שינויים

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
נוסף בית אחד ,  17:45, 8 באוגוסט 2020
מ
שורה 39: שורה 39:  
התרשים מצד שמאל מציגה את היעילות המרת האנרגיה של מודולים מסחריים בעלי שטח גדול ואת היעילויות הטובות ביותר של מעבדות עבור חומרים וטכנולוגיות שונות.
 
התרשים מצד שמאל מציגה את היעילות המרת האנרגיה של מודולים מסחריים בעלי שטח גדול ואת היעילויות הטובות ביותר של מעבדות עבור חומרים וטכנולוגיות שונות.
   −
[[תמונה:Nrel best research pv cell efficiencies.png|left|thumb|300px|תיאור על פני זמן של יעילות המרת אנרגיה לטכנולוגיות שונות (מקור - National Renewable Energy Laboratory ארצות הברית)]]
+
[[תמונה:Nrel best research pv cell efficiencies.png|left|thumb|300px|תיאור על פני זמן של יעילות המרת אנרגיה לטכנולוגיות שונות (מקור - National Renewable Energy Laboratory ארצות הברית).]]
    
יעילות המרת אנרגיה של תאים סולאריים עבור תאים שנמכרים בצורה מסחרית, ''multicrystalline Si'' הינה בסביבות 14%-16%. התאים היעילים ביותר הם לא תמיד הכלכליים ביותר - לדוגמה אם נשווה בין תא רב-צמתי בעל יעילות אנרגטית של 30% המבוסס על חומרים אקזוטיים כמו גאליום ארסנייד או אינדיון סלנייד ומיוצר בכמויות קטנות, לבין תא אמורפוס סיליקון בעל יעילות של 8% המיוצר בייצור המוני. התא היעיל יותר מספק הספק חשמלי בכמות גדולה פי 4 מאשר התא הלא יעיל, אבל הוא עלול לעלות פי 100 יחסית לתא הלא יעיל.  
 
יעילות המרת אנרגיה של תאים סולאריים עבור תאים שנמכרים בצורה מסחרית, ''multicrystalline Si'' הינה בסביבות 14%-16%. התאים היעילים ביותר הם לא תמיד הכלכליים ביותר - לדוגמה אם נשווה בין תא רב-צמתי בעל יעילות אנרגטית של 30% המבוסס על חומרים אקזוטיים כמו גאליום ארסנייד או אינדיון סלנייד ומיוצר בכמויות קטנות, לבין תא אמורפוס סיליקון בעל יעילות של 8% המיוצר בייצור המוני. התא היעיל יותר מספק הספק חשמלי בכמות גדולה פי 4 מאשר התא הלא יעיל, אבל הוא עלול לעלות פי 100 יחסית לתא הלא יעיל.  

תפריט ניווט