Tam bolo veľa brnknout v poslednej dobe o solárne fólie , tiež volal pružné alebo skladacie , solárne panely . To je novo vznikajúce technológie a mohla úplne revolúciu energie z obnoviteľných zdrojov . Tenkovrstvových solárnych najčastejšie používa CIGS ( meď indium gálium ( di ) selenid ) technológie alebo amorfný kremík , ktoré sú oveľa lacnejšie a jednoduchšie na výrobu než štandardné solárne kryštalických panelov sme zvyknutí vídať . Poďme si rozobrať jednotlivé výhody a nevýhody tejto novej a vzrušujúce technology.Advantages : * Cost . Flexibilné solárne vedie cesta k lacnej energii zo slnka . Náklady na túto technológiu klesajú rýchlo a s investíciami do výskumu a vývoja , budú tieto náklady naďalej klesať . * Aplikácie . Najväčšie výhody v súčasnej dobe s tenkovrstvových solárnych je jej početné možnosti použitia . Na rozdiel od tradičných panelov , pružné dosky môže byť aplikovaný na širokú škálu povrchov . Okrem tradičnej strešnej montáž konštrukcie , tieto bunky sú tvarované do auta , batohy , oblečenie , a dokonca aj okná . Niektoré firmy dokonca integráciu bunky do vecí , ako sú strešné krytiny a obklady , aby váš dom bude mať solárne v ňom , a to nielen na ňom . * Technológia vylepšenia . Mnoho veľkých spoločností , ako je Shell , Honda , a Nanosolar hádzať všetky svoje výskumné svaly za tenkovrstvových solárnych . To znamená , že táto technológia výrazne zlepší v priebehu času , a niektoré z vylepšení sú už prichádza na trh . * Menšie vady . Vzhľadom k tomu , výrobný proces je jednoduchší , tam sú často menej vady . Vysoko technický spôsob budovania tradičných solárnych panelov , niekedy v porovnaní s počítačový čip výroby , zahŕňa veľa podrobných spájkovanie . To bolo v minulosti miestom , kde sa tradičné panely zažil veľa otázkach záruky . Nie tak so solárnym filmom . Tento proces je bližšie k tlači , a preto je predmetom menej otázok vady . * Menej Voltage Drop . Elektrina vo väčšine aplikácií tečie lepšie , keď jeho pohode . Keď tenkovrstvové solárne články zahriať majú tendenciu stratiť menej napätia než tradičné panely . * Výkon pri nízkom osvetlení . Mnoho tenké solárne panely majú lepšiu produkciu energie v zlých svetelných a tieňovanie situáciách . * Trvanlivosť . Vzhľadom k tomu , že technológia je pomerne nová , tam sú niektoré otázky o tom , ako dlho tieto bunky vydržia . Ale mnoho čoskoro - osvojiteľa hlásili svoje bunky trvalých od 15 rokov . Tieto bunky nevyžadujú sklenené a hliníkové kryty tradičných buniek , pretože materiály v nich sú flexibilné a poddajný , nie je krehká ako kryštalického kremíka . To znamená , že bude pravdepodobne trvať dlhšie zneužívania a posledný longer.Disadvantages : * Účinnosť otázky . Účinnosť týchto článkov sa zaostával kdekoľvek od 50 % -70 % za ktoré tradičných kryštalických buniek . To sa rýchlo mení však. V roku 2005 , National Renewable Energy Lab dosiahol svetového rekordu 19,9 % účinnosť pre CIGS bunky . To znamená, že 19,9 % z celkovej energie , ktorá spadla na bunku bol prevedený na elektrinu . To sa blíži svetový rekord pre bežné solárny panel 24,7 % . * Miesto potrebné . Sa účinnosti v súčasnej dobe k dispozícii , budete potrebovať približne o 50 % väčšia izba s tenkovrstvových solárnych na výrobu rovnakého elektrinu ako tradičné solárne inštalácie . * Ochrana tepla . Vzhľadom k tomu , tenká vrstva solárnych je zvyčajne aplikovaný priamo na povrch , môžu udržať viac počuť . Tradičné panely sú zvyčajne inštalované na mŕtvom bode , čo znamená , že je medzera medzi panelom a nosnú plochu , čo umožňuje vzduchu na chladenie panely . Tenkovrstvových solárnych môže udržať viac tepla , vytvára zákon o rovnováhu medzi týmto a jeho prospech lepšieho výkonu pri vyšších teplotách
By : . Krissbergethon