Paneles Solares 400W Jinko MonoPerc

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PANELES SOLARES DE 400W JINKO SOLAR

Panel solar de 400W monocristalino PERC tecnología media celda.
10 Años de garantía de producto, 25 años de garantía de potencia.
Con certificación RETIE. Energía solar renovables
Despachos sin costo a toda colombia.

Características Técnicas


Potencia

400W

Eficiencia

19.88%

Dimensiones

2008x1000x30mm

Voc

49.1 V

Isc

10.61A



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¿QUÉ SON Y CÓMO FUNCIONAN LOS PANELES SOLARES?

¿Qué son los paneles solares?

Los paneles solares son módulos que captan la radicación electromagnética visible que proviene del sol y la transforman en energía eléctrica. Es aplicable el principio de conservación de energía que afirma que la energía no se crea ni se destruye solo se transforma.

El desarrollo de los paneles solares o tecnología fotovoltaica comenzó durante la revolución industrial cuando el físico francés Alexandre Edmond Becequerellar demostró por primera vez el efecto fotovoltaico, o la capacidad de una célula solar para convertir la luz solar en electricidad. Cuatro décadas después, el inventor estadounidense Charles Fritts creó el primer panel solar de techo del mundo en Nueva York en 1883. Fritts recubrió los paneles solares con selenio para producir una corriente eléctrica muy débil. Sin embargo, el proceso de cómo la luz produce electricidad no se entendió hasta que Albert Einstein escribió un artículo explicando el efecto fotoeléctrico en 1905. La investigación de Becquerellar y Einstein formó la base de futuros desarrollos en tecnología solar.

Contenido del acordeón

El principal componente de los paneles solares es el silicio (Si), el cual es el elemento químico más abundante del planeta (28%) después del oxígeno y aunque no se encuentra en estado puro en la naturaleza, se puede encontrar como óxidos en algunos minerales como la arena, cuarzo y cristal de roca entre otros.

El silicio tiene propiedades semiconductoras y por tanto es muy usado para fabricar dispositivos electrónicos como transistores, diodos, microcontroladores, etc.

La luz está compuesta por fotones, las cuales son partículas elementales portadoras de radiación electromagnética. Estos fotones, cuando inciden sobre las células solares, excitan el silicio el cual libera un electrón que es atraído hacia otra capa de silicio tipo P, que ha sido diseñada para recibir electrones. A este flujo de electrones se le conoce como corriente eléctrica, la cual es conducida a la caja de conexiones de los paneles solares para su aprovechamiento. 

Cada célula de silicio genera una tensión alrededor de 0.7V DC, la cual al conectarse con otras puede alcanzar los 50V DC en circuito abierto. Tal es el caso de paneles solares de 72 celdas.

1. Marco: El marco de los paneles solares es de aluminio anodizado resistente a la corrosión. Proporciona protección mecánica a los componentes internos y puntos de fijación para su instalación.

2. Vidrio Templado: Es una capa de 3 a 4 milímetros (mm) de espesor que protege a las células fotovoltaicas de impactos que puedan presentarse en el transporte o instalación y también ofrece protección frente a condiciones climáticas . Además, el vidrio tiene propiedades que permiten aprovechar mejor la luz, cómo su baja reflectancia. 

3. Encapsulante EVA: Esta capa ubicada entre el vidrio templado y las células solares cumple varias funciones. Primero, adhiere las células solares a la capa superior y a la superficie posterior del panel solar. Segundo, actúa como una película sellante, aislando las células de factores como el aire y la humedad. 

4. Células solares: Es la parte más importante de los paneles solares, ya que es la encargada de convertir la luz solar en energía eléctrica. Actualmente hay diferentes clases de células solares como son las monocristalinas, policristalinas y tipo PERC.

5. Cubierta posterior: Es la encargada de proteger al panel solar de las radiaciones ultravioleta y proporcionar aislamiento eléctrico. Esta capa del panels solar está compuesta de polímero o combinación de polímeros. 

6. Caja de conexión: Está ubicada en la parte posterior de los paneles solares, ahí convergen todas las células del módulo y es el punto de salida de la energía generada. Esta caja es resistente a la intemperie y cuenta con diodos de protección para evitar corriente de flujo inverso.

Los paneles solares tienen una vida útil promedio de 25 a 30 años, dependiendo del fabricante. Es decir, que al final de ese periodo el panel solar habrá disminuido su capacidad de producir energía en un 20%. 

Los paneles solares más comunes son de tipo policristalino y monocristalino, los cuales abarcan el 80% del mercado fotovoltaico. También están los paneles solares tipo PERC y de acuerdo a su tecnología se encuentran los paneles solares media celda y bifaciales.

¿Cuál es la diferencia entre paneles solares monocristalinos y policristalinos?

La principal diferencia entre los paneles solares monocristalinos y policristalinos radica en la pureza. En las células solares monocristalinas la pureza es mayor, razón por la que el color es más oscuro que los policristalinos.

Paneles solares monocristalinos policristalinos


Cómo se puede percibir en la imagen anterior, los paneles solares monocristalinos pueden distinguirse de manera visual. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, podemos concluir que el panel solar monocristalino es más eficiente y puede trabajar mejor a temperaturas altas. Por lo tal razón las potencias y eficiencias más altas se han alcanzado con módulos monocristalinos. 

Otra tecnología empleada en los módulos fotovoltaicos con el fin de aumentar su eficiencia es la conocida como media celda, la cual consiste en dividir el panel en dos secciones, de esta manera se reduce la corriente que circula por las células solares y por tanto las pérdidas. Otra ventaja radica en que la potencia generada no se verá afectada por sombras en alguna de las dos secciones, lo que si afectaría completamente a otros paneles sin esta tecnología.

Por último, encontramos los paneles solares bifaciales, los cuales producen energía por ambos lados del módulo, es decir por la parte delantera y trasera. Son usados cuando el sitio donde son instalados tienen una superficie altamente reflectante, lo cual puede incrementar hasta un 30% en la producción de energía. Este tipo de tecnología vienen en muchos diseños, algunos están enmarcados mientras que otros no tienen marco. Algunos son de doble vidrio y otros usan hojas traseras transparentes. Actualmente los paneles solares bifaciales son usados en proyectos de generación a gran escala.

La respuesta es si. La creencia común de que los paneles solares no son reciclables es un mito. Sin embargo, es un proceso que necesita tiempo para ser ampliamente implementador y requiere más investigación para alcanzar todo su potencial de reciclaje. Si no se pusiera en marcha los procesos de reciclaje, habría 60 millones de toneladas de desechos de paneles fotovoltaicos en vertederos para el años 2050.

¿Cómo se reciclan los paneles solares?. El proceso de reciclaje comienza con el desmontaje del producto real para separar las piezas de aluminio y vidrio. Casi todos el (95%) del vidrio se puede reutilizar, mientras que todas las piezas metálicas externas se utilizan para volver a moldear marcos de celda. El resto de los materiales se tratan a 500°C en una unidad de procesamiento térmico con el fin de facilitar la unión entre los elementos celulares. Debido al calor, el plástico encapsulante se evapora, dejando las células de silicio listas para ser procesadas. 

Debido al aumento de la demanda de los paneles solares, la Directiva sobre residuos de aparatos eléctrico y electrónicos (RAEE) de la unión Europea ayudó a fundar una organización basada en miembros llamada PV CYCLE para construir una sólida infraestructura de reciclaje. En el siguiente video se muestra una de sus instalaciones:



Es importante realizar un mantenimiento regular en la instalación fotovoltaica. Realizar un mantenimiento regular garantizará que el sistema de paneles solares funcione de manera segura, correcta y eficiente.

Con el tiempo, el polvo y la suciedad se acumularán en los módulos fotovoltaicos, lo que puede comprometer el rendimiento del sistema de generación. Además, la filtración de agua, humedad, viento y luz solar puede causar daños o deterioro al sistema.

De manera similar, que por ejemplo a un automóvil se le debe realizarse un mantenimiento regular, a una instalación fotovoltaica debe realizarse un mantenimiento regular, así se asegurará que la instalación es segura para todos los que viven o trabajan en las instalaciones. Además el buen mantenimiento, permitirá maximizar el ahorro de energía durante la vida útil del sistema. 

¿Ahora bien, con qué frecuencia debe darse mantenimiento a la instalación?. Si sus paneles solares están inclinados, la lluvia limpiará la suciedad que se acumulan en ellos. Sin embargo, durante temporadas secas o verano es importante limpiarlos manualmente. En general se recomienda que realice tal limpieza entre dos y cuatro veces al año. Todo lo que necesitará es rociar su superficie con una manguera y sus paneles estarán limpios y en las mejores condiciones. Es importante no emplear jabón o detergente ya que sus componentes puede afectar la superficie del módulo. 

Sin embargo, el mantenimiento implica más que simplemente limpiar los paneles. En el mantenimiento debe revisarse que los paneles estén sin defectos en su superficie, sus bordes no estén corroídos, el cableado no esté deteriorado y verificar que todos sus componentes funcionen según lo previsto. Además deberá revisarse el panel de visualización para mirar las fallas que se han detectado.

También es importante revisar las condiciones ambientales circundantes a la edificación con el impedir que sombras ocasionadas por el crecimiento de árboles afecten la producción de los paneles solares.

 

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