NL2002766C2 - Zonnepaneel en werkwijze voor het vervaardigen daarvan. - Google Patents
Zonnepaneel en werkwijze voor het vervaardigen daarvan. Download PDFInfo
- Publication number
- NL2002766C2 NL2002766C2 NL2002766A NL2002766A NL2002766C2 NL 2002766 C2 NL2002766 C2 NL 2002766C2 NL 2002766 A NL2002766 A NL 2002766A NL 2002766 A NL2002766 A NL 2002766A NL 2002766 C2 NL2002766 C2 NL 2002766C2
- Authority
- NL
- Netherlands
- Prior art keywords
- plate
- solar
- transparent material
- shaped body
- solar panel
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 17
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims description 8
- 239000012780 transparent material Substances 0.000 claims description 38
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 20
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 14
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 claims description 11
- 239000012705 liquid precursor Substances 0.000 claims description 8
- 239000002243 precursor Substances 0.000 claims description 8
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims description 7
- 239000004593 Epoxy Substances 0.000 claims description 3
- 229920003229 poly(methyl methacrylate) Polymers 0.000 claims description 3
- 239000004417 polycarbonate Substances 0.000 claims description 3
- 229920000515 polycarbonate Polymers 0.000 claims description 3
- 239000004926 polymethyl methacrylate Substances 0.000 claims description 3
- 229920002635 polyurethane Polymers 0.000 claims description 3
- 239000004814 polyurethane Substances 0.000 claims description 3
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims 1
- 210000004027 cell Anatomy 0.000 description 68
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 6
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 6
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 4
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 4
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 3
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 229910044991 metal oxide Inorganic materials 0.000 description 2
- 150000004706 metal oxides Chemical class 0.000 description 2
- 238000007711 solidification Methods 0.000 description 2
- 230000008023 solidification Effects 0.000 description 2
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 239000002390 adhesive tape Substances 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005253 cladding Methods 0.000 description 1
- 239000011247 coating layer Substances 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 238000001723 curing Methods 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 230000002708 enhancing effect Effects 0.000 description 1
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 1
- 238000006116 polymerization reaction Methods 0.000 description 1
- 239000002096 quantum dot Substances 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 229910052814 silicon oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000013585 weight reducing agent Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H10—SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H10F—INORGANIC SEMICONDUCTOR DEVICES SENSITIVE TO INFRARED RADIATION, LIGHT, ELECTROMAGNETIC RADIATION OF SHORTER WAVELENGTH OR CORPUSCULAR RADIATION
- H10F19/00—Integrated devices, or assemblies of multiple devices, comprising at least one photovoltaic cell covered by group H10F10/00, e.g. photovoltaic modules
- H10F19/80—Encapsulations or containers for integrated devices, or assemblies of multiple devices, having photovoltaic cells
-
- H—ELECTRICITY
- H10—SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H10F—INORGANIC SEMICONDUCTOR DEVICES SENSITIVE TO INFRARED RADIATION, LIGHT, ELECTROMAGNETIC RADIATION OF SHORTER WAVELENGTH OR CORPUSCULAR RADIATION
- H10F77/00—Constructional details of devices covered by this subclass
- H10F77/40—Optical elements or arrangements
- H10F77/42—Optical elements or arrangements directly associated or integrated with photovoltaic cells, e.g. light-reflecting means or light-concentrating means
- H10F77/45—Wavelength conversion means, e.g. by using luminescent material, fluorescent concentrators or up-conversion arrangements
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/50—Photovoltaic [PV] energy
- Y02E10/52—PV systems with concentrators
Landscapes
- Photovoltaic Devices (AREA)
Description
Zonnepaneel en werkwijze voor het vervaardigen daarvan.
De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een zonnepaneel. Daarnaast heeft de 5 uitvinding betrekking op een werkwijze voor het vervaardigen van een zonnepaneel. Een zonnepaneel in de vorm van een vlakke plaat zonneconcentrator (solar concentrator) is een type zonnepaneel voorzien van een vlakke transparante plaat. In de stand van de techniek kan deze transparante plaat zijn voorzien van een fluorescerende stof. Aan de zijranden van de plaat worden fotovoltaïsche elementen 10 (zonnecellen) aangebracht. Dc zonnecellen cn plaat worden aan elkaar gehecht door middel van lijmverbinding, plakband, contactolie of een mechanische verbinding. Ter bescherming wordt vaak een glasplaat boven en onder de plaat aangebracht.
Tijdens gebruik valt zonlicht op een oppervlak van de transparante plaat. Het zonlicht wordt in de transparante plaat die als golfgeleider functioneert naar de zonnecellen 15 geleid via een proces van verstrooiing en totale interne reflectie van het invallend licht binnen de plaat. Indien aanwezig dient de fluorescerende stof om het invallend licht te absorberen cn vervolgens in alle richtingen uit te zenden waarbij een gedeelte door totale interne reflectie in de plaat gevangen blijft. Ook kunnen spiegels aan een of meer zijranden cn/of de onderzijde van de plaat worden aangebracht op een 20 soortgelijke wijze als de zonnecellen.
Een nadeel van de zonneconcentrator volgens de stand van de techniek is dat de constructie van het systeem kwetsbaar is. Daarbij zijn verdere stappen nodig om te komen tot een bruikbaar zonnepaneel.
Het kan zijn dat meerdere platen met zonnecel(len) en/of spiegel(s) naast elkaar 25 dienen te worden aangebracht binnen een zonnepaneel. Hierbij is een nadeel dat er mechanische spanningen kunnen ontstaan bij de samenbouw van meerdere panelen. Ook zal nog interconnectiemateriaal dienen te worden aangebracht, wat een kans op beschadiging vergroot.
Verder is het een nadeel dat lucht en/of vocht aanwezig kan zijn tussen de plaat en de 30 zonnecel (of tussen meerdere platen) wat de duurzaamheid nadelig kan beïnvloeden.
Het is een doelstelling van de onderhavige uitvinding een zonnepaneel en een werkwijze voor het vervaardigen daarvan te verschaffen die genoemde nadeel van de stand van de techniek opheft dan wel vermindert.
2
De doelstelling wordt bereikt door een zonnepaneel volgens conclusie 1. De uitvinding heeft betrekking op een zonnepaneel omvattend een plaatvormig lichaam en ten minste één zonnecel, waarbij het plaatvormig lichaam uit een transparant materiaal bestaat, het plaatvormige lichaam ten minste één oppervlak heeft voor het 5 invangen van invallend licht, de zonnecel ten minste aan één zijde een lichtontvangend oppervlak heeft en de zonnecel is ingebed in het transparant materiaal, waarbij het lichtontvangend oppervlak van de zonnecel hoofdzakelijk loodrecht staat op het oppervlak voor het invangen van het invallend licht van het plaatvormig lichaam.
10 Op voordelige wijze bereikt de uitvinding dat de zonnecellen verankerd zijn binnen het zonnepaneel. Hierdoor blijft de nadelige en kwetsbare plaatsing van zonnecellen aan de randen van het plaatvormig lichaam achterwege.
Ook heeft de uitvinding betrekking op een werkwijze voor het vervaardigen van een zonnepaneel omvattend een plaatvormig lichaam en ten minste één zonnecel, waarbij 15 het plaatvormig lichaam uit een transparant materiaal bestaat, het plaatvormige lichaam ten minste één oppervlak heeft voor het invangen van invallend licht, de zonnecel ten minste aan één zijde een lichtontvangend oppervlak heeft; omvattend: het plaatsen van de ten minste ene zonnecel in een mal; het vullen van de mal met een vloeibare precursor van het transparant materiaal, 20 waarbij de ten minste ene zonnecel wordt ingebed; het in vaste vorm overbrengen van de precursor tot het transparant materiaal.
Op een voordelige wijze bereikt de uitvinding dat in een enkel bcwcrkingsproccs de golfgeleider wordt gevormd, en de zonnecellen worden aangebracht.
In een uitvoeringsvorm is een zonnepaneel voorzien, waarbij de tenminste ene 25 zonnecel aan een tweede zijde een lichtontvangend oppervlak heeft. Op voordelige wijze kunnen binnen de zonneconcentrator beide zijde van de zonnecel worden gebruikt voor het omzetten van zonlicht in elektrische energie.
In een verdere uitvoeringsvorm is het aantal zonnecellen groter dan één, en worden de zonnecellen door middel van één of meer afstandhouders onderling gepositioneerd, 30 waarbij de één of meer afstandhouders zijn ingebed in het transparant materiaal. Op voordelige wijze wordt hiermee bereikt dat een aantal zonnecellen onderling gerangschikt kan worden geplaatst binnen het plaatvormig lichaam.
3
In een verdere uitvoeringsvorm zijn de een of meer zonnecellen voorzien van elektrische draadvcrbindingcn, waarbij de draadvcrbindingcn zijn ingebed in het transparant materiaal.
In een uitvoeringsvorm zijn de zonnecellen voorzien van elektrische verbindingen, 5 waarbij de verbindingen zijn opgenomen in de afstandhouders ingebed in het transparant materiaal. Op voordelige wijze wordt bereikt dat geen draden nodig zijn tussen zonnecellen en daarmee de koppeling tussen zonnecellen wordt vereenvoudigd. In een uitvoeringsvorm is een aantal van de zonnecellen met hun lichtontvangend oppervlak evenwijdig aan elkaar gepositioneerd.
10 In een uitvoeringsvorm is een tussenafstand tussen naast elkaar liggende zonnecellen gelijk aan of groter dan twee maal een dikte van het plaatvormig lichaam. Op voordelige wijze wordt bereikt dat aan het concentrator principe wordt voldaan waarbij het zonnecel oppervlak kleiner is dan het oppervlak van de plaat waarop het licht invalt.
15 In een uitvoeringsvorm omvat het zonnepaneel verder een verder optisch element, en is het verder optisch element ingebed in het transparant materiaal. Het gebruik van verdere optische elementen verhoogt op voordelige wijze de overdracht van invallend licht naar de ten minste ene zonnecel.
In een uitvoeringsvorm wordt het verder optisch element geselecteerd wordt uit een 20 groep omvattend een spiegel of reflector, een tralie, een lichtverstrooïer en een prisma.
In een uitvoeringsvorm heeft het transparant materiaal als eigenschap dat een vloeibare precursor beschikbaar is die tot een vaste én voor zonlicht transparante vorm kan overgaan. Op voordelige wijze voorziet het transparant materiaal de 2 5 mogelijkheid om zonnecellen en mogelijk ook verdere optische elementen in te bedden in het transparant materiaal.
In een uitvoeringsvorm wordt het transparant materiaal geselecteerd uit een groep van materialen omvattend: polymethylmethacrylaat, polycarbonaat, polyurethaan, epoxy, of sol-gel materiaal.
30 In een uitvoeringsvorm is in het transparant materiaal een fluorescerend materiaal en/of een verstrooiend materiaal en/of een brekingsindex verhogend materiaal opgenomen. Op voordelige wijze wordt bereikt dat de overdracht van invallend licht vanuit het plaatvormig lichaam wordt verbeterd.
4
Verdere uitvoeringsvormen volgens de onderhavige uitvinding worden beschreven in de afhankelijke conclusies.
De uitvinding zal hieronder nader worden toegelicht aan de hand van enkele tekeningen, waarin uitvoeringsvoorbeelden daarvan zijn weergegeven. De tekeningen 5 zijn uitsluitend bedoeld als illustratie van de doeleinden van de uitvinding en niet ter beperking van de uitvindingsgedachte, die wordt gedefinieerd door de bijgevoegde conclusies.
Daarbij toont figuur 1 schematisch een bovenaanzicht van een zonnepaneel in een eerste 10 uitvoeringsvorm; figuur 2 schematisch een zijaanzicht van het zonnepaneel; figuur 3 een perspectivisch aanzicht van het zonnepaneel, figuur 4 een zijaanzicht van een zonnepaneel volgens de uitvinding, en figuur 5 een stroomschema van een werkwijze volgens de uitvinding.
15 Figuur 1 toont schematisch een bovenaanzicht van een zonnepaneel in de vorm van een zonneconcentrator 1 volgens de uitvinding. De zonneconcentrator 1 omvat een plaatvormig lichaam 5 en een aantal (minstens één) zonnecellen 8. Het plaatvormig lichaam 5 is vervaardigd uit een transparant materiaal. De zonnecellen 8 zijn ingebed in het plaatvormig lichaam 5.
20 In een uitvoeringsvorm staat een lichtontvangend oppervlak van elk van de zonnecellen loodrecht op het getoonde bovenvlak 2.
In een alternatieve uitvoeringsvorm kan ccn lichtontvangend oppervlak van cén of meer van de zonnecellen evenwijdig zijn aan het getoonde bovenvlak 2. Dit kan voordelig wanneer op deze wijze relatief meer direct zonlicht kan worden 25 ingevangen.
De zonnecellen kunnen aan slechts één oppervlak voorzien zijn van een lichtontvangend oppervlak, maar ook het is mogelijk dat de zonnecellen aan beide oppervlakken van een lichtontvangend oppervlak zijn voorzien (zgh. bifacial zonnecel).
30 In een uitvoeringsvorm worden de zonnecellen onderling gepositioneerd door middel van afstandhouders 9.
Voorts zijn de zonnecellen 8 onderling elektrisch verbonden via bijvoorbeeld draadverbindingen (niet getoond). Een dwarsdoorsnede van de zonneconcentrator langs lijn II-II wordt getoond in figuur 2.
5
In een uitvoeringsvorm zijn de draadverbindingen onderdeel van de afstandhouders. Figuur 2 toont schematisch een zijaanzicht van dc zonncconccntrator. Elementen met dezelfde referentie als in figuur 1 verwijzen naar identieke of soortgelijke elementen. In de getoonde uitvoeringsvorm heeft het plaatvormig lichaam een dikte D die groter 5 is dan of gelijk is aan de hoogte van de afstandhouders 9.
Schematisch is een richting L aangegeven voor het tijdens gebruik invallen van licht in een lichtinvangend oppervlak (bijvoorbeeld het bovenvlak 2) van de zonneconcentrator. De invalrichting L is hoofdzakelijk gericht dwars op het plaatoppervlak 2. Na inval in het plaatvormig lichaam 5 zal doordat het lichaam 5 10 functioneert als zonneconcentrator, het ingevallen licht zich hoofdzakelijk in het horizontale vlak (dus loodrecht op de richting Z) van het plaatvormig lichaam 5 voortbewegen. Het lichtontvangend oppervlak van de zonnecellen 8 strekt zich hoofdzakelijk verticaal uit in een richting Z, en heeft derhalve een normaal hoofdzakelijk loodrecht op richting Z.
15 Figuur 3 toont een perspectivisch aanzicht van de zonneconcentrator. Elementen met dezelfde referentie als in de voorgaande figuren verwijzen naar identieke of soortgelijke elementen. De zonnecellen 8 zijn gepositioneerd met de normaal van het lichtontvangend oppervlak loodrecht op de dikterichting Z van het plaatvormig lichaam 5.
20 Figuur 4 toont een zijaanzicht van een zonneconcentrator in een uitvoeringsvorm van de uitvinding.
In een richting in het plaatvormig lichaam 5 kunnen meerdere zonnecellen 8 met hun lichtontvangend oppervlak evenwijdig aan elkaar zijn geplaatst.
Een tussenafstand W tussen naast elkaar geplaatste evenwijdige zonnecellen is gelijk 25 aan of bij voorkeur groter dan twee maal de (lokale) dikte D van het plaatvormig lichaam.
Het is eveneens mogelijk om een dergelijke rangschikking te verw ezenlijken in twee onderling loodrechte richtingen zodat een regelmatige gerangschikt netwerk van zonnecellen wordt voorzien, dat wil zeggen in elke van de twee richtingen met een 30 regelmatige tussenafstand W gelijk aan of groter dan twee maal de dikte D van het plaatvormig lichaam 5. Ook is het mogelijk een netwerk te maken met een driehoekige of hexagonale structuur.
In een alternatieve uitvoeringsvorm kan de normaal van het oppervlak van één of meer geplaatste zonnecellen niet per se loodrecht zijn ten opzichte van die van de 6 plaat. De cel kan ook onder een hoek geplaatst worden. Hierdoor kan de cel meer direct zonlicht dat, na breking, zich hoofdzakclijk parallel aan dc normaal van dc plaat voortbeweegt omgezet worden in elektriciteit. Als de zonnecellen een hoek maken ten opzichte van de plaat, zullen ze onderling ook onder een hoek staan.
5 Figuur 4 toont een schema voor een werkwijze 100 voor het vervaardigen van een zonneconcentrator volgens de uitvinding.
De werkwijze omvat een eerste stap 101 waarin de zonnecellen worden voorbereid. In deze stap kunnen de elektrische verbindingen tussen de zonnecellen worden gemaakt, zodat een netwerk van onderling verbonden zonnecellen ontstaat. Bij het verbinden 10 wordt de lengte van de elektrische verbindingen zo gekozen dat een gewenste plaatsing van de zonnecellen binnen het te vormen plaatvormig lichaam 5 mogelijk is. In een volgende stap 102, wordt het netwerk van zonnecellen geplaatst in een mal. De zonnecellen worden met hun lichtontvangende oppervlak in een gewenste stand gebracht ten opzichte van de stand van het te vormen plaatvormig lichaam 5. Indien 15 nodig worden de zonnecellen eveneens op vooraf bepaalde posities in de mal gerangschikt.
Vervolgens wordt in een stap 103, het transparante materiaal in vloeibare vorm in de mal gebracht. Hierbij worden de zonnecellen ingebed.
In een uitvoeringsvorm is een fluorescerend materiaal opgelost in de vloeistof.
20 Als alternatief of als toevoeging kunnen deeltjes worden opgelost die tot doel hebben de optische eigenschappen van de te vormen plaat te verbeteren, zoals brekingsindex verhogende deeltjes.
Het zal de vakman duidelijk zijn dat bij het gieten van het vloeibaar transparant materiaal zowel een verticale gietmal als een horizontale gietmal kan worden 25 toegepast.
Tenslotte omvat de werkwijze een stap 104 waarin het vloeibaar transparant materiaal in vaste vorm overgaat. Deze stap kan plaatsvinden door uitvoering van één van verschillende typen reacties waaronder stollen, uitharden, en polymeriseren, afhankelijk van het type transparant materiaal.
30 Het gieten en stollen van de transparante plaat kan ook in meerdere stappen gebeuren waarbij de transparante plaat tijdens de stappen opgebouwd wordt. Bijvoorbeeld:
Eerst wordt in een horizontale mal een laagje precursor gegoten. Gedurende een tijdsinterval wordt de precursor behandeld om te verdikken/uitharden tot een vloeistof met een relatief hoge stroperigheid of tot een vaste stof.
7
Vervolgens wordt het frame van zonnecellen, verbindingstukjes en metaalverbindingen gelegd op deze eerste laag. Indien de laag nog in de vlocistoffasc is, dient de vloeistof zo stroperig te zijn dat het frame niet naar de bodem van de mal zakt. Vervolgens wordt een tweede vloeibare precursor op de eerste transparante laag 5 gegoten, tot zodanige hoogte dat het frame van zonnecellen, verbindingstukjes en metaalverbindingen zich volledig onder het oppervlakte van de precursor bevindt. Hierna kan het geheel uitharden, waarbij een transparante plaat met ingebedde zonnecellen ontstaat.
In een dergelijke wordt het plaatvormig lichaam in meerdere stappen opgebouwd door 10 afwisselend het telkens verder vullen van de mal met de vloeibare precursor van het transparant materiaal plaatsvindt en het gedurende een tijdsinterval laten toenemen van de viscositeit van de precursor in de telkens verder gevulde mal.
In deze werkwijze kan het aantal stappen van het vullen van de mal met de precursor twee of meer bedragen.
15 Het verkregen product is een plaatvormig lichaam 5 waarin de zonnecellen ingebed zijn opgenomen. De elektrische verbindingen van de zonnecellen zijn eveneens ingebed in het lichaam 5. In een uitvoeringsvorm worden de elektrische verbindingen gevormd door contacten en verbindingen in de afstandhouders 9.
De elektrische verbindingen omvatten tenminste twee elektrische uitvoeren die zich 2 0 uitstrekken tot buiten het plaatvormig lichaam voor het voorzien van elektrische aansluitingen om tijdens bedrijf opgewekte stroom te kunnen benutten.
In een uitvoeringsvorm worden in de stap 102 van het plaatsen van de zonnecellen in de mal ook één of meer spiegels in de mal geplaatst, zodat de een of meer spiegels in het plaatvormig lichaam 5 zijn ingebed. Naast spiegels kunnen ook andere optische 25 elementen zoals een reflecterend materiaal, tralie, holografische spiegel, of brekingindex verhogende deeltjes in het plaatvormig lichaam 5 worden ingebed.
Op voordelige wijze wordt door het inbedden van de zonnecellen, spiegels en andere optische elementen een hoge mechanische stabiliteit verkregen in vergelijking met een zonneconcentrator volgens de stand van de techniek.
30 De spiegels en andere optische elementen dienen in het verkregen product voor het richten van invallend licht naar de zonnecellen waardoor een verbeterd rendement kan worden verkregen.
8
Het transparant materiaal heeft als eigenschap dat een vloeibare precursor beschikbaar is die tot een vaste én voor zonlicht transparante vorm kan overgaan.
Het transparant materiaal kan bestaan uit één geselecteerd uit een groep omvattend: 5 polymethylmethacrylaat, polycarbonaat, polyurethaan, epoxy, sol-gel materialen.
Τη het transparant materiaal kunnen één of meerdere fluorescerend materialen zijn opgenomen, bijvoorbeeld een (organische) dye of quantum dots. Als verdere toevoeging of alternatieve toevoeging kunnen brekingsindex verhogende deeltjes worden toegevoegd zoals metaaloxide deeltjes of kan een verstrooiend materiaal in de 10 vorm van bijvoorbeeld metaal of metaaloxide deeltjes zoals vlokken, plaatjes of staatjes in het transparant materiaal zijn opgenomen.
Het plaatvormig materiaal kan de vorm aanncmcn van een vlakke plaat, maar ook is het mogelijk dat het plaatvormige lichaam 5 een gebogen vorm heeft.
Voorts kan er een coating laag (bijvoorbeeld silicium-oxide of glas) op één of meer 15 oppervlakken van het plaatvormig lichaam worden aangebracht, met het doel de plaat te beschermen tegen externe (weers)invloeden, zoals hagel, regen en ultraviolette straling.
In een uitvoeringsvorm worden de zonnecellen in het plaatvormig materiaal gepositioneerd met hun lichtontvangend oppervlak hoofdzakelijk loodrecht ten 20 opzichte van het lokale oppervlak van de plaat. De één of meer spiegels kunnen gepositioneerd zijn ofwel met de oppervlaktenormaal loodrecht op de normaal van het lokale plaatoppervlak en/of met de oppervlaktenormaal evenwijdig aan de normaal van het lokale oppervlak.
In de zonneconcentrator volgens de uitvinding kan omdat de zonnecellen en optische 2 5 elementen volledig zijn ingekapseld in een enkelvoudig plaatvormig lichaam het gebruik van glasplaten om de plaat mechanisch te verstevigen achterwege blijven. Hierdoor wordt op voordelige wijze een gewichtsreductie van zonneconcentrator verkregen ten opzichte van de stand van de techniek. Daarnaast worden vervaardigings- en materiaalkosten bespaard.
30 Vanwege het relatief lage gewicht is de zonneconcentrator volgens de uitvinding geschikt voor een aantal constructieve toepassingen zoals bijvoorbeeld gevelbekleding, dakbedekking, (scmidoorlatcndc) ramen en vloertegels. Ook zijn door vormvrijheid wat betreft het plaatvormige lichaam toepassingen mogelijk voor 9 apparatuur waarbij zonnecellen (en verdere optische elementen) in de kunststof mantel van die apparatuur zijn ingebed.
Alternatieve en equivalente uitvoeringsvormen van de onderhavige uitvinding zijn denkbaar binnen de uitvindingsgedachte, zoals aan de deskundige op het vakgebied 5 duidelijk zal zijn. De uitvindingsgedachte wordt slechts beperkt door de bij gevoegde conclusies.
Claims (17)
1. Zonnepaneel (1) omvattend een plaatvormig lichaam (5) en ten minste één zonnecel (8), waarbij het plaatvormig lichaam uit een transparant materiaal bestaat, het plaatvormige 5 lichaam ten minste één oppervlak (5) heeft voor het invangen van invallend licht, de zonnecel ten minste aan één zijde een lichtontvangend oppervlak heeft en de zonnecel is ingebed in het transparant materiaal, waarbij het lichtontvangend oppervlak van dc zonnecel hoofdzakelijk loodrecht staat op het oppervlak voor het invangen van het invallend licht van het plaatvormig lichaam.
2. Zonnepaneel (1) volgens conclusie 1, waarbij de tenminste ene zonnecel aan een tweede zijde een lichtontvangend oppervlak heeft.
3. Zonnepaneel (1) volgens conclusie 1 of 2, waarbij het aantal zonnecellen groter is dan 15 één, en de zonnecellen door middel van één of meer afstandhouders (9) onderling worden gepositioneerd, waarbij de één of meer afstandhouders zijn ingebed in het transparant materiaal.
4. Zonnepaneel (1) volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de een of meer 20 zonnecellen voorzien zijn van elektrische draadverbindingen, waarbij de draadverbindingen zijn ingebed in het transparant materiaal.
5. Zonnepaneel (1) volgens conclusie 3, waarbij de zonnecellen voorzien zijn van elektrische verbindingen, waarbij de verbindingen zijn opgenomen in de 25 afstandhouders ingebed in het transparant materiaal.
6. Zonnepaneel (1) volgens conclusie 3, waarbij een aantal van de zonnecellen met hun lichtontvangend oppervlak evenwijdig aan elkaar zijn gepositioneerd.
7. Zonnepaneel (1) volgens conclusie 6, waarbij een tussenafstand tussen naast elkaar liggende zonnecellen gelijk aan of groter dan twee maal een dikte (D) van het plaatvormig lichaam (5) is.
8. Zonnepaneel (1) volgens conclusie 1, waarbij het zonnepaneel verder omvat een verder optisch element, en het verder optisch element is ingebed in het transparant materiaal.
9. Zonnepaneel (1) volgens conclusie 8, waarbij het verder optisch element geselecteerd 5 wordt uit een groep omvattend een spiegel of reflector, een tralie, een lichtverstrooïer en een prisma.
10. Zonnepaneel (1) volgens één van voorgaande conclusies, waarbij het transparant materiaal als eigenschap heeft dat een vloeibare precursor beschikbaar is die tot een 10 vaste én voor zonlicht transparante vorm kan overgaan.
11. Zonnepaneel (1) volgens conclusie 1 of 10 waarbij het transparant materiaal wordt geselecteerd uit een groep van materialen omvattend: polymethylmethacrylaat, polycarbonaat, polyurethaan, epoxy, of sol-gel materiaal. 15
12. Zonnepaneel (1) volgens één van voorgaande conclusies, waarbij in het transparant materiaal een fluorescerend materiaal en/of een verstrooiend materiaal en/of een brekingsindex verhogend materiaal is opgenomen.
13. Werkwijze voor het vervaardigen van een zonnepaneel (1) omvattend een plaatvormig lichaam (5) en ten minste één zonnecel (8), waarbij het plaatvormig lichaam uit een transparant materiaal bestaat, het plaatvormige lichaam ten minste één oppervlak (5) heeft voor het invangen van invallend licht, de zonnecel ten minste aan één zijde een lichtontvangend oppervlak heeft; omvattend: 25 het plaatsen van de ten minste ene zonnecel in een mal; het vullen van de mal met een vloeibare precursor van het transparant materiaal, waarbij de ten minste ene zonnecel wordt ingebed; het in vaste vorm overbrengen van de precursor tot het transparant materiaal.
14. Werkwijze volgens conclusie 13, verder omvattend het aanbrengen van tenminste twee elektrische geleiders aan de ten minste ene zonnecel, waarbij elektrische uitvoeren zich uitstrekken buiten het plaatvormig lichaam. 35
15. Werkwijze volgens conclusie 13, waarbij het plaatsen van de ten minste ene zonnecel omvat het in een gewenste stand brengen van de zonnecel ten opzichte van het te vormen plaatvormig lichaam(5).
16. Werkwijze volgens conclusie 13, waarbij het plaatsen van de ten minste ene zonnecel in de mal omvat het positioneren van de ten minste ene zonnecel door middel van afstandhouders.
17. Werkwijze volgens een van de voorgaande conclusies 13-16 waarbij het plaatvormig 10 lichaam in meerdere stappen wordt opgebouwd door afwisselend het telkens verder vullen van de mal met de vloeibare precursor van het transparant materiaal plaatsvindt en het gedurende een tijdsinterval laten toenemen van de viscositeit van de precursor in de telkens verder gevulde mal.
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| NL2002766A NL2002766C2 (nl) | 2009-04-20 | 2009-04-20 | Zonnepaneel en werkwijze voor het vervaardigen daarvan. |
| PCT/NL2010/050211 WO2010123352A1 (en) | 2009-04-20 | 2010-04-20 | Solar panel and method for the manufacture thereof |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| NL2002766A NL2002766C2 (nl) | 2009-04-20 | 2009-04-20 | Zonnepaneel en werkwijze voor het vervaardigen daarvan. |
| NL2002766 | 2009-04-20 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| NL2002766C2 true NL2002766C2 (nl) | 2010-10-22 |
Family
ID=41718730
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| NL2002766A NL2002766C2 (nl) | 2009-04-20 | 2009-04-20 | Zonnepaneel en werkwijze voor het vervaardigen daarvan. |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| NL (1) | NL2002766C2 (nl) |
| WO (1) | WO2010123352A1 (nl) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR102255573B1 (ko) * | 2019-08-27 | 2021-05-24 | 고려대학교 산학협력단 | 시인성이 우수한 태양 전지 모듈 |
Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE2620115A1 (de) * | 1976-05-06 | 1977-11-10 | Fraunhofer Ges Forschung | Vorrichtung zur umwandlung von lichtenergie in elektrische energie |
| US4127425A (en) * | 1978-03-31 | 1978-11-28 | Atlantic Richfield Company | Luminescent solar collector |
| FR2697352A1 (fr) * | 1992-10-26 | 1994-04-29 | Physique Rayon Lumie Lab | Concentrateur d'énergie électromagnétique à changement de fréquence constituant entre autre une iode électromagnétique. |
| DE4427881A1 (de) * | 1994-08-06 | 1996-02-15 | Tnc En Consulting Gmbh | Solarstromanlage |
| EP0825654A2 (en) * | 1996-08-13 | 1998-02-25 | Canon Kabushiki Kaisha | Continuous vacuum lamination treatment system and vacuum lamination apparatus |
| FR2792460A1 (fr) * | 1999-04-19 | 2000-10-20 | Biocube | Generateurs photovoltaiques a cascade lumineuse et variation de flux electromagnetique |
| WO2003007387A1 (de) * | 2001-07-09 | 2003-01-23 | Christian Gerteis | Solareinheit |
-
2009
- 2009-04-20 NL NL2002766A patent/NL2002766C2/nl not_active IP Right Cessation
-
2010
- 2010-04-20 WO PCT/NL2010/050211 patent/WO2010123352A1/en not_active Ceased
Patent Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE2620115A1 (de) * | 1976-05-06 | 1977-11-10 | Fraunhofer Ges Forschung | Vorrichtung zur umwandlung von lichtenergie in elektrische energie |
| US4127425A (en) * | 1978-03-31 | 1978-11-28 | Atlantic Richfield Company | Luminescent solar collector |
| FR2697352A1 (fr) * | 1992-10-26 | 1994-04-29 | Physique Rayon Lumie Lab | Concentrateur d'énergie électromagnétique à changement de fréquence constituant entre autre une iode électromagnétique. |
| DE4427881A1 (de) * | 1994-08-06 | 1996-02-15 | Tnc En Consulting Gmbh | Solarstromanlage |
| EP0825654A2 (en) * | 1996-08-13 | 1998-02-25 | Canon Kabushiki Kaisha | Continuous vacuum lamination treatment system and vacuum lamination apparatus |
| FR2792460A1 (fr) * | 1999-04-19 | 2000-10-20 | Biocube | Generateurs photovoltaiques a cascade lumineuse et variation de flux electromagnetique |
| WO2003007387A1 (de) * | 2001-07-09 | 2003-01-23 | Christian Gerteis | Solareinheit |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| WO2010123352A1 (en) | 2010-10-28 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US9012765B2 (en) | Reflective device for a photovoltaic module with bifacial cells | |
| US20090255568A1 (en) | Solar panel window | |
| JP7256503B2 (ja) | 太陽光発電パネル、舗装構造体および壁面構造体 | |
| US20100037954A1 (en) | Flat light concentration device with reduced thickness | |
| NL2013168B1 (en) | Solar panel and method of manufacturing such a solar panel. | |
| WO2009121180A1 (en) | Solar panel window | |
| US20080121270A1 (en) | Photovoltaic roof tile system | |
| EP2286051A1 (en) | Solar panel window | |
| US12382731B2 (en) | Functional device integrated into a traversable surface and method for producing a traversable surface with same | |
| CN107251236A (zh) | 混合式集中光伏装置 | |
| EP3895219B1 (en) | Photovoltaic module | |
| NL2002766C2 (nl) | Zonnepaneel en werkwijze voor het vervaardigen daarvan. | |
| KR20200036528A (ko) | 필터링패널 및 이를 포함하는 태양광 발전모듈 | |
| JP2003234484A (ja) | 太陽電池モジュール | |
| CN215266334U (zh) | 反光膜及太阳能电池板 | |
| NL2007970C2 (en) | Solar concentrator system. | |
| CN210109372U (zh) | 光伏组件用多反射面反光膜 | |
| US20220285573A1 (en) | Photovoltaic module | |
| CN111936894B (zh) | 多级棱镜窗 | |
| JP6693828B2 (ja) | 太陽電池および太陽電池モジュール | |
| US12348175B2 (en) | Photovoltaic tile intended to be installed on passable exterior paving surfaces | |
| CN218333822U (zh) | 一种新型光伏背板和光伏组件 | |
| EP4340048A1 (en) | Front pane for a photovoltaic module | |
| TWI814224B (zh) | 具有導光結構的太陽能模組 | |
| JP2013038125A (ja) | 太陽光発電装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| V1 | Lapsed because of non-payment of the annual fee |
Effective date: 20121101 |