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波長の仕組み

太陽光のすべてが、太陽光発電として利用できる訳ではありません。太陽光は大きく分けると紫外線、赤外線、そして可視光線に分類できます。太陽光線の波長は、200から1300のスペクトルで構成されていて、波長が異なる全ての光線をエネルギーに変換できる仕組みは、未だにありません。でもやはりなるべく太陽の光を効率よく電力に変換できたほうがいいので、この波長が異なる太陽光の中から、いかに効率よく電力にしていくかが太陽光発電一番の課題であるし、その変換効率でソーラーパネルを決める方がいても、おかしくありません。

太陽光は太陽光発電では立派な資源です。その光線のタイプにかかわらず吸収することができれば、一番いいのです。太陽光発電モジュールで注目を浴びているのが、アモルファスシリコンを使用したもので、この薄型シリコンは、400から600のスペクトルを吸収するものとしてシリコン系では唯一のものです。ソーラーパネルの部分では太陽光の波長を無駄にしないで効率よく吸収させること、そしてパワーコンディショナの直流から交流への変換ロスをなくすことがキーですから、これからの技術革新によって、より良いものがでてくることに期待しましょう。

しかし既に売電価格が1kwあたり48円から42円に下がるなど、導入コストが安くなり、また技術革新が進んで発電力が高まると買い取り価格が安くなることもあるので、そのあたりのバランスをよく考えて導入時期を検討したいものです。導入を待ちすぎて元を取れなくなってしまえば本末転倒ですから、ほどほどに技術が進んで安くなっている今のうちに導入を決めて、早めにコストを回収しましょう。減価償却がすむ頃には、全波長領域の太陽光を吸収できるソーラーパネルもできるかもしれません。また、波長選択性によらない無機、有機ハイブリッド型が開発されるようになるにつれ、それも可能ではないかと言われ始めています。新型ポリマー材を使った新しい太陽光発電池は、300nからおよそ10μmまでの光を吸収可能ということで驚きのエネルギー吸収力を実現できそうです。


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