متمرکزکننده تابش خورشیدی
این مقاله نیازمند ویکیسازی است. لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوهنامه، محتوای آن را بهبود بخشید. (ژانویه ۲۰۱۸) |

یک متمرکزکنندهٔ لومینسنت خورشیدی (LSC) یک دستگاه برای تمرکز بر تابش، مخصوصاً تابش خورشید به منظور تولید برق است. متمرکزکنندههای فلورسنت نورانی بر اصل جمعآوری تابش در یک منطقه بزرگ عمل میکنند، آن را با تابش لومینسانس (معمولاً بهطور خاص به وسیلهٔ فلورسنت) و هدایت تابش تولید شده به هدف تولید نسبتاً کوچک کار میکنند.

طرح
[ویرایش]طرحهای اولیه بهطور معمول شامل لایههای موازی نازک و مسطح مواد متخلخل لومینسنت و شفاف بود که برای جمعآوری تابشهای دریافتی در سطحشان (گستردهتر) و انتشار تابش متمرکز در اطراف لبههایشان (باریکتر) قرار میگرفت.[۱][۲] معمولاً دستگاه پرتو متمرکز بر روی سلولهای خورشیدی را برای تولید برق هدایت میکند.
پیکربندیهای دیگر (مانند فیبرهای نوری با دوده یا پوشش داده شده، یا پشتههای متمادی از لایههای متناوب) ممکن است بهتر به برنامههای خاصی متصل شوند.
ساختار و اصول عملیات
[ویرایش]لایههای موجود در پشته ممکن است صفحات موازی جداگانه یا سطوح متناوب در یک ساختار جامد باشد. در اصل، اگر محدوده ورودی مؤثر نسبت به منطقه خروجی مؤثر کافی باشد، خروجی بهطور معنی داری نسبت به ورودی بالاتر است، همانطور که در وات بر متر مربع اندازهگیری میشود. ضریب غلظت نسبت بین خروجی و جریان ورودی کل دستگاه است.
به عنوان مثال، یک ورق شیشهای مربع (یا پشته) ۲۰۰ میلیمتر را در یک طرف با ۵ میلیمتر ضخامت تصور کنید. منطقه ورودی آن (به عنوان مثال رویه تک سطح یک ورق به سمت منبع انرژی) ۱۰ برابر بزرگتر از ناحیه خروجی (به عنوان مثال رویه چهار طرف باز) ۴۰۰۰۰ میلیمتر مربع (۲۰۰ × ۲۰۰) نسبت به ۴۰۰۰ میلیمتر مربع (200x5x4). برای تقریب اول، عامل غلظت چنین LSC متناسب با سطح سطوح ورودی تقسیم شده توسط منطقه لبهها است که با بهرهوری انحراف نور ورودی نسبت به منطقه خروجی ضرب میشود. فرض کنید که ورق شیشهای میتواند نور ورودی را از سطح به سمت لبهها با بهرهوری ۵۰٪ هدایت کند. ورق فرضی شیشهای در نمونه ما یک خروجی نور ۵ برابر بزرگتر از نور حادثه را تولید میکند که یک عامل غلظت ۵برابر است.
به همین ترتیب، فیبر نوری درجه یک با ۱ میلیمترمربع در مقطع عرضی و ۱ متر طول با پوشش لومینسنت ممکن است سودمند باشد.
فاکتور غلظت در برابر بهرهوری
[ویرایش]عامل غلظت با کارایی دستگاه ارتباط برقرار میکند تا خروجی کل را تعیین کند.
- ضریب غلظت نسبت بین اشعه ورودی و خروجی است. اگر شعاع ورودی ۱ کیلووات بر متر مربع است و تابش خروجی ۱۰ کیلووات بر متر مربع است، این عامل، عامل غلظت ۱۰ برابر است.
- کارایی نسبت بین شار شعاعی ورودی (اندازهگیری شده در وات) و توان خروجی یا کسری از انرژی ورودی است که دستگاه میتواند به عنوان انرژی خروجی قابل استفاده تبدیل کند (مانند نور یا برق، که برخی از آنها ممکن است قابل استفاده باشد) در مثال قبلی، نیمی از میزان دریافتی مجدداً منتشر میشود، به این معنی که بازده ۵۰٪ است.
اکثر دستگاهها (مانند سلولهای خورشیدی) برای تبدیل انرژی ورودی به خروجی مفید نسبتاً کوچک و پرهزینه هستند و بهترین کار در تبدیل نور جهت در شدتهای بالا و یک فرکانس باریک است، در حالی که تابش ورودی در فرکانسهای منتشر، نسبتاً کم تابش و اشباع است. بر این اساس، تمرکز انرژی ورودی یک گزینه برای کارایی و اقتصادی است.
لومینسانس
[ویرایش]شرح فوق، یک کلاس گستردهتر از متمرکزکنندهها (به عنوان مثال، متمرکزکنندههای نوری ساده) را پوشش میدهد تا غلظتهای متفاوتی از لومینسنتهای خورشیدی. خصوصیات اساسی LSCها این است که آنها مواد لومینسیسی را جذب میکنند که نور ورودی را با محدوده فرکانس گسترده جذب میکند و انرژی را به صورت نور در یک محدوده فرکانس باریک پخش میکند. محدوده فرکانس باریکتر (یعنی اشباع بالاتر) سادهتر میشود که یک سلول فتوولتائیک را میتوان برای تبدیل آن به برق طراحی کرد.
طرحهای مناسب نوری دامنه نور را که توسط ماده لومنسنج در تمام جهات منتشر میشود، طرحهای مناسب نوری دامنه نور را که از مواد لومنسنجی در همه جهات منتشر میشود، هدایت میکند، بهطوریکه مبدلهای فتوولتائیک را فراموش میکند. تکنیکهای هدایت مجدد شامل انعکاس داخلی، شیب شاخصهای انکسار و جایی که مناسب است، پراش. در اصل چنین LSCها میتوانند از آسمان از آسمان ابری و منابع انتشار مشابه استفاده کنند که برای استفاده از سلولهای خورشیدی متعارف یا برای غلظت توسط بازتابندههای نوری معمولی یا دستگاههای انکسار استفاده میشوند.
اجزای لومینسنت ممکن است یک ماده جانبی در ماده یا بخشی از محیط شفاف باشد، یا ممکن است در لایههای نازک لومینسنت روی سطوح برخی از اجزای شفاف باشد.[۳]
نظریه متمرکزکنندههای انرژی خورشیدی
[ویرایش]مقالات مختلف در مورد تئوری بازتاب داخلی نور فلورسنت مورد بحث قرار گرفتهاند تا میزان انتشار متمرکز در لبهها، هم برای عینکهای دوتایی[۱] و هم برای رنگهای آلی که به پلیمرهای توده افزوده شده، ارائه شود.[۴] هنگامی که صفحات شفاف با مواد فلورسنت دوخته میشوند، طراحی مؤثر، مستلزم آن است که دوزها باید بیشترین طیف خورشیدی را جذب کنند، که بیشتر انرژی جذب شده را به عنوان تابش طولانی مدت تابش میدهند. به نوبه خود، اجزای فلورسنت باید به طول موج منتشر شده شفاف باشد. ملاقات با این شرایط اجازه میدهد تا ماتریس شفاف برای تابش به منطقه خروجی انتقال یابد. کنترل مسیر داخلی لومینسانس میتواند بر انعکاس داخلی مکرر نور فلورسنت و انکسار در یک محیط با شاخص شکستگی درجهبندی شود.
به لحاظ نظری، حدود ۷۵–۸۰٪ از لومنسانس میتواند توسط انعکاس داخلی در یک صفحه با یک شاخص شکست تقریباً برابر با شیشه پنجره معمولی به دام افتاده باشد. با استفاده از مواد با شاخصهای انکساری بالاتر میتوان تا حدی کارایی بهتر را بدست آورد.[۵] چنین سازمانی با استفاده از یک دستگاه با یک عامل غلظت بالا، اقتصاد چشمگیر در سرمایهگذاری در سلولهای فتوولتائیک را برای تولید مقدار مشخصی از برق ارائه میدهد. در شرایط ایدهآل، بازده کل محاسبه شده چنین سیستمی، به معنای مقدار انرژی که سلول فوتوولتائیک را که تقسیم انرژی بر روی صفحه میشود را ترک میکند، باید حدود ۲۰ درصد باشد. .[۶]
اینطور به حساب میآید:
- جذب نور توسط مواد ضعیف شفاف در محیط شفاف،
- کارایی نور تبدیل توسط اجزای لامپ فلورسنت،
- فرار از نورانی شدن فراتر از زاویه بحرانی و
- بازده ناخالص (که نسبت متوسط انرژی است که به انرژی متوسط جذب میشود).
چشماندازهای عملی و چالشها
[ویرایش]شایستگی نسبی اجزای عملکردی و تنظیمات مختلف، نگرانی عمده است، به ویژه:
- از ترکیبات نادر زمین و دیگر عوامل لومینسانس معدنی، رنگهای ارگانیکی فرکانسهای وسیع تر و انعطافپذیری بیشتری را در انتخاب فرکانسهای منتشر شده و دوباره جذب شده از ترکیبات نادر زمین و دیگر عوامل لومینسانس معدنی ارائه میدهند.[۷][۸]
- پلیمرهای آلی دوپینگ عموماً با عوامل لومینسانس آلی کار میکنند، دوپینگ با عوامل پایدار غیرآلی لومیسنت معمولاً عملی نیست جز در عینکهای غیرآلی.
- آشکارسازهای لومینسانس که به صورت دوپینگ انبوه از یک محیط شفاف پیکربندی شدهاند، شایستگیهایی دارند که از فیلمهای نازکی که در یک محیط روشن پوشیده شدهاند متفاوت است.
- رسانههای مختلف به دام اندازی انواع مختلفی از دوام، شفافیت، سازگاری با سایر مواد و شاخص انکسار ارائه میکنند. شیشههای معدنی (غیرآلی) و پلیمرهای آلی شامل دو طبقه اصلی میباشند.
- سیستمهای فوتونیک شکافهای گروهی را ایجاد میکنند که تابش را تسخیر میکنند.[۹]
- شناسایی موادی که نور ورودی بیشتری را به عنوان لومنسانس مفید با جذب ناچیز خود منتشر میکند بسیار مهم است. دستیابی به این ایده بستگی به تنظیم سطح انرژی مربوطه برای تحریک الکتریکی دارد تا از سطوح انتشار در محیط لومینسیسی متفاوت باشد. .[۱۰]
- به جای آن، مواد فلورسنت را میتوان به فیلمهای (لایه) نازک تبدیل کرد که نور را به رسانههای منفعل شفاف میرسانند که میتواند بهطور مؤثر به سمت خروجی هدایت شود.
- حساسیت سلولهای خورشیدی باید با طیف حداکثر انتشار رنگهای لومینسنت مطابقت داشته باشد.
- افزایش احتمال انتقال از حالت زمین به حالت هیجانی پلاسمون سطحی، کارایی را افزایش میدهد.
پیشرفتها
[ویرایش]متمرکزکنندههای تابش خورشیدی شفاف
[ویرایش]در سال ۲۰۱۳، محققان دانشگاه ایالتی میشیگان نخستین تمرکزکنندههای نورانی قابل انعطاف شفاف را به نمایش گذاشتند.[۱۱] این دستگاهها از نانوکیلرهای فلزی فلورسنت (و یا نقطه کوانتومی) تشکیل شدهاست که تغییرات (یا کمرنگ شدن) استوکس عظیم را نشان میدهند و بهطور انتخابی نور ماوراء بنفش را جذب میکنند و نور کم مادون قرمز را منتشر میکنند، اجازه میدهد تا برداشت انتخابی، بازده بهبود یافته، و شفافیت غیر رنگی در طیف قابل مشاهده است. در سال بعد، این محققان با استفاده از مشتقات نمک آلی لومینسنت، متمرکزکنندههای مادون قرمز لومینسانس شفاف را در نزدیکی مادون قرمز نشان دادند.[۱۲] این دستگاهها دارای شفافیت واضحی شبیه به شیشه و بازده تبدیل قدرت نزدیک به ۰٫۵٪ هستند. در این پیکربندی کارایی بیش از ۱۰٪ ممکن است به علت کسر زیادی از شار فوتون در طیف نزدیک به مادون قرمز باشد.[۱۲]
نقاط کوانتومی
[ویرایش]در سال ۲۰۱۴، LSCs بر اساس سلناید کادمیوم یا سولفید کادمیوم (CdSe / CdS) نقطه کوانتومی (QD) با جداسازی جدی بین نوارهای انتشار و جذب (به نام تغییر اسکوک بزرگ) اعلام شد.[۱۳][۱۴]
جذب نور توسط پوسته بیرونی از CdS غالب است، در حالیکه انتشار از هسته داخلی CdSe شکاف باریکتر است. جداسازی توابع جذب نور و انتشار نور بین دو بخش نانوساختار منجر به تغییر طیف گستردهای از انتشار در رابطه با جذب میشود که به شدت کاهش تلفات دوباره جذب را کاهش میدهد. QDs به اسلبهای بزرگ (در اندازه دهها سانتیمتر) پلی اتیل متاکریلات (PMMA) گنجانیده شدهاست. ذرات فعال حدود یک صد آنگستروم در سراسر آن بودند.[۱۳]
اندازهگیریهای اسپکتروسکوپی تقریباً هیچ تلفیقی جذب را در فاصله ده سانتیمتر مشاهده نکرد. راندمان استخراج فوتون حدود ۱۰٪ بود. با وجود شفافیت بالا، ساختارهای ساخت یافته نشان دهنده افزایش قابل توجه شار خورشیدی با عامل غلظت بیش از چهار است.[۱۳]
منابع
[ویرایش]- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ Reisfeld, Renata; Neuman, Samuel (July 13, 1978). "Planar solar energy converter and concentrator based on uranyl-doped glass". Nature. 274: 144–145. Bibcode:1978Natur.274..144R. doi:10.1038/274144a0.
- ↑ Reisfeld, Renata; Kalisky, Yehoshua (1980). "Improved planar solar converter based on uranyl neodymium and holmium glasses". Nature. 283 (5744): 281–282. Bibcode:1980Natur.283..281R. doi:10.1038/283281a0.
- ↑ Reisfeld, Renata (July 2010). "New developments in luminescence for solar energy utilization". Optical Materials. 32 (9): 850–856. Bibcode:2010OptMa..32..850R. doi:10.1016/j.optmat.2010.04.034.
- ↑ Goetzberger, A.; Greube, W. (1977). "Solar energy conversion with fluorescent collectors". Applied Physics. 14 (2): 123. Bibcode:1977ApPhy..14..123G. doi:10.1007/BF00883080.
- ↑ Reisfeld, Renata; Shamrakov, Dimitri; Jorgensen, Christian (August 1994). "Photostable solar concentrators based on fluorescent glass films". Solar Energy Materials and Solar Cells. 33 (4): 417–427. doi:10.1016/0927-0248(94)90002-7.
- ↑ Reisfeld, Renata; Jørgensen, Christian K. (1982). "Luminescent solar concentrators for energy conversion". Structure and Bonding. 49: 1–36. doi:10.1007/BFb0111291.
- ↑ Reisfeld, Renata; Jørgensen, Christian H. (1977). "Lasers and Excited States of Rare Earths". Inorganic Chemistry Concepts. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag,. doi:10.1002/bbpc.19780820820. ISSN 0172-7966.
{{cite journal}}
: نگهداری CS1: نقطهگذاری اضافه (link) - ↑ Gaft, Michael; Reisfeld, Renata; Panczer, Gerard (20 April 2005). Modern Luminescence Spectroscopy of Minerals and Materials. Springer. p. 3. ISBN 978-3-540-21918-7.
- ↑ «M. Peters, J. C. Goldschmidt, P. Löper, B. Bläsi, and A. Gombert; The effect of photonic structures on the light guiding efficiency of fluorescent concentrators; Journal of Applied Physics 105, 014909 (2009)». بایگانیشده از اصلی در ۱۵ مه ۲۰۱۶. دریافتشده در ۴ ژانویه ۲۰۱۸.
- ↑ Saraidarov, T.; Levchenko, V.; Grabowska, A.; Borowicz, P.; Reisfeld, R. (2010). "Non-self-absorbing materials for Luminescent Solar Concentrators (LSC)". Chemical Physics Letters. 492: 60. Bibcode:2010CPL...492...60S. doi:10.1016/j.cplett.2010.03.087.
- ↑ Zhao, Yimu; Lunt, Richard R. (2013). "Transparent Luminescent Solar Concentrators for Large-Area Solar Windows Enabled by Massive Stokes-Shift Nanocluster Phosphors". Advanced Energy Materials. 3: 1143–1148. doi:10.1002/aenm.201300173.
- ↑ ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ Zhao, Yimu; Meek, Garrett A.; Levine, Benjamin G.; Lunt, Richard R. (2014). "Near-Infrared Harvesting Transparent Luminescent Solar Concentrators". Advanced Optical Materials. 2: 606–611. doi:10.1002/adom.201400103.
- ↑ ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ ۱۳٫۲ Nancy Ambrosiano (2014-04-14). "Shiny quantum dots brighten future of solar cells". R&D. Retrieved 2014-06-16.
- ↑ Meinardi, Francesco; Colombo, Annalisa; Velizhanin, Kirill A.; Simonutti, Roberto; Lorenzon, Monica; Beverina, Luca; Viswanatha, Ranjani; Klimov, Victor I.; Brovelli, Sergio (2014). "Large-area luminescent solar concentrators based on 'Stokes-shift-engineered' nanocrystals in a mass-polymerized PMMA matrix". Nature Photonics. 8 (5): 392–399. Bibcode:2014NaPho...8..392M. doi:10.1038/nphoton.2014.54.
خواندن بیشتر
[ویرایش]- Strong emitting sol–gel materials based on interaction of luminescence dyes and lanthanide complexes with silver nanoparticles[پیوند مرده]
- Theoretical and experimental analysis of photonic structures for fluorescent concentrators with increased efficiencies
- Optimized excitation energy transfer in a three-dye luminescent solar concentrator
- High-Efficiency Organic Solar Concentrators for Photovoltaics
- Efficiency limits of photovoltaic fluorescent collectors
- A luminescent solar concentrator with 7.1% power conversion efficiency
- Maximising the light output of a Luminescent Solar Concentrator
- Characterization and reduction of reabsorption losses in luminescent solar concentrators
- Wilfried G. Van Sark; et al. (December 22, 2008). "Luminescent Solar Concentrators – A review of recent results". Optics Express. 16 (26): 21773–21792. Bibcode:2008OExpr..1621773V. doi:10.1364/OE.16.021773.
- Controlling Light Emission in Luminescent Solar Concentrators Through Use of Dye Molecules Aligned in a Planar Manner by Liquid Crystals
- The effect of photonic structures on the light guiding efficiency of fluorescent concentrators
- Increasing the efficiency of fluorescent concentrator systems
- Strongly modified [2,2′-bipyridyl]-3,3′-diol (BP(OH)2): a system undergoing excited state intramolecular proton transfer as a photostabilizer of polymers and as a solar energy collector
- Plasmon-controlled fluorescence: a new paradigm in fluorescence spectroscopy
- Innovative materials based on sol–gel technology
- Organic–Inorganic Sol–Gel Composites Incorporating Semiconductor Nanocrystals for Optical Gain Applications
پیوند به بیرون
[ویرایش]- Julia Layton. "Could luminescent solar concentrators make solar power more affordable?". How Stuff Works web site. Retrieved June 13, 2011.
- Renata Reisfeld (July 2010). "Luminescent solar concentrators supplying electricity for future buildings" (PDF). Archived from the original (PDF) on 30 August 2011. Retrieved June 13, 2011.
- Renata Reisfeld. "Luminescent solar concentrators obtained using sol-gel process". Sol-Gel Gateway web site. Retrieved June 14, 2011.
- Marc Baldo (May 19, 2009). "Luminescent Solar Concentrators Explained". video of lecture. MIT. Archived from the original on 24 October 2011. Retrieved June 14, 2011.
Other authors: