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El gran paso adelante de Risen con la tecnología HJT-Perovskita

Jueves, 29/05/2025

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El espectacular récord firmado por nuestro Colaborador hace apenas dos meses (30,99% de eficiencia con células tándem HJT-Perovskita) es, a parte de un hito para la empresa, un hecho que allana el camino para la búsqueda de mayor rendimiento de la tecnología fotovoltaica y de un menor LCOE (Costo Nivelado de Energía).

 

En esta nota, te explicamos qué son las células solares tándem, las características del HJT-Perovskita y sus desafíos.

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¿Qué son las células solares tándem?

 

Las células tándem consisten en un apilamiento de 2 o más células con diferentes tecnologías. En ellas, distintos materiales aprovechan partes distintas del espectro de la luz, permitiendo que absorban de forma más intensa todo el espectro luminoso.

 

Los materiales de la capa superior, como la perovskita, absorben la franja de longitudes de onda cortas, que poseen alta energía, como la luz azul y la ultravioleta, mientras que los materiales de la capa inferior, en este caso el silicio, capturan mejor la luz de baja energía y de longitudes de onda largas, como la luz roja e infrarroja, por ejemplo. De esta forma, se aprovecha más la luz incidente en la célula, lo que resulta en mayores eficiencias.

 

El límite teórico de eficiencia para células de unión única, como las células convencionales de silicio, es de aproximadamente un 33%, conocido como el límite de Shockley-Queisser, mientras que las estructuras tándem con múltiples uniones pueden elevar este límite a más del 44%.

 

Células tándem HJT-Perovskita, una revolución

 

Las tándem HJT-Perovskita tiene muchas ventajas, como un mayor potencial de eficiencia y menor degradación. Entre las tecnologías solares comerciales, las células HJT ya alcanzan eficiencias de primer nivel y presentan una menor degradación lineal de potencia y menor pérdida de potencia debido a la temperatura, lo que las convierte en la base ideal para la integración tándem.

 

Además, tienen unas mejor conectividad eléctrica, las células HJT utilizan Óxido de Indio Estaño (ITO) como capa conductora transparente (TCO). Esto simplifica la conexión entre las células apiladas, mejorando el rendimiento general, a diferencia de las tecnologías BC, TOPCon y PERC, que dependen de capas aislantes en su cubierta.

 

Risen las fabrica de manera sostenible, y las células solares HJT presentan una menor huella de carbono debido a la reducción en el consumo de materiales y al menor uso de energía y agua durante su producción, lo que demuestra beneficios ambientales significativos y las posiciona como la tecnología fotovoltaica más sostenible en la actualidad.

 

Adicionalmente, son 100% de compatibilidad con la línea de producción existente de células HJT, ya que cuentan con una compatibilidad tecnológica orientada al futuro, permitiendo la integración directa de equipos para células de perovskita, sin necesidad de modificaciones. A través de la expansión modular de equipos, la coproducción de células de perovskita y células a base de silicio se puede realizar en la misma línea, manteniendo las operaciones existentes. Este enfoque protege las inversiones previas y maximiza la utilización de la línea de producción.

 

Perspectivas futuras para Risen Energy

 

Risen ya está traduciendo el éxito de laboratorio en impacto en el mundo real. Su primera entrega de módulo HJT de 730W fue en enero de 2025, y Risen completó un embarque de 100MW de módulos HJT Hyper-ion Pro 730W para España — el primer proyecto mundial con implementación de 730W+.

 

En su Hoja de ruta para 2025, la potencia del módulo HJT se irá a 740W con una eficiencia celular del 26,8% y producirá prototipos tándem de 800W

 

Nuestro Colaborador tiene como visión para 2027 lanzar módulos tándem de perovskita con más de 850W y una degradación anual inferior al 0,25%.

Imagen: Risen

Por INFOENERGÉTICA

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