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Panel solar

Un panel solar, placa solar o módulo solar es un dispositivo que capta la energía de la radiación solar para su aprovechamiento. El término comprende a los colectores solares, utilizados usualmente para producir agua caliente doméstica mediante energía solar térmica, y a los paneles fotovoltaicos, utilizados para generar electricidad mediante energía solar fotovoltaica.

Dos tipos diferentes de paneles solares: fotovoltaico (arriba) y térmicos (abajo) instalados sobre mi bolsa

Colector solar térmico

 
Generación de agua caliente con una instalación solar térmica de circuito cerrado.

Un calentador solar de agua usa la energía del sol para calentar un líquido, el cual transfiere el calor hacia un depósito acumulador de calor. Estos equipos pueden ser principalmente de dos tipos, los colectores solares, que son equipos donde el agua circula a través de ellos para su calentamiento, pero esta no es almacenada en el calentador solar. Muchas veces en estos sistemas se instala un tanque en el interior del hogar o industria para el almacenamiento del agua caliente. El otro tipo son los termo solares, también llamados calefones solares o termotanques solares. En estos equipos el agua también es almacenada para poder ser utilizada por ejemplo por la noche cuando no se dispone de la energía solar.[1]​ Es una manera simple y efectiva de aprovechar la energía solar.

Panel solar fotovoltaico

 
Paneles solares en las Islas Cíes, (Vigo)

Descripción

Los paneles fotovoltaicos o placas fotovoltaicas, están formados por numerosas celdas que convierten la luz en electricidad. Las celdas a veces son llamadas células fotovoltaicas. Estas celdas dependen del efecto fotovoltaico porque la energía lumínica produce cargas positiva y negativa en dos semiconductores próximos de diferente tipo, produciendo así un campo eléctrico capaz de generar una corriente.

Los materiales para celdas solares suelen ser silicio cristalino o arseniuro de galio. Los cristales de arseniuro de galio se fabrican especialmente para uso fotovoltaico, mientras que los cristales de silicio están disponibles en lingotes normalizados, más baratos, producidos principalmente para el consumo de la industria microelectrónica. El silicio policristalino tiene una menor eficacia de conversión, pero también menor coste.

Cuando se expone a luz solar directa, una celda de silicio de 6 cm de diámetro puede producir una corriente de alrededor 0,5 A a 0,5 V (equivalente a un promedio de 90 W/m², en un campo de normalmente 50-150 W/m², dependiendo del brillo solar y la eficencia de la celda). El arseniuro de galio es más eficaz que el silicio, pero también más costoso.

Las células de silicio más empleadas en los paneles fotovoltaicos se puede dividir en tres subcategorías:

  • Las células de silicio monocristalino están constituidas por un único cristal de silicio. Este tipo de células presenta un color azul oscuro uniforme.
  • Las células de silicio policristalino (también llamado multicristalino) están constituidas por un conjunto de cristales de silicio, lo que explica que su rendimiento sea algo inferior al de las células monocristalinas. Se caracterizan por un color azul más intenso.
  • Las células de silicio amorfo. Son menos eficientes que las células de silicio cristalino pero también más baratas. Este tipo de células es, por ejemplo, el que se emplea en aplicaciones solares como relojes o calculadoras.

Los lingotes cristalinos se cortan en discos finos como una oblea, pulidos para eliminar posibles daños causados por el corte. Se introducen dopantes —impurezas añadidas para modificar las propiedades conductoras— en las obleas, y se depositan conductores metálicos en cada superficie: una fina rejilla en el lado donde da la luz solar y usualmente una hoja plana en el otro. Los paneles solares se construyen con estas celdas agrupadas en forma apropiada. Para protegerlos de daños, causados por radiación o por el manejo de estos, en la superficie frontal se los cubre con una cubierta de vidrio y se pegan sobre un sustrato —el cual puede ser un panel rígido o una manta blanda—. Se hacen conexiones eléctricas en serie-paralelo para fijar el voltaje total de salida. El pegamento y el sustrato deben ser conductores térmicos, ya que las celdas se calientan al absorber la energía infrarroja que no se convierte en electricidad. Debido a que el calentamiento de las celdas reduce la eficacia de operación es deseable minimizarlo. Los ensamblajes resultantes se llaman paneles solares.

Soportes

Las estructuras para anclar los paneles solares son generalmente de aluminio con tornillería de acero inoxidable para asegurar una máxima ligereza y una mayor durabilidad en el tiempo. Las estructuras tienen medidas estándar para la superficie, orientación e inclinación —tanto en horizontal, como en vertical—.

La estructura suele estar compuesta de ángulos de aluminio, carril de fijación, triángulo, tornillos de anclaje (triángulo-ángulo), tornillo allen (generalmente de tuerca cuadrada, para la fijación del módulo) y pinza zeta —para la fijación del módulo y cuyas dimensiones dependen del espesor del módulo—.[2]

Uso de la energía

Deben su aparición a la industria aeroespacial, y se han convertido en el medio más fiable de suministrar energía eléctrica a un satélite o a una sonda en las órbitas interiores del Sistema Solar, gracias a la mayor irradiación solar sin el impedimento de la atmósfera y a su alta relación potencia a peso.

En el ámbito terrestre, este tipo de energía se usa para alimentar innumerables aparatos autónomos, para abastecer refugios o casas aisladas de la red eléctrica y para producir electricidad a gran escala a través de redes de distribución. Debido a la creciente demanda de energías renovables, la fabricación de células solares e instalaciones fotovoltaicas ha avanzado considerablemente en los últimos años.[3][4]

 
Operario instalando paneles solares sobre una estructura diseñada al efecto.

Entre los años 2001 y 2012 se ha producido un crecimiento exponencial de la producción de energía fotovoltaica, doblándose aproximadamente cada dos años.[5]​ Si esta tendencia continúa, la energía fotovoltaica cubriría el 10 % del consumo energético mundial en 2018, alcanzando una producción aproximada de 2200 TWh,[6]​ y podría llegar a proporcionar el 100 % de las necesidades energéticas actuales en torno al año 2027.[7]

Experimentalmente también han sido usados para dar energía a vehículos solares, por ejemplo en el World Solar Challenge a través de Australia o la Carrera Solar Atacama en América. Muchos barcos[8][9]​ y vehículos terrestres los usan para cargar sus baterías de forma autónoma, lejos de la red eléctrica.

Programas de incentivos económicos, primero, y posteriormente sistemas de autoconsumo fotovoltaico y balance neto sin subsidios, han apoyado la instalación de la fotovoltaica en un gran número de países, contribuyendo a evitar la emisión de una mayor cantidad de gases de efecto invernadero.[10]

Productores de paneles

 
Parque fotovoltaico en Cariñena, España.

Los diez mayores productores mundiales de paneles fotovoltaicos (por producción en MW) en 2015 fueron:[11]

  1. Trina Solar (China)
  2. Canadian Solar (China)
  3. Jinko Solar (China)
  4. JA Solar (China)
  5. Hanwha Q-Cells (Corea del Sur)
  6. First Solar (EE. UU.)
  7. Yingli (China)
  8. SFCE (China)
  9. ReneSola (China)
  10. Sunpower (EE. UU.)

Instalaciones

Potencia mundial instalada

100
200
300
400
2007
2009
2011
2013
2015
Potencia fotovoltaica mundial instalada hasta 2016, en gigavatios (GW), expresada por región.[12][13]

     Europa      Asia-Pacífico      América del norte y sur      China      África y Oriente Medio

     Resto del mundo

La potencia de un módulo solar se mide en Wp (Watt peak, vatio pico), o más concretamente, en sus respectivos múltiplos: kWp o MWp. Se trata de la potencia eléctrica generada en condiciones estándares para la incidencia de luz.

Históricamente, Estados Unidos lideró la instalación de energía fotovoltaica desde sus inicios hasta 1996, cuando su capacidad instalada alcanzaba los 77 MW, más que cualquier otro país hasta la fecha. En los años posteriores, fueron superados por Japón, que mantuvo el liderato hasta que a su vez Alemania la sobrepasó en 2005, manteniendo el liderato desde entonces. A comienzos de 2016, Alemania se aproximaba a los 40 GW instalados.[14]​ Sin embargo, por esas fechas China, uno de los países donde la fotovoltaica está experimentando un crecimiento más vertiginoso superó a Alemania, convirtiéndose desde entonces en el mayor productor de energía fotovoltaica del mundo.[14]​ Se espera que multiplique su potencia instalada actual hasta los 150 GW en 2020.[12][15][16]

A finales de 2015, se estimaba que hay instalados en todo el mundo cerca de 230 GW de potencia fotovoltaica.[17]

Grandes plantas

 
Parque solar Lauingen Energy Park, de 25,7 MW en la Suabia Bávara, Alemania
 
Parque solar en Waldpolenz, Alemania

En Europa y en el resto del mundo se han construido un gran número de centrales fotovoltaicas a gran escala.[18]​ A finales de 2016, las plantas fotovoltaicas más grandes del mundo eran, por este orden:[18]

Proyecto País
Potencia
Año
Yanchi Solar PV Station   China 1000 MW 2016
Longyangxia Hydro-solar PV Station   China 850 MW 2013-2015
Kamuthi Solar Power Project   India 648 MW 2016
Solar Star   Estados Unidos 579 MW 2015
Desert Sunlight Solar Farm   Estados Unidos 550 MW 2015
Topaz Solar Farm   Estados Unidos 550 MW 2014
Copper Mountain III Solar Facility   Estados Unidos 350 MW 2015
Charanka Solar Park   India 345 MW 2012-2015
Cestas Solar Power Plant   Francia 300 MW 2015
Agua Caliente Solar Project   Estados Unidos 290 MW 2012
Silver State South Solar   Estados Unidos 250 MW 2016
California Valley Solar Ranch   Estados Unidos 250 MW 2013
El Romero   Chile 246 MW 2016
Antelope Valley Solar   Estados Unidos 230 MW 2015
Mount Signal Solar   Estados Unidos 206 MW 2014
Gonghe Industrial Park Phase I   China 200 MW 2013
Golmud Solar Park   China 200 MW 2011
Centinela Solar   Estados Unidos 200 MW 2014
Copper Mountain II Solar Facility   Estados Unidos 195 MW 2013-2015
Solarpark Senftenberg/Schipkau   Alemania 168 MW 2011

Coste de paneles

 
Evolución del precio de las células fotovoltaicas de silicio cristalino (en $/Wp) entre 1977 y 2015 (fuente: Bloomberg New Energy Finance)

El coste de los paneles fotovoltaicos se ha reducido de forma constante desde que se fabricaron las primeras células solares comerciales[19]​ y su coste medio de generación eléctrica ya es competitivo con las fuentes de energía convencionales en un creciente número de regiones geográficas, alcanzando la paridad de red.[20][21]

Hasta 2005 el problema más importante con los paneles fotovoltaicos era el costo, que estaba bajando hasta 3 o 4 $/W. El precio del silicio usado para la mayor parte de los paneles tuvo una breve tendencia al alza en 2008, lo que hizo que los fabricantes comenzaran a utilizar otros materiales y paneles de silicio más delgados para bajar los costes de producción. Debido a economías de escala, los paneles solares se hacen menos costosos según se usen y fabriquen más. A medida que ha aumentado la producción, los precios han continuado bajando y todas las previsiones indican que lo seguirán haciendo en los próximos años.

El coste de las células solares de silicio cristalino ha descendido desde 76,67 $/Wp en 1977 hasta aproximadamente 0,36 $/Wp en 2014.[22][23]​ Esta tendencia sigue la llamada «ley de Swanson», una predicción similar a la conocida Ley de Moore, que establece que los precios de los módulos solares descienden un 20 % cada vez que se duplica la capacidad de la industria fotovoltaica.[24]

Reciclaje de paneles

La mayor parte de los paneles fotovoltaicos puede ser tratada. Gracias a las innovaciones tecnológicas que se han desarrollado en los últimos años, se puede recuperar hasta el 95 % de ciertos materiales semiconductores y el vidrio, así como grandes cantidades de metales ferrosos y no ferrosos utilizados en los módulos.[25]​ Algunas empresas privadas[26]​ y organizaciones sin fines de lucro, como por ejemplo PV CYCLE en la Unión Europea, están actualmente trabajando en las operaciones de recogida y reciclaje de paneles al final de su vida útil.

Dos de las soluciones de reciclaje más comunes son:

  • Paneles de silicio: Los marcos de aluminio y las cajas de conexión son desmantelados manualmente al comienzo del proceso. El panel se tritura y las diferentes fracciones se separan - vidrio, plásticos y metales. Es posible recuperar más de 80 % del peso entrante y, por ejemplo, el cristal mixto extraído es fácilmente aceptado por la industria de la espuma de vidrio el aislamiento. Este proceso puede ser realizado por los recicladores de vidrio plano ya que la morfología y composición de un panel fotovoltaico es similar al cristal plano utilizado en la industria de la construcción y del automóvil.
  • Paneles de otros materiales: Hoy en día contamos con tecnologías específicas para el reciclaje de paneles fotovoltaicos que no contienen silicio, alguna técnicas utilizan baños químicos para separar los diferentes materiales semiconductores. Para los paneles de teluro de cadmio, el proceso de reciclaje empieza por aplastar el módulo y, posteriormente, separar las diferentes partes. Este proceso de reciclaje está diseñado para recuperar hasta un 90 % del vidrio y 95 % de los materiales semiconductores.[27]​ En los últimos años, algunas empresas privadas han puesto en marcha instalaciones de reciclaje a escala comercial.

Desde 2010 se celebra una conferencia anual en Europa que reúne a productores, recicladores e investigadores para debatir el futuro del reciclaje de módulos fotovoltaicos. En 2012 tuvo lugar en Madrid.[28][29]

Mantenimiento de paneles solares

El mantenimiento de los paneles solares es muy importante ya que continuamente se producen degradaciones en los mismos, y ello puede producir problemas a largo plazo en el sistema solar. Los planes de mantenimiento de nuestros planes solares como poco deberían desarrollar las siguientes acciones: Limpiar de manera exhaustiva los paneles solares. Las comprobaciones de control de las posibles degradaciones de los conductores eléctricos y la resistencia del aislamiento. Revisar los sistemas de protección de CA y CC. Verificar los anclaje de la estructura. Examinar los inversores y las protecciones contra las islas. Comprobar de una manera exhaustiva la conexión a tierra del sistema fotovoltaico. Revisar los puntos calientes del sistema incluyendo asimismo las Células eléctricas y fotovoltaicas. Comprobar que los equipos no han tenido roturas. y por último hacer el mantenimiento al inversor 28

Véase también

Referencias

  1. Luciano (15 de julio de 2020). «Ventajas de instalar un calentador de agua solar». Blog - Enertik | Energías Solar y Renovables. Consultado el 28 de enero de 2021. 
  2. . renovablesonline.es. Archivado desde el original el 3 de agosto de 2015. Consultado el 3 de noviembre de 2015. 
  3. «German PV market» (en inglés). Solarbuzz.com. Consultado el 3 de junio de 2012. 
  4. Bullis, Kevin (23 de junio de 2006). «Large-Scale, Cheap Solar Electricity» (en inglés). Technologyreview.com. Consultado el 3 de junio de 2012. 
  5. Roper, L. David (24 de agosto de 2011). «World Photovoltaic Energy» (en inglés). Consultado el 23 de febrero de 2013. 
  6. Kaminska, Izabella (18 de junio de 2012). «The exponential growth in solar consumption» (en inglés). Financial Times. Consultado el 17 de septiembre de 2012. 
  7. Kurzweil, Ray (21 de febrero de 2011). «Climate change no problem, says futurist Ray Kurzweil». The Guardian. Consultado el 17 de septiembre de 2012. 
  8. «Welcome to SOLAR SPLASH» (en inglés). 22 de diciembre de 2005. 
  9. «Frisian Nuon Solar Challenge» (en inglés). 22 de diciembre de 2005. 
  10. Renewable Energy Policy Network for the 21st century (REN21), Renewables 2010 Global Status Report, Paris, 2010, pp. 1–80.
  11. «Evolución y perspectivas para la energía solar fotovoltaica». Público. 1 de abril de 2016. Consultado el 2 de abril de 2016. 
  12. (PDF) (en inglés). Archivado desde el original el 14 de julio de 2014. Consultado el 31 de mayo de 2016. 
  13. «PVMA figures show 75 GW of solar PV was installed in 2016» (en inglés). PV Magazine. 19 de enero de 2017. Consultado el 22 de enero de 2017. 
  14. «La solar fotovoltaica vuelve a reventar su techo». Energías Renovables. 18 de enero de 2016. Consultado el 19 de enero de 2016. 
  15. «China Targets 70 Gigawatts of Solar Power to Cut Coal Reliance». Bloomberg News. 16 de mayo de 2014. Consultado el 3 de mayo de 2015. 
  16. «China’s National Energy Administration: 17.8 GW Of New Solar PV In 2015 (~20% Increase)». CleanTechnica. 19 de marzo de 2015. 
  17. «GTM Predicts 55 GW Solar PV To Be Installed In 2015» (en inglés). Clean Technica. 17 de junio de 2015. Consultado el 2 de enero de 2016. 
  18. Lenardic, Denis (9 de enero de 2016). «Large-scale photovoltaic power plants ranking 1 – 50». PV Resources (en inglés). Consultado el 2 de abril de 2016. 
  19. Swanson, R. M. (2009). «Photovoltaics Power Up». Science 324 (5929): 891-2. PMID 19443773. doi:10.1126/science.1169616. 
  20. . solarsostenible.org. 9 de noviembre de 2012. Archivado desde el original el 5 de octubre de 2013. Consultado el 3 de noviembre de 2015. 
  21. Álvarez, Clemente (15 de diciembre de 2011). «Cuando las placas fotovoltaicas son más baratas que la red eléctrica». El País. Consultado el 3 de noviembre de 2015. 
  22. «Price Quotes». Archivado desde el original el 26 de junio de 2014. Consultado el 26 de junio de 2014. 
  23. «Sunny Uplands: Alternative energy will no longer be alternative» (en inglés). The Economist. 2012. Consultado el 28 de diciembre de 2012. 
  24. «Pricing Sunshine» (en inglés). The Economist. 2012. Consultado el 28 de diciembre de 2012. 
  25. Lisa Krueger. 1999. «Overview of First Solar's Module Collection and Recycling Program» (pdf). Brookhaven National Laboratory p. 23. Consultado el agosto de 2012. 
  26. Karsten Wambach. 1999. «A Voluntary Take Back Scheme and Industrial Recycling of Photovoltaic Modules» (pdf). Brookhaven National Laboratory p. 37. Consultado el agosto de 2012. 
  27. Krueger. 1999. p. 12-14
  28. «First Breakthrough In Solar Photovoltaic Module Recycling, Experts Say». European Photovoltaic Industry Association. Archivado desde el original el 11 de abril de 2013. Consultado el octubre de 2012. 
  29. . PV CYCLE. Archivado desde el original el 10 de diciembre de 2012. Consultado el octubre de 2012. 

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Panel solar.
  • Página web de UNEF (Unión Española Fotovoltaica), la principal asociación del sector fotovoltaico en España
  •   Datos: Q774583
  •   Multimedia: Solar panels

panel, solar, artículo, principal, energía, solar, panel, solar, placa, solar, módulo, solar, dispositivo, capta, energía, radiación, solar, para, aprovechamiento, término, comprende, colectores, solares, utilizados, usualmente, para, producir, agua, caliente,. Articulo principal Energia solar Un panel solar placa solar o modulo solar es un dispositivo que capta la energia de la radiacion solar para su aprovechamiento El termino comprende a los colectores solares utilizados usualmente para producir agua caliente domestica mediante energia solar termica y a los paneles fotovoltaicos utilizados para generar electricidad mediante energia solar fotovoltaica Dos tipos diferentes de paneles solares fotovoltaico arriba y termicos abajo instalados sobre mi bolsa Indice 1 Colector solar termico 2 Panel solar fotovoltaico 2 1 Descripcion 2 2 Soportes 2 3 Uso de la energia 2 4 Productores de paneles 2 5 Instalaciones 2 5 1 Potencia mundial instalada 2 5 2 Grandes plantas 2 6 Coste de paneles 2 7 Reciclaje de paneles 2 8 Mantenimiento de paneles solares 3 Vease tambien 4 Referencias 5 Enlaces externosColector solar termico Editar Generacion de agua caliente con una instalacion solar termica de circuito cerrado Articulos principales Colector solary Energia solar termica Un calentador solar de agua usa la energia del sol para calentar un liquido el cual transfiere el calor hacia un deposito acumulador de calor Estos equipos pueden ser principalmente de dos tipos los colectores solares que son equipos donde el agua circula a traves de ellos para su calentamiento pero esta no es almacenada en el calentador solar Muchas veces en estos sistemas se instala un tanque en el interior del hogar o industria para el almacenamiento del agua caliente El otro tipo son los termo solares tambien llamados calefones solares o termotanques solares En estos equipos el agua tambien es almacenada para poder ser utilizada por ejemplo por la noche cuando no se dispone de la energia solar 1 Es una manera simple y efectiva de aprovechar la energia solar Panel solar fotovoltaico Editar Paneles solares en las Islas Cies Vigo Articulos principales Panel fotovoltaicoy Energia solar fotovoltaica Descripcion Editar Los paneles fotovoltaicos o placas fotovoltaicas estan formados por numerosas celdas que convierten la luz en electricidad Las celdas a veces son llamadas celulas fotovoltaicas Estas celdas dependen del efecto fotovoltaico porque la energia luminica produce cargas positiva y negativa en dos semiconductores proximos de diferente tipo produciendo asi un campo electrico capaz de generar una corriente Los materiales para celdas solares suelen ser silicio cristalino o arseniuro de galio Los cristales de arseniuro de galio se fabrican especialmente para uso fotovoltaico mientras que los cristales de silicio estan disponibles en lingotes normalizados mas baratos producidos principalmente para el consumo de la industria microelectronica El silicio policristalino tiene una menor eficacia de conversion pero tambien menor coste Cuando se expone a luz solar directa una celda de silicio de 6 cm de diametro puede producir una corriente de alrededor 0 5 A a 0 5 V equivalente a un promedio de 90 W m en un campo de normalmente 50 150 W m dependiendo del brillo solar y la eficencia de la celda El arseniuro de galio es mas eficaz que el silicio pero tambien mas costoso Las celulas de silicio mas empleadas en los paneles fotovoltaicos se puede dividir en tres subcategorias Las celulas de silicio monocristalino estan constituidas por un unico cristal de silicio Este tipo de celulas presenta un color azul oscuro uniforme Las celulas de silicio policristalino tambien llamado multicristalino estan constituidas por un conjunto de cristales de silicio lo que explica que su rendimiento sea algo inferior al de las celulas monocristalinas Se caracterizan por un color azul mas intenso Las celulas de silicio amorfo Son menos eficientes que las celulas de silicio cristalino pero tambien mas baratas Este tipo de celulas es por ejemplo el que se emplea en aplicaciones solares como relojes o calculadoras Los lingotes cristalinos se cortan en discos finos como una oblea pulidos para eliminar posibles danos causados por el corte Se introducen dopantes impurezas anadidas para modificar las propiedades conductoras en las obleas y se depositan conductores metalicos en cada superficie una fina rejilla en el lado donde da la luz solar y usualmente una hoja plana en el otro Los paneles solares se construyen con estas celdas agrupadas en forma apropiada Para protegerlos de danos causados por radiacion o por el manejo de estos en la superficie frontal se los cubre con una cubierta de vidrio y se pegan sobre un sustrato el cual puede ser un panel rigido o una manta blanda Se hacen conexiones electricas en serie paralelo para fijar el voltaje total de salida El pegamento y el sustrato deben ser conductores termicos ya que las celdas se calientan al absorber la energia infrarroja que no se convierte en electricidad Debido a que el calentamiento de las celdas reduce la eficacia de operacion es deseable minimizarlo Los ensamblajes resultantes se llaman paneles solares Soportes Editar Las estructuras para anclar los paneles solares son generalmente de aluminio con tornilleria de acero inoxidable para asegurar una maxima ligereza y una mayor durabilidad en el tiempo Las estructuras tienen medidas estandar para la superficie orientacion e inclinacion tanto en horizontal como en vertical La estructura suele estar compuesta de angulos de aluminio carril de fijacion triangulo tornillos de anclaje triangulo angulo tornillo allen generalmente de tuerca cuadrada para la fijacion del modulo y pinza zeta para la fijacion del modulo y cuyas dimensiones dependen del espesor del modulo 2 Uso de la energia Editar Deben su aparicion a la industria aeroespacial y se han convertido en el medio mas fiable de suministrar energia electrica a un satelite o a una sonda en las orbitas interiores del Sistema Solar gracias a la mayor irradiacion solar sin el impedimento de la atmosfera y a su alta relacion potencia a peso En el ambito terrestre este tipo de energia se usa para alimentar innumerables aparatos autonomos para abastecer refugios o casas aisladas de la red electrica y para producir electricidad a gran escala a traves de redes de distribucion Debido a la creciente demanda de energias renovables la fabricacion de celulas solares e instalaciones fotovoltaicas ha avanzado considerablemente en los ultimos anos 3 4 Operario instalando paneles solares sobre una estructura disenada al efecto Entre los anos 2001 y 2012 se ha producido un crecimiento exponencial de la produccion de energia fotovoltaica doblandose aproximadamente cada dos anos 5 Si esta tendencia continua la energia fotovoltaica cubriria el 10 del consumo energetico mundial en 2018 alcanzando una produccion aproximada de 2200 TWh 6 y podria llegar a proporcionar el 100 de las necesidades energeticas actuales en torno al ano 2027 7 Experimentalmente tambien han sido usados para dar energia a vehiculos solares por ejemplo en el World Solar Challenge a traves de Australia o la Carrera Solar Atacama en America Muchos barcos 8 9 y vehiculos terrestres los usan para cargar sus baterias de forma autonoma lejos de la red electrica Programas de incentivos economicos primero y posteriormente sistemas de autoconsumo fotovoltaico y balance neto sin subsidios han apoyado la instalacion de la fotovoltaica en un gran numero de paises contribuyendo a evitar la emision de una mayor cantidad de gases de efecto invernadero 10 Productores de paneles Editar Parque fotovoltaico en Carinena Espana Los diez mayores productores mundiales de paneles fotovoltaicos por produccion en MW en 2015 fueron 11 Trina Solar China Canadian Solar China Jinko Solar China JA Solar China Hanwha Q Cells Corea del Sur First Solar EE UU Yingli China SFCE China ReneSola China Sunpower EE UU Instalaciones Editar Potencia mundial instalada Editar 100 200 300 400 2007 2009 2011 2013 2015Potencia fotovoltaica mundial instalada hasta 2016 en gigavatios GW expresada por region 12 13 Europa Asia Pacifico America del norte y sur China Africa y Oriente Medio Resto del mundoLa potencia de un modulo solar se mide en Wp Watt peak vatio pico o mas concretamente en sus respectivos multiplos kWp o MWp Se trata de la potencia electrica generada en condiciones estandares para la incidencia de luz Historicamente Estados Unidos lidero la instalacion de energia fotovoltaica desde sus inicios hasta 1996 cuando su capacidad instalada alcanzaba los 77 MW mas que cualquier otro pais hasta la fecha En los anos posteriores fueron superados por Japon que mantuvo el liderato hasta que a su vez Alemania la sobrepaso en 2005 manteniendo el liderato desde entonces A comienzos de 2016 Alemania se aproximaba a los 40 GW instalados 14 Sin embargo por esas fechas China uno de los paises donde la fotovoltaica esta experimentando un crecimiento mas vertiginoso supero a Alemania convirtiendose desde entonces en el mayor productor de energia fotovoltaica del mundo 14 Se espera que multiplique su potencia instalada actual hasta los 150 GW en 2020 12 15 16 A finales de 2015 se estimaba que hay instalados en todo el mundo cerca de 230 GW de potencia fotovoltaica 17 Grandes plantas Editar Parque solar Lauingen Energy Park de 25 7 MW en la Suabia Bavara Alemania Parque solar en Waldpolenz Alemania En Europa y en el resto del mundo se han construido un gran numero de centrales fotovoltaicas a gran escala 18 A finales de 2016 las plantas fotovoltaicas mas grandes del mundo eran por este orden 18 Proyecto Pais Potencia AnoYanchi Solar PV Station China 1000 MW 2016Longyangxia Hydro solar PV Station China 850 MW 2013 2015Kamuthi Solar Power Project India 648 MW 2016Solar Star Estados Unidos 579 MW 2015Desert Sunlight Solar Farm Estados Unidos 550 MW 2015Topaz Solar Farm Estados Unidos 550 MW 2014Copper Mountain III Solar Facility Estados Unidos 350 MW 2015Charanka Solar Park India 345 MW 2012 2015Cestas Solar Power Plant Francia 300 MW 2015Agua Caliente Solar Project Estados Unidos 290 MW 2012Silver State South Solar Estados Unidos 250 MW 2016California Valley Solar Ranch Estados Unidos 250 MW 2013El Romero Chile 246 MW 2016Antelope Valley Solar Estados Unidos 230 MW 2015Mount Signal Solar Estados Unidos 206 MW 2014Gonghe Industrial Park Phase I China 200 MW 2013Golmud Solar Park China 200 MW 2011Centinela Solar Estados Unidos 200 MW 2014Copper Mountain II Solar Facility Estados Unidos 195 MW 2013 2015Solarpark Senftenberg Schipkau Alemania 168 MW 2011Coste de paneles Editar Evolucion del precio de las celulas fotovoltaicas de silicio cristalino en Wp entre 1977 y 2015 fuente Bloomberg New Energy Finance El coste de los paneles fotovoltaicos se ha reducido de forma constante desde que se fabricaron las primeras celulas solares comerciales 19 y su coste medio de generacion electrica ya es competitivo con las fuentes de energia convencionales en un creciente numero de regiones geograficas alcanzando la paridad de red 20 21 Hasta 2005 el problema mas importante con los paneles fotovoltaicos era el costo que estaba bajando hasta 3 o 4 W El precio del silicio usado para la mayor parte de los paneles tuvo una breve tendencia al alza en 2008 lo que hizo que los fabricantes comenzaran a utilizar otros materiales y paneles de silicio mas delgados para bajar los costes de produccion Debido a economias de escala los paneles solares se hacen menos costosos segun se usen y fabriquen mas A medida que ha aumentado la produccion los precios han continuado bajando y todas las previsiones indican que lo seguiran haciendo en los proximos anos El coste de las celulas solares de silicio cristalino ha descendido desde 76 67 Wp en 1977 hasta aproximadamente 0 36 Wp en 2014 22 23 Esta tendencia sigue la llamada ley de Swanson una prediccion similar a la conocida Ley de Moore que establece que los precios de los modulos solares descienden un 20 cada vez que se duplica la capacidad de la industria fotovoltaica 24 Reciclaje de paneles Editar La mayor parte de los paneles fotovoltaicos puede ser tratada Gracias a las innovaciones tecnologicas que se han desarrollado en los ultimos anos se puede recuperar hasta el 95 de ciertos materiales semiconductores y el vidrio asi como grandes cantidades de metales ferrosos y no ferrosos utilizados en los modulos 25 Algunas empresas privadas 26 y organizaciones sin fines de lucro como por ejemplo PV CYCLE en la Union Europea estan actualmente trabajando en las operaciones de recogida y reciclaje de paneles al final de su vida util Dos de las soluciones de reciclaje mas comunes son Paneles de silicio Los marcos de aluminio y las cajas de conexion son desmantelados manualmente al comienzo del proceso El panel se tritura y las diferentes fracciones se separan vidrio plasticos y metales Es posible recuperar mas de 80 del peso entrante y por ejemplo el cristal mixto extraido es facilmente aceptado por la industria de la espuma de vidrio el aislamiento Este proceso puede ser realizado por los recicladores de vidrio plano ya que la morfologia y composicion de un panel fotovoltaico es similar al cristal plano utilizado en la industria de la construccion y del automovil Paneles de otros materiales Hoy en dia contamos con tecnologias especificas para el reciclaje de paneles fotovoltaicos que no contienen silicio alguna tecnicas utilizan banos quimicos para separar los diferentes materiales semiconductores Para los paneles de teluro de cadmio el proceso de reciclaje empieza por aplastar el modulo y posteriormente separar las diferentes partes Este proceso de reciclaje esta disenado para recuperar hasta un 90 del vidrio y 95 de los materiales semiconductores 27 En los ultimos anos algunas empresas privadas han puesto en marcha instalaciones de reciclaje a escala comercial Desde 2010 se celebra una conferencia anual en Europa que reune a productores recicladores e investigadores para debatir el futuro del reciclaje de modulos fotovoltaicos En 2012 tuvo lugar en Madrid 28 29 Mantenimiento de paneles solares Editar El mantenimiento de los paneles solares es muy importante ya que continuamente se producen degradaciones en los mismos y ello puede producir problemas a largo plazo en el sistema solar Los planes de mantenimiento de nuestros planes solares como poco deberian desarrollar las siguientes acciones Limpiar de manera exhaustiva los paneles solares Las comprobaciones de control de las posibles degradaciones de los conductores electricos y la resistencia del aislamiento Revisar los sistemas de proteccion de CA y CC Verificar los anclaje de la estructura Examinar los inversores y las protecciones contra las islas Comprobar de una manera exhaustiva la conexion a tierra del sistema fotovoltaico Revisar los puntos calientes del sistema incluyendo asimismo las Celulas electricas y fotovoltaicas Comprobar que los equipos no han tenido roturas y por ultimo hacer el mantenimiento al inversor 28Vease tambien Editar Portal Energia Contenido relacionado con Energia Portal Ecologia Contenido relacionado con Ecologia Anexo Cronologia del desarrollo de las celulas solares Bateria electrica Captador solar plano Cargador solar Celula fotoelectrica Celula solar de pelicula fina Central termica solar Cubierta solar Efecto fotoelectrico Energia solar Energias renovables en Espana Energias renovables en la Union Europea Estacion de carga Estructura e ingenieria estructural Fotovoltaica integrada en edificios Huerta solar Instituto de Energia Solar en la Universidad Politecnica de Madrid Microinversor solar Panel fotovoltaico Power Bank Vehiculo electricoReferencias Editar Luciano 15 de julio de 2020 Ventajas de instalar un calentador de agua solar Blog Enertik Energias Solar y Renovables Consultado el 28 de enero de 2021 Renovables online renovablesonline es Archivado desde el original el 3 de agosto de 2015 Consultado el 3 de noviembre de 2015 German PV market en ingles Solarbuzz com Consultado el 3 de junio de 2012 Bullis Kevin 23 de junio de 2006 Large Scale Cheap Solar Electricity en ingles Technologyreview com Consultado el 3 de junio de 2012 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