{"id":2674,"date":"2016-06-23T16:35:14","date_gmt":"2016-06-23T22:35:14","guid":{"rendered":"http:\/\/solarenergia.mx\/productos\/?p=2674"},"modified":"2016-06-23T16:58:03","modified_gmt":"2016-06-23T22:58:03","slug":"en-que-consisten-las-generaciones-de-los-paneles-solares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/solarenergia.mx\/productos\/en-que-consisten-las-generaciones-de-los-paneles-solares\/","title":{"rendered":"\u00bfEn qu\u00e9 consisten las generaciones de los Paneles Solares?"},"content":{"rendered":"<p><b>Generaciones&#8230;<\/b><\/p>\n<p>Para hablar sobre la evoluci\u00f3n de los Paneles Solares, tendremos que referirnos a las cuatro generaciones, que son las que los expertos consideran como principales. Actualmente las c\u00e9lulas basadas en silicio, podr\u00edan ser reemplazadas en unos a\u00f1os por otros materiales y tecnolog\u00edas muy avanzadas.<\/p>\n<p>La finalidad es que en un futuro se aumente la eficiencia energ\u00e9tica de estos dispositivos, reducir sus costos de producci\u00f3n y logar una amplia variedad de aplicaciones que les permita competir con los combustibles f\u00f3siles o la energ\u00eda nuclear.<\/p>\n<p><em>A continuaci\u00f3n te hablaremos m\u00e1s acerca de estas generaciones\u2026<\/em><\/p>\n<p><strong>Primera generaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p>Las placas solares fotovoltaicas se basan en dos obleas o l\u00e1minas con materiales semiconductores. Ambas utilizan unos elementos qu\u00edmicos, denominados \u00abdopantes\u00bb, que fuerzan a una de las planchas a tener un exceso de electrones (carga negativa, N) y a la otra, a una falta de estos (carga positiva, P). Esta uni\u00f3n P-N genera un campo el\u00e9ctrico con una barrera de potencial que impide que se trasvasen electrones entre las planchas.<\/p>\n<p>El alto precio y fragilidad de las placas fotovoltaicas actuales han llevado a los investigadores a probar nuevos materiales y sistemas<\/p>\n<p>Cuando se expone esta uni\u00f3n P-N a la radiaci\u00f3n solar, los fotones de la luz transmiten su energ\u00eda a los electrones. Con este aporte, rompen la barrera de potencial y salen del semiconductor por un circuito exterior, de manera que se produce corriente el\u00e9ctrica. Las placas fotovoltaicas se componen de c\u00e9lulas, el m\u00f3dulo m\u00e1s peque\u00f1o capaz de producir electricidad.<\/p>\n<p>El silicio es el material m\u00e1s utilizado para estos paneles fotovoltaicos, si bien se fabrica de formas diferentes. El silicio puro monocristalino permite un rendimiento en los paneles comerciales del 16%, pero su precio es caro. El silicio puro policristalino, reconocible por su aspecto granulado, es m\u00e1s barato pero logra un rendimiento del 14%. El amorfo se utiliza en peque\u00f1os aparatos, como calculadoras, relojes o paneles port\u00e1tiles de menor tama\u00f1o. Su rendimiento es del 8%. Los cient\u00edficos trabajan con otros materiales, como el teleruro de cadmio o los sulfuros y seleniuros de indio para ampliar el abanico de posibilidades.<\/p>\n<p>Las placas solares pueden ser fijas, muy t\u00edpicas en los tejados, o din\u00e1micas, gracias a los seguidores solares. Estos dispositivos mejoran el rendimiento de los paneles, ya que su misi\u00f3n consiste en seguir al Sol desde su salida hasta la puesta. Tambi\u00e9n se puede extraer rendimiento de las placas solares fotovoltaicas mediante su fusi\u00f3n con otros sistemas renovables: un sistema mixto e\u00f3lico-solar o solar fotovoltaico-t\u00e9rmico son algunas posibilidades.<\/p>\n<p>Estas placas se comercializan en la actualidad de forma mayoritaria, gracias a su alta eficiencia, que podr\u00eda llegar en teor\u00eda a un m\u00e1ximo del 33%. Su alto precio y su fragilidad han llevado a los investigadores a probar otros materiales y sistemas que permitan nuevas generaciones de paneles.<\/p>\n<p><strong>Segunda Generaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p>Esta se basa en un m\u00e9todo de producci\u00f3n epitaxial para crear l\u00e1minas mucho m\u00e1s flexibles y delgadas que sus predecesoras. Por ello se las denomina de l\u00e1mina delgada. La eficiencia, entre el 28% y el 30%, es otra de sus principales ventajas, pero su elevado coste las limita hoy en d\u00eda a los sectores aeron\u00e1utico y espacial.<\/p>\n<p>Diversas empresas de todo el mundo trabajan para generalizar estos sistemas de segunda generaci\u00f3n. Algunos expertos hablan ya de paneles solares de bajo costo, que emplean materiales distintos al silicio, como microestructuras CIGS, denominadas as\u00ed por las materias que utiliza (cobre, indio, galio y selenio), o CIS, en caso de no incluir galio. Otros investigadores han creado tecnolog\u00edas como las c\u00e9lulas org\u00e1nicas fotovoltaicas (OPV), unos pol\u00edmeros (pl\u00e1sticos) org\u00e1nicos capaces de reaccionar a la luz solar.<\/p>\n<p>Las posibilidades de estos materiales son enormes. Por el momento, la eficiencia de estas placas es todav\u00eda m\u00e1s baja que las de primera generaci\u00f3n, pero sus defensores aseguran que s\u00f3lo es cuesti\u00f3n de tiempo alcanzarlas e incluso superarlas.<\/p>\n<p><strong>Tercera Generaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p>Esta a\u00fan se encuentra en fase de experimentaci\u00f3n, persiguen mejorar a\u00fan m\u00e1s los paneles de l\u00e1minas delgadas. Investigadores y empresas de todo el mundo trabajan en varias tecnolog\u00edas, como las denominadas de huecos cu\u00e1nticos, nanotubos de carbono o nanoestructuras de \u00f3xido de titanio con colorante (DSSC). Con ellas se podr\u00eda crear una pintura que recubrir\u00eda las casas o las carreteras para generar energ\u00eda; as\u00ed como tintes para todo tipo de aparatos electr\u00f3nicos, prendas textiles o coches solares. La eficiencia de estos sistemas tambi\u00e9n podr\u00eda ser superior (entre el 30% y el 60%). Sus defensores creen que estas placas podr\u00edan empezar a comercializarse sobre 2020.<\/p>\n<p><strong>Cuarta Generaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p>En esta generaci\u00f3n de paneles solares, se unir\u00edan nanopart\u00edculas con pol\u00edmeros para lograr c\u00e9lulas m\u00e1s eficientes y baratas. El panel se basar\u00eda en varias capas que no s\u00f3lo aprovechar\u00edan los diferentes tipos de luz, sino tambi\u00e9n el espectro infrarrojo. La NASA ha utilizado esta tecnolog\u00eda multi-uni\u00f3n en sus misiones a Marte.<\/p>\n<p>Otros expertos no hablan de generaciones, sino de avances en la relaci\u00f3n coste de fabricaci\u00f3n\/eficiencia de la conversi\u00f3n energ\u00e9tica. En teor\u00eda, los paneles solares podr\u00edan lograr una conversi\u00f3n de la luz solar en electricidad de un 93%. El coste tendr\u00eda que bajar tambi\u00e9n m\u00e1s para competir con los combustibles f\u00f3siles y la energ\u00eda nuclear.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Generaciones&#8230; Para hablar sobre la evoluci\u00f3n de los Paneles Solares, tendremos que referirnos a las cuatro generaciones, que son las que los expertos consideran como principales. Actualmente las c\u00e9lulas basadas en silicio, podr\u00edan ser reemplazadas en unos a\u00f1os por otros materiales y tecnolog\u00edas muy avanzadas. 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