
คุณจะไม่เชื่อว่าฝุ่นสามารถสร้างความเสียหายให้กับระบบสุริยะของคุณได้มากเพียงใด เว้นแต่จะได้รับการทดสอบและรายงานโดยนักวิทยาศาสตร์ ว่าฝุ่นนั้นเกี่ยวข้องกับระยะเวลาคืนทุนของคุณ การทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์ของคุณด้วยมีความสำคัญเพียงใดเครื่องทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์หรือหุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์.
นักวิทยาศาสตร์ในโรมาเนียได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับผลกระทบของสภาพฝุ่นที่รุนแรงต่อการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ การวิจัยของพวกเขาระบุว่าสภาวะดังกล่าวอาจส่งผลให้สูญเสียพลังงานสูงสุดและกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้สูงถึง 45.35% และ 38.14% สำหรับโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ประเภทต่างๆ ภายใต้สภาพกลางแจ้ง สิ่งนี้เน้นย้ำถึงความอ่อนแอของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ต่อปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ปริมาณน้ำฝนน้อยลง และเหตุการณ์พายุทรายที่เกิดขึ้นจากภูมิภาคทะเลทรายซาฮาราบ่อยครั้งมากขึ้น นักวิทยาศาสตร์ได้เน้นย้ำว่าสิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับยุโรป ซึ่งสถานการณ์ที่รุนแรงเช่นนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นมากขึ้นในอนาคต
นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดสอบกับแผงซิลิคอนอสัณฐาน (a-Si), โมโนคริสตัลไลน์ และโพลีคริสตัลไลน์ ซึ่งพวกเขาจำลองสภาพฝุ่นที่ค่อนข้างรุนแรง พวกเขาใช้โมดูล mini a-Si ที่มีขนาด 30 มม. × 30 มม. แผงโมโนคริสตัลไลน์ขนาด 41.6 มม. × 33.9 มม. และอุปกรณ์โพลีคริสตัลไลน์ที่มีขนาด 33 มม. × 40.4 มม. พวกเขาสะสมฝุ่นธรรมชาติที่เก็บมาจากบริเวณโดยรอบของเมือง Brașov ของโรมาเนียตะวันออก ชั้นที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกันถูกสะสมโดยใช้ตะแกรง
นักวิชาการได้ทดสอบโมดูลภายใต้สภาวะที่แตกต่างกัน ในห้องปฏิบัติการ ในภาคสนาม และภายใต้การฉายรังสีที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ พวกเขาเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับโมดูลอ้างอิงที่ไม่มีฝุ่น
สำหรับการทดสอบภาคสนาม พวกเขาวางโมดูลไว้บนดาดฟ้าของวิทยาเขตแห่งหนึ่งของ Transilvania University of Brașov และทำการตรวจวัดเมื่อการฉายรังสีสูงถึง 800 W/m2, 900 W/m2 และ 1,000 W/m2 ระดับการฉายรังสีเดียวกันนี้ถูกจำลองในการทดลองในห้องปฏิบัติการโดยใช้เครื่องจำลองพลังงานแสงอาทิตย์
ภายใต้เงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าว โมดูลได้รับการทดสอบสำหรับคุณลักษณะ IV รวมถึงอุณหภูมิด้านหน้าและด้านหลัง
ในฐานะหนึ่งในแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่เติบโตเร็วที่สุดทั่วโลก ผู้กำหนดนโยบายและนักลงทุนจะต้องคำนึงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้มั่นใจว่าภาคส่วนนี้จะดำรงอยู่ได้ในระยะยาว
กลุ่มวิจัยพบว่าการลดลงสูงสุดของกระแสลัดวงจรและจุดกำลังสูงสุดระหว่างโมดูลที่สะอาดและมีฝุ่นเกิดขึ้นในสถานการณ์ของมินิเซลล์ poly-Si ที่ 800 W/m2 ภายนอกและภายใน ในการทดสอบภาคสนาม กระแสไฟฟ้าลัดวงจรลดลงอยู่ที่ 38.14% และ 45.35% ในจุดกำลังไฟฟ้าสูงสุด ในขณะที่ในห้องปฏิบัติการอยู่ที่ 33.38% และ 32.02% ตามลำดับ
สำหรับอุณหภูมิของพื้นผิวด้านหน้า ในกรณีกลางแจ้ง แผงโพลีซิลิคอนที่ต่ำกว่า 1,000 การฉายรังสี W/m2 แสดงการเพิ่มขึ้นที่สำคัญที่สุดที่ 3.7 C ในกรณีในอาคาร อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสูงสุดคือ 1.3 C บนโมดูลโพลีซิลิคอนที่มีกำลังไฟต่ำกว่า 800 W/m2 และโมดูล a-Si ที่มีกำลังไฟ 900 W/m2
เมื่อคำนวณการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของพื้นผิวด้านหลัง การเพิ่มขึ้นที่ใหญ่ที่สุดในสนามคือ 2.3 C ใน a-Si ต่ำกว่า 1,000 กรณี W/m2 และในห้องปฏิบัติการ มันเป็นแผงโมโนคริสตัลไลน์ใต้ การฉายรังสีแบบเดียวกัน โดยมีอุณหภูมิที่สูงกว่า 0.9 C เมื่อเปรียบเทียบกับโมดูลที่สะอาด


