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Conoce el mineral que más cerca está de aparecer en las placas solares la próxima década.
Publicado el 07 Dec 2021. Leer este artículo te llevará menos de 6 minutos
Si eres un usuario con un grado de interés avanzado en el futuro de las renovables o un instalador, es muy probable que ya hayas oído hablar de la Perovskita como “el grafeno de los paneles solares” o “el próximo silicio”. En SotySolar tenemos un compromiso con las energías limpias y la innovación, y por ello siempre estamos atentos a nuevos posibles componentes e investigación en tecnologías que puedan ayudarte a obtener un mayor rendimiento y eficiencia en tu instalación fotovoltaica.
Antes de continuar hablando de este mineral, es preciso aclarar un pequeño concepto referido a su fabricación: sí, la Perovskita es un mineral en sí mismo, pero no, los paneles solares de los que vamos a hablar en este artículo no están compuestos necesariamente por el mineral propiamente dicho, sino de combinaciones sintéticas con una estructura idéntica.
Esta versatilidad en su composición respecto al mineral que les da nombre permite fabricar y probar en un laboratorio la misma forma cristalina que tan bien capta la luz solar y la transforma en energía, pero variando sus componentes para obtener combinaciones más estables y eficientes antes de comenzar su producción y comercialización.
El mineral original fue descubierto en los alrededores de los Montes Urales por el prominente minerólogo alemán Gustav Rose en 1839. Este profesor universitario cuenta en su haber con el descubrimiento de varios minerales más; como la Rosellita, a la que puso su nombre. Pese a no ser su descubridor, la Perovskita fue bautizada por Rose como homenaje al mineralogista y Ministro ruso Lev Alekseyevich von Perovski.
A nivel químico se trata de un trióxido de titanio y de calcio (CaTiO3) y, pese a ser un mineral relativamente raro, puede ser fabricado sin dificultad. Esta sencillez para ser sintetizado es el motivo por el cual su producción industrial abarataría su precio y lo haría muy competitivo económicamente.
En cuanto a su aplicación en los paneles solares, se trata de una película bastante fina compuesta por carbonato de calcio, titanio, oxígeno y estroncio. Su funcionamiento es similar a las que componen los paneles tradicionales: es decir, un semiconductor absorbe la energía solar e inicia un flujo de electrones que es capturado mediante el cableado y se convierte en electricidad utilizable a través de un inversor.
Para empezar, la Perovskita ha alcanzado en menos de una década los mismos niveles de eficiencia para los que el silicio ha necesitado más de 60 años. Y no sólo eso, también es mucho más ligera, por lo que se puede instalar en todo tipo de cubiertas y superficies sin necesidad de instalar un sistema de anclaje tan resistente. Incluso están apareciendo los primeros paneles solares de Perovskita semi-transparentes para quien busque un toque estético diferente.
Y si el apartado del ahorro va a ser más alto debido a la eficiencia, los propios paneles también serán más baratos porque el mineral se sintetiza en una fábrica sin necesidad de ser recolectado, transportado y refinado. Ese abaratamiento en su producción da lugar a economías de escala a las que no llega la no tan barata producción de obleas de silicio. Y por si fuera poco, existen estudios que demuestran la posibilidad de combinar placas tándem de ambos minerales para alcanzar tasas de eficiencia del 28%.
Partiendo de la base de que es realmente difícil reemplazar una tecnología existente y establecida como son los paneles formados por obleas de silicio monocristalino, los paneles solares compuestos por placas perovskitas presentan unos niveles de degradación que no van más allá de 500 horas antes de que su eficiencia comience a descender de manera rápida. Esto es una vida útil con una eficiencia alta excesivamente breve en comparación con los de silicio, que pueden funcionar sin mucho desgaste durante unos 20 años.
Otro rasgo muy negativo a mejorar es la filtración de partículas muy nocivas para el medio ambiente, principalmente de plomo. Si estas filtraciones producidas por el deterioro logran filtrarse en la tierra y los acuíferos de los alrededores, podrían llegar a provocar cáncer si el nivel de exposición es lo suficientemente alto.
No hay una fecha concreta para el comienzo de su producción masiva para la venta al público: actualmente es una tecnología en fase de pruebas. Muy prometedora, pero en fase de pruebas. Su eficacia ha pasado del 5% al 20% en apenas una década y es de esperar que esos números sean aún mejores en breve, pero antes deberá superar su principal inconveniente, que es su durabilidad.
Por muy baratos y eficientes que lleguen a ser, el gran público no dará la espalda a una tecnología establecida como la del silicio para apostar por unos paneles que todavía necesitan un mantenimiento frecuente que no todos los técnicos pueden prestar y cuya vida útil apenas alcanza los 5 años en los modelos actuales.
No cabe duda de que la Perovskita acabará entrando en el mercado de las placas solares, pero hoy en día es posible ahorrar con la energía fotovoltaica usando placas de alta calidad que alcanzan tasas de eficiencia del 23% a precios razonables y que tienen una vida útil superior a 20 años. La inasumible demanda mundial de silicio ha ayudado a impulsar la investigación y el desarrollo de componentes sintéticos alternativos que puedan abaratar el coste y la mejorar eficiencia de los paneles solares del futuro, pero su tiempo aún no ha llegado.
En SotySolar tenemos un compromiso con la innovación y por eso no perdemos de vista la investigación, el desarrollo y la innovación, por eso sólo instalamos los mejores paneles en todo el territorio español. Solicita una consulta sin compromiso y un técnico certificado te visitará para realizar un estudio personalizado de tu caso particular. Nos encantará leer tu impresión acerca de la Perovskita y su posible implantación en los comentarios.
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Elena Fernández
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