亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Practical development of efficient thermoelectric – Photovoltaic hybrid systems based on wide-gap solar cells

光伏系统 光伏 材料科学 光电子学 硒化铜铟镓太阳电池 太阳能电池 热电发电机 热电效应 太阳能电池效率 工程物理 混合太阳能电池 太阳能 电子工程 电气工程 工程类 聚合物太阳能电池 物理 热力学
作者
Bruno Lorenzi,Paolo Mariani,Andrea Reale,Aldo Di Carlo,Gang Chen,Dario Narducci
出处
期刊:Applied Energy [Elsevier]
卷期号:300: 117343-117343 被引量:42
标识
DOI:10.1016/j.apenergy.2021.117343
摘要

The decrease of solar cell efficiency with temperature is a known problem for photovoltaics (PV). Temperature sensitivity can lead to a considerable amount of energy losses over the lifetime of solar panels. In this perspective Hybrid Thermoelectric-Photovoltaic (HTEPV) systems, which recover solar cell heat losses to produce an additional power output, can be a suitable option. However only hybridization of wide-gap solar cells is convenient in terms of efficiency gains and deserves investigation to evaluate HTEPV devices effectiveness. In this work we report the modeling and the development of customized bismuth telluride thermoelectric generators, optimized to be hybridized with amorphous silicon (aSi), Gallium Indium Phosphide (GaInP) or Perovskites solar cells. The model results showed in all three cases efficiency gains with a maximum of +3.1% for Perovskites (from 16.4% to 19.5%). These enhancements were then experimentally validated for the case of Perovskites solar cells, for which maximum gains were found to occur at typical operating temperatures of conventional PVs. This experimental evaluation demonstrated in an accurate fashion the real potential of thermoelectric hybridization of solar cells.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
建议保存本图,每天支付宝扫一扫(相册选取)领红包
实时播报
orange完成签到 ,获得积分10
1秒前
传奇3应助橘艾采纳,获得10
4秒前
4秒前
swimming完成签到 ,获得积分10
6秒前
yes完成签到 ,获得积分10
14秒前
15秒前
苗修杰完成签到,获得积分10
16秒前
19秒前
21秒前
21秒前
高高的绿蓉完成签到,获得积分20
22秒前
czz完成签到,获得积分20
24秒前
Jasper应助夏侯乌采纳,获得10
24秒前
nono发布了新的文献求助10
26秒前
七慕凉发布了新的文献求助10
28秒前
33秒前
34秒前
夏侯乌发布了新的文献求助10
37秒前
38秒前
39秒前
干净的海云完成签到 ,获得积分10
40秒前
可乐发布了新的文献求助10
44秒前
45秒前
gstaihn完成签到,获得积分10
45秒前
48秒前
隐形曼青应助punch采纳,获得10
50秒前
Jack80发布了新的文献求助50
51秒前
52秒前
52秒前
xixiazhiwang完成签到 ,获得积分10
53秒前
Yan发布了新的文献求助10
56秒前
58秒前
59秒前
59秒前
punch完成签到,获得积分10
1分钟前
无极微光应助czz采纳,获得20
1分钟前
punch发布了新的文献求助10
1分钟前
田様应助不想上班了采纳,获得10
1分钟前
科研通AI2S应助punch采纳,获得10
1分钟前
所产生的发关注了科研通微信公众号
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
List of 1,091 Public Pension Profiles by Region 1041
Mentoring for Wellbeing in Schools 1000
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 600
Atlas of Liver Pathology: A Pattern-Based Approach 500
A Technologist’s Guide to Performing Sleep Studies 500
EEG in Childhood Epilepsy: Initial Presentation & Long-Term Follow-Up 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5493690
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4591699
关于积分的说明 14434392
捐赠科研通 4524096
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2478597
邀请新用户注册赠送积分活动 1463621
关于科研通互助平台的介绍 1436453