cellules HIT de 600 MW pour la fin 2010, alors que les capacités de production avaient déjàété augmentées à 340 MW à la fin de l’année 2008.

Les cellules HIT sont basées sur la technologie de Sanyo créant un modèle hybride composé d’un film de silicium amorphe recouvrant un substrat de silicium cristallin. Cette combinaison produit une cellule avec un rendement plus élevé, et des caractéristiques de température supérieures.

L’avantage de la construction des cellules HIT réside dans l’application d’une couche de haute qualité d’un film de a-Si sur un substrat de c-Si : la couche de génération d’énergie. Cet assemblage réduit les pertes dues aux recombinaisons causées par les porteurs de charges et particules électriques. Sanyo a réussi à améliorer la qualité de la jonction HIT grâce à une technologie qui leur permet de produire des films a-Si de meilleure qualité, protégeant ainsi plus efficacement la couche de substrat de c-Si.

Sanyo commercialise un module photovoltaïque de 17,4%

Dans les cellules solaires il est nécessaire de transmettre la lumière du soleil à la couche génératrice d’énergie (la couche c-Si) en perdant le moins d’énergie possible. Sanyo a réussi à réduire la perte optique par absorption dans la couche d´a-Si et les couches conductrices transparentes, minimisant ainsi les pertes optiques et électriques.

A travers l’utilisation d’un verre sans reflets pour ses nouveaux modules, Sanyo a réduit la réflexion et la dispersion des rayons lumineux. Un verre anti-réflexion permet d’augmenter le rendement tout au long de la journée. Le matin ou le soir, quand le soleil est bas, la surface du verre capte plus de rayons solaires. Ainsi, les performances de ce verre permettent d’améliorer le rendement électrique du module.

Fiche produit

Désignation HIT-N220E01 HIT-N215E01
Puissance 220 W 215 W
Rendement 17.4 % 17.1 %
Tension maximale en fonctionnement 41.6 V 40.9 V
Intensité maximale en fonctionnement 5.31A 5.27A
Dimensions 1,580 x 798 x 35mm
Poids 15k

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Une cellule polymère photovoltaïque examinée en 3D

Une cellule polymère photovoltaïque examinée en 3DUne équipe de chercheurs interdisciplinaire constituée de chimistes, de physiciens et de mathématiciens de l’Université technique d’Eindhoven (Pays-Bas) et de l’Université d’Ulm a produit, pour la première fois, des images à haute résolution tridimensionnelles (3D) provenant de l’intérieur d’une cellule polymère photovoltaïque (PV) [1].

Ceci fournit de nouvelles informations essentielles sur la nanostructure des cellules polymères PV et son influence sur leurs performances. Ces résultats ont été publiés le 13 septembre 2009 dans l’édition en ligne de la revue spécialisée Nature Materials [2].

Ces résultats de recherche apportent des éléments essentiels pour la compréhension du fonctionnement des cellules polymères PV. Certes, ces cellules ne possèdent pas encore le rendement des cellules au silicium, mais elles présentent les avantages indéniables d’une production rapide, facile et à bas coûts, ainsi que d’une grande flexibilité, pour des applications dans les véhicules ou même les vêtements.

Dans les cellules photovoltaïques hybrides, un polymère et un oxyde métallique sont mélangés pour produire des charges électriques aux surfaces de jonction quand le matériau est éclairé par le Soleil [3]. Le degré de mélange de ces deux matériaux est ainsi le facteur déterminant de l’efficacité de la cellule. Un mélange très élevé multiplie les interfaces, ce qui améliore la création de charges électriques. En même temps, il entrave le transport de ces charges en les contraignant à parcourir des chemins longs et tortueux pour atteindre l’électrode. En revanche, lorsque les deux matériaux sont peu mélangés, l’effet inverse est observé. La nature chimique très dissemblable des polymères et oxydes métalliques entrave le contrôle de la nanostructure. Les chercheurs d’Eindhoven ont à présent réussi à résoudre en grande partie ce problème, en employant une substance qui se mélange facilement avec le polymère puis délivre les charges à l’oxyde métallique souhaité. Cette approche favorise un meilleur mélange, ce qui conduit à une transmission (jusqu’à 50%) des photons absorbés (transformés en charge électrique) à un circuit électrique externe.

L’importance du degré de mélange a été mise en évidence à travers la visualisation de la nanostructure à l’aide de tomographie électronique 3D, l’équipe de chercheurs atteignant désormais un degré de détails inégalé sur la représentation de la nanostructure. A l’aide de ces images 3D, les chercheurs de l’Institut de stochastique de l’Université d’Ulm ont pu déterminer les propriétés géométriques de la nanostructure des cellules photovoltaïques pouvant être corrélées avec leur rendement, comme par exemple les distances typiques entre les deux phases ou les propriétés des chemins de percolation [4], ou encore le degré de liaison de la phase d’oxyde métallique avec l’électrode. Ces propriétés structurelles, appréhendées de façon quantitative, s’accordent parfaitement avec les données de performances mesurées pour les cellules PV.

Bien que les cellules polymères photovoltaïques ici considérées comptent parmi les plus performantes de leur catégorie, elles ne convertissent que 2% de l’énergie du Soleil en charge électrique. Ainsi l’objectif principal consiste à augmenter fortement ce pourcentage. Cela devrait d’une part être facilité par de meilleurs contrôles de la morphologie de la couche photoactive, effectués durant la synthèse de nouveaux polymères par exemple, de façon à obtenir un mélange plus contrôlé avec l’oxyde métallique. D’autre part, de nouveaux polymères ou molécules susceptibles d’absorber une plus grande part de la lumière du Soleil devront être développés.

- [1] Les cellules polymères photovoltaïques désignent une technologie de cellules solaires organiques produisant de l’électricitéà partir de la lumière à l’aide de polymères semi-conducteurs.

- [2] “The effect of three-dimensional morphology on the efficiency of hybrid polymer solar cells” – http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/abs/nmat2533.html

- [3] Après absorption des photons par le composé hybride, celui-ci génère des paires électron-trou liées (excitons) qui, une fois dissociées, sont transportées aux deux électrodes opposées, créant ainsi un photocourant. Compte tenu des limitations propres aux matériaux organiques (durée de vie des excitons, faible mobilité des charges), seule une faible fraction des excitons générés par les photons est dissociée et contribue effectivement au photocourant. L’une des idées majeures est de distribuer en volume les sites de photogénération pour améliorer la dissociation des excitons, par une augmentation de la surface de la jonction.

- [4] La percolation est un processus physique critique qui décrit pour un système une transition d’un état vers un autre. C’est un phénomène de seuil associéà la transmission d’une “information” par le biais d’un réseau de sites et de liens qui peuvent, selon leur état, relayer ou non l’information aux sites voisins. Le passage à la densité critique dite de percolation présente les propriétés d’une transition de phase.

BE Allemagne numéro 451 (16/09/2009) – Ambassade de France en Allemagne / ADIT – http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/60500.htm

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