Daily Archive: ۲۷ آذر ۱۳۹۶

مديريت وبسايت بهروز عليخانی

تکنولوژی نانو در افزایش مقاومت سطوح تجهیزات الکترونیکی(NEW)

Cappilary-electrophoresis_2

اخیرا پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس در تحقیقات خود موفق به ساخت آزمایشگاهی نانو پوشش‌هایی از جنس آلیاژ نیکل-آهن شده‌اند . این نانو پوشش که به روشی ساده و ارزان تولید شده است، منجر به افزایش مقاومت به سایش و خوردگی ابزار و تجهیزات الکترونیکی و مغناطیسی خواهد شد.

این آلیاژ آبکاری شده نیکل-آهن (NiFe) در دستگاه‌های ضبط و ذخیره‌سازی در کامپیوتر، قطعات رله، ورقه استاتور برای موتور ساعت‌های کوارتز، شیرهای مغناطیسی و الکتریکی و چاپگرها کاربرد دارند. در واقع چنانچه پوشش به کاررفته در این قطعات دچار خوردگی و یا ساییدگی شود، می‌تواند منجر به خارج شدن قطعه از سرویس کاری شده و برای مدتی نامشخص مجموعه متوقف بماند. یکی از روش‌های ایجاد مقاومت به خوردگی و سایش در این قطعات فلزی، استفاده از پوشش‌هایی با خواص مکانیکی مطلوب‌تر است.
در این طرح نانوپوشش‌هایی چند لایه از جنس آلیاژ NiFe و با ضخامت کمتر از ۱۰۰ نانومتر تولید شده است.

همانطور که اشاره شد، پوشش‌های از جنس NiFe، مصارف مغناطیسی و الکتریکی فراوانی دارند که مهمترین کاربردهای آن‌‌ها شامل شیرهای الکتریکی و مغناطیسی، پرینترها و رله‌ها و ترانزیستور است. با توجه به مقاومت مکانیکی و سایشی کم در پوشش‌های  NiFe، در این پژوهش سعی شده است با اعمال ساختار چندلایه استحکام آن بهبود یابد. بدیهی است که جایگزینی پوشش یک لایه با نوع چندلایه بر مقاومت مکانیکی آن در سیستم کاری خواهد افزود.»علی اف خضرائی افزایش عمر پوشش و کاهش هزینه‌ها را مهم‌ترین دستاورد این پژوهش معرفی کرد. همچنین در این طرح جهت تولید لایه‌های نانومتری و افزایش استحکام و مقاومت به سایش از روش ارزان و آسان آبکاری پالسی استفاده شده است. از طرفی در ساختار این پوشش‌ها از نانوذرات آلومینا به عنوان تقویت کننده استفاده شده است و ساختار آن با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری بررسی شده است.»آبکاری فرایند روکش‌دهی فلزی است که از طریق احیای کاتیون به وسیله جریان الکتریکی و نشاندن آن به صورت یک لایه روی ماده‌ای دیگر مانند فلز صورت می‌گیرد. کاتد قطعه‌ای ا‌ست که قرارست لایه رویش بنشیند و آند فلزی ا‌ست که روکش است. این دو به وسیله الکترولیت، با هم ارتباط الکتریکی دارند و با به کاربردن یکسوکننده، جریان مستقیم به آند می‌رسد و باعث انحلال اتم‌های آن می‌شود. در سوی دیگر، این اتم‌ها با احیا در فصل مشترک کاتد و الکترولیت، بر روی آن رسوب می‌کنند. سرعت انحلال اتم‌ها از آند و احیای آن‌ها در کاتد برابر است.

منبع: daneshmandonline.ir

Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d8%aa%da%a9%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%ad-%d8%aa%d8%ac/

مديريت وبسايت بهروز عليخانی

الزامات مجتمع های صنعتی و سیستم ارتینگ آنها

الزامات مجتمع های صنعتی و سیستم ارتینگ آنها

مقدمه:

اخیرا بنا بر استاندارد های روز دنیا مجتمع ها و کارخانه های صنعتی که بصورت متمرکز در شهرک های صنعتی احداث میگردند بایستی برخوردار از یک سری ضوابط باشند.

که بشرح زیر بطور کامل تشریح شده اند هدف اصلی این مقاله آشنایی شما با الزامات سیستم ارت در مجتمع ها و کارخانه های صنعتی میباشد که علاوه بر آن جهت افزایش اطلاعات عمومی شما خواننده عزیز سایر موارد و الزامات غیر برقی نیز ارایه شده که امید است سودمند واقع شوند.

صاعقه گیر آذرخش(ساخت ایران)

اصول کلی استاندارد سازی مجتمع های صنعتی :

 ۱- به منظور حریم چاههای آب مورد نیاز شهرک ،حفر چاه آب توسط طرف قرارداد در داخل شهرک صنعتی منوط به تصویب هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان می باشد.

 ۲- آبهای جاری ناشی از بارندگی می بایست توسط لوله و کانال و کانیو به کانال ها و کانیوهای شبکه تخلیه آبهای سطحی شهرک منتقل گردد . هدایت

۳- برای حفاری پیاده رو یا خیابان به منظور کابل کشی و یا لوله گذاری و یا نظایر آن طرف قرارداد باید قبلا اجازه نامه کتبی از دفتر شهرک صنعتی دریافت و در صورت برخورد با کابل برق ،لوله آب ،گاز و یا فاضلاب می بایست فورا مراتب را به شهرک صنعتی گزارش نماید.

بدیهی است جبران کلیه خسارات وارده به تاسیسات و مستحدثات شهرک از جمله زیر سازی ،روسازی ،خیابانهاو پیاده رو ها ،فضای سبز ،شبکه آب ،فاضلاب ،برق ، گاز ،تلفن ،کانالها و غیره به عهده طرف قرارداد خواهد بود.

 ۴- واحدهایی که به دلیل ماهیت تولید خود دارای صداها و ارتعاشات بیشتر از حد مجاز قابل قبول سازمان حفاظت محیط زیست می باش ند موظف هستند در طرح های ساختمانی خود پیش بینی لازم را جهت عایق بندی و جلوگیری از انتشار صوت و ارتعاش به عمل آورند.

 ۵- واحدهایی که میزان آلودگی فاضلاب آنها بیش از حد مجاز قابل قبول تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی می باشد می بایستی قبل از تخلیه فاضلاب خود به شبکه تصفیه اولیه نموده و بعد از پایین آورد ن میزان آلودگی آن به حد استاندارد تصفیه خانه ،آن را به شبکه تخلیه نمایند .

بدیهی است احداث حوضچه رسوب گیر و نصب آشغال گیر در محل اتصال به شبکه فاضلاب این گونه واحدها ضروری است .

همچنین طرف قرارداد موظف است قبل از احداث و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی،پسابخود را مطابق ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست راساً دفع نماید .

استاندارد میزان آلودگی مجاز فاضلاب کارگاه صنعتی هنگام به شبکه ،در پیوست شماره ۶ درج شده است.

بدیهی است واحدهایی مجاز به تخلیه فاضلاب به شبکه م ی باشند که نتایج آزمایش شیمیایی فاضلاب خود را به تایید سازمان حفاظت زیست رسانده باشند.

 ۶- واحدهایی که دارایی آلودگی از نظر صدا ،بو ،گردو غبار و گاز ،بخارات سمی بیش از حد استاندارد قابل قبول سازمان محیط زیست می باشند ملزمند پیش بینی های لا زم را برای فیلتراسیون و تصفیه آلودگی ایجاد شده توسط کارگاههای خود طبق ضوابط سازمان مزبور به عمل آورند.

۷- چنانچه کارگاههای صنعتی نیاز به مصرف گازهایی مانند اکسیژن و استیلن و غیره دارند می بایستی کپسولها و مخازن مربوطه را در خارج از کارگاهها به فاصله حداقل ۲ متر از کارگاهها و انبارها با ایجاد سایبان (از مواد نسوز و عایق) قرار دهند.

 ۸- هر واحد صنعتی ملزم است زباله و نخاله های حاصل از کارهای ساختمانی و مواد زائد جامد صنعتی و خطرناک ناشی از فرآیند تبخیر و تولید بر اساس ضوابط شهرک صنعتی به محلهای مجاز حمل و تخلیه نمایند.

 ۹- مواد خام و کالای تولیدی واحد صنعتی باید در محل همان واحد انبار گردیده و اشغال معابر عمومی مطلقا ممنوع می باشد ضمنا واحد صنعتی موظف است محل بارگیری و باراندازی مواد و فضولات خود را بنا به احتیاج در محوطه داخلی پیش بینی نماید و استفاده از خیابانهاو سطح پیاده رو ها بدین منظور ممنوع است.

 ۱۰- جهت انجام عملیات ساختمانی ،طرف قرارداد مکلف به معرفی مهندس ناظر دارای پروانه اشتغال به کار،طبق مقررات سا زمان نظام مهندسی استان و تکمیل فرم نظارت می باشد.

۱۱- طرف قرارداد در زمان احداث کارگاه ها و انبار ها بایستی پیش بینی لازم را از نظر اتصال زمین (ارتینگ)بر اساس استاندارد ها به منظور جلوگیری از اتصال کوتاه رعد و برق و عواقب آن به عمل آورد.

جهت بهره مندی از یک سیستم ارتینگ استاندارد بایستی بر اساس الزامات مشروحه زیر اقدام گردد.

الزامات مجتمع های صنعتی و سیستم ارتینگ آنها

الزامات سیستم ارت جهت مجتمع های صنعتی:

به منظور حفاظت افراد و دستگاهها ، اضافه ولتاژهای تولید شده در بدنه که باعث صدمه دیدن دستگاهها و افراد می‌شود.

همچنین ولتاژهای بسیار زیاد و خطرناک ناشی از برخورد صاعقه با دکلهای کامپیوتری را باید در جایی خنثی نمائیم .

به همین منظور استفاده از سیستم ارت و حفاظت از تجهیزات بسیار لازم و ضروری است بعلاوه با افزایش استفاده از سیستمهای دیجیتالی و حساس ، لزوم بازنگری در طراحی ، نصب و نگهداری سیستمهای حفاظتی گراندینگ وجود دارد .

به طور خلاصه اهداف کارگیری سیستم ارتینگ یا گراندینگ عبارتند از :

۱ ـ حفاظت و ایمنی جان انسان

۲ ـ حفاظت و ایمنی وسایل و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

۳ ـ فراهم آوردن شرایط ایده‌ال جهت کار

۴ ـ جلوگیری از ولتاژ تماسی

۵ ـ حذف ولتاژ اضافی

۶ ـ جلوگیری از ولتاژهای ناخواسته و صاعقه

۷ ـ اطمینان از قابلیت کار الکتریکی

۸- هم پتانسیل بودن تجهیزات نصب‌شده در  کارکرد صحیح آنها بخصوص تجهیزات دیجیتال و انتقال دیتا

 

 

Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af/

مديريت وبسايت بهروز عليخانی

ارتینگ چیست و انواع آن کدامند

ارتینگ

فروش ویژه صاعقه گیر آذرخش

مقدمه:

ارتینگ عبارت است از سیستم انتقال جریانهای ناهمگون ایجاد شده به زمین که توسط الکترود زمین صورت میگیرد.


هدف از ایجاد سیستم ارتینگ این است که اگر هریک از سیم های فاز و یا سیم نول به بدنه دستگاه اتصال یابد و مدار الکتریکی مورد نظر دچار نشتی جریان شود؛این نشتی جریان توسط سیم ارت به زمین منتقل شده و از برق گرفتگی جلوگیری شود.


جهت اجرای سیستم ارتینگ در مواردی به اشتباه بدنه مصرف کننده های خانگی را به لوله های آهنی آب و یا گاز و یا حتی به اسکلت ساختمان اتصال می دهند.


این کار بسیارخطرناک است و در بعضی موارد منجر به برق گرفتگی های کشنده میشود.


درهنگام اتصال کامل سیم های فاز به سیم ارت فیوز مربوط به آن فاز عمل کرده و جریان را قطع می کند.


و در هنگام اتصال کامل سیم نول به سیم ارت اگر مدار ارتینگ دارای فیوز محافظ جان(FI )باشد،این فیوز از ۳۰ میلی آمپر نشتی جریان به بالا را قطع می کند.


لازم به ذکر است که سیم ارت و سیم نول به ظاهر از نظراینکه بی برق هستند بسیاربه یکدیگر شبیه هستند ولی در عمل دوسیم مستقل از هم وعملکردی متفاوت از یکدیگر دارند؛و هیچگاه نمی توان از یکی بجای دیگری استفاده کرد.


در مخابرات به سیستم ارتینگ با مقاومت پایین مثلا زیر ۱ اهم برای جلوگیری از نویز در شبکه نیاز است.


همچنین سیستم ارتینگ در شبکه های انتقال و توزیع برق کاربرد فراوان دارد؛شبکه های برق گیر بدون سیم ارت عملا بلا استفاده هستند.


سیستم ارتینگ یک سیستم حفاظتی می باشد که در اصطلاح به آن زمین کردن نیز می گویند.


                          کاهنده مقاومت چاه ارت

کاهنده ارت

 

     مکمل کاهنده چاه ارت محصولی جدید و فوق العاده موثر در کاهش مقاومت چاه ارت

                               ((قیمت هر گالن ۷۵۰۰۰ تومان))

                  محصول شرکت پیشرو الکتریک غرب


اهداف کلی اجرای ارتینگ:

۱-کارکرد صحیح تجهیزات حفاظتی مجهز به ارتینگ.

۲- مهار جریان های تولیدشده از القـائـات الکتـرو مغناطیسی و تخلیه الکتریسته ساکـن توسط سیستم ارتینگ.

۳-سیستم ارتینگ باعث کاهش ولتاژ گـام و تماس در مواقع بروز اختلاف پتانسیل های خطرناک میشود.

۴-سیستم ارتینگ باعث حفاظت جان انسان ها و کاربـرد مناسب سیستم های الکتریکی ، الکترونیکی و دیجیتالی میشود.


در شکل زیر دو نوع الکترود زمین نشان داده شده است.

ارتینگ

دلیل نیاز به طراحی سیستم ارت:


 نحوه ارتباط الکتریکی بین اجزاء و دستگاهها با زمین و لزوم محاسبات در خصوص نحوه پایین آوردن مقاومت خاک جهت سهولت در هدایت جریان های ناخواسته مختلف به زمین ، نیازمند طراحی اصولی یک سیستم ارت می باشد.

طراحی صحیح سیستم ارت باعث میشود که با حداقل هزینه از کمترین مقاومت الکتریکی سیستم زمین برخوردار شویم.


ارتینگ

نقش ارتینگ در هنگام وقوع صاعقه:


سیستمهای ارت مختلف را با اهداف خاصی همچون انتقال جریانهای صاعقه به زمین (شکل نشان داده شده بالا) و همچنین جریانهای خطا به زمین به منظور ایجاد ایمنی برای افراد و تجهیزات درتاسیسات مختلف ایجاد می کنند.


ارتینگ

نقش الکترود زمین در سیستم ارتینگ:


وظیفه انتقال جریانها و بارهای الکتریکی به زمین ، برعهده الکترود زمین می باشد.


ارتینگ

ارتینگ


از طرفی زمین دارای یک فضای هادی با یک مقاومت ویژه است.

هر مقدار بتوانیم با اضافه نمودن مواد کاهنده این مقاومت را پایین بیاوریم به سیستم ارتینگ مطلوب رسیده ایم.


ارتینگ

ارتینگ


در سیستم ارتینگ ازدیدگاه نظریه الکترواستاتیک هرالکترود دفن شده در زمین نسبت به نقطه مرجع در بینهایت دارای یک مقاومت است .

در شکل بالا چند الکترود کوبیده شده در زمین مشخص شده است.

توجه شود جهت رسیدن به مقاومت مطلوب لازم است الکترودها در زمینی که با خاک دستی پر نشده باشد کوبیده شوند.


ارتینگ

ارتینگ


مقاومت ویژه خاک ،طرح شکل و نحوه قرار گیری اجزای الکترود در میزان مقاومت بدست آمده تاثیر به سزایی دارد.

در سیستم ارتینگ جدید مقاومت ویژه خاک را با افزودنی هایی که پایه گرافیتی دارند تا حد ممکن پایین می آورند.

این مواد افزودنی علاوه بر کاهش چشمگیر مقاومت الکتریکی سیستم زمین باعث افزایش طول عمر مفید الکترود مسی دفن شده در خاک میشوند.


ارتینگ

ارتینگ


مقاومت الکترود زمین همچنین از مقادیر پتانسیل های سطحی زمین که دراثرجریان خطا بوجود می آیند، متاثراست.


ارتینگ

ارتینگ


ازاینرو لازم است قبل ازاجرای سیستم زمین تحقیقات گسترده ای درزمینه خاک وعوامل موثردرآن و ویژگیهای بیولوژیکی بدن انسان انجام گیرد.


در شکل زیر الکترود مسی کوبیده شده در زمین در نقش چاه ارت به شینه ارت ساختمان متصل شده است.

ارتینگ


 انواع  اتصال زمین در سیستم ارتینگ:

سیستم های زمین به لحاظ کاربرد به دو گروه تقسیم میشوند:

۱- زمین الکتریکی

۲- زمین حفاظتی

ارتینگ

ارتینگ

زمین حفاظتی درتمامی تاسیسات بدلیل حفاظت و ایمنی در اولویت است.

ارتینگ


پارمترهای مورد نیاز برای طراحی ارتینگ:

برای طراحی سیستم ارتینگ حفاظتی به پارمترهائی ازقبیل :

مقاومت ویژه و جنس خاک ،

ابعاد زمین مورد مطالعه ،

حداکثرجریان اتصال کوتاه زمین،

زمان عملکرد رله های حفاظتی متناسب باجریان اتصال کوتاه،

حداکثر ولتاژ قابل تحمل برای افراد و تجهیزات نیاز خواهیم داشت.

 

ارتینگ


 

ارتینگ


هم پتانسیل سازی در ارتینگ:

مبحث هم پتانسیل سازی ( هم بندی چاههای ارت ) ازمسائل مهم واساسی در طراحی و اجرای سیستم ارت حفاظتی ، می باشد.

 

ارتینگ


همبندی در ارتینگ:

همبندی به جهت جلوگیری از ایجاد اختلاف ولتاژهای خطرناک بین اجزا در زمان بروز خطا حائز اهمیت می باشد.

در شکل زیر جهت رعایت اصول همبندی سیستم ارتینگ ،ستون فلزی ساختمان هم به الکترود زمین متصل شده است.

 

ارتینگ


 اختلاف ولتاژهای ایجاده شده در سیستم ارتینگ که ناشی از عدم رعایت سیستم همبندی میباشد می توانند باعث برق گرفتگی افراد و یا ایجاد جرقه درتجهیزات شوند.

 

ارتینگ

لذا  بهتر است که در این نوع از سیستم ارتینگ ، ارت های مختلف با یکدیگر هم بندی گردند.

در سیستم ارتینگ اتصالات همبندی با کلمپ مسی و یا جوش احتراقی صورت میگیرد.

در شکل زیر عملیات جوش احتراقی در سیستم ارتینگ به تصویر کشیده شده است.

ارتینگ

ارتینگ

ارتینگ

ارتینگ وایمنی:

ارتینگ

اتصالات در ارتینگ:

نمونه ای از اتصال کلمپ در سیستم ارتینگ در شکل زیر:

ارتینگ

سیستم ارت سطحی:

نمونه ای از شبکه ارتینگ سطحی در شکل های زیر به تصویر کشیده شده است.

ارتینگ

—- سیستم ارتینگ

 

 

Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a2%d9%86-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%af/

مديريت وبسايت بهروز عليخانی

دیزل ژنراتور های مرغوب چینی

دیزل-ژنراتور-لوول-دیزل-ژنراتور-perkins-lovol

۱-دیزل ژنراتور لوول LOVOL:

LOVOL یک شرکت تولید دیزل ژنراتور به روش مدرنیزه است که براساس سرمایه گذاری مشترک موتورهای پرکینز چین و بریتانیا تاسیس شد.

این دیزل ژنراتورها دارای مزیت های چون مصرف سوخت پایین، تراکم بالا از قدرت، ظاهر و عملکرد خوب نسب به قیمت آن است.

صاعقه گیر آذرخش

stamford

۲-ژنراتور استامفورد چین STAMFORD POWER

ژنراتور استامفورد پاور ساخته کشور چین تحت لیسانس اسنامفورد انگلیس میباشد.

این ژنراتور در دو مدل تک بلبرینگ و شافت دار موجود میباشد.و از لحاظ کیفیت بسیار مرغوب میباشد و قیمت مناسبی هم دارد.

صاعقه گیر آذرخش

 

images_product_49_LC3800DDC-500x500-crop233.93333333333x242-290x300_str_

۳-موتور برق لانسین LONCIN 

موتور برق های لانسین چین از بهترین برندهای موتور برق در ایران می باشد که ازقیمت بسیار مناسبی برخوردار است.

صاعقه گیر آذرخش

 

۸۱۶۵۲۳_hakltf_m

۴-موتور برق جیانگ دونگ JIANG DONG

موتور برق های جیانگ دونگ نیز یکی از بهترین برندهای موتور برق ساخت چین در ایران می باشد.

صاعقه گیر آذرخش

 

Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ba%d9%88%d8%a8-%da%86%db%8c%d9%86%db%8c/

مديريت وبسايت بهروز عليخانی

افزایش بازدهی پنلهای خورشیدی(NEW)

 افزایش بازدهی پنلهای خورشیدی(NEW)

افزایش بازدهی پنلهای خورشیدی(NEW)

دانشمندان موفق به طراحی سلول خورشیدی چندلایه شده اند که در شبیه سازیها توانایی جذب تا ۵۱٫۸ درصد را دارد.

این بازدهی بیش از آن چیزی است که به عنوان هدف برای دستیابی به بازدهی بیش از ۵۰ درصد معرفی شده بود.

لازم به ذکر است که رکورد جهانی تا حال حاضر برابر ۴۳٫۵ درصد است که مربوط به سلول خورشیدی با ساختار سه لایه است.

 این کار با همکاری محققانی از دانشگاه های پاسادانا در کالیفرنیا، موسسه استانداردها و تکنولوژی در گایزنبرگ مریلند، دانشگاه مریلند در کالج پارک و آزمایشگاه تحقیقاتی بویینگ در سیلمار کالیفرنیا انجام شده است.

نتایج تحقیقاتی بدست آمده توسط این گروه تحقیقاتی در شماره اخیر ژورنال Applied Physics Letters به چاپ رسیده است.

صاعقه گیر آذرخش جهت محافظت از صفحات خورشیدی در مقابل اصابت مستقیم صاعقه

جدیدترین سلول خورشیدی چندلایه طراحی شده، دارای سه لایه است.

این سه لایه هر کدام گپ انرژی متفاوتی دارند تا بتوانند فوتونهایی با انرژی مختلف را جذب کنند.

بدین منظور از نیمه هادیهایی با گپ انرژی متفاوت استفاده میشود.

در عین حال باید توجه داشت که هر نوع نیمه هادی را نمیتواند بر روی نیمه هادی دیگر لایه نشانی کرد.

در واقع نیمه هادیهای مورد استفاده باید ضرایب لتیس با تفاوت خیلی کمی داشته باشند.

در نتیجه دانشمندان در تلاشند تا ساختارهای چندلایه، در حال حاضر سه لایه، که ثابت لتیس های منطبقی دارند را مورد استفاده قرار دهند.

آنطور که محققان در این زمینه توضیح میدهند، سلولهای خورشیدی چندلایه یکی از مناسب ترین گزینه ها جهت تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریسیته هستند.

در سلولهای خورشیدی چندلایه، هر لای نیمه هادی که به عنوان یک لایه مجزا در ساخت کل سلول خورشیدی قرار گرفته، توانایی جذب قسمت معینی از طیف خورشیدی و تبدیل آن به الکتریسیته را دارد.

در نتیجه زیرلایه های نیمه هادی میتوانند به این شکل بر روی هم قرار بگیرند:

در لایه اول نیمه هادی ای که در مقایسه با سایر نیمه هادی های مورد استفاده در کل ساختار دارای گپ انرژی بزرگتری است قرار میگیرد.

تا بتواند قسمتی از طیف که دارای انرژی بیشتری است، یعنی طول موج کوتاه یا همان فرکانسهای بالا، را جذب کند.

امواج با طول موج بالاتر که انرژی کمتری دارند از لایه اول ساختار عبور میکنند  و به لایه های زیرین که از نیمه هادیهایی با گپ انرژی کمتر تشکیل شده اند برخورد میکند تا در لایه های زیرین جذب شوند.

صاعقه گیر آذرخش جهت محافظت از صفحات خورشیدی در مقابل اصابت مستقیم صاعقه

hibrid

در تحقیق انجام شده خیر محققان بر تطبیق ساختارهای نیمه هادی مورد استفاده در سلول خورشیدی چندلایه تمرکز کرده اند.

تا هم بتوانند نیمه هادیهایی با ثابت لتیس و جریان اپتیکی منطبق انتخاب کنند و هم این ساختار را برای جذب حداکثری بهینه کنند.

مارینا لیتی سرپرت این گروه تحقیقاتی در رابطه با اهمیت کار انجام شده توسط این گروه میگوید:

انطباق ساختار لتیس نیمه هادیها به معنی انطباق کریستالها در هر واحد سلولی در نیمه هادیهای مختلف مورد استفاده در لایه های مختلف است.

وی همچنین در ادامه اضافه میکند:

با استفاده از نیمه هادی های با ساختار کریستالی منطبق میتوان جابجایی های ساختاری و همچنین نقایص ساختار کیستالی که منجر به کاهش بازدهی ساختار میشوند را به حداقل رساند.

اهمیت انطباق لایه ها از لحاظ انطباق جربان اپتیکی نیز از این جهت حائز اهمیت است که درصورتی که یک لایه دارای یک حداکثر برای عبور جریان اپتیکی داشته باشد که پایین تر از مقدار حداکثری سایر لایه ها باشد.

آن لایه کل عملکرد ساختار را تحت الشعاع قرار داده و باعث محدودیت و کاهش بازدهی کل ساختار میشود.

صاعقه گیر آذرخش جهت محافظت از صفحات خورشیدی در مقابل اصابت مستقیم صاعقه

 ۵d1557caae5cbf7df8f46276066da218

ساختارهای چندلایه معرفی شده برای سلول های خورشیدی دارای بازدهی بیشتری نسبت به سلولهای تک لایه خواهند بود.

در سلول های تک لایه حداکثر بازدهی محاسبه شده برابر ۳۴ درصد است.

اما در تئوری استفاده از ساختار چندلایه زمانی که تعداد لایه را بسیار زیاد کنیم توانایی جذب حداکثری برابر با ۸۷ درصد خواهد داشت.

اما برای دست یافتن به چنین بازدهی نیازمند بهینه سازی نیمه هادی های مورد استفاده در ساختار چندلایه، عمق آنها هستیم.

ضمن اینکه برای داشتن بازدهی بالا نیازمند نیمه هادیهایی هستیم که دارای گپهای انرژی مختلفی بوده تا هر کدام بتوانند طیف مجزایی از طیف تابشی خورشید را جذب کنند.

محققان برای بررسی بازدهی بالقوه ساختار عوامل متعددی که بر بازدهی کل ساختار تأثیر گذار است را در نظر گرفته اند.

از جمله موارد در نظر گرفته شده برای هر لایه تشکیل دهنده کل ساختار سلول خورشیدی چندلایه، میتوان به عوامل زیر اشاره کرد :

مواد تشکیل دهنده ساختار،

ثابت لتیس ساختار کریستالی هر کدام از نیمه هایهای مورد استفاده،

ضخامت هر لایه،

ثابت دی الکتریک هر لایه،

میل ترکیبی الکترونها در هر نیمه هادی که به عنوان یک ثابت به نام افینیتی بیان میشود.

گپ انرژی در هر لایه،

چگالی موثر لایه های رسانایی و والانس هر نیمه هادی،

موبیلیتی الکترونها و حفره ها در هر نیمه هادی،

چگالی ناخالصی مورد استفاده قرار گرفته در هر نیمه هادی،

بازترکیب شدن الکترونها و حفره ها در هر لایه که در صورتی که ضخامت لایه زیاد شود زمان لازم برای ترکیب مجدد الکترونها و حفره ها وجود خواهد داشت.

و اینکه در هر نیمه هادی بر اساس انرژی فوتونی که دریافت میکند، چه مقدار انرژی جذب میشود و یا اینکه چه مقدار از آن بازتاب میشود.

با در نظر گرفتن تمام عوامل موثر در عملکرد یک سلول خورشیدی چندلایه که در بالا ذکر شد، برای یک ساختار سه لایه که تحت تابش ۱۰۰ واحد نور خورشیدی قرار گرفته بود، نتایج شبیه سازی حاکی از جذب ۵۱٫۸ درصدی بود.

که در مقایسه با بهترین نتایج قبلی که حداکثر بازدهی آن جذب ۴۳٫۵ درصدی تحت تابش ۴۱۸ واحدی نور خورشیدی بوده، یک پیشرفت قابل ملاحظه به شمار می آید.

تمام سه لایه در نظر گرفته شده در طراحی جدید دارای بازدهی کوانتومی ۸۰ درصد بوده اند و همچنین جذب در طیف وسیعی از تابش رخ داده است.

صاعقه گیر آذرخش جهت محافظت از صفحات خورشیدی در مقابل اصابت مستقیم صاعقه

Thin-Film-Solar-Cells-Layers

سلولهای خورشیدی چندلایه معمولا تحت تابش شدت نورهای مختلفی تست میشوند.

زیرا معمولا به منظور کاهش هزینه ناشی از استفاده از مواد نیمه رسانا و تکنیکهای ساخت پیجیده از این سلولها پس از یک متمرکز کننده نور مانند آینه های مقعر و یا عدسی ها استفاده میشود.

که میتوانند شدت نور را در محدوده کوچکی متمرکز کرده و ان را افزایش دهند.

همچنین به منظو تست تجربی ساختار طراحی شده محققان یک نمنه آزمایشگاهی از ساختار را برروی زمینه نیمه هادی ایندیوم فسفات ساختند.

با اینکه نمونه آزمایشگاهی ساخته شده اپتیمم نبود اما با این حال نشان دهنده ظرفیت موجود برای افزایش بازدهی سلول های خورشیدی چندلایه در مقایسه با سلولهای مورد استفاده کنونی بوده است.

اگرچه نمونه آزمایشگاهی از لحاظ جریان دارای ساختار منطبقی نبود اما به عقیده این گروه تحقیقاتی میتوان با استفاده از نیمه هادیهایی با چگالی ناخالصی کمتر میتوان به بازدهی بهتر دست یافت.

همچنین میتوان به منظور افزایش جذب و کاهش بازتاب ساختار موجود از لایه های جذب کننده در بالای ساختار سلول استفاده کرد تا بازتاب را در حالت کلی کاهش دهد.

در پایان یکی از اعضای این تیم تحقیقاتی میگوید که از نتایج اولیه که بر اساس شبیه سازی بدست آمده اند بسیار راضی و خشنود است و در آینده نزدیک قصد دارد تا اولین نمونه آزمایشگاهی اپتیمم شده را بسازد.

منبع:ileev.com

Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%be%d9%86%d9%84%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af%db%8cnew/