सोलर फ्रंटियर: Difference between revisions
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सीआईएस प्रमुख सामग्री तांबा, [[ईण्डीयुम]] और [[सेलेनियम]] के लिए खड़ा है। [[ ताँबा |ताँबा]] इंडियम [[गैलियम]] सेलेनाइड सौर सेल | सीआईएस प्रमुख सामग्री तांबा, [[ईण्डीयुम]] और [[सेलेनियम]] के लिए खड़ा है। चूँकि, [[ ताँबा |ताँबा]] इंडियम [[गैलियम]] सेलेनाइड सौर सेल एक ऐसी सामग्री का उपयोग करता है जो सीआईएस (CuInSe) और सीजीएस (CuGaSe) के ठोस घोल का मिश्रण होता है जिसमें गैलियम तत्व होता है। सीआईएस और सीजीएस के अनुपात के आधार पर परिणामी सीआईजीएस सेमीकंडक्टर सामग्री के लिए रासायनिक सूत्र CuIn<sub>x</sub>Ga<sub>(1-x)</sub>Se<sub>2</sub> के रूप में लिखा जाता है, जहाँ x का मान 1 (शुद्ध सीआईएस) से 0 (शुद्ध सीजीएस) तक भिन्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त, सोलर फ्रंटियर के सेमीकंडक्टर में भी [[ गंधक |गंधक]] होता है। यह च्लोकोपीराइट क्रिस्टल संरचना के साथ [[ चतुष्फलकीय |चतुष्फलकीय]] [[रासायनिक बंध]] अर्धचालक है। [[ ऊर्जा अंतराल |बैंडगैप]] x के साथ लगभग 1.0 eV (कॉपर इंडियम सेलेनाइड के लिए) से लगभग 1.7 eV (कॉपर गैलियम सेलेनाइड के लिए) तक लगातार बदलता रहता है।<ref name=str>{{cite journal|doi=10.1002/pssa.2211240206|title=Phase Diagram and Optical Energy Gaps for CuInyGa1−ySe2 Alloys|year=1991|last1=Tinoco|first1=T.|last2=Rincón|first2=C.|last3=Quintero|first3=M.|last4=Pérez|first4=G. Sánchez|journal=Physica Status Solidi A|volume=124|issue=2|page=427|bibcode = 1991PSSAR.124..427T }}</ref> सोलर फ्रंटियर इस तथ्य को रेखांकित करता है कि उनके सीआईएस मॉड्यूल पारंपरिक क्रिस्टलीय सिलिकॉन मॉड्यूल की तुलना में वास्तविक दुनिया की स्थितियों में उच्च ऊर्जा उपज (किलोवाट-घंटे प्रति [[ किलोवाट चोटी |किलोवाट पीक]] ) उत्पन्न करते हैं।<ref name="solar-frontier-apr-2015" /> | ||
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Latest revision as of 17:24, 16 July 2023
File:Solar Frontier logo.JPG | |
Type | सहायक कंपनी |
---|---|
Industry | इंजीनियरिंग |
Founded | 2006 शोवा शैल सोलर के रूप में |
Headquarters | दाइबा फ्रंटियर बिल्डिंग, 2-3-2, [दाइबा]], Minato-ku, Tokyo 135-8074 |
Area served | वर्ल्डवाइड |
Key people | शिगेकी कामेदा (CEO), ब्रूक्स हेरिंग (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निदेशक) |
Products | सोलर पेनल्स |
Parent | शोवा शैल सेकियू |
Website | www |
सोलर फ्रंटियर काबुशिकी कैशा एक जापानी फोटोवोल्टिक कंपनी है जो कॉपर इंडियम गैलियम सेलेनाइड सौर सेल का उपयोग करके पतली फिल्म सौर सेल का विकास और निर्माण करती है। यह शोवा शेल सेकियू की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और मिनाटो, टोक्यो, जापान में स्थित है। कंपनी की स्थापना 2006 में शोवा शेल सोलर के रूप में हुई थी और अप्रैल 2010 में इसका नाम बदलकर सोलर फ्रंटियर कर दिया गया।[1]
पृष्ठभूमि
सोलर फ्रंटियर की मूल कंपनी शोवा शेल सेकियू 1978 से सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई थी। सौर सेल के लिए क्रिस्टलीय सिलिकॉन मॉड्यूल के व्यावसायिक पैमाने पर उत्पादन 1983 में प्रारंभ हुआ, और सीआईएस (कॉपर-इंडियम-सेलेनियम) विधि पर शोध 1993 में प्रारंभ हुआ था।[2]
विनिर्माण संयंत्र
सोलर फ्रंटियर के मियाज़ाकी प्रान्त में विनिर्माण संयंत्र हैं,[3] जहां यह सीआईएस सौर पैनलों का विकास और निर्माण करता है, जो कॉपर इंडियम गैलियम सेलेनाइड और सीआईजीएसई सामग्री को मिलाते हैं। कंपनी इस तथ्य पर जोर देती है कि वह अपनी कोशिकाओं के लिए न तो कैडमियम (Cd) और न ही लेड (Pb) का उपयोग करती है।[4] कॉपर इंडियम गैलियम सेलेनाइड सौर सेल प्रौद्योगिकी अधिकांशतः पतली (<50 एनएम) कैडमियम सल्फाइड बफर परत का उपयोग करती है, और प्रतिद्वंद्वी कैडमियम टेलुराइड फोटोवोल्टाइक्स-प्रौद्योगिकी की अर्धचालक सामग्री में विषाक्त कैडमियम (सीडी) होता है, जबकि पारंपरिक क्रिस्टलीय सिलिकॉन मॉड्यूल सीसा युक्त सोल्डर सामग्री का उपयोग करते हैं।[5]
कंपनी का सबसे बड़ा संयंत्र कुनिटोमी में स्थित है और फरवरी, 2011 में इसके प्रारंभ के बाद से काम कर रहा है, जिसकी उत्पादन क्षमता 1 GW प्रति वर्ष (900 MW) के समीप है।[6]
अप्रैल 2015 में, सोलर फ्रंटियर ने ओहिरा, मियागी प्रान्त में अपने चौथे उत्पादन संयंत्र, 150-मेगावाट तोहोकू संयंत्र का निर्माण पूरा किया, जिसने जून 2016 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया था।[7] नवीनतम सीआईएस लाइन प्रौद्योगिकी में 15% से अधिक की सौर सेल दक्षता वाले सौर मॉड्यूल सम्मिलित हैं।[8] जब कुनिटोमी प्लांट की तुलना में तोहोकू प्लांट को प्रति मेगावाट निवेश और जनशक्ति के केवल दो-तिहाई की आवश्यकता होती है। सीआईएस सौर पैनल के निर्माण के लिए भी केवल एक-तिहाई समय की आवश्यकता होती है।[7]
सीआईएस प्रौद्योगिकी
सीआईएस प्रमुख सामग्री तांबा, ईण्डीयुम और सेलेनियम के लिए खड़ा है। चूँकि, ताँबा इंडियम गैलियम सेलेनाइड सौर सेल एक ऐसी सामग्री का उपयोग करता है जो सीआईएस (CuInSe) और सीजीएस (CuGaSe) के ठोस घोल का मिश्रण होता है जिसमें गैलियम तत्व होता है। सीआईएस और सीजीएस के अनुपात के आधार पर परिणामी सीआईजीएस सेमीकंडक्टर सामग्री के लिए रासायनिक सूत्र CuInxGa(1-x)Se2 के रूप में लिखा जाता है, जहाँ x का मान 1 (शुद्ध सीआईएस) से 0 (शुद्ध सीजीएस) तक भिन्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त, सोलर फ्रंटियर के सेमीकंडक्टर में भी गंधक होता है। यह च्लोकोपीराइट क्रिस्टल संरचना के साथ चतुष्फलकीय रासायनिक बंध अर्धचालक है। बैंडगैप x के साथ लगभग 1.0 eV (कॉपर इंडियम सेलेनाइड के लिए) से लगभग 1.7 eV (कॉपर गैलियम सेलेनाइड के लिए) तक लगातार बदलता रहता है।[9] सोलर फ्रंटियर इस तथ्य को रेखांकित करता है कि उनके सीआईएस मॉड्यूल पारंपरिक क्रिस्टलीय सिलिकॉन मॉड्यूल की तुलना में वास्तविक दुनिया की स्थितियों में उच्च ऊर्जा उपज (किलोवाट-घंटे प्रति किलोवाट पीक ) उत्पन्न करते हैं।[8]
यह भी देखें
- कॉपर इंडियम गैलियम सेलेनाइड सोलर सेल (सीआईजीएस विधि)
- कॉपर इंडियम गैलियम सेलेनाइड (सीआईजीएस सामग्री)
- सीआईजीएस कंपनियों की सूची
- जापान में सौर ऊर्जा
- पतली फिल्म सौर सेल
संदर्भ
- ↑ Business Week Company Overview of Solar Frontier K.K. Retrieved on September 26, 2012
- ↑ Solar Frontier About Us Retrieved on October 3, 2012
- ↑ Solar Frontier Solar Frontier Opens “Miyazaki Solar Park” October 1, 2010 Retrieved on September 26, 2012
- ↑ "CIS – Ecology". Solar Frontier. Retrieved July 5, 2015.
- ↑ Werner, Jürgen H. (2 November 2011). "TOXIC SUBSTANCES IN PHOTOVOLTAIC MODULES" (PDF). postfreemarket.net. Institute of Photovoltaics, University of Stuttgart, Germany - The 21st International Photovoltaic Science and Engineering Conference 2011 Fukuoka, Japan. p. 2. Archived (PDF) from the original on 21 December 2014. Retrieved 23 September 2014.
- ↑ Robert Crowe (27 April 2011). "सोलर फ्रंटियर ने दुनिया का सबसे बड़ा थिन-फिल्म प्लांट खोला". RenewableEnergyWorld.com.
- ↑ 7.0 7.1 "सोलर फ्रंटियर का तोहोकू संयंत्र वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करता है". Solar Frontier. 1 June 2016. Retrieved 3 June 2016.
- ↑ 8.0 8.1 "सोलर फ्रंटियर ने तोहोकू संयंत्र का निर्माण पूरा किया". Solar Frontier. 2 April 2015. Retrieved 30 April 2015.
- ↑ Tinoco, T.; Rincón, C.; Quintero, M.; Pérez, G. Sánchez (1991). "Phase Diagram and Optical Energy Gaps for CuInyGa1−ySe2 Alloys". Physica Status Solidi A. 124 (2): 427. Bibcode:1991PSSAR.124..427T. doi:10.1002/pssa.2211240206.