{"id":429957,"date":"2023-08-20T16:57:55","date_gmt":"2023-08-20T14:57:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.eenewseurope.com\/?p=429957"},"modified":"2023-08-20T17:21:58","modified_gmt":"2023-08-20T15:21:58","slug":"le-refroidissement-par-feuille-artificielle-augmente-la-duree-de-vie-des-pv","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecinews.fr\/fr\/le-refroidissement-par-feuille-artificielle-augmente-la-duree-de-vie-des-pv\/","title":{"rendered":"Le refroidissement par feuille artificielle augmente la dur\u00e9e de vie des PV"},"content":{"rendered":"<h3>Des chercheurs de l&rsquo;Imperial College, au Royaume-Uni, ont mis au point un syst\u00e8me de refroidissement des panneaux photovolta\u00efques qui peut utiliser l&rsquo;eau de mer pour am\u00e9liorer l&rsquo;efficacit\u00e9 et la dur\u00e9e de vie.<\/h3>\n<p>La feuille PV transporte de l&rsquo;eau pour refroidir les panneaux photovolta\u00efques sans avoir recours \u00e0 des pompes, ce qui accro\u00eet l&rsquo;efficacit\u00e9 et la dur\u00e9e de vie de l&rsquo;installation.<\/p>\n<p>La chaleur est l&rsquo;ennemie des panneaux photovolta\u00efques. Plus de lumi\u00e8re solaire et des temp\u00e9ratures plus chaudes signifient qu&rsquo;une plus grande partie du panneau chauffe, de sorte que l&rsquo;efficacit\u00e9 des panneaux photovolta\u00efques \u00e0 base de Si les plus courants diminue g\u00e9n\u00e9ralement de 4,0 \u00e0 6,5 % et que leur taux de vieillissement double pour chaque augmentation de 10 \u00b0C de la temp\u00e9rature de fonctionnement.<\/p>\n<p>Le syst\u00e8me mis au point \u00e0 l&rsquo;Imperial utilise une combinaison de fibres de bambou et d&rsquo;hydrogel pour transporter l&rsquo;eau \u00e0 l&rsquo;arri\u00e8re d&rsquo;un panneau photovolta\u00efque sans qu&rsquo;il soit n\u00e9cessaire de la pomper. Plus la cellule est chaude, plus le liquide est aspir\u00e9 par le syst\u00e8me de refroidissement, de la m\u00eame mani\u00e8re que les arbres se refroidissent eux-m\u00eames.<\/p>\n<p>La performance de transpiration de la feuille PV est d\u00e9montr\u00e9e exp\u00e9rimentalement comme \u00e9tant capable d&rsquo;\u00e9liminer 590 W\/m2, soit 75 % de la chaleur dans la cellule PV, r\u00e9duisant de mani\u00e8re significative la temp\u00e9rature de fonctionnement de la cellule PV d&rsquo;environ 26 \u00b0C par rapport \u00e0 une cellule PV autonome.<\/p>\n<p>La feuille photovolta\u00efque est capable de contr\u00f4le passif, de s&rsquo;adapter \u00e0 diff\u00e9rentes temp\u00e9ratures ambiantes et peut \u00e9galement utiliser diff\u00e9rents fluides de travail tels que l&rsquo;eau de mer. Les r\u00e9sultats exp\u00e9rimentaux ont montr\u00e9 que le refroidissement augmente la tension en circuit ouvert de 0,58 V \u00e0 0,63 V et que le rendement \u00e9lectrique augmente de 13,6 %, passant de 13,2 % \u00e0 15,0 %.<\/p>\n<p>La couche de transpiration biomim\u00e9tique (BT) de 1 mm d&rsquo;\u00e9paisseur est fix\u00e9e \u00e0 l&rsquo;arri\u00e8re de la cellule solaire photovolta\u00efque afin d&rsquo;\u00e9vacuer la chaleur g\u00e9n\u00e9r\u00e9e dans la cellule. Environ 30 branches de faisceaux de fibres de bambou sont int\u00e9gr\u00e9es de mani\u00e8re homog\u00e8ne dans les cellules de l&rsquo;hydrogel de polym\u00e8re superabsorbant (SAP) de polyacrylate de potassium (PAAK), r\u00e9partissant l&rsquo;eau sur toute la surface couverte par la couche de BT.<\/p>\n<p>Les faisceaux de fibres imitent les faisceaux vasculaires en transportant et en distribuant l&rsquo;eau liquide sur la surface de la cellule, tandis que les cellules d&rsquo;hydrogel ayant une grande surface sp\u00e9cifique et une excellente capaci\u00e9t d&rsquo;absorption de l&rsquo;eau sont utilis\u00e9es pour imiter les cellules d&rsquo;\u00e9ponge en assurant une \u00e9vaporation efficace.<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.eenewseurope.com\/en\/artificial-leaf-performs-direct-hydrolysis-in-sunlight\/\">La feuille artificielle s&rsquo;hydrolyse directement \u00e0 la lumi\u00e8re du soleil.<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.eenewseurope.com\/en\/butterfly-wing-design-doubles-solar-cell-absorption\/\">L&rsquo;aile de papillon double l&rsquo;absorption des cellules solaires<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>La performance de transpiration de la feuille PV a \u00e9t\u00e9 test\u00e9e sous un simulateur solaire avec une irradiation de 1000 W\/m2 sans vent, puis compar\u00e9e \u00e0 celle d&rsquo;une cellule PV autonome du m\u00eame mat\u00e9riau. La cellule photovolta\u00efque classique \u00e9tait \u00e9galement recouverte et prot\u00e9g\u00e9e par une couche de verre \u00e0 haut coefficient de transmission de 0,7 mm d&rsquo;\u00e9paisseur, mais sans isolation ni feuille arri\u00e8re \u00e0 l&rsquo;arri\u00e8re de la cellule, et elle \u00e9tait refroidie par convection naturelle de l&rsquo;air. La temp\u00e9rature ambiante et l&rsquo;humidit\u00e9 relative dans le laboratoire \u00e9taient respectivement de 33,5 \u00b0C et de 10 %.<\/p>\n<p>Au cours des essais, la cellule photovolta\u00efque classique a atteint une temp\u00e9rature de 68,8 \u00b0C, tandis que la feuille photovolta\u00efque avec refroidissement par transpiration biomim\u00e9tique n&rsquo;a atteint qu&rsquo;une temp\u00e9rature de 43,2 \u00b0C.<\/p>\n<p>Pour examiner l&rsquo;effet du vent, un mod\u00e8le 3D a \u00e9t\u00e9 d\u00e9velopp\u00e9 et valid\u00e9 par rapport aux r\u00e9sultats exp\u00e9rimentaux. Cela montre que la temp\u00e9rature des feuilles PV peut \u00eatre inf\u00e9rieure \u00e0 la temp\u00e9rature ambiante lorsque la vitesse du vent est sup\u00e9rieure \u00e0 1,5 m\/s et la r\u00e9duction de la temp\u00e9rature est presque lin\u00e9aire de ~26 \u00b0C \u00e0 0 \u00b0C lorsque l&rsquo;humidit\u00e9 relative augmente de 10 % \u00e0 100 %.<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.eenewseurope.com\/en\/stackable-artificial-leaf-for-co2-capture-works-in-the-real-world\/\">Feuille artificielle empilable pour la capture du CO2<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.eenewseurope.com\/en\/artificial-leaf-scales-up-for-deployment\/\">Une feuille artificielle pr\u00eate \u00e0 \u00eatre d\u00e9ploy\u00e9e <\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.eenewseurope.com\/en\/floating-artificial-leaves-make-fuel-from-sunlight-water-and-co2\/\">Des feuilles artificielles flottantes produisent du carburant \u00e0 partir de la lumi\u00e8re du soleil, de l&rsquo;eau et du CO2<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00ab\u00a0Cette conception innovante offre un potentiel \u00e9norme pour am\u00e9liorer de mani\u00e8re significative les performances des panneaux solaires, tout en garantissant leur rentabilit\u00e9 et leur praticit\u00e9\u00a0\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 le Dr Gan Huang, chercheur honoraire au d\u00e9partement d&rsquo;ing\u00e9nierie chimique, et co-auteur de l&rsquo;\u00e9tude.<\/p>\n<p>Le professeur Christos Markides, directeur du Clean Energy Processes Laboratory et auteur de l&rsquo;\u00e9tude, a d\u00e9clar\u00e9 : \u00ab\u00a0La mise en \u0153uvre de cette conception innovante en forme de feuille pourrait contribuer \u00e0 acc\u00e9l\u00e9rer la transition \u00e9nerg\u00e9tique mondiale, tout en r\u00e9pondant \u00e0 deux d\u00e9fis mondiaux urgents : le besoin d&rsquo;\u00e9nergie et d&rsquo;eau douce.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.imperial.ac.uk\">www.imperial.ac.uk<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Des chercheurs de l&rsquo;Imperial College, au Royaume-Uni, ont mis au point un syst\u00e8me de refroidissement des panneaux photovolta\u00efques qui peut utiliser l&rsquo;eau de mer pour am\u00e9liorer l&rsquo;efficacit\u00e9 et la dur\u00e9e de vie. 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